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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)

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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(cuò)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(cuò)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(cuò)誤;炸彈的初速度為v0==60 m/s,落地速度v==100

4、m/s,故D錯(cuò)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??諝庾枇Σ挥?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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)誤;Q受到桌面的支持力始終等于Q的重力,故D錯(cuò)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(cuò)誤;當(dāng)v2=c時(shí),有T+mg=m,將g和R的值代入得T=-a,C錯(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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(cuò)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。 - 14 -

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