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03讲 力与曲线运动之平抛圆周专题强化解析版
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03讲 力与曲线运动之平抛圆周专题强化解析版
一、单选题
1.(2022·福建泉州·高一期末)如图甲,在水平桌面上放一张白纸,白纸上固定一条由几段弧形轨道组合而成的弯道.使表面沾有红色印泥的钢球以一定的初速度从弯道的C端滚入,钢球从出口A离开后会在白纸上留下一条痕迹.如图乙,拆去一段轨道,球仍从C端滚入,则球离开B端后留下的痕迹可能为( )
A.痕迹① B.痕迹② C.痕迹③ D.痕迹④
【答案】B
【详解】物体做曲线运动时,某一点的速度方向为该点轨迹切线方向,可知钢球从B端离开的速度方向沿着管口切线方向,故留下的痕迹可能为痕迹②,B正确,ACD错误。
故选B。
2.(2022·全国·高一阶段练习)如图所示,塔吊水平摆臂摆动半径为15米,某次作业将摆臂末端一个重物从某高度缓缓放到地面,在的时间里摆臂摆过角,绕绳机向下匀速释放钢绳的速度为,经重物到达地面。该次作业中重物相对地面的位移大小约为( )
A. B. C.25m D.
【答案】C
【详解】根据题意可知,经50s重物下降的高度为
在50s的时间里摆臂摆过角,根据几何关系可知重物运动的水平距离为x=15m
则重物相对地面的位移大小约为
故选C。
3.(2022·山东青岛·高三期中)如图,均质细杆的一端A斜靠在光滑竖直墙面上,另一端B置于光滑水平面上,杆在外力作用下保持静止,此时细杆与墙面夹角很小。现撤去外力,细杆开始滑落,某时刻细杆与水平面间夹角为θ,此时A端沿墙面下滑的速度大小为vA.关于细杆的运动,下列说法正确的是( )
A.细杆滑落过程中,B端的速度一直增大
B.细杆滑落过程中,A端沿墙面下滑速度总大于B端沿水平面运动的速度
C.细杆与水平面间夹角为θ时,B端沿水平面运动的速度大小
D.滑落过程中,细杆上各个点的速度方向都不沿杆的方向
【答案】C
【详解】A.细杆滑落过程中,开始时B端速度为零,当A端滑到地面时B端的速度也为零,可知整个过程中B端的速度先增大后减小,选项A错误;
BC.细杆与水平面间夹角为θ时,由速度分解知识可知
即B端沿水平面运动的速度大小
则当θ角从0~45°时;当θ角从45°~90°时;即细杆滑落过程中,A端沿墙面下滑速度先小于B端沿水平面运动的速度,后大于B端沿水平面运动的速度,选项B错误,C正确;
D.滑落过程中,A点的速度竖直向下,B点的速度水平向右,则杆上其他各点的速度方向介于两者之间,则必有一点的速度方向沿杆的方向,选项D错误。
故选C。
4.(2022·福建·高三阶段练习)如图甲所示为直升机为灾区运送生活物资的示意图,直升机由地面起飞,50s末到达一定高度立即将物资释放(释放前物资与直升机相对静止),最终物资刚好落在灾区。直升机在水平的速度vx以及竖直方向的速度vy随时间t变化的规律分别如图乙、丙所示。则下列说法正确( )
A.0~5s的时间内,物资的运动轨迹为直线
B.5s~35s的时间内,物资的运动轨迹为曲线
C.35s~50s的时间内,物资处于超重状态
D.物资距地面的最大高度为475m
【答案】A
【详解】A.0~5s的时间内,物资在水平方向和竖直方向均做初速度为零的匀加速直线运动,其合运动也是初速度为零的匀加速度直线运动,所以物资的运动轨迹为直线,A正确;
B.5s~35s的时间内,物资在水平方向和竖直方向上均做匀速直线运动,其合运动也是匀速直线运动,所以物资的运动轨迹为直线,B错误;
C.35s~50s的时间内,物资向上做匀减速直线运动,加速度向下,物资处于失重状态,C错误;
D.物资距地面的最大高度为丙图像与坐标轴所围的面积
D错误。
故选A。
5.(2022·湖北·高三阶段练习)如图所示,从A、B两点分别水平抛出一个小球,小球均能从立在地面上的竖直管子的管口O落入管中,且两球落入管口时的速度方向相同,与水平方向的夹角为,与水平方向的夹角为,小球从A点抛出的初速度大小为,从B点抛出的初速度大小为,,空气阻力不计,则下列判断正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【详解】AB.两球落入管口时的速度方向相同,设此时速度方向与水平方向的夹角为,根据平抛运动推理可得,联立可得则有故AB错误;
CD.设小球从A点抛出到落到O点所用时间为,则有解得
水平位移为则有
同理可知由于,则有可得
故C错误,D正确。
故选D。
7.(2022·湖南·衡阳市第五中学高二学业考试)如图所示,小陈同学参加趣味运动中的“投球入桶”比赛。她站立在规定的位置,以初速度v0把小橡胶球水平投出,投出点高度为h,发现球落在目标桶前方。她欲将球投入桶中,应该( )
A.h增大,v0增大 B.h增大,v0不变
C.h不变,v0增大 D.h不变,v0减小
【答案】D
【详解】小球扔出去后做平抛运动,根据平抛运动规律h=gt2 x=v0t解得
她欲将球投入桶中,应该减小水平位移x,减小x有两个方法,一是h不变减小v0,二是v0不变减小h,ABC错误,D正确。
故选D。
8.(2022·河北·高三阶段练习)跳台滑雪运动员以滑雪板为工具,凭借自身体重,从专设的跳台高速飞出,落在着陆坡上,裁判根据运动员的飞行距离和动作姿势进行评分,两项评分相加多者获胜。如图所示,运动员(图中未画出)从助滑坡AB上某处由静止开始滑下,到达助滑坡的末端B点后水平飞出,落到着陆坡BC上。不计空气阻力。若甲、乙两运动员从B点飞出时的速度大小之比为k,则甲、乙在着陆坡上的落点与B点间的距离之比为( )
A. B.k C. D.
【答案】D
【详解】设斜面倾角为,由平抛运动规律可得
则有解得
故则着陆点与B点间的距离为
若甲、乙两运动员从B点飞出时的速度大小之比为k,则甲、乙在着陆坡上的落点与B点间的距离之比为
故选D。
9.(2022·江西·赣州市第四中学高三期中)一战士正在训练投弹,他从斜坡上某处将手榴弹水平抛出,手榴弹落回斜坡上,如图所示。不计空气阻力。若从手榴弹刚被抛出时开始计时,手榴弹在t时刻落在斜坡上,则手榴弹离斜坡最远的时刻为( )
A.时刻 B.时刻 C.时刻 D.时刻
【答案】C
【详解】根据题意可知,手榴弹离斜坡最远时的速度方向与斜坡平行,设斜坡的倾角为,手榴弹刚被抛出时的初速度大小为,从手榴弹被抛出到手榴弹离斜坡最时的时间为,由平抛运动规律有
手榴弹在t时刻落在斜坡上,由平抛运动规律有
联立解得
故选C。
10.(2022·广东汕头·高三期中)如图所示是一种能够方便脱水的地拖桶,拖把脱水时把拖把头放进脱水桶,用脚上下踩踏踏板可以把拖把头中的水分脱干,下列说法正确的是( )
A.拖把头中的水离脱水桶的转轴越远角速度越大
B.拖把头中的水离脱水桶的转轴越近越容易被甩出
C.踩踏踏板的速度越大,拖把头中的水分越容易被甩出
D.踩踏踏板的速度不变,拖把头中所有水分的线速度大小相同
【答案】C
【详解】A.拖把头中的水同时都绕转轴一起做圆周运动,因此角速度相同,A错误;
B.由向心力公式,可知拖把头中的水离脱水桶的转轴越远,转动的半径越大,所需的向心力越大,水在拖把头上的附着力提供向心力越不容易,水很容易做离心运动,因此越容易被甩出,B错误;
C.踩踏踏板的速度越大,脱水桶的转速也越大,线速度也越大,由向心力公式可知,转动半径一定时,转速越大,所需向心力也越大,拖把头中的水分越容易被甩出,C正确;
D.踩踏踏板的速度不变,可知拖把头中的水转动的角速度大小相同,由线速度与角速度的关系,可知在不同位置的水到脱水桶的转轴距离不同,即转动半径不同,所以所有水分的线速度大小不相同,D错误。
故选C。
11.(2022·北京朝阳·高三期中)场地自行车比赛中某段圆形赛道如图所示,赛道与水平面的夹角为θ,某运动员骑自行车在该赛道上做水平面内的匀速圆周运动。当自行车的速度为v0时,自行车不受侧向摩擦力作用;当自行车的速度为v1(v1>v0)时,自行车受到侧向摩擦力作用。不考虑空气阻力。重力加速度为g。已知自行车和运动员的总质量为m。则( )
A.速度为v0时,自行车所受的支持力大小为
B.速度为v0时,自行车和运动员的向心力大小为
C.速度为v1时,自行车和运动员的向心力大于
D.速度为v1时,自行车所受的侧向摩擦力方向沿赛道向外
【答案】C
【详解】AB.由题知,当速度为v0时自行车不受侧向摩擦力作用,则由重力和支持力提供向心力,对自行车和运动员受力分析,可得向心力大小为
自行车所受的支持力大小为故AB错误;
CD.当速度为v1时,因v1>v0,故自行车和运动员有向外滑的趋势,则自行车所受的侧向摩擦力方向沿赛道向内,与重力、支持力一起提供向心力,故此时自行车和运动员的向心力大于,故C正确,D错误。
故选C。
12.(2022·山东·青岛二中高一期中)旋转飞椅是小朋友们特别喜爱的游乐项目。某飞椅的绳长5m,悬点到转轴中心的距离为2m。某时刻飞椅以的角速度水平匀速转动,以下判断正确的是( )
A.飞椅的旋转周期为12s
B.悬绳与竖直面的夹角可能是
C.若飞椅的角速度逐渐缓慢增加,线速度大小会成正比增大
D.某时刻绳与竖直面的夹角为,
【答案】D
【详解】A.根据角速度与周期的关系有解得
故A项错误;
BD.设悬绳与竖直夹角为,有
当时, ,故B错误,
当时,,故D正确;
C.根据角速度与线速度的关系,有
由于 会改变,故 与不是正比关系,故C错误。
故选D。
13.(2022·浙江·高二学业考试)旱冰爱好者在地面上滑行如图所示,若他正沿圆弧弯道以不变的速率滑行,则他( )
A.做匀速运动 B.所受的合力为0
C.受到重力和向心力 D.向心加速度方向不断变化
【答案】D
【详解】A.匀速圆周运动的速度方向是时刻改变的,故匀速圆周运动是变速运动,A错误;
B.合力提供做圆周运动所需要的向心力,B错误;
C.向心力是由沿半径方向的合力提供的,C错误;
D.向心加速度大小不变,方向时刻改变,D正确。
故选D。
二、多选题
14.(2022·湖北·华中师大一附中高三期中)某款手机“弹球游戏”可简化为如图所示。游戏者将小球(视为质点)以某个初速度垂直墙壁水平射出,在与台阶、竖直墙的碰撞不超过两次的前提下,击中第三级台阶的水平面MN段为通关。已知台阶的宽和高均为d,以射出时恰击中第一级台阶的末端,所有碰撞均为弹性碰撞,以下说法正确的是( )
A.以射出时不能通关
B.以射出时不能通关
C.直接击中第三级台阶MN段所需初速度不大于
D.若利用墙面且仅反弹一次击中第三级台阶的水平面,碰撞点距N点高度须小于
【答案】CD
【详解】A.以速度射出时,小球恰好击中第一级台阶的末端发生弹性碰撞,则
解得
反弹后小球做斜抛运动,在与第一级台阶登高的位置与墙碰撞并反弹,此时根据平抛运动的基本规律可知
假设小球能到MN段,则 联立解得
A错误;
B.若小球下落的高度为2d,根据平抛运动的基本规律得 联立解得
故小球的初速度为时越过第二级台阶,那么若能落在第三级台阶上,则
解得
,故在落在第三级台阶前会先碰到墙上,根据碰撞的特点可知,碰后小球会落在MN上,B错误;
C.若小球直接击中第三级台阶MN段,水平方向的临界值为刚好打在N点上解得
故直接击中第三级台阶MN段所需初速度不大于,C正确;
D.若利用墙面且仅反弹一次击中第三级台阶的水平面,设碰撞点距N点高度为,则与墙碰前
与墙碰后,设小球的落点刚好是M,则有
联立上式解得
故若利用墙面且仅反弹一次击中第三级台阶的水平面,碰撞点距N点高度须小于,D正确。
故选CD。
15.(2022·广东·肇庆市第一中学高三阶段练习)玩具弹性球体积小、弹性好,深受学生喜爱。如图所示,某同学将玩具弹性球从点朝着竖直挡板水平抛出,弹性球下落=30时恰好越过挡板顶端点,落在水平地面上C处。已知A、C两点与竖直挡板之间的水平距离相等,重力加速度g取10m/s²,不计空气阻力,则B点与地面间的距离H和弹性球在空中飞行的时间t分别为( )
A.H=1.2m B.H=0.9m C.t=s D.t=s
【答案】BC
【详解】设小球从A到B时间为,从B到C时间为,小球竖直方向做自由落体运动
因为A、C两点与挡板的水平距离相等,所以求得故H=0.9m
故选BC。
16.(2022·全国·高三专题练习)如图1所示,“飓风飞椅”是集旋转、升降、变倾角等多种运动形式于一体的大型飞行塔类游艺机。现对其中的甲、乙、丙、丁四位游客进行分析,他们的质量分别为m1、m2、m3、m4,对应的绳长分别为l1、l2、l3、l4,绳子与竖直方向的夹角分别为θ1、θ2、θ3、θ4,如图2、图3所示,已知l3<l1=l2<l4,m4<m1=m2<m3。当“飓风飞椅”保持某一角速度水平面转动时,下列说法正确的有( )
A.图2中,甲、乙两位游客所受合力相同
B.图3中,θ3<θ4
C.四位游客的加速度大小相等
D.四位游客的重力均不做功
【答案】BD
【详解】A.游客随“飓风飞椅”做匀速圆周运动,甲、乙两位游客所受合力指向圆心,由图2可知,合力方向肯定不同,即甲、乙两位游客所受合力不相同,A错误;
B.由圆锥摆模型得游客所受合力
得
设圆盘的半径为r0,则有
由于甲、乙、丙、丁四位游客的角速度和周期相等,则有
由于l3<l4得θ3<θ4
B正确;
C.游客随“飓风飞椅”做匀速圆周运动的向心力为
由牛顿第二定律可知a=gtanθ
由于θ角不都相等,所以加速度大小不都相等,C错误;
D.四位游客在水平面内做匀速圆周运动,重力均不做功,D正确。
故选BD。
17.(2022·全国·高三课时练习)链球运动是田径运动中投掷项目之一,要求运动员有高协调性和在高速度的旋转中维持身体平衡的能力。球体用铁或铜制成,上面安有链子和把手。运动员双手握住柄环,站在投掷圈后缘,经过预摆和3-4圈连续加速旋转及最后用力,将链球掷出。假设转动过程中转动平面不变,转动半径为且与水平面的夹角为。已知链球质量为,重力加速度大小为,不计空气阻力,则以下判断正确的是( )
A.链球在最高点时可能只受重力
B.链球在最低点时一定受链子的拉力
C.链球所受合力始终指向做圆周运动的轨迹圆心
D.若在最低点时角速度为,则此时链子上的拉力为
【答案】BD
【详解】AB.链球在倾斜平面上做圆周运动,在垂直于圆周运动平面上合力为零,故在最高点和最低点时一定受到链子的拉力,故A错误,B正确;
C.链球做非匀速圆周运动,合外力不会始终指向圆心,故C错误;
D.在最低点时,设链子的拉力为,此时与转动平面间夹角为,在沿圆平面方向和垂直于圆平面方向建立坐标系,可得,
联立两式可得
故D项正确。
故选BD。
18.(2022·湖南·高三阶段练习)如图所示,质量为m的小球套在粗糙直杆上,杆与水平面间始终保持角。初始时直杆静止,小球恰好静止在A点,AM间距为L。现使小球与直杆一起绕竖直轴MN以某一角速度匀速转动,小球仍处于A点且与直杆之间的摩擦力恰好为零。重力加速度为g。已知,。则( )
A.小球与直杆之间的动摩擦因数为
B.小球的角速度
C.小球受到的弹力大小为
D.当直杆以角速度转动时,小球受到的摩擦力方向沿杆向下
【答案】BD
【详解】A.小球静止时,受力分析,有解得
故A错误;
B.小球转动时解得
故B正确;
C.小球转动时
故C错误;
D.当小球的角速度时,重力和支持力的合力不足以提供向心力,摩擦力方向沿杆向下,故D正确。
故选BD。
三、实验题
19.(2022·全国·高三专题练习)如图所示,细线穿在圆珠笔的杆中,一端拴住小物体,另一端用一只手握住,另一只手抓住圆珠笔杆并用力转动,使小物体做圆周运动。作用在小物体上的细线的拉力,近似地认为提供了圆周运动所需的向心力,而细线的拉力可用牵住细线的手的感觉来判断。
(1)若小物体的质量和转动半径不变,而角速度增大,则手拉细线的力___________(选填“增大”、“不变”或“减小”)。
(2)若小物体的质量和角速度不变,而转动半径增大,则手拉细线的力___________(选填“增大”、“不变”或“减小”)。
(3)若小物体的角速度和转动半径不变,而质量增大,则手拉细线的力___________(选填“增大”、“不变”或“减小”)。
【答案】 增大 增大 增大
【详解】(1)[1]若小物体的质量和转动半径不变,而角速度增大,根据公式F=mω2r
可知,角速度增大,则手拉细线的力增大。
(2)[2]若小物体的质量和角速度不变,而转动半径增大,根据公式F=mω2r
可知,半径增大,则手拉细线的力增大。
(3)[3]若小物体的角速度和转动半径不变,而质量增大,根据公式F=mω2r
可知,质量增大,则手拉细线的力增大。
四、解答题
20.(2022·山东·泰安市基础教育教学研究室高三期中)甲、乙两个运动员练习投篮,甲在离地h1=1.8m的A点以大小为vA=10m/s的速度斜向上投出篮球,篮球竖直速度为零时打在篮板离地h =3.6m的B点,篮球与篮板碰撞后,平行于篮板的速度分量不变,垂直于篮板的速度分量大小变为碰前的0.75倍,乙运动员在离地h3=1.15m、距离篮板所在竖直面y=2.1m处的C点接到篮球,不计篮球与篮板碰撞的时间,篮球未碰篮框,已知重力加速度g=10m/s2,求:
(1)篮球碰撞篮板后瞬间,垂直于篮板方向的速度大小;
(2)甲运动员抛出篮球时速度与水平方向的夹角θ(用tanθ表示);
(3)乙运动员接到篮球时,篮球的速度大小。
【答案】(1)3m/s;(2);(3)
【详解】建立如图所示的坐标系,轴垂直篮板方向
(1)篮球由B点到C点做平抛运动,根据平抛运动规律
解得
(2)篮球由A到B的过程做斜上抛运动,可以看成B到A的平抛运动,根据题意有
解得
所以
(3)根据速度的合成
解得
21.(2022·贵州·顶效开发区顶兴学校高三期中)如图所示,半径为的四分之一圆弧体放在水平面上,圆弧最高点A处的切线竖直,质量为的物块放在圆弧的最高点A点,当圆弧体从静止开始以加速度向右做匀加速直线运动时,物块刚好不下滑,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当圆弧体运动一段时间突然停下,物块刚好落到B点,重力加速度为,求:
(1)物块与圆弧体的动摩擦因数;
(2)圆弧体运动的时间。
【答案】(1);(2)
【详解】(1)物块刚好不下滑,竖直方向根据受力平衡可得
水平方向根据牛顿第二定律可得
又
联立解得物块与圆弧体的动摩擦因数为
(2)圆弧体运动时间,此时物块的速度为
圆弧体突然停下,物块以速度做平抛运动,刚好落到B点,则有,
联立解得
22.(2022·河南·宝丰县第一高级中学高三阶段练习)如图所示,某空间存在竖直向上的风,让质量为2m的小球甲(视为质点)从A点水平向右抛出,到达C点时的速度大小为2v0,与水平方向的夹角为;再让质量为m的小球乙(视为质点)从A点的正上方的B点水平向右抛出,到达C点时的速度大小为v0,与水平方向的夹角为。已知两小球都受到恒定的风力F风(大小未知),重力加速度为g,求:
(1)风力F风的大小;
(2)A、B两点间的高度差。
【答案】(1);(2)
【详解】(1)设甲、乙水平位移均为x,对甲由运动的合成与分解规律可得
根据牛顿第二定律得联立可得
对乙同理可得综合解得
(2)对甲根据牛顿第二定律得解得
A、C两点高度差为
对乙同理可得
B、C两点高度差为
A、B两点高度差为
23.(2022·北京·高二学业考试)如图为洗衣机甩干桶的简化示意图。在横截面半径为R的圆桶内,一质量为m的小物块(可视为质点),紧贴着圆桶内壁随圆桶以角速度ω绕竖直轴做匀速圆周运动。
(1)求小物块随圆桶转动所需向心力的大小F。
(2)当圆桶转动角速度变大时,小物块始终与圆桶保持相对静止,圆桶内壁对小物块的支持力如何变化?请说明理由。
【答案】(1);(2)支持力变大,理由见解析
【详解】(1)根据牛顿第二定律
根据向心加速度公式
解得
(2)支持力变大。根据,增大,小物块所需的向心力F随之增大;圆桶内壁对小物块的支持力提供向心力,因此圆桶内壁对小物块的支持力变大。
24.(2022·辽宁·模拟预测)2022年北京冬奥会的成功举办让人们对滑雪这个项目越来越关注。如图所示,质量为60kg的滑雪运动员由静止开始从轨道顶端A点滑下,直轨道AB长L=100m,加速度a=2m/s2,轨道的B端与半径R=10m的圆弧轨道相接,运动员从B端到圆弧轨道最低点的过程速率不变,g=10m/s2,求:
(1)到达B点的速度;
(2)运动员在最低点对圆弧轨道的压力。
【答案】(1)20m/s;(2)3000N,方向竖直向下
【详解】(1)根据运动学公式可得运动员到达B点的速度为
(2)设运动员在最低点受到轨道的支持力大小为FN,根据牛顿第二定律有
解得
根据牛顿第三定律可知运动员在最低点对圆弧轨道的压力大小为3000N,方向竖直向下。
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