（江苏专版）2020版高考物理课时跟踪检测（十七）动能定理及其应用（含解析） 7页

课时跟踪检测（十七）动能定理及其应用对点训练：对动能定理的理解1．(2019·姜堰月考)关于动能的理解，下列说法错误的是(　　)A．动能是机械能的一种表现形式，凡是运动的物体都具有动能B．物体的动能不能为负值C．一定质量的物体动能变化时，速度一定变化；但速度变化时，动能不一定变化D．动能不变的物体，一定处于平衡状态解析：选D　动能是普遍存在的机械能的一种基本形式，运动的物体都有动能，A正确；根据Ek＝mv2知，质量为正值，速度的平方为正值，则动能一定为正值，B正确；一定质量的物体，动能变化，则速度的大小一定变化，所以速度一定变化；但是速度变化，动能不一定变化，比如做匀速圆周运动，速度方向变化，大小不变，则动能不变，C正确；动能不变的物体，速度方向可能变化，则不一定处于平衡状态，D错误。2.(2018·溧水期中)我国发射的神舟飞船，进入预定轨道后绕地球做椭圆轨道运动，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点的过程中，下列说法中正确的是(　　)A．飞船受到的引力逐渐增大B．飞船的加速度逐渐增大C．飞船受到的引力对飞船不做功D．飞船的动能逐渐减小解析：选D　由题图可知，飞船由A到B的过程中，离地球的距离增大，则万有引力减小，飞船的加速度减小，故A、B错误；引力对飞船做负功，由动能定理可知，飞船的动能减小，故C错误，D正确。对点训练：动能定理的应用3．(2018·扬州期末)某士兵练习迫击炮打靶，如图所示，第一次炮弹落点在目标A的右侧，第二次调整炮弹发射方向后恰好击中目标。忽略空气阻力的影响，每次炮弹发射速度大小相等，下列说法正确的是(　　)A．第二次炮弹在空中运动时间较长B．两次炮弹在空中运动时间相等C．第二次炮弹落地速度较大D．第二次炮弹落地速度较小解析：选A　炮弹在竖直方向上做竖直上抛运动，上升时间与下落时间相等。根据下落n过程竖直方向做自由落体运动，h＝gt2，第二次下落高度高，所以第二次炮弹在空中运动的时间较长，故A正确，B错误；根据动能定理：mgh＝mv2－mv02，由于两次在空中运动过程中重力做功都是零，则v＝v0，所以两次炮弹落地速度相等，故C、D错误。4．(2019·启东月考)竹蜻蜓是我国古代发明的一种儿童玩具，人们根据竹蜻蜓的原理设计了直升机的螺旋桨。如图所示，一小孩搓动质量为20g的竹蜻蜓，松开后竹蜻蜓能上升到二层楼房顶处。搓动过程中手对竹蜻蜓做的功可能是(　　)A．0.2J　　　　　　　　　　B．0.6JC．1.0JD．2.5J解析：选D　地面到二层楼房顶的高度约为6m，竹蜻蜓从地面飞到二层楼房顶高处时，速度刚好为零，此过程中，根据动能定理得：－mgh－Wf＝0－mv02，则：mv02＞mgh＝0.02×10×6J＝1.2J，而在搓动过程中手对竹蜻蜓做的功等于竹蜻蜓获得的初动能，所以在搓动过程中手对竹蜻蜓做的功大于1.2J，故D正确。5.如图，水平转台上有一个质量为m的物块(可视为质点)，物块与竖直转轴间距为R，物块与转台间动摩擦因数为μ，且最大静摩擦力等于滑动摩擦力，现让物块始终随转台一起由静止开始缓慢加速转动至角速度为ω时，(　　)A．物块受到的向心力为μmgB．物块受到的摩擦力为mω2RC．转台对物块做的功为mω2R2D．转台对物块做的功不小于μmgR解析：选C　物块与圆盘间是静摩擦力，不能用滑动摩擦力公式计算，故A错误。物块受到重力、支持力和摩擦力三个力的作用，摩擦力沿半径方向的分量充当了向心力Ff＝mω2R，因为圆盘加速转动，摩擦力在切向有分力，所以摩擦力大于mω2R，故B错误。物块始终随转台一起由静止开始缓慢加速转动至角速度为ω的过程中，重力和支持力不做功，只有摩擦力做功，末速度v＝ωR，根据动能定理，有W＝mv2＝mω2R2，故C正确。物体即将滑动时，最大静摩擦力提供向心力，由向心力公式μmg＝m，得mvmax2＝μmgR，物体做加速圆周运动过程Wf＝mv2，v＜vmax，所以转台对物块做的功小于或等于μmgR，故D错误。n6.如图所示，竖直平面内固定一个半径为R的四分之三光滑圆管轨道，其上端点B在圆心O的正上方，另一个端点A与圆心O等高。一个小球(可视为质点)从A点正上方某一高度处自由下落，由A点进入圆管轨道后从B点飞出，之后又恰好从A点进入圆管轨道。则小球开始下落时距A点的高度为(　　)A．RB.C.D.解析：选D　小球从B点飞出做平抛运动，恰好从A点进入管道时，水平方向：vt＝R，竖直方向：R＝gt2，解得：v＝；小球从A点上方自由下落，经B再次从A点落入圆管轨道，整个过程根据动能定理得：mg(h－R)＝mv2，解得h＝R，即小球开始下落时距A点的高度为h＝R，故D正确。对点训练：动能定理的图像问题7．(2018·淮安期中)如图所示，x轴在水平地面上，y轴在竖直方向。图中画出了从y轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个质量相等小球a、b和c的运动轨迹。小球a从(0,2L)抛出，落在(2L,0)处；小球b、c从(0，L)抛出，分别落在(2L,0)和(L,0)处。不计空气阻力，下列说法正确的是(　　)A．b球的初速度是a球的初速度的两倍B．b球的初速度是a球的初速度的倍C．b球的动能增量是c球的动能增量的两倍D．a球的动能增量是c球的动能增量的倍解析：选B　a、b两球的水平位移相同，但运动时间不同，根据t＝可知＝，根据v0＝可知＝，选项A错误，B正确；b、c两球的竖直位移相同，根据动能定理mgh＝ΔEk可知，b球的动能增量等于c球的动能增量，选项C错误；a球的竖直位移等于c球的2倍，根据动能定理可知，a球的动能增量等于c球动能增量的2倍，选项D错误。8.[多选](2019·南京调研)如图所示，滑块以初速度v0滑上表面粗糙的固定斜面，到达最高点后又返回到出发点。则能大致反映整个运动过程中，滑块的加速度a、速度v随时间t，重力对滑块所做的功W、动能Ek与位移xn关系的是(取初始位置为坐标原点、初速度方向为正方向)(　　)解析：选BC　上滑时的加速度a1＝－＝－(gsinθ＋μgcosθ)，下滑时的加速度a2＝－＝－(gsinθ－μgcosθ)，则|a1|＞|a2|，由于下滑与上滑过程位移大小相等，则根据位移公式x＝at2知下滑时间t2大于上滑的时间t1，又由于机械能有损失，返回到出发点时速度(动能)小于出发时的初速度(动能)，故A、D错误，B正确。重力做功W＝－mgh＝－mgxsinθ，故C正确。9．(2018·宿迁期末)一物块沿倾角为θ的斜面向上滑后又滑回原处，物块与斜面间的动摩擦因数不变，运动过程中物块动能与位移x关系如图所示。则该过程中(重力加速度为g)(　　)A．物块从底端上滑到最高点过程中克服阻力做功0.5E0B．物块从底端上滑到最高点过程中重力做功为0.75E0C．物块在上滑过程中加速度大小为gsinθD．物块与斜面间的动摩擦因数为tanθ解析：选D　由题图可知，物块从底端开始运动，再回到底端时，动能损失0.5E0，则克服阻力做功为0.5E0，则物块从底端上滑到最高点过程中克服阻力做功0.25E0，选项A错误；物块从底端上滑到最高点过程中，根据动能定理WG－Wf＝0－E0，解得WG＝－0.75E0，选项B错误；因＝＝3，则mgsinθ＝3f＝3μmgcosθ，解得μ＝tanθ，选项D正确；物块上滑时，根据牛顿第二定律mgsinθ＋f＝ma，解得a＝gsinθ，选项C错误。考点综合训练10．[多选](2019·盐城模拟)如图所示，质量为1kg的小球静止在竖直放置的轻弹簧上，弹簧劲度系数k＝50N/m。现用大小为5N、方向竖直向下的力F作n用在小球上，当小球向下运动到最大速度时撤去F(g取10m/s2，已知弹簧一直处于弹性限度内)，则小球(　　)A．返回到初始位置时的速度大小为1m/sB．返回到初始位置时的速度大小为m/sC．由最低点返回到初始位置过程中动能一直增加D．由最低点返回到初始位置过程中动能先增加后减少解析：选AC　初始时弹簧的压缩量x1＝＝m＝0.2m，小球向下运动到最大速度时合力为零，由平衡条件得：mg＋F＝kx2，得x2＝0.3m，则小球从开始向下到速度最大的位置通过的位移x＝x2－x1＝0.1m，从开始到返回初始位置的过程，运用动能定理得：Fx＝mv2，解得小球返回到初始位置时的速度大小为v＝1m/s，故A正确，B错误；由最低点返回到初始位置过程中，弹簧对小球的弹力一直大于重力，则小球做加速运动，动能一直增加，故C正确，D错误。11．(2018·宜兴期末)如图所示，在水平匀速运动的传送带的左端(P点)，轻放—质量为m＝1kg的物块，物块随传送带运动到A点后抛出，物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑。B、D为圆弧的两端点，其连线水平。已知圆弧半径R＝1.0m，圆弧对应的圆心角θ＝106°，轨道最低点为C，A点距水平面的高度h＝0.80m。(g取10m/s2，sin53°＝0.8，cos53°＝0.6)求：(1)物块离开A点时水平初速度的大小；(2)物块经过C点时对轨道压力的大小；(3)设物块与传送带间的动摩擦因数为0.3，传送带匀速运动的速度为5m/s，求物块从P点运动至A点过程中电动机多消耗的电能。解析：(1)物块运动至B点时，合速度v的方向与水平速度v0的方向成53°，有tan53°＝，又h＝gt2，联立解得v0＝3m/s。(2)物块由B运动至C的过程中用动能定理可得mgR(1－cos53°)＝mvC2－mvB2，vB＝5m/s，在C点有：F－mg＝m联立解得F＝43N。n由牛顿第三定律得，物块经过C点时对轨道的压力大小为F′＝F＝43N。(3)物块在传送带上运动的加速度大小为a＝3m/s2，物块从P点运动至A点所需的时间为t＝＝1s，物块与传送带的皮带相对距离s＝v皮t－v0t，多消耗的电能为W＝μmgs＋mv02，解得W＝15J。答案：(1)3m/s　(2)43N　(3)15J12．(2019·扬州模拟)如图所示，水平转台上有一个质量为m的物块，用长为2L的轻质细绳将物块连接在转轴上，细绳与竖直转轴的夹角θ＝30°，此时细绳伸直但无张力，物块与转台间动摩擦因数为μ，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。物块随转台由静止开始缓慢加速转动，重力加速度为g，求：(1)当转台角速度ω1为多大时，细绳开始有张力出现；(2)当转台角速度ω2为多大时，转台对物块支持力为零；(3)转台从静止开始加速到角速度ω3＝的过程中，转台对物块做的功。解析：(1)当最大静摩擦力不能满足物块做圆周运动所需的向心力时，细绳上开始有张力：μmg＝mω12·2Lsinθ代入数据得：ω1＝。(2)当支持力为零时，物块所需要的向心力由重力和细绳拉力的合力提供：mgtanθ＝mω22·2Lsinθ代入数据得：ω2＝。(3)因为ω3>ω2，所以物块已经离开转台在空中做圆周运动。设细绳与竖直方向夹角为α，有：mgtanα＝mω32·2Lsinα代入数据得：α＝60°转台对物块做的功等于物块动能增加量与重力势能增加量的总和，即：W＝m(ω3·2Lsin60°)2＋mg(2Lcos30°－2Lcos60°)n代入数据得：W＝mgL。答案：(1)　(2)　(3)mgL