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2024年 高三二轮专题复习 专题14 蹦极类模型、流体微粒柱状模型和人船模型-
展开这是一份2024年 高三二轮专题复习 专题14 蹦极类模型、流体微粒柱状模型和人船模型-,文件包含专题14蹦极类模型流体微粒柱状模型和人船模型原卷版docx、专题14蹦极类模型流体微粒柱状模型和人船模型解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。
【特训典例】
蹦极类模型
1.位于贵州省安顺市的黄果树坝陵河大桥蹦极,经吉尼斯世界纪录认证,为世界最高的商业蹦极(370米),它也成为众多蹦极爱好者争相挑战的对象。一质量80kg的蹦极爱好者在一次蹦极中,离开踏板后运动过程中的部分x-t图像如图所示,其中OA为抛物线,AC为一般曲线,B点斜率为零,则从绳伸直后到运动到最低点的过程中,绳对他的平均作用力大小为(不计空气阻力,)
A.1500NB.2000NC.2400ND.3000N
2.高空作业必须系安全带,但安全带使用不当也会对人体造成伤害。我国对安全带的材料、长度、宽度以及使用方法都有规定,其中规定如果安全带的长度超过三米一定要加装缓冲器。某兴趣小组的同学们通过模拟实验来探究缓冲器的作用。同学们改装了甲、乙两根安全带,甲不加装缓冲器,乙加装缓冲器,使两根安全带的总长度(乙安全带的总长度含缓冲器)都为1.25m,把重物和力的传感器捆在一起挂在安全带的底端,重物(含传感器)的质量为1kg。现让重物从安全带上端处自由下落(重物可视为质点),实验发现从安全带伸直到重物速度第一次减为零,甲、乙分别用时0.1s和0.5s。忽略缓冲器对安全带长度的影响,重力加速度取10m/s2。则( )
A.安全带刚伸直时重物的动量为5kg·m/s,方向竖直向下
B.从安全带伸直到重物速度第一次减为零的过程,重物的动量变化为5kg·m/s,方向竖直向下
C.从安全带伸直到重物速度第一次减为零的过程,甲安全带对重物的平均作用力为60N,乙安全带对重物的平均作用力为10N
D.从安全带伸直到重物速度第一次减为零的过程,乙安全带对重物的冲量为10N·s,方向竖直向上
3.在刚刚结束的东京奥运会上,14岁的中国姑娘全红婵凭借高超的“水花消失术”获得评委们的三个满分,从而获得女子10米跳台冠军。在比赛中质量为m的全红婵,从跳台上以初速度竖直向上跳起,从跳台上起跳到入水前重心下降了H,入水后由于水的阻力使速度减为0。入水后到速度为0时重心下降了h,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
A.全红婵起跳后在空中受到合外力的冲量大小为
B.全红婵受到水的阻力的冲量大小为
C.从起跳后到入水后速度减为0的全过程中,全红婵受到的合外力的冲量大小为
D.全红婵入水后受到重力的冲量大小为
4.图甲为蹦极的场景,运动员及携带装备的总质量为75kg,弹性绳原长为10m。运动员从蹦极台自由下落,下落过程中的速度-位移图像如图乙所示。已知弹性绳的弹力与伸长量的关系符合胡克定律,重力加速度g取10m/s2。下列说法正确的是( )
A.整个下落过程中,运动员及携带装备与弹性绳组成的系统机械能守恒
B.运动员及携带装备从静止开始下落15m的过程中重力的冲量为1125N·s
C.弹性绳的劲度系数约为150N/m
D.弹性绳长为24m时,运动员的加速度大小约为5m/s2
流体微粒柱状模型
5.娱乐风洞是一种空中悬浮装置,该装置通过人工制造和控制气流,把游客“吹”起来,让游客体验“腾云驾雾”的感觉。如图所示,悬浮在风洞正上方的两名手拉手的游客总质量为m,受风的有效面积为S,气流速度为。已知重力加速度为g,气流吹到人身体后速度近似变为0,则气流的平均密度为( )
A.B.C.D.
6.如图所示,某煤矿有一水平放置的传送带,已知传送带的运行速度为 v0=0.8m/s,开采出的煤块以50kg/s 的流量(即每秒钟有50kg煤块从漏斗中落至传送带上)垂直落在传送带上,并随着传送带运动。为了使传送带保持匀速传动,电动机的功率应该增加( )
A.32WB.40WC.16WD.20W
7.如图所示,是高速磁悬浮列车在水平长直轨道上的模拟运行图,列车由质量均为m的4节车厢组成,其中1号车厢为动力车厢。列车由静止开始以额定功率P运行,经过一段时间达到最大速度。列车向右运动过程中,1号车厢会受到前方空气的阻力,假设车厢碰到空气前空气的速度为0,碰到空气后空气的速度立刻与列车速度相同,已知空气密度为。1号车厢的迎风面积(垂直运动方向上的投影面积)为S,不计其他阻力,忽略2号、3号、4号车厢受到的空气阻力。当列车由静止开始以额定功率运行到速度为最大速度的时,1号车厢对2号车厢的作用力大小为( )
A.B.C.D.
8.为估算雨水撞击地面产生的平均压强,某实验小组在雨天将一圆形水杯置于雨中,当雨滴竖直下落速度为10m/s时,测得内杯中的水上升了18mm,雨水落到地面上时有一半反向溅起,速度为下落速度的,另一半速度减小为0,已知雨水的密度为,忽略风力和空气阻力的影响,不计雨滴的重力,则可以估算出压强约为( )
A.B.C.D.
人船模型
9.如图所示,气球和软梯的质量共为m,猴子的质量为,都静止在离地面高为h的空中。不计空气阻力,为使猴子沿软梯安全滑至地面,软梯长度至少应为( )
A.B.C.D.
10.如图,光滑的水平地面上有一辆质量为m、长L=1m的平板车,车上有一个质量也为m的人,开始时人和车都静止,空气阻力忽略不计。当人从左向右行走的过程中,下列说法正确的是( )
A.由于人与车之间有摩擦力,故系统动量不守恒
B.人和车组成的系统机械能守恒
C.当人从车的左端行走到右端,车运动的位移大小为0.5m
D.人在车上行走,若人突然停止运动,则车由于惯性要过一会儿才停止运动
11.质量为 m 的人在质量为 M 的小车上从左端走到右端,如图所示,当车与地面摩擦不计时,那么( )
A.人在车上行走,若人相对车突然停止,则车由于惯性过一会才停止
B.人在车上行走的平均速度越大,则车在地面上移动的距离也越大
C.人在车上行走的平均速度越小,则车在地面上移动的距离就越大
D.不管人以什么样的平均速度行走,车在地面上移动的距离相同
12.如图所示,质量为M=2m的小木船静止在湖边附近的水面上,船身垂直于湖岸,船面可看做水平面,并且比湖岸高出h。在船尾处有一质量为m的铁块,将弹簧压缩后再用细线将铁块拴住,此时铁块到船头的距离为L,船头到湖岸的水平距离,弹簧原长远小于L。将细线烧断后该铁块恰好能落到湖岸上,忽略船在水中运动时受到水的阻力以及其它一切摩擦力,重力加速度为g。下列判断正确的有( )
A.铁块脱离木船后在空中运动的水平距离为
B.铁块脱离木船时的瞬时速度大小为
C.小木船最终的速度大小为
D.弹簧释放的弹性势能为
类人船模型
13.如图所示,小车静止在光滑水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,从B到小车右端挡板平滑连接一段光滑水平轨道,在右端固定一轻弹簧,弹簧处于自由状态,自由端在C点。一质量为m、可视为质点的滑块从圆弧轨道的最高点A由静止滑下,而后滑入水平轨道,小车质量是滑块质量的2倍,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.滑块到达B点时的速度大小为
B.弹簧获得的最大弹性势能为mgR
C.滑块从A点运动到B点的过程中,小车运动的位移大小为
D.滑块第一次从A点运动到B点时,小车对滑块的支持力大小为4mg
14.如图所示,质量分别为的两个小球A、B用长为的轻质细绳连接,B球穿在光滑水平细杆上,初始时刻,细绳处于水平状态,将A、B由静止释放,空气阻力不计,A、B可视为质点。从释放到A球运动到最低点的过程中,下列说法正确的是( )
A.A、B组成的系统水平方向动量守恒
B.A球运动到最低点时,B球向右运动距离为
C.A球运动到最低点时,B球的速度为
D.A球运动到最低点的过程中,绳对B做的功为
15.如图所示,质量为m,半径为r的小球,放在内半径为R,质量为M=5m的大空心球内,大球开始静止在光滑水平面上,当小球由图中位置无初速释放沿内壁滚到最低点时,下列说法中正确的是( )
A.M与m系统动量守恒
B.M与m系统动量不守恒
C.M的对地位移大小为
D.m的对地位移大小为
16.如图所示,小车静止在光滑水平面上,AB是小车内半圆弧轨道的水平直径,现将一质量为m的小球从距A点正上方R处由静止释放,小球由A点沿切线方向进入半圆轨道后又从B点冲出,已知圆弧半径为R,小车质量是小球质量的k倍,不计一切摩擦,则下列说法正确的是( )
A.在相互作用过程中,小球和小车组成的系统动量守恒
B.小球从小车的B点冲出后,能上升到刚释放时的高度
C.小球从滑入轨道至圆弧轨道的最低点时,车的位移大小为
D.若,则小球从滑入轨道至圆弧轨道的最低点的过程中,支持力做的功为
特训目标
特训内容
目标1
蹦极类模型(1T—4T)
目标2
流体微粒柱状模型(5T—8T)
目标3
人船模型(9T—12T)
目标4
类人船模型(13T—16T)
相关试卷
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