内容正文:
第二板块
能量与动量
学前必明·一网在胸
有哪些知识·知识间有怎么样的联系
F△k=U,m影
缓冲、打击等
条件判定:理想条件
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近似条件单方向守恒
表达式·
动量定理
应用
公式选用:①p,pa
@△P,F-△Pa
不涉及
、x
冲量1
动量p
动量守恒定律
时间积累=
人船快型(反冲)、爆炸
p=mo
力F
状态v
碰梳模型
用
板块模型
空间积累W=Flcos a
Fame
含弹箭类模型
功W
能量E
能量守恒定律
功率P
合力做功
动能变化
动能定弹WA=△E
重力做功
重力势能变化
W=-△E
平均功率下-”
瞬时功率P-Frcos a
功能关系
弹力做功
弹性势能变化
W¥=-△E
除重力、系统内弹
机械能变化
机车启动
W=△E别=△E+△E
力外其他力做功
守恒角度E=E2
两种启动方式:
只有重力和系
机械能守恒
转化伯度△E=-△E,
①恒定功率启动
统内弹力做功
②恒定加速度启动
转移角度△E=-△E
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新高考方案·专题增分方略物理
专题四
动能定理与动量定理
高考对本专题的考查有如下特点:(1)功和功率、动能定理的命题注重与生产、生活、科技相结合,将对相关
知识的考查放在一些与实际问题相结合的情境中,多数题目是与牛顿运动定律、平抛运动、圆周运动以及电磁学
等知识相结合进行综合性考查。(2)动量和动量的变化量这两个概念常穿插在动量定理的应用中考查:动量定
理的应用是本部分的重点和难点,也是高考的热点,特别是以运用动量定理解决生活和生产、科技中的实际应用
问题的形式出现。
本专题共设计3个表学主题,建议用时2课时
主题一
功和功率的四类典型问题
类型(一)
摩擦力做功问题
摩擦力做功与摩擦热分析
A.物体从A运动到B的时间是1.5s
(1)摩擦力可以对物体做正功,也可以对物体做负
B.物体从A运动到B的过程中,摩擦力对物体
功,还可以对物体不做功。
做的功为2J
(2)相互作用的一对静摩擦力做功的代数和总等
C.物体从A运动到B的过程中,因摩擦产生的
于零。
热量为2J
(3)相互作用的一对滑动摩擦力做功的代数和不
D.物体从A运动到B的过程中,带动传送带转
为零,且总为负值。滑动摩擦力做功时,既有
动的电动机多做的功为10J
物体间机械能转移,也有部分机械能转化为内
2.(多选)如图所示,载有物资的无人驾驶小车,在
能,内能Q=f·x相对,x相对为两接触物体间的
水平MN段以恒定功率200W、速度5m/s匀速
相对位移。
行驶,在斜坡PQ段以恒定功率570W、速度
2m/s匀速行驶。已知小车总质量为50kg,
[考法全训门
MN=PQ=20m,PQ段的倾角为30°,重力加速
1.(2023·西宁高三模拟)(多选)如图所示,质量m
度g取10m/s2,不计空气阻力。下列说法正确
=1kg的物体(可视为质点)从高为h=0.2m
的有
()
的光滑轨道上P点由静止开始下滑,滑到水平
传送带上的A点,物体和传送带之间的动摩擦
因数为=0.2,传送带A、B之间的距离为L=
5m,传送带一直以v=4m/s的速度顺时针转动,g
取10m/s2,则
()
A.从M到N,小车牵引力大小为40N
B.从M到N,小车克服摩擦力做功800J
h
C.从P到Q,小车重力势能增加1×10'J
D.从P到Q,小车克服摩擦力做功700J
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第二板块
能量与动量
类型(二)
变力做功的计算问题
求解变力做功问题在高考命题中时常出现,根据变力的特点和物体的运动规律,通常采用如下四种方法求解:
(1)应用动能定理;(2)微元法:(3)等效转化法:(4)图像法。
[典例]2023年6月4日6时33分,神舟十:
A.驴拉磨一周拉力所做的功为0
五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。如:
B.驴拉磨一周拉力所做的功为650πJ
图所示,若返回舱在离地面约6km的高空打开主:
C.驴拉磨一周拉力的平均功率为120πW
伞(降落伞),在主伞的作用下返回舱速度从
D.磨盘边缘的线速度大小为0.1xm/s
80m/s降至10m/s,此后可视为
方法2图像法求变力做功
匀速下降,当返回舱在距离地面
6km
主伞打开ǎ
2.(多选)如图甲所示,质量为m=1kg的木块(可
1m时启动反推发动机,速度减
视为质点)被水平向左的力F压在竖直墙壁上,
至2m/s恰好落到地面。设主
反推发动
机开启
木块初始位置离水平地面高度H一4m,木块与
伞所受的空气阻力为f=,其
0
墙面之间的动摩擦因数:=0.2,力F与木块到
中k为定值,口为速率,其余阻力
地血
地面的距离h间的关系如图乙所示,设最大静
不计。已知返回舱(含航天员,后同)总质量为
摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小g取
3000kg,主伞的质量忽略不计,忽略返回舱质量
变化,g取10m/s2