《(通用版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)檢測(cè)(十五)動(dòng)力學(xué)的兩類基本問題(重點(diǎn)突破課)(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(通用版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)檢測(cè)(十五)動(dòng)力學(xué)的兩類基本問題(重點(diǎn)突破課)(含解析)(6頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、(通用版)2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)檢測(cè)(十五)動(dòng)力學(xué)的兩類基本問題(重點(diǎn)突破課)(含解析)
1.行車過程中,如果車距不夠,剎車不及時(shí),汽車將發(fā)生碰撞,車?yán)锏娜丝赡苁艿絺?,為了盡可能地減輕碰撞引起的傷害,人們?cè)O(shè)計(jì)了安全帶。若乘客質(zhì)量為70 kg,汽車車速為90 km/h,從踩下剎車到完全停止需要的時(shí)間為 5 s,在剎車過程中安全帶對(duì)乘客的作用力大小約為(不計(jì)乘客與座椅間的摩擦)( )
A.450 N B.400 N
C.350 N D.300 N
解析:選C 汽車的速度v0=90 km/h=25 m/s,設(shè)汽車勻減速的加速度大小為a,則a==5 m/s2
2、,對(duì)乘客由牛頓第二定律得F=ma=70×5 N=350 N,所以C正確。
2.如圖所示,光滑細(xì)桿BC、DC和AC構(gòu)成矩形ABCD的兩鄰邊和對(duì)角線,AC∶BC∶DC=5∶4∶3,AC桿豎直。各桿上分別套有一可視為質(zhì)點(diǎn)的小球a、b、d,a、b、d三小球的質(zhì)量比為1∶2∶3?,F(xiàn)讓三小球同時(shí)從各桿的頂點(diǎn)由靜止釋放,不計(jì)空氣阻力,則a、b、d三小球在各桿上滑行的時(shí)間之比為( )
A.1∶1∶1 B.5∶4∶3
C.5∶8∶9 D.1∶2∶3
解析:選A 因ABCD為矩形,故A、B、C、D四點(diǎn)必在以AC邊為直徑的同一個(gè)圓周上,由等時(shí)圓特點(diǎn)可知,由A、B、D三點(diǎn)釋放的小球a、b、d必定同時(shí)
3、到達(dá)圓的最低點(diǎn)C點(diǎn),故A正確。
3.(2019·濰坊模擬)一重物在豎直向上的拉力F作用下,開始豎直向上做直線運(yùn)動(dòng),其速度v隨時(shí)間t變化的圖像如圖所示(圖像在0~1 s、3~4 s階段為直線,1~3 s階段為曲線)。下列判斷正確的是( )
A.第2 s末拉力大小為0
B.第1 s內(nèi)的拉力大于第4 s內(nèi)的拉力
C.第2 s末速度反向
D.前4 s內(nèi)位移為0
解析:選B 根據(jù)題圖可知,第2 s末加速度為零,根據(jù)牛頓第二定律可知,合外力為零,所以拉力大小等于重力,故A錯(cuò)誤;根據(jù)題圖可知,第1 s內(nèi)的加速度為正,方向向上,則拉力大于重力,第4 s內(nèi)的加速度為負(fù),方向向下,拉力小于重力,所以
4、第1 s內(nèi)的拉力大于第4 s內(nèi)的拉力,故B正確;根據(jù)題圖可知,0~4 s內(nèi),重物一直向上運(yùn)動(dòng),第2 s末速度沒有反向,故C錯(cuò)誤;速度圖線與時(shí)間軸包圍的面積表示對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)的位移大小,根據(jù)題圖可知,前4 s內(nèi)位移為正,故D錯(cuò)誤。
4.如圖所示,位于豎直平面內(nèi)的固定光滑圓環(huán)軌道與水平面相切于M點(diǎn),與豎直墻壁相切于A點(diǎn)。豎直墻壁上另一點(diǎn)B與M的連線和水平面的夾角為60°,C是圓環(huán)軌道的圓心。已知在同一時(shí)刻a、b兩球分別由A、B兩點(diǎn)從靜止開始沿光滑傾斜直軌道AM、BM運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn),c球由C點(diǎn)自由下落到M點(diǎn)。則( )
A.a(chǎn)球最先到達(dá)M點(diǎn)
B.b球最先到達(dá)M點(diǎn)
C.c球最先到達(dá)M點(diǎn)
D.b球
5、和c球都可能最先到達(dá)M點(diǎn)
解析:選C 如圖所示,令圓環(huán)半徑為R,則c球由C點(diǎn)自由下落到M點(diǎn)用時(shí)滿足R=gtc2,所以tc= ;對(duì)于a球令A(yù)M與水平面成θ角,則a球下滑到M點(diǎn)用時(shí)滿足AM=2Rsin θ=gsin θ·ta2,即ta=2 ;同理b球從B點(diǎn)下滑到M點(diǎn)用時(shí)也滿足tb=2 (r為過B、M且與水平面相切于M點(diǎn)的豎直圓的半徑,r>R)。綜上所述可得tb>ta>tc,故選項(xiàng)C正確。
5.如圖所示,在與坡底B點(diǎn)的距離為L的山坡上,豎直固定一長度為L的直桿AO,O為山坡的中點(diǎn),A端與坡底B之間連接一根光滑的細(xì)鋼繩?,F(xiàn)讓一穿在鋼繩上的小環(huán)從A點(diǎn)由靜止開始沿鋼繩無摩擦地滑下,則小環(huán)在鋼繩上滑行的
6、時(shí)間為( )
A. B.
C. D.2
解析:選D 如圖所示,以O(shè)點(diǎn)為圓心、A為圓周的最高點(diǎn)、AB為弦作圓。小環(huán)沿AB運(yùn)動(dòng)的時(shí)間就是沿直徑AC做自由落體運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,有2L=gt2,解得t=2 。故選項(xiàng)D正確。
6.(2019·淮北一中模擬)如圖甲所示,水平地面上固定一帶擋板的長木板,一輕彈簧左端固定在擋板上,右端接觸滑塊,彈簧被壓縮0.4 m后鎖定,t=0時(shí)解除鎖定,釋放滑塊。計(jì)算機(jī)通過滑塊上的速度傳感器描繪出滑塊的vt圖像如圖乙所示,其中Oab段為曲線,bc段為直線,傾斜直線Od是t=0時(shí)的vt圖線的切線。已知滑塊質(zhì)量m=2 kg,取g=10 m/s2,則下列
7、說法正確的是( )
A.滑塊被釋放后,先做勻加速直線運(yùn)動(dòng),后做勻減速直線運(yùn)動(dòng)
B.彈簧恢復(fù)原長時(shí),滑塊速度最大
C.彈簧的勁度系數(shù)為175 N/m
D.該過程中滑塊的最大加速度為35 m/s2
解析:選C 根據(jù)vt圖線的斜率表示加速度,可知滑塊被釋放后,先做加速度逐漸減小的加速直線運(yùn)動(dòng),彈簧彈力與摩擦力相等時(shí)速度最大,此時(shí)加速度為零,隨后加速度反向增加, 從彈簧恢復(fù)原長時(shí)到滑塊停止運(yùn)動(dòng),加速度不變,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;由題圖乙知,滑塊脫離彈簧后的加速度大小a1== m/s2 =5 m/s2,由牛頓第二定律得摩擦力大小為Ff=μmg=ma1=2×5 N=10 N,剛釋放時(shí)滑塊的加速
8、度大小為a2== m/s2=30 m/s2,此時(shí)滑塊的加速度最大,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;由牛頓第二定律得kx-Ff=ma2,代入數(shù)據(jù)解得k=175 N/m,選項(xiàng)C正確。
7.(多選)如圖(a),一物塊在t=0時(shí)刻滑上一固定斜面,其運(yùn)動(dòng)的v -t圖線如圖(b)所示。若重力加速度及圖中的v0、v1、t1均為已知量,則可求出( )
A.斜面的傾角
B.物塊的質(zhì)量
C.物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)
D.物塊沿斜面向上滑行的最大高度
解析:選ACD 由題圖(b)可知物塊上升過程中的加速度大小為a1=,下降過程中的加速度大小為a2=。物塊在上升和下降過程中,由牛頓第二定律得mgsin θ+f=ma1,
9、mgsin θ-f=ma2,解得sin θ=,滑動(dòng)摩擦力f=,而f=μFN=μmgcos θ,由以上分析可知,選項(xiàng)A、C正確;由v-t圖像中t軸上方的面積可求出物塊沿斜面上滑的最大距離,可以求出物塊沿斜面向上滑行的最大高度,選項(xiàng)D正確。
8.(多選)(2019·汕頭模擬)如圖所示,建設(shè)房屋時(shí),保持底邊L不變,要設(shè)計(jì)好屋頂?shù)膬A角θ,以便下雨時(shí)落在屋頂?shù)挠甑文鼙M快地滑離屋頂,雨滴下滑時(shí)可視為小球做無初速度、無摩擦的運(yùn)動(dòng)。下列說法正確的是( )
A.傾角θ越大,雨滴下滑時(shí)的加速度越大
B.傾角θ越大,雨滴對(duì)屋頂壓力越大
C.傾角θ越大,雨滴從頂端O下滑至屋檐M時(shí)的速度越大
D.傾
10、角θ越大,雨滴從頂端O下滑至屋檐M時(shí)的時(shí)間越短
解析:選AC 設(shè)屋頂?shù)钠旅骈L度為x,雨滴下滑時(shí)加速度為a,對(duì)雨滴受力分析如圖所示,受重力mg和屋頂對(duì)雨滴的支持力FN,垂直于屋頂方向:mgcos θ=FN,平行于屋頂方向:ma=mgsin θ。雨滴的加速度為:a=gsin θ,則傾角θ越大,雨滴下滑時(shí)的加速度越大,A正確;雨滴對(duì)屋頂?shù)膲毫Υ笮。篎N′=FN=mgcos θ,則傾角θ越大,雨滴對(duì)屋頂壓力越小,B錯(cuò)誤;根據(jù)三角關(guān)系判斷,屋頂坡面的長度x=,由x=gsin θ·t2,可得:t= ,可見當(dāng)θ=45°時(shí),用時(shí)最短,D錯(cuò)誤;由v=gsin θ·t可得:v=,可見θ越大,雨滴從頂端O下滑至屋
11、檐M時(shí)的速度越大,C正確。
9.如圖所示為滑沙游戲,游客從頂端A點(diǎn)由靜止滑下8 s后,操縱剎車手柄使滑沙車勻速下滑至底端B點(diǎn),在水平滑道上繼續(xù)滑行直至停止。已知游客和滑沙車的總質(zhì)量m=70 kg,傾斜滑道AB長lAB=128 m,傾角θ=37°,滑沙車底部與沙面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5?;耻嚱?jīng)過B點(diǎn)前后的速度大小不變,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不計(jì)空氣阻力。求:
(1)游客勻速下滑時(shí)的速度大??;
(2)游客勻速下滑的時(shí)間;
(3)若游客在水平滑道BC段的最大滑行距離為16 m,則他在此處滑行時(shí),需對(duì)滑沙車施加多大的水平制動(dòng)力。
解
12、析:(1)由牛頓第二定律得mgsin θ-μmgcos θ=ma,
解得游客從頂端A點(diǎn)由靜止加速下滑時(shí)的加速度大小
a=2 m/s2,
游客勻速下滑時(shí)的速度大小v=at1=16 m/s。
(2)游客加速下滑的路程l1=at12=64 m,
勻速下滑的路程l2=lAB-l1=64 m,
勻速下滑的時(shí)間t2==4 s。
(3)設(shè)游客在BC段的加速度大小為a′,
由0-v2=-2a′x,
解得a′==8 m/s2,
由牛頓第二定律得F+μmg=ma′,
解得制動(dòng)力F=210 N。
答案:(1)16 m/s (2)4 s (3)210 N
10.(2019·西安模擬)小物塊以
13、一定的初速度v0沿斜面(足夠長)向上運(yùn)動(dòng),測(cè)得物塊沿斜面運(yùn)動(dòng)的最大位移x與斜面傾角θ的關(guān)系如圖所示。取g=10 m/s2,空氣阻力不計(jì)??赡苡玫降暮瘮?shù)值:sin 30°=0.5,sin 37°=0.6。求:
(1)物塊的初速度v0;
(2)物塊與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ;
(3)計(jì)算說明圖線中P點(diǎn)對(duì)應(yīng)的斜面傾角為多大?在此傾角條件下,物塊能滑回斜面底端嗎?說明理由(設(shè)最大靜摩擦力與滑動(dòng)摩擦力相等)。
解析:(1)當(dāng)θ=90°時(shí),物塊做豎直上拋運(yùn)動(dòng),末速度為0
由題圖得上升最大位移為xm=3.2 m
由v02=2gxm,得v0=8 m/s。
(2)當(dāng)θ=0時(shí),物塊相當(dāng)于在水平面上做勻
14、減速直線運(yùn)動(dòng),末速度為0
由題圖得水平最大位移為x=6.4 m
由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有:v02=2ax
由牛頓第二定律得:μmg=ma,解得μ=0.5。
(3)設(shè)題圖中P點(diǎn)對(duì)應(yīng)的斜面傾角為θ,物塊在斜面上做勻減速運(yùn)動(dòng),末速度為0
由題圖得物塊沿斜面運(yùn)動(dòng)的最大位移為x′=3.2 m
由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有:v02=2a′x′
由牛頓第二定律有:mgsin θ+μmgcos θ=ma′
代入數(shù)據(jù),解得θ=37°
因?yàn)閙gsin θ>μmgcos θ,
所以物塊能滑回斜面底端。
答案:(1)8 m/s (2)0.5 (3)37° 能滑回斜面底端 理由見解析
11.(2019·濟(jì)南模擬)如圖所
15、示,一質(zhì)量m=0.4 kg的小物塊,以v0=2 m/s 的初速度,在與斜面成某一夾角的拉力F作用下,沿斜面向上做勻加速運(yùn)動(dòng),經(jīng)t=2 s 的時(shí)間物塊由A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),A、B之間的距離L=10 m。已知斜面傾角θ=30°,物塊與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=。重力加速度g取10 m/s2。
(1)求物塊加速度的大小及到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度的大小。
(2)拉力F與斜面夾角多大時(shí),拉力F最???拉力F的最小值是多少?
解析:(1)設(shè)物塊加速度的大小為a,到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度的大小為v,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得
L=v0t+at2①
v=v0+at②
聯(lián)立①②式,代入數(shù)據(jù)得
a=3 m/s2③
v=8 m/s。④
(2)設(shè)物塊所受支持力為FN,所受摩擦力為Ff,拉力F與斜面間的夾角為α,對(duì)物塊受力分析如圖所示,
由牛頓第二定律得
Fcos α-mgsin θ-Ff=ma?、?
Fsin α+FN-mgcos θ=0 ⑥
又Ff=μFN⑦
聯(lián)立⑤⑥⑦式得
F=⑧
由數(shù)學(xué)知識(shí)得
cos α+sin α=sin(60°+α)⑨
由⑧⑨式可知F最小時(shí),對(duì)應(yīng)的夾角
α=30°⑩
聯(lián)立③⑧⑩式,代入數(shù)據(jù)得F的最小值為
Fmin= N。?
答案:(1)3 m/s2 8 m/s (2)30° N