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    2022届高考物理一轮复习课后限时集训9抛体运动含解析新人教版 试卷

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    2022届高考物理一轮复习课后限时集训9抛体运动含解析新人教版

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    这是一份2022届高考物理一轮复习课后限时集训9抛体运动含解析新人教版,共7页。

    1.某弹射管每次弹出的小球速度相等,该弹射管在沿光滑竖直轨道自由下落过程中保持水平,先后弹出两只小球。忽略空气阻力,两只小球落到水平地面的( )
    A.时刻相同,地点相同B.时刻相同,地点不同
    C.时刻不同,地点相同D.时刻不同,地点不同
    B [弹射管在竖直方向做自由落体运动,所以弹出的两小球在竖直方向也做自由落体运动,故两只小球始终处于同一水平面,因此两球应同时落地;由于两小球先后弹出,且弹出小球的初速度相同,所以小球在水平方向运动的时间不等,因小球在水平方向做匀速运动,所以水平位移不相等,因此落点不相同,故选项B正确。]
    2.(多选)如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同。空气阻力不计,则( )
    A.B的加速度比A的大
    B.B的飞行时间比A的长
    C.B在最高点的速度比A在最高点的大
    D.B在落地时的速度比A在落地时的大
    CD [A、B两球都做斜上抛运动,只受重力作用,加速度即为重力加速度,A项错误;在竖直方向上做竖直上抛运动,由于能上升的竖直高度相同,竖直分速度相等,所以两小球在空中飞行的时间相等,B项错误;由于B球的水平射程比较大,故B球的水平速度比A球的水平速度大,C、D项正确。]
    3.(多选)正在水平匀速飞行的飞机,每隔1秒钟释放一个小球,先后共释放5个,不计阻力,则( )
    A.这5个球在空中排成一条直线
    B.这5个球在空中处在同一抛物线上
    C.在空中,第1、2两球间的距离保持不变
    D.相邻两球的落地点间距离相等
    AD [小球被释放后做平抛运动,其在水平方向的速度与飞机的飞行速度相等,飞机做匀速直线运动,所以5个小球始终在飞机的正下方,且相邻小球落地点的间距相等,故A、D正确,B错误;竖直方向上5个小球均做自由落体运动,由于第2个小球释放时第1个小球的速度已经为v0=gt0=10 m/s,所以第2个小球在空中运动时间t时,第1、2两小球的间距为Δh=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(v0t+\f(1,2)gt2))-eq \f(1,2)gt2=v0t,所以两小球的间距逐渐增大,故C错误。]
    4.如图所示,A球在B球的斜上方,两球相向水平抛出。若要使两球在与两球抛出的距离相等的竖直线上相遇,则( )
    A.A、B两球要同时抛出
    B.B球要先抛出
    C.A球抛出时的速度大于B球抛出时的速度
    D.A球抛出时的速度小于B球抛出时的速度
    D [两球都做平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,则有h=eq \f(1,2)gt2,得t=eq \r(\f(2h,g)),可知A球做平抛运动的时间较长,由于两球在水平距离相等的竖直线上相遇,所以A球要先抛出,故A、B错误;水平方向有x=v0t,因为x相等,A平抛运动的时间较长,所以A球抛出时的速度小于B球抛出时的速度,故C错误,D正确。]
    5.(2020·全国卷Ⅱ·T16)如图所示,在摩托车越野赛途中的水平路段前方有一个坑,该坑沿摩托车前进方向的水平宽度为3h,其左边缘a点比右边缘b点高0.5h。若摩托车经过a点时的动能为E1,它会落到坑内c点,c与a的水平距离和高度差均为h;若经过a点时的动能为E2,该摩托车恰能越过坑到达b点。eq \f(E2,E1)等于( )
    A.20B.18
    C.9.0D.3.0
    B [摩托车落到c点时,根据平抛运动规律有 h=v01t1,h=eq \f(1,2)gteq \\al(2,1),解得veq \\al(2,01)=eq \f(gh,2);同理摩托车落到b点时有veq \\al(2,02)=9gh。又动能E1=eq \f(1,2)mveq \\al(2,01)、E2=eq \f(1,2)mveq \\al(2,02),所以eq \f(E2,E1)=18,故A、C、D项错误,B项正确。]
    6.如图所示,A、B两个平台水平距离为7.5 m,某同学先用一个小球从A平台边缘以v0=5 m/s的速度水平抛出,结果小球落在了B平台左侧边缘下方6.25 m处。重力加速度g取10 m/s2,忽略空气阻力,要使小球从A平台边缘水平抛出能落到B平台上,则从A平台边缘水平抛出小球的速度至少为( )
    A.6 m/sB.7.5 m/s
    C.9 m/sD.11.25 m/s
    B [由平抛运动的规律可知,第一次抛出小球时满足x=v0t1,h+6.25 m=eq \f(1,2)gteq \\al(2,1);当小球恰能落到平台B上时,有x=v′0t2,h=eq \f(1,2)gteq \\al(2,2),联立解得v′0=7.5 m/s,故选B。]
    7.如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为四分之一圆弧ab,半径为R,O点为圆心,c点为圆弧的中点。若在O点以某一初速度v沿Oa方向抛出一个小球,小球落在坑中。忽略空气阻力,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
    A.当小球的初速度为eq \f(\r(gR),2)时,恰好能打到c点
    B.小球的初速度v越大,在空中运动的时间就越长
    C.小球的初速度v越大,落到坑上时速度的偏转角越小
    D.小球的初速度v越大,落到坑上时的动能就越大
    C [设合位移方向与水平方向夹角为α,平抛运动时间为t,则有:Rsin α=eq \f(1,2)gt2①
    Rcs α=vt②
    恰好能打到c点时, α=45°,①②联立解得:v=eq \f(\r(\r(2)gR),2),故A错误;小球的初速度越大,落点越靠上,即下落高度就越小,运动时间就越短,位移偏转角越小,则落到坑上时速度的偏转角越小,故B错误,C正确;小球的初速度越大,落点越靠上,即下落高度就越小,重力做的功就越小,故小球的初速度越大,落到坑上时的动能不一定越大,故D错误。]
    8.(多选)如图所示,斜面倾角为θ,位于斜面底端A正上方的小球以初速度v0正对斜面顶点B水平抛出,小球到达斜面经历的时间为t,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
    A.若小球以最小位移到达斜面,则t=eq \f(2v0,gtan θ)
    B.若小球垂直击中斜面,则t=eq \f(v0,gtan θ)
    C.若小球恰能击中斜面中点,则t=eq \f(2v0,gtan θ)
    D.无论小球怎样到达斜面,运动时间均相等
    AB [过抛出点C作斜面的垂线CD,如图所示,当小球落在斜面上的D点时,位移最小,水平方向上有x=v0t,竖直方向上有y=eq \f(1,2)gt2,根据几何关系有tan θ=eq \f(x,y)=eq \f(v0t,\f(1,2)gt2)=eq \f(2v0,gt),解得t=eq \f(2v0,gtan θ),选项A正确;小球垂直击中斜面时,末速度与竖直方向的夹角为θ,则tan θ=eq \f(v0,gt),解得t=eq \f(v0,gtan θ),选项B正确;若小球恰能击中斜面中点,则由几何关系可得tan θ=eq \f(y,x)=eq \f(\f(1,2)gt2,v0t)=eq \f(gt,2v0),解得t=eq \f(2v0tan θ,g),选项C错误;由以上分析可知,小球到达斜面方式不同,运动的时间不同,选项D错误。]
    9.如图所示,某一运动员从弧形雪坡上沿水平方向飞出后,又落回到斜面雪坡上,若斜面雪坡的倾角为θ,运动员飞出时的速度大小为v0,不计空气阻力,运动员飞出后在空中的姿势保持不变,重力加速度为g,则( )
    A.如果v0不同,则该运动员落到雪坡时的速度方向也就不同
    B.不论v0多大,该运动员落到雪坡时的速度方向都是相同的
    C.运动员落到雪坡时的速度大小是eq \f(v0,cs θ)
    D.运动员在空中经历的时间是eq \f(v0tan θ,g)
    B [设运动员在空中飞行时间为t,运动员在竖直方向做自由落体运动,在水平方向做匀速直线运动,运动员的竖直位移与水平位移之比eq \f(y,x)=eq \f(\f(1,2)gt2,v0t)=tan θ,则运动员飞行的时间t=eq \f(2v0tan θ,g),故D错误;运动员落回雪坡时竖直方向的速度大小为vy=gt=2v0tan θ,则其速度大小为v=eq \r(v\\al(2,0)+v\\al(2,y))=v0eq \r(1+4tan2θ),故C错误;设运动员落到雪坡时的速度方向与水平方向夹角为α,则tan α=eq \f(vy,v0)=eq \f(gt,v0)=2tan θ,由此可知,运动员落到雪坡时的速度方向与初速度大小无关,初速度不同,运动员落到雪坡时的速度方向相同,故A错误,B正确。]
    10.如图所示,一小球从平台上抛出,恰好无碰撞地落在临近平台的一倾角为α=53°的光滑斜面上并下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h=0.8 m。(g取10 m/s2,sin 53°=0.8,cs 53°=0.6)求:
    (1)小球水平抛出的初速度v0是多大?
    (2)斜面顶端与平台边缘的水平距离s是多少?
    [解析] (1)由题意可知:小球落到斜面上并沿斜面下滑,说明此时小球速度方向与斜面平行,否则小球会弹起,所以
    vy=v0tan 53°
    veq \\al(2,y)=2gh
    代入数据,得vy=4 m/s,v0=3 m/s
    故小球水平抛出的初速度为3 m/s。
    (2)由vy=gt1得t1=0.4 s
    s=v0t1=3×0.4 m=1.2 m。
    [答案] (1)3 m/s (2)1.2 m
    11.用如图甲所示的水平—斜面装置研究平抛运动。一物块(可视为质点)置于粗糙水平面上的O点,O点与斜面顶端P点的距离为s。每次用水平拉力F,将物块由O点从静止开始拉动,当物块运动到P点时撤去拉力F。实验时获得物块在不同拉力作用下落在斜面上的不同水平射程,作出了如图乙所示的图象。若物块与水平面间的动摩擦因数为0.5,斜面与水平地面之间的夹角θ=45°,g取10 m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求O、P间的距离s。(保留两位有效数字)
    甲 乙
    [解析] 根据牛顿第二定律,在OP段有F-μmg=ma,
    又2as=veq \\al(2,P),
    由平抛运动规律和几何关系有
    物块的水平射程x=vPt,
    物块的竖直位移y=eq \f(1,2)gt2,
    由几何关系有y=xtan θ,
    联立以上各式可以得到x=eq \f(2v\\al(2,P)tan θ,g),
    解得F=eq \f(mg,4stan θ)x+μmg,
    由题图乙知μmg=5,eq \f(mg,4stan θ)=10,
    代入数据解得s=0.25 m。
    [答案] 0.25 m
    12.(多选)(2019·全国卷Ⅱ)如图(a)所示,在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其v­t图象如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则( )

    图(a) 图(b)
    A.第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的小
    B.第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大
    C.第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大
    D.竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大
    BD [第二次滑翔过程中在竖直方向的位移比第一次的大,又运动员每次滑翔过程中竖直位移与水平位移的比值相同(等于倾斜雪道与水平面夹角的正切值),故第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大,选项B正确;竖直方向上的速度大小为v1时,根据v­t图线的斜率表示加速度可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的加速度比第一次的小,由牛顿第二定律有mg-f=ma,可知第二次滑翔过程中在竖直方向上所受阻力比第一次的大,选项D正确。]
    13.如图所示,乒乓球的发球器安装在足够大的水平桌面上,可绕竖直转轴OO′转动,发球器O′A部分与桌面之间的距离为h,O′A部分的长度也为h。重力加速度为g。打开开关后,发球器可将乒乓球从A点以初速度v0水平发射出去,eq \r(2gh)≤v0≤2eq \r(2gh)。设发射出去的所有乒乓球都能落到桌面上,乒乓球可视为质点,空气阻力不计。若使该发球器绕转轴OO′在90°的范围内来回缓慢地水平转动,持续发射足够长时间后,乒乓球第一次与桌面碰撞区域的面积S是( )
    A.2πh2B.3πh2
    C.4πh2D.8πh2
    C [设乒乓球做平抛运动的时间为t,则t=eq \r(\f(2h,g))。当速度最大时,水平位移具有最大值xmax,xmax=vmaxt=2eq \r(2gh)×eq \r(\f(2h,g))=4h,当速度最小时,水平位移具有最小值xmin,xmin=vmint=eq \r(2gh)×eq \r(\f(2h,g))=2h,其中vmax、vmin为v0的最大值和最小值,又因为发球器O′A部分长度也为h,故乒乓球的落点距竖直转轴距离的范围为3h≤x≤5h,乒乓球第一次与桌面碰撞区域是一个圆心角为90°的宽度为2h的环形带状区域,其面积为S=eq \f(1,4)×π[(5h)2-(3h)2]=4πh2,故选项A、B、D错误,C正确。]

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