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(通用版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)檢測(cè)(十五)動(dòng)力學(xué)的兩類(lèi)基本問(wèn)題(重點(diǎn)突破課)(含解析)

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1、(通用版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)檢測(cè)(十五)動(dòng)力學(xué)的兩類(lèi)基本問(wèn)題(重點(diǎn)突破課)(含解析) 1.行車(chē)過(guò)程中,如果車(chē)距不夠,剎車(chē)不及時(shí),汽車(chē)將發(fā)生碰撞,車(chē)?yán)锏娜丝赡苁艿絺Γ瑸榱吮M可能地減輕碰撞引起的傷害,人們?cè)O(shè)計(jì)了安全帶。若乘客質(zhì)量為70 kg,汽車(chē)車(chē)速為90 km/h,從踩下剎車(chē)到完全停止需要的時(shí)間為 5 s,在剎車(chē)過(guò)程中安全帶對(duì)乘客的作用力大小約為(不計(jì)乘客與座椅間的摩擦)(  ) A.450 N          B.400 N C.350 N D.300 N 解析:選C 汽車(chē)的速度v0=90 km/h=25 m/s,設(shè)汽車(chē)勻減速的加速度大小為a,則a==5 m/s2

2、,對(duì)乘客由牛頓第二定律得F=ma=70×5 N=350 N,所以C正確。 2.如圖所示,光滑細(xì)桿BC、DC和AC構(gòu)成矩形ABCD的兩鄰邊和對(duì)角線,AC∶BC∶DC=5∶4∶3,AC桿豎直。各桿上分別套有一可視為質(zhì)點(diǎn)的小球a、b、d,a、b、d三小球的質(zhì)量比為1∶2∶3。現(xiàn)讓三小球同時(shí)從各桿的頂點(diǎn)由靜止釋放,不計(jì)空氣阻力,則a、b、d三小球在各桿上滑行的時(shí)間之比為(  ) A.1∶1∶1 B.5∶4∶3 C.5∶8∶9 D.1∶2∶3 解析:選A 因ABCD為矩形,故A、B、C、D四點(diǎn)必在以AC邊為直徑的同一個(gè)圓周上,由等時(shí)圓特點(diǎn)可知,由A、B、D三點(diǎn)釋放的小球a、b、d必定同時(shí)

3、到達(dá)圓的最低點(diǎn)C點(diǎn),故A正確。 3.(2019·濰坊模擬)一重物在豎直向上的拉力F作用下,開(kāi)始豎直向上做直線運(yùn)動(dòng),其速度v隨時(shí)間t變化的圖像如圖所示(圖像在0~1 s、3~4 s階段為直線,1~3 s階段為曲線)。下列判斷正確的是(  ) A.第2 s末拉力大小為0 B.第1 s內(nèi)的拉力大于第4 s內(nèi)的拉力 C.第2 s末速度反向 D.前4 s內(nèi)位移為0 解析:選B 根據(jù)題圖可知,第2 s末加速度為零,根據(jù)牛頓第二定律可知,合外力為零,所以拉力大小等于重力,故A錯(cuò)誤;根據(jù)題圖可知,第1 s內(nèi)的加速度為正,方向向上,則拉力大于重力,第4 s內(nèi)的加速度為負(fù),方向向下,拉力小于重力,所以

4、第1 s內(nèi)的拉力大于第4 s內(nèi)的拉力,故B正確;根據(jù)題圖可知,0~4 s內(nèi),重物一直向上運(yùn)動(dòng),第2 s末速度沒(méi)有反向,故C錯(cuò)誤;速度圖線與時(shí)間軸包圍的面積表示對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)的位移大小,根據(jù)題圖可知,前4 s內(nèi)位移為正,故D錯(cuò)誤。 4.如圖所示,位于豎直平面內(nèi)的固定光滑圓環(huán)軌道與水平面相切于M點(diǎn),與豎直墻壁相切于A點(diǎn)。豎直墻壁上另一點(diǎn)B與M的連線和水平面的夾角為60°,C是圓環(huán)軌道的圓心。已知在同一時(shí)刻a、b兩球分別由A、B兩點(diǎn)從靜止開(kāi)始沿光滑傾斜直軌道AM、BM運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn),c球由C點(diǎn)自由下落到M點(diǎn)。則(  ) A.a(chǎn)球最先到達(dá)M點(diǎn) B.b球最先到達(dá)M點(diǎn) C.c球最先到達(dá)M點(diǎn) D.b球

5、和c球都可能最先到達(dá)M點(diǎn) 解析:選C 如圖所示,令圓環(huán)半徑為R,則c球由C點(diǎn)自由下落到M點(diǎn)用時(shí)滿足R=gtc2,所以tc= ;對(duì)于a球令A(yù)M與水平面成θ角,則a球下滑到M點(diǎn)用時(shí)滿足AM=2Rsin θ=gsin θ·ta2,即ta=2 ;同理b球從B點(diǎn)下滑到M點(diǎn)用時(shí)也滿足tb=2 (r為過(guò)B、M且與水平面相切于M點(diǎn)的豎直圓的半徑,r>R)。綜上所述可得tb>ta>tc,故選項(xiàng)C正確。 5.如圖所示,在與坡底B點(diǎn)的距離為L(zhǎng)的山坡上,豎直固定一長(zhǎng)度為L(zhǎng)的直桿AO,O為山坡的中點(diǎn),A端與坡底B之間連接一根光滑的細(xì)鋼繩?,F(xiàn)讓一穿在鋼繩上的小環(huán)從A點(diǎn)由靜止開(kāi)始沿鋼繩無(wú)摩擦地滑下,則小環(huán)在鋼繩上滑行的

6、時(shí)間為(  ) A. B. C. D.2 解析:選D 如圖所示,以O(shè)點(diǎn)為圓心、A為圓周的最高點(diǎn)、AB為弦作圓。小環(huán)沿AB運(yùn)動(dòng)的時(shí)間就是沿直徑AC做自由落體運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,有2L=gt2,解得t=2 。故選項(xiàng)D正確。 6.(2019·淮北一中模擬)如圖甲所示,水平地面上固定一帶擋板的長(zhǎng)木板,一輕彈簧左端固定在擋板上,右端接觸滑塊,彈簧被壓縮0.4 m后鎖定,t=0時(shí)解除鎖定,釋放滑塊。計(jì)算機(jī)通過(guò)滑塊上的速度傳感器描繪出滑塊的vt圖像如圖乙所示,其中Oab段為曲線,bc段為直線,傾斜直線Od是t=0時(shí)的vt圖線的切線。已知滑塊質(zhì)量m=2 kg,取g=10 m/s2,則下列

7、說(shuō)法正確的是(  ) A.滑塊被釋放后,先做勻加速直線運(yùn)動(dòng),后做勻減速直線運(yùn)動(dòng) B.彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),滑塊速度最大 C.彈簧的勁度系數(shù)為175 N/m D.該過(guò)程中滑塊的最大加速度為35 m/s2 解析:選C 根據(jù)vt圖線的斜率表示加速度,可知滑塊被釋放后,先做加速度逐漸減小的加速直線運(yùn)動(dòng),彈簧彈力與摩擦力相等時(shí)速度最大,此時(shí)加速度為零,隨后加速度反向增加, 從彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí)到滑塊停止運(yùn)動(dòng),加速度不變,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;由題圖乙知,滑塊脫離彈簧后的加速度大小a1== m/s2 =5 m/s2,由牛頓第二定律得摩擦力大小為Ff=μmg=ma1=2×5 N=10 N,剛釋放時(shí)滑塊的加速

8、度大小為a2== m/s2=30 m/s2,此時(shí)滑塊的加速度最大,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;由牛頓第二定律得kx-Ff=ma2,代入數(shù)據(jù)解得k=175 N/m,選項(xiàng)C正確。 7.(多選)如圖(a),一物塊在t=0時(shí)刻滑上一固定斜面,其運(yùn)動(dòng)的v -t圖線如圖(b)所示。若重力加速度及圖中的v0、v1、t1均為已知量,則可求出(  ) A.斜面的傾角 B.物塊的質(zhì)量 C.物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù) D.物塊沿斜面向上滑行的最大高度 解析:選ACD 由題圖(b)可知物塊上升過(guò)程中的加速度大小為a1=,下降過(guò)程中的加速度大小為a2=。物塊在上升和下降過(guò)程中,由牛頓第二定律得mgsin θ+f=ma1,

9、mgsin θ-f=ma2,解得sin θ=,滑動(dòng)摩擦力f=,而f=μFN=μmgcos θ,由以上分析可知,選項(xiàng)A、C正確;由v-t圖像中t軸上方的面積可求出物塊沿斜面上滑的最大距離,可以求出物塊沿斜面向上滑行的最大高度,選項(xiàng)D正確。 8.(多選)(2019·汕頭模擬)如圖所示,建設(shè)房屋時(shí),保持底邊L不變,要設(shè)計(jì)好屋頂?shù)膬A角θ,以便下雨時(shí)落在屋頂?shù)挠甑文鼙M快地滑離屋頂,雨滴下滑時(shí)可視為小球做無(wú)初速度、無(wú)摩擦的運(yùn)動(dòng)。下列說(shuō)法正確的是(  ) A.傾角θ越大,雨滴下滑時(shí)的加速度越大 B.傾角θ越大,雨滴對(duì)屋頂壓力越大 C.傾角θ越大,雨滴從頂端O下滑至屋檐M時(shí)的速度越大 D.傾

10、角θ越大,雨滴從頂端O下滑至屋檐M時(shí)的時(shí)間越短 解析:選AC 設(shè)屋頂?shù)钠旅骈L(zhǎng)度為x,雨滴下滑時(shí)加速度為a,對(duì)雨滴受力分析如圖所示,受重力mg和屋頂對(duì)雨滴的支持力FN,垂直于屋頂方向:mgcos θ=FN,平行于屋頂方向:ma=mgsin θ。雨滴的加速度為:a=gsin θ,則傾角θ越大,雨滴下滑時(shí)的加速度越大,A正確;雨滴對(duì)屋頂?shù)膲毫Υ笮。篎N′=FN=mgcos θ,則傾角θ越大,雨滴對(duì)屋頂壓力越小,B錯(cuò)誤;根據(jù)三角關(guān)系判斷,屋頂坡面的長(zhǎng)度x=,由x=gsin θ·t2,可得:t= ,可見(jiàn)當(dāng)θ=45°時(shí),用時(shí)最短,D錯(cuò)誤;由v=gsin θ·t可得:v=,可見(jiàn)θ越大,雨滴從頂端O下滑至屋

11、檐M時(shí)的速度越大,C正確。 9.如圖所示為滑沙游戲,游客從頂端A點(diǎn)由靜止滑下8 s后,操縱剎車(chē)手柄使滑沙車(chē)勻速下滑至底端B點(diǎn),在水平滑道上繼續(xù)滑行直至停止。已知游客和滑沙車(chē)的總質(zhì)量m=70 kg,傾斜滑道AB長(zhǎng)lAB=128 m,傾角θ=37°,滑沙車(chē)底部與沙面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5?;耻?chē)經(jīng)過(guò)B點(diǎn)前后的速度大小不變,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不計(jì)空氣阻力。求: (1)游客勻速下滑時(shí)的速度大?。? (2)游客勻速下滑的時(shí)間; (3)若游客在水平滑道BC段的最大滑行距離為16 m,則他在此處滑行時(shí),需對(duì)滑沙車(chē)施加多大的水平制動(dòng)力。 解

12、析:(1)由牛頓第二定律得mgsin θ-μmgcos θ=ma, 解得游客從頂端A點(diǎn)由靜止加速下滑時(shí)的加速度大小 a=2 m/s2, 游客勻速下滑時(shí)的速度大小v=at1=16 m/s。 (2)游客加速下滑的路程l1=at12=64 m, 勻速下滑的路程l2=lAB-l1=64 m, 勻速下滑的時(shí)間t2==4 s。 (3)設(shè)游客在BC段的加速度大小為a′, 由0-v2=-2a′x, 解得a′==8 m/s2, 由牛頓第二定律得F+μmg=ma′, 解得制動(dòng)力F=210 N。 答案:(1)16 m/s (2)4 s (3)210 N 10.(2019·西安模擬)小物塊以

13、一定的初速度v0沿斜面(足夠長(zhǎng))向上運(yùn)動(dòng),測(cè)得物塊沿斜面運(yùn)動(dòng)的最大位移x與斜面傾角θ的關(guān)系如圖所示。取g=10 m/s2,空氣阻力不計(jì)。可能用到的函數(shù)值:sin 30°=0.5,sin 37°=0.6。求: (1)物塊的初速度v0; (2)物塊與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ; (3)計(jì)算說(shuō)明圖線中P點(diǎn)對(duì)應(yīng)的斜面傾角為多大?在此傾角條件下,物塊能滑回斜面底端嗎?說(shuō)明理由(設(shè)最大靜摩擦力與滑動(dòng)摩擦力相等)。 解析:(1)當(dāng)θ=90°時(shí),物塊做豎直上拋運(yùn)動(dòng),末速度為0 由題圖得上升最大位移為xm=3.2 m 由v02=2gxm,得v0=8 m/s。 (2)當(dāng)θ=0時(shí),物塊相當(dāng)于在水平面上做勻

14、減速直線運(yùn)動(dòng),末速度為0 由題圖得水平最大位移為x=6.4 m 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有:v02=2ax 由牛頓第二定律得:μmg=ma,解得μ=0.5。 (3)設(shè)題圖中P點(diǎn)對(duì)應(yīng)的斜面傾角為θ,物塊在斜面上做勻減速運(yùn)動(dòng),末速度為0 由題圖得物塊沿斜面運(yùn)動(dòng)的最大位移為x′=3.2 m 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有:v02=2a′x′ 由牛頓第二定律有:mgsin θ+μmgcos θ=ma′ 代入數(shù)據(jù),解得θ=37° 因?yàn)閙gsin θ>μmgcos θ, 所以物塊能滑回斜面底端。 答案:(1)8 m/s (2)0.5 (3)37° 能滑回斜面底端 理由見(jiàn)解析 11.(2019·濟(jì)南模擬)如圖所

15、示,一質(zhì)量m=0.4 kg的小物塊,以v0=2 m/s 的初速度,在與斜面成某一夾角的拉力F作用下,沿斜面向上做勻加速運(yùn)動(dòng),經(jīng)t=2 s 的時(shí)間物塊由A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),A、B之間的距離L=10 m。已知斜面傾角θ=30°,物塊與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=。重力加速度g取10 m/s2。 (1)求物塊加速度的大小及到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度的大小。 (2)拉力F與斜面夾角多大時(shí),拉力F最?。坷的最小值是多少? 解析:(1)設(shè)物塊加速度的大小為a,到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度的大小為v,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 L=v0t+at2① v=v0+at② 聯(lián)立①②式,代入數(shù)據(jù)得 a=3 m/s2③ v=8 m/s。④ (2)設(shè)物塊所受支持力為FN,所受摩擦力為Ff,拉力F與斜面間的夾角為α,對(duì)物塊受力分析如圖所示, 由牛頓第二定律得 Fcos α-mgsin θ-Ff=ma ⑤ Fsin α+FN-mgcos θ=0  ⑥ 又Ff=μFN⑦ 聯(lián)立⑤⑥⑦式得 F=⑧ 由數(shù)學(xué)知識(shí)得 cos α+sin α=sin(60°+α)⑨ 由⑧⑨式可知F最小時(shí),對(duì)應(yīng)的夾角 α=30°⑩ 聯(lián)立③⑧⑩式,代入數(shù)據(jù)得F的最小值為 Fmin= N。? 答案:(1)3 m/s2 8 m/s (2)30°  N

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