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1、力學(xué)綜合檢測
一、選擇題
1.(2020·安徽名校質(zhì)檢)如圖所示,質(zhì)量為m的木塊A放在地面上的質(zhì)量為M的三角形斜劈B上,現(xiàn)用大小均為F、方向相反的力分別推A和B,它們均靜止不動,則( )
A.A與B之間一定存在彈力
B.地面受向右的摩擦力
C.B對A的支持力一定等于mg
D.地面對B的支持力的大小一定等于Mg
解析:選A.對A、B整體受力分析,受到重力(M+m)g、地面的支持力FN和已知的兩個推力,對于整體,由于兩個推力剛好平衡,故整體與地面間沒有摩擦力,根據(jù)共點力平衡條件,有FN=(M+m)g,故B、D錯誤;再對木塊A受力分析,受重力mg、已知的推力F、斜劈B對A的支持
2、力F′N和摩擦力Ff,當(dāng)推力F沿斜面的分量大于重力的下滑分量時,摩擦力的方向沿斜面向下,當(dāng)推力F沿斜面的分量小于重力的下滑分量時,摩擦力的方向沿斜面向上,當(dāng)推力F沿斜面的分量等于重力的下滑分量時,摩擦力為零,根據(jù)共點力的平衡條件,運用正交分解法,可以得到:F′N=mgcos θ+Fsin θ,故A正確,C錯誤.
2.(2020·馬鞍山二檢)如圖所示為固定在水平地面上的頂角為θ的圓錐體,表面光滑.有一質(zhì)量為m的彈性圓環(huán)靜止在圓錐體的表面上,若圓錐體對圓環(huán)的作用力大小為F,則有( )
A.F=mg B.F=mgsin
C.F= D.F=mgcos
解析:選A.圓錐體對圓環(huán)所有
3、部位作用力的合力與圓環(huán)的重力平衡,即F=mg,選項A正確,B、C、D錯誤.
3.(2020·蚌埠聯(lián)誼校二次聯(lián)考)如圖所示,物體A放在斜面上,與斜面一起向右做勻加速運動,物體A受到斜面對它的支持力和摩擦力的合力方向可能是( )
A.向右斜上方
B.豎直向上
C.向右斜下方
D.上述三種方向均不可能
解析:選A.物體向右加速,由牛頓第二定律可得物體的合外力方向水平向右,故斜面對物體A的支持力和摩擦力的合力在豎直方向的分力平衡了物體的重力,水平方向的分力為合外力,由平行四邊形定則可得物體A受到斜面對它的支持力和摩擦力的合力方向向右斜上方,A對.
4.(多選)(2020·濰坊一模)
4、如圖所示,傾角為α的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物體a放在斜面上,輕質(zhì)細(xì)線一端固定在物體a上,另一端繞過光滑的滑輪1固定在c點,滑輪2下懸掛物體b,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài).若將固定點c向右移動少許,而a與斜劈始終靜止,則( )
A.細(xì)線對物體a的拉力增大
B.斜劈對地面的壓力減小
C.斜劈對物體a的摩擦力減小
D.地面對斜劈的摩擦力增大
解析:選AD.設(shè)細(xì)線的拉力為F,滑輪2兩側(cè)細(xì)線的夾角為θ,滑輪2和b的總重力為M,則有2Fcos =Mg,固定點c向右移動少許,θ增大,F(xiàn)變大,F(xiàn)的豎直分力不變,F(xiàn)的水平分力增大,故A、D對,B錯;因a物體相對斜劈滑動趨勢的方向不明確,故無法判斷摩擦力
5、的變化,C錯.
5.(多選)為了探測X星球,總質(zhì)量為m1的探測飛船載著登陸艙在以該星球中心為圓心的圓軌道上運動,軌道半徑為r1,運動周期為T1.隨后質(zhì)量為m2的登陸艙脫離飛船,變軌到離星球更近的半徑為r2的圓軌道上運動,則( )
A.X星球表面的重力加速度gX=
B.X星球的質(zhì)量M=
C.登陸艙在r1與r2軌道上運動時的速度大小之比=
D.登陸艙在半徑為r2的軌道上做圓周運動的周期T2=T1
解析:選BD.星球半徑未知,故無法應(yīng)用萬有引力與重力相等的關(guān)系計算星球表面重力加速度,A項錯;飛船繞X星球做圓周運動過程中,萬有引力充當(dāng)向心力,即G=m1r1,解得:M=,B項正確;飛船和登
6、陸艙分別繞X星球做勻速圓周運動,由開普勒第三定律有=,解得:T2=T1,D項正確;由周期與線速度關(guān)系v1=,v2=,結(jié)合開普勒第三定律可知,運行速度與登陸艙質(zhì)量無關(guān),C項錯.
6.(多選)我國自行研制的新一代8×8輪式裝甲車已達到西方國家第三代戰(zhàn)車的水平,將成為中國軍方快速部署型輕甲部隊的主力裝備.設(shè)該裝甲車的質(zhì)量為m,若在平直的公路上從靜止開始加速,前進較短的距離s速度便可達到最大值vm.設(shè)在加速過程中發(fā)動機的功率恒定為P,裝甲車所受阻力恒為Ff,當(dāng)速度為v(v
7、=
C.裝甲車速度為v時加速度為a=
D.裝甲車從靜止開始達到最大速度vm所用時間t=
解析:選BC.裝甲車在加速過程中,其牽引力F=,隨著速度的增大,牽引力逐漸減小,故裝甲車速度為v時,裝甲車的牽引力做功可能大于Fs,也可能小于Fs,A錯誤;裝甲車勻速運動時速度最大,故vm=,B正確;裝甲車速度為v時,由牛頓第二定律得F-Ff=ma,解得a=,C正確;裝甲車加速過程由動能定理得Pt-Ffs=mv,解得t=+,D錯誤.
7.(2020·石家莊模擬)如圖所示,B點位于斜面底端M點的正上方,并與斜面頂端A點等高且高度為h,在A、B兩點分別以速度va和vb沿水平方向拋出兩個小球a、b(可視為
8、質(zhì)點).若a球落到M點的同時,b球恰好落到斜面的中點N,不計空氣阻力,重力加速度為g,則( )
A.va=vb
B.va=vb
C.a(chǎn)、b兩球同時拋出
D.a(chǎn)球比b球提前拋出的時間為(-1)
解析:選B.由h=gt,=gt得:ta=,tb=,故a球比b球提前拋出的時間Δt=ta-tb=(-1),C、D均錯誤;由va=,vb=可得va=vb,A錯誤,B正確.
8.(多選)(2020·廣州畢業(yè)班測試)如圖,甲、乙、丙是位于同一直線上的離其他恒星較遠(yuǎn)的三顆恒星,甲、丙圍繞乙在半徑為R的圓軌道上運行,若三顆星質(zhì)量均為M,引力常量為G,則( )
A.甲星所受合外力為
B.乙星
9、所受合外力為
C.甲星和丙星的線速度相同
D.甲星和丙星的角速度相同
解析:選AD.由萬有引力定律可知,甲、乙和乙、丙之間的萬有引力為F1=G,甲、丙之間的萬有引力為F2=G=,甲星所受兩個引力的方向相同,故合力為F1+F2=,A項正確;乙星所受兩個引力等大、反向,合力為零,B項錯誤;甲、丙兩星線速度方向始終不同,C項錯誤;由題知甲、丙兩星周期相同,由角速度定義可知,兩星角速度相同,D項正確.
9.(2020·濟南針對性訓(xùn)練)火星表面特征非常接近地球,可能適合人類居?。阎鹦前霃绞堑厍虬霃降?,質(zhì)量是地球質(zhì)量的,自轉(zhuǎn)周期基本相同.地球表面重力加速度是g,若王躍在地面上能向上跳起的最大高
10、度是h,在忽略自轉(zhuǎn)影響的條件下,下述分析正確的是( )
A.王躍在火星表面所受火星引力是他在地球表面所受地球引力的
B.火星表面的重力加速度是
C.火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的
D.王躍在火星上能向上跳起的最大高度是
解析:選C.根據(jù)萬有引力定律:F=可知,=·=,因此A選項錯誤;同理可知,火星表面的重力加速度為g,故B選項錯誤;根據(jù)星球的第一宇宙速度與星球的半徑及其表面重力加速度的關(guān)系v=可知,==,所以C選項正確;根據(jù)h=和H=可以求得,王躍在火星上向上跳起的最大高度為H=h,因此D選項錯誤.
10.(多選)(2020·高考江蘇卷)如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定,另一端
11、與一質(zhì)量為m、套在粗糙豎直固定桿A處的圓環(huán)相連,彈簧水平且處于原長.圓環(huán)從A處由靜止開始下滑,經(jīng)過B處的速度最大,到達C處的速度為零,AC=h.圓環(huán)在C處獲得一豎直向上的速度v,恰好能回到A.彈簧始終在彈性限度內(nèi),重力加速度為g.則圓環(huán)( )
A.下滑過程中,加速度一直減小
B.下滑過程中,克服摩擦力做的功為mv2
C.在C處,彈簧的彈性勢能為mv2-mgh
D.上滑經(jīng)過B的速度大于下滑經(jīng)過B的速度
解析:選BD.圓環(huán)下落時,先加速,在B位置時速度最大,加速度減小至0.從B到C圓環(huán)減速,加速度增大,方向向上,選項A錯誤.圓環(huán)下滑時,設(shè)克服摩擦力做功為Wf,彈簧的最大彈性勢能為Δ
12、Ep,由A到C的過程中,根據(jù)功能關(guān)系有mgh=ΔEp+Wf.由C到A的過程中,有mv2+ΔEp=Wf+mgh.聯(lián)立解得Wf=mv2,ΔEp=mgh-mv2,選項B正確,選項C錯誤.設(shè)圓環(huán)在B位置時,彈簧彈性勢能為ΔEp′,根據(jù)能量守恒,A到B的過程有mv+ΔEp′+W′f=mgh′,B到A的過程有mv′+ΔEp′=mgh′+W′f,比較兩式得v′B>vB,選項D正確.
二、計算題
11.(2020·嘉興一模)“遼寧號”航空母艦上艦載機的起飛問題一直備受關(guān)注.某學(xué)習(xí)小組的同學(xué)通過查閱資料對艦載機的起飛進行了模擬設(shè)計.如圖,艦載機總質(zhì)量為m,發(fā)動機額定功率為P,在水平軌道運行階段所受阻力恒為f
13、.艦載機在A處以額定功率啟動,同時開啟電磁彈射系統(tǒng),它能額外給艦載機提供水平向右、大小為F的恒定推力.經(jīng)歷時間t1,艦載機運行至B處,速度達到v1,電磁彈射系統(tǒng)關(guān)閉.艦載機繼續(xù)以額定功率加速運行至C處,經(jīng)歷的時間為t2,速度達到v2.此后,艦載機進入傾斜曲面軌道,在D處離開航母起飛.請根據(jù)以上信息求解下列問題.
(1)電磁彈射系統(tǒng)關(guān)閉的瞬間艦載機的加速度;
(2)水平軌道AC的長度.
解析:(1)根據(jù)功率表達式可得F1=
由牛頓第二運動定律得
F1-f=ma
解得a=-.
(2)艦載機在A處以額定功率啟動,同時開啟電磁彈射系統(tǒng),它能額外給艦載機提供水平向右、大小為F的恒定推力
14、.經(jīng)歷時間t1,艦載機運行至B處,速度達到v1,AB長度設(shè)為x1,由動能定理
Pt1+Fx1-fx1=mv
電磁彈射系統(tǒng)關(guān)閉.艦載機繼續(xù)以額定功率加速運行至C處,經(jīng)歷的時間為t2,速度達到v2,BC長度設(shè)為x2.
同理得Pt2-fx2=mv-mv
水平軌道的長度AC=x1+x2
聯(lián)立以上三式解得
AC=+.
答案:(1)-
(2)+
12.(2020·高考重慶卷)同學(xué)們參照伽利略時期演示平拋運動的方法制作了如圖所示的實驗裝置,圖中水平放置的底板上豎直地固定有M板和N板.M板上部有一半徑為R的圓弧形的粗糙軌道,P為最高點,Q為最低點,Q點處的切線水平,距底板高為H,N板上固定有
15、三個圓環(huán).將質(zhì)量為m的小球從P處靜止釋放,小球運動至Q飛出后無阻礙地通過各圓環(huán)中心,落到底板上距Q水平距離為L處.不考慮空氣阻力,重力加速度為g.求:
(1)距Q水平距離為的圓環(huán)中心到底板的高度;
(2)小球運動到Q點時速度的大小以及對軌道壓力的大小和方向;
(3)摩擦力對小球做的功.
解析:(1)設(shè)小球在Q點的速度為v0,由平拋運動規(guī)律有H=gt,L=v0t1,得v0=L.從Q點到距Q點水平距離為的圓環(huán)中心的豎直高度為h,則=v0t2,得h=gt=H.
該位置距底板的高度:Δh=H-h(huán)=H.
(2)由(1)問知小球運動到Q點時的速度大小v0=L.設(shè)小球在Q點受的支持力為FN,
16、由牛頓第二定律FN-mg=m,得FN=mg,由牛頓第三定律可知,小球?qū)壍赖膲毫′N=FN=mg·,方向豎直向下.
(3)設(shè)摩擦力對小球做功為W,則由動能定理得
mgR+W=mv
得W=mg.
答案:見解析
13.(2020·青島模擬)如圖所示,一粗糙斜面AB與圓心角為37°的光滑圓弧BC相切,經(jīng)過C點的切線方向水平.已知圓弧的半徑為R=1.25 m,斜面AB的長度為L=1 m.質(zhì)量為m=1 kg的小物塊(可視為質(zhì)點)在水平外力F=1 N作用下,從斜面頂端A點處由靜止開始沿斜面向下運動,當(dāng)?shù)竭_B點時撤去外力,物塊沿圓弧滑至C點拋出,若落地點E與C點間的水平距離為x=1.2 m,C點
17、距離地面高度為h=0.8 m.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g取10 m/s2)求:
(1)物塊經(jīng)C點時對圓弧面的壓力大??;
(2)物塊滑至B點時的速度大?。?
(3)物塊與斜面間的動摩擦因數(shù).
解析:(1)物塊從C點到E點做平拋運動
由h=gt2,得t=0.4 s
vC==3 m/s
由牛頓第二定律知:FN-mg=m
解得FN=17.2 N
由牛頓第三定律知物塊在C點時對圓弧面的壓力大小為17.2 N.
(2)從B點到C點由動能定理,知
mgR-mgRcos 37°=mv-mv
解得vB=2 m/s.
(3)從A點到B點,由v=2aL,得a=2 m/s2
由牛頓第二定律,知
mgsin 37°+Fcos 37°-μ(mgcos 37°-Fsin 37°)=ma
解得μ=≈0.65.
答案:(1)17.2 N (2)2 m/s (3)0.65