《(全國通用)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第三章 微專題24 運動學(xué)兩類基本問題加練半小時(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(全國通用)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第三章 微專題24 運動學(xué)兩類基本問題加練半小時(含解析)(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、運動學(xué)兩類基本問題
[方法點撥] (1)做好受力分析,分析出物體受到的各個力,判斷合力的方向,表示出合力與各力的關(guān)系.(2)做好運動過程分析,分析物體的運動性質(zhì),判斷加速度的方向,并表示出加速度與運動學(xué)各量的關(guān)系.(3)求解加速度是解決問題的關(guān)鍵.(4)力的處理方法一般用合成法或正交分解法.
1.(2018·河南省開封市質(zhì)檢)某實驗小組設(shè)計了一個模型火箭,由測力計測得其重力為G,通過測量計算得此火箭發(fā)射時可提供大小為F=2G的恒定推力,且持續(xù)時間為t,隨后該小組又對設(shè)計方案進行了改進,采用二級推進的方式,即當火箭飛行時,火箭丟棄一半的質(zhì)量,剩余時間內(nèi),火箭推動剩余部分繼續(xù)飛行,若采用原來的
2、方式,火箭可上升的高度為H,則改進后火箭最高可上升的高度為(不考慮燃料消耗引起的質(zhì)量變化)( )
A.1.5H B.2H
C.2.75H D.3.25H
2.(多選)如圖1甲所示,為測定物體沖上粗糙斜面能達到的最大位移x與斜面傾角θ的關(guān)系,將某一物體每次以不變的初速率v0沿足夠長的斜面向上推出,調(diào)節(jié)斜面與水平方向的夾角θ,實驗測得x與斜面傾角θ的關(guān)系如圖乙所示,g取10m/s2,根據(jù)圖象可求出( )
圖1
A.物體的初速率v0=3m/s
B.物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.75
C.取不同的傾角θ,物體在斜面上能達到的位移x的最小值xmin=1.44m
D.當θ=45°
3、時,物體達到最大位移后將停在斜面上
3.如圖2所示,表面處處同樣粗糙的楔形木塊abc固定在水平地面上,ab面和bc面與地面的夾角分別為α和β,且α>β,一初速度為v0的小物塊沿斜面ab向上運動,經(jīng)時間t0后到達頂點b時,速度剛好為零;然后讓小物塊立即從靜止開始沿斜面bc下滑,在小物塊從a運動到c的過程中,可以正確描述其速度大小v與時間t的關(guān)系的圖象是( )
圖2
4.(多選)(2018·河北省定州中學(xué)月考)將質(zhì)量均為M=1kg的編號依次為1,2,…,6的梯形劈塊靠在一起構(gòu)成傾角為37°的三角形劈面,每個梯形劈塊上斜面長度均為L=0.2m,如圖3所示,質(zhì)量m=1kg的小物塊A
4、與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ1=0.5,每個梯形劈塊與水平面間的動摩擦因數(shù)均為μ2=0.3,假定最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等,現(xiàn)使A從斜面底端以平行于斜面的初速度v0=4.5m/s沖上斜面,下列說法正確的是(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)( )
圖3
A.若所有劈均固定在水平面上,物塊最終從6號劈上沖出
B.若所有劈均固定在水平面上,物塊最終能沖到6號劈上
C.若所有劈均不固定在水平面上,物塊上滑到4號劈時,劈開始相對水平面滑動
D.若所有劈均不固定在水平面上,物塊上滑到5號劈時,劈開始相對水平面滑動
5.(2018·河北省定州中學(xué)月考)如圖4甲所
5、示,小物塊從足夠長的固定光滑斜面頂端由靜止自由下滑,下滑位移x時的速度為v,其x-v2圖象如圖乙所示,g取10m/s2,則斜面的傾角θ為( )
圖4
A.30°B.45°C.60°D.75°
6.(多選)如圖5所示,豎直平面內(nèi)有一光滑直桿AB,桿與水平方向的夾角為θ(0°≤θ≤90°),一質(zhì)量為m的小圓環(huán)套在直桿上,給小圓環(huán)施加一與該豎直平面平行的恒力F,并從A端由靜止釋放,改變直桿與水平方向的夾角θ,當直桿與水平方向的夾角為30°時,小圓環(huán)在直桿上運動的時間最短,重力加速度為g,則( )
圖5
A.恒力F一定沿與水平方向成30°角斜向右下的方向
B.恒力F和小圓環(huán)的重
6、力的合力一定沿與水平方向成30°角斜向右下的方向
C.若恒力F的方向水平向右,則恒力F的大小為mg
D.恒力F的最小值為mg
7.如圖6所示,傾角為30°的光滑固定斜面上放置質(zhì)量為M的木板A,跨過輕質(zhì)光滑定滑輪的細線一端與木板相連且細線與斜面平行,另一端連接質(zhì)量為m的物塊B,質(zhì)量也為m的物塊C位于木板頂端,由靜止釋放后,C下滑,而A、B仍保持靜止,已知M=1.5m,重力加速度為g,則C沿木板下滑的加速度大小為( )
圖6
A.gB.gC.gD.g
8.(2018·四川省瀘州市一檢)如圖7所示,B是水平地面上AC的中點,可視為質(zhì)點的小物塊以某一初速度從A點滑動到C點停止.小物塊
7、經(jīng)過B點時的速度等于它在A點時速度的一半.則小物塊與AB段間的動摩擦因數(shù)μ1和其與BC段間的動摩擦因數(shù)μ2的比值為( )
圖7
A.1B.2C.3D.4
9.(多選)(2019·四川省自貢市一診)如圖8所示,豎直擋板對小球的彈力為FN1,小車斜面對小球的彈力為FN2.若小車向左加速運動且加速度a逐漸增加,則( )
圖8
A.FN2逐漸減小
B.FN2不變
C.FN1逐漸增大
D.FN1與FN2的合力有可能不變
10.一飛行器在地面附近做飛行試驗,從地面起飛時沿與水平方向成30°角的直線斜向右上方勻加速飛行,此時發(fā)動機提供的動力方向與水平方向夾角為60°.若飛行器所
8、受空氣阻力不計,重力加速度為g.則可判斷( )
A.飛行器的加速度大小為g
B.飛行器的加速度大小為2g
C.起飛后t時間內(nèi)飛行器上升的高度為gt2
D.起飛后t時間內(nèi)飛行器上升的高度為gt2
11.(2018·湖南省長郡中學(xué)月考)如圖9所示,在傾角θ=37°的足夠長的固定斜面上,有一質(zhì)量m=1kg的物體,物體與斜面間動摩擦因數(shù)μ=0.2,物體受到平行于斜面向上的輕細線的拉力F=9.6N的作用,從靜止開始運動,經(jīng)2s輕細線突然斷了,則輕細線斷后經(jīng)過多長時間物體的速度大小為22m/s?(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字,已知sin37°=0.6,g取10m/s2)
圖9
答案精析
9、1.C [采用原來的方式時,模型火箭加速上升過程中,由牛頓第二定律得F-G=ma,解得a=g,故火箭加速上升的高度h1=gt2,t時刻火箭的速度大小為v=at=gt,失去推力后,火箭做豎直上拋運動,火箭上升的高度h2===gt2,則H=h1+h2=gt2,改為二級推進的方式后,火箭加速上升過程中,由牛頓第二定律得F-G=ma1,解得a1=g,時間內(nèi)火箭加速上升的高度H1=a1·2=gt2,時刻火箭的速度v1=a1·=g·,丟棄一半的質(zhì)量后,由牛頓第二定律得F-G=ma2,解得a2=3g;后時間內(nèi)火箭加速上升的高度H2=v1·+a22=gt2,t時刻火箭的速度v2=v1+a2·=2gt,失去推力
10、后,火箭做豎直上拋運動,上升的高度H3===2gt2,則H′=H1+H2+H3=gt2+gt2+2gt2=gt2=H=2.75H,故C正確.]
2.BC [當斜面傾角θ=90°時,物體對斜面無壓力,也無摩擦力,物體做豎直上拋運動,根據(jù)勻變速直線運動規(guī)律有02-v02=-2gx,根據(jù)題圖乙可得此時x=1.80m,解得初速率v0=6m/s,選項A錯;當斜面傾角θ=0°時即為水平,物體在運動方向上只受到摩擦力作用,則有μmgx=mv02,根據(jù)題圖乙知此時x=2.40m,解得μ=0.75,選項B對;物體沿斜面上滑,由牛頓第二定律可知加速度a=gsinθ+μgcosθ=g(sinθ+μcosθ),v0
11、2=2ax=2g(sinθ+μcosθ)x,sinθ+μcosθ=sin(θ+α)=sin(θ+α),則xmin=1.44m,選項C對;當θ=45°時,因mgsin45°>μmgcos45°,則物體達到最大位移后將返回,選項D錯.]
3.C [設(shè)物塊上滑與下滑的加速度大小分別為a1和a2,根據(jù)牛頓第二定律得mgsinα+μmgcosα=ma1,mgsinβ-μmgcosβ=ma2,得a1=gsinα+μgcosα,a2=gsinβ-μgcosβ,則知a1>a2,而v-t圖象的斜率表示加速度,所以上滑段圖線的斜率大于下滑段圖線的斜率;上滑過程的位移大小較小,而上滑的加速度較大,由x=at2知,
12、上滑過程時間較短;上滑過程中,物塊做勻減速運動,下滑過程做勻加速直線運動,兩段圖線都是直線;由于物塊克服摩擦力做功,機械能不斷減小,所以物塊到達c點的速度小于v0,故選項C正確.]
4.BC [若劈一直保持靜止不動,根據(jù)牛頓第二定律,物塊的加速度大小為a=gsin37°+μ1gcos37°=10m/s2,物塊沿斜面向上做勻減速運動,設(shè)速度減為零時物塊運動的位移為x,由運動學(xué)公式有0-v02=-2ax,解得x=1.0125m,==5.1,說明物塊可以沖到6號劈上,故A錯誤,B正確;物塊與斜面間的彈力FN1=mgcos37°=10×0.8N=8N,物塊與斜面間的滑動摩擦力為Ff1=μ1FN1=0
13、.5×8N=4N,水平面對劈的支持力FN2=(6-n)Mg+FN1cos37°-Ff1sin37°,當Ff1cos37°+FN1sin37°=μ2FN2時,后面的劈塊剛好開始滑動,解得n=3.7,所以物塊上滑到4號劈時,劈開始相對水平面滑動,故C正確,D錯誤.]
5.A [由勻變速直線運動的速度-位移公式可得v2=2ax,整理得x=v2,由題圖乙可知=s2·m-1,得小物塊的加速度a=5m/s2,根據(jù)牛頓第二定律得小物塊的加速度a=gsinθ,聯(lián)立解得sinθ==,解得θ=30°,故A正確,B、C、D錯誤.]
6.BCD [小圓環(huán)受到豎直向下的重力、光滑直桿AB對小圓環(huán)的支持力和恒力F,把
14、光滑直桿AB對小圓環(huán)的支持力正交分解,沿直桿方向無分力,由L=at2可知,要使小圓環(huán)在直桿上運動的時間最短,小圓環(huán)運動的加速度必須最大,由牛頓第二定律可知,當恒力和重力的合力沿光滑直桿方向時,加速度最大,所以選項A錯誤,B正確;若恒力F的方向水平向右,由tan30°=,解得F=mg,選項C正確;當合力F的方向垂直光滑直桿時,恒力F最小,由sin60°=,解得F的最小值為Fmin=mgsin60°=mg,選項D正確.]
7.C [對木板A受力分析,受重力、支持力、拉力及C對A的摩擦力和壓力,根據(jù)平衡條件可得Mgsin30°+Ff=mg,由題意可知M=1.5m,可得A、C間的摩擦力為Ff=0.2
15、5mg,對C受力分析,根據(jù)牛頓第二定律可得mgsin30°-Ff=ma,聯(lián)立可得C下滑的加速度大小a=g,故C正確,A、B、D錯誤.]
8.C [設(shè)小物塊在A點時速度大小為v,AB=BC=l,則在B點時速度大小為v,由運動學(xué)公式有v2-(v)2=2μ1gl,(v)2=2μ2gl,解得μ1=3μ2,C正確.]
9.BC
[對小球進行受力分析,作出受力圖:重力mg、豎直擋板對小球的彈力FN1、小車斜面對球的彈力FN2.設(shè)加速度大小為a,斜面的傾角為α.根據(jù)牛頓第二定律得:
豎直方向:mg=FN2cosα①
水平方向:FN1-FN2sinα=ma②
由①看出,m、α不變,則FN2不
16、變.
由②得,F(xiàn)N1=FN2sinα+ma.
則向左加速運動且加速度a逐漸增加時,F(xiàn)N1逐漸增大.故B、C正確,A、D錯誤.]
10.A
[飛行器受力如圖所示:由幾何關(guān)系可知,飛行器的加速度大小為a=g,A項正確,B項錯誤;起飛后t時間內(nèi)飛行器的位移x=at2=gt2,所以飛行器上升的高度h=xsin30°=gt2,C、D項錯誤.]
11.5.5s
解析 第一階段:在前2s內(nèi),物體在F=9.6N的拉力作用下,從靜止開始沿斜面做勻加速運動,設(shè)加速度為a1,
沿斜面方向:F-mgsinθ-Ff=ma1,
垂直于斜面方向:FN=mgcosθ,
Ff=μFN,
聯(lián)立解得a1==2m/s2,
2s末細線斷時,物體的瞬時速度v1=a1t1=4m/s.
第二階段:從細線斷到物體繼續(xù)沿斜面向上運動到速度為零的過程,設(shè)加速度為a2,則
a2==-7.6m/s2,
設(shè)從細線斷到物體到達最高點所需時間為t2,由運動學(xué)公式得0=v1+a2t2,得t2=0.53s.
第三階段:物體從最高點沿斜面下滑,設(shè)加速度為a3,速度達到22m/s所需時間為t3,由牛頓第二定律知
a3==4.4m/s2,
所需時間t3==5s.
綜上所述,從細線斷到物體的速度為22m/s所經(jīng)歷的總時間t=t2+t3=0.53s+5s≈5.5s.
8