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1、1 专题 05 功、功率与动能定理 1( 多选 )2016 上海钻石赛男子100 米决赛中,加特林以9 秒 94 的成绩夺得冠军,加特林在比赛中,主要 有起跑加速、 途中匀速和加速冲刺三个阶段,他的脚与地面间不会发生相对滑动,以下说法正确的是( ) A加速阶段地面对人的摩擦力做正功 B匀速阶段地面对人的摩擦力不做功 C由于人的脚与地面间不发生相对滑动,所以不论加速还是匀速,地面对人的摩擦力始终不做功 D无论加速还是匀速阶段,地面对人的摩擦力始终做负功 解析:选 BC.由题意知,人的脚与地面间的摩擦力是静摩擦力,该力的作用点并没发生位移,所以地面对人 的摩擦力始终不做功,选项B、C正确 2( 多
2、选 ) 将一质量为m的木箱放在水平桌面上,现对木箱施加一斜向右下方的恒力,使木箱由静止开始以 恒定的加速度a沿水平桌面向右做匀加速直线运动已知恒力与水平方向的夹角为,木箱与桌面间的动 摩擦因数为 ,重力加速度为g. 则木箱向右运动位移x的过程中,下列说法正确的是( ) A恒力所做的功为 m a gx 1tan B恒力所做的功为 m a gx 1tan C木箱克服摩擦力做的功为mgx D木箱克服摩擦力做的功为 m agcot x cot 3光滑水平面上质量为m1 kg 的物体在水平拉力F的作用下从静止开始运动,如图甲所示,若力F随时 间的变化情况如图乙所示,则下列说法正确的是( ) 2 A拉力在
3、前2 s 内和后 4 s 内做的功之比为11 B拉力在前2 s 内和后 4 s 内做的功之比为13 C拉力在4 s 末和 6 s 末做功的功率之比为23 D拉力在前2 s 内和后 4 s 内做功的功率之比为11 4( 多选 )位于水平面上的物体在水平恒力F1作用下,做速度为v1的匀速运动;若作用力变为斜向上的恒力 F2,物体做速度为v2的匀速运动,且F1与F2功率相同则可能有( ) AF2F1,v1v2BF2F1,v1v2 CF2F1,v1v2 D F2F1,v1v2 解析:选BD.水平恒力F1作用下的功率P1F1v1,F2作用下的功率P2F2v2cos ,现P1P2,若F2F1,一 定有v1
4、v2,因此 B正确, A错误;由于两次都做匀速直线运动,因此第一次的摩擦力Ff 1mgF1,而第 二次的摩擦力Ff 2 (mgF2sin ) F2cos ,显然Ff 2Ff 1,即:F2cos F1,因此无论F2F1还是 F2F1都会有v1v2,因此 D正确、 C错误 5某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k1和k2倍, 最大速率分别为 v1和v2,则 ( ) Av2k1v1Bv2k 1 k2 v1 Cv2 k2 k1v 1 D v2k2v1 解析:选B.车达到最大速度时,牵引力大小等于阻力大小,此时车的功率等于克服阻力做功的功率故P 3 k1mgv1k2mgv2
5、,解得v2k 1 k2v 1,选项 B正确 6晓宇在研究一辆额定功率为P20 kW 的轿车的性能,他驾驶该轿车在如图甲所示的平直路面上运动, 其中轿车与ON段路面间的动摩擦因数比轿车与MO段路面间的动摩擦因数大晓宇驾驶轿车保持额定功率 以 10 m/s 的速度由M向右运动,该轿车从M向右运动到N的过程中,通过速度传感器测量出轿车的速度随 时间的变化规律图象如图乙所示,在t15 s 时图线的切线与横轴平行已知轿车的质量为m2 t ,轿车 在MO段、ON段运动时与路面之间的阻力大小分别保持不变求: (1) 该轿车在MO段行驶时的阻力大小; (2) 该轿车在运动过程中刚好通过O点时加速度的大小; (
6、3) 该轿车由O运动到N的过程中位移的大小 解析: (1) 轿车在MO段运动时,以10 m/s 的速度匀速运动,有F1f1,PF1v1 联立解得f1 2010 3 10 N2 000 N. 答案: (1)2 000 N (2)1 m/s 2 (3)68.75 m 7如图所示,QB段为一半径为R1 m 的光滑圆弧轨道,AQ段为一长度为L 1 m 的粗糙水平轨道,两轨 道相切于Q点,Q在圆心O的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内物体P的质量为m1 kg( 可视为质 点) ,P与AQ间的动摩擦因数 0.1 ,若物块P以速度v0从A点滑上水平轨道,到C点后又返回A点时恰 好静止 (g取 10 m/s
7、2) 求: 4 (1)v0的大小; (2) 物块P第一次刚通过Q点时对圆弧轨道的压力 解析: (1) 物块P从A到C又返回A的过程中,由动能定理有mg2L0 1 2mv 2 0 解得v04gL2 m/s. 答案: (1)2 m/s (2)12 N ,方向竖直向下 8. (2016高考全国甲卷)( 多选 ) 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点已知在M、N两点处,弹簧对小球的弹 力大小相等,且ONMOMN 2 . 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
8、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 解析:选 BCD.在M、N两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,且ONMOMN 2 ,则小球在M点时弹簧处于 压缩状态,在N点时弹簧处于拉伸状态,小球从M点运动到N点的过程中,弹簧长度先缩短,当弹簧与竖 直杆垂直时弹簧达到最短,这个过程中弹力对小球做负功,然后弹簧再伸长,弹力对小球开始做正功,当 5 弹簧达到自然伸长状态时,弹力为零,再随着弹簧的伸长弹力对小球做负功,故整个过程中,弹力对小球 先做负功,再做正功,后再做负功,选项A错误在弹簧与杆垂直时及弹簧处于自然伸长状态时,小球加 速度等
9、于重力加速度,选项B正确弹簧与杆垂直时,弹力方向与小球的速度方向垂直,则弹力对小球做 功的功率为零,选项C正确由机械能守恒定律知,在M、N两点弹簧弹性势能相等,在N点的动能等于从 M点到N点重力势能的减小值,选项D正确 9. (2015高考全国卷) 如图,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平一质量为m的质点自P 点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg, g为重力加速度的大小用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功则( ) AW 1 2mgR ,质点恰好可以到达Q点 BW 1 2mgR ,质点不能
10、到达Q点 CW 1 2mgR ,质点到达Q点后,继续上升一段距离 DW 1 2mgR ,质点到达Q点后,继续上升一段距离 10. (2016高考全国乙卷) 如图,一轻弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37的固定直轨道AC的底端A 处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态直轨道与一半径为 5 6R的光滑圆弧轨道相切于 C点,AC 7R,A、B、C、D均在同一竖直平面内质量为m的小物块P自C点由静止开始下滑,最低到达E点(未画 6 出) ,随后P沿轨道被弹回,最高到达F点,AF4R. 已知P与直轨道间的动摩擦因数1 4,重力加速度大 小为g.( 取 sin 37 3 5,cos 37 4 5)
11、 (1) 求P第一次运动到B点时速度的大小 (2) 求P运动到E点时弹簧的弹性势能 (3) 改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放已知P自圆弧轨道的最高点D处水平飞出后,恰 好通过G点G点在C点左下方,与C点水平相距 7 2R 、竖直相距R. 求P运动到D点时速度的大小和改变后P 的质量 (2) 设BEx.P到达E点时速度为零, 设此时弹簧的弹性势能为EP.P由B点运动到E点的过程中, 由动能定 理有 mgxsin mgxcos Ep0 1 2mv 2 B E、F之间的距离l1为 l14R2Rx P到达E点后反弹,从E点运动到F点的过程中,由动能定理有 Epmgl1sin mgl1co
12、s 0 联立式并由题给条件得 xR 7 Ep 12 5 mgR (3) 设改变后P的质量为m1.D点与G点的水平距离x1和竖直距离y1分别为 x1 7 2R 5 6R sin y1R 5 6R 5 6R cos 式中,已应用了过C点的圆轨道半径与竖直方向夹角仍为 的事实 设P在D点的速度为vD,由D点运动到G点的时间为t. 由平抛运动公式有 y1 1 2gt 2? x1vDt? 联立 ? ? 式得 vD 3 5 5gR? 设P在C点速度的大小为vC. 在P由C运动到D的过程中机械能守恒,有 1 2m 1v 2 C 1 2m 1v 2 Dm1g 5 6R 5 6R cos ? P由E点运动到C点
13、的过程中,同理,由动能定理有 Epm1g(x5R)sin m1g(x5R)cos 1 2m 1v 2 C? 联立 ? ? ? 式得 m1 1 3m ? 答案: (1)2gR(2) 12 5 mgR(3) 3 5 5gR 1 3m 易错起源1、功功率的分析与计算 例 1如图 3 所示,将一个倾角为 的光滑斜面体放在水平面上,一根长为L的轻质细绳悬挂着一个质量 为m的小球,开始时小球与斜面体刚刚接触且细绳恰好竖直现在用水平推力F缓慢向左推动斜面体,直 至细绳与斜面体平行,则下列说法中正确的是( ) 8 图 3 A由于小球受到斜面的弹力始终与斜面垂直,故对小球不做功 B细绳对小球的拉力始终与小球的运
14、动方向垂直,故对小球不做功 C小球受到的合外力对小球做功为零,故小球在该过程中机械能守恒 D若水平面光滑,则推力做功为mgL(1 cos ) 【变式探究】如图5 所示,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v分别水平抛出 和竖直向上抛出,下列说法正确的是( ) 图 5 A两小球落地时的速度相同 B两小球落地时,A球重力的瞬时功率较小 C从开始运动至落地,A球重力做功较大 D从开始运动至落地,重力对A小球做功的平均功率较小 【答案】 B 【解析】根据机械能守恒定律得, 1 2mv 2 mgh 1 2mv 2,两小球落地时速度大小 v是相同的, 但两小球的速度方向不同,选项A错误
15、;两小球落地时,A球重力瞬时功率mgvcos ,B球重力瞬时功 率mgv,A球重力瞬时功率小于B球重力瞬时功率,选项B正确;从开始运动到落地,两球重力做功都是 mgh,是相等的,选项C错误;从开始运动到落地,两球重力做功相等,A球下落时间较短,重力对A球做 功的平均功率PW t 较大,选项D错误 【举一反三】若汽车在平直公路上匀速行驶,牵引力为F0.P随时间t的变化规律如图6 所示,t2时刻汽车 又恢复了匀速直线运动,则下列图象正确的是( ) 9 图 6 A B C D 【名师点睛】 1高考考查特点 (1) 本考点命题角度为功的定义式的理解及应用,机车启动模型的分析 (2) 理解公式WFs c
16、os ,PFv,Ffma,Pfvm及机车启动的两种方式是解题的关键 2解题的常见误区及提醒 (1) 应用公式WFs cos 时,忘掉公式仅用于恒力做功的条件 (2) 机车启动问题中要分清匀加速启动还是恒定功率启动 (3) 匀加速过程的末速度不是机车启动的最大速度 (4) 恒定功率启动中功的计算可用WPt计算 【锦囊妙计,战胜自我】 1. 计算功、功率时应注意的三个问题 10 功的公式WFl和WFlcos 仅适用于恒力做功的情况. 变力做功的求解要注意对问题的正确转化,如将变力转化为恒力,也可应用动能定理等方法求解. 对于功率的计算,应注意区分公式P W t 和公式PFv,前式侧重于平均功率的计
17、算,而后式侧重于瞬时 功率的计算 . 2. 机车启动模型中的两点技巧机车启动匀加速过程的最大速度v1 最大速度vmF牵F阻 求v1:由F牵F阻ma,PF牵v1可求v1 P F阻ma . 求vm:由PF阻vm,可求vm P F阻. 易错起源2、动能定理的应用 例 2 一质量为m的物体在水平恒力F的作用下沿水平面运动,在t0时刻撤去力F, 其v-t图象如图9 所示 已 知物体与水平面间的动摩擦因数为,则下列关于力F的大小和力F做功W的大小关系式正确的是( ) 图 9 AFmgBF2mg CWmgv0t0DW 3 2 mgv0t0 【变式探究】若将圆弧轨道和斜面的连接方式调为如图10 所示,AB是倾
18、角为30的粗糙直轨道,BCD 是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R,一个质量为m的物体 ( 可以看作质点 ) 从 直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨 道AB间的动摩擦因数为.求: (1) 物体做往返运动的整个过程中在AB轨道上通过的总路程; (2) 为使物体能顺利到达圆弧轨道的最高点D,释放点P距B点的距离至少多大? 11 图 10 【答案】(1) R (2) 3R 13 【举一反三】如图11 甲所示,用固定的电动机水平拉着质量m2 kg 的小物块和质量M1 kg 的平板以相 同的速度一起向右匀速运动,物块位于平板左
19、侧,可视为质点在平板的右侧一定距离处有台阶阻挡,平 板撞上后会立刻停止运动电动机功率保持P3 W 不变从某时刻t0 起,测得物块的速度随时间的变 化关系如图乙所示,t6 s 后可视为匀速运动,t10 s 时物块离开平板重力加速度取g10 m/s 2,求: 图 11 (1) 平板与地面间的动摩擦因数 为多大? (2) 物块在 1 s 末和 3 s 末受到的摩擦力各为多大? (3) 平板长度L为多少? 【解析】(1) 由题图可知,前2 s 内物块和平板一起做匀速运动,对整体分析,在水平方向上受到水平向 右的拉力和地面给平板的滑动摩擦力,此二力的合力为零 12 拉力大小为:FT1 P v1 滑动摩擦
20、力大小为:Ff(Mm)g 由平衡条件可得: P v1 ( Mm)g 可得: 0.2. (3)依题意,物块在2 s 末之后一直到10 s 时,物块从平板的一端运动到另一端,对物块由动能定理得: PtFf2L1 2mv 2 2 1 2mv 2 1 代入数据解得:L Pt 1 2mv 2 2 1 2mv 2 1 Ff2 2.416 m. 【答案】(1)0.2 (2)6 N 10 N (3)2.416 m 【名师点睛】 1高考考查特点 本考点命题角度多为应用动能定理解决变力做功及多过程问题,题目综合性较强,正确理解动能定理,灵 活分析物体的受力特点、运动特点及做功情况是常用方法 2解题的常见误区及提醒
21、 (1) 公式W 1 2mv 2 t 1 2mv 2 0中W应是总功,方程为标量方程,不能在某方向上应用 (2) 功的计算过程中,易出现正、负功判断及漏功的现象 (3) 多过程问题中,不善于挖掘题目中的隐含条件,运动物体的过程分析易出现错误 【锦囊妙计,战胜自我】 1应用动能定理解题的4 个步骤 (1) 确定研究对象及其运动过程; 13 (2) 分析受力情况和各力的做功情况; (3) 明确物体初末状态的动能; (4) 由动能定理列方程求解 2应用动能定理解题应注意的3 个问题 (1) 动能定理往往用于单个物体的运动过程,由于不牵扯加速度及时间,比动力学研究方法要简洁 (2) 动能定理表达式是一
22、个标量式,在某个方向上应用动能定理是没有依据的 (3) 物体在某个运动过程中包含有几个运动性质不同的小过程( 如加速、减速的过程),此时可以分段考虑, 也可以对全过程考虑,但若能对整个过程利用动能定理列式则可使问题简化 1如图 13 甲所示,某女士第一次站立在台阶式自动扶梯上,扶梯将她送上楼,第二次如图乙所示,该女 士乘相同自动扶梯的同时,她还相对于扶梯匀速向上走,两次到达同一高度两次自动扶梯匀速运动的速 度相同,下列关于两次自动扶梯的牵引力做功和功率的说法正确的是( ) 甲乙 图 13 A两次牵引力做功相同,牵引力的功率第一次的较大 B牵引力做功第一次的较大,两次牵引力的功率相同 C牵引力做
23、功第一次的较大,功率也是第一次的大 D两次牵引力做功相同,功率也相同 14 2. 如图 14 所示,半径为R的 1 8光滑圆弧轨道左端有一质量为 m的小球,在大小恒为F、方向始终与轨道相切 的外力作用下,小球在竖直平面内由静止开始运动,轨道左端切线水平,当小球运动到轨道的末端时立即 撤去外力,此时小球的速率为v,已知重力加速度为g,则 ( ) 图 14 A此过程外力做功为 2 FR B此过程外力做功为 2 2 FR C小球离开轨道的末端时,拉力的功率为Fv D小球离开轨道后运动到达的最高点距离圆弧轨道左端的高度为 RF 4mg 3一辆汽车在平直的公路上以某一初速度运动,运动过程中保持恒定的牵引
24、功率,其加速度a和速度的倒 数 1 v图象如图 15 所示若已知汽车的质量,则根据图像所给的信息,不能求出的物理量是( ) 图 15 A汽车的功率 B汽车行驶的最大速度 C汽车所受到的阻力 D汽车运动到最大速度所需的时间 【答案】 D 【解析】由FFfma,PFv可得:a P m 1 v Ff m ,对应图线可知, P m k40,可求出汽车的 功率P,由a0 时, 1 vm 0.05 可得:vm20 m/s,再由vm P Ff ,可求出汽车受到的阻力Ff,但无法求出汽车 15 运动到最大速度的时间,故应选D. 4如图 16 所示,倾角为 的斜面固定在水平地面上,其顶端有一轻弹簧,弹簧上端固定
25、一质量为m的 小物块向右滑行并冲上斜面设小物块在斜面最低点A的速度为v,将弹簧压缩至最短时小物块位于C点, C点距地面高度为h,小物块与斜面间的动摩擦因数为 ,不计小物块与弹簧碰撞过程中的能量损失,则小 物块在C点时弹簧的弹性势能为( ) 图 16 A. 1 2mv 2 mgh mgh tan Bmgh1 2mv 2 mghtan C. 1 2mv 2 mgh Dmgh1 2mv 2mgh tan 5有两条滑道平行建造,左侧相同而右侧有差异,一个滑道的右侧水平,另一个的右侧是斜坡某滑雪者 保持一定姿势坐在雪橇上不动,从h1高处的A点由静止开始沿倾角为 的雪道下滑,最后停在与A点水平 距离为s的
26、水平雪道上接着改用另一个滑道,还从与A点等高的位置由静止开始下滑,结果能冲上另一 个倾角为 的雪道上h2高处的E点停下若动摩擦因数处处相同,且不考虑雪橇在路径转折处的能量损失, 则( ) 图 17 A动摩擦因数为tan B 动摩擦因数为 h1 s C倾角 一定大于D倾角 可以大于 16 【答案】 B 【解析】第一次停在BC上的某点,由动能定理得 mgh1 mgcos h1 sin mgs 0 mgh1 mg( h1 tan s) 0 mgh1 mgs 0 h1 s A错误, B正确 在AB段由静止下滑,说明mgcosmgsin ,第二次滑上CE在E点停下,说明mgcos mgsin ; 若 ,
27、则雪橇不能停在E点,所以 C、D错误 6将三个光滑的平板倾斜固定,三个平板顶端到底端的高度相等,三个平板与水平面间的夹角分别为1、 2、3,如图 18 所示现将三个完全相同的小球由最高点A沿三个平板同时无初速度地释放,经一段时 间到达平板的底端则下列说法正确的是( ) 图 18 A重力对三个小球所做的功相同 B沿倾角为3的平板下滑的小球的重力的平均功率最大 C三个小球到达底端时的瞬时速度相同 D沿倾角为3的平板下滑的小球到达平板底端时重力的瞬时功率最小 7如图 19 甲所示,在水平地面上放置一个质量为m 4 kg 的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作 17 用下运动,推力随位移x变化的图象
28、如图乙所示,已知物体与地面间的动摩擦因数0.5 ,g取 10 m/s 2, 下列说法正确的是( ) 图 19 A物体先做加速运动,推力撤去时开始做减速运动 B物体在水平面上运动的最大位移是10 m C物体运动的最大速度为8 m/s D物体在运动中的加速度先变小后不变 由图象可得推力随位移x是变化的,当推力等于摩擦力时,加速度为0,速度最大,则: F0mg20 N, 由图得到F与x的函数关系式为: F10025x, 代入F0得 :x3.2 m , 由动能定理可得: 10020 2 3.2 203.2 1 24 v 2 m, 解得:vm8 m/s ,故 C正确; 拉力一直减小,而摩擦力不变,故加速
29、度先减小后增大,故D错误 8如图 20 所示,一水平传送带以2.0 m/s 的速度顺时针传动,水平部分长为2.0 m ,其右端与一倾角为 18 37的光滑斜面平滑相连,斜面长为0.4 m ,一个可视为质点的物块无初速度地放在传送带最左端已知 物块 与传送带间动摩擦因数0.2 ,sin 37 0.6 ,g取 10 m/s 2. 则( ) 图 20 A物块在传送带上一直做匀加速直线运动 B物块到达传送带右端的速度大小为2 m/s C物块沿斜面上滑能上升的最大高度为0.2 m D物块返回传送带时恰好到达最左端 9如图 21 所示,一质量为m2.0 kg的滑块 ( 可视为质点 ) 静置在粗糙水平面上的
30、A点,水平面上的B点 处固定有一竖直放置的半径为R0.4 m 的粗糙半圆形轨道现给滑块施加一水平向右且大小为F10 N 的 恒定拉力,使滑块由静止开始向右运动已知滑块与水平面间的动摩擦因数为0.25 ,A、B两点间的距 离为d5 m,重力加速度取g10 m/s 2. 图 21 (1) 若滑块刚好运动到B点停止,求拉力F作用的时间; (2) 若在滑块运动到B点时撤去拉力F,则滑块刚好能通过半圆形轨道的最高点C,求滑块从B点到C点的 过程中克服摩擦力所做的功 【解析】(1) 设在拉力F作用下滑块向右滑行的距离为x,则由动能定理可得Fxmgd 设在拉力F作用阶段滑块的加速度大小为a1,拉力F作用时间
31、为t,则有Fmgma1 x 1 2a 1t 2 19 联立解得t2 s. 【答案】(1)2 s (2)5 J 10如图 22 所示,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料, 调节其初始长度为l,水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态可视为质点的小物块 从轨道右侧A点以初速度v0冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回已 知R 0.4 m ,l2.5 m ,v06 m/s ,物块质量m1 kg ,与PQ段间的动摩擦因数0.4 ,轨道其它部分 摩擦不计g取 10 m/s 2,求: 图 22 (1) 物块经过圆形轨道最高点B
32、时对轨道的压力; (2) 物块从Q运动到P的时间及弹簧获得的最大弹性势能; (3) 物块仍以v0从右侧冲上轨道,调节PQ段的长度l,当l长度是多少时, 物块恰能不脱离轨道返回A点继 续向右运动 . 【解析】(1) 物块冲上圆形轨道最高点B时速度为v,由动能定律得: 2mgR1 2mv 21 2mv 2 0 物块在B点时,由牛顿运动定律得: FNmg mv 2 R 联立式并代入数据解得FN40 N 由牛顿第三定律得,物块对轨道压力大小为40 N,方向为竖直向上 (2) 物块在Q点时速度为v06 m/s , 在PQ段运动时,由牛顿第二定律有: 20 mgma 由运动规律lv0t1 2at 2 联立式并代入数据解得在PQ段运动时间t0.5 s(t2.5 s不符合题意,舍去) 设物块在P点时速度为v1,由动能定理得: mgl1 2mv 2 1 1 2mv 2 0 物块压缩弹簧,由能量守恒得动能转化为弹性势能,有 Epm1 2mv 2 1 联立式并代入数据解得Epm8 J. 【答案】(1)40 N ,方向竖直向上(2)0.5 s 8 J (3)1 m