内容正文:
高三总复习物理 粤
速度v= vx2+vy2,动能Ek=
1
2mv
2= 12m
gx2
8h+2gh( ) =625J,
由功能关系 可 知,该 同 学 起 跳 瞬 间 消 耗 的 能 量 约 是 625J,最 接 近
600J.]
二、多项选择题
8.ACD [由Wf=Ffx,结合图像可知,物体与地面之间的滑动摩擦力Ff
=2N,由Ff=μmg可得μ=0.2,A正确;由W=Fx,结合图像可知,前
3m内,拉力F1=5N,3~9m内,拉力F2=2N,物体在前3m内的加
速度a1=
F1-Ff
m =3m
/s2,C正确;由动能定理得WF-Ffx=
1
2mv
2,
x=9m时,物体的速度为v=3 2m/s,D正确;对整个运动过程,有
WF=Wf,得 xm =
Wf
Ff
=
WF
Ff
=13.5 m,即 物 体 运 动 的 最 大 位 移 为
13.5m,B错误.]
9.BCD [小球做斜抛运动,在竖直方向上做匀减速运动,则有:-2gh=
0-(v0sinθ)2,解得:h=
v02sinθ
2g
,故 A错误;小球从P 点做斜抛运动,
落地时速度为v0,与水平面的夹角也为θ,则重力的瞬时功率为:P=
mgv0sinθ,故 B 正 确;小 球 从 A 到C 根 据 动 能 定 理 可 知:-Q=
1
2mvC
2- 12mv0
2,解得Q=
3mv02
8
,故C正确;从P 到B 的过程,根据
动能定理可知:mgR(1-cosθ)= 12mvB
2- 12mv0
2,在B 点,根据牛
顿第二定律可得:FN-mg=
mvB2
R
,联立解得:FN=mg(3-2cosθ)+
mv02
R
,故 D正确.]
10.CD [从A 至E 过程,由机械能守恒定律有 12mv0
2= 12mvE
2+
mgR,解得vE=
2gR
2
,假设小球在E点时所受管壁的作用力竖直向
上,则有mg-FN=m
vE2
R
,解得FN=
mg
2
,假设成立,分析可知小球通
过E点时对内管壁的压力大小为mg2
,故 A 错误;小球在C 点时竖直
速度为零,则到达C点时重力的瞬时功率为零,故小球从B 点到C 点
的过程中重力的功率不是不断增大的,故B错误;小球从E 点抛出后
开始做平抛运动,则有R= 12gt
2,x=vEt,联立解得x=R,故小球能
正好平抛落回B 点,故 C正确;若将DE 段圆管换成等半径的四分之
一内圆轨道D′E′,则由竖直面内的圆周运动规律可知,小球到达E′点
的速度至少为 gR,因vE′=vE=
2gR
2 < gR
,所以小球不能够到
达E′点,故 D正确.]
三、非选择题
11.解析: (1)根据游标卡尺的读数规则可知d=1.0×10mm+0×
0.05mm=1.000cm.
(2)若小钢球减少的重力势能等于其增加的动能,可以认为机械能守
恒,则有mgh= 12mv
2= 12m
d
t( )
2
,整理得gh=d
2
2t2
.
(3)在计算时把平均速度当作瞬时速度处理,这个平均速度实际上等
于小钢球过光电门时中间时刻的速度.由于小钢球速度越来越大,所
以中间时刻球心还在光电门上方,即小钢球通过光电门的平均速度小
于小钢球球心通过光电门时的瞬时速度.
答案: (1)1.000 (2)gh=d
2
2t2
(3)小于
12.解析: (1)游标卡尺的读数为d=1.1×10mm+8×0.05mm=
11.40mm=1.140cm.
(2)为了得到小球从A 到B 下降的高度,可测量小球的直径d和从位
置A 中球心到桌面的距离,若不测d,则只需测量从位置A 中球的下
边沿到桌面的距离.
(3)球做圆周运动时有mgh= 12mv
2,球做平抛运动有 H= 12gt
2,L
=vt,联立解得L2=4Hh,
即斜率k=4H,可证明球下摆过程中的机械能守恒.
(4)若作出的图像为如图(c)所示的图线2,纵截距不为零,原因是h的
测量值偏大.
答案: (1)1.140 (2)球的下边沿 (3)4H (4)h的测量值偏大
13.解析: (1)设运动员对冰壶的推力大小为F,由动能定理得:
Fd-μ1mgL=0
代入数据,解得F=12N
(2)设冰壶运动到营垒的最左边时,用毛刷刷冰面的距离是x1,冰壶
运动到营垒的最右边时,用毛刷刷冰面的距离是x2,则由动能定理
得:F′d-μ1mg(L-R-x1)-μ2mgx1=0
代入数据,解得x1=8m
由动能定理得:F′d-μ1mg(L+R-x2)-μ2mgx2=0
代入数据,解得x2=12m
所以用毛刷刷冰面的距离为8m≤x≤12m
答案: (1)12N (2)8m≤x≤12m
14.解析: (1)对小滑块从A 点由静止开始沿轨道运动到第一次回到水
平轨道AB 中点的过程,由动能定理有FL