《(全國通用)2018年高考物理二輪復習 考前第7天 曲線運動與航天 動量與能量學案》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《(全國通用)2018年高考物理二輪復習 考前第7天 曲線運動與航天 動量與能量學案(7頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。
1、
考前第7天 曲線運動與航天 動量與能量
考 點 提 煉
1.平拋運動和圓周運動
物理概念、規(guī)律
公式
備注
曲線運動
平拋運動
vx=v0,vy=gt
x=v0t,y=gt2
沿水平方向做勻速直線運動;沿豎直方向做自由落體運動
勻速
圓周
運動
v= ω=
a==ω2r=r=ωv
F=ma=m=mω2r
v=
ω=
v=ωr
2.天體的運動
3.動量與能量
物理概念、規(guī)律
公式
備注
動量
動量
p=mv
矢量,與v同向
沖量
I=Ft
矢量,與F同向
動量定理
I=Δp
矢量表達式
動量守恒定律
m
2、1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′
守恒條件:系統所受合外力為零
矢量表達式
功
功
W=Flcos α
α是F與l的夾角
功率
平均功率P=
瞬時功率P=Fvcos α
①α是F與v的夾角
②一個模型:機車啟動模型
能
動能
Ek=mv2
標量
重力勢能
Ep=mgh
與零勢能面的選擇有關
動能定理
W合=mv-mv
W合為合外力做的功
機械能守恒定律
E1=E2或Ek1+Ep1=Ek2+Ep2
守恒條件:在只有重力或彈簧的彈力做功的物體系統內
臨 考 必 做
1.北斗衛(wèi)星導航系統是我國自行研制開發(fā)的區(qū)域性三維衛(wèi)星定位與通信系統,建成
3、后的北斗衛(wèi)星導航系統包括5顆同步衛(wèi)星和30顆一般軌道衛(wèi)星。對于其中的5顆同步衛(wèi)星,下列說法中正確的是( )
A.它們運行的線速度一定不小于7.9 km/s
B.地球對它們的吸引力一定相同
C.一定位于赤道上空同一軌道上
D.它們運行的加速度一定相同
解析 同步衛(wèi)星運行的線速度一定小于7.9 km/s,選項A錯誤;由于5顆同步衛(wèi)星的質量不一定相等,所以地球對它們的吸引力不一定相同,選項B錯誤;5顆同步衛(wèi)星一定位于赤道上空同一軌道上,它們運行的加速度大小一定相等,方向不相同,選項C正確,D錯誤。
答案 C
2.如圖1所示,光滑水平面上,P物體以初速度v與一個連著輕彈簧的靜止的Q物體
4、碰撞。從P物體與彈簧接觸到彈簧被壓縮至最短的過程中,下列說法正確的是( )
圖1
A.P物體的速度先減小后增大
B.Q物體的速度先增大后減小
C.P物體與Q物體(含彈簧)組成系統的總動量守恒
D.P物體與Q物體(含彈簧)組成系統的總動能守恒
解析 從P物體與彈簧接觸到彈簧被壓縮至最短的過程中,彈簧對P物體的作用力始終向左,則P物體的速度始終減小,同理Q物體的速度始終增大,A、B錯誤;從P物體與彈簧接觸到彈簧被壓縮至最短的過程中,P物體與Q物體(含彈簧)組成系統所受的合外力為零,故系統總動量守恒,C正確;在彈簧被壓縮至最短的過程中,彈簧的彈性勢能一直增大,由能量守恒知系統的總動
5、能不守恒,D錯誤。
答案 C
3.如圖2所示,豎直面內有一個固定圓環(huán),MN是它在豎直方向上的直徑。兩根光滑滑軌MP、QN的端點都在圓周上,MP>QN。將兩個完全相同的小滑塊a、b分別從M、Q點無初速度釋放,在它們各自沿MP、QN運動到圓周上的過程中,下列說法中正確的是( )
圖2
A.合力對兩滑塊的沖量大小相同
B.重力對a滑塊的沖量較大
C.彈力對a滑塊的沖量較小
D.兩滑塊的動量變化大小相同
解析 這是“等時圓”,即兩滑塊同時到達滑軌底端。合力F=mgsin θ(θ為滑軌傾角),Fa>Fb,因此合力對a滑塊的沖量較大,a滑塊的動量變化也大;重力的沖量大小、方向都相同;
6、彈力FN=mgcos θ,FNa<FNb,因此彈力對a滑塊的沖量較小。故選項C正確。
答案 C
4.(多選)2016 年10月19 日凌晨 “神舟十一號”飛船與“天宮二號”成功實施自動交會對接。如圖3所示,已知“神舟十一號”與“天宮二號”對接后,組合體在時間t內沿圓周軌道繞地球轉過的角度為θ,組合體軌道半徑為 r,地球表面重力加速度為g,引力常量為G,不考慮地球自轉。則( )
圖3
A.可求出地球的質量
B.可求出地球的平均密度
C.可求出組合體的做圓周運動的線速度
D.可求出組合體受到地球的萬有引力
解析 根據題意可得組合體繞地球運動的角速度ω=,根據公式G=mω2r可
7、得M=,A正確;忽略地球自轉,在地球表面萬有引力等于重力,即G=mg,即可求得地球半徑,根據ρ=可求得地球密度,B正確;根據v=ωr可得組合體的做圓周運動的線速度,C正確;由于不知道組合體質量,所以無法求解受到地球的萬有引力大小,D錯誤。
答案 ABC
5.地面上有一個半徑為R的圓形跑道,高為h的平臺邊緣上的P點在地面上P′點的正上方,P′與跑道圓心O的距離為L(L>R),如圖4所示。跑道上有一輛以周期T=2順時針勻速運動的小車,現從P點水平拋出一小沙袋,使其落入位于B點時的小車中(沙袋所受空氣阻力不計)。則下列說法正確的是( )
圖4
A.小車運動到C點時以初速度v0=拋出沙袋
8、
B.小車運動到D點時以初速度v0=拋出沙袋
C.小車運動到C點時以初速度v0=拋出沙袋
D.小車運動到D點時以初速度v0=拋出沙袋
解析 沙袋從P點被拋出后做平拋運動,設它的落地時間為t,則h=gt2,t=,小車從D點運動到B點的時間t==,所以小車運動到D點時拋出沙袋;當小車由D點運動到B點時,對沙袋有xB=v0t=,解得v0=,即選項B正確。
答案 B
6.(2017·陜西西安八校聯考)如圖5甲所示,一半徑為R=1 m 的豎直圓弧形光滑軌道,與斜面相切于B處,圓弧軌道的最高點為M,斜面傾角θ=37°,t=0時刻,有一質量m= 2 kg的物塊從A點開始沿斜面上滑,其在斜面上運動
9、的速度變化規(guī)律如圖乙所示,若物塊恰能到達M點(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
圖5
(1)物塊經過B點時的速度vB;
(2)物塊在斜面上滑動的過程中摩擦力做的功。
解析 (1)物塊從B到M上升的高度為h=R+Rcos 37°。物塊恰能過最高點,則在M點由牛頓第二定律得
mg=m。
物塊從B到M的過程中機械能守恒,由機械能守恒定律得mv=mg(R+Rcos 37°)+mv。
聯立以上各式,解得vB=m/s。
(2)分析v-t圖象,求得物塊在斜面上的加速度為
a== m/s2=10 m/s2。
在斜面上對物塊由牛頓第二定律得mgsi
10、n θ+f=ma,則摩擦力f=ma-mgsin θ=20 N-12 N=8 N。
對物塊由v-v=2ax,可得x=0.9 m。
摩擦力做的功W=-fx=-8×0.9 J=-7.2 J。
答案 (1) m/s (2)-7.2 J
7.2016年8月25日,紅?;宕筚愒趦让晒抛灾螀^(qū)的烏蘭布和沙漠閉幕,參賽選手上演了滑板世界中的“速度與激情”。如圖6所示,軌道BC為豎直平面內的四分之一圓弧賽道,半徑為R=1.8 m,軌道ABC可認為是光滑的,且水平軌道AB與圓弧BC在B點相切。一個質量為M的運動員(可視為質點)以初速度v0沖上靜止在A點的滑板(可視為質點),設運動員蹬上滑板后立即與滑板一起
11、共同沿著軌道運動。若運動員的質量M=48.0 kg,滑板質量m=2.0 kg,計算結果均保留三位有效數字,重力加速度g取10 m/s2(不計空氣阻力)。
圖6
(1)運動員至少以多大的水平速度v0沖上滑板才能到達C點?
(2)運動員以第(1)問中的速度v0沖上滑板,滑過圓弧軌道B點時滑板對軌道的壓力是多大,方向如何?
(3)若A點右側為μ=0.3的水泥地面,則滑回后運動員與滑板停在距A點多遠的位置?
解析 (1)以運動員和滑板為一個系統,運動員以速度v0沖上滑板過程,系統水平方向總動量守恒,
即Mv0=(m+M)v
若運動員與滑板恰好到達C點,以AB水平面為零勢能面,由機械能
12、守恒定律得(m+M)v2=(m+M)gR
兩式聯立解得v=6.00 m/s,v0=6.25 m/s
運動員的水平速度至少要達到6.25 m/s才能到達C點。
(2)運動員以第(1)問中的速度v0沖上滑板,由牛頓第二定律得FN-(m+M)g=,
解得FN=1.50×103 N
由牛頓第三定律可知滑板對軌道的壓力大小為1.50×103 N,方向豎直向下。
(3)因為ABC光滑,由機械能守恒定律知運動員滑回A點時速度大小仍為v=6.00 m/s
運動員滑過A點至停下過程中,由動能定理得
-μ(m+M)gx=0-(m+M)v2
代入數據解得x=6.0 m
答案 (1)6.25 m/s (2)1.5×103 N 方向豎直向下 (3)6.0 m
- 7 -