【物理】2020届一轮复习人教版曲线运动万有引力与航天作业

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【物理】2020届一轮复习人教版曲线运动万有引力与航天作业

‎2020届一轮复习人教版 曲线运动万有引力与航天 作业 一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共计48分。1~5题为单选,6~8题为多选,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,错选或不选的得0分)‎ ‎1.(2018·南通市、泰州市一模)如图1所示,某同学以不同的初速度将篮球从同一位置抛出.篮球两次抛出后均垂直撞在竖直墙上.图中曲线为篮球第一次运动的轨迹,O为撞击点.篮球第二次抛出后与墙的撞击点在O点正下方.忽略空气阻力,下列说法中正确的是(  )‎ 图1‎ A.篮球在空中运动的时间相等 B.篮球第一次撞墙时的速度较小 C.篮球第一次抛出时速度的竖直分量较小 D.篮球第一次抛出时的初速度较小 答案 B ‎2.(2018·淮安市、宿迁市等期中)如图2所示,x轴在水平地面上,y轴在竖直方向.图中画出了从y轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个质量相等的小球a、b和c的运动轨迹.小球a从(0,2L)抛出,落在(2L, 0)处;小球b、c从(0,L)抛出,分别落在(2L,0)和(L,0)处.不计空气阻力,下列说法正确的是(  )‎ 图2‎ A.小球b的初速度是小球a的初速度的两倍 B.小球b的初速度是小球a的初速度的倍 C.小球b的动能增量是小球c的动能增量的两倍 D.小球a的动能增量是小球c的动能增量的倍 答案 B 解析 对小球a、b,根据h=gt2可知t=,又因为ha∶hb=2∶1,所以ta∶tb= ‎∶1,根据v0=,=可知=,故A错误,B正确;b、c小球的竖直位移相同、质量相同,根据动能定理ΔEk=mgh可知,小球b的动能增量等于小球c的动能增量,选项C错误;小球a的竖直位移等于小球c的竖直位移的2倍,两球质量相同,根据动能定理可知,小球a的动能增量等于小球c的动能增量的2倍,选项D错误.‎ ‎3.(2018·徐州三中月考)如图3所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的受力情况是(  )‎ 图3‎ A.绳子的拉力大于A的重力 B.绳子的拉力等于A的重力 C.绳子的拉力小于A的重力 D.绳子的拉力先大于A的重力,后小于A的重力 答案 A 解析 将小车的速度正交分解,如图所示,小车沿绳子方向的速度等于A的速度,设绳子与水平方向的夹角为θ,根据平行四边形定则,物体A的速度vA=vcosθ,小车匀速向右运动时,θ减小,则A的速度增大,所以A加速上升,加速度方向向上,根据牛顿第二定律有:FT-GA=mAa,知绳子的拉力大于A的重力,故A正确,B、C、D错误.‎ ‎4.(2018·苏州市期初调研)“轨道康复者”是“垃圾”卫星的救星,被称为“太空110”,它可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,延长卫星的使用寿命.假设“轨道康复者”的轨道半径为地球同步卫星轨道半径的,其运动方向与地球自转方向一致,轨道平面与地球赤道平面重合,下列说法正确的是(  )‎ A.“轨道康复者”的加速度是地球同步卫星加速度的5倍 B.“轨道康复者”的线速度是地球同步卫星线速度的倍 C.站在赤道上的人观察到“轨道康复者”向西运动 D.“轨道康复者”可在高轨道上加速,以对接并拯救低轨道上的卫星 答案 B 解析 根据公式a= 可得“轨道康复者”的加速度是地球同步卫星加速度的25倍,A错误;根据公式v=可得“轨道康复者”的线速度是同步卫星线速度的倍,即“轨道康复者”的速度大于地球自转的速度,故站在赤道上的人观察到“轨道康复者”向东运动,B正确,C错误;“轨道康复者”在高轨道上加速,则做离心运动,向更高轨道运动,所以不能对接低轨道上的卫星,D错误.‎ ‎5.(2018·安徽池州联考)2018年9月7日将发生海王星冲日现象,海王星冲日是指海王星、地球和太阳几乎排列成一线,地球位于太阳与海王星之间。此时海卫星被太阳照亮的一面完全朝向地球,所以明亮而易于观察。地球和海王星绕太阳公转的方向相同,轨迹都可近似为圆,地球一年绕太阳一周,海王星约164.8年绕太阳一周。则( D )‎ A.地球的公转轨道半径比海王星的公转轨道半径大 B.地球的运行速度比海王星的运行速度小 C.2019年不会出现海王星冲日现象 D.2017年出现过海王星冲日现象 ‎[解析] 地球的公转周期比海王星的公转周期小,根据万有引力提供向心力,有G=mr,可得T=2π,可知地球的公转轨道半径比海王星的公转轨道半径小,故A错误;根据万有引力提供向心力,有G=m,解得v=,可知海王星的运行速度比地球的小,故B错误;T地=1年,T海=164.8年,由(ω地-ω海)·t=2π,可得相邻两次海王星冲日的时间间隔t=≈1.01年,故C错误,D正确。‎ ‎6.(2018·河北衡水中学二调)如图所示,一个圆形框架以竖直的直径为转轴匀速转动。在框架上套着两个质量相等的小球A、B,小球A、B到竖直转轴的距离相等,它们与圆形框架保持相对静止。下列说法正确的是( AC )‎ A.小球A所受的合力等于小球B所受的合力 B.小球A与框架间可能没有摩擦力 C.小球B与框架间可能没有摩擦力 D.圆形框架以更大的角速度转动,小球B受到的摩擦力一定增大 ‎[解析] 由于合力提供向心力,根据F=mω2r,由于两球的质量、圆周运动的半径和角速度都相同,可知二者向心力大小相等,即合力大小相同,故A正确;小球A 受到的重力和弹力的合力不可能垂直指向转轴,故一定存在摩擦力,而小球B受到的重力和弹力的合力可能垂直指向转轴,故小球B可能不受摩擦力,故B项错误,C项正确;由于不知道小球B是否受到摩擦力,故无法判定圆形框架以更大的角速度转动,小球B受到的摩擦力的变化情况,故D项错误。‎ ‎7.(2018·四川成都外国语学校诊断)法籍意大利数学家拉格朗日在论文《三体问题》中指出:两个质量相差悬殊的天体(如太阳和地球)所在同一平面上有5个特殊点,如图中的L1、L2、L3、L4、L5所示,若飞行器位于这些点上,会在太阳与地球引力共同作用下,可以几乎不消耗燃料而保持与地球同步绕太阳做圆周运动,人们称之为拉格朗日点。若发射一颗卫星定位于拉格朗日点L2,下列说法正确的是( CD )‎ A.该卫星绕太阳运动的周期和地球自转周期相等 B.该卫星在L2点处于平衡状态 C.该卫星绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度 D.该卫星在L2处所受太阳和地球引力的合力比在L1处大 ‎[解析] 据题意知,卫星与地球同步绕太阳做圆周运动,则公转周期相同,故A错误;卫星所受的合力为地球和太阳对它引力的合力,这两个引力方向相同,合力不为零,处于非平衡状态,故B错误;由于卫星与地球绕太阳做圆周运动的周期相同,卫星的轨道半径大,根据公式a=r可知,卫星绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度,故C正确;卫星在L2或L1处所受太阳和地球引力的合力提供做圆周运动的向心力,即F合=mr,卫星在L2处的轨道半径比L1处大,所以合力比在L1处大,故D正确。‎ ‎8.(2018·云南曲靖一中质量监测)质量为m的小球通过轻绳a和b与两相互垂直的轻质木架上的A点和C点相连,如图所示。当木架AB绕木架BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,此时轻绳a竖直伸直,轻绳b水平伸直,轻绳a的长度为La,轻绳b的长度为Lb。小球运动到图示位置时,轻绳b被烧断,同时木架停止转动,已知重力加速度大小为g,则下列说法正确的是( BD )‎ A.小球仍在水平面内做匀速圆周运动 B.在轻绳b被烧断瞬间,轻绳a中张力突然增大 C.若ω=,则木架停止转动后小球不可能做完整的圆周运动 D.若ω=,则木架停止转动后小球可能做完整的圆周运动 ‎[解析] 小球原来在水平面内做匀速圆周运动,轻绳b被烧断后,小球将在垂直于平面ABC的竖直面内摆动或做圆周运动,故A错误;轻绳b被烧断前,小球在竖直方向受力平衡,轻绳a中张力等于小球的重力,在轻绳b被烧断瞬间,轻绳a中张力与小球重力的合力提供小球的向心力,且向心力竖直向上,轻绳a的张力将大于小球重力,即轻绳a中张力突然增大,故B正确;轻绳b被烧断,木架停止转动前瞬间,设小球运动的线速度为v1,v1=ωLb,要使小球恰能做完整的圆周运动,则小球在最高点的速度v2必须满足mg=m,根据机械能守恒定律知mv=mg·2La+mv,联立以上三式可得ω=,即ω≥时,小球可以在垂直于平面ABC的竖直面内做完整的圆周运动,C错误,D正确。‎ 二、非选择题(共2小题,共52分。计算题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不得分)‎ ‎9.(26分)(2018·湖南株洲一模)如图所示,半径为R的光滑圆周轨道AB固定在竖直平面内,O为圆心,OA与水平方向的夹角为30°,OB在竖直方向。一个可视为质点的小球从O点正上方某处以某一水平初速度向右抛出,小球恰好能无碰撞地从A点进入圆周轨道内侧,此后沿圆周轨道运动到达B点。已知重力加速度为g,求:‎ ‎(1)小球初速度的大小;‎ ‎(2)小球运动到B点时对圆周轨道压力的大小。‎ ‎[答案] (1) (2)6mg ‎[解析] (1)设小球的初速度为v0,飞行时间为t,则在水平方向有Rcos30°=v0t 在竖直方向有y=gt2,vy=gt 小球运动到A点时与轨道无碰撞,故tan30°= 联立解得v0=,y=R ‎(2)抛出点距轨道最低点的高度h=R+Rsin30°+y 设小球运动到最低点B时速度为v,圆轨道对小球的支持力为F,‎ 根据机械能守恒定律有mgh+mv=mv2‎ 根据牛顿运动定律有F-mg=m 联立解得F=6mg 根据牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力为6mg。‎ ‎10.(26分)(2019·东城区)如图轨道Ⅲ为地球同步卫星轨道,发射同步卫星的过程可以简化为以下模型:先让卫星进入一个近地圆轨道Ⅰ(离地高度可忽略不计),经过轨道上P点时点火加速,进入椭圆形转移轨道Ⅱ。该椭圆轨道Ⅱ的近地点为圆轨道Ⅰ上的P点,远地点为同步圆轨道Ⅲ上的Q点。到达远地点Q时再次点火加速,进入同步轨道Ⅲ。‎ 已知引力常量为G,地球质量为M,地球半径为R,飞船质量为m,同步轨道距地面高度为h。‎ 当卫星距离地心的距离为r时,地球与卫星组成的系统的引力势能为Ep=-(取无穷远处的引力势能为零),忽略地球自转和喷气后飞船质量的变化,问:‎ ‎(1)在近地轨道Ⅰ上运行时,飞船的动能是多少?‎ ‎(2)若飞船在转移轨道Ⅱ上运动过程中,只有引力做功,引力势能和动能相互转化。已知飞船在椭圆轨道Ⅱ上运行中,经过P点时的速率为v1,则经过Q点时的速率v2多大?‎ ‎(3)若在近地圆轨道Ⅰ上运行时,飞船上的发射装置短暂工作,将小探测器射出,并使它能脱离地球引力范围(即探测器可以到达离地心无穷远处),则探测器离开飞船时的速度v3(相对于地心)至少是多少?(探测器离开地球的过程中只有引力做功,动能转化为引力势能)‎ ‎[答案] (1) (2) (3) ‎[解析] (1)在近地轨道(离地高度忽略不计)运行时,在万有引力作用下做匀速圆周运动 F万=G=m 飞船的动能是Ek= ‎(2)飞船在转移轨道上运动过程中,只有引力做功,引力势能和动能相互转化。由能量守恒可知动能的减少量等于势能的增加量:mv-mv=--(-)‎ 若飞船在椭圆轨道上运行,经过P点时速率为v1,则经过Q点时速率 v2= 其他做法,正确合理同样给分。‎ ‎(3)若近地圆轨道运行时,飞船上的发射装置短暂工作,将小探测器射出,并使它能脱离地球引力范围(即探测器离地心的距离无穷远),动能全部用来克服引力做功转化为势能 G=m′v 则探测器离开飞船时的速度(相对于地心)至少是 v3=
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