《2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 刷題首選卷 專題四 曲線運(yùn)動精練(含解析)》由會員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 刷題首選卷 專題四 曲線運(yùn)動精練(含解析)(14頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�。
1、專題四 曲線運(yùn)動
『經(jīng)典特訓(xùn)題組』
1.(多選)如圖甲所示�,在雜技表演中,猴子沿豎直桿向上運(yùn)動��,其v-t圖象如圖乙所示�����,同時(shí)人頂桿沿水平地面運(yùn)動的x-t圖象如圖丙所示�。若以地面為參考系,下列說法中正確的是( )
A.猴子的運(yùn)動軌跡為直線
B.猴子在2 s內(nèi)做勻變速曲線運(yùn)動
C.t=0時(shí)猴子的速度大小為8 m/s
D.t=2 s時(shí)猴子的加速度大小為4 m/s2
答案 BD
解析 由題圖乙知�,猴子豎直方向上向上做勻減速直線運(yùn)動,加速度豎直向下���,由題圖丙知���,猴子水平方向上做勻速直線運(yùn)動����,則猴子的加速度豎直向下且加速度的大小����、方向均不變,與初速度方向不在同一直線上���,故猴子在
2����、2 s內(nèi)做勻變速曲線運(yùn)動���,A錯誤,B正確��;x-t圖象的斜率等于速度����,則知t=0時(shí)猴子水平方向的速度大小為vx=4 m/s,又豎直方向初速度大小vy=8 m/s�����,則t=0時(shí)猴子的速度大小為:v==4 m/s,故C錯誤�;v-t圖象的斜率等于加速度,則知猴子的加速度為:a== m/s2=-4 m/s2�����,即加速度大小為4 m/s2���,故D正確����。
2.(多選) 如圖所示���,轟炸機(jī)沿水平方向勻速飛行���,到達(dá)山坡底端正上方時(shí)釋放一顆炸彈,炸彈垂直擊中山坡上的目標(biāo)A���。已知A點(diǎn)高度為h=360 m��,山坡傾角θ為37°�����,sin37°=0.6�,cos37°=0.8,g取10 m/s2��,由此可算出( )
A.炸彈
3�����、的飛行時(shí)間為0.8 s
B.炸彈飛行的水平位移為480 m
C.轟炸機(jī)的飛行高度為680 m
D.炸彈的落地速度為80 m/s
答案 BC
解析 如圖所示�,已知A點(diǎn)高度為h=360 m,山坡傾角為37°�����,可算出炸彈飛行的水平位移為x==480 m�,故B正確����;
炸彈垂直擊中目標(biāo)A,可知炸彈的速度偏轉(zhuǎn)角滿足φ=-θ=53°����,由平拋運(yùn)動的速度與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角正切值的2倍可知tanφ==�,解得H=320 m���,所以轟炸機(jī)的飛行高度H總=H+h=680 m��,故C正確��;炸彈的飛行時(shí)間t= =8 s����,故A錯誤��;炸彈的初速度為v0==60 m/s�����,落地速度v==100
4��、m/s���,故D錯誤����。
3.(多選)如圖,排球場總長為18 m����,設(shè)網(wǎng)的高度為2 m,運(yùn)動員站在離網(wǎng)3 m遠(yuǎn)的線上正對網(wǎng)前豎直跳起�����,在高為2.5 m處把作為質(zhì)點(diǎn)的排球垂直于網(wǎng)水平擊出�。空氣阻力不計(jì)���,重力加速度g取10 m/s2��,則( )
A.若球未觸網(wǎng)���,排球飛行時(shí)間為 s
B.擊球速度大于20 m/s,球必定會出界
C.擊球速度小于10 m/s�����,球必定會觸網(wǎng)
D.只要擊球點(diǎn)高于2 m�����,且擊球速度合適���,球總可以落到對方界內(nèi)
答案 AB
解析 若排球未觸網(wǎng)����,排球做平拋運(yùn)動����,根據(jù)H=gt2,得排球飛行時(shí)間為t1= = s= s��,故A正確�;排球出界的臨界擊球速度值為v1== m/s=1
5、2 m/s�,所以擊球速度大于20 m/s,球必定會出界����,故B正確;若球恰好觸網(wǎng)��,則球在球網(wǎng)上方運(yùn)動的時(shí)間為t2= = s= s�,由此求得排球觸網(wǎng)的臨界擊球速度為v2== m/s=3 m/s,即擊球速度小于3 m/s���,球必定會觸網(wǎng)�,故C錯誤;設(shè)擊球點(diǎn)的高度為H′����,當(dāng)H′較小時(shí),擊球速度過大會出界���,擊球速度過小又會觸網(wǎng)��,如果球剛好擦網(wǎng)而過���,落地時(shí)又恰壓底線上,則有=����,代入數(shù)據(jù)得=,計(jì)算得出H′≈2.13 m���,即擊球高度小于2.13 m時(shí)�,不論擊球速度多大�����,球要么出界,要么觸網(wǎng)����,一定不會落到對方界內(nèi)�����,D錯誤�����。
4. 如圖所示�,一根細(xì)線下端拴一個(gè)金屬小球P,細(xì)線的上端固定在金屬塊Q上�,Q放在帶小孔
6、(小孔光滑)的水平桌面上���,小球在某一水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動���,現(xiàn)使小球在一個(gè)更高的水平面上做勻速圓周運(yùn)動,而金屬塊Q始終靜止在桌面上的同一位置���,則改變高度后與原來相比較��,下面的判斷中正確的是( )
A.細(xì)線所受的拉力變小
B.小球P運(yùn)動的角速度變大
C.Q受到桌面的靜摩擦力變小
D.Q受到桌面的支持力變大
答案 B
解析 設(shè)小球質(zhì)量為m�����,金屬塊質(zhì)量為M����,細(xì)線拉力為F,金屬塊所受摩擦力為f���,細(xì)線與豎直方向夾角為θ����,桌面下方的細(xì)線長為L���。分析小球P的受力�����,豎直方向有Fcosθ=mg���,水平方向有Fsinθ=mω2Lsinθ,可知F=�,ω= �,f=F��。由F=得����,θ增大�,F(xiàn)增大,故A錯誤
7�、;由ω= 得���,θ增大����,ω增大��,故B正確�;f=F,F(xiàn)增大�����,因此f增大����,故C錯誤�;Q受到桌面的支持力始終等于Q的重力��,故D錯誤�����。
5.(多選)如圖甲所示�,用一輕質(zhì)繩拴著一質(zhì)量為m的小球,在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(不計(jì)一切阻力)�����,小球運(yùn)動到最高點(diǎn)時(shí)繩對小球的拉力為T�����,小球在最高點(diǎn)的速度大小為v����,其T-v2圖象如圖乙所示,則( )
A.輕質(zhì)繩長為
B.當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹?
C.當(dāng)v2=c時(shí)���,輕質(zhì)繩的拉力大小為+a
D.只要v2≥b��,小球在最低點(diǎn)和最高點(diǎn)時(shí)繩的拉力差均為6a
答案 AD
解析 設(shè)繩長為R��,由牛頓第二定律知小球在最高點(diǎn)滿足T+mg=m�,即T=v2-mg,由題圖乙知a=mg��,
8����、b=gR���,所以g=��,R=�����,A正確��,B錯誤�����;當(dāng)v2=c時(shí)��,有T+mg=m�����,將g和R的值代入得T=-a����,C錯誤;因小球在最低點(diǎn)滿足T′-mg=m�,即在最低點(diǎn)和最高點(diǎn)時(shí)繩的拉力差ΔT=T′-T=2mg+(v-v2),又由機(jī)械能守恒定律知mv=2mgR+mv2�����,可得ΔT=6mg=6a����,D正確。
6. (多選)如圖所示�����,兩個(gè)質(zhì)量均為m的小木塊a和b(可視為質(zhì)點(diǎn))放在水平圓盤上�,a與轉(zhuǎn)軸OO′的距離為l,b與轉(zhuǎn)軸的距離為2l。木塊與圓盤的最大靜摩擦力為木塊所受重力的k倍���,重力加速度大小為g�,若圓盤從靜止開始繞轉(zhuǎn)軸緩慢地加速轉(zhuǎn)動����,用ω表示圓盤轉(zhuǎn)動的角速度。下列說法正確的是( )
A.b一定比a先開
9�����、始滑動
B.a(chǎn)����、b所受的摩擦力始終相等
C.ω= 是b開始滑動的臨界角速度
D.當(dāng)ω= 時(shí),a所受摩擦力的大小為kmg
答案 AC
解析 a與b所受的最大摩擦力相等���,由F向=mω2r知b需要的向心力較大,所以b先滑動���,A正確����;在未滑動之前,a���、b各自受到的摩擦力等于其向心力�,因此b受到的摩擦力大于a受到的摩擦力�,B錯誤;b處于臨界狀態(tài)時(shí)�,kmg=mω·2l,解得ωb=���,C正確��;a的臨界角速度ωa= ��,當(dāng)ω= 時(shí)��,F(xiàn)向=mω2l=kmg��,小于最大靜摩擦力����,故其所受摩擦力大小等于向心力為kmg���,D錯誤��。
『真題調(diào)研題組』
1.(2019·江蘇高考)(多選) 如圖所示����,摩天輪懸
10、掛的座艙在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動�����。座艙的質(zhì)量為m����,運(yùn)動半徑為R,角速度大小為ω��,重力加速度為g���,則座艙( )
A.運(yùn)動周期為
B.線速度的大小為ωR
C.受摩天輪作用力的大小始終為mg
D.所受合力的大小始終為mω2R
答案 BD
解析 座艙的運(yùn)動周期T=�,A錯誤�;根據(jù)線速度與角速度的關(guān)系,可知座艙的線速度大小為v=ωR�����,B正確�����;座艙做勻速圓周運(yùn)動���,摩天輪對座艙的作用力與座艙自身重力的合力提供向心力�,合力大小始終為F合=mω2R����,C錯誤,D正確�。
2.(2019·海南高考)如圖,一硬幣(可視為質(zhì)點(diǎn))置于水平圓盤上���,硬幣與豎直轉(zhuǎn)軸OO′的距離為r���,已知硬幣與圓盤之間的動摩擦
11、因數(shù)為μ(最大靜摩擦力等于滑動摩擦力)��,重力加速度大小為g�����。若硬幣與圓盤一起繞OO′軸勻速轉(zhuǎn)動���,則圓盤轉(zhuǎn)動的最大角速度為( )
A. B.
C. D.2
答案 B
解析 設(shè)硬幣質(zhì)量為m���,當(dāng)圓盤轉(zhuǎn)動的角速度最大時(shí)���,硬幣受到的靜摩擦力達(dá)到最大,最大靜摩擦力提供向心力����,即μmg=mω2r,可得ω=�,B正確。
3.(2019·全國卷Ⅱ)(多選)如圖a����,在跳臺滑雪比賽中,運(yùn)動員在空中滑翔時(shí)身體的姿態(tài)會影響其下落的速度和滑翔的距離�����。某運(yùn)動員先后兩次從同一跳臺起跳�,每次都從離開跳臺開始計(jì)時(shí),用v表示他在豎直方向的速度����,其v-t圖象如圖b所示,t1和t2是他落在傾斜雪道上的時(shí)刻��。則
12�����、( )
A.第二次滑翔過程中在豎直方向上的位移比第一次的小
B.第二次滑翔過程中在水平方向上的位移比第一次的大
C.第二次滑翔過程中在豎直方向上的平均加速度比第一次的大
D.豎直方向速度大小為v1時(shí)�,第二次滑翔在豎直方向上所受阻力比第一次的大
答案 BD
解析 v-t圖象中圖線與t軸包圍的面積表示位移大小,第二次滑翔過程中所圍面積大表示在豎直方向上位移大�,A錯誤;比較身體姿態(tài)對下落速率的影響�����,應(yīng)控制兩次水平速度相同���,運(yùn)動員在水平方向上的運(yùn)動可看成勻速直線運(yùn)動�,由x=vt知運(yùn)動時(shí)間長的水平位移大���,B正確����;從起跳到落到雪道上���,第一次速度變化大�����,時(shí)間短��,由a=��,可知第二次滑翔過程中
13���、在豎直方向上平均加速度小于第一次�����,C錯誤��;v-t圖象的斜率表示加速度�����,豎直方向速度大小為v1時(shí)����,第二次滑翔在豎直方向上加速度小,設(shè)在豎直方向上所受阻力為f����,由mg-f=ma,可得第二次滑翔在豎直方向上受到的阻力大����,D正確���。
4.(2018·江蘇高考)某彈射管每次彈出的小球速度相等��。在沿光滑豎直軌道自由下落過程中����,該彈射管保持水平�����,先后彈出兩只小球�����。忽略空氣阻力�����,兩只小球落到水平地面的( )
A.時(shí)刻相同,地點(diǎn)相同 B.時(shí)刻相同�����,地點(diǎn)不同
C.時(shí)刻不同����,地點(diǎn)相同 D.時(shí)刻不同,地點(diǎn)不同
答案 B
解析 彈射管在豎直方向做自由落體運(yùn)動����,所以先后彈出的兩只小球在豎直方向與彈射管相對靜
14、止����,兩球一定與彈射管同時(shí)落地,即兩只小球落到水平地面的時(shí)刻相同���;彈出的小球在水平方向做勻速運(yùn)動�����,且彈出小球的水平初速度相同�,但由于兩小球彈出時(shí)距離水平面的高度不同,所以兩只小球在水平方向運(yùn)動的時(shí)間不等����,水平位移不相等,因此落點(diǎn)不相同����,故B正確。
5.(2017·江蘇高考) 如圖所示�,A����、B兩小球從相同高度同時(shí)水平拋出,經(jīng)過時(shí)間t在空中相遇�����。若兩球的拋出速度都變?yōu)樵瓉淼?倍�,則兩球從拋出到相遇經(jīng)過的時(shí)間為( )
A.t B.t C. D.
答案 C
解析 設(shè)A、B兩小球分別以速度vA�、vB水平拋出時(shí),經(jīng)過時(shí)間t相遇����,則根據(jù)平拋運(yùn)動在水平方向做勻速直線運(yùn)動有vAt+vBt=d①
15、
(d為兩小球間的水平距離)
設(shè)當(dāng)A、B兩小球速度都變?yōu)樵瓉淼?倍時(shí)���,經(jīng)過時(shí)間t′相遇����,則有2vAt′+2vBt′=d②
聯(lián)立①②解得t′=�,C正確。
6.(2018·全國卷Ⅲ)在一斜面頂端�����,將甲����、乙兩個(gè)小球分別以v和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)的速率是乙球落至斜面時(shí)速率的( )
A.2倍 B.4倍 C.6倍 D.8倍
答案 A
解析 設(shè)甲球落至斜面時(shí)的速率為v1����,乙球落至斜面時(shí)的速率為v2,對甲球���,由平拋運(yùn)動規(guī)律����,x=vt,y=gt2���,設(shè)斜面傾角為θ�,由幾何關(guān)系���,tanθ=���,甲球由拋出到落至斜面���,由機(jī)械能守恒定律�����,mv2+mgy=mv��,聯(lián)
16�����、立解得:v1=·v�,即小球落至斜面時(shí)的速率與拋出時(shí)的速率成正比。同理可得����,v2=·,所以甲球落至斜面時(shí)的速率是乙球落至斜面時(shí)的速率的2倍��,A正確�。
7.(2017·全國卷Ⅰ)發(fā)球機(jī)從同一高度向正前方依次水平射出兩個(gè)速度不同的乒乓球(忽略空氣的影響)。速度較大的球越過球網(wǎng)�,速度較小的球沒有越過球網(wǎng)。其原因是( )
A.速度較小的球下降相同距離所用的時(shí)間較多
B.速度較小的球在下降相同距離時(shí)在豎直方向上的速度較大
C.速度較大的球通過同一水平距離所用的時(shí)間較少
D.速度較大的球在相同時(shí)間間隔內(nèi)下降的距離較大
答案 C
解析 在豎直方向����,球做自由落體運(yùn)動,由h=gt2知�����,球下降相同距
17�����、離所用時(shí)間相同��,在相同的時(shí)間間隔內(nèi)下降的距離相同,與水平速度大小無關(guān)��,A����、D錯誤。由v2=2gh知���,球下降相同距離時(shí)在豎直方向上的速度相同�����,與水平速度大小無關(guān)���,B錯誤。在水平方向���,球做勻速直線運(yùn)動,由s=vt知通過相同水平距離����,速度大的球用時(shí)少,C正確�����。
8.(2018·北京高考)根據(jù)高中所學(xué)知識可知,做自由落體運(yùn)動的小球�����,將落在正下方位置����。但實(shí)際上,赤道上方200 m處無初速下落的小球?qū)⒙湓谡路轿恢闷珫|約6 cm處��,這一現(xiàn)象可解釋為�����,除重力外���,由于地球自轉(zhuǎn)�����,下落過程小球還受到一個(gè)水平向東的“力”����,該“力”與豎直方向的速度大小成正比,現(xiàn)將小球從赤道地面豎直上拋�,考慮對稱性,上升過程該“力”
18����、水平向西,則小球( )
A.到最高點(diǎn)時(shí)����,水平方向的加速度和速度均為零
B.到最高點(diǎn)時(shí),水平方向的加速度和速度均不為零
C.落地點(diǎn)在拋出點(diǎn)東側(cè)
D.落地點(diǎn)在拋出點(diǎn)西側(cè)
答案 D
解析 上升過程水平方向向西加速運(yùn)動����,在最高點(diǎn)豎直方向上速度為零,水平方向的“力”為零�����,所以水平方向的加速度為零�,但水平方向上有向西的水平速度,且有豎直向下的加速度���,故A、B錯誤�;下降過程水平方向受到一個(gè)向東的“力”而向西減速運(yùn)動����,按照對稱性落至地面時(shí)水平速度為零�����,整個(gè)過程都在向西運(yùn)動�����,所以落點(diǎn)在拋出點(diǎn)的西側(cè)����,故C錯誤,D正確�����。
『模擬沖刺題組』
1.(2019·廣東汕頭二模)港珠澳大橋已經(jīng)開通�����,在香港和
19�、澳廣無論開車和步行都是靠左行走,而內(nèi)地都是靠右行走,所以香港��、澳門和珠海的汽車往來需要變換交通規(guī)則�����。具體的做法就是在大橋的香港和澳門所有出入口接線處架設(shè)如圖所示的立交橋來改變行駛方式����。以下說法正確的是( )
A.汽車勻速通過立交橋時(shí)合外力為零
B.汽車通過立交橋的過程合外力方向保持不變
C.汽車通過立交橋時(shí)受到的橋面支持力不一定與汽車的重力相互平衡
D.兩輛相同的汽車并排通過立交橋時(shí)合外力的大小可能一直保持相等
答案 C
解析 汽車勻速通過立交橋時(shí)做曲線運(yùn)動,合外力不為零�,方向指向曲線凹側(cè),時(shí)刻變化��,故A�、B錯誤;立交橋轉(zhuǎn)彎的地方路面外高內(nèi)低�����,橋面支持力與汽車的重力不會平衡�����,
20���、在路面水平的地方橋面支持力與汽車的重力平衡���,故C正確;兩輛相同的汽車并排通過立交橋時(shí)做曲線運(yùn)動�����,二者離圓心的距離不相等,合外力充當(dāng)向心力��,故合外力的大小m不相等�,故D錯誤�����。
2.(2019·濟(jì)南高三模擬)曲柄連桿結(jié)構(gòu)是發(fā)動機(jī)實(shí)現(xiàn)工作循環(huán)�����,完成能量轉(zhuǎn)換的主要運(yùn)動機(jī)構(gòu)���。如圖所示���,連桿下端連接活塞Q,上端連接曲軸P�。在工作過程中,活塞在汽缸內(nèi)上下做直線運(yùn)動�,帶動曲軸繞圓心O旋轉(zhuǎn),若P做線速度大小為v0的勻速圓周運(yùn)動��,則下列說法正確的是( )
A.當(dāng)OP與OQ垂直時(shí)�����,活塞運(yùn)動的速度等于v0
B.當(dāng)OP與OQ垂直時(shí)��,活塞運(yùn)動的速度大于v0
C.當(dāng)OPQ在同一直線時(shí)��,活塞運(yùn)動的速度等于v0
21���、
D.當(dāng)OPQ在同一直線時(shí)�����,活塞運(yùn)動的速度大于v0
答案 A
解析 當(dāng)OP與OQ垂直時(shí)��,設(shè)∠PQO=θ,此時(shí)活塞的速度為v�,將P點(diǎn)的速度v0分解為沿桿方向的速度v0cosθ和垂直于桿方向的速度v0sinθ���;將活塞的速度v分解為沿桿方向的速度vcosθ和垂直于桿方向的速度vsinθ����,則此時(shí)v0cosθ=vcosθ�����,即v=v0���,A正確���,B錯誤�;當(dāng)OPQ在同一直線時(shí)����,P點(diǎn)沿桿方向的速度為零����,則活塞運(yùn)動的速度等于0,C�、D錯誤。
3.(2019·黑龍江哈爾濱三中二模)(多選)傾角為θ的斜面上有A�����、B、C三點(diǎn)����,現(xiàn)從這三點(diǎn)分別以不同的初速度水平拋出一小球��,三個(gè)小球均落在斜面上的D點(diǎn)����,今測得AB∶BC
22����、∶CD=5∶3∶1�����,由此可判斷( )
A.A��、B、C處三個(gè)小球運(yùn)動時(shí)間之比為1∶2∶3
B.A�、B、C處三個(gè)小球落在斜面上時(shí)速度與初速度的夾角之比為1∶1∶1
C.A�����、B、C處三個(gè)小球的初速度大小之比為3∶2∶1
D.A��、B���、C處三個(gè)小球的運(yùn)動軌跡可能在空中相交
答案 BC
解析 根據(jù)幾何關(guān)系可得三個(gè)小球下落的高度之比為9∶4∶1�����,由h=gt2���,可得運(yùn)動時(shí)間之比為3∶2∶1��,故A錯誤��;因?yàn)槿齻€(gè)小球位移的方向相同�,速度與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角的正切值的2倍���,所以速度與初速度之間的夾角一定相等,比為1∶1∶1�����,故B正確�����;根據(jù)幾何關(guān)系可得三個(gè)小球下落的水平位移之比
23����、為9∶4∶1�����,又運(yùn)動時(shí)間之比為3∶2∶1,水平方向有x=vt�����,可得三個(gè)小球初速度大小之比為3∶2∶1,故C正確��;最后三個(gè)小球落到同一點(diǎn)��,故三個(gè)小球的運(yùn)動軌跡不可能在空中相交�,故D錯誤�。
4.(2019·遼寧大連二模)游樂場有一種叫做“快樂飛機(jī)”的游樂項(xiàng)目,模型如圖所示��。已知模型飛機(jī)質(zhì)量為m��,固定在長為L的旋臂上�,旋臂與豎直方向夾角為θ����,當(dāng)模型飛機(jī)以角速度ω繞中央軸在水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動時(shí),下列說法正確的是( )
A.模型飛機(jī)受到重力��、旋臂的作用力和向心力
B.旋臂對模型飛機(jī)的作用力方向一定與旋臂垂直
C.旋臂對模型飛機(jī)的作用力大小為m
D.若夾角θ增大,則旋臂對模型飛機(jī)的作用
24����、力減小
答案 C
解析 向心力是效果力�����,本題中模型飛機(jī)的向心力是重力與旋臂的作用力的合力,A錯誤�����;模型飛機(jī)在水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動,旋臂作用力在豎直方向的分力與模型飛機(jī)的重力平衡��,旋臂作用力在水平方向的分力提供模型飛機(jī)做勻速圓周運(yùn)動所需的向心力���,由于m�、ω�、L��、θ之間的數(shù)量關(guān)系未知,故不能確定旋臂作用力方向與旋臂是否垂直�,B錯誤�;根據(jù)B選項(xiàng)的分析可知旋臂對模型飛機(jī)的作用力大?�。篎==m,C正確����;根據(jù)C選項(xiàng)的分析���,當(dāng)0<θ<90°時(shí),若夾角θ增大����,則旋臂對模型飛機(jī)的作用力增大�,D錯誤�����。
5.(2019·山西運(yùn)城高三上學(xué)期模擬)(多選)如圖為過山車及其軌道簡化模型��,過山車車廂內(nèi)固定一安全座椅
25��、���,座椅上乘坐“假人”����,并系好安全帶���,安全帶恰好未繃緊��,不計(jì)一切阻力���,以下判斷正確的是( )
A.過山車在圓軌道上做勻速圓周運(yùn)動
B.過山車在圓軌道最高點(diǎn)時(shí)的速度應(yīng)至少等于
C.過山車在圓軌道最低點(diǎn)時(shí)乘客處于失重狀態(tài)
D.若過山車能順利通過整個(gè)圓軌道���,在最高點(diǎn)時(shí)安全帶對假人一定無作用力
答案 BD
解析 過山車在圓軌道上運(yùn)動過程中��,重力勢能和動能相互轉(zhuǎn)化��,即速度大小在變化�,所以不是做勻速圓周運(yùn)動����,A錯誤;當(dāng)過山車在圓軌道最高點(diǎn)重力等于向心力時(shí)��,速度最小��,故有mg=m,解得v=����,B正確;在圓軌道最低點(diǎn)���,乘客有豎直向上指向圓心的加速度����,故乘客處于超重狀態(tài)���,C錯誤��;若過山車能順利通過
26�、整個(gè)圓軌道����,則在最高點(diǎn)時(shí)��,F(xiàn)向≥mg,假人受重力�����,還可能受座椅對它向下的彈力���,安全帶對假人一定無作用力,D正確��。
6.(2019·山東濱州二模)如圖所示�,在豎直平面內(nèi)有一曲面,曲面方程為y=x2��,在y軸上有一點(diǎn)P����,坐標(biāo)為(0,6 m)�。從P點(diǎn)將一小球水平拋出,初速度為1 m/s����。則小球第一次打在曲面上的位置為(不計(jì)空氣阻力)( )
A.(3 m,3 m) B.(2 m,4 m)
C.(1 m,1 m) D.(1 m,2 m)
答案 C
解析 設(shè)小球經(jīng)過時(shí)間t打在斜面上M(x���,y)點(diǎn)�,則水平方向:x=v0t,豎直方向:6 m-y=gt2�。又因?yàn)閥=x2����,可解得:x=1 m,y
27����、=1 m����,故C正確�。
7.(2019·河北衡水中學(xué)高三二調(diào))如圖所示,半徑R=0.4 m的光滑圓弧軌道BC固定在豎直平面內(nèi)�����,軌道的上端點(diǎn)B和圓心O的連線與水平方向的夾角θ=30°,下端點(diǎn)C為軌道的最低點(diǎn)且與粗糙水平面相切���。一質(zhì)量為m=0.1 kg的小物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))從空中的A點(diǎn)以v0=2 m/s的速度被水平拋出��,恰好從B點(diǎn)沿軌道切線方向進(jìn)入軌道����,g取10 m/s2�����。求:
(1)小物塊從A點(diǎn)運(yùn)動至B點(diǎn)的時(shí)間;
(2)小物塊經(jīng)過圓弧軌道上的C點(diǎn)時(shí)����,對軌道的壓力大小��。
答案 (1)0.35 s (2)8 N
解析 (1)把小物塊在B點(diǎn)的速度分解為水平方向和豎直方向,則有:vy=
所
28�、以所用的時(shí)間為:t=== s≈0.35 s�。
(2)小物塊在B點(diǎn)的速度為:vB==2v0=4 m/s���,
對小物塊從B到C應(yīng)用動能定理得:
mgR(1+sin30°)=mv-mv
在C點(diǎn)由牛頓第二定律可得:
FN-mg=
由以上兩式解得:FN=8 N
由牛頓第三定律可得:小物塊對軌道的壓力大小為8 N�。
『熱門預(yù)測題組』
1. (2019·安徽合肥二模)(多選)如圖所示為運(yùn)動員在水平道路上轉(zhuǎn)彎的情景����,轉(zhuǎn)彎軌跡可看成一段半徑為R的圓弧�����,運(yùn)動員始終與自行車在同一平面內(nèi)����。轉(zhuǎn)彎時(shí)��,只有當(dāng)?shù)孛鎸嚨淖饔昧νㄟ^車(包括人)的重心時(shí)����,車才不會傾倒。設(shè)自行車和人的總質(zhì)量為M�,輪胎與路面間的動
29、摩擦因數(shù)為μ�����,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力�����,重力加速度為g����。下列說法正確的是( )
A.車受到地面的支持力方向與車所在平面平行
B.轉(zhuǎn)彎時(shí)車不發(fā)生側(cè)滑的最大速度為
C.轉(zhuǎn)彎時(shí)車與地面間的靜摩擦力一定為μMg
D.轉(zhuǎn)彎速度越大,車所在平面與地面的夾角越小
答案 BD
解析 車受到地面支持力的方向與地面垂直,與車所在平面不平行��,A錯誤��;由μmg=m����,解得轉(zhuǎn)彎時(shí)車不發(fā)生側(cè)滑的最大速度為v=��,B正確��;轉(zhuǎn)彎時(shí)車與地面間的靜摩擦力一定小于或等于最大靜摩擦力μMg�,C錯誤���;地面對自行車的彈力N與摩擦力f的合力過人與車的重心����,設(shè)車所在平面與地面的夾角為θ,則有=����,又f=M,解得=�,故轉(zhuǎn)彎速度越
30、大,車所在平面與地面的夾角越小��,D正確�����。
2. (2019·廣東佛山高三一模)(多選)在2018年俄羅斯世界杯某場比賽中�����,一個(gè)球員在球門中心正前方某處高高躍起�����,將足球以水平速度v0頂出�,恰落在球門的右下方死角P點(diǎn)����。假設(shè)球門寬為L���,守門員作出準(zhǔn)確判斷的時(shí)間為Δt����,撲球的運(yùn)動時(shí)間為t���,將足球看成質(zhì)點(diǎn)����,忽略空氣阻力���,重力加速度為g,則( )
A.若球員頂球點(diǎn)的高度為h�����,則守門員撲球時(shí)間t必須小于 +Δt才可能成功防守
B.球員要成功破門��,球員頂球點(diǎn)的高度必須大于g(t+Δt)2
C.球員到球門的距離為s�,則球員要成功破門����,球的最小初速度v0=
D.若球員到P點(diǎn)的水平距離小于v0(t+Δt)��,則可能成功破門
答案 AD
解析 球做平拋運(yùn)動�,則落地時(shí)間為t1=,守門員作出準(zhǔn)確判斷的時(shí)間為Δt�����,則守門員撲球時(shí)間t必須小于+Δt才可能成功防守,故A正確�;球員要成功破門���,球的運(yùn)動時(shí)間必須小于t+Δt�����,球員頂球點(diǎn)的高度必須小于g(t+Δt)2�,故B錯誤�;球員到球門的距離為s,則球員要成功破門,球的最小初速度v0=��,故C錯誤����;若球員到P點(diǎn)的水平距離小于v0(t+Δt),則可能成功破門�,故D正確。
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2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 刷題首選卷 專題四 曲線運(yùn)動精練(含解析)
