2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 課時(shí)跟蹤訓(xùn)練8 活用力學(xué)“三大觀點(diǎn)”解析力學(xué)計(jì)算題
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1、2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 課時(shí)跟蹤訓(xùn)練8 活用力學(xué)“三大觀點(diǎn)”解析力學(xué)計(jì)算題一、選擇題(12題為單項(xiàng)選擇題,35題為多項(xiàng)選擇題)1(2018湖南省株洲市高三畢業(yè)模擬)如圖所示,足夠長(zhǎng)的傳送帶以恒定的速率v1逆時(shí)針運(yùn)動(dòng),一質(zhì)量為m的物塊以大小為v2的初速度從左輪中心正上方的P點(diǎn)沖上傳送帶,從此時(shí)起到物塊再次回到P點(diǎn)的過程中,下列說法正確的是()A合力對(duì)物塊的沖量大小一定為2mv2B合力對(duì)物塊的沖量大小一定為2mv1C合力對(duì)物塊的沖量大小可能為零D合力對(duì)物塊做的功可能為零D若v2v1,物塊在傳送帶上先向右做勻減速直線運(yùn)動(dòng),速度減為零后再返回做勻加速直線運(yùn)動(dòng),達(dá)到速度v1后做勻速直線運(yùn)動(dòng),可知物塊
2、再次回到P點(diǎn)的速度大小為v1,規(guī)定向左為正方向,根據(jù)動(dòng)量定理得,合外力的沖量I合mv1m(v2)mv1mv2.根據(jù)動(dòng)能定理知,合外力做功W合mvmv;若v2v1,物塊在傳送帶上先向右做勻減速直線運(yùn)動(dòng),速度減為零后再返回做勻加速直線運(yùn)動(dòng),物塊再次回到P點(diǎn)的速度大小為v2,規(guī)定向左為正方向,根據(jù)動(dòng)量定理得,合外力的沖量為:I合mv2m(v2)2mv2:根據(jù)動(dòng)能定理知,合外力做功為:W合mvmv0.故D正確,A、B、C錯(cuò)誤故選D.2(2018武漢市高三調(diào)研測(cè)試)如圖所示,用兩根長(zhǎng)度均為l的輕繩將一小球懸掛在水平的天花板下,輕繩與天花板的夾角為,整個(gè)系統(tǒng)靜止,這時(shí)每根輕繩中的拉力為T.現(xiàn)將一根輕繩剪斷
3、,當(dāng)小球擺至最低點(diǎn)時(shí),輕繩中的拉力為T.為某一值時(shí),最大,此最大值為()A. B2 C32 D. A根據(jù)平衡條件,由2Tsin mg解得題圖中輕繩的拉力T.剪斷一根輕繩,小球擺至最低點(diǎn)的過程中,由機(jī)械能守恒定律有,mgl(1sin )mv2,在最低點(diǎn),由牛頓第二定律有,Tmgm,聯(lián)立解得:Tmg2mg(1sin )mg(32sin ).(32sin )2sin ,要使值最大,應(yīng)用數(shù)學(xué)知識(shí)得sin ,代入可得(3 2sin )2sin ,選項(xiàng)A正確. 3(2018河南省鄭州市高中畢業(yè)年級(jí)第二次質(zhì)量預(yù)測(cè))在奧運(yùn)比賽項(xiàng)目中,10 m跳臺(tái)跳水是我國(guó)運(yùn)動(dòng)員的強(qiáng)項(xiàng)某次訓(xùn)練中,質(zhì)量為60 kg的跳水運(yùn)動(dòng)員從
4、跳臺(tái)自由下落10 m后入水,在水中豎直向下減速運(yùn)動(dòng),設(shè)空中下落時(shí)空氣阻力不計(jì),水對(duì)他的阻力大小恒為2400 N那么在他人水后下降2.5 m的過程中,下列說法正確的是(取g10 m/s2)()A他的加速度大小為30 m/s2B他的動(dòng)量減少了300 kgm/sC他的動(dòng)能減少了4500 JD他的機(jī)械能減少了4500 JAC根據(jù)牛頓第二定律:fmgma,代入數(shù)據(jù)解得加速度大小為:a30 m/s2,故A正確;自由下落10 m后,根據(jù)v2gh,得運(yùn)動(dòng)員的速度為:v010m/s,在水中下落2.5 m后的速度為vv2ah,代入數(shù)據(jù)解得:v15m/s,他的動(dòng)量減少了:pmv0mv1300kgm/s,故B錯(cuò)誤;減
5、速下降的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理,動(dòng)能的減小量等于克服合力做的功為:(fmg)h(2400600)2.54500 J,故C正確;減速下降的過程中,機(jī)械能的減小量等于克服阻力做的功為fh24002.56000 J,故D錯(cuò)所以A、C正確,B、D錯(cuò)誤4(2018濟(jì)寧市高三第二次模擬)如圖所示,A、B兩小球由繞過輕質(zhì)定滑輪的細(xì)線相連,A放在固定的光滑斜面上,B、C兩小球在豎直方向上通過勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧相連,C球放在水平地面上,已知A的質(zhì)量為6m,B、C的質(zhì)量均為m,重力加速度為g,細(xì)線與滑輪之間的摩擦不計(jì)現(xiàn)用手控制住A,并使細(xì)線剛剛拉直但無拉力作用,并保證滑輪左側(cè)細(xì)線豎直、右側(cè)細(xì)線與斜面平行,開始時(shí)
6、整個(gè)系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)釋放A后,A沿斜面下滑至速度最大時(shí)C恰好離開地面,關(guān)于此過程,下列說法正確的是()A斜面傾角30BA獲得最大速度為CC剛離開地面時(shí),B的速度最大DA、B兩小球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒BC小球C剛離開地面時(shí),對(duì)C有:kx2mg,此時(shí)B有最大速度,即aBaC0,則對(duì)B有:Tkx2mg0, 對(duì)A有:6mgsin T0,聯(lián)立解得:sin ,故A錯(cuò)誤;初始系統(tǒng)靜止,且線上無拉力,對(duì)B有:kx1mg,由A項(xiàng)的分析知,x1x2,則從釋放至A剛離開地面過程中,彈性勢(shì)能變化量為零;此過程中A、B、C組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,即:6mg(x1x2)sin mg(x1x2)(6mm)v,解得:vBm,故
7、B正確,C剛離開地面時(shí),B的速度最大,說明是受力平衡,故加速度為零,故C正確;由B項(xiàng)的分析知,從釋放至A剛離開地面過程中,彈性勢(shì)能變化量為零,所以從釋放A到C剛離開地面的過程中,A、B、C及彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,故D錯(cuò)誤,故選B、C.5(2018華南師大附屬二中學(xué)調(diào)研)如圖所示,質(zhì)量為3m、半徑為R的光滑半圓形槽靜置于光滑水平面上,A、C為半圓形槽槽口對(duì)稱等高的兩點(diǎn),B為半圓形槽的最低點(diǎn)將一可視為質(zhì)點(diǎn)、質(zhì)量為m的小球自左側(cè)槽口A點(diǎn)自由釋放,小球沿槽下滑的過程中,不計(jì)空氣阻力,下列說法正確的是()A小球和半圓形槽組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒、動(dòng)量守恒B小球剛好能夠到達(dá)半圓形槽右側(cè)的C點(diǎn)C半圓形槽速率
8、的最大值為D半圓形槽相對(duì)于地面位移大小的最大值為RBD小球與半圓形槽組成的系統(tǒng)在水平方向不受力,所以水平方向的動(dòng)量守恒,但在豎直方向受重力作用,故系統(tǒng)總的動(dòng)量不守恒;所有的接觸面都是光滑的,故在整個(gè)的運(yùn)動(dòng)過程中只有重力和彈力做功,故系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,故A錯(cuò)誤;因?yàn)橄到y(tǒng)的初狀態(tài)水平方向的動(dòng)量為零,根據(jù)系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒可知,系統(tǒng)在末狀態(tài)的水平方向的動(dòng)量也零,故在末狀態(tài)小球與半圓形槽的速度都為零,而初狀態(tài)只有小球的重力勢(shì)能,根據(jù)系統(tǒng)機(jī)械能守恒,可知末狀態(tài)也只小球的重力勢(shì)能,且與初狀態(tài)相等,故B正確;當(dāng)小球下至半圓形槽最低點(diǎn)時(shí),根據(jù)反沖運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)可知,此時(shí)小球有向右的最大速度,半圓形槽有向左的最大
9、速度,設(shè)小球的最大速度為v1,半圓形槽的最大速度為v2,初狀態(tài)水平方向的動(dòng)量為零,取向右為正,根據(jù)系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒得:mv13mv20,根據(jù)系統(tǒng)機(jī)械能守恒得:mgRmv3mv,聯(lián)立解得:v1,v2,故C錯(cuò)誤;小球從左邊最高點(diǎn)下至最低點(diǎn)時(shí),根據(jù)系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒得:mv13mv20,又v1,v2,代入得:m3m0,即x13x2,且x1x2R,聯(lián)立解得:x2;當(dāng)小球從最低點(diǎn)向右邊最高點(diǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí),半圓形槽繼續(xù)向左運(yùn)動(dòng),同理可得半圓形槽在這一過程的位移為x2,故半圓形槽相對(duì)于地面位移大小的最大值為x2x2,故D正確;故選B、D.二、非選擇題6(2018湖北省襄陽(yáng)市第四中學(xué)月考(5)如圖所示,長(zhǎng)L3
10、.25 m、質(zhì)量M2 kg的平板車停在光滑水平面上,上表面距地高度h0.8 m,質(zhì)量m2 kg的小滑塊放在小車左端,與小車上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)0.4.當(dāng)小車固定時(shí),對(duì)滑塊施加水平向右的拉力F28 N,作用一段時(shí)間后撤去,測(cè)得滑塊落地點(diǎn)到小車右端的水平距離為1.2 m,取g10 m/s2.(1)求滑塊滑離小車時(shí)的速度;(2)求力F作用的時(shí)間;(3)若小車不固定,水平拉力F及作用時(shí)間不改變,求滑塊落地點(diǎn)距小車右端的水平距離或滑塊相對(duì)小車靜止時(shí)到小車左端的距離(結(jié)果保留2位小數(shù))解析(1)平拋過程:x2vthgt2解得:v3 m/s(2)設(shè)力F作用時(shí)間為t,滑塊前進(jìn)x1,對(duì)滑塊由動(dòng)能定理:Fx1mg
11、Lmv2由牛頓第二定律得:Fmgmax1at2解得:t0.5 s(3)力F作用過程中小車的加速度為ac,mgMac撤力時(shí)滑塊相對(duì)小車滑過距離x1at2act2撤力時(shí)滑塊和車的速度分別為vk和vcvatvcact設(shè)滑塊沒有滑離小車,相對(duì)靜止時(shí)的速度為vgmvcMvk(Mm)vgmvMc(Mm)vmgx2解得:x20.56 mx1x21.31 mL,故滑塊未滑離平板車答案(1)3 m/s(2)0.5 s(3)沒有滑離小車,1.31 m.7(2018湖北省鄂州市高三第三次調(diào)研)如圖所示,質(zhì)量為m的半圓軌道小車靜止在光滑的水平地面上,其水平直徑AB長(zhǎng)度為2R.現(xiàn)將質(zhì)量也為m的小球從距離A點(diǎn)正上方h0處
12、由靜止釋放,然后由A點(diǎn)經(jīng)過半圓軌道后從B點(diǎn)沖出,在空中能夠上升的最大高度為h0(不計(jì)空氣阻力),求:(1)小車向左運(yùn)動(dòng)的最大距離;(2)小車第二次能夠上升的最大高度的范圍解析(1)小球和小車組成的系統(tǒng)在水平方向動(dòng)量守恒設(shè)小球第一次離開半圓軌道時(shí)的水平速度為v,小車的速度為v,由動(dòng)量守恒定律得mvmv0設(shè)小球第一次進(jìn)入半圓軌道至第一次離開半圓軌道所用時(shí)間為t,在這個(gè)過程中,小車的位移為x,取水平向右為正方向,則mm0解得xR(2)設(shè)小球從開始下落到第一次上升到最大高度的過程中克服摩擦力做的功為Wf,由動(dòng)能定理得mg(h0h0)Wf0解得Wfmgh0由于第二次小球在車中運(yùn)動(dòng)時(shí),在對(duì)應(yīng)位置的速度小于
13、第一次小球運(yùn)動(dòng)的速度,對(duì)應(yīng)位置的摩擦力小于第一次所受的摩擦力,第二次在車中運(yùn)動(dòng)的過程中,克服摩擦力做的功Wfmgh0,機(jī)械能損失小于mgh0設(shè)小球第二次上升的最大高度為h,由功和能的關(guān)系得mgh0mgh0h0所以,小球第二次上升的最大高度范圍是h0hh0答案見解析8(2018天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué)高三考前模擬)如圖所示,半徑為R,管徑很小的光滑半圓形細(xì)管豎直放置,有兩個(gè)略小于管徑、質(zhì)量分別為m13m、m2m的小球P、Q,小球Q靜止在水平面上,小球P以某一初速度向右運(yùn)動(dòng),與小球Q發(fā)生彈性碰撞P、Q兩球通過最高點(diǎn)C后落地點(diǎn)分別為M、N,已知:12R.求:(1)碰撞前小球P的速度;(2)碰撞后小球P、Q的速
14、度;(3)小球P、Q經(jīng)過最高點(diǎn)時(shí),它們對(duì)細(xì)管的作用力解析(1)小球R、Q彈性碰撞,由動(dòng)量守恒定律得:m1v0m1v1m2v2由機(jī)械能守恒定律得:m1vm1vm2v小球P、Q從水平面運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)C的過程中,由機(jī)械能守恒定律:對(duì)P球有:m1vm1vm1g(2R)對(duì)Q球有:m2vm2vm2g(2R)之后兩小球做平拋運(yùn)動(dòng);h2Rgt2P球的水平位移x1v3tQ球的水平位移x2v4t依題意有:(xh2)(xh2)144R由式解得:碰撞前小球P的速度v03,(2)由式解得:碰撞后小球P的速度v1碰撞后小球Q的速度v2(3)由式解得:小球P在最高點(diǎn)C的速度v3小球Q在最高點(diǎn)C的速度v4以P為研究對(duì)象:由向心
15、力公式FPm1g解得FPmg,負(fù)號(hào)表示細(xì)管對(duì)小球P的彈力豎直向上由牛頓第三定律知,小球P對(duì)細(xì)管的作用力大小是mg,方向豎直向下以Q為研究對(duì)象:由向心力公式FQm2g解得FQmg,正號(hào)表示細(xì)管對(duì)小球Q的彈力豎直向下由牛頓第三定律知,小球Q對(duì)細(xì)管的作用力大小是mg,方向豎直向上答案(1)3(2)(3)mg方向向下mg豎直向上9(2018山東省青島市高三統(tǒng)一質(zhì)檢)如圖所示為某自動(dòng)控制系統(tǒng)的裝置示意圖,裝置中間有一個(gè)以v03 m/s的速度逆時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng)的水平傳送帶,傳送帶左端點(diǎn)M與光滑水平面相切,水平面左側(cè)與一傾角37的光滑斜面平滑連接靠近斜面底端的P點(diǎn)處安裝有自動(dòng)控制系統(tǒng),當(dāng)小物塊b每次向右經(jīng)過P點(diǎn)
16、時(shí)都會(huì)被系統(tǒng)瞬時(shí)鎖定從而保持靜止傳送帶N端與半徑r0.2 m的光滑四分之一圓弧相切,小物塊a從圓弧最高點(diǎn)由靜止下滑后滑過傳送帶,經(jīng)過M點(diǎn)后控制系統(tǒng)會(huì)使靜止在P點(diǎn)的小物塊b自動(dòng)解鎖,之后兩物塊發(fā)生第一次彈性碰撞已 知兩物塊的質(zhì)量mb2ma2 kg,兩物塊均可視為質(zhì)點(diǎn),物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)0.25,MN間的距離L1.2 m,g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8,求:(1)物塊a運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)時(shí)受到的支持力;(2)物塊b第一次沿斜面上滑的時(shí)間;(3)兩物塊在第n次碰撞后到第n1次碰撞前,物塊a在傳送帶上運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的摩擦熱解析(1)對(duì)物塊a沿圓弧從最高點(diǎn)由靜止下滑到N點(diǎn),運(yùn)用動(dòng)能定
17、理可得:mgrmv0,解得v12 m/s對(duì)物塊a運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)時(shí),受力分析由牛頓第二定律可得FNmagma,解得FN30 N.(2)物塊a在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的加速度a12.5 m/s2設(shè)物塊a加速到3 m/s前進(jìn)的距離為x,則x1 mL故物塊a到達(dá)M點(diǎn)的速度為v23 m/s設(shè)兩物塊第一次碰撞后獲得的速度為va1、vb1,因碰撞是彈性碰撞,則m1v2mava1mbvb1、mavmavmbv解得:va1v2v21 m/svb1v2v22 m/s對(duì)物塊b第一次沿斜面上滑,應(yīng)用動(dòng)量定理可得(mbgsin )tb10mbvb1解得:tb1s(3)小球a第一次向右在傳送帶上通過的位移:xa10.2 mtb1因此小球a從傳送帶上返回再次與靜止的b球發(fā)生碰撞經(jīng)過n次碰撞后小球a獲得的速度:van()nv2m/s小球a與傳送帶間的相對(duì)位移:xv0tantanv0tantan故生成的熱量Qmagx2mav0van J答案(1)30 N(2) s(3) J
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