《发布》2022-2023年人教版(2019)高中物理必修2 机械能守恒与能量守恒重点难点易错点高频必考高分考点经典题 WORD版.docx
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1、机械能守恒与能量守恒(一)利用机械能守恒定律求解抛体运动问题案例1、从离水平地面高为H的A点以速度v0斜向上抛出一个质量为m的石块,已知v0与水平方向的夹角为,不计空气阻力,求:图1(1)石块所能达到的最大高度?H+h=H+(2)石块落地时的速度?大小为:vC=(二)利用机械能守恒定律解决弹力做功与弹性势能问题案例2、 如图所示,一个质量为m的物体自高h处自由下落,落在一个劲度系数为k的轻质弹簧上。求:当物体速度达到最大值v时,弹簧对物体做的功为多少?图变式训练:O A B变式1、如图所示的弹性系统中,接触面光滑,O为弹簧自由伸长状态。第一次将物体从O点拉到A点释放,第二次将物体从O点拉到B点
2、释放,物体返回到O点时,下列说法正确的是:( )A、弹力做功一定相同 B、到达O点时动能期一定相同C、物体在B点的弹性势能大 D、系统的机械能不守恒(三)利用机械能守恒定律求多个物体组成系统的运动速度问题图2案例1、如图所示,质量均为m的小球A、B、C,用两条长为l的细线相连,置于高为h的光滑水平桌面上,lh,A球刚跨过桌边.若A球、B球相继下落着地后均不再反跳,则C球离开桌边时的速度大小是多少?变式训练:变式1、半径为R的光滑圆柱体固定在地面上,两质量分别是M和m的小球用细线连接,正好处于水平直径的两端,从此位置释放小球,当m运动到最高点时,对球的压力恰好为零,求此时M的速度和两小球的质量之
3、比。变式2、如图所示,一辆小车静止在光滑的水平导轨上,一个小球用细绳悬挂在车上由图中位置释放(无初速度),则小球在下摆过程中( )A绳对小车的拉力不做功 B绳对小球的拉力做正功C小球的合外力不做功 D绳对小球的拉力做负功(四)利用机械能守恒定律求解质量分布均匀的绳子、链子问题案例3 如图3所示,在光滑水平桌面上,用手拉住长为质量为的铁链,使其1/3垂在桌边。松手后,铁链从桌边滑下,求铁链末端经过桌边时运动速度是过少?(五)利用机械能守恒定律求解连通器水流速问题案例5、粗细均匀的U型管两端开口,左端用活塞压着液体,此时两液面的高度差为h,液体的总长度为L,U型管的截面积为s,液体的密度为。现在突
4、然抽去活塞,(1)不计阻力影响,当两端液面相平时,液体运动的速度是多少?(2)若最终液体静止不动,则系统产生的内能是多少?变式训练:如图所示,容器A、B各有一个可以自由移动的活塞,活塞截面积分别为SA、SB,活塞下面是水,上面是空气,大气压恒为P0,A、B底部与带有阀门K的管道相连,整个装置与外界绝热原先,A中水面比B中高h,打开阀门,使A中水逐渐流向B中,最后达平衡,在这个过程中,大气压对水做功为_,水的内能增加为_(设水的密度为)(六)利用机械能守恒定律解决圆周运动的问题案例6、如图所示,半径为r,质量不计的圆盘与地面垂直,圆心处有一个垂直盘面的光滑水平固定轴O,在盘的最右边缘固定一个质量
5、为m的小球A,在O点的正下方离O点r/2处固定一个质量也为m的小球B。放开盘让其自由转动,问:(1)A球转到最低点时的线速度是多少?图16AB(2)在转动过程中半径OA向左偏离竖直方向的最大角度是多少?(七)用能量守恒解相对运动问题案例7、如图所示,小车的质量为,后端放一质量为的铁块,铁块与小车之间的动摩擦系数为,它们一起以速度沿光滑地面向右运动,小车与右侧的墙壁发生碰撞且无能量损失,设小车足够长,则小车被弹回向左运动多远与铁块停止相对滑动?铁块在小车上相对于小车滑动多远的距离?变式训练:变式1、如图4-4所示,质量为M,长为L的木板(端点为A、B,中点为O)在光滑水平面上以v0的水平速度向右
6、运动,把质量为m、长度可忽略的小木块置于B端(对地初速度为0),它与木板间的动摩擦因数为,问v0在什么范围内才能使小木块停在O、A之间?变式2、在光滑水平面上停放着一辆质量为M的小车,质量为m的物体与劲度系数为k的轻弹簧牢固连接,弹簧的另一端与小车左端连接。将弹簧压缩x0后用细线把物体与小车拴住,使物体静止于车上A点,如图4所示。物体m与小车间的动摩擦因素为,O为弹簧原长时物体右端所在位置。然后将细线烧断,物体和小车都要开始运动。求: (1)当物体在车上运动到距O点多远处,小车获得的速度最大? (2)若小车的最大速度是v1,则此过程中弹簧释放的弹性势能是多少? (八)用能量守恒解决传送带的运动
7、问题案例8、如图7所示,传送带与地面的倾角=37,从A端到B端的长度为16m,传送带以v0=10m/s的速度沿逆时针方向转动。在传送带上端A处无初速地放置一个质量为0.5kg的物体,它与传送带之间的动摩擦因数为=0.5,求(1)物体从A端运动到B端所需的时间是多少?(2)这个过程中系统产生的内能。(sin37=0.6,cos37=0.8) 图7变式训练:如图12所示,绷紧的传送带与水平面的夹角=30,皮带在电动机的带动下,始终保持v0=2m/s的速率运行。现把一质量m=10kg的工件(可看为质点)轻轻放在皮带的底端,经时间t=1.9s,工件被传送到h=1.5m的高处,取g=10m/s2。求(1
8、)工件与皮带间的动摩擦因数。(2)电动机由于传送工件多消耗的电能。误区分析误区一、误认为弹力对物体所做的功等于系统机械能的变化,忽视功能关系的概念。典型案例1、如图所示,质量m=2kg的物体,从光滑斜面的顶端A点以v0=5m/s的初速度滑下,在D点与弹簧接触并将弹簧压缩到B点时的速度为零,已知从A到B的竖直高度h=5m,求弹簧的弹力对物体所做的功。误区二:误认为“杆的弹力方向”与“绳的弹力方向”都与杆或绳子垂直,都不做功,每个物体的机械能都守恒,忽视弹力做功的特点。典型案例2、如图所示,在长为l的轻杆中点A和端点B各固定一质量均为m的小球,杆可绕无摩擦的轴O转动,使杆从水平位置无初速释放摆下。
9、求当杆转到竖直位置时,轻杆对A、B两球分别做了多少功? OABvAvB误区三、误认为始末状态机械能守恒成立,忽视物体做圆周运动的过程特点。图7典型案例3、如图所示,一细绳的上端固定在天花板上靠近墙壁的O点,下端拴一小球,L点是小球下垂时的平衡位置,Q点代表一固定在墙上的细长钉子,位于OL直线上,N点在Q点正上方,且QN=QL,M点与Q点等高。现将小球从竖直位置(保持绳绷直)拉开到与N等高的P点,释放后任其向L摆动,运动过程中空气阻力可忽略不计,小球到达L后。因细绳被长钉挡住,将开始沿以Q为中心的圆弧继续运动,在此以后( )A小球向右摆到M点,然后就摆回来 B小球沿圆弧摆到N点,然后竖直下落C小
10、球将绕Q点旋转,直线细绳完全缠绕在钉子上为止 D以上说法都不正确误区四、误认为摩擦产生的热量就等于物体动能的增加,混淆能量的转化与守恒定律。典型案例4、如图所示,传送带以v的初速度匀速运动。将质量为m的物体无初速度放在传送带上的A端,物体将被传送带带到B端,已知物体到达B端之前已和传送带相对静止,电动机的内阻不可忽略。则下列说法正确的是( )A传送带对物体做功为B传送带克服摩擦做功C电动机消耗的电能为D在传送物体过程产生的热量为误区五:误认为全过程机械能都守恒,忽视机械能的瞬时损失。v0O1RO图9典型案例5、一质量为m的小球,系于长为R的轻绳的一端,绳的另一端固定在空间的O点,假定绳是不可伸
11、长的、柔软且无弹性的。今把小球从O点的正上方离O点的距离为的O1点以水平的速度抛出,如图9所示。试求(1)轻绳刚伸直时,绳与竖直方向的夹角为多少?(2)当小球到达O点的正下方时,绳对质点的拉力为多大?误区六:误认为连接体的速度都是相同的,混淆“物体运动的速度”与“绳子的速度”。典型案例6、如图12,半径为R的1/4圆弧支架竖直放置,支架底AB离地的距离为2R,圆弧边缘C处有一小定滑轮,一轻绳两端系着质量分别为m1与m2的物体,挂在定滑轮两边,且m1m2, 开始时m1、m2均静止,m1、m2可视为质点,不计一切摩擦。求:2ROABCm2m1地面图12 m1释放后经过圆弧最低点A时的速度; 若m1
12、到最低点时绳突然断开,求m1落地点离A点水平距离; 为使m1能到达A点,m1与m2之间必须满足什么关系?误区七、误认为两物体竖直高度变化相同,混淆半径的的变化与高度的变化不等典型案例7、半径为R的光滑圆柱体固定在地面上,两质量分别是M和m的小球用细线连接,正好处于水平直径的两端,如图所示。从此位置释放小球,当m运动到最高点时,对球的压力恰好为零,求此时M的速度和两小球的质量之比。RMm误区八、误认为整个铁链子的动能变化是初始位置的重力做功引起的。忽视“重力”是变力。典型案例8、 如图所示,在光滑水平桌面上,用手拉住长为质量为的铁链,使其1/3垂在桌边。松手后,铁链从桌边滑下,求铁链末端经过桌边
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