2023年高考物理一轮复习

发布 2022-01-13 16:22:28 阅读 2666

力学习题精选三(侧重曲线运动、航空航天)

1.从一定高度以初速度v0水平抛出一个物体,物体落地时速度为v,则物体从抛出到落地所用的时间为 ( ab. cd.

2.如图所示,某一小球以v0=10 m/s的速度水平抛出,在落地之前经过空中a、b两点,在a点小球速度方向与水平方向的夹角为45°, 在b点小球速度方向与水平方向的夹角为60°(空气阻力忽略不计,g取10 m/s2).以下判断中正确的是( )

a.小球经过a、b两点间的时间t=()s b.小球经过a、b两点间的时间t=s 两点间的高度差h=10 m 两点间的高度差h=15 m3.一个质量为0.

5kg的物体在光滑水平面上受到5个水平方向的共点恒力作用而处于静止平衡状态,现将其中一个f1=9n的力减小为原来的,同时将与f1垂直的另一个f2=8n的力减小为原来的,此后,对物体的描述正确的是 (

a.物体一定做匀加速直线运动b.物体可能做匀变速曲线运动。

c.物体1s末的速度为10m/sd.物体所受的合外力大小为5n

4.在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径r,地面上的重力加速度为g,则( )

a.卫星运动的速度大小为 b.卫星运动的周期为4π

c.卫星运动的加速度大小为g/2 d.卫星的动能为mgr/4

5.10只相同的轮子并排水平排列,圆心分别为o1、o2、o3…、o10,已知o1o10 = 3.6m,水平转轴通过圆心,轮子均绕轴以=的转速顺时针转动。现将一根长l=0.

8 m、质量为m=2.0 kg 的匀质木板平放在这些轮子的左端,木板左端恰好与o1竖直对齐(如图所示),木板与轮缘间的动摩擦因数为=0.16.则木板水平移动的总时间为( )

a. b.2s

c.3sd.2.5s

6、如图所示,a、b是两颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,它们距地面的高度分别是r和2r(r为地球半径).下列说法中正确的是( )

的线速度大小之比是 ∶1 的周期之比是1∶2 的角速度大小之比是3∶4 的向心加速度大小之比是9∶47、在太阳系中有一颗行星的半径为r,若在该星球表面以初速度v0竖直上抛一物体,则该物体上升的最大高度为h.已知该物体所受的其他力与行星对它的万有引力相比较可忽略不计(万有引力常量g未知).则根据这些条件,可以求出的物理量是 ( a.

该行星的密度 b.该行星的自转周期 c.该星球的第一宇宙速度 d.

该行星附近运行的卫星的最小周期

8、宇航员在月球上将一小石块水平抛出,最后落在月球表面上。如果已知月球半径r,万有引力常量g.要估算月球质量,还需测量出小石块运动的物理量是 ( a.

抛出的高度h和水平位移x b.抛出的高度h和运动时间t c.水平位移x和运动时间t d.

抛出的高度h和抛出点到落地点的距离l 9.宇航员在月球表面完成下面实验:在一固定的竖直光滑圆弧轨道内部的最低点,静止一质量为m的小球(可视为质点),如图5所示,当给小球水平初速度v0时,刚好能使小球在竖直平面内做完整的圆周运动。

已知圆弧轨道半径为r,月球的半径为r,万有引力常量为g.若在月球表面上发射一颗环月卫星,所需最小发射速度为( )ab. cd.

10、飞机在水平地面上空的某一高度水平匀速飞行,每隔相等时间投放一个物体。如果以第一个物体a的落地点为坐标原点、飞机飞行方向为横坐标的正方向,在竖直平面内建立直角坐标系。如图所示是第5个物体e离开飞机时。

抛出的5个物体(a、b、c、d、e)在空间位置的示意图,其中可能的是

11.如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮o与小球b连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块a连接,杆两端固定且足够长,物块a由静止从图示位置释放后,先沿杆向上运动。设某时刻物块a运动的速度大小为va,小球b运动的速度大小为vb,轻绳与杆的夹角为θ.

则。θ θc.小球b减小的势能等于物块a增加的动能 d.当物块a上升到与滑轮等高时,它的机械能最大12、.(2023年江苏苏、锡、常、镇四市统考)“神舟七号”绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列事件不可能发生的是( )

a.航天员在轨道舱内能利用弹簧拉力器进行体能锻炼。

b.悬浮在轨道舱内的水呈现圆球状。

c.航天员出舱后,手中举起的五星红旗迎风飘扬。

d.从飞船舱外自由释放的伴飞小卫星与飞船的线速度相等。

13.如图所示,一个半径r=1.0m的圆弧形光滑轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点b和圆心o的连线与竖直方向夹角θ=60°,c为轨道最低点,d为轨道最高点.一个质量m=0.50kg的小球(视为质点)从空中a点以v0=4.

0m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的b端沿切线方向进入轨道.重力加速度g取10m/s2.试求:

1)小球抛出点a距圆弧轨道b端的高度h.

2)小球经过轨道最低点c时对轨道的压力fc.

3)小球能否到达轨道最高点d?若能到达,试求对d点的压力fd.若不能到达,试说明理由.

14. (2010·青岛模拟)如图所示,一根长0.1 m的细线,一端系着一个质量为0.18 kg的小球,拉住线的另一端,使小球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,使小球的转速很缓慢地增加,当小球的转速增加到开始时转速的3倍时,细线断开,线断开前的瞬间线受到的拉力比开始时大40 n,求:

1)线断开前的瞬间,线受到的拉力大小;

2)线断开的瞬间,小球运动的线速度;

3)如果小球离开桌面时,速度方向与桌边缘的夹角为60°,桌面高出地面0.8 m,求小球飞出后的落地点距桌边缘的水平距离.

力学习题精选三答案。

1、c 2、ac 3、acd 4、bd 5、d 6、cd 7、cd 8、b 9、a10、acd 11、bd

12、解析:选c.“神舟七号”做圆周运动的轨道所在空间没有空气,五星红旗不会迎风飘扬.

13. 解:(1)b点速度在竖直方向的分量: m/s[状元源

竖直方向的分运动为自由落体运动. m

2)根据机械能守恒定律,有。

解得m2/s2

根据牛顿第二定律,有(1分),解得f'c=42n

根据牛顿第三定律,f=f'= 42n ,方向竖直向下.

3)设小球能到达d点,根据机械能守恒定律,有。

解得,即小球能到达d点.

根据牛顿定律,有。

代入数据,解得小球受到的压力。

根据牛顿第三定律,小球对轨道的压力为fd=f'd = 12n,方向竖直向下.

14、解析:(1)线的拉力提供小球做圆周运动的向心力,设开始时角速度为ω0,向心力为f0,线断开的瞬间,角速度为ω,线的拉力为ft.

f0=mω02r

ft=mω2r

由①②得: ③

又因为ft=f0+40 n

由③④得ft=45 n

2)设线断开时小球的线速度为v,由ft=得,v== m/s=5 m/s

3)设桌面高度为h,小球落地经历时间为t,落地点与飞出桌面点的水平距离为x.

由h=gt2得: t==0.4 s x=vt=2 m

则小球飞出后的落地点到桌边缘的水平距离为。

xsin60°=1.73 m.

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