【物理】2020届二轮复习力与曲线运动作业

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【物理】2020届二轮复习力与曲线运动作业

‎2020届二轮复习 力与曲线运动 作业 考点1 运动的合成与分解 ‎1.(2019·六安模拟)小船在400米宽的河中横渡,河水流速是2 m/s,船在静水中的航速是4 m/s,要使船的航程最短,则船头的指向和渡河的时间t分别为(  )‎ A.船头应垂直指向对岸,t=100 s B.船头应与上游河岸成60°角,t= s C.船头应垂直指向对岸,t= s D.船头应与下游河岸成60°角,t=100 s 解析:当合速度的方向与河岸垂直时,渡河位移最短,设船头与上游河岸方向的夹角为θ,则cos θ==,所以θ=60°,渡河的位移x=d=400 m,根据矢量合成法则有v合== m/s=2 m/s,渡河时间t== s= s,故B正确,A、C、D错误.‎ 答案:B ‎2.(2019·济宁模拟)如图所示,细线一端固定在天花板上的O点,另一端穿过一张CD光盘的中央小孔后拴着一个橡胶球,橡胶球静止时,竖直悬线刚好挨着水平桌面的边缘.现将CD光盘按在桌面上,并沿桌面边缘以速度v匀速移动,移动过程中,CD光盘中央小孔始终紧挨桌面边线,当悬线与竖直方向的夹角为θ时,小球上升的速度大小为(  )‎ A.vsin θ   B.vcos θ   C.vtan θ   D. 解析:将光盘水平向右移动的速度v分解为沿细线方向的速度和垂直于细线方向的速度,而小球上升的速度大小与速度v沿细线方向的分速度大小相等,故可得:v球=vsin θ,A正确.‎ 答案:A ‎3.(2019·临汾模拟)一物体由静止开始自由下落,一小段时间后突然受一恒定水平向右的风力的影响,但着地前一段时间内风力突然停止,则其运动的轨迹可能是(  )‎ 解析:当有水平向右的风时,会产生水平向右的加速度,轨迹向右弯曲,风力停止时,合力向下,且轨迹不能急折,故C项正确.‎ 答案:C 考点2 平抛运动 ‎4.(多选)(2019·株洲模拟)将一小球以水平速度v0=10 m/s从O点向右抛出,经 s小球恰好垂直落到斜面上的A点,不计空气阻力,g取10 m/s2,B点是小球做自由落体运动在斜面上的落点,如图所示,以下判断正确的是(  )‎ A.斜面的倾角约是30°‎ B.小球的抛出点距斜面的竖直高度约是15 m C.若将小球以水平速度v′0=5 m/s向右抛出,它一定落在AB的中点P的上方 D.若将小球以水平速度v′0=5 m/s向右抛出,它一定落在AB的中点P处 解析:设斜面倾角为θ,对小球在A点的速度进行分解有tan θ=,解得θ=30°,A项正确;小球距过A点水平面的距离为h=gt2=15 m,所以小球的抛出点距斜面的竖直高度肯定大于15 m,B项错误;若小球的初速度为v0′=5 m/s,过A点作水平面,小球落到水平面的水平位移是小球以初速度v0=10 m/s抛出时的一半,延长小球运动的轨迹线,得到小球应该落在P、A之间,C项正确,D项错误.‎ 答案:AC ‎5.(2019·广东四校联考)从同一高度同时将a、b两个完全相同的小球分别竖直上抛和斜上抛,它们的初速度大小相同;若不计空气阻力,则以下说法中正确的是(  )‎ A.在空中运动的过程中,两球的加速度相同 B.两球触地时的瞬时速率不同 C.两球在空中运动的时间相同 D.两球运动的位移相同 解析:两球在空中都只受重力作用,两球的加速度都为重力加速度g,A项正确;因两球都只受重力,则机械能均守恒,据机械能守恒定律有mv+mgh=mv,可知两球触地时的速率相同,B 项错误;因两球以相同的速率分别竖直上抛和斜上抛,则知两球在空中运动时间不同,C项错误;因两球初始时运动方向不同,则它们发生的位移不同,D项错误.‎ 答案:A ‎6.(多选)(2018·天水二模)如图所示,某一运动员从弧形雪坡上沿水平方向飞出后,又落回到斜面雪坡上.若斜面雪坡的倾角为θ,飞出时的速度大小为v0,不计空气阻力.运动员飞出后在空中的姿势保持不变.重力加速度为g,则(  )‎ A.如果v0不同,则该运动员落到雪坡时的速度方向也就不同 B.不论v0多大,该运动员落到雪坡时的速度方向都是相同的 C.运动员在空中经历的时间是 D.运动员落到雪坡时的速度大小是 解析:设在空中飞行时间为t,运动员竖直位移与水平位移之比===tan θ,则有飞行的时间t=,故C正确;竖直方向的速度大小为vy=gt=2v0tan θ,运动员落回雪坡时的速度大小v==v0,故D错误;设运动员落到雪坡时的速度方向与水平方向夹角为α,则tan α===2tan θ,由此可知,运动员落到雪坡时的速度方向与初速度方向无关,初速度不同,运动员落到雪坡时的速度方向相同,故A错误,B正确.‎ 答案:BC 考点3 圆周运动 ‎7.(2019·惠州模拟)如图所示,一个菱形框架绕着过对角线的竖直轴匀速转动,在两条边上各有一个质量相等的小球套在上面,整个过程小球相对框架没有发生滑动,A与B到轴的距离相等,则下列说法正确的是(  )‎ A.框架对A的弹力方向垂直框架向下 B.框架对B的弹力方向可能垂直框架向下 C.A与框架间可能没有摩擦力 D.A、B所受的合力大小相等 解析:球在水平面做匀速圆周运动,合外力指向圆心,对A进行受力分析可知,A受重力,当静摩擦力方向向上时,框架对A的弹力方向可能垂直框架向下,也可能垂直框架向上,故A错误;球在水平面做匀速圆周运动,合外力指向圆心,对B进行受力分析可知,B受重力,要使合力水平向右,框架对B的弹力方向一定垂直框架向上,故B错误;若A与框架间没有摩擦力,则A只受重力和框架对A的弹力,两个力的合力方向不可能水平向左,指向圆心,故C错误;A、B两球所受的合力提供向心力,转动的角速度相等,半径也相等,根据F=mω2r,可知,合力大小相等,故D正确.‎ 答案:D ‎8.(2019·潍坊模拟)如图所示,小球紧贴在竖直放置的光滑圆形管道内壁做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是(  )‎ A.小球通过最高点时的最小速度vmin= B.小球通过最高点时的最小速度vmin= C.小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力 D.小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力 解析:小球沿管道上升到最高点的速度可以为零,故A、B错误;小球在水平线ab以下的管道中运动时,由外侧管壁对小球的作用力FN与小球重力在背离圆心方向的分力Fmg的合力提供向心力,即:FN-Fmg=ma,因此,外侧管壁一定对小球有作用力,而内侧管壁无作用力,C正确;小球在水平线ab以上的管道中运动时,小球受管壁的作用力情况与小球速度大小有关,D错误.‎ 答案:C ‎9.(2019·深圳模拟)用一根细线一端系一可视为质点的小球,另一端固定在一光滑锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为ω,线的张力为FT,FT随ω2变化的图象是下图中的(  )‎ 解析:设线长为L,锥体母线与竖直方向的夹角为θ,当ω=0时,小球静止,受重力mg、支持力FN和线的拉力FT而平衡,FT≠0,故A、B错误;‎ ω增大时,FT增大,FN减小,当FN=0时,角速度为ω0.‎ 当ω<ω0时,由牛顿第二定律得FTsin θ-FNcos θ=mω2Lsin θ,FTcos θ+FNsin θ=mg,‎ 解得FT=mω2Lsin2θ+mgcos θ 当ω>ω0时,小球离开锥面,线与竖直方向夹角变大,设为β,‎ 由牛顿第二定律得FTsin β=mω2Lsin β,‎ 所以FT=mLω2,此时图线的反向延长线经过原点.‎ 可知FTω2图线的斜率变大,故C正确,D错误.‎ 答案:C 考点4 平抛运动与圆周运动的综合问题 ‎10.如图所示,质量是1 kg的小球用长为0.5 m的细线悬挂在O点,O点距地面竖直距离为1 m.如果使小球绕OO′轴在水平面内做圆周运动,若细线最大承受拉力为12.5 N,(g取10 m/s2)求:‎ ‎(1)当小球的角速度为多大时,细线将断裂;‎ ‎(2)线断裂后小球落地点与悬点的水平距离.‎ 解析:(1)当细线承受的拉力恰为最大时,对小球受力分析,如图所示:‎ 竖直方向FTcos θ=mg,得θ=37°,‎ 向心力F向=mgtan 37°=mω2Lsin 37°,又知细线长L=0.5 m 解得ω=5 rad/s;‎ ‎(2)线断裂后,小球做平抛运动,则其平抛运动的初速度为v0=ωLsin 37°=1.5 m/s,‎ 竖直方向:y=h-Lcos 37°=gt2,‎ 水平方向:x=v0t.‎ 解得d==0.6 m.‎ 答案:(1)5 rad/s (2)0.6 m ‎11.如图,一个质量为0.6 kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失).已知圆弧的半径R=0.3 m,θ=60°,小球到达A点时的速度v=4 m/s.(g取10 m/s2)求:‎ ‎(1)小球做平抛运动的初速度v0;‎ ‎(2)P点与A点的水平距离和竖直高度;‎ ‎(3)小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力.‎ 解析:(1)小球到A点的速度,由图可知 v0=vx=vAcos θ=4×cos 60°=2 m/s;‎ ‎(2)vy=vAsin θ=4×sin 60°=2 m/s,‎ 由平抛运动规律得:v=2gh,‎ vy=gt,‎ x=v0t,‎ h=0.6 m,‎ x=0.4 m≈0.69 m;‎ ‎(3)取A点为重力势能的零点,由机械能守恒定律得:‎ mv=mv+mg(R+Rcos θ),‎ 代入数据得:vC= m/s,‎ 由圆周运动向心力公式得:FNC+mg=m,‎ 代入数据得:FNC=8 N.‎ 由牛顿第三定律得:小球对轨道的压力大小 F=FNC=8 N,方向竖直向上.‎ 答案:(1)2 m/s (2)0.69 m 0.6 m (3)8 N 方向竖直向上 ‎12.(2019·天津河北区期中)暑假里,小明去游乐场游玩,坐了一次名叫“摇头飞椅”的游艺机,如图甲所示,该游艺机顶上有一个半径为4.5 m的“伞盖”,“伞盖”在转动过程中带动下面的悬绳转动,其示意图如图乙所示.“摇头飞椅”高O1O2=5.8 m,绳长5 m.小明挑选了一个悬挂在“伞盖”边缘的最外侧的椅子坐下,他与座椅的总质量为40 kg.小明和椅子的转动可简化为如图乙所示的圆周运动.在某段时间内,“伞盖”保持在水平面内稳定旋转,绳与竖直方向夹角为37°.g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,在此过程中,求:‎ ‎(1)座椅受到绳子的拉力大小;‎ ‎(2)小明运动的线速度大小;‎ ‎(3)小明随身带的玻璃球从座椅上不慎滑落,求落地点与游艺机转轴(即图乙中O1点)的距离(结果保留两位有效数字).‎ 解析:(1)小明和座椅做圆周运动的向心力沿水平方向,由平行四边形定则得座椅受到绳子的拉力 FT==500 N;‎ ‎(2)由牛顿第二定律有:mgtan 37°=m,‎ 其中R0=4.5 m+5 m×sin 37°=7.5 m,‎ 解得v=7.5 m/s;‎ ‎(3)由几何关系知,座椅离地高度h=O1O2-Lcos 37°=5.8 m-4 m=1.8 m,‎ 由平抛运动规律得x=vt,h=gt2,‎ 解得x=4.5 m,‎ 由勾股定理得,落地点与游艺机转轴的距离 r′=≈8.7 m.‎ 答案:(1)500 N (2)7.5 m/s (3)8.7 m
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