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1����、2020普通高校招生試題匯編:功和能的關(guān)系 24(2020安徽)(20分)Mmv0OPL如圖所示,質(zhì)量M=2kg的滑塊套在光滑的水平軌道上����,質(zhì)量m=1kg的小球通過長(zhǎng)L=0.5m的輕質(zhì)細(xì)桿與滑塊上的光滑軸O連接,小球和輕桿可在豎直平面內(nèi)繞O軸自由轉(zhuǎn)動(dòng)����,開始輕桿處于水平狀態(tài)�����,現(xiàn)給小球一個(gè)豎直向上的初速度v0=4 m/s��,g取10m/s2����。(1)若鎖定滑塊,試求小球通過最高點(diǎn)P時(shí)對(duì)輕桿的作用力大小和方向���。(2)若解除對(duì)滑塊的鎖定�,試求小球通過最高點(diǎn)時(shí)的速度大小。(3)在滿足(2)的條件下���,試求小球擊中滑塊右側(cè)軌道位置點(diǎn)與小球起始位置點(diǎn)間的距離��。解析:(1)設(shè)小球能通過最高點(diǎn)����,且此時(shí)的速度為v1���。在
2�����、上升過程中�,因只有重力做功����,小球的機(jī)械能守恒。則 設(shè)小球到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)����,輕桿對(duì)小球的作用力為F,方向向下�,則 由式�����,得 F=2N 由牛頓第三定律可知���,小球?qū)p桿的作用力大小為2N,方向豎直向上��。 (2)解除鎖定后�,設(shè)小球通過最高點(diǎn)時(shí)的速度為v2,此時(shí)滑塊的速度為V��。在上升過程中���,因系統(tǒng)在水平方向上不受外力作用,水平方向的動(dòng)量守恒����。以水平向右的方向?yàn)檎较颍?在上升過程中��,因只有重力做功����,系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,則 由式,得 v2=2m/s (3)設(shè)小球擊中滑塊右側(cè)軌道的位置點(diǎn)與小球起始點(diǎn)的距離為s1����,滑塊向左移動(dòng)的距離為s2,任意時(shí)刻小球的水平速度大小為v3�����,滑塊的速度大小為V/����。由系統(tǒng)水平方向的動(dòng)
3、量守恒���,得 將式兩邊同乘以�����,得 因式對(duì)任意時(shí)刻附近的微小間隔都成立�,累積相加后�����,有 又 由式得 20(2020全國(guó)卷1)質(zhì)量為M�、內(nèi)壁間距為L(zhǎng)的箱子靜止于光滑的水平面上�����,箱子中間有一質(zhì)量為m的小物塊�����,小物塊與箱子底板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為�����。初始時(shí)小物塊停在箱子正中間��,如圖所示?��,F(xiàn)給小物塊一水平向右的初速度v,小物塊與箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中間�,井與箱子保持相對(duì)靜止��。設(shè)碰撞都是彈性的�,則整個(gè)過程中,系統(tǒng)損失的動(dòng)能為 A B C D解析:兩物體最終速度相等設(shè)為u由動(dòng)量守恒得:mv=(m+M)u, 系統(tǒng)損失的動(dòng)能為: 系統(tǒng)損失的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能Q=fs=26(2020全國(guó)卷1).(20分)(注意:在試
4����、題卷上作答無效)裝甲車和戰(zhàn)艦采用多層鋼板比采用同樣質(zhì)量的單層鋼板更能抵御穿甲彈的射擊�����。通過對(duì)一下簡(jiǎn)化模型的計(jì)算可以粗略說明其原因�����。質(zhì)量為2m���、厚度為2d的鋼板靜止在水平光滑桌面上。質(zhì)量為m的子彈以某一速度垂直射向該鋼板�,剛好能將鋼板射穿。現(xiàn)把鋼板分成厚度均為d��、質(zhì)量均為m的相同兩塊��,間隔一段距離水平放置�����,如圖所示�。若子彈以相同的速度垂直射向第一塊鋼板,穿出后再射向第二塊鋼板���,求子彈射入第二塊鋼板的深度��。設(shè)子彈在鋼板中受到的阻力為恒力���,且兩塊鋼板不會(huì)發(fā)生碰撞不計(jì)重力影響���。 解析:設(shè)子彈的初速為v0,穿過2d厚度的鋼板時(shí)共同速度為:v 受到阻力為f.對(duì)系統(tǒng)由動(dòng)量和能量守恒得: 由得: 子彈穿過第一
5、塊厚度為d的鋼板時(shí)���,設(shè)其速度為v1��,此時(shí)鋼板的速度為u���,穿第二塊厚度為d的鋼板時(shí)共用速度為v2,穿過深度為��,對(duì)子彈和第一塊鋼板系統(tǒng)由動(dòng)量和能量守恒得: 由得: 對(duì)子彈和第二塊鋼板系統(tǒng)由動(dòng)量和能量守恒得: 由得:9(2020海南).一質(zhì)量為1kg的質(zhì)點(diǎn)靜止于光滑水平面上����,從t=0時(shí)起,第1秒內(nèi)受到2N的水平外力作用����,第2秒內(nèi)受到同方向的1N的外力作用�����。下列判斷正確的是A. 02s內(nèi)外力的平均功率是WB.第2秒內(nèi)外力所做的功是JC.第2秒末外力的瞬時(shí)功率最大D.第1秒內(nèi)與第2秒內(nèi)質(zhì)點(diǎn)動(dòng)能增加量的比值是解析:由動(dòng)量定理求出1s末、2s末速度分別為:v1=2m/s���、v2=3m/s 故合力做功為w=功率
6�����、為 1s末���、2s末功率分別為:4w、3w 第1秒內(nèi)與第2秒動(dòng)能增加量分別為:��、���,比值:4:514(2020海南).現(xiàn)要通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律����。實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示:水平桌面上固定一傾斜的氣墊導(dǎo)軌�����;導(dǎo)軌上A點(diǎn)處有一帶長(zhǎng)方形遮光片的滑塊�,其總質(zhì)量為M���,左端由跨過輕質(zhì)光滑定滑輪的細(xì)繩與一質(zhì)量為m的砝碼相連;遮光片兩條長(zhǎng)邊與導(dǎo)軌垂直�����;導(dǎo)軌上B點(diǎn)有一光電門��,可以測(cè)試遮光片經(jīng)過光電門時(shí)的擋光時(shí)間t�,用d表示A點(diǎn)到導(dǎo)軌低端C點(diǎn)的距離,h表示A與C的高度差�,b表示遮光片的寬度,s表示A ,B 兩點(diǎn)的距離����,將遮光片通過光電門的平均速度看作滑塊通過B點(diǎn)時(shí)的瞬時(shí)速度。用g表示重力加速度�����。完成下列填空和作圖����;(1)
7、若將滑塊自A點(diǎn)由靜止釋放,則在滑塊從A運(yùn)動(dòng)至B的過程中����,滑塊����、遮光片與砝碼組成的系統(tǒng)重力勢(shì)能的減小量可表示為_。動(dòng)能的增加量可表示為_���。若在運(yùn)動(dòng)過程中機(jī)械能守恒���,與s的關(guān)系式為 _ (2)多次改變光電門的位置,每次均令滑塊自同一點(diǎn)(A點(diǎn))下滑��,測(cè)量相應(yīng)的s與t值�����,結(jié)果如下表所示:以s為橫坐標(biāo)����,為縱坐標(biāo),在答題卡上對(duì)應(yīng)圖2位置的坐標(biāo)紙中描出第1和第5個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)�;根據(jù)5個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)作直線,求得該直線的斜率k=_2.40_(保留3位有效數(shù)字).由測(cè)得的h、d��、b���、M和m數(shù)值可以計(jì)算出直線的斜率�,將k和進(jìn)行比較�����,若其差值在試驗(yàn)允許的范圍內(nèi)�,則可認(rèn)為此試驗(yàn)驗(yàn)證了機(jī)械能守恒定律。16(2020全國(guó)理綜).一蹦極
8��、運(yùn)動(dòng)員身系彈性蹦極繩從水面上方的高臺(tái)下落���,到最低點(diǎn)時(shí)距水面還有數(shù)米距離�。假定空氣阻力可忽略�����,運(yùn)動(dòng)員可視為質(zhì)點(diǎn)���,下列說法正確的是(ABC) A. 運(yùn)動(dòng)員到達(dá)最低點(diǎn)前重力勢(shì)能始終減小B. 蹦極繩張緊后的下落過程中����,彈性力做負(fù)功,彈性勢(shì)能增加C. 蹦極過程中���,運(yùn)動(dòng)員�����、地球和蹦極繩所組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒D. 蹦極過程中�,重力勢(shì)能的改變與重力勢(shì)能零點(diǎn)的選取有關(guān)解析:主要考查功和能的關(guān)系。運(yùn)動(dòng)員到達(dá)最低點(diǎn)過程中��,重力做正功��,所以重力勢(shì)能始終減少�����,A項(xiàng)正確��。蹦極繩張緊后的下落過程中���,彈性力做負(fù)功���,彈性勢(shì)能增加�,B項(xiàng)正確��。蹦極過程中�,運(yùn)動(dòng)員�、地球和蹦極繩所組成的系統(tǒng)�����,只有重力和彈性力做功�,所以機(jī)械能守恒,C項(xiàng)
9�、正確。重力勢(shì)能的改變與重力勢(shì)能零點(diǎn)選取無關(guān)���,D項(xiàng)錯(cuò)誤�。18(2020全國(guó)理綜).電磁軌道炮工作原理如圖所示����。待發(fā)射彈體可在兩平行軌道之間自由移動(dòng),并與軌道保持良好接觸���。電流I從一條軌道流入�,通過導(dǎo)電彈體后從另一條軌道流回�����。軌道電流可形成在彈體處垂直于軌道面得磁場(chǎng)(可視為勻強(qiáng)磁場(chǎng))��,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小與I成正比�。通電的彈體在軌道上受到安培力的作用而高速射出?�,F(xiàn)欲使彈體的出射速度增加至原來的2倍�,理論上可采用的方法是(BD)A.只將軌道長(zhǎng)度L變?yōu)樵瓉淼?倍B.只將電流I增加至原來的2倍C.只將彈體質(zhì)量減至原來的一半D.將彈體質(zhì)量減至原來的一半,軌道長(zhǎng)度L變?yōu)樵瓉淼?倍����,其它量不變解析:主要考查動(dòng)能定
10、理�����。利用動(dòng)能定理有,B=kI解得����。所以正確答案是BD���。10(2020天津)(16分)如圖所示,圓管構(gòu)成的半圓形豎直軌道固定在水平地面上�,軌道半徑為R,MN為直徑且與水平面垂直��,直徑略小于圓管內(nèi)徑的小球A以某一初速度沖進(jìn)軌道�����,到達(dá)半圓軌道最高點(diǎn)M時(shí)與靜止于該處的質(zhì)量與A相同的小球B發(fā)生碰撞���,碰后兩球粘在一起飛出軌道�����,落地點(diǎn)距N為2R�����。重力加速度為g����,忽略圓管內(nèi)徑,空氣阻力及各處摩擦均不計(jì)���,求:(1)粘合后的兩球從飛出軌道到落地的時(shí)間t����;(2)小球A沖進(jìn)軌道時(shí)速度v的大小�����。10(16分)(1)粘合后的兩球飛出軌道后做平拋運(yùn)動(dòng)�,豎直方向分運(yùn)動(dòng)為自由落體運(yùn)動(dòng),有解得(2)設(shè)球A的質(zhì)量為m�����,碰撞前速度大
11��、小為v1����,把球A沖進(jìn)軌道最低點(diǎn)時(shí)的重力勢(shì)能定為0��,由機(jī)械能守恒定律知 設(shè)碰撞后粘合在一起的兩球速度大小為v2����,由動(dòng)量守恒定律知 飛出軌道后做平拋運(yùn)動(dòng)����,水平方向分運(yùn)動(dòng)為勻速直線運(yùn)動(dòng)�����,有 綜合式得 24(2020浙江).(20分)節(jié)能混合動(dòng)力車是一種可以利用汽油及所儲(chǔ)存電能作為動(dòng)力來源的汽車����。有一質(zhì)量m=1000kg的混合動(dòng)力轎車,在平直公路上以勻速行駛����,發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率為。當(dāng)駕駛員看到前方有80km/h的限速標(biāo)志時(shí)���,保持發(fā)動(dòng)機(jī)功率不變����,立即啟動(dòng)利用電磁阻尼帶動(dòng)的發(fā)電機(jī)工作給電池充電��,使轎車做減速運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)L=72m后�,速度變?yōu)椤4诉^程中發(fā)動(dòng)機(jī)功率的用于轎車的牽引�,用于供給發(fā)電機(jī)工作,發(fā)動(dòng)機(jī)輸送給
12�����、發(fā)電機(jī)的能量最后有50%轉(zhuǎn)化為電池的電能��。假設(shè)轎車在上述運(yùn)動(dòng)過程中所受阻力保持不變�����。求(1) 轎車以在平直公路上勻速行駛時(shí)����,所受阻力的大小��;(2) 轎車從減速到過程中�����,獲得的電能�����;(3) 轎車僅用其在上述減速過程中獲得的電能維持勻速運(yùn)動(dòng)的距離�。24.答案:(1)(2)(3)解析:(1)汽車牽引力與輸出功率的關(guān)系將,代入得當(dāng)轎車勻速行駛時(shí)�����,牽引力與阻力大小相等����,有(2)在減速過程中,注意到發(fā)動(dòng)機(jī)只有用于汽車的牽引�����,根據(jù)動(dòng)能定理有��,代入數(shù)據(jù)得電源獲得的電能為(3)根據(jù)題設(shè)����,轎車在平直公路上勻速行駛時(shí)受到的阻力仍為。此過程中����,由能量轉(zhuǎn)化及守恒定律可知,僅有電能用于克服阻力做功,代入數(shù)據(jù)得36(202
13����、0廣東)、(18分)如圖20所示�����,以A�����、B和C��、D為端點(diǎn)的兩半圓形光滑軌道固定于豎直平面內(nèi)�����,一滑板靜止在光滑水平地面上��,左端緊靠B點(diǎn)�,上表面所在平面與兩半圓分別相切于B、C����。一物塊被輕放在水平勻速運(yùn)動(dòng)的傳送帶上E點(diǎn),運(yùn)動(dòng)到A時(shí)剛好與傳送帶速度相同�����,然后經(jīng)A沿半圓軌道滑下��,再經(jīng)B滑上滑板�����?;暹\(yùn)動(dòng)到C時(shí)被牢固粘連。物塊可視為質(zhì)點(diǎn)�����,質(zhì)量為m���,滑板質(zhì)量M=2m�,兩半圓半徑均為R��,板長(zhǎng)l =6.5R�,板右端到C的距離L在RL5R范圍內(nèi)取值。E距A為S=5R����,物塊與傳送帶���、物塊與滑板間的動(dòng)摩擦因素均為=0.5,重力加速度取g.(1) 求物塊滑到B點(diǎn)的速度大?����?����;(2) 試討論物塊從滑上滑板到離開滑板右端的
14���、過程中�,克服摩擦力做的功Wf與L的關(guān)系�,并判斷物塊能否滑到CD軌道的中點(diǎn)。36�、解析: (1)mgs+mg2R=mvB2 所以 vB=3(2)設(shè)M滑動(dòng)x1,m滑動(dòng)x2二者達(dá)到共同速度v,則mvB=(M+m)v mgx1=mv2 mgx2=mv2mvB2 由得v=, x1=2R, x2=8R二者位移之差x= x2x1=6R6.5R,即滑塊未掉下滑板討論: RL2R時(shí)����,Wf=mg(l+L)= mg(6.5R+L) 2RL5R時(shí),Wf=mgx2+mg(lx)=4.25mgR4.5mgR��,即滑塊速度不為0,滑上右側(cè)軌道����。要使滑塊滑到CD軌道中點(diǎn)����,vc必須滿足:mvc2 mgR 此時(shí)L應(yīng)滿足:mg(l+
15����、L) mvB2mvc2 則 LR�,不符合題意,滑塊不能滑到CD軌道中點(diǎn)����。答案:(1) vB=3(2)RL2R時(shí),Wf=mg(l+L)= mg(6.5R+L)2RL5R時(shí)�,Wf=mgx2+mg(lx)=4.25mgR4.5mgR,即滑塊速度不為0��,滑上右側(cè)軌道�����。滑塊不能滑到CD軌道中點(diǎn)22(2020北京)(16分)如圖所示��,長(zhǎng)度為l的輕繩上端固定在O點(diǎn)����,下端系一質(zhì)量為m的小球(小球的大小可以忽略)。(1)在水平拉力F的作用下���,輕繩與豎直方向的夾角為�,小球保持靜止���。畫出此時(shí)小球的受力圖���,并求力F的大小��;l(2)由圖示位置無初速釋放小球�����,求當(dāng)小球通過最低點(diǎn)時(shí)的速度大小及輕繩對(duì)小球的拉力。不計(jì)空氣阻力
16�����、�����。mOF22答案:(1)受力圖見右 根據(jù)平衡條件�����,的拉力大小F=mgtan(2)運(yùn)動(dòng)中只有重力做功��,系統(tǒng)機(jī)械能守恒 TFmg則通過最低點(diǎn)時(shí)���,小球的速度大小 根據(jù)牛頓第二定律 解得輕繩對(duì)小球的拉力 ,方向豎直向上15(2020上海)如圖����,一長(zhǎng)為的輕桿一端固定在光滑鉸鏈上,另一端固定一質(zhì)量為的小球。一水平向右的拉力作用于桿的中點(diǎn)���,使桿以角速度勻速轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)桿與水平方向成60時(shí)��,拉力的功率為(A) (B) (C) (D) 答案:C33(14 分)如圖(a),磁鐵A����、B的同名磁極相對(duì)放置,置于水平氣墊導(dǎo)軌上���。A固定于導(dǎo)軌左端����,B的質(zhì)量m=0.5kg���,可在導(dǎo)軌上無摩擦滑動(dòng)���。將B在A附近某一位置由靜止釋放�,
17�����、由于能量守恒�����,可通過測(cè)量B在不同位置處的速度��,得到B的勢(shì)能隨位置x的變化規(guī)律��,見圖(c)中曲線I�。若將導(dǎo)軌右端抬高�����,使其與水平面成一定角度(如圖(b)所示)���,則B的總勢(shì)能曲線如圖(c)中II所示,將B在處由靜止釋放,求:(解答時(shí)必須寫出必要的推斷說明����。取)(1)B在運(yùn)動(dòng)過程中動(dòng)能最大的位置;(2)運(yùn)動(dòng)過程中B的最大速度和最大位移���。(3)圖(c)中直線III為曲線II的漸近線�����,求導(dǎo)軌的傾角���。(4)若A�、B異名磁極相對(duì)放置�����,導(dǎo)軌的傾角不變��,在圖(c)上畫出B的總勢(shì)能隨x的變化曲線33答案(14分)(1)勢(shì)能最小處動(dòng)能最大 (1分)由圖線II得 (2分)(在5.9 6.3cm間均視為正確)(2)由圖
18、讀得釋放處勢(shì)能�,此即B的總能量。出于運(yùn)動(dòng)中總能量守恒�,因此在勢(shì)能最小處動(dòng)能最大����,由圖像得最小勢(shì)能為0.47J,則最大動(dòng)能為 (2分)(在0.42 0.44J間均視為正確)最大速度為 (1分)(在1.291.33 ms間均視為正確)x=20.0 cm處的總能量為0.90J��,最大位移由E=0.90J的水平直線與曲線II的左側(cè)交點(diǎn)確定,由圖中讀出交點(diǎn)位置為x=2.0cm����,因此,最大位移 (2分)(在17.918.1cm間均視為正確)(3)漸近線III表示B的重力勢(shì)能隨位置變化關(guān)系�,即 (2分)由圖讀出直線斜率 (1分)(在間均視為正確)(4)若異名磁極相對(duì)放置,A��,B間相互作用勢(shì)能為負(fù)值����,總勢(shì)能如圖����。 (2分)18(2020山東).如圖所示,將小球從地面以初速度��。豎直上拋的同時(shí),將另一相同質(zhì)量的小球從距地面處由靜止釋放�,兩球恰在處相遇(不計(jì)空氣阻力)��。則A.兩球同時(shí)落地 B.相遇時(shí)兩球速度大小相等 C.從開始運(yùn)動(dòng)到相遇,球動(dòng)能的減少量等于球動(dòng)能的增加量D.相遇后的任意時(shí)刻�����,重力對(duì)球做功功率和對(duì)球做功功率相等答案:C解析:相遇時(shí)滿足,所以��,小球落地時(shí)間�����,球落地時(shí)間��,因此A錯(cuò)誤���;相遇時(shí)���,所以B錯(cuò)誤�;因?yàn)閮汕蚯≡谔幭嘤?����,說明重力做功的數(shù)值相等����,根據(jù)動(dòng)能定理,球動(dòng)能的減少量等于球動(dòng)能的增加量�����,C正確��;相遇后的任意時(shí)刻����,球的速度始終大于球的速度,因此重力對(duì)球做功功率大于對(duì)球做功功率�,D錯(cuò)誤�。
2020年高考物理 功和能試題匯編
