第2講 動能定理及其應(yīng)用-2025版創(chuàng)新設(shè)計(jì)高考物理一輪復(fù)習(xí)_第1頁
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第2講動能定理及其應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)1.理解動能和動能定理。2.會應(yīng)用動能定理處理相關(guān)物理問題。3.掌握動能定理與圖像結(jié)合問題的分析方法。1.動能2.動能定理1.思考判斷(1)一定質(zhì)量的物體動能變化時,速度一定變化,但速度變化時,動能不一定變化。(√)(2)動能不變的物體一定處于平衡狀態(tài)。(×)(3)物體所受的合外力為零,合外力對物體做的功也一定為零。(√)(4)物體在合外力作用下做變速運(yùn)動時,動能一定變化。(×)(5)物體的動能不變,所受的合外力必定為零。(×)2.如圖,某同學(xué)用繩子拉動木箱,使它從靜止開始沿粗糙水平路面運(yùn)動至具有某一速度。木箱獲得的動能一定()A.小于拉力所做的功B.等于拉力所做的功C.等于克服摩擦力所做的功D.大于克服摩擦力所做的功答案A考點(diǎn)一動能定理的理解與基本應(yīng)用1.兩個關(guān)系(1)數(shù)量關(guān)系:合力做的功與物體動能的變化具有等量代換關(guān)系,但并不是說動能的變化就是合力做的功。(2)因果關(guān)系:合力做功是引起物體動能變化的原因。2.標(biāo)量性動能是標(biāo)量,功也是標(biāo)量,所以動能定理是一個標(biāo)量式,不存在方向的選取問題,當(dāng)然動能定理也就不存在分量的表達(dá)式。例1如圖1所示,在水平的PQ面上有一小物塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),小物塊以某速度從P點(diǎn)最遠(yuǎn)能滑到傾角為θ的斜面QA上的A點(diǎn)(水平面和斜面在Q點(diǎn)通過一極短的圓弧連接)。若減小斜面的傾角θ,變?yōu)樾泵鍽B(如圖中虛線所示),小物塊仍以原來的速度從P點(diǎn)出發(fā)滑上斜面。已知小物塊與水平面和斜面間的動摩擦因數(shù)相同,AB為水平線,AC為豎直線。則()圖1A.小物塊恰好能運(yùn)動到B點(diǎn)B.小物塊最遠(yuǎn)能運(yùn)動到B點(diǎn)上方的某點(diǎn)C.小物塊只能運(yùn)動到C點(diǎn)D.小物塊最遠(yuǎn)能運(yùn)動到B、C兩點(diǎn)之間的某點(diǎn)答案D解析小物塊從P點(diǎn)滑上斜面的運(yùn)動過程中有重力和摩擦力做功,設(shè)小物塊能到達(dá)斜面上的最高點(diǎn)與水平面的距離為h,與Q點(diǎn)的水平距離為s,根據(jù)動能定理得-mgh-μmg·sPQ-μmgcosθ·sAQ=0-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),即mgh+μmg(sPQ+s)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),若減小傾角θ時,h不變,則s不變,故A、C錯誤;若h變大,則s變小,故B錯誤;若h變小,則s變大,故D正確。1.應(yīng)用動能定理解題應(yīng)抓住“兩狀態(tài),一過程”?!皟蔂顟B(tài)”即明確研究對象的始、末狀態(tài)的速度或動能情況,“一過程”即明確研究過程,確定在這一過程中研究對象的受力情況和位置變化或位移信息。2.動能定理的應(yīng)用技巧1.(多選)如圖2所示,電梯質(zhì)量為M,在它的水平地板上放置一質(zhì)量為m的物體。電梯在鋼索的拉力作用下豎直向上加速運(yùn)動,當(dāng)電梯的速度由v1增大到v2時,上升高度為H,重力加速度為g,則在這個過程中,下列說法正確的是()圖2A.對物體,動能定理的表達(dá)式為W=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1),其中W為支持力做的功B.對物體,動能定理的表達(dá)式為W合=0,其中W合為合力做的功C.對物體,動能定理的表達(dá)式為W-mgH=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1),其中W為支持力做的功D.對電梯,其所受的合力做功為eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,1)答案CD解析電梯上升的過程中,對物體做功的有重力mg、支持力FN,這兩個力的總功(即合力做的功)才等于物體動能的變化,即W合=W-mgH=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1),其中W為支持力做的功,故A、B錯誤,C正確;對電梯做功的有重力Mg、壓力FN′和拉力F,合力做功為W合′=eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,1),故D正確。2.(2021·河北卷,6)一半徑為R的圓柱體水平固定,橫截面如圖3所示。長度為πR、不可伸長的輕細(xì)繩,一端固定在圓柱體最高點(diǎn)P處,另一端系一個小球。小球位于P點(diǎn)右側(cè)同一水平高度的Q點(diǎn)時,繩剛好拉直。將小球從Q點(diǎn)由靜止釋放,當(dāng)與圓柱體未接觸部分的細(xì)繩豎直時,小球的速度大小為(重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力)()圖3A.eq\r((2+π)gR) B.eq\r(2πg(shù)R)C.eq\r(2(1+π)gR) D.2eq\r(gR)答案A解析當(dāng)與圓柱體未接觸部分的細(xì)繩豎直時,小球下落的高度為h=R+πR-eq\f(2πR,4)=R+eq\f(πR,2),根據(jù)動能定理有mgh=eq\f(1,2)mv2,解得v=eq\r((2+π)gR),故A正確,B、C、D錯誤。

考點(diǎn)二應(yīng)用動能定理求變力做功例2(多選)(2023·廣東卷,8)人們用滑道從高處向低處運(yùn)送貨物,如圖4所示,可看作質(zhì)點(diǎn)的貨物從eq\f(1,4)圓弧滑道頂端P點(diǎn)靜止釋放,沿滑道運(yùn)動到圓弧末端Q點(diǎn)時速度大小為6m/s。已知貨物質(zhì)量為20kg,滑道高度h為4m,且過Q點(diǎn)的切線水平,重力加速度取10m/s2。關(guān)于貨物從P點(diǎn)運(yùn)動到Q點(diǎn)的過程,下列說法正確的有()圖4A.重力做的功為360JB.克服阻力做的功為440JC.經(jīng)過Q點(diǎn)時向心加速度大小為9m/s2D.經(jīng)過Q點(diǎn)時對軌道的壓力大小為380N答案BCD解析重力做的功為WG=mgh=800J,A錯誤;下滑過程由動能定理可得WG-Wf=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,Q),代入數(shù)據(jù)解得克服阻力做的功為Wf=440J,B正確;經(jīng)過Q點(diǎn)時向心加速度大小為a=eq\f(veq\o\al(2,Q),h)=9m/s2,C正確;經(jīng)過Q點(diǎn)時,根據(jù)牛頓第二定律可得FN-mg=ma,解得貨物受到的支持力大小為FN=380N,根據(jù)牛頓第三定律可知,貨物對軌道的壓力大小為380N,D正確。在有變力做功的過程中,變力做功無法直接通過功的公式求解,可用動能定理W變+W恒=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)求解。物體初、末速度已知,恒力做功W恒可由公式求出,得到W變=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)-W恒,就可以求出變力做的功了。3.(2024·江蘇鹽城高三檢測)質(zhì)量為m的物體以初速度v0沿水平面向左開始運(yùn)動,起始點(diǎn)A與一水平放置的輕彈簧O端相距s,輕彈簧的另一端固定在豎直墻上,如圖5所示,已知物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ,物體與彈簧相碰后,彈簧的最大壓縮量為x,重力加速度為g,則從開始碰撞到彈簧被壓縮至最短的過程中,彈簧彈力所做的功為()圖5A.eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-μmg(s+x) B.eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-μmgxC.μmg(s+x)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0) D.-μmg(s+x)答案C解析對物體由動能定理可得W彈-μmg(s+x)=0-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),解得W彈=μmg(s+x)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),故C正確??键c(diǎn)三動能定理與圖像問題的結(jié)合圖像所圍“面積”和圖像斜率的含義例3一質(zhì)量為4kg的物體,在粗糙的水平面上受水平恒定的拉力F作用做勻速直線運(yùn)動。物體運(yùn)動一段時間后拉力逐漸減小,當(dāng)拉力減小到零時,物體剛好停止運(yùn)動。如圖6所示為拉力F隨位移s變化的關(guān)系圖像,重力加速度大小取10m/s2,則可以求得()圖6A.物體做勻速直線運(yùn)動的速度為4m/sB.整個過程拉力對物體所做的功為4JC.整個過程摩擦力對物體所做的功為-8JD.整個過程合外力對物體所做的功為-4J答案D解析F-s圖線與橫軸所圍區(qū)域的面積表示拉力對物體所做的功,所以WF=eq\f((2+4)×4,2)J=12J,故B錯誤;0~2m階段,根據(jù)平衡條件可得F=f=4N,所以整個過程中摩擦力對物體做的功為Wf=-fs=-4×4J=-16J,故C錯誤;整個過程中合外力所做的功為W合=WF+Wf=12J+(-16J)=-4J,故D正確;根據(jù)動能定理可得W合=0-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),解得v0=eq\r(2)m/s,故A錯誤。例4(2022·江蘇卷,8)某滑雪賽道如圖7所示,滑雪運(yùn)動員從靜止開始沿斜面下滑,經(jīng)圓弧滑道起跳。將運(yùn)動員視為質(zhì)點(diǎn),不計(jì)摩擦力及空氣阻力,此過程中,運(yùn)動員的動能Ek與水平位移x的關(guān)系圖像正確的是()圖7答案A解析設(shè)斜面傾角為θ,不計(jì)摩擦力和空氣阻力,運(yùn)動員在沿斜面下滑過程中,根據(jù)動能定理有Ek=mgxtanθ,即eq\f(Ek,x)=mgtanθ,下滑過程中開始階段傾角θ不變,Ek-x圖像為一條直線;經(jīng)過圓弧軌道過程中,θ先減小后增大,即圖像斜率先減小后增大,故A正確。方法點(diǎn)撥解決圖像問題的基本步驟A級基礎(chǔ)對點(diǎn)練對點(diǎn)練1動能定理的理解與基本應(yīng)用1.(多選)如圖1所示,光滑水平面上放著足夠長的木板B,木板B上放著木塊A,A、B間的接觸面粗糙?,F(xiàn)用一水平拉力F作用在A上使其由靜止開始運(yùn)動,用f1代表B對A的摩擦力,f2代表A對B的摩擦力,則下列情況可能的是()圖1A.拉力F做的功等于A、B系統(tǒng)動能的增加量B.拉力F做的功小于A、B系統(tǒng)動能的增加量C.拉力F和f1對A做的功之和大于A的動能的增加量D.f2對B做的功等于B的動能的增加量答案AD解析A相對B的運(yùn)動有兩種可能,相對靜止和相對滑動。當(dāng)A、B相對靜止時,拉力F做的功等于A、B系統(tǒng)動能的增加量;當(dāng)A、B相對滑動時,拉力F做的功大于A、B系統(tǒng)動能的增加量,A項(xiàng)正確,B項(xiàng)錯誤;由動能定理知,f2對B做的功等于B的動能的增加量,拉力F和f1對A做的功之和等于A的動能的增加量,D項(xiàng)正確,C項(xiàng)錯誤。2.一物塊沿傾角為θ的斜坡向上滑動,當(dāng)物塊的初速度為v時,上升的最大高度為H,如圖2所示。當(dāng)物塊的初速度為2v時,上升的最大高度記為h。重力加速度為g,則物塊與斜坡間的動摩擦因數(shù)μ和h分別為()圖2A.tanθ和2HB.tanθ和4HC.eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(v2,2gH)-1))tanθ和2HD.eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(v2,2gH)-1))tanθ和4H答案D解析當(dāng)物塊上滑的初速度為v時,根據(jù)動能定理,有-mgH-μmgcosθ·eq\f(H,sinθ)=0-eq\f(1,2)mv2,當(dāng)上滑的初速度為2v時,有-mgh-μmgcosθ·eq\f(h,sinθ)=0-eq\f(1,2)m(2v)2,聯(lián)立可得μ=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(v2,2gH)-1))tanθ,h=4H,故D正確。3.如圖3所示,將質(zhì)量為m的小球以初速度大小v0由地面豎直向上拋出。小球落回地面時,其速度大小為eq\f(3,4)v0。設(shè)小球在運(yùn)動過程中所受空氣阻力的大小不變,則空氣阻力的大小等于()圖3A.eq\f(3,4)mg B.eq\f(3,16)mg C.eq\f(7,16)mg D.eq\f(7,25)mg答案D解析小球向上運(yùn)動的過程,由動能定理得-(mg+f)H=0-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),小球向下運(yùn)動的過程,由動能定理得(mg-f)H=eq\f(1,2)m(eq\f(3,4)v0)2,聯(lián)立解得f=eq\f(7,25)mg,選項(xiàng)D正確,A、B、C錯誤。對點(diǎn)練2應(yīng)用動能定理求變力做功4.如圖4所示,在輕彈簧的下端懸掛一個質(zhì)量為m的小球A,將小球A從彈簧原長位置由靜止釋放,小球A能夠下降的最大高度為h。若將小球A換為質(zhì)量為2m的小球B,仍從彈簧原長位置由靜止釋放,重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力,則小球B下降h高度時的速度為()圖4A.eq\r(\f(4gh,3)) B.eq\r(4gh) C.eq\r(2gh) D.eq\r(gh)答案D解析小球A下降h高度的過程中,設(shè)小球克服彈簧的彈力做功為W,根據(jù)動能定理有mgh-W=0,小球B下降h高度的過程中,根據(jù)動能定理有2mgh-W=eq\f(1,2)×2mv2-0,解得v=eq\r(gh),故D正確。5.(2024·山東菏澤高三檢測)如圖5所示,粗糙程度處處相同、傾角為θ的傾斜圓盤上,有一長為L的輕質(zhì)細(xì)繩,一端可繞垂直于傾斜圓盤的光滑軸上的O點(diǎn)轉(zhuǎn)動,另一端與質(zhì)量為m的小滑塊相連,小滑塊從最高點(diǎn)A以垂直細(xì)繩的速度v0開始運(yùn)動,恰好能完成一個完整的圓周運(yùn)動,則運(yùn)動過程中滑塊受到的摩擦力大小為()圖5A.eq\f(m(veq\o\al(2,0)-gLsinθ),4πL) B.eq\f(mveq\o\al(2,0),2πL)C.eq\f(m(veq\o\al(2,0)-gL),4πL) D.eq\f(mveq\o\al(2,0),4πL)答案A解析由于小滑塊恰好能完成一個完整的圓周運(yùn)動,則在最高點(diǎn)有mgsinθ=meq\f(v2,L),整個過程根據(jù)動能定理可得-f·2πL=eq\f(1,2)mv2-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),解得f=eq\f(m(veq\o\al(2,0)-gLsinθ),4πL),A正確,B、C、D錯誤。6.如圖6所示,一半徑為R的半圓形軌道豎直固定放置,軌道兩端等高,質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn)自軌道端點(diǎn)P由靜止開始滑下,滑到最低點(diǎn)Q時,對軌道的壓力為2mg,重力加速度大小為g。質(zhì)點(diǎn)自P滑到Q的過程中,克服摩擦力所做的功為()圖6A.eq\f(1,4)mgR B.eq\f(1,3)mgRC.eq\f(1,2)mgR D.eq\f(π,4)mgR答案C解析設(shè)質(zhì)點(diǎn)在Q點(diǎn)的速度為v,根據(jù)牛頓第二定律,有FN-mg=meq\f(v2,R),根據(jù)牛頓第三定律知FN=FN′=2mg,聯(lián)立解得v=eq\r(gR),下滑過程中,根據(jù)動能定理可得mgR+Wf=eq\f(1,2)mv2,解得Wf=-eq\f(1,2)mgR,所以克服摩擦力所做的功為eq\f(1,2)mgR,選項(xiàng)C正確。對點(diǎn)練3動能定理與圖像問題的結(jié)合7.(多選)如圖7甲所示,質(zhì)量m=2kg的物體以100J的初動能在粗糙的水平地面上滑行,其動能Ek隨位移s變化的關(guān)系圖像如圖乙所示,則下列判斷中正確的是()圖7A.物體運(yùn)動的總位移大小為10mB.物體運(yùn)動的加速度大小為10m/s2C.物體運(yùn)動的初速度大小為10m/sD.物體所受的摩擦力大小為5N答案AC解析由題圖乙可知物體運(yùn)動的總位移大小為10m,故A正確;由動能定理得-fs=ΔEk=-100J,則摩擦力大小f=10N,由牛頓第二定律得f=ma,則a=eq\f(f,m)=5m/s2,故B、D錯誤;物體的初動能Ek0=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=100J,則v0=eq\r(\f(2Ek0,m))=10m/s,故C正確。8.一質(zhì)量為m的物塊靜止在光滑水平面上,某時刻起受到水平向右的大小隨位移變化的力F的作用,F(xiàn)隨位移變化的規(guī)律如圖8所示,下列說法正確的是()圖8A.物塊先做勻加速運(yùn)動,后做勻減速運(yùn)動B.物塊的位移為s0時,物塊的速度最大C.力F對物塊做的總功為6F0s0D.物塊的最大速度為eq\r(\f(6F0s0,m))答案D解析物塊在光滑水平面上運(yùn)動,受到的合外力為F,因?yàn)镕為正,所以物塊一直加速運(yùn)動,物塊的位移為3s0時,速度最大,故A、B錯誤;合外力做功的大小等于圖線與s軸圍成的面積,所以力F對物塊做的總功為W=eq\f(1,2)×2F0×3s0=3F0s0,故C錯誤;由動能定理可得3F0s0=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,m),所以最大速度為vm=eq\r(\f(6F0s0,m)),故D正確。B級綜合提升練9.(多選)(2023·湖南卷,8)如圖9,固定在豎直面內(nèi)的光滑軌道ABC由直線段AB和圓弧段BC組成,兩段相切于B點(diǎn),AB段與水平面夾角為θ,BC段圓心為O,最高點(diǎn)為C,A與C的高度差等于圓弧軌道的直徑2R。小球從A點(diǎn)以初速度v0沖上軌道,能沿軌道運(yùn)動恰好到達(dá)C點(diǎn),下列說法正確的是()圖9A.小球從B到C的過程中,對軌道的壓力逐漸增大B.小球從A到C的過程中,重力的功率始終保持不變C.小球的初速度v0=eq\r(2gR)D.若小球初速度v0增大,小球有可能從B點(diǎn)脫離軌道答案AD解析小球恰好運(yùn)動至C點(diǎn),小球在C點(diǎn)vC=0小球在圓弧BC上運(yùn)動到D點(diǎn)的受力分析如圖所示小球從A到C由動能定理得-mg·2R=0-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),則v0=2eq\r(gR),C錯誤;若小球在B點(diǎn)的速度滿足mgcosθ<eq\f(mveq\o\al(2,B),R),則小球?qū)腂點(diǎn)脫離軌道,D正確。10.(2024·廣東廣州高三統(tǒng)考)如圖10所示,半徑為R、內(nèi)壁光滑的半圓軌道豎直放置,與粗糙水平直軌道左端P點(diǎn)平滑連接。質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點(diǎn))以初速度v0由直軌道N點(diǎn)向左運(yùn)動。已知小球到達(dá)軌道最高點(diǎn)M時對軌道的壓力大小為重力的2倍,重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力,求:圖10(1)小球剛過P點(diǎn)的速度大小及對圓軌道壓力大??;(2)小球從N點(diǎn)到P點(diǎn)的過程中克服摩擦阻力所做的功。答案(1)eq\r(7gR)8mg(2)eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(7,2)mgR解析(1)小球通過半圓軌道的最高點(diǎn)M時,由牛頓第二定律有mg+2mg=meq\f(veq\o\al(2,M),R)滑塊從P點(diǎn)運(yùn)動到M點(diǎn)的過程中,由動能定理有-mg·2R=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,M)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,P)解得vP=eq\r(7gR)小球通過半圓軌道的P點(diǎn)時,由牛頓第二定律有FN-mg=meq\f(veq\o\al(2,P),R)由牛頓第三定律可知,小球在P點(diǎn)時對圓軌道的壓力大小F壓=FN解得F壓=8mg。(2)小球從N點(diǎn)運(yùn)動到P點(diǎn)的過程中,由動能定理有-W克f=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,P)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)解得

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