2019年高考物理備考 優(yōu)生百日闖關(guān)系列 專題04 曲線運(yùn)動(dòng)(含解析).docx
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專題04 牛頓運(yùn)動(dòng)定律 第一部分名師綜述 曲線運(yùn)動(dòng)是高考的熱點(diǎn)內(nèi)容,有時(shí)為選擇題,有時(shí)以計(jì)算題形式出現(xiàn),重點(diǎn)考查的內(nèi)容有:平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律及其研究方法,圓周運(yùn)動(dòng)的角度、線速度、向心加速度,做圓周運(yùn)動(dòng)的物體的受力與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,同時(shí),還可以與帶電粒子的電磁場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)等知識(shí)進(jìn)行綜合考查;重點(diǎn)考查的方法有運(yùn)動(dòng)的合成與分解,豎直平面內(nèi)的圓周運(yùn)動(dòng)應(yīng)掌握最高點(diǎn)和最低點(diǎn)的處理方法。 第二部分精選試題 一、單選題 1.如圖所示,A、B、C 是水平面上同一直線上的三點(diǎn),其中 AB=BC,在 A 點(diǎn)正上方的 O 點(diǎn)以初速度 v0水平拋出一小球,剛好落在 B 點(diǎn),小球運(yùn)動(dòng)的軌跡與 OC 的連線交于 D 點(diǎn),不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g,下列說法正確的是( ) A.小球從O 到D 點(diǎn)的水平位移是從O 到B 點(diǎn)水平位移的 1:3 B.小球經(jīng)過D 點(diǎn)與落在B 點(diǎn)時(shí)重力瞬時(shí)功率的比為 2:3 C.小球從O 到D 點(diǎn)與從D 到 B 點(diǎn)兩段過程中重力做功的比為 1/3 D.小球經(jīng)過D 點(diǎn)時(shí)速度與水平方向夾角的正切值是落到B 點(diǎn)時(shí)速度與水平方向夾角的正切值的 1/4 【答案】 C 【解析】 【詳解】 A.設(shè)小球做平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t,位移為L,則有:Lcosθ=v0t;Lsinθ=12gt2,聯(lián)立解得:t=2v0tanθg,設(shè)∠OBA=α,∠C=β,則tanα=hAB,tanβ=hAC,由于AB=BC,可知tanα=2 tanβ,因在D點(diǎn)時(shí):tD=2v0tanβg,在B點(diǎn)時(shí):tB=2v0tanαg,則落到D點(diǎn)所用時(shí)間是落到B點(diǎn)所用時(shí)間的12,即小球經(jīng)過D點(diǎn)的水平位移是落到B點(diǎn)水平位移的12,故A錯(cuò)誤; B.由于落到D點(diǎn)所用時(shí)間是落到B點(diǎn)所用時(shí)間的12,故D點(diǎn)和B點(diǎn)豎直方向的速度之比為1:2,故小球經(jīng)過D點(diǎn)與落在B點(diǎn)時(shí)重力瞬時(shí)功率的比為12,故B錯(cuò)誤; C.小球從O 到D 點(diǎn)與從D 到 B 點(diǎn)兩段過程中時(shí)間相等,則豎直位移之比為1:3,則重力做功的比為1:3,選項(xiàng)C正確; D.小球的速度與水平方向的夾角tanθ=gtv0,故小球經(jīng)過D點(diǎn)時(shí)速度與水平方向夾角的正切值是落到B點(diǎn)時(shí)速度與水平方向夾角的正切值的12,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤; 2.如圖所示,B為半徑為R的豎直光滑圓弧的左端點(diǎn),B點(diǎn)和圓心C連線與豎直方向的夾角為α,—個(gè)質(zhì)量為m的小球在圓弧軌道左側(cè)的A點(diǎn)以水平速度v0拋出,恰好沿圓弧在B點(diǎn)的切線方向進(jìn)入圓弧軌道,已知重力加速度為g,下列說法正確的是() A.AB連線與水平方向夾角為α B.小球從A運(yùn)動(dòng)到B的時(shí)間t=v0tanαg C.小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí),重力的瞬時(shí)功率P=mgv0cosθ D.小球運(yùn)動(dòng)到豎直圓弧軌道的最低點(diǎn)時(shí),處于失重狀態(tài) 【答案】 B 【解析】 【詳解】 AB、平拋運(yùn)動(dòng)水平方向?yàn)閯蛩僦本€運(yùn)動(dòng),豎直方向?yàn)樽杂陕潴w運(yùn)動(dòng),小球恰好沿B點(diǎn)的切線方向進(jìn)入圓軌道,說明小球在B點(diǎn)時(shí),合速度方向沿著圓軌道的切線方向。將合速度正交分解,根據(jù)幾何關(guān)系可得,其與水平方向的夾角為α,則tanα=gtv0,解得:t=v0tanαg此時(shí)AB位移的連線與水平方向的夾角不等于α,故A錯(cuò);B對(duì) C、小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí),重力的瞬時(shí)功率P=mgvy=mgv0tanα,故C錯(cuò); D、小球運(yùn)動(dòng)到豎直圓弧軌道的最低點(diǎn)時(shí),有向上的加速度,所以處于超重狀態(tài),故D錯(cuò); 故選B 3.質(zhì)量為m 的小球由輕繩a 和b 分別系于一輕質(zhì)細(xì)桿的A 點(diǎn)和B 點(diǎn),如圖所示,繩a 與水平方向成θ角,繩b 在水平方向且長為l,當(dāng)輕桿繞軸AB 以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),小球在水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則下列說法正確的是() A.a(chǎn) 繩的張力可能為零 B.a(chǎn) 繩的張力隨角速度的增大而增大 C.若b 繩突然被剪斷,則a 繩的彈力一定發(fā)生變化 D.當(dāng)角速度ω>gltanθ,b 繩將出現(xiàn)彈力 【答案】 D 【解析】 【詳解】 A、小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),在豎直方向上的合力為零,水平方向上的合力提供向心力,所以a繩在豎直方向上的分力與重力相等,可知a繩的張力不可能為零,故A錯(cuò); B、根據(jù)豎直方向上平衡得,F(xiàn)asinθ=mg,解得Fa=mgsinθ,可知a繩的拉力不變,故B錯(cuò)誤。 D、當(dāng)b繩拉力為零時(shí),有:mgcotθ=mω2l,解得ω=gltanθ,可知當(dāng)角速度ω>gltanθ,b繩將出現(xiàn)彈力,故D對(duì); C、由于b繩可能沒有彈力,故b繩突然被剪斷,a繩的彈力可能不變,故C錯(cuò)誤 故選D 【點(diǎn)睛】 小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),在豎直方向上的合力為零,水平方向上的合力提供向心力,所以a繩在豎直方向上的分力與重力相等,可知a繩的張力不可能為零;由于b繩可能沒有彈力,故b繩突然被剪斷,a繩的彈力可能不變。 4.如圖所示,用一根長桿和兩個(gè)定滑輪的組合裝置來提升重物 M,長桿的一端放在地面上通過鉸鏈連接形成轉(zhuǎn)軸,其端點(diǎn)恰好處于左側(cè)滑輪正下方 0 點(diǎn)處,在桿的中點(diǎn) C 處拴一細(xì)繩,通過兩個(gè)滑輪后掛上重物 M,C 點(diǎn)與 o 點(diǎn)距離為 L,現(xiàn)在桿的另一端用力,使其逆時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng),由豎直位置以角速度 ω 緩緩轉(zhuǎn)至水平(轉(zhuǎn)過了 90角).下列有關(guān)此過程的說法中正確的是() A.重物 M 做勻速直線運(yùn)動(dòng) B.重物 M 做勻變速直線運(yùn)動(dòng) C.整個(gè)過程中重物一直處于失重狀態(tài) D.重物 M 的速度先增大后減小,最大速度為wL 【答案】 D 【解析】 【詳解】 設(shè)C點(diǎn)線速度方向與繩子沿線的夾角為θ(銳角),由題知C點(diǎn)的線速度為vC=ωL,該線速度在繩子方向上的分速度就為v繩=ωLcosθ.θ的變化規(guī)律是開始最大(90)然后逐漸變小,所以,v繩=ωLcosθ逐漸變大,直至繩子和桿垂直,θ變?yōu)榱愣龋K子的速度變?yōu)樽畲?,為ωL;然后,θ又逐漸增大,v繩=ωLcosθ逐漸變小,繩子的速度變慢。所以知重物M的速度先增大后減小,最大速度為ωL.故AB錯(cuò)誤,D正確。重物M先向上加速,后向上減速,加速度先向上,后向下,重物M先超重后失重,故C錯(cuò)誤。故選D。 【點(diǎn)睛】 解決本題的關(guān)鍵掌握運(yùn)動(dòng)的合成與分解,把C點(diǎn)的速度分解為沿繩子方向和垂直于繩子的方向,在沿繩子方向的分速度等于重物的速度. 5.質(zhì)量為m=0.10 kg的小鋼球以v0=10 m/s的水平速度拋出,下落h=5.0 m時(shí)撞擊一鋼板,如圖所示,撞后速度恰好反向,且速度大小不變,已知小鋼球與鋼板作用時(shí)間極短,取g=10 m/s2,則 A.鋼板與水平面的夾角θ=60 B.小鋼球從水平拋出到剛要撞擊鋼板的過程中重力的沖量為2 Ns C.小鋼球剛要撞擊鋼板時(shí)小球動(dòng)量的大小為10 kgm/s D.鋼板對(duì)小鋼球的沖量大小為22 Ns 【答案】 D 【解析】 【詳解】 A、由于小球下落過程中在豎直方向有:h=12gt2 解得t=1s 故落到鋼板上時(shí)小球在豎直方向的速度vy=gt=10m/s, 則有tanθ=v0vy=1010=1, 即θ=45° 撞后速度恰好反向,且速度大小不變,則表示速度恰好與鋼板垂直,所以鋼板與水平面的夾角θ=45,故A錯(cuò)誤; B、根據(jù)沖量的定義知:重力沖量mgt=1Ns,選項(xiàng)B錯(cuò)誤; C、小球落到鋼板上時(shí)的速度: v=v02+vy2=102m/s 故小球的動(dòng)量大?。篜=mv=0.1102=2kg?m/s選項(xiàng)C錯(cuò)誤 小球原速率返回,所以返回的速度仍然為102 規(guī)定小球撞前的速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量定理可知: I=-mv-mv=-2mv=-20.1102=-22N?t 所以鋼板對(duì)小鋼球的沖量大小為22N?t故D 對(duì) 綜上所述本題答案是:D 【點(diǎn)睛】 小球在豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng),已知高度求出時(shí)間,然后求出豎直方向的速度大小,由水平方向和豎直方向的速度即可求得傾角的大小;由運(yùn)動(dòng)時(shí)間和質(zhì)量,根據(jù)p=mgt即可求出重力沖量;已知豎直方向速度的大小,再根據(jù)水平速度的大小求出合速度的大小,根據(jù)p=-mv求撞擊時(shí)動(dòng)量的大??;算出撞后的動(dòng)量,根據(jù)動(dòng)量定律求小鋼球的沖量,據(jù)此解答。 6.如圖所示,兩質(zhì)量均為m的小球1、2(可視為質(zhì)點(diǎn))用一輕質(zhì)桿相連并置于圖示位置,質(zhì)量也為m的小球3置于水平面OB上,半圓光滑軌道與水平面相切于B點(diǎn)。由于擾動(dòng),小球1、2分別沿AO、OB開始運(yùn)動(dòng),當(dāng)小球1下落h=0.2 m時(shí),桿與豎直墻壁夾角θ=37,此時(shí)小球2剛好與小球3相碰,碰后小球3獲得的速度大小是碰前小球2速度大小的54,并且小球3恰好能通過半圓軌道的最高點(diǎn)C,取g=10 m/s2,cos 37=0.8,sin 37=0.6,一切摩擦不計(jì),則( ) A.小球1在下落過程中機(jī)械能守恒 B.小球2與小球3相碰時(shí),小球1的速度大小為1.6 m/s C.小球2與小球3相碰前,小球1的平均速度大于小球2的平均速度 D.半圓軌道半徑大小為R=0.08 m 【答案】 D 【解析】 【詳解】 小球1與2連在一起,小球1向下運(yùn)動(dòng)的過程中小球2將向右運(yùn)動(dòng),小球1的重力勢(shì)能減小,小球2的重力勢(shì)能不變,兩個(gè)球的動(dòng)能都增大。由于對(duì)1和2球只有重力做功,兩個(gè)球組成的系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,但1的機(jī)械能不守恒。故A錯(cuò)誤;小球1下落h=0.2m時(shí),桿與豎直墻壁夾角θ=37,將兩個(gè)小球的速度分解如圖: 設(shè)當(dāng)小球1下落h=0.2m時(shí)小球1的速度是v1,小球2的速度是v2,由圖中幾何關(guān)系,則:v1cos37=v2sin37;由機(jī)械能守恒得:12mv12+12mv22=mgh;聯(lián)立得:v1=1.2m/s,v2=1.6m/s。故B錯(cuò)誤;設(shè)桿的長度為L,由幾何關(guān)系可得:L-Lcos37=h,代入數(shù)據(jù)得:L=1.0m,所以小球2到O點(diǎn)的距離:x2=Lsin37=1.00.6=0.6m;由于兩個(gè)小球運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相等,而小球2的位移大小大于小球1的位移的大小,所以小球2與小球3相碰前,小球1的平均速度小于小球2的平均速度。故C錯(cuò)誤;碰后小球3獲得的速度大小是碰前小球2速度的54,所以碰撞后小球3的速度:v3=541.6=2m/s;小球3恰好能通過半圓軌道的最高點(diǎn)C,此時(shí)的重力提供向心力,所以:mg=mvc2R;小球3從B到C的過程中機(jī)械能守恒,則:12mv32=mg?2R+12mvc2;聯(lián)立以上方程得:R=0.08m。故D正確。故選D。 【點(diǎn)睛】 該題考查速度的合成與分解、機(jī)械能守恒定律與牛頓第二定律的應(yīng)用,注意機(jī)械能守恒的判定,掌握幾何關(guān)系的運(yùn)用,正確找出小球1與2的速度關(guān)系是解答的關(guān)鍵。 7.一艘小船要從O點(diǎn)渡過一條兩岸平行、寬度為d=100 m的河流,已知河水流速為v1=4 m/s,小船在靜水中的速度為v2=2 m/s,B點(diǎn)距正對(duì)岸的A點(diǎn)x0=173 m.下面關(guān)于該船渡河的判斷,其中正確的是( ?。? A.小船過河的最短航程為100 m B.小船過河的最短時(shí)間為25 s C.小船可以在對(duì)岸A、B兩點(diǎn)間任意一點(diǎn)靠岸 D.小船過河的最短航程為200 m 【答案】 D 【解析】 因?yàn)樗魉俣却笥陟o水速度,所以合速度的方向不可能垂直河岸,則小船不可能到達(dá)正對(duì)岸。當(dāng)合速度的方向與相對(duì)水的速度的方向垂直時(shí),合速度的方向與河岸的夾角最短,渡河航程最小; 根據(jù)幾何關(guān)系,則有:ds=v2v1,因此最短的航程是:s=v1v2d=42100=200m,故AC錯(cuò)誤,D正確;當(dāng)靜水速的方向與河岸垂直時(shí),渡河時(shí)間最短,最短時(shí)間:t=dv2=1002=50s,故B錯(cuò)誤;故選D。 點(diǎn)睛:解決本題的關(guān)鍵知道當(dāng)靜水速與河岸垂直時(shí),渡河時(shí)間最短,當(dāng)靜水速大于水流速,合速度與河岸垂直,渡河航程最短,當(dāng)靜水速小于水流速,合速度與靜水速垂直,渡河航程最短. 8.如圖所示,卡車通過定滑輪以恒定的功率P0拉繩,牽引河中的小船沿水面運(yùn)動(dòng),已知小船的質(zhì)量為m,沿水面運(yùn)動(dòng)時(shí)所受的阻力為f且保持不變,當(dāng)繩AO段與水面的夾角為θ時(shí),小船的速度為v,不計(jì)繩子與滑輪間的摩擦,則此時(shí)小船的加速度等于( ) A.P0mv-fm B.P0mvcos2θ-fm C.fm D.P0mv 【答案】 A 【解析】 【詳解】 小船的實(shí)際運(yùn)動(dòng)為合運(yùn)動(dòng),可將小船的運(yùn)動(dòng)分解為沿繩子方向和垂直繩子方向,如圖: 則v車=vcosθ,卡車通過定滑輪以恒定的功率P0拉繩,繩中拉力F=P0v車=P0vcosθ;對(duì)船受力分析如圖: 根據(jù)牛頓第二定律可得:Fcosθ-Ff=ma,解得:a=P0mv-Ffm。故A項(xiàng)正確,BCD錯(cuò)誤。故選A. 9.在一斜面頂端,將質(zhì)量相等的甲乙兩個(gè)小球分別以v和v2的速度沿同一方向水平拋出,兩球都落在該斜面上。甲球落至斜面時(shí)的動(dòng)能與乙球落至斜面時(shí)的動(dòng)能之比為() A.2:1 B.4:1 C.6:1 D.8:1 【答案】 B 【解析】 【分析】 根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的推論tanθ=2tanα得到甲、乙兩個(gè)小球落在斜面上時(shí)速度偏向角相等,根據(jù)運(yùn)動(dòng)的合成與分解求出末速度即可解題。 【詳解】 設(shè)斜面傾角為α,小球落在斜面上速度方向偏向角為θ,甲球以速度v拋出,落在斜面上,如圖所示: 根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的推論可得tanθ=2tanα,所以甲乙兩個(gè)小球落在斜面上時(shí)速度偏向角相等;對(duì)甲有:v1=vcosθ,對(duì)乙有:v2=v2cosθ,聯(lián)立可得:v1v2=21。 由于甲乙兩球質(zhì)量相等。所以動(dòng)能之比等于四度之比的平方,故B正確, ACD錯(cuò)誤。 【點(diǎn)睛】 本題主要是考查了平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律,知道平拋運(yùn)動(dòng)可以分解為水平方向的勻速直線運(yùn)動(dòng)和豎直方向的自由落體運(yùn)動(dòng)。 10.如圖,在繞地運(yùn)行的天宮一號(hào)實(shí)驗(yàn)艙中,宇航員王亞平將支架固定在桌面上,擺軸末端用細(xì)繩連接一小球.拉直細(xì)繩并給小球一個(gè)垂直細(xì)繩的初速度,它沿bdac做圓周運(yùn)動(dòng).在a、b、c、d四點(diǎn)時(shí)(d、c兩點(diǎn)與圓心等高),設(shè)在天宮一號(hào)實(shí)驗(yàn)艙中測(cè)量小球動(dòng)能分別為Eka、Ekb、Ekc、Ekd,細(xì)繩拉力大小分別為Ta、Tb、Tc、Td,阻力不計(jì),則() A.Eka>Ekc=Ekd>Ekb B.若在c點(diǎn)繩子突然斷裂,王亞平看到小球做豎直上拋運(yùn)動(dòng) C.Ta=Tb=Tc=Td D.若在b點(diǎn)繩子突然斷裂,王亞平看到小球做平拋運(yùn)動(dòng) 【答案】 C 【解析】 AC:在繞地運(yùn)行的天宮一號(hào)實(shí)驗(yàn)艙中,小球處于完全失重狀態(tài),由繩子的拉力提供向心力,小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則有Eka=Ekb=Ekc=Ekd.完全失重時(shí),只有繩的拉力提供向心力公式T=mv2r,v、r、m都不變,小球的向心力大小不變,則有:Ta=Tb=Tc=Td.故A項(xiàng)錯(cuò)誤,C項(xiàng)正確。 BD:在b點(diǎn)或c點(diǎn)繩斷,小球只有沿著圓周的切線方向的速度,沒有力提供向心力,做離心運(yùn)動(dòng)且沿切線方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)。故BD兩項(xiàng)均錯(cuò)誤。 點(diǎn)睛:解答本題要抓住小球處于完全失重狀態(tài),由繩子的拉力提供向心力,再根據(jù)向心力公式分析即可。 二、多選題 11.如圖甲所示,一滑塊隨足夠長的水平傳送帶一起向右勻速運(yùn)動(dòng),滑塊與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2。質(zhì)量m=0.05kg的子彈水平向左射入滑塊并留在其中,取水平向左的方向?yàn)檎较?,子彈在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中的v-t圖象如圖乙所示,已知傳送帶的速度始終保持不變,滑塊最后恰好能從傳送帶的右端水平飛出,g取10m/s2。則 A.傳送帶的速度大小為4m/s B.滑塊的質(zhì)量為3.3kg C.滑塊向左運(yùn)動(dòng)過程中與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量為26.8J D.若滑塊可視為質(zhì)點(diǎn)且傳送帶與轉(zhuǎn)動(dòng)輪間不打滑,則轉(zhuǎn)動(dòng)輪的半徑R為0.4m 【答案】 BD 【解析】 【分析】 根據(jù)題中“子彈水平向左射入滑塊并留在其中”、“水平傳送帶”可知,本題考察動(dòng)量守恒與傳送帶相結(jié)合的問題,應(yīng)用動(dòng)量守恒定律、牛頓第二定律、摩擦生熱等知識(shí)分析計(jì)算。 【詳解】 A:子彈射入滑塊并留在其中,滑塊(含子彈)先向左做減速運(yùn)動(dòng),然后向右加速,最后向右勻速,向右勻速的速度大小為2m/s,則傳送帶的速度大小為2m/s。故A項(xiàng)錯(cuò)誤。 B:子彈未射入滑塊前,滑塊向右的速度大小為2m/s,子彈射入滑塊瞬間,子彈和滑塊的速度變?yōu)橄蜃蟮?m/s;子彈射入滑塊瞬間,內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以向左為正,據(jù)動(dòng)量守恒得,mv0+M(-v)=(m+M)v1,即400m+M(-2)=4(m+M),解得:滑塊的質(zhì)量M=66m=3.3kg。故B項(xiàng)正確。 C:滑塊(含子彈)先向左做減速運(yùn)動(dòng)時(shí),據(jù)牛頓第二定律可得,μ(M+m)g=(M+m)a,解得:滑塊向左運(yùn)動(dòng)的加速度大小a=2m/s2。滑塊(含子彈)向左減速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t1=v1a=2s,滑塊(含子彈)向左減速運(yùn)動(dòng)過程中滑塊與傳送帶間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)距離s=v1+02t1+vt1=8m,滑塊向左運(yùn)動(dòng)過程中與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量Q=μ(M+m)gs=0.23.35108J=53.6J。故C項(xiàng)錯(cuò)誤。 D:滑塊最后恰好能從傳送帶的右端水平飛出,則(m+M)g=(m+M)v2R,解得:轉(zhuǎn)動(dòng)輪的半徑R=0.4m。故D項(xiàng)正確。 12.如圖所示,河寬為d,一小船從A碼頭出發(fā)渡河,小船船頭垂直河岸,小船劃水速度大小不變?yōu)関1,河水中各點(diǎn)水流速度大小與各點(diǎn)到較近河岸的距離x成正比,即ν2=kx(x≤d2,k為常量),要使小船能夠到達(dá)距A正對(duì)岸為s的B碼頭,則( ?。? A.v1應(yīng)為kd24s B.小船渡河的軌跡是直線 C.渡河時(shí)間為4skd D.渡河路程大于d2+s2 【答案】 ACD 【解析】 【詳解】 將小船的運(yùn)動(dòng)分解為沿河岸方向和垂直河岸方向,小船在沿河岸方向的速度隨時(shí)間先均勻增大后均勻減小,前s/2和后s/2內(nèi)的平均速度為0+12kd2=kd4,則渡河的時(shí)間t=2s2kd4=4skd,劃水速度v1=dt=kd24s,故AC正確。小船在垂直河岸方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),在沿河岸方向上做變速運(yùn)動(dòng),合加速度的方向與合速度方向不在同一條直線上,做曲線運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤。由于渡河的軌跡是曲線,則渡河路程x>d2+s2,故D正確。故選ACD。 13.如圖疊放在水平轉(zhuǎn)臺(tái)上的物體A、B、C正隨轉(zhuǎn)臺(tái)一起以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動(dòng)(沒發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)),A、B、C的質(zhì)量分別為3m、2m、m,B與轉(zhuǎn)臺(tái)、C與轉(zhuǎn)臺(tái)、A與B間的動(dòng)摩擦因數(shù)都為μ,B、C離轉(zhuǎn)臺(tái)中心的距離分別為r、1.5r,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,以下說法正確的是( ) A.B對(duì)A的摩擦力有可能為3μmg B.C與轉(zhuǎn)臺(tái)間的摩擦力小于A與B間的摩擦力 C.轉(zhuǎn)臺(tái)的角速度ω有可能恰好等于2μg3r D.若角速度ω再在題干所述基礎(chǔ)上緩慢增大,A與B間將最先發(fā)生相對(duì)滑動(dòng) 【答案】 BC 【解析】 【分析】 根據(jù)題中“A、B、C正隨轉(zhuǎn)臺(tái)一起以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動(dòng)(沒發(fā)生相對(duì)滑動(dòng))”可知,本題考查水平面內(nèi)的圓周運(yùn)動(dòng)問題。根據(jù)處理水平面內(nèi)圓周運(yùn)動(dòng)問題的方法,應(yīng)用牛頓第二定律、整體法、臨界條件等知識(shí)分析推斷。 【詳解】 AC:對(duì)AB整體,有(3m+2m)ω2r≤μ(3m+2m)g;對(duì)物體C,有mω2(1.5r)≤μmg;對(duì)物體A,有3mω2r≤3μmg。聯(lián)立解得:ω≤2μg3r,即滿足不發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),轉(zhuǎn)臺(tái)的角速度ω≤2μg3r,A與B間的靜摩擦力最大值f=3mω2r=2μmg。故A項(xiàng)錯(cuò)誤,C項(xiàng)正確。 B:由于A與C轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度相同,由摩擦力提供向心力;A所受摩擦力fA=3mω2r,C所受摩擦力fC=mω2(1.5r)=1.5mω2r,則C與轉(zhuǎn)臺(tái)間的摩擦力小于A與B間的摩擦力。故B項(xiàng)正確。 D:據(jù)A項(xiàng)分析知,最先發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)的是物塊C。故D項(xiàng)錯(cuò)誤。 【點(diǎn)睛】 本題關(guān)鍵是對(duì)A、AB整體、C受力分析,根據(jù)靜摩擦力提供向心力及最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力列式分析。 14.如圖所示,圓形轉(zhuǎn)盤可以繞其豎直軸在水平面內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng).甲、乙物體質(zhì)量分別是2m和m(兩物體均看作質(zhì)點(diǎn)),它們與轉(zhuǎn)盤之間的最大靜摩擦力均為正壓力的μ倍,兩物體用一根剛好沿半徑方向被拉直的結(jié)實(shí)輕繩連在一起,甲、乙到圓心的距離分別為r和2r.當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間,轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)角速度ω緩慢增大,則( ?。? A.轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)角速度ω<μg2r時(shí),輕繩拉力為零 B.轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)角速度ω<μg2r時(shí),甲受到的靜摩擦力大于乙受到的靜摩擦力 C.轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)角速度ω>μgr時(shí),甲、乙不會(huì)相對(duì)轉(zhuǎn)盤滑動(dòng) D.轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)角速度ω>μgr時(shí),乙將拉著甲向外運(yùn)動(dòng) 【答案】 AC 【解析】 【分析】 物體做圓周運(yùn)動(dòng),靠徑向的合力提供向心力,當(dāng)角速度較小時(shí),兩物體靠靜摩擦力提供向心力,當(dāng)角速度開始增大時(shí),乙先達(dá)到最大靜摩擦力,繩子開始有拉力,通過對(duì)甲分析,根據(jù)牛頓第二定律分析摩擦力的變化. 【詳解】 當(dāng)繩子拉力為零時(shí),由靜摩擦力提供向心力,則μmg=mω22r,解得:ω=μg2r,所以轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)角速度ω<μg2r時(shí),輕繩拉力為零,故A正確;向心力F=mω2R,轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)角速度ω<μg2r時(shí),甲受到的靜摩擦力等于乙受到的靜摩擦力,故B錯(cuò)誤;甲剛好達(dá)到最大靜摩擦力時(shí),有:μ?2mg=2mω2r,解得:ω=μgr,所以當(dāng)ω>μgr時(shí),繩子對(duì)甲有拉力,但是甲、乙不會(huì)相對(duì)轉(zhuǎn)盤滑動(dòng),故C正確,D錯(cuò)誤。故選AC。 【點(diǎn)睛】 物體做圓周運(yùn)動(dòng),靠徑向的合力提供向心力,當(dāng)角速度較小時(shí),兩物體靠靜摩擦力提供向心力,當(dāng)角速度開始增大時(shí),乙先達(dá)到最大靜摩擦力,繩子開始有拉力,通過對(duì)甲分析,根據(jù)牛頓第二定律分析摩擦力的變化. 15.如圖所示,一位網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)員以拍擊球,使網(wǎng)球沿水平方向飛出.第一只球飛出時(shí)的初速度為v1,落在自己一方場(chǎng)地上后,彈跳起來,剛好擦網(wǎng)而過,落在對(duì)方場(chǎng)地的A點(diǎn)處.第二只球飛出時(shí)的初速度為v2,直接擦網(wǎng)而過,也落在A點(diǎn)處. 設(shè)球與地面碰撞時(shí)沒有能量損失,且不計(jì)空氣阻力,則( ) A.網(wǎng)球兩次飛出時(shí)的初速度之比v1∶v2=1:3 B.網(wǎng)球兩次飛出時(shí)的初速度之比v1∶v2=1:2 C.運(yùn)動(dòng)員擊球點(diǎn)的高度H與網(wǎng)高h(yuǎn)之比 H∶h= 4:3 D.運(yùn)動(dòng)員擊球點(diǎn)的高度H與網(wǎng)高h(yuǎn)之比 H∶h=3:2 【答案】 AC 【解析】 【詳解】 AB:兩球被擊出后都做平拋運(yùn)動(dòng),據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律知,兩球被擊至各自第一次落地的時(shí)間是相等的。由題意結(jié)合圖可知,兩球從擊出至第一次落地的水平射程之比為x1:x2=1:3,則網(wǎng)球兩次飛出時(shí)的初速度之比v1:v2=1:3。故A項(xiàng)正確,B項(xiàng)錯(cuò)誤。 CD:第一個(gè)球落地后反彈做斜拋運(yùn)動(dòng),據(jù)運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性可知,DB段的逆過程和OB段是相同的平拋運(yùn)動(dòng),則兩只球下落相同高度H-h后水平距離x1+x2=2x1,據(jù)x1=v1t1、x1=v1t2、x2=v2t2,得:v1t2+v2t2=2v1t1,又v1:v2=1:3,則t1=2t2;H=12gt12、H-h=12gt22,則H=4(H-h),解得:H:h=4:3。故C項(xiàng)正確,D項(xiàng)錯(cuò)誤。 【點(diǎn)睛】 據(jù)運(yùn)動(dòng)的可逆性,斜上拋可當(dāng)成平拋的逆過程。 16.如圖所示,水平轉(zhuǎn)盤可繞豎直中心軸轉(zhuǎn)動(dòng),盤上疊放著質(zhì)量均為1kg的A、B兩個(gè)物塊,B物塊用長為0.25m的細(xì)線與固定在轉(zhuǎn)盤中心處的力傳感器相連,兩個(gè)物塊和傳感器的大小均可不計(jì)。細(xì)線能承受的最大拉力為8N,A、B間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.4,B與轉(zhuǎn)盤間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1,且可認(rèn)為最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力。轉(zhuǎn)盤靜止時(shí),細(xì)線剛好伸直,傳感器的讀數(shù)為零。當(dāng)轉(zhuǎn)盤以不同的角速度勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),傳感器上就會(huì)顯示相應(yīng)的讀數(shù)F(g=10m/s2),以下說法中正確的是() A.當(dāng)轉(zhuǎn)盤的角速度ω1=2rad/s時(shí),A、B間的靜摩擦力達(dá)到最大值 B.當(dāng)轉(zhuǎn)盤的角速度在0<ω<2rad/s范圍內(nèi)時(shí),細(xì)線中的拉力隨ω的增大而增大 C.當(dāng)細(xì)線中的拉力F=6N時(shí),A與B即將相對(duì)滑動(dòng); D.當(dāng)轉(zhuǎn)盤的角速度ω2=6rad/s時(shí),細(xì)線中的拉力達(dá)到最大值 【答案】 CD 【解析】 【詳解】 對(duì)于A物體,靜摩擦力提供向心力,當(dāng)靜摩擦力到達(dá)最大靜摩擦力時(shí),μ1mg=mω2r,解得:ω=4rad/s。當(dāng)繩子剛有拉力時(shí),μ22mg=2mw2r,w=2rad/s,當(dāng)2rad/s- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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- 2019年高考物理備考 優(yōu)生百日闖關(guān)系列 專題04 曲線運(yùn)動(dòng)含解析 2019 年高 物理 備考 優(yōu)生 百日 闖關(guān) 系列 專題 04 曲線運(yùn)動(dòng) 解析
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