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1、2022年高三物理二輪復習 專題限時練3 第1部分 專題3 力與曲線運動(一)-平拋和圓周運動
一、選擇題(本題共8小題,每小題6分.在每小題給出的四個選項中,第1~5題只有一項符合題目要求,第6~8題有多項符合題目要求.全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有錯選的得0分)
1.(xx·山東高考)距地面高5 m的水平直軌道上A、B兩點相距2 m,在B點用細線懸掛一小球,離地高度為h,如圖3-15.小車始終以4 m/s的速度沿軌道勻速運動,經過A點時將隨車攜帶的小球由軌道高度自由卸下,小車運動至B點時細線被軋斷,最后兩球同時落地.不計空氣阻力,取重力加速度的大小g=10 m/s2.可求得h
2、等于( )
圖3-15
A.1.25 m B.2.25 m
C.3.75 m D.4.75 m
2.如圖3-16所示,長為L的輕直棒一端可繞固定軸O轉動,另一端固定一質量為m的小球,小球擱在水平升降臺上,升降平臺以速度v勻速上升,下列說法正確的是 ( )
圖3-16
A.小球做勻速圓周運動
B.當棒與豎直方向的夾角為α時,小球的速度為
C.棒的角速度逐漸增大
D.當棒與豎直方向的夾角為α時,棒的角速度為
3.(xx·天津高考)未來的星際航行中,宇航員長期處于零重力狀態(tài),為緩解這種狀態(tài)帶來的不適,有人設想在未來的航天器上加裝一段圓柱形“旋轉艙”,如圖3-17所
3、示.當旋轉艙繞其軸線勻速旋轉時,宇航員站在旋轉艙內圓柱形側壁上,可以受到與他站在地球表面時相同大小的支持力.為達到上述目的,下列說法正確的是( )
圖3-17
A.旋轉艙的半徑越大,轉動的角速度就應越大
B.旋轉艙的半徑越大,轉動的角速度就應越小
C.宇航員質量越大,旋轉艙的角速度就應越大
D.宇航員質量越大,旋轉艙的角速度就應越小
4.(xx·浙江高考)如圖3-18所示為足球球門,球門寬為L.一個球員在球門中心正前方距離球門s處高高躍起,將足球頂入球門的左下方死角(圖中P點).球員頂球點的高度為h.足球做平拋運動(足球可看成質點,忽略空氣阻力),則( )
圖3-18
4、
A.足球位移的大小x=
B.足球初速度的大小v0=
C.足球末速度的大小v=
D.足球初速度的方向與球門線夾角的正切值tan θ=
5.如圖3-19所示,兩次船頭垂直對岸渡河時船相對于水的速度大小和方向都不變,已知第一次實際航程為A至B,位移為x1,實際航速為v1,所用時間為t1;由于水速增大,第二次實際航程為A至C,位移為x2,實際航速為v2,所用時間為t2,則( )
圖3-19
A.t2>t1,v2= B.t2>t1,v2=
C.t2=t1,v2= D.t2=t1,v2=
6.如圖3-20是小球做平拋運動的一段軌跡,P、Q點在軌跡上.已知P點的坐標為(30,15)
5、,Q點的坐標為(60,40),小球質量為0.2 kg,取重力加速度g=10 m/s2,拋出點所在水平面為零勢能參考平面,則( )
圖3-20
A.小球做平拋運動的初動能為0.9 J
B.小球從P運動到Q的時間為1 s
C.小球在P點時的重力勢能為0.4 J
D.小球經過P點的速度為 m/s
7.(xx·浙江高考)如圖3-21所示為賽車場的一個水平“U”形彎道,轉彎處為圓心在O點的半圓,內外半徑分別為r和2r.一輛質量為m的賽車通過AB線經彎道到達A′B′線,有如圖所示的①、②、③三條路線,其中路線③是以O′為圓心的半圓,OO′=r.賽車沿圓弧路線行駛時,路面對輪胎的最大徑向靜
6、摩擦力為Fmax.選擇路線,賽車以不打滑的最大速率通過彎道(所選路線內賽車速率不變,發(fā)動機功率足夠大),則( )
圖3-21
A.選擇路線①,賽車經過的路程最短
B.選擇路線②,賽車的速率最小
C.選擇路線③,賽車所用時間最短
D.①、②、③三條路線的圓弧上,賽車的向心加速度大小相等
8.如圖3-22甲所示,輕桿一端與質量為1 kg、可視為質點的小球相連,另一端可繞光滑固定軸在豎直平面內自由轉動.現使小球在豎直平面內做圓周運動,經最高點開始計時,取水平向右為正方向,小球的水平分速度v隨時間t的變化關系如圖乙所示,A、B、C三點分別是圖線與縱軸、橫軸的交點,圖線上第一周期內的最
7、低點,這三點的縱坐標分別是1、0、-5.g取10 m/s2,不計空氣阻力.下列說法中正確的是( )
圖3-22
A.輕桿的長度為0.6 m
B.小球經最高點時,桿對它的作用力方向豎直向上
C.B點對應時刻小球的速度為3 m/s
D.曲線AB段與坐標軸所圍圖形的面積為0.5 m
二、計算題(本題共2小題,共計32分.解答過程要有必要的文字說明和解題步驟)
9.(14分)(xx·浙江高考)如圖3-23所示,裝甲車在水平地面上以速度v0=20 m/s沿直線前進,車上機槍的槍管水平,距地面高為h=1.8 m.在車正前方豎直立一塊高為兩米的長方形靶,其底邊與地面接觸.槍口與靶
8、距離為L時,機槍手正對靶射出第一發(fā)子彈,子彈相對于槍口的初速度為v=800 m/s.在子彈射出的同時,裝甲車開始勻減速運動,行進s=90 m后停下.裝甲車停下后,機槍手以相同方式射出第二發(fā)子彈.(不計空氣阻力,子彈看成質點,重力加速度g=10 m/s2)
圖3-23
(1)求裝甲車勻減速運動時的加速度大??;
(2)當L=410 m時,求第一發(fā)子彈的彈孔離地的高度,并計算靶上兩個彈孔之間的距離;
(3)若靶上只有一個彈孔,求L的范圍.
10.(18分)如圖3-24所示,一個圓弧形光滑細圓管軌道ABC,放置在豎直平面內,軌道半徑為R,在A點與水平地面AD相接,地面與圓
9、心O等高,MN是放在水平地面上長為3R、厚度不計的墊子,左端M正好位于A點.將一個質量為m、直徑略小于圓管直徑的小球從A處管口正上方某處由靜止釋放,不考慮空氣阻力.
圖3-24
(1)若小球從C點射出后恰好能落到墊子的M端,則小球經過C點時對管的作用力大小和方向如何?
(2)欲使小球能通過C點落到墊子上,小球離A點的高度的取值范圍是多少?
【詳解答案】
1.A 根據兩球同時落地可得=+,代入數據得h=1.25 m,選項A正確.
2.D
棒與平臺接觸點(即小球)的運動可視為豎直向上的勻速運動和沿平臺向左的運動的合成.小球的實際運動即合運動方向是垂直
10、于棒指向左上方,如圖所示.設棒的角速度為ω,則合速度v實=ωL,沿豎直向上方向上的速度分量等于v,即ωLsin α=v,所以ω=,小球速度為v實=ωL=由此可知棒(小球)的角速度隨棒與豎直方向的夾角α的增大而減小,小球做角速度越來越小的變速圓周運動.
3.B 旋轉艙對宇航員的支持力提供宇航員做圓周運動的向心力,即mg=mω2r,解得ω=,即旋轉艙的半徑越大,角速度越小,而且與宇航員的質量無關,選項B正確.
4.B 根據幾何關系可知,足球做平拋運動的豎直高度為h,水平位移為x水平=,則足球位移的大小為:x==,選項A錯誤;由h=gt2,x水平=v0t,可得足球的初速度為v0=,選項B正確;對
11、小球應用動能定理:mgh=-,可得足球末速度v==,選項C錯誤;初速度方向與球門線夾角的正切值為tan θ=,選項D錯誤.
5.D 設河的寬度為d,則船在水中運動的時間t=,可見兩次渡河的時間是相等的,即t2=t1;根據運動的等時性,=,可得v2=,選項D正確.
6.AD 設小球做平拋運動的初速度為v0,從P運動到Q的時間為T,根據平拋運動規(guī)律有0.30 m=v0T,0.25 m-0.15 m=gT2,聯立解得T=0.1 s,v0=3 m/s,選項B錯誤.小球做平拋運動的初動能為Ek0=mv=0.9 J,選項A正確.小球經過P點時的豎直分速度為vPy= m/s=2 m/s.由vPy=gt可
12、得t=0.2 s,P點到拋出點的豎直高度y=gt2=0.2 m,小球在P點時的重力勢能為Ep=-mgy=-0.4 J,選項C錯誤.小球經過P點的速度v== m/s,選項D正確.
7.ACD 由幾何關系可得,路線①、②、③賽車通過的路程分別為:(πr+2r)、(2πr+2r)和2πr,可知路線①的路程最短,選項A正確;圓周運動時的最大速率對應著最大靜摩擦力提供向心力的情形,即μmg=m,可得最大速率v=,則知②和③的速率相等,且大于①的速率,選項B錯誤;根據t=,可得①、②、③所用的時間分別為t1=,t2=,t3=,其中t3最小,可知線路③所用時間最短,選項C正確;在圓弧軌道上,由牛頓第二定律
13、可得:μmg=ma向,a向=μg,可知三條路線上的向心加速度大小均為μg,選項D正確.
8.AB 設桿的長度為L,小球從A到C的過程中機械能守恒,得mv+2mgL=mv,所以L==0.6 m,故A正確;若小球在A點恰好對桿的作用力為0,則mg=m,臨界速度v0== m/s>vA=1 m/s,由于小球在A點的速度小于臨界速度,所以小球做圓周運動需要的向心力小于重力,桿對小球的作用力的方向豎直向上,故B正確;小球從A到B的過程中機械能守恒,得mv+mgL=mv,所以vB== m/s,故C錯誤;由于縱軸表示的是小球在水平方向的分速度,所以曲線AB段與坐標軸所圍圖形的面積表示A到B的過程中小球在水平
14、方向的位移,大小等于桿的長度,即0.6 m,故D錯誤.
9.解析:(1)裝甲車的加速度a==m/s2.
(2)第一發(fā)子彈飛行時間t1==0.5 s
彈孔離地高度h1=h-gt=0.55 m
第二個彈孔離地的高度h2=h-g=1.0 m
兩彈孔之間的距離Δh=h2-h(huán)1=0.45 m.
(3)第一發(fā)子彈打到靶的下沿時,裝甲車離靶的距離為L1
L1=(v0+v)=492 m
第二發(fā)子彈打到靶的下沿時,裝甲車離靶的距離為L2
L2=v+s=570 m
L的范圍為492 m
15、 m
10.解析:(1)小球離開C點做平拋運動,落到M點時水平位移為R,豎直下落高度為R,根據運動學公式可得:
R=gt2
運動時間t=
從C點射出的速度為v1==
設小球以v1經過C點受到管對它的作用力為FN,由牛頓第二定律得
mg-FN=m
解得:FN=mg-m=
由牛頓第三定律知,小球對管的作用力大小為mg,方向豎直向下.
(2)小球下降的高度最高時,小球平拋的水平位移為4R,落到N點.
設能夠落到N點的水平速度為v2,根據平拋運動規(guī)律可求得:v2==
設小球下降的最大高度為H,根據機械能守恒定律得:mg(H-R)=mv
解得:H=+R=5R.
小球下降的高度最低時,小球運動的水平位移為R,落到M點,同理可解得:H=
故H取值范圍是R≤H≤5R.
答案:(1)mg,方向豎直向下 (2)R≤H≤5R