1、通用版带答案高中物理必修三第九章静电场及其应用微公式版易混淆知识点 1 单选题 1、质量为m的赛车在水平直线赛道上以恒定功率P加速,受到的阻力Ff不变,其加速度a与速度的倒数1v的关系如图所示,则下列说法正确的是( ) A.赛车速度随时间均匀增大 B.赛车加速度随时间均匀增大 C.赛车加速过程做的是加速度逐渐减小的加速运动 D.图中纵轴截距b=Pm、横轴截距c=Ffm 答案:C A.由题图可知,加速度是变化的,故赛车做变加速直线运动,故A错误; BC.根据题意,设汽车的牵引力为F,由公式P=Fv可得 F=Pv 由牛顿第二定律有 F-Ff=ma
2、可得
a=Pm⋅1v-Ffm
可知,随着速度v增大,加速度a减小,即赛车加速过程做的是加速度逐渐减小的加速运动,故B错误C正确;
D.由C分析,结合a-1v图像可得,斜率为
k=Pm
纵轴截距为
b=-Ffm
横轴截距为
c=FfP
故D错误。
故选C。
2、如图所示,在大小和方向都相同的力F1和F2的作用下,物体m1和m2沿水平方向移动了相同的距离。已知质量m1 3、W1=W2
C正确,ABD错误。
故选C。
3、如图所示,重为G的物体受一向上的拉力F,向下以加速度a做匀减速运动,则( )
A.重力做正功,拉力做正功,合力做正功
B.重力做正功,拉力做负功,合力做负功
C.重力做负功,拉力做正功,合力做正功
D.重力做正功,拉力做负功,合力做正功
答案:B
由于物体向下运动,位移方向向下,因此重力方向与位移方向相同,重力做正功,拉力方向与位移方向相反,拉力做负功,由于物体向下做匀减速运动,加速度方向向上,因此合力方向向上,合力方向与位移方向相反,合力做负功。
故选B。
4、我国发射的神舟十三号载人飞船,进入预定轨道后绕地球椭圆轨 4、道运动,地球位于椭圆的一个焦点上,如图所示。飞船从A点运动到远地点B的过程中,下列表述正确的是( )
A.地球引力对飞船不做功
B.地球引力对飞船做负功
C.地球引力对飞船做正功
D.飞船受到的引力越来越大
答案:B
飞船运动远离地球,而地球引力指向地球,故引力对飞船做负功,故选B。
5、如图所示是一竖直固定在水平地面上的可伸缩细管,上端平滑连接四分之一细圆弧弯管,管内均光滑,右管口切线水平。竖直细管底部有一弹射装置(高度忽略不计),可以让静止在细管底部的小球(可视为质点)瞬间获得足够大的速度v0,通过调节竖直细管的长度h,可以改变上端管口到地面的高度,从而改变小球平抛的水 5、平距离,重力加速度为g,则小球平抛的水平距离的最大值是( )
A.v02gB.v022g
C.v023gD.v024g
答案:B
设管口到地面的高度是H,小球从管口射出的速度为v,由机械能守恒定律得
12mv02=mgH+12mv2
小球离开管口后做平抛运动,则
x=vt
H=12gt2
联立方程,可得
x=(v02g-2H)⋅2H=-4H2+2v02gH
由二次函数的知识可知,当管口到地面的高度为
H=v024g
x取最大值,且
xmax=v022g
故选B。
6、将一小球从地面上以12m/s的初速度竖直向上抛出,小球每次与水平地面碰撞过程中的动能损 6、失均为碰前动能的n倍,小球抛出后运的v-t图像如图所示。已知小球运动过程中受到的空气阻力大小恒定,重力加速度大小为10m/s2,则n的值为( )
A.56B.16C.59D.49
答案:B
小球第一次上升的最大高度
h1=12(12+0)m=6m
上升阶段,根据动能定理有
-(mg+Ff)h1=-12mv02
v0=12m/s
下降阶段,根据动能定理可知碰前瞬间的动能为
mgh1-Ffh1=Ek0=48mJ
第一次与地面碰撞的过程中动能损失
ΔEk=Ek0-12mv22=8mJ
则依题意有
n=ΔEkEk1=16
故ACD错误,B项正确。
故选B。
7、7、如图所示,在水平地面上方固定一水平平台,平台上表面距地面的高度H=2.2m,倾角θ= 37°的斜面体固定在平台上,斜面底端B与平台平滑连接。将一内壁光滑血管弯成半径R=0.80m的半圆,固定在平台右端并和平台上表面相切于C点,C、D为细管两端点且在同一竖直线上。一轻质弹簧上端固定在斜面顶端,一质量m=1.0kg的小物块在外力作用下缓慢压缩弹簧下端至A点,此时弹簧的弹性势能Ep=2.8J,AB长L=2.0m。现撤去外力,小物块从A点由静止释放,脱离弹簧后的小物块继续沿斜面下滑,经光滑平台BC,从C 点进入细管,由D点水平飞出。已知小物块与斜面间动摩擦因数μ=0.80,小物块可视为质点,不计空 8、气阻力及细管内径大小,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求小物块到达D点时细管内壁对小物块的支持力大小;( )
A.42NB.45NC.48ND.55N
答案:D
小物块从A点到C点的过程,由动能定理可得
W弹+mgLsinθ-μmgLcosθ=12mv2C-0
弹簧弹力做功数值等于弹簧弹性势能的变化量数值,故
W弹=2.8J
解得小物块达到C点速度为
vC=2m/s
小物块从C点到D点的过程,由机械能守恒得
2mgR=12mv2D-12mv2C
在D点,以小物块为研究对象,由牛顿第二定律可得
FN-mg=mv2DR
解得细 9、管内壁对小物块的支持力为
FN=55N
故选D。
8、一质量为m的驾驶员以速度v0驾车在水平路面上匀速行驶。在某一时刻发现险情后立即刹车,从发现险情到汽车停止,汽车运动的v﹣t(速度—时间)图像如图所示。则在此过程中汽车对驾驶员所做的功为( )
A.12mv02B.−12mv02
C.12mv02(t2+t1t2-t1)D.−12mv02(t2+t1t2-t1)
答案:B
刹车过程中,驾驶员的初速度为v0,末速度为零,则对刹车过程由动能定理可得
Wf=0﹣12mv02
解得汽车对驾驶员所做的功为
Wf=﹣12mv02
与所用时间无关。故B正确;ACD错误。
故选B 10、
9、如图所示,竖直环A半径为R,固定在木板B上,在环内有一光滑小球C,木板B放在水平地面上,B的左右两侧各有一个挡板固定在地面上使B不能左右运动。A、B、C质量均为m,给小球一个向右的瞬时速度使小球在环内做圆周运动。当小球运动到最高点的时候,地面对木板B的压力刚好为0,则小球再次运动到最低点时,B对地面的压力大小为( )
A.7mgB.8mgC.9mgD.10mg
答案:D
设小球运动到最高点时,对轨道的压力为FN1,因为地面对木板B的压力刚好为0,则对环和木板构成的整体可得
FN1=2mg
由牛顿第三定律可得,小球运动到最高点时,轨道对小球的支持力为
FN1'=FN1 11、
所以对小球在最高点分析可得
FN1'+mg=mv12R
解得此时小球的速度为
v1=3gR
对小球从最高点运动到最低点过程,由机械能守恒定律有
mg⋅2R=12mv22-12mv12
当小球经过最低点时,由牛顿第二定律
FN2-mg=mv22R
解得
FN2=8mg
由牛顿第三定律知,小球再次运动到最低点时对A是向下的压力,大小为8mg;则B对地面的压力大小为
FN3=10mg
故选D。
10、如图所示,骑自行车下坡虽然不再蹬车,人和自行车却运动得越来越快。自行车下坡过程中( )
A.重力势能减少,动能减少
B.重力势能减少,动能增加
C.重力势能增加 12、动能增加
D.重力势能增加,动能减少
答案:B
车从高往低处运动,重力对车做正功,重力势能减少,速度越来越快,动能增加。
故选B。
11、如图所示,长直轻杆两端分别固定小球A和B,两球质量均为m,两球半径忽略不计,杆的长度为L。先将杆AB竖直靠放在竖直墙上,轻轻拨动小球B,使小球B在水平面上由静止开始向右滑动,当小球A沿墙下滑距离为L2时,下列说法正确的是(不计一切摩擦,重力加速度为g)( )
A.杆对小球A做功为14mgL
B.小球A、B的速度都为12gL
C.小球A、B的速度分别为123gL和12gL
D.杆与小球A、B组成的系统机械能减少了12mgL
答案:C 13、
BCD.对A、B组成的系统,整个过程中,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律得
mg·L2=12mvA2+12mvB2
又有
vAcos60°=vBcos30°
解得
vA=123gL
vB=12gL
故C正确,BD错误;
A.对A,由动能定理得
mgL2+W=12mvA2
解得杆对小球A做的功
W=12mvA2-mg·L2=-18mgL
故A错误。
故选C。
12、如图所示,将一可视为质点的物块从固定斜面顶端由静止释放后沿斜面加速下滑,设物块质量为m、物块与斜面间的动摩擦因数为μ,斜面高度h和底边长度x均可独立调节(斜面长度随之改变),下列说法正确的是( 14、 )
A.若只增大x,物块滑到斜面底端时的动能增大
B.若只增大h,物块滑到斜面底端时的动能减小
C.若只增大μ,物块滑到斜面底端时的动能增大
D.若只改变x,物块最终在水平面上停止的位置不会改变
答案:D
ABC.对物块运用动能定理可得
mgh-Wf=Ek-0
其中Ek为物块滑到斜面底端时的动能,Wf为下滑过程物块克服摩擦力所做的功,而
Wf=fs=μFNs=μmgcosθ·s=μmgx
其中f为物块受到的摩擦力,s为斜面斜边长,FN为斜面对物块的支持力,则
mgh-μmgx=Ek-0
故ABC错误;
D.对物块从下滑到地面到停止,运用动能定理,有
-μmg 15、l=0-Ek
则
mgh-μmgx-μmgl=0
若只改变x,由于
x+l=hμ
物体最终在水平面上停止的位置不会改变,故D正确。
故选D。
13、如图所示,用细绳系住小球,让小球从M点无初速度释放,小球从M点运动到N点的过程中( )
A.若忽略空气阻力,则机械能不守恒B.若考虑空气阻力,则机械能守恒
C.绳子拉力不做功D.只有重力做功
答案:C
A.忽略空气阻力,拉力与运动方向垂直不做功,只有重力做功,机械能守恒,故A错误;
B.若考虑空气阻力,阻力做功,则机械能不守恒,故B错误;
C.拉力与运动方向即速度方向垂直不做功,故C正确;
D.如果考虑阻力,重力和 16、阻力都做功,不考虑阻力,重力做功,故D错误。
故选C。
14、一辆汽车由静止开始沿平直公路行驶,汽车所受牵引力F随时间t变化关系图线如图所示。若汽车的质量为1.2×103kg,阻力恒定,汽车的最大功率恒定,则以下说法正确的是( )
A.汽车的最大功率为5×104W
B.汽车匀加速运动阶段的加速度为256(m/s2)
C.汽车先做匀加速运动,然后再做匀速直线运动
D.汽车从静止开始运动12s内位移是60m
答案:A
ABC.由图可知,汽车在前4s内的牵引力不变,汽车做匀加速直线运动,4~12s内汽车的牵引力逐渐减小,则车的加速度逐渐减小,汽车做加速度减小的加速运动,直到车的 17、速度达到最大值,以后做匀速直线运动,可知在4s末汽车的功率达到最大值;汽车的速度达到最大值后牵引力等于阻力,所以阻力
f=2×103N
前4s内汽车的牵引力为
F=5×103N
由牛顿第二定律
F-f=ma
可得
a=2.5m/s2
4s末汽车的速度
v1=at1=2.5×4m/s=10m/s
所以汽车的最大功率
P=Fv1=5×103×10W=5×104W
A正确,BC错误;
D.汽车在前4s内的位移
x1=12at12=12×2.5×42m=20m
汽车的最大速度为
vm=Pf=5×1042×103m/s=25m/s
汽车在4﹣12s内的位移设为x2,根据 18、动能定理可得
Pt-fx2=12mvm2-12mv12
代入数据可得
x2=42.5m
所以汽车的总位移
x=x1+x2=20m+42.5m=62.5m
D错误;
故选A。
15、质量相同的两个物体,分别在地球和月球表面以相同的初速度竖直上抛,已知月球表面的重力加速度比地球表面重力加速度小,若不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.物体在地球表面时的惯性比在月球表面时的惯性大
B.物体在地球表面上升到最高点所用时间比在月球表面上升到最高点所用时间长
C.落回抛出点时,重力做功的瞬时功率相等
D.在上升到最高点的过程中,它们的重力势能变化量相等
答案:D
A.物 19、体的惯性只与质量有关系,两个物体质量相同,惯性相同,选项A错误;
B.由于月球表面的重力加速度比地球表面重力加速度小,物体在地球表面上升到最高点所用时间比在月球表面上升到最高点所用时间短,选项B错误;
C.落回抛出点时,速度相等,而月球表面重力小,所以落回抛出点时,月球上重力做功的瞬时功率小,选项C错误;
D.由于抛出时动能相等,由机械能守恒定律可知,在上升到最高点的过程中,它们的重力势能变化量相等,选项D正确。
故选D。
多选题
16、如图,ABC是竖直面内的光滑固定轨道,A点在水平面上,轨道AB段竖直,长度为R,BC段是半径为R的四分之一的圆弧,与AB相切于B点。一质量为m的小 20、球从A点以某一竖直向上的初速度沿ABC轨道的内侧运动,且到达最高点C点时恰好仍能接触轨道,已知小球始终受到与重力大小相等的水平向右的外力作用,小球的半径远小于R,重力加速度大小为g。则( )
A.小球在A点的初速度为6gR
B.小球在A点的初速度为7gR
C.小球的落地点到A点的距离为R
D.小球的落地点到A点的距离为2R
答案:BC
AB.小球到达最高点C点时恰好仍能接触轨道,根据牛顿第二定律有
mg=mv2R
小球从A点到C点根据动能定理有
-FR-mg⋅2R=12mv2-12mv02
解得小球在A点的初速度为
v0=7gR
故A错误B正确;
CD.小球从C 21、点之后做平抛运动,根据平抛运动规律有
x=vt-12Fmt2
2R=12gt2
联立解得
x=0
所以小球的落地点为C点正下方,到A点的距离为R,故C正确D错误。
故选BC。
17、如图所示,滑块A、B的质量均为m,A套在固定倾斜直杆上,倾斜直杆与水平面成45°角,B套在固定水平直杆上,两直杆分离不接触,两直杆间的距离忽略不计且杆足够长,A、B通过铰链用长度为L的刚性轻杆(初始时轻杆与水平面成30°角)连接,A、B从静止释放,B沿水平面向右运动,不计一切摩擦,滑块A、B均视为质点,重力加速度大小为g,在运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.当A到达B所在水平面时vB= 22、22vA
B.当A到达B所在水平面时,B的速度为gL3
C.滑块B到达最右端时,A的速度为2gL
D.滑块B的最大动能为32mgL
答案:ABD
A.当A到达B所在水平面时,由运动的合成与分解有
vAcos 45°=vB
解得
vB=22vA
A正确;
B.从开始到A到达B所在的水平面的过程中,A、B两滑块组成的系统机械能守恒,由机械能守恒定律有
mgLsin30∘=12mvB2+12vA2
解得
vB=gL3
B正确;
C.滑块B到达最右端时,此时轻杆与倾斜直杆垂直,则此时滑块B的速度为零,由机械能守恒可得
mgLsin30∘+sin45∘=12mvA2
解 23、得
vA=1+2gL
C错误;
D.由题意可知,当轻杆与水平直杆垂直时B的速度最大,此时A的速度为零,由系统机械能守恒可得
mgL(1+sin 30°)=EkB
解得
EkB=32mgL
D正确。
故选ABD。
18、如图所示为某质点运动的v-t图象。从图中可以判断( )
A.在0∼t1时间内,物体所受合力做正功
B.在0∼t1时间内,物体所受合力的功率逐渐增大
C.在t1时刻,物体所受合力的功率最大
D.在t1∼t3时间内,物体所受合力做的总功为零
答案:AD
A.在0∼t1时间内,物体速度增加,动能增加,则物体所受合力做正功,故A正确;
BC.在0∼t 24、1时间内,物体加速度减小,合外力减小,在t1时刻,合力减小到零,则物体所受合力的功率为零,故物体所受合力的功率不可能逐渐增大,故BC错误;
D.在t1∼t3时间内,物体初末的速度大小相等,则动能相等,则所受合力做的总功为零,故D正确。
故选AD。
19、如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力F=mgsin θ;已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tan θ,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q、滑块动能Ek、机械能E随时间t的关系及重力势能Ep随位移x关系的是( )
A.B.
C.D.
答案:CD
A.滑 25、块向上运动的加速度为
a=F-f-mgsinθm=-μgcosθ
滑块做匀减速直线运动,位移为
x=v0t-12at2
摩擦产生热量
Q=fx=μmgcosθ⋅(v0t-12at2)
Q与t是二次函数关系,图像是抛物线,A错误;
B.滑块的速度为
v=v0-at
动能为
Ek=12mv2=12m(v0-at)2
动能Ek与t是二次函数关系,图像是抛物线,B错误;
C.滑块的重力势能
Ep=mgh=mgxsinθ
势能Ep与x成正比,C正确;
D.除重力之外的其他力做功等于机械能的变化量
ΔE=(F-f)x=(mgsinθ-μmgcosθ)x=(mgsinθ-ta 26、nθ⋅mgcosθ)x=0
所以机械能总量不变,D正确。
故选CD。
20、小明同学想借助一支可伸缩的圆珠笔来看看“圆珠笔的上跳”,笔内有一根弹簧,尾部有一个小帽,压一下小帽,笔尖就伸出。如图所示,手握笔杆,使笔尖向上,小帽抵在桌面上,在压下后突然放手,笔杆将竖直向上跳起一定的高度。在某次实验中,小明用刻度尺测得圆珠笔跳起的高度为12cm,若重力加速度g=10m/s2,在圆珠笔由静止起跳至上升到最大高度的过程中,以下分析正确的是( )
A.小明对圆珠笔不做功
B.圆珠笔的机械能不守恒
C.圆珠笔在弹起过程中对桌面做正功
D.圆珠笔起跳的初速度约为1.55m/s
答案:AD 27、
AB.小明放手后,圆珠笔由静止开始向上运动,在起跳至上升到最大高度的过程中,小明对笔没有作用力,所以小明对笔不做功;桌面对笔的弹力的作用点在笔的小帽上,在笔离开桌面之前,小帽没有位移,桌面对笔的弹力也不做功。所以在圆珠笔由静止起跳至上升到最大高度的过程中,只有系统内弹力和重力做功,圆珠笔的机械能守恒,故A正确,B错误;
C.在弹起过程中,圆珠笔对桌面有力的作用,但桌面在力的方向上没有位移,则圆珠笔在弹起过程中对桌面不做功,故C错误;
D.由机械能守恒定律得
mgh=12mv02
代入数据可得
v0≈1.55m/s
故D正确。
故选AD。
21、喷泉已经成为很多公园、广场的景 28、观。如图所示为某地的音乐喷泉,喷泉的喷水口紧贴水面,中心的众多喷水口围成一个圆。水滴上升的最大高度h=5m,水滴下落到水面的位置到喷水口的距离d=10m,空气阻力不计,g=10m/s2由此可知( )
A.水从喷水口喷出后做斜抛运动
B.从喷水口喷出的水在空中运动的时间为1s
C.水从喷水口喷出时的速度大小为55m/s
D.水滴喷出后飞到最高点时的重力势能最大,动能为0
答案:AC
A.水从喷水口喷出后做斜抛运动,故A项正确;
B.由
h=12gt2
可得,水滴从最高点落到地面的时间为
t=1s
根据斜抛运动关于最高点的对称性可知,从喷水口喷出的水在空中运动的时间
29、t'=2t=2s
故B项错误;
C.根据题意知,水滴上升的最大高度 h=5 m,水滴从最高点飞出可以看成平抛运动,由
vy2=2gh
可得
vy=10m/s
由
d2=vxt
解得
vx=5m/s
水滴落地时的合速度
v=vx2+vy2=55m/s
由对称性可知,水从喷水口喷出时的速度大小为55m/s,故C项正确;
D.水滴喷出后飞到最高点时,重力势能最大,但是由于水滴有水平方向的分速度,故动能不可能为0,故D项错误。
故选AC。
22、发射高轨道卫星过程如图所示。假设先将卫星发射到半径为r1=r的圆轨道上做匀速圆周运动,到A点时使卫星瞬间加速进入椭圆轨道,到椭圆 30、轨道的远地点B点时,再次瞬间改变卫星的速度,使卫星进入半径为r2=2r的圆轨道做匀速圆周运动。已知卫星在椭圆轨道时距地心的距离与速度的乘积为定值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球质量为M,引力常量为G,不计卫星的质量变化。则以下说法正确的是( )
A.卫星在椭圆轨道上运行时机械能不守恒
B.卫星在椭圆轨道上运行时机械能守恒
C.发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为34mv2-3GMm4r
D.发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为58mv2-3GMm4r
答案:BD
AB.卫星在椭圆轨道上运行时只有万有引力做功,所以机械能守恒, 31、故A错误,B正确;
CD.设卫星在半径为r1=r的圆轨道上运行时的速率为v1,根据牛顿第二定律有
GMmr2=mv12r
解得
v1=GMr
根据动能定理可得发动机在A点对卫星做的功为
W1=12mv2-12mv12=12mv2-GMm2r
设卫星在半径为r2=2r的圆轨道上运行时的速率为v2,根据牛顿第二定律有
GMm(2r)2=mv222r
解得
v2=GM2r
设卫星在椭圆轨道上运行时经过B点的速度为v′,则由题意可知
vr1=v'r2
解得
v'=vr1r2=v2
根据动能定理可得发动机在B点对卫星做的功为
W2=12mv22-12mv'2=GMm4r- 32、18mv2
所以发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为
W1-W2=58mv2-3GMm4r
故C错误,D正确。
故选BD。
23、如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮。质量分别为M、m(M>m)的滑块、通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行。两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动。若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中( )
A.两滑块组成的系统机械能守恒
B.重力对M做的功等于M动能的增加
C.轻绳对m做的功等于m机械能的增加
D.两滑块组成的系统的机械能损失等于 33、M克服摩擦力做的功
答案:CD
AD.两滑块释放后,M下滑、m上滑,摩擦力对M做负功,系统的机械能减少,减少的机械能等于M克服摩擦力做的功。故A错误;D正确;
B.除重力对滑块M做正功外,还有摩擦力和绳的拉力对滑块M做负功。故B错误。
C.绳的拉力对滑块m做正功,滑块m机械能增加,且增加的机械能等于拉力做的功。故C正确。
故选CD。
24、如图所示为某建筑工地所用的水平放置的运输带,在电动机的带动下运输带始终以恒定的速度v0=1m/s顺时针传动。建筑工人将质量m=2kg的建筑材料静止地放到运输带的最左端,同时建筑工人以v0=1m/s的速度向右匀速运动。已知建筑材料与运输带之间的动摩 34、擦因数为μ=0.1,运输带的长度为L=2m,重力加速度大小为g=10m/s2。以下说法正确的是( )
A.建筑工人比建筑材料早到右端0.5s
B.建筑材料在运输带上一直做匀加速直线运动
C.因运输建筑材料电动机多消耗的能量为1J
D.运输带对建筑材料做的功为1J
答案:AD
AB.建筑工人匀速运动到右端,所需时间
t1=Lv0=2s
假设建筑材料先加速再匀速运动,加速时的加速度大小为
a=μg=1m/s2
加速的时间为
t2=v0a=1s
加速运动的位移为
x1=v02t2=0.5m 35、x1v0=1.5s
因此建筑工人比建筑材料早到达右端的时间为
Δt=t3+t2-t1=0.5s
故A正确,B错误;
C.建筑材料与运输带在加速阶段摩擦生热,该过程中运输带的位移为
x2=v0t2=1m
则因摩擦而生成的热量为
Q=μmg(x2-x1)=1J
运输带对建筑材料做的功为
W=12mv02=1J
则因运输建筑材料电动机多消耗的能量为
E=Q+W=2J
故C错误,D正确。
故选AD。
25、空降兵是现代军队的重要兵种。一次训练中,总质量为m的空降兵从静止在空中的直升机上竖直跳下(初速度可看作0,未打开伞前不计空气阻力),下落高度h之后打开降落伞,接着又下降 36、高度H之后,空降兵达到匀速。设空降兵打开降落伞之后受到的空气阻力与速度平方成正比,比例系数为k,即f=kv2,重力加速度为g。那么关于空降兵的说法正确的是( )
A.空降兵从跳下到下落高度为h时,机械能损失mgh
B.空降兵从跳下到刚匀速时,重力势能一定减少了mg(H+h)
C.空降兵匀速下降时,速度大小为mgk
D.空降兵从跳下到刚匀速的过程,空降兵克服阻力做功为mg(H+h)-m2g2k
答案:BD
A.空降兵从跳下到下落高度为h的过程中,只有重力做功,机械能不变,故A项错误;
B.空降兵从跳下到刚匀速时,重力做功为mg(H+h),重力势能一定减少了mg(H+h),故B项正 37、确;
C.空降兵匀速运动时,重力与阻力大小相等,所以
kv2=mg
得
v=mgk
故C项错误;
D.空降兵从跳下到刚匀速的过程,重力和阻力对空降兵做的功等于空降兵动能的变化,即
mg(H+h)-W阻=12mv2
则
W阻=mg(H+h)-12m(mgk)2=mg(H+h)-m2g2k
故D项正确。
故选BD。
填空题
26、万有引力公式为F=___________;
动能定理公式:______________________;
恒力做功的计算公式:W=___________。
答案: GMmr2 W=ΔEk Fxcosα
[1]万有引 38、力公式为
F=GMmr2
[2]动能定理公式
W=ΔEk
[3]恒力做功的计算公式
W=Fxcosα
27、如图所示,倾角为θ、高为h的光滑斜面固定在水平地面上,一质量为m的小物块(可视为质点)从斜面顶端A由静止开始下滑。已知重力加速度为g,不计空气阻力,则小物块沿斜面下滑的整个过程中重力所做的功为___________;小物块沿斜面下滑到B点时重力的功率为___________。
答案: mgh mg2ghsinθ
[1]重力做功与路径无关,重力的功为
W=mgh
[2]根据机械能守恒定律,下滑到B点的速度为
mgh=12mv2
重力的功率为
39、P=mgvsinθ
解得
P=mg2ghsinθ
28、如图,消防员用高压水枪喷出的强力水柱冲击着火物,喷水口横截面积为S,水柱以速度v射出。假设水流进入水枪的速度忽略不计,水的密度为ρ。t时间内喷出水柱的体积为__________,水枪对水做功的功率为__________。
答案: Svt ρSv32
[1]t时间内喷出水柱的体积为
V=Svt
[2]t时间内喷出水柱的质量为
m=ρSvt
由动能定理,水枪对水做功为
W=12mv2=ρSv3t2
所以平均功率为
P=Wt=ρSv32
29、质量为2t的汽车,以30kW的恒定功率在平直公路上行驶 40、运动过程受到的阻力恒为2000N。则汽车的最大行驶速度为________ms;当汽车速度为36km/h时,汽车的加速度为________ms2。
答案: 15 0.5
[1]当牵引力等于阻力时,汽车的行驶速度最大,则有
vm=PF=Pf=30×1032000m/s=15m/s
[2]汽车速度为36km/h时,此时速度为
v1=363.6m/s=10m/s
此时的牵引力为
F1=Pv1=3000N
根据牛顿第二定律可得,汽车的加速度为
a=F1-fm=3000-20002000m/s2=0.5m/s2
30、身高1.62m的同学站立时从裤子口袋里拿起400g 41、的手机接听电话,裤子口袋的高度近似为身高的一半,取g=10m/s2,此过程中克服手机重力做功约为______J,若手机先做匀加速运动后做匀减速运动,且加速与减速的加速度大小均为1m/s2,则此过程中克服手机重力做功的平均功率约为______W。
答案: 3.24 1.8
[1] 从裤子口袋到接听电话,手机上升高度约为
h=1.622m=0.81m
此运动中克服手机重力做功约为
W=mgh=0.4×10×0.81J=3.24J
[2] 若手机先做匀加速运动后做匀减速运动,且加速与减速的加速度大小均为1m/s2,则有加速和减速所用时间相同,由匀变速直线运动的位移时间公式可有
h2=12at2
解得加速或减速运动的时间为
t=ha=0.811s=0.9s
此运动中克服手机重力做功的平均功率约为
P=W2t=3.242×0.9W=1.8W
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