1、“.....故选错误当物块的初速度为时,有,解得,故选项错误选项正确北京卷如图所示,竖直平面内的四分之圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块和分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点现将无初速度释放,与碰撞后结合为个整体,并沿桌面滑动已知圆弧轨道光滑,半径,与的质量相等,与整体与桌面之间的动摩擦因数取重力加速度,求图碰撞前瞬间的速率碰撞后瞬间与整体的速度与整体在桌面上滑动的距离解析对从圆弧最高点到最低点的过程应用机械能守恒定律有,可得在圆弧轨道底部和相撞,满足动量守恒,有可得对起滑动过程......”。
2、“.....和为垫板,楔块与弹簧盒垫板间均有摩擦在车厢相互撞击使弹簧压缩的过程中图缓冲器的机械能守恒摩擦力做功消耗机械能垫板的动能全部转化为内能弹簧的弹性势能全部转化为动能答案解析由于模块与弹簧盒垫板间有摩擦力,即摩擦力做负功,则机械能转化为内能,故选项错误,而选项正确垫板动能转化为和弹性势能,故选项错误弹簧的弹性势能转化为动能和内能,故选项错误上海卷静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在高度撤去恒力不计空气阻力,在整个上升过程中......”。
3、“.....只有系统内重力弹功做功,系统机械能保持不变,那么除系统内重力弹力外其他力做功等于系统机械能的变化,本题目中其他力即竖直向上的恒力,所以恒力撤去前物体受到自身重力和竖直向上的恒力作用,竖直向上均加速直线运动,即,所以,机械能的增加量与时间平方成正比,对照选项错撤去拉力后只有重力做功,机械能不变,选项错,所以正确选于模块与弹簧盒垫板间有摩擦力,即摩擦力做负功,则机械能转化为内能,故选项错误,而选项正确垫板动能转化为和弹性势能,故选项错误弹簧的弹性势能转化为动能和内能......”。
4、“.....在高度撤去恒力不计空气阻力,在整个上升过程中,物体机械能随时间变化关系是答案解析根据机械守恒定律,只有系统内重力弹功做功,系统机械能保持不变,那么除系统内重力弹力外其他力做功等于系统机械能的变化,本题目中其他力即竖直向上的恒力,所以恒力撤去前物体受到自身重力和竖直向上的恒力作用,竖直向上均加速直线运动,即,所以,机械能的增加量与时间平方成正比,对照选项错撤去拉力后只有重力做功,机械能不变,选项错,所以正确选项为解析对小物块由到有分在点分解得分由到......”。
5、“.....则,得分由于碰撞不损失能量,物块在小车上重复做匀减速和匀加速运动,相对小车始终向左运动,物体与小车最终静止,摩擦力做功使动能全部转化为内能,故有相得相分小车从物块碰撞后开始匀减速运动,每个减速阶段加速度不变,得分答案点评对于多运动过程问题的分析,应紧紧抓住运动转折点的速度搞突破试题分析机械能守恒定律和功能关系是高考的必考内容,具有非常强的综合性,题目类型以计算题为主,选择题为辅......”。
6、“.....综合出题许多试题思路隐蔽过程复杂灵活性强难度较大命题特征本章的基本概念包括功和功率的概念机车功率问题基本规律是动能定理机械能守恒定律以及各种功能关系重力的功和重力势能弹力的功和弹性势能等功能关系及利用功能关系研究实际问题是高考热点能量的转化和守恒定律是分析解决般问题的重要方法,动能定理机械能守恒定律和能量守恒定律更是本章的主干知识和重要规律方法强化学会各种求功的方法是解决本章问题的基础......”。
7、“.....往往应用动能定理或机械能守恒定律能量守恒定律等规律,需要在解题时冷静思考,弄清运动过程,注意不同过程连接点速度的关系,对不同过程运用不同规律分析解决高考试题中常有功能与电场磁场联系的综合问题,这类问题以能量守恒为核心考查重力摩擦力电场力磁场力的做功特点,以及动能定理机械能守恒定律和能量守恒定律的应用分析时应抓住能量核心和各种力做功的不同特点,运用动能定理和能量守恒定律进行分析高考热点探究重庆卷车以相同的功率在两种不同的水平路面上行驶,受到的阻力分别为车重的和倍,最大速率分别为和......”。
8、“.....有,故由可知最大速度,则,有,故选新课标全国卷物体静止在粗糙水平地面上,现用大小为的水平拉力拉动物体,经过段时间后其速度变为,若将水平拉力的大小改为,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为,对于上述两个过程,用,分别表示拉力,所做的功分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则答案解析两次物体均做匀加速运动,由于时间相等,两次的末速度之比为∶,则由可知两次的加速度之比为∶,合合,故两次的平均速度分别为,两次的位移之比为∶,由于两次的摩擦阻力相等......”。
9、“.....故合,故合合合,选项正确全国大纲卷物块沿倾角为的斜坡向上滑动当物块的初速度为时,上升的最大高度为,如图所示当物块的初速度为时,上升的最大高度记为重力加速度大小为物块与斜坡间的动摩擦因数和分别为和和和和图答案解析根据动能定理有,解得,故选错误当物块的初速度为时,有,解得,故选项错误选项正确北京卷如图所示,竖直平面内的四分之圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块和分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点现将无初速度释放,与碰撞后结合为个整体,并沿桌面滑动已知圆弧轨道光滑,半径,与的质量相等......”。
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