专题20功率一、多选题1.(2023·湖南)如图,固定在竖直面内的光滑轨道ABC由直线段AB和圆弧段BC组成,两段相切于B点,AB段与水平面夹角为θ,BC段圆心为O,最高点为C、A与C的高度差等于圆弧轨道的直径2R。小球从A点以初速度v0冲上轨道,能沿轨道运动恰好到达C点,下列说法正确的是( ) A.小球从B到C的过程中,对轨道的压力逐渐增大B.小球从A到C的过程中,重力的功率始终保持不变C.小球的初速度D.若小球初速度v0增大,小球有可能从B点脱离轨道【答案】AD【解析】A.由题知,小球能沿轨道运动恰好到达C点,则小球在C点的速度为vC=0则小球从C到B的过程中,有联立有FN=3mgcosα-2mg则从C到B的过程中α由0增大到θ,则cosα逐渐减小,故FN逐渐减小,而小球从B到C的过程中,对轨道的压力逐渐增大,A正确;B.由于A到B的过程中小球的速度逐渐减小,则A到B的过程中重力的功率为P=-mgvsinθ则A到B的过程中小球重力的功率始终减小,则B错误;C.从A到C的过程中有解得C错误;D.小球在B点恰好脱离轨道有则则若小球初速度v0增大,小球在B点的速度有可能为,故小球有可能从B点脱离轨道,D正确。故选AD。2.(2023·山西)一质量为1kg的物体在水平拉力的作用下,由静止开始在水平地面上沿x轴运动,出发点为x轴零点,拉力做的功W与物体坐标x的关系如图所示。物体与水平地面间的动摩擦因数为0.4,重力加速度大小取10m/s2。下列说法正确的是( ) A.在x=1m时,拉力的功率为6WB.在x=4m时,物体的动能为2JC.从x=0运动到x=2m,物体克服摩擦力做的功为8JD.从x=0运动到x=4的过程中,物体的动量最大为2kg∙m/s【答案】BC【解析】由于拉力在水平方向,则拉力做的功为W=Fx可看出W—x图像的斜率代表拉力F。AB.在物体运动的过程中根据动能定理有则x=1m时物体的速度为v1=2m/sx=1m时,拉力为则此时拉力的功率P=Fv1=12Wx=4m时物体的动能为Ek=2JA错误、B正确;C.从x=0运动到x=2m,物体克服摩擦力做的功为Wf=μmgx=8JC正确;D.根据W—x图像可知在0—2m的过程中F1=6N,2—4m的过程中F2=3N,由于物体受到的摩擦力恒为f=4N,则物体在x=2m处速度最大,且根据选项AB分析可知此时的速度则从x=0运动到x=4的过程中,物体的动量最大为D错误。故选BC。3.(2022·广东)如图所示,载有防疫物资的无人驾驶小车,在水平段以恒定功率、速度匀速行驶,在斜坡段以恒定功率、速度匀速行驶。已知小车总质量为,,段的倾角为,重力加速度g取,不计空气阻力。下列说法正确的有( )A.从M到N,小车牵引力大小为 B.从M到N,小车克服摩擦力做功C.从P到Q,小车重力势能增加 D.从P到Q,小车克服摩擦力做功【答案】ABD【解析】A.小车从M到N,依题意有代入数据解得故A正确;B.依题意,小车从M到N,因匀速,小车所受的摩擦力大小为则摩擦力做功为则小车克服摩擦力做功为800J,故B正确;C.依题意,从P到Q,重力势能增加量为故C错误;D.依题意,小车从P到Q,摩擦力为f2,有摩擦力做功为联立解得则小车克服摩擦力做功为700J,故D正确。故选ABD。4.(2022·河北)如图,轻质定滑轮固定在天花板上,物体和用不可伸长的轻绳相连,悬挂在定滑轮上,质量,时刻将两物体由静止释放,物体的加速度大小为。时刻轻绳突然断开,物体能够达到的最高点恰与物体释放位置处于同一高度,取时刻物体所在水平面为零势能面,此时物体的机械能为。重力加速度大小为,不计摩擦和空气阻力,两物体均可视为质点。下列说法正确的是( )A.物体和的质量之比为 B.时刻物体的机械能为C.时刻物体重力的功率为 D.时刻物体的速度大小【答案】BCD【解析】A.开始释放时物体Q的加速度为,则解得选项A错误;B.在T时刻,两物体的速度P上升的距离细线断后P能上升的高度可知开始时PQ距离为若设开始时P所处的位置为零势能面,则开始时Q的机械能为从开始到绳子断裂,绳子的拉力对Q做负功,大小为则此时物体Q的机械能此后物块Q的机械能守恒,则在2T时刻物块Q的机械能仍为,选项B正确; CD.在2T时刻,重物P的速度方向向下;此时物体P重力的瞬时功率选项CD正确。故选BCD。5.(2022·湖南)神舟十三号返回舱进入大气层一段时间后,逐一打开引导伞、减速伞、主伞,最后启动反冲装置,实现软着陆。某兴趣小组研究了减速伞打开后返回舱的运动情况,将其运动简化为竖直方向的直线运动,其图像如图所示。设该过程中,重力加速度不变,返回舱质量不变,下列说法正确的是( )A.在时间内,返回舱重力的功率随时间减小B.在时间内,返回舱的加速度不变C.在时间内,返回舱的动量随时间减小D.在时间内,返回舱的机械能不变【答案】AC【解析】A.重力的功率为由图可知在0~t1时间内,返回舱的速度随时间减小,故重力的功率随时间减小,故A正确;B.根据v-t图像的斜率表示加速度可知在0~t1时间内返回舱的加速度减小,故B错误;C.在t1~t2时间内由图像可知返回舱的速度减小,故可知动量随时间减小。故C正确;D.在t2~t3时间内,由图像可知返回舱的速度不变,则动能不变,但由于返回舱高度下降,重力势能减小,故机械能减小,故D错误。故选AC。6.(2021·重庆)额定功率相同的甲、乙两车在同一水平路面上从静止启动,其发动机的牵引力随时间的变化曲线如图所示。两车分别从和时刻开始以额定功率行驶,从和时刻开始牵引力均视为不变。若两车行驶时所受的阻力大小与重力成正比,且比例系数相同,则( )A.甲车的总重比乙车大 B.甲车比乙车先开始运动C.甲车在时刻和乙车在时刻的速率相同 D.甲车在时刻和乙车在时刻的速率相同【答案】ABC【解析】A.根据题述,两车额定功率P相同,匀速运动后牵引力等于阻力,因此甲车阻力大于乙车阻力,根据甲车时刻后和乙车时刻后两车牵引力不变,甲车牵引力大于乙车可知可知甲车的总重比乙车大,故A正确;B.如图所示甲车在A点所对应的时刻牵引力与阻力瞬间相等,所以甲车从这个时刻开始,做加速运动;乙车在B点所对应的时刻牵引力与阻力瞬间相等,乙车从这个时刻开始加速,所以甲车比乙车先开始运动,故B正确;C.两车分别从和时刻开始以额定功率行驶,这两个时刻,两车的牵引力等大,由可知,甲车在时刻和乙车在时刻的速率相同,故C正确;D.时刻甲车达到最大速度,时刻乙车达到最大速度,根据汽车的额定功率可知由于甲车的总重比乙车大,所以甲车在时刻的速率小于乙车在时刻的速率,故D错误。故选ABC。7.(2021·广东)长征途中,为了突破敌方关隘,战士爬上陡销的山头,居高临下向敌方工事内投掷手榴弹,战士在同一位置先后投出甲、乙两颗质量均为m的手榴弹,手榴弹从投出的位置到落地点的高度差为h,在空中的运动可视为平抛运动,轨迹如图所示,重力加速度为g,下列说法正确的有( )A.甲在空中的运动时间比乙的长B.两手榴弹在落地前瞬间,重力的功率相等C.从投出到落地,每颗手榴弹的重力势能减少D.从投出到落地,每颗手榴弹的机械能变化量为【答案】BC【解析】A.由平抛运动规律可知,做平抛运动的时间因为两手榴弹运动的高度差相同,所以在空中运动时间相等,故A错误;B.做平抛运动的物体落地前瞬间重力的功率因为两手榴弹运动的高度差相同,质量相同,所以落地前瞬间,两手榴弹重力功率相同,故B正确;C.从投出到落地,手榴弹下降的高度为h,所以手榴弹重力势能减小量故C正确;D.从投出到落地,手榴弹做平抛运动,只有重力做功,机械能守恒,故D错误。故选BC。8.(2020·天津)复兴号动车在世界上首次实现速度350km/h自动驾驶功能,成为我国高铁自主创新的又一重大标志性成果。一列质量为m的动车,初速度为,以恒定功率P在平直轨道上运动,经时间t达到该功率下的最大速度,设动车行驶过程所受到的阻力F保持不变。动车在时间t内( )A.做匀加速直线运动 B.加速度逐渐减小C.牵引力的功率 D.牵引力做功【答案】BC【解析】AB.动车的功率恒定,根据可知动车的牵引力减小,根据牛顿第二定律得可知动车的加速度减小,所以动车做加速度减小的加速运动,A错误,B正确;C.当加速度为0时,牵引力等于阻力,则额定功率为C正确;D.动车功率恒定,在时间内,牵引力做功为根据动能定理得D错误。故选BC。9.(2020·浙江)如图所示,系留无人机是利用地面直流电源通过电缆供电的无人机,旋翼由电动机带动。现有质量为、额定功率为的系留无人机从地面起飞沿竖直方向上升,经过到达高处后悬停并进行工作。已知直流电源供电电压为,若不计电缆的质量和电阻,忽略电缆对无人机的拉力,则( )A.空气对无人机的作用力始终大于或等于B.直流电源对无人机供电的额定电流为C.无人机上升过程中消耗的平均功率为D.无人机上升及悬停时均有部分功率用于对空气做功【答案】BD【解析】A.无人机先向上加速后减速,最后悬停,则空气对无人机的作用力先大于200N后小于200N,最后等于200N,选项A错误;B.直流电源对无人机供电的额定电流选项B正确;C.无人机的重力为F=mg=200N则无人机上升过程中克服重力做功消耗的平均功率但是由于空气阻力的作用,故对无人机向上的作用力不等于重力,则无人机上升过程中消耗的平均功率大于100W,则选项C错误;D.无人机上升及悬停时,螺旋桨会使周围空气产生流动,则会有部分功率用于对空气做功,选项D正确。故选BD。10.(2016·全国)如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连。现将小球从M点由静止释放,它在下降的过程中经过了N点。已知M、N两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,且。在小球从M点运动到N点的过程中( )A.弹力对小球先做正功后做负功B.有两个时刻小球的加速度等于重力加速度C.弹簧长度最短时,弹力对小球做功的功率为零D.小球到达N点时的动能等于其在M、N两点的重力势能差【答案】BCD【解析】A.因M和N两点处弹簧对小球的弹力大小相等,且,可知M处的弹簧处于压缩状态,N处的弹簧处于伸长状态,则在小球从M点运动到N点的过程中,弹簧的弹性势能先增大,后减小再增大;弹簧的弹力对小球先做负功,后做正功再做负功,故A错误;B.当弹簧水平时,竖直方向的力只有重力,小球受到的合力为重力,小球的加速度为重力加速度;当弹簧恢复到原长时,小球只受重力作用,小球的加速度为重力加速度;故有两个时刻小球的加速度等于重力加速度,故B正确;C.弹簧长度最短时,即弹簧处于水平方向,此时弹簧弹力与速度方向垂直,则弹力对小球做功的功率为零,故C正确;D.由于M和N两点处弹簧对小球的弹力大小相等,可知M和N两点处弹簧的压缩量等于伸长量,M和N两点处弹簧的弹性势能相等,根据系统机械能守恒可知,小球到达N点时的动能等于其在M、N两点的重力势能差,故D正确。故选BCD。11.(2018·全国)地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面.某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等.不考虑摩擦阻力和空气阻力.对于第①次和第②次提升过程,A.矿车上升所用的时间之比为4:5B.电机的最大牵引力之比为2:1C.电机输出的最大功率之比为2:1D.电机所做的功之比为4:5【答案】AC【解析】A.由图可得,变速阶段的加速度,设第②次所用时间为t,根据速度-时间图象的面积等于位移(此题中为提升的高度)可知,,解得:,所以第①次和第②次提升过程所用时间之比为,选项A正确;B.由于两次提升变速阶段的加速度大小相同,在匀加速阶段,由牛顿第二定律,,可得提升的最大牵引力之比为1∶1,选项B错误;C.由功率公式,P=Fv,电机输出的最大功率之比等于最大速度之比,为2∶1,选项C正确;D.加速上升过程的加速度,加速上升过程的牵引力,减速上升过程的加速度,减速上升
十年(2014-2023)高考物理真题分项汇编专题20 功率(解析版)-(全国通用)
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