2020新课标高考物理二轮练习:计算题热点24 曲线运动中的力学综合问题 Word版含解析

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2020高考物理大二轮复习专题强化练四 曲线运动 Word版含解析

2020高考物理大二轮复习专题强化练四 曲线运动 Word版含解析

曲线运动(四)专题强化练)分钟时间:50(满分:100分)分共56,每小题8分,一、选择题(共7小题船头偏向上游与水流方向,,小船过河时考点1)(2019河北衡水中学高三年级小二调考试)如图所示1.(且到,,为保持航线不变,其航线恰好垂直于河岸,现水流速度稍有减小成α角,船相对于静水的速度为v)(达对岸的时间不变,下列措施中可行的是角,增大vA.增大αvα角,减小B.减小保持v不变减小C.α角, 保持v不变D.增大α角, 解析且,为保持航线不变,船相对静水的速度为v,其航线恰好垂直于河岸,当水流速度稍有减小由题意可知, B正确。

,则如图所示,由图可知,只有选项准时到达对岸 B答案3路面对轮胎的径向最大静的汽车在水平公路上行驶0×10, kg.2(考点3)(2019浙江选考)一质量为2.4)(的弯道时,摩擦力为1.4×10下列判断正确的是N,当汽车经过半径为80 mA.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力4 N 104×B.汽车转弯的速度为20 m/s时所需的向心力为1. 时汽车会发生侧滑汽车转弯的速度为20 m/sC.2 .0 m/sD.汽车能安全转弯的向心加速度不超过7;A错误,解析汽车转弯时受到重力地面的支持力以及地面给的摩擦力,其中摩擦力充当向心力,选项根据牛顿第二定律可得,大于这个速度则发生侧滑当最大静摩擦力充当向心力时,速度为临界速度,所时,=mF解得,=v=20 m/s,所以汽车转弯的速度为20 m/s m/s m/s=f4汽车能安全转弯的向心加速度、;C错误10.需的向心力小于14×, N,汽车不会发生侧滑选项B 22选项.即汽车能安全转弯的向心加速度不超过.=a= m/s70 m/s,70 m/s,D正确。

D答案河中各点的水流速,河宽为800 m,多选)(2019陕西渭南区解放路中学质检)河水由西向东流3.(考点1)(让小船船头垂直河岸由xx的关系为v=(m/s),与度大小为v,各点到较近河岸的距离为x 米,v水水水)=4 m/s,则下列说法中正确的是(南向北渡河,小船划水速度大小恒为v船小船渡河的轨迹为直线A.5 m/s小船在河水中的最大速度是B. 处的速度小船在距南岸200 m处的速度小于距北岸200 mC.200 s 小船渡河的时间是D.合加速度的方向与合速度方,解析小船在垂直岸方向上做匀速直线运动,在沿河岸方向上做变速运动400 =×水流速为错误;小船到达离河岸处,即中央处,v向不在同一条直线上,做曲线运动,选项A水处的速度为正确;小船在距南岸200 m m/s=5 m/s,此时速度最大m/s=3 m/s,则v=,选项B两者速, m/s,m/s,而距北岸v=由此可知200 m处的速度v=21两个分运动同,错误;将小船的运动分解为沿船头指向和顺水流方向的两个分运动度大小相等,选项C沿船头方向的分运,当船头与河岸垂直时,,时发生互不干扰,故渡河时间与顺水流方向的分运动无关故渡河时间最短,最短时间为t=D正确。

2020版高考物理新课标大二轮专题辅导与增分攻略1-1-3第三讲力学中的曲线运动

2020版高考物理新课标大二轮专题辅导与增分攻略1-1-3第三讲力学中的曲线运动

静止释放,忽略阻力作用,为使小球飞得最远,右端出口距离桌面的高度应设计为
()
A.0 m
B. 0.1 m
C. 0.2 m
D. 0.3 m
[ 解析 ] 从最高点到出口,满足机械能守恒,有
(H

h
)mg

1 2m
v
2,从出口飞出后小球
做平抛运动,有
x=
v
t,
h

1 2
gt2,可得
x= 2
H - h h,根据数学知识知,当
C.
v
2 2
D.
v
2 1
()
[解析 ] 如图所示, 当甲船在静水中的速度 v 1 与河岸垂直时, 甲船渡河时间最短. 乙船
以最短航程渡河,因为两船抵达地点相同,合速度方向相同,可知乙船在静水中的速度
v2
小于水流速度 v 水,不能垂直到达对岸, 则乙船在静水中速度 v 2 的方向与合速度方向垂直时
航程最短.
动公式
x

v
0t

1 2
at
2、
v
=v
0+
at
直接套用,注意先分解为两个分运动,必要时再合成
.
热点考向三 圆周运动问题
【典例】 (2018 ·全国卷Ⅲ )如图,在竖直平面内,一半径为 R 的光滑圆弧轨道 ABC 和
水平轨道 PA 在 A 点相切, BC 为圆弧轨道的直径, O 为圆心, OA 和 OB 之间的夹角为 α,
径 OP 的方向, 如右图 :
. [解析 ] 如图所示,弹丸从 P 点射出时的速度方向就是半径
OP 的方向,即与水平方向
vy 成 37 °由.平抛运动规律有 v x= tan37 ,°竖直方向的速度 v y= gt,竖直方向上的位移 h + Rsin37 °

2020年高考物理二轮专题复习三:力与物体的曲线运动题(解析附后)

2020年高考物理二轮专题复习三:力与物体的曲线运动题(解析附后)

2020年高考物理二轮专题复习三:力与物体的曲线运动题(解析附后)考纲指导从考查方式上来说,在高考的考查中,本专题内容可能单独考查,特别是万有引力与航天部分,常以选择题形式出现;也可能与其他专题相结合,与能量知识综合考查,以计算题形式出现。

从近几年考试命题趋势看,本章内容与实际应用和生产、生活、科技相联系命题,或与其他专题综合考查,曲线运动问题由原来的选择题转变为在计算题中考查,万有引力与航天仍然以选择题出现,单独考查的可能性更大。

知识梳理1.平抛运动对于平抛或类平抛运动与圆周运动组合的问题,应用“合成与分解的思想”,分析这两种运动转折点的速度是解题的关键。

2.竖直面内的圆周运动竖直平面内圆周运动的最高点和最低点的速度关系通常利用动能定理来建立联系,然后结合牛顿第二定律进行动力学分析。

3.天体运动(1)分析天体运动类问题的一条主线就是F万=F向,抓住黄金代换公式GM=gR2。

(2)确定天体表面重力加速度的方法有:测重力法、单摆法、平抛(或竖直上抛)物体法、近地卫星环绕法。

训练题1.(多选)如图所示,在斜面顶端a处以速度v a水平抛出一小球,经过时间t a恰好落在斜面底端c处。

今在c点正上方与a等高的b处以速度v b水平抛出另一小球,经过时间t b恰好落在斜面的三等分点d处。

若不计空气阻力,下列关系式正确的是( )A.t a=32t b B.t a=3t bC.v a=32v b D.v a=32v b2.(多选)如图所示,小球用不可伸长的轻绳连接后绕固定点O在竖直面内做圆周运动,小球经过最高点时的速度大小为v,此时绳子的拉力大小为F T,拉力F T与速度的平方v2的关系如图乙所示,图象中的数据a和b包括重力加速度g都为已知量,以下说法正确的是( )A.数据a与小球的质量有关B.数据b与小球的质量有关C.比值ba不但与小球的质量有关,还与圆周轨道半径有关D.利用数据a、b和g能够求出小球的质量和圆周轨道半径易错题1.(多选)如图所示,平面直角坐标系xOy的x轴水平向右,y轴竖直向下,将一个可视为质点的小球从坐标原点O沿x轴正方向以某一初速度向着一光滑固定斜面抛出,不计空气阻力,小球运动到斜面顶端a点时速度方向恰好沿斜面向下,并沿ab斜面滑下。

2020届高考物理二轮:曲线运动、万有引力与航天练习(带解析)

2020届高考物理二轮:曲线运动、万有引力与航天练习(带解析)

接触点 P 与柱心的连线与竖直方向的夹角为 θ 时,竖直杆运动的速度为( )
v A.tan θ
B.vtan θ
C.vcos θ
D.vsin θ
5、一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图所示。水平台面的长和宽分别为 L1 和
L2,中间球网高度为 h。发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率向
右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为 3h。不计空气的作用,重
3 / 14
引力,则下面关系式中正确的是( )
A. a1=a2=a3
B. v1<v2<v3
C. T1>T2>T3
D. F1=F2=F3
9、(多选)宇宙间存在一些离其他恒星较远的三星系统,其中有一种三星系统如
图所示,三颗质量均为 m 的星位于等边三角形的三个顶点,三角形边长为 R,
忽略其他星体对它们的引力作用,三星在同一平面内绕三角形中心 O 做匀速圆
6、(多选)如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在 O 点的半
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圆,内外半径分别为 r 和 2r.一辆质量为 m 的赛车通过 AB 线经弯道到达 A′B′ 线,有如图所示的①、②、③三条路线,其中路线③是以 O′为圆心的半圆,OO′ =r.赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为 Fmax.选择路线, 赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够 大),则( )
av a2+b2
【答案】D [当小船船头垂直河岸渡河,时间最短,最短时间为 t=va船,且 t 必 须小于或等于vb,故选项 A 错误;小船轨迹垂直河岸渡河,位移最小,大小为 a, 但船头必须指向上游,合速度不是最大,故选项 B 错误;小船沿轨迹 AB 运动,

2020高考新课标物理二轮冲刺:曲线运动、万有引力和航天练习含答案

2020高考新课标物理二轮冲刺:曲线运动、万有引力和航天练习含答案

2020高考新课标物理二轮冲刺:曲线运动、万有引力与航天练习含答案*曲线运动、万有引力与航天*1、体育课进行定点投篮训练,某次训练中.篮球在空中运动轨迹如图中虚线所示.下列所做的调整肯定不能使球落入篮筐的是()A.保持球抛出方向不变,增加球出手时的速度B.保持球抛出方向不变,减小球出手时的速度C.增加球出手时的速度,减小球速度方向与水平方向的夹角D.增加球出手时的速度,增加球速度方向与水平方向的夹角解析:选B.在保持球抛出方向不变的情况下,增加球出手时的速度,可增加水平方向的距离,可使球落入篮筐,故A错误,B正确;增加球出手时的速度,减小球速度方向与水平方向的夹角,可使水平方向的分速度增大,水平方向的距离增加,球可落入篮筐,故C错误;增加球出手时的速度,增加球速度方向与水平方向的夹角,水平方向的分速度可能增大,可能不变,也可能减小,故水平方向的距离可能增大,可能不变,也可能减小,故D错误.2、(多选)跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,如图所示,当运动员从直升机上由静止跳下后,在下落过程中将会受到水平风力的影响,下列说法中正确的是()A.风力越大,运动员下落时间越长,运动员可完成更多的动作B.风力越大,运动员着地速度越大,有可能对运动员造成伤害C.运动员下落时间与风力无关D.运动员着地速度与风力无关BC[运动员同时参与了两个分运动,竖直方向向下落和水平方向随风飘,两个分运动同时发生,相互独立,因而,水平风速越大,落地的合速度越大,但落地时间不变,故选项B、C正确,A、D错误。

]3、距地面高5 m的水平直轨道上A、B两点相距2 m,在B点用细线悬挂一小球,离地高度为h,如图.小车始终以4 m/s的速度沿轨道匀速运动,经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动至B点时细线被轧断,最后两球同时落地.不计空气阻力,取重力加速度的大小g=10 m/s2.可求得h等于()A.1.25 m B.2.25 m C.3.75 m D.4.75 m解析:选A.根据两球同时落地可得2Hg=d ABv+2hg,代入数据得h=1.25 m,选项A正确.4、由消防带水龙头的喷嘴喷出水的流量是0.28 m3/min,水离开喷口时的速度大小为16 3 m/s,方向与水平面夹角为60°,在最高处正好到达着火位置,忽略空气阻力,则空中水柱的高度和水量分别是(重力加速度g取10 m/s2)() A.28.8 m 1.12×10-2 m3B.28.8 m0.672 m3C.38.4 m 1.29×10-2 m3D.38.4 m0.776 m3A[水离开喷口后做斜抛运动,将运动沿水平方向和竖直方向分解,在竖直方向上:v y=v sin θ代入数据可得v y=24 m/s故水柱能上升的高度h=v2y2g=28.8 m水从喷出到最高处着火位置所用的时间t=v y g代入数据可得t =2.4 s 故空中水柱的水量为V =0.2860×2.4 m 3=1.12×10-2 m 3,A 项正确。

2020年高考物理曲线运动专项复习试卷(含答案)

2020年高考物理曲线运动专项复习试卷(含答案)

2020年高考物理曲线运动专项复习试卷(名师精选预测试题+详细解析答案,值得下载)考生注意:1.本试卷共4页.2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上.3.本次考试时间90分钟,满分100分.4.请在密封线内作答,保持试卷清洁完整.一、单项选择题(本题共9小题,每小题4分,共36分.在每小题给出的四个选项中只有一个选项正确,选对得4分,选错得0分)1.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中不正确的是()A.伽利略首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来B.笛卡儿对牛顿第一定律的建立做出了贡献C.开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律D.牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量2.由于通讯和广播等方面的需要,许多国家发射了地球同步轨道卫星,这些卫星的()A.轨道半径可以不同B.质量可以不同C.轨道平面可以不同D.速率可以不同3.(2018·黑龙江齐齐哈尔模拟)如图1所示为一种叫做“魔盘”的娱乐设施,当转盘转动很慢时,人会随着“魔盘”一起转动,当“魔盘”转动到一定速度时,人会“贴”在“魔盘”竖直壁上,而不会滑下.若“魔盘”半径为r,人与“魔盘”竖直壁间的动摩擦因数为μ,在人“贴”在“魔盘”竖直壁上,随“魔盘”一起运动的过程中,下列说法正确的是(假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)()图1A.人随“魔盘”转动过程中受重力、弹力、摩擦力和向心力作用B.如果转速变大,人与器壁之间的摩擦力变大C.如果转速变大,人与器壁之间的弹力变大D.“魔盘”的转速一定等于12πg μr4.返回式卫星在回收时一般采用变轨的方法:在远地点和近地点分别点火变轨,使其从高轨道进入椭圆轨道,再回到近地轨道,最后进入大气层落回地面.某次回收卫星的示意图如图2所示,则下列说法正确的是()图2A.不论在A点还是在B点,两次变轨前后,卫星的机械能都增加了B.卫星在轨道1上经过B点的加速度大于在轨道2上经过B点的加速度C.卫星在轨道2上运动时,经过A点时的动能大于经过B点时的动能D.卫星在轨道2上运动的周期小于在轨道3上运动的周期5.人站在平台上水平抛出一小球,球离手时的速度为v1,落地时速度为v2,不计空气阻力,图中能表示出速度矢量的演变过程的是()6.如图3所示为锥形齿轮的传动示意图,大齿轮带动小齿轮转动,大、小齿轮的角速度大小分别为ω1、ω2,两齿轮边缘处的线速度大小分别为v 1、v 2,则( )图3A.ω1<ω2,v 1=v 2B.ω1>ω2,v 1=v 2C.ω1=ω2,v 1>v 2D.ω1=ω2,v 1<v 27.(2018·甘肃天水一中段考)如图4所示是两颗仅在地球引力作用下绕地球运动的人造卫星轨道示意图,Ⅰ是半径为R 的圆轨道,Ⅱ为椭圆轨道,AB 为椭圆的长轴且AB =2R ,两轨道和地心在同一平面内,C 、D 为两轨道的交点.已知轨道Ⅱ上的卫星运动到C 点时速度方向与AB 平行,下列说法正确的是( )图4A.两个轨道上的卫星在C 点时的加速度相同B.两个轨道上的卫星在C 点时的向心加速度大小相等C.轨道Ⅱ上卫星的周期大于轨道Ⅰ上卫星的周期D.轨道Ⅱ上卫星从C 经B 运动到D 的时间与从D 经A 运动到C 的时间相等8.如图5所示,水平圆盘可绕过圆心的竖直轴转动,质量相等的A 、B 两物块静置于水平圆盘的同一直径上.A与竖直轴距离为2L,连接A、B两物块的轻绳长为3L,轻绳不可伸长.现使圆盘绕竖直轴匀速转动,两物块始终相对圆盘静止,则()图5A.A物块所受摩擦力一定指向圆心B.B物块所受摩擦力一定指向圆心C.A物块所受摩擦力一定背离圆心D.B物块所受摩擦力一定背离圆心9.双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动.研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离和周期均可能发生变化.若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的k倍,双星之间的距离变为原来的n倍,则此时圆周运动的周期为()A.n3k2T B.n3k T C.n2k T D.nk T二、多项选择题(本题共6小题,每小题5分,共30分.在每小题给出的四个选项中,至少有两个选项是正确的,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 10.假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离小于火星到太阳的距离,那么()A.地球的公转周期大于火星的公转周期B.地球公转的线速度小于火星公转的线速度C.地球公转的向心加速度大于火星公转的向心加速度D.地球公转的角速度大于火星公转的角速度11.(2018·河北、山西、河南三省联考)如图6所示竖直截面为半圆形的容器,O为圆心,且AB为沿水平方向的直径.一物体在A点以向右的水平初速度v抛出,与此同时另一物A抛出,两物体都落到容器的同一点P.已知∠BAP=37°,体在B点以向左的水平初速度vB不计空气阻力,下列说法正确的是()图6A.B比A先到达P点B.两物体一定同时到达P点C.抛出时,两物体的速度大小之比为v A∶v B=16∶9D.抛出时,两物体的速度大小之比为v A∶v B=4∶112.如图7所示,小滑块a从倾角为θ=60°的固定粗糙斜面顶端以速度v1沿斜面匀速下滑,同时将另一小滑块b在斜面底端正上方与小滑块a等高处以速度v水平向左抛出,两滑2块恰在斜面中点P处相遇,不计空气阻力,则下列说法正确的是()图7A.v1∶v2=2∶1B.v1∶v2=1∶1C.若小滑块b以速度2v2水平向左抛出,则两滑块仍能相遇D.若小滑块b以速度2v2水平向左抛出,则小滑块b落在斜面上时,小滑块a在小滑块b 的下方13.如图8,在水平圆盘上放有质量分别为m、m、2m的可视为质点的三个物体A、B、C,圆盘可绕垂直圆盘的中心轴OO′转动.三个物体与圆盘间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.三个物体与轴O共线且OA=OB=BC=r,现将三个物体用轻质细线相连,保持细线伸直且恰无张力.当圆盘从静止开始转动,角速度极其缓慢地增大,则对于这个过程,下列说法正确的是()图8A.A、B两个物体同时达到最大静摩擦力B.B、C两个物体的静摩擦力先增大后不变,A物体所受的静摩擦力先增大后减小再增大C.当ω>μgr时整体会发生滑动D.当μg2r<ω<μgr时,在ω增大的过程中B、C间的拉力不断增大14.(2017·天津和平质量调查)航天器关闭动力系统后沿如图9所示的椭圆轨道绕地球运动,A、B分别是轨道上的近地点和远地点,A位于地球表面附近.若航天器所受阻力不计,以下说法正确的是()图9A.航天器运动到A点时的速度等于第一宇宙速度B.航天器由A运动到B的过程中万有引力做负功C.航天器由A运动到B的过程中机械能不变D.航天器在A点的加速度小于在B点的加速度15.已知某卫星在赤道上空轨道半径为r1的圆形轨道上绕地运行的周期为T,卫星运行方向与地球自转方向相同,赤道上某城市的人每三天恰好五次看到卫星掠过其正上方,假设某时刻,该卫星在A点变轨进入椭圆轨道(如图10),近地点B到地心距离为r2.设卫星由A到B运动的时间为t,地球自转周期为T,不计空气阻力,则()图10A.T =38T 0B.t =r 1+r 2T 4r 1 r 1+r 22r 1C.卫星在图中椭圆轨道由A 到B 时,机械能增大D.卫星由图中圆轨道进入椭圆轨道过程中,机械能不变三、非选择题(本题共4小题,共34分)16.(6分)(2015·全国卷Ⅰ·22)某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验.所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R =0.20 m).图11完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图11(a)所示,托盘秤的示数为1.00 kg ;(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为_____ kg ;(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m ;多次从同一位置释放小车,记录各次的m 值如下表所示:(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为________ N ;小车通过最低点时的速度大小为________ m/s.(重力加速度大小取9.80 m/s 2,计算结果保留2位有效数字)17.(8分)质量为m 的卫星发射前静止在地球赤道表面.假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R .(1)已知地球质量为M ,自转周期为T ,引力常量为G ,求此时卫星对地表的压力F N 的大小.(2)卫星发射后先在近地轨道上运行(轨道离地面的高度可忽略不计),运行的速度大小为v 1,之后经过变轨成为地球的同步卫星,此时离地面高度为H ,运行的速度大小为v 2.①求比值v 1v 2; ②若卫星发射前随地球一起自转的速度大小为v 0,通过分析比较v 0、v 1、v 2三者的大小关系.18.(10分)(2018·福建师范大学附中期中)如图12所示,滑板运动员从倾角为53°的斜坡顶端滑下,滑下的过程中他突然发现在斜面底端有一高h=1.4 m、宽L=1.2 m的长方体障碍物,为了不触及这个障碍物,他必须在距水平地面高度H=3.2 m的A点沿水平方向跳起离开斜面(竖直方向的速度变为0).已知运动员的滑板与斜面间的动摩擦因数μ=0.1,忽略空气阻力,重力加速度g取10 m/s2.(已知sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:图12(1)运动员在斜面上滑行的加速度的大小;(2)若运动员不触及障碍物,他从斜面上起跳后到落至水平面的过程所经历的时间;(3)运动员为了不触及障碍物,他从A点沿水平方向起跳的最小速度.19.(10分)“嫦娥一号”探月卫星的成功发射,实现了中华民族千年奔月的梦想.假若我国的航天员登上某一星球并在该星球表面上做了如图13所示的力学实验:让质量为m=1.0 kg=1 m/s的初速度从倾角为53°的斜面AB的顶点A滑下,到达的小滑块(可视为质点)以vB点后恰好能沿倾角为37°的斜面到达C点.不计滑过B点时的机械能损失,滑块与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,测得A、C两点离B点所在水平面的高度分别为h=1.2 m,1h2=0.5 m.已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不计该星球的自转以及其他星球对它的作用.图13(1)求该星球表面的重力加速度g;(2)若测得该星球的半径为R=6×106 m,航天员要在该星球上发射一颗探测器绕其做匀速圆周运动,则探测器运行的最大速度为多少?(3)若测得该星球的半径为R=6×106m,取地球半径R0=6.4×106m,地球表面的重力加速度g0=10 m/s2,求该星球的平均密度与地球的平均密度之比ρρ0.答案精析1.D2.B [不同国家的同步卫星都具有相同的轨道半径、速率、轨道平面、角速度、周期等,故选B.]3.C [人随“魔盘”转动过程中受重力、弹力、摩擦力,故A 错误;人在竖直方向受到重力和摩擦力,二力平衡,则知转速变大时,人与器壁之间的摩擦力不变,故B 错误;如果转速变大,由F =mrω2,知人与器壁之间的弹力变大,故C 正确;人恰好“贴”在“魔盘”上时,有mg ≤F fmax ,F N =mr (2πn )2,又F fmax =μF N ,解得转速为n ≥12πgμr ,故D 错误.]4.C [不论是在A 点还是在B 点的两次变轨前后,都要减速,前者做圆周运动,后者做向心运动,故机械能都要减小,故A 错误;卫星变轨前后都是只有万有引力来提供加速度,加速度a =GMr 2,即变轨前后的加速度是相等的,故B 错误;根据开普勒第二定律可知卫星在远地点B 的速度小于在近地点A 的速度,所以在轨道2上经过A 点时的动能大于经过B 点时的动能,故C 正确;由开普勒第三定律a 3T 2=k 知,卫星在轨道2上运动的周期大于在轨道3上运动的周期,故D 错误.] 5.C 6.A7.A [在C 点,地球对两个轨道上卫星的万有引力相同,故在C 点时的加速度相同,地球对轨道Ⅰ上的卫星的万有引力提供向心力,而轨道Ⅱ上卫星的向心力由万有引力的分力提供,故轨道Ⅰ上的卫星的向心加速度大于轨道Ⅱ上卫星的向心加速度,选项A 正确,选项B 错误;由开普勒第三定律r 3T 2=k ,轨道Ⅰ上卫星的周期T 1=R 3k ,轨道Ⅱ上卫星的周期T 2=⎝⎛⎭⎫AB 23k =R 3k ,故轨道Ⅱ上卫星的周期等于轨道Ⅰ上卫星的周期,选项C 错误;轨道Ⅱ上卫星从C 经B 运动到D 的平均速度小于从D 经A 运动到C 的平均速度,故从C 经B 运动到D 的时间大于从D 经A 运动到C 的时间,选项D 错误.]8.A9.B [如图所示,设两恒星的质量分别为M 1和M 2,轨道半径分别为r 1和r 2.根据万有引力定律及牛顿第二定律可得G M 1M 2r 2=M 1⎝⎛⎭⎫2πT 2r 1=M 2⎝⎛⎭⎫2πT 2r 2,解得G M 1+M 2r 2=⎝⎛⎭⎫2πT 2(r 1+r 2),即G M r 3=⎝⎛⎭⎫2πT 2,当两星的总质量变为原来的k 倍,它们之间的距离变为原来的n 倍时,有G kMnr 3=⎝⎛⎭⎫2πT ′2,联立得T ′=n 3k T ,选项B 正确.]10.CD11.BC [两物体同时抛出,都落到P 点,由平抛运动规律可知两物体下落了相同的竖直高度,由H =gt 22,得t =2Hg,同时到达P 点,A 错误,B 正确.在水平方向,抛出的水平距离之比等于抛出速度之比,设圆的半径为R ,由几何关系得x AM =2R cos 237°,而x BM =x MP tan 37°,x MP =x AP sin 37°,x AP =2R cos 37°,联立上述表达式得x AM ∶x BM =16∶9,C 正确,D 错误.]12.AD [两小滑块恰在斜面中点P 相遇,由几何关系可知两小滑块水平位移相等,有v 1t sin 30°=v 2t ,解得v 1∶v 2=2∶1,选项A 正确,B 错误.小滑块b 以速度2v 2水平向左抛出时,若没有斜面,将到达与P 点等高的B 点;若有斜面则落在斜面上A 点,如图所示.设斜面长为2L ,小滑块b 在水平方向做匀速直线运动,由几何知识得,其运动到A 点的水平位移大于2L 3,且水平分速度大小等于v 1,小滑块b 运动到A 点的时间t b >2L 3v 1,由几何关系有,小滑块a 运动到A 点的位移小于2L 3,则其运动到A 点的时间t a <2L3v 1,t b>t a ,两小滑块不能相遇,小滑块b 运动到A 点时,小滑块a 已经运动到A 点下方,选项C 错误,D 正确.]13.BCD [当圆盘转速增大时,静摩擦力提供向心力,三个物体的角速度相等,由F 0=mω2r ,由于C 的半径最大,质量最大,故C 所需要的向心力增加最快,最先达到最大静摩擦力,此时μ(2m )g =2m ·2rω12,解得ω1=μg2r,当C 的摩擦力达到最大静摩擦力之后,BC 间细线开始提供拉力,B 的摩擦力增大,达到最大静摩擦力后,A 、B 之间细线开始有力的作用,随着角速度增大,A 的摩擦力将减小到零然后反向增大,当A 的摩擦力也达到最大时,且BC 间细线的拉力大于A 、B 整体的摩擦力时物体将会出现相对滑动,此时A 与B 还受到细线的拉力,对C 有F T +μ·2mg =2m ·2rω22,对A 、B 整体有F T =2μmg ,解得ω2=μgr ,当ω2>μgr 时整体会发生滑动.]14.BC [由于A 点位于地球表面附近,若航天器以R A 为半径做圆周运动时,速度应为第一宇宙速度,现航天器过A 点做离心运动,则其过A 点时的速度大于第一宇宙速度,A 项错误.由A 到B 高度增加,万有引力做负功,B 项正确.航天器由A 到B 的过程中只有万有引力做功,机械能守恒,C 项正确.由G Mm R 2=ma ,可知a A =GM R A2,a B =GMR B2,又R A <R B ,则a A >a B ,D 项错误.]15.AB [根据题意有:2πT ·3T 0-2πT 0·3T 0=5·2π,得T =38T 0,所以A 正确;由开普勒第三定律有⎣⎡⎦⎤12r 1+r 23t2=r 13T 2,得t =r 1+r 2T4r 1 r 1+r 22r 1,所以B 正确;卫星在椭圆轨道中运行时,机械能是守恒的,所以C 错误;卫星从圆轨道进入椭圆轨道过程中在A 点需点火减速,卫星的机械能减小,所以D 错误.] 16.(2)1.40 (4)7.9 1.4解析 (2)由题图(b)可知托盘秤量程为10 kg ,指针所指的示数为1.40 kg.(4)由多次测出的m 值,利用平均值可求得m =1.81 kg.而模拟器的重力为G =m 0g =9.8 N ,所以小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为F N =mg -m 0g ≈7.9 N ;根据径向合力提供向心力,即7.9 N -(1.40-1.00)×9.8 N =0.4v 2R ,解得v ≈1.4 m/s. 17.(1)G Mm R 2-m 4π2RT2 (2)①R +HR②v 1>v 2>v 0 解析 (1)卫星静止在地球赤道表面时,随地球一起做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律得G Mm R 2-F N ′=m 4π2R T 2, 解得F N ′=G Mm R 2-m 4π2RT 2.根据牛顿第三定律可知卫星对地表的压力 F N =F N ′=G Mm R 2-m 4π2RT2.(2)①卫星围绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则有G Mm R 2=m v 12R ,GMm R +H 2=m v 22R +H , 解得v 1v 2=R +HR. ②同步卫星与地球自转的角速度相等,而半径大于地球半径,根据v =ωr 可知v 2>v 0,由①知v 1>v 2,所以v 1>v 2>v 0. 18.(1)7.4 m/s 2 (2)0.8 s (3)6.0 m/s解析 (1)设运动员连同滑板的质量为m ,运动员在斜面上滑行的过程中,根据牛顿第二定律有mg sin 53°-μmg cos 53°=ma ,解得运动员在斜面上滑行的加速度a =7.4 m/s 2. (2)运动员从斜面上起跳后沿竖直方向做自由落体运动, 根据自由落体运动规律有H =12gt 2,解得t =0.8 s.(3)为了不触及障碍物,运动员以速度v 沿水平方向起跳后竖直下落高度为H -h 时,他沿水平方向运动的距离为H tan 53°+L ,设该段时间为t ′,则H -h =12gt ′2,Htan 53°+L =vt ′,解得v =6.0 m/s.19.(1)6 m/s 2 (2)6×103 m/s (3)0.64解析 (1)小滑块从A 到C 的过程中,由动能定理得mg (h 1-h 2)-μmg cos 53°·h 1sin 53°-μmg cos 37°·h 2sin 37°=0-12mv 02,代入数据解得g =6 m/s 2. (2)设探测器质量为m ′,探测器绕该星球表面做匀速圆周运动时运行速度最大,由牛顿第二定律和万有引力定律得 G Mm ′R 2=m ′v 2R , 又G Mm ′R 2=m ′g , 解得v =gR =6×103 m/s. (3)由星球密度ρ=M43πR 3和GM =gR 2得该星球的平均密度与地球的平均密度之比为ρρ0=gR 0g 0R ,代入数据解得ρρ0=0.64.。

高考物理曲线运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解析

高考物理曲线运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解析

高考物理曲线运动常见题型及答题技巧及练习题(含答案)及解析一、高中物理精讲专题测试曲线运动1.如图所示,在水平桌面上离桌面右边缘3.2m 处放着一质量为0.1kg 的小铁球(可看作质点),铁球与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.2.现用水平向右推力F =1.0N 作用于铁球,作用一段时间后撤去。

铁球继续运动,到达水平桌面边缘A 点飞出,恰好落到竖直圆弧轨道BCD 的B 端沿切线进入圆弧轨道,碰撞过程速度不变,且铁球恰好能通过圆弧轨道的最高点D .已知∠BOC =37°,A 、B 、C 、D 四点在同一竖直平面内,水平桌面离B 端的竖直高度H =0.45m ,圆弧轨道半径R =0.5m ,C 点为圆弧轨道的最低点,求:(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)铁球运动到圆弧轨道最高点D 点时的速度大小v D ;(2)若铁球以v C =5.15m/s 的速度经过圆弧轨道最低点C ,求此时铁球对圆弧轨道的压力大小F C ;(计算结果保留两位有效数字) (3)铁球运动到B 点时的速度大小v B ; (4)水平推力F 作用的时间t 。

【答案】(1)铁球运动到圆弧轨道最高点D 5;(2)若铁球以v C =5.15m/s 的速度经过圆弧轨道最低点C ,求此时铁球对圆弧轨道的压力大小为6.3N ;(3)铁球运动到B 点时的速度大小是5m/s ; (4)水平推力F 作用的时间是0.6s 。

【解析】 【详解】(1)小球恰好通过D 点时,重力提供向心力,由牛顿第二定律可得:2Dmv mg R=可得:D 5m /s v =(2)小球在C 点受到的支持力与重力的合力提供向心力,则:2Cmv F mg R-=代入数据可得:F =6.3N由牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力:F C =F =6.3N(3)小球从A 点到B 点的过程中做平抛运动,根据平抛运动规律有:2y 2gh v = 得:v y =3m/s小球沿切线进入圆弧轨道,则:35m/s 370.6y B v v sin ===︒(4)小球从A 点到B 点的过程中做平抛运动,水平方向的分速度不变,可得:3750.84/A B v v cos m s =︒=⨯=小球在水平面上做加速运动时:1F mg ma μ-=可得:218/a m s =小球做减速运动时:2mg ma μ=可得:222/a m s =-由运动学的公式可知最大速度:1m v a t =;22A m v v a t -= 又:222m m A v v vx t t +=⋅+⋅ 联立可得:0.6t s =2.儿童乐园里的弹珠游戏不仅具有娱乐性还可以锻炼儿童的眼手合一能力。

2020年高考物理二轮热点专题训练----《力与曲线运动》解析版

2020年高考物理二轮热点专题训练----《力与曲线运动》解析版

2020年高考物理二轮热点专题训练----《力与曲线运动》一单项选择题TV-1综合频道在黄金时间播出了电视剧《陆军一号》,其中直升机抢救伤员的情境深深感动了观众.假设直升机放下绳索吊起伤员后(如图甲所示),竖直方向的速度图象和水平方向的位移图象分别如图乙、丙所示,则()A.绳索中拉力可能倾斜向上B.伤员一直处于失重状态C.在地面上观察到伤员的运动轨迹是一条倾斜向上的直线D.绳索中拉力先大于重力,后小于重力【答案】D【解析】由竖直方向的速度图象和水平方向的位移图象可知,伤员在水平方向做匀速运动,在竖直方向上先做匀加速运动后做匀减速运动,绳索中拉力一定竖直向上,绳索中拉力先大于重力,后小于重力,伤员先处于超重状态后处于失重状态,在地面上观察到伤员的运动轨迹是一条曲线,选项D正确.2.光滑平面上一运动质点以速度v通过坐标原点O,v与x轴正方向成α角(如图1),与此同时对质点加上沿x轴正方向的恒力F x和沿y轴正方向的恒力F y,则()A.因为有F x,质点一定做曲线运动B.如果F y>F x,质点向y轴一侧做曲线运动C.质点不可能做直线运动D.如果F x >F y tan α,质点向x 轴一侧做曲线运动 【解析】若F x =F y tan α,则合力方向与速度方向在同一条直线上,质点做直线运动,选项A 、C 错误;若F x >F y tan α,则合力方向与速度方向不在同一条直线上,合力偏向于速度方向下侧,则质点向x 轴一侧做曲线运动,选项B 错误,D 正确。

【答案】D3.如图所示,河水流动的速度为v 且处处相同,河宽为a .在船下水点A 的下游距离为b 处是瀑布.为了使小船渡河安全(不掉到瀑布里去)( )A .小船船头垂直河岸渡河时间最短,最短时间为t =b v,速度最大,最大速度为v max =av bB .小船轨迹沿y 轴方向渡河位移最小、速度最大,最大速度为v max =a 2+b 2v bC .小船沿轨迹AB 运动位移最大、时间最长,速度最小,最小速度v min =av bD .小船沿轨迹AB 运动位移最大、速度最小,则小船的最小速度为v min =av a 2+b 2【答案】D【解析】小船船头垂直河岸渡河时间最短,最短时间为t =a v 船,不掉到瀑布里t =a v 船≤b v,解得v 船≥av b ,船最小速度为av b,A 错误;小船轨迹沿y 轴方向渡河位移最小,只要合速度沿y 轴方向,小船的最大速度无限制,B 错误;小船沿轨迹AB 运动位移最大,时间的长短取决于垂直河岸的速度,小船的最小速度为av a 2+b 2,所以C 错误,D 正确.4.质量不同的两个小球A、B从同一位置水平抛出,运动过程中两小球受到的水平风力恒定且相等,运动轨迹如图所示,则()A.B的初速度一定大B.B的加速度一定大C.A的质量一定小D.A水平方向的平均速度一定小【解析】小球在竖直方向只受重力,所以竖直方向做自由落体运动,由于高度相同,由公式t=2hg可知,两小球运动时间相同,由图可知,A小球水平位移小于B小球水平位移,水平方向上两小球做匀减速直线运动,所以A水平方向的平均速度一定比B的小,由于两小球水平方向运动时间相同,仅由水平方向位移大小关系无法确定水平方向加速度、初速度大小关系,也无法确定二者质量大小关系,选项D正确。

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热点24曲线运动中的力学综合问题
(建议用时:30分钟)
1.在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示.P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h.
(1)若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;
(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;
(3)若打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等,求L与h的关系.
2.如图所示,在光滑的水平面上停放着一辆质量为M=2 kg的平板车C,其右端固定一根轻质弹簧,平板车上表面Q点左侧粗糙右侧光滑,且粗糙段长为L=2 m,小车的左边紧靠着一个固定在竖直平面半径为r=5 m的四分之一光滑圆形轨道,轨道底端的切线水平且与小车的上表面相平.现有两块完全相同的小木块A、B(均可看成质点),质量都为m=1 kg,B放于小车左端,A从四分之一圆形轨道顶端P点由静止释放,滑行到车上立即与小木块B发生碰撞(碰撞时间极短)碰后两木块粘在一起沿平板车向右滑动,一段时间后与平板车达到相对静止,此时两个木块距Q点距离d=1 m,重力加速度为g=10 m/s2.求:
(1)木块A 滑到圆弧轨道最低点时,木块A 对圆形轨道的压力大小;
(2)木块与小车之间的滑动摩擦因数;
(3)若要两木块最终能从小车C 左侧滑落,则木块A 至少应从P 正上方多高地方由静止释放.(忽略空气阻力,弹簧都在弹性限度内)
热点24 曲线运动中的力学综合问题
1.解析:(1)打在探测屏AB 中点的微粒下落的高度
32h =12
gt 2① t =3h g
.② (2)打在B 点的微粒初速度v 1=L t 1;2h =12gt 21
③ v 1=L 2g h
④ 同理,打在A 点的微粒初速度v 2=L g 2h
⑤ 能被屏探测到的微粒的初速度范围为:L 2
g h ≤v ≤L g 2h .⑥ (3)由功能关系12m v 22+mgh =12
m v 21+2mgh ⑦ 代入④⑤式得L =22h .
答案:见解析
2.解析:(1)木板A 下滑过程由动能定理得:mgr =12m v 20
在轨道底端有:F N -mg =m v 20r
得:F N =m v 20r
+mg =3mg =30 N 由牛顿第三定律木块A 对轨道的压力为30 N.
(2)A 、B 碰撞时,有:m v 0=2m v 1
木块相对平板车达到共同速度v 2,则有:
2m v 1=(2m +M )v 2
若木块相对平板车向右运动达到共同速度,则由能量守恒得: 12·2m v 21=12·(2m +M )v 22+μ1·2mg (L -d ),得到μ1=58
若木块相对于平板车向左运动达到共同速度,则由能量守恒得到:12·2m v 21=12
·(2m +M )v 22+μ2·2mg (L +d ),得到μ2=524
. (3)A 离P 点h 高度由静止释放,由动能定理得:
mg (r +h )=12m v 23
碰撞有:m v 3=2m v 4
恰好滑落有:2m v 4=(2m +M )v 5
能量守恒:12·2m v 24=12
·(2m +M )v 25+μ·2mg ·2L 当μ1=58
时,h =15 m 当μ2=524时,h =53
m. 答案:(1)30 N (2)58或524 (3)15 m 或53
m。

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