(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題強(qiáng)化訓(xùn)練3 力學(xué)中的曲線運(yùn)動

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1、專題強(qiáng)化訓(xùn)練(三) 一、選擇題 1.(2019·啟東中學(xué)月考)如右圖所示,在一次救災(zāi)工作中,一架沿水平直線飛行的直升機(jī)A,用懸索(重力可忽略不計)救困在湖水中的傷員B.在直升機(jī)A和傷員B以相同的水平速度勻速運(yùn)動的同時,懸索將傷員提起,在某一段時間內(nèi),A、B之間的距離以l=H-t2(式中H為直升機(jī)A離水面的高度,各物理量的單位均為國際單位)規(guī)律變化,則在這段時間內(nèi),下面判斷中正確的是(不計空氣作用力)(  ) A.懸索的拉力小于傷員的重力 B.懸索成傾斜直線 C.傷員做速度減小的曲線運(yùn)動 D.傷員做加速度大小、方向均不變的曲線運(yùn)動 [解析] 傷員B參與了兩個方向上的運(yùn)動:在水平

2、方向上,傷員B和直升機(jī)A以相同的速度做勻速運(yùn)動,在豎直方向上,由于A、B之間的距離以l=H-t2規(guī)律變化,所以傷員與水面之間的豎直距離關(guān)系式為h=t2=at2,在豎直方向上以2 m/s2的加速度做勻加速直線運(yùn)動,則傷員做加速度大小、方向均不變的曲線運(yùn)動,且速度一直增加,故C錯誤,D正確;由于傷員在豎直方向上做勻加速直線運(yùn)動,根據(jù)牛頓第二定律可知,懸索的拉力應(yīng)大于傷員的重力,故A錯誤;由于傷員在水平方向上做勻速運(yùn)動,水平方向上沒有加速度,懸索應(yīng)成豎直狀態(tài),故B錯誤. [答案] D 2.(多選)(2019·株洲重點(diǎn)中學(xué)聯(lián)考)如右圖所示,小船從A碼頭出發(fā),沿垂直于河岸的方向渡河,若河寬為d,渡河

3、速度v船恒定,河水的流速與到河岸的距離x成正比,即v水=kx,要使小船能夠到達(dá)距A正對岸距離為s遠(yuǎn)的B碼頭,則(  ) A.v船應(yīng)為 B.v船應(yīng)為 C.渡河時間為 D.渡河時間為 [解析] 河水的流速中間最快,離岸越近速度越慢,因為它是線性變化的(流速與到河岸的最短距離x成正比),所以取距離河岸處的速度為河水的平均速度,即v=,則渡河時間t==,C正確,D錯誤;由d=v船t,解得v船=,A正確,B錯誤. [答案] AC 3.(2019·大慶高三調(diào)研)如圖所示是排球場的場地示意圖,設(shè)排球場的總長為L,前場區(qū)的長度為,網(wǎng)高為h,在排球比賽中,對運(yùn)動員的彈跳水平要求很高.如果運(yùn)

4、動員的彈跳水平不高,運(yùn)動員的擊球點(diǎn)的高度小于某個臨界值H,那么無論水平擊球的速度多大,排球不是觸網(wǎng)就是越界.設(shè)某一次運(yùn)動員站在前場區(qū)和后場區(qū)的交界處,正對網(wǎng)前豎直跳起垂直網(wǎng)將排球水平擊出,關(guān)于該種情況下臨界值H的大小,下列關(guān)系式正確的是(  ) A.H=h B.H= C.H=h D.H=h [解析] 將排球水平擊出后排球做平拋運(yùn)動,排球剛好觸網(wǎng)和達(dá)底線時,有:=v0,+=v0,聯(lián)立解得H=h,故選C. [答案] C 4.(2019·山東濟(jì)寧期末)如圖所示,一小球(可視為質(zhì)點(diǎn))從一半圓軌道左端A點(diǎn)正上方某處開始做平拋運(yùn)動,運(yùn)動軌跡恰好與半圓軌道相切于B點(diǎn).半圓軌道圓心為O,半徑

5、為R,且OB與水平方向夾角為53°,重力加速度為g,則小球拋出時的初速度大小為(  ) A. B. C. D. [解析] 由小球運(yùn)動過程中恰好與半圓軌道相切于B點(diǎn),知速度與水平方向的夾角為37°,設(shè)位移與水平方向的夾角為θ,有tanθ==.因為tanθ==,則豎直位移y=0.6R,v=2gy=1.2gR,所以tan37°=,則v0== ,C正確. [答案] C 5.(多選)(2019·啟東中學(xué)月考)如圖甲所示,將質(zhì)量為M的物塊A和質(zhì)量為m的物塊B放在水平轉(zhuǎn)盤上,兩者用長為L的水平輕繩連接.物塊與轉(zhuǎn)盤間的最大靜摩擦力均為各自重力的k倍,物塊A與轉(zhuǎn)軸的距離等于輕繩長度,

6、整個裝置能繞通過轉(zhuǎn)盤中心的豎直軸轉(zhuǎn)動.開始時,輕繩恰好伸直但無彈力,現(xiàn)讓該裝置從靜止開始轉(zhuǎn)動,使角速度緩慢增大,繩中張力FT與轉(zhuǎn)動角速度的平方ω2的關(guān)系如圖乙所示,當(dāng)角速度的平方ω2超過3ω時,物塊A、B開始滑動.若圖乙中的F1、ω1及重力加速度g均為已知,下列說法正確的是(  ) A.L= B.L= C.k= D.m=M [解析] 當(dāng)角速度的平方等于2ω時,繩中開始有張力,B物塊所受靜摩擦力達(dá)到最大值,有kmg=m·2L·2ω,當(dāng)角速度的平方等于3ω時,kmg+F1=m·2L·3ω,可解得k=,L=,A錯誤,B、C正確;當(dāng)角速度的平方等于3ω時,對A物塊有kMg-F1=M·

7、L·3ω,聯(lián)立各式可解得M=2m,D錯誤. [答案] BC 6.(多選)(2019·綿陽二診)如圖所示,一質(zhì)量為m=0.1 kg的小球以豎直向上的初速度v0=10 m/s沖入一管道,該管道為圓管道,半徑為R=5 m.已知小球的入口與圓心在同一高度.經(jīng)過管道后,它又沿著水平導(dǎo)軌進(jìn)入另一個半徑為r的圓軌道,且恰好能通過圓軌道的最高點(diǎn).若所有銜接處均不損失機(jī)械能,不計摩擦,小球直徑以及管道內(nèi)徑可忽略,圓管道和圓軌道底端均與水平導(dǎo)軌相切,g取10 m/s2.下列說法正確的是(  ) A.小球到達(dá)管道最高點(diǎn)時對管道的壓力為零 B.小球到達(dá)管道最高點(diǎn)時速度為5 m/s C.小球到達(dá)管道最低點(diǎn)

8、時對管道的壓力為5 N D.圓軌道半徑r為4 m [解析] 從出發(fā)點(diǎn)到管道的最高點(diǎn),由機(jī)械能守恒定律得mv=mgR+mv,解得小球到達(dá)管道最高點(diǎn)時的速度v1=0,即它剛好能夠通過管道的最高點(diǎn),選項B錯誤;小球到達(dá)管道最高點(diǎn)時速度為0,則可求得此時小球?qū)艿赖膲毫Φ扔谛∏虻闹亓Γ瑸? N,選項A錯誤;由機(jī)械能守恒定律得mv+mgR=mv,解得小球到達(dá)管道最低點(diǎn)時速度v2=10 m/s,在最低點(diǎn),由牛頓第二定律得F-mg=m,解得管道最低點(diǎn)對小球的支持力F=5 N,再結(jié)合牛頓第三定律可知,選項C正確;小球剛好通過圓軌道最高點(diǎn),則在最高點(diǎn),小球速度v滿足mg=m,從出發(fā)點(diǎn)到圓軌道的最高點(diǎn),由機(jī)械

9、能守恒定律得mv2+2mgr=mgR+mv,聯(lián)立解得r=4 m,選項D正確. [答案] CD 7.(2019·河北名校聯(lián)盟)如圖所示,一質(zhì)量為m的小球從斜軌道某一高度處由靜止滑下,然后沿豎直圓軌道的內(nèi)側(cè)運(yùn)動,已知圓軌道的半徑為R,不計一切摩擦阻力,重力加速度為g.則下列說法正確的是(  ) A.當(dāng)h=2R時,小球恰好能到達(dá)最高點(diǎn)M B.當(dāng)h=2R時,小球在圓心等高處P點(diǎn)時對軌道壓力大小為2mg C.當(dāng)h≤2.5R時,小球在運(yùn)動過程中不會脫離軌道 D.當(dāng)h=R時,小球在最低點(diǎn)N時對軌道壓力大小為2mg [解析] 在圓軌道的最高點(diǎn)M,由牛頓第二定律有mg=m,解得v0=.根據(jù)機(jī)械

10、能守恒定律得mgh=mg·2R+mv,解得h=2.5R.所以當(dāng)h=2.5R時小球恰好能到達(dá)最高點(diǎn)M,當(dāng)h≥2.5R時,小球在運(yùn)動過程中不會脫離軌道,選項A、C錯誤.當(dāng)h=2R時,設(shè)小球運(yùn)動到與圓心等高處P點(diǎn)時速度為v,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得mg·2R=mgR+mv2,小球在P點(diǎn)時,設(shè)所受軌道的作用力為FP,由牛頓第二定律FP=m,聯(lián)立解得FP=2mg,由牛頓第三定律可知小球在圓心等高處P點(diǎn)時對軌道壓力大小為2mg,選項B正確.當(dāng)h=R時,設(shè)小球在最低點(diǎn)N時速度為v′,則有mgR=mv′2,在圓軌道最低點(diǎn),有FN-mg=m,解得FN=3mg,由牛頓第三定律可知小球在最低點(diǎn)N時對軌道壓力大小為3mg

11、,選項D錯誤. [答案] B 8.(2019·福建“四地六?!贝杭韭?lián)合模考)如圖所示,有A、B兩顆衛(wèi)星繞地心O做圓周運(yùn)動,旋轉(zhuǎn)方向相同.A衛(wèi)星的周期為T1,B衛(wèi)星的周期為T2,在某一時刻兩衛(wèi)星相距最近,則(引力常量為G)(  ) A.兩衛(wèi)星經(jīng)過時間t=T1+T2再次相距最近 B.兩顆衛(wèi)星的軌道半徑之比為∶ C.若已知兩顆衛(wèi)星相距最近時的距離,可求出地球的密度 D.若已知兩顆衛(wèi)星相距最近時的距離,可求出地球表面的重力加速度 [解析] 設(shè)兩衛(wèi)星經(jīng)過時間t再次相距最近,由-=1,解得t=,A錯誤.根據(jù)開普勒第三定律=,解得兩顆衛(wèi)星的軌道半徑之比r1∶r2=∶,B正確.已知兩顆衛(wèi)星相

12、距最近時的距離,結(jié)合兩顆衛(wèi)星的軌道半徑之比可以求得兩顆衛(wèi)星的軌道半徑,由萬有引力提供向心力G=m2r,可以得出地球的質(zhì)量,若知道地球半徑,可以進(jìn)一步求出地球的密度和地球表面的重力加速度,但地球半徑未知,所以不可求出地球的密度和地球表面的重力加速度,C、D錯誤. [答案] B 9.(2019·陜西質(zhì)檢)如圖所示,一顆人造衛(wèi)星原來在橢圓軌道1上繞地球運(yùn)動,近地點(diǎn)Q到地心O的距離為a,遠(yuǎn)地點(diǎn)P到地心O的距離為b,在P點(diǎn)變軌后進(jìn)入軌道2做勻速圓周運(yùn)動.已知地球半徑為R,地球表面重力加速度為g.則(  ) A.衛(wèi)星在軌道1上運(yùn)動經(jīng)過Q點(diǎn)時,速率為 B.衛(wèi)星在軌道1上運(yùn)動經(jīng)過P點(diǎn)時,速率大于

13、 C.衛(wèi)星在軌道2上運(yùn)動經(jīng)過P點(diǎn)時,速率大于 D.衛(wèi)星在軌道2上運(yùn)動經(jīng)過P點(diǎn)時,加速度大小為 [解析] 衛(wèi)星以a為半徑繞地球做勻速圓周運(yùn)動時有=m和mg=可得va= ,同理,衛(wèi)星以b為半徑做勻速圓周運(yùn)動時的速率為vb= ,C錯誤;衛(wèi)星從半徑為a的圓軌道上進(jìn)入橢圓軌道1需加速,使得萬有引力小于所需向心力,所以衛(wèi)星在橢圓軌道1上經(jīng)過Q點(diǎn)的速度大于在以半徑為a的圓軌道上經(jīng)過Q點(diǎn)時的速度va= ,A錯誤;衛(wèi)星在P點(diǎn)加速,方可使得衛(wèi)星從1軌道進(jìn)入2軌道,所以衛(wèi)星在1軌道經(jīng)過P時的速率小于衛(wèi)星在以b為半徑的圓軌道上做勻速圓周運(yùn)動時的速率vb= ,B錯誤;在P點(diǎn)有,ma加=,在地球表面處有mg=,

14、聯(lián)立可得a加=,D正確. [答案] D 二、非選擇題 10.(2019·吉林調(diào)研)速降滑雪,又稱高山滑雪,于1936年冬季奧運(yùn)正式成為比賽項目,運(yùn)動員要由起點(diǎn)出發(fā)以最快速度到達(dá)終點(diǎn).如圖所示為某高山滑雪的賽道簡圖,SA是以O(shè)點(diǎn)為圓心,半徑為R=10 m的四分之一圓弧,水平賽道AB長為L=20 m,BC斜面與水平方向夾角θ=37°,高度h=5 m,質(zhì)量m=50 kg的滑雪運(yùn)動員從S點(diǎn)出發(fā)自由下滑,最后停止于水平賽道D點(diǎn).已知SA段摩擦可忽略不計,A到D的賽道動摩擦因數(shù)μ均為0.1,設(shè)滑雪運(yùn)動員落在賽道上時,垂直于賽道的速度立刻減為0,而平行于賽道的速度保持不變,g取10 m/s2(sin3

15、7°=0.6,cos37°=0.8)求: (1)運(yùn)動員滑至A點(diǎn)的速度v; (2)運(yùn)動員滑到A點(diǎn)時對滑道的壓力F; (3)斜面最高端B點(diǎn)到停止點(diǎn)D之間的水平距離s. [解析] (1)SA段由動能定理可得mv2=mgR 解得v==10 m/s (2)在A點(diǎn)由牛頓第二定律和向心力公式可得F-mg=m 解得F=1500 N 由牛頓第三定律可得F′=F=1500 N 所以壓力為1500 N,方向豎直向下 (3)設(shè)滑到B點(diǎn)速度為vB,從S點(diǎn)到B點(diǎn)由動能定理可得 mgR-μmgL=mv 從B點(diǎn)平拋,若落在CD面上時間為t t==1 s 平拋的水平距離為x=vBt=4 m B

16、、C的水平距離為x0== m

17、°=0.8. (1)求小滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ; (2)若AB足夠長,改變釋放點(diǎn)的位置,要使小滑塊恰能到達(dá)E點(diǎn),求釋放點(diǎn)到水平面的高度h; (3)若半徑R=1 m,小滑塊在某次釋放后,滑過E點(diǎn)的速度大小為8 m/s,則它從E點(diǎn)飛出至落到軌道上所需時間t為多少?(g取10 m/s2) [解析] (1)在滑塊從F到D過程,根據(jù)動能定理得 mg×(2R-R)-μmgcos37°×-μmg×=0 解得μ= (2)若滑塊恰能到達(dá)E點(diǎn),在E點(diǎn)根據(jù)牛頓第二定律得 mg=m 在滑塊從釋放點(diǎn)到E的過程,根據(jù)動能定理得 mg(h-2R)-μmgcos37°·-μmg·=mv-0 解得h=4.7R (3)假設(shè)滑塊離開E點(diǎn)后落在AB上,根據(jù)平拋運(yùn)動規(guī)律可得 x=vE1t,y=gt2 由幾何關(guān)系得tan37°= 解得t=0.3 s x=2.4 m>.所以假設(shè)正確,故t=0.3 s. [答案] (1) (2)4.7R (3)0.3 s 10

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