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1、2011年高考物理一輪復習力學習題精選三(側(cè)重曲線運動、航空航天)1.從一定高度以初速度v0水平拋出一個物體,物體落地時速度為v,則物體從拋出到落地所用的時間為 ( ) A. B. C. D. 2.如圖所示,某一小球以v0=10 m/s的速度水平拋出,在落地之 前經(jīng)過空中A、B兩點,在A點小球速度方向與水平方向的夾角為45°, 在B點小球速度方向與水平方向的夾角為60°(空氣阻力忽略不計,g取10 m/s2).以下判斷中正確的是( )A.小球經(jīng)過A、B兩點間的時間t=() s B.小球經(jīng)過A、B兩點間的時間t=s C.A、B兩點間的高度差h=10 m D.A、B兩點間的高度
2、差h=15 m3一個質(zhì)量為0.5kg的物體在光滑水平面上受到5個水平方向的共點恒力作用而處于靜止平衡狀態(tài),現(xiàn)將其中一個F1=9N的力減小為原來的,同時將與F1垂直的另一個F2=8N的力減小為原來的,此后,對物體的描述正確的是 ( )A物體一定做勻加速直線運動 B物體可能做勻變速曲線運動C物體1s末的速度為10m/s D物體所受的合外力大小為5N4在圓軌道上運動的質(zhì)量為m的人造地球衛(wèi)星,它到地面的距離等于地球半徑R,地面上的重力加速度為g,則( )A衛(wèi)星運動的速度大小為 B衛(wèi)星運動的周期為4 C衛(wèi)星運動的加速度大小為g/2 D衛(wèi)星的動能為mgR/4510只相同的輪子并排水平排列,圓心分別為O1、
3、O2、O3、O10,已知O1O10 = 3.6m,水平轉(zhuǎn)軸通過圓心,輪子均繞軸以=的轉(zhuǎn)速順時針轉(zhuǎn)動.現(xiàn)將一根長L=0.8 m、質(zhì)量為m=2.0 kg 的勻質(zhì)木板平放在這些輪子的左端,木板左端恰好與O1豎直對齊(如圖所示),木板與輪緣間的動摩擦因數(shù)為=0.16則木板水平移動的總時間為( )AB2sC3sD2.5s6、如圖所示,a、b是兩顆繞地球做勻速圓周運動的人造衛(wèi)星,它們距地面的高度分別是R和2R(R為地球半徑).下列說法中正確的是( )A.a、b的線速度大小之比是 1 B.a、b的周期之比是12 C.a、b的角速度大小之比是34 D.a、b的向心加速度大小之比是947、在太陽系中有一顆行星的
4、半徑為R,若在該星球表面以初速度v0豎直上拋一物體,則該物體上升的最大高度為H.已知該物體所受的其他力與行星對它的萬有引力相比較可忽略不計(萬有引力常量G未知).則根據(jù)這些條件,可以求出的物理量是 ( ) A.該行星的密度B.該行星的自轉(zhuǎn)周期C.該星球的第一宇宙速度D.該行星附近運行的衛(wèi)星的最小周期8、宇航員在月球上將一小石塊水平拋出,最后落在月球表面上.如果已知月球半徑R,萬有引力常量G.要估算月球質(zhì)量,還需測量出小石塊運動的物理量是 ( )A.拋出的高度h和水平位移xB.拋出的高度h和運動時間tC.水平位移x和運動時間tD.拋出的高度h和拋出點到落地點的距離L9.宇航員在月球表面完成下面實
5、驗:在一固定的豎直光滑圓弧軌道內(nèi)部的最低點,靜止一質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點),如圖5所示,當給小球水平初速度v0時,剛好能使小球 在豎直平面內(nèi)做完整的圓周運動.已知圓弧軌道半徑為r,月球的半徑為R,萬有引力常量為G.若 在月球表面上發(fā)射一顆環(huán)月衛(wèi)星,所需最小發(fā)射 速度為( ) A. B. C. D. 10、飛機在水平地面上空的某一高度水平勻速飛行,每隔相 等時間投放一個物體.如果以第一個物體a的落地點為 坐標原點、飛機飛行方向為橫坐標的正方向,在豎直平 面內(nèi)建立直角坐標系.如圖所示是第5個物體e離開飛機 時.拋出的5個物體(a、b、c、d、e)在空間位置的示意 圖,其中可能的是 11.如圖所
6、示,一輕繩通過無摩擦的小定滑輪O與小球B連接,另一端與套在光滑豎直桿上的小物塊A連接,桿兩端固定且足夠長,物塊A由靜止從圖示位置釋放后,先沿桿向上運動.設(shè)某時刻物塊A運動的速度大小為vA,小球B運動的速度大小為vB,輕繩與桿的夾角為.則 ( ) A.vA=vBcos B.vB=vAcos C.小球B減小的勢能等于物塊A增加的動能 D.當物塊A上升到與滑輪等高時,它的機械能最大12、(2010年江蘇蘇、錫、常、鎮(zhèn)四市統(tǒng)考)“神舟七號”繞地球做勻速圓周運動的過程中,下列事件不可能發(fā)生的是()A航天員在軌道艙內(nèi)能利用彈簧拉力器進行體能鍛煉B懸浮在軌道艙內(nèi)的水呈現(xiàn)圓球狀C航天員出艙后,手中舉起的五星紅
7、旗迎風飄揚D從飛船艙外自由釋放的伴飛小衛(wèi)星與飛船的線速度相等13如圖所示,一個半徑R=1.0m的圓弧形光滑軌道固定在豎直平面內(nèi),軌道的一個端點B和圓心O的連線與豎直方向夾角=60°,C為軌道最低點,D為軌道最高點一個質(zhì)量m=0.50kg的小球(視為質(zhì)點)從空中A點以v0=4.0m/s的速度水平拋出,恰好從軌道的B端沿切線方向進入軌道重力加速度g取10m/s2試求:(1)小球拋出點A距圓弧軌道B端的高度h(2)小球經(jīng)過軌道最低點C時對軌道的壓力FC(3)小球能否到達軌道最高點D?若能到達,試求對D點的壓力FD若不能到達,試說明理由14 (2010·青島模擬)如圖所示,一根長0
8、.1 m的細線,一端系著一個質(zhì)量為0.18 kg的小球,拉住線的另一端,使小球在光滑的水平桌面上做勻速圓周運動,使小球的轉(zhuǎn)速很緩慢地增加,當小球的轉(zhuǎn)速增加到開始時轉(zhuǎn)速的3倍時,細線斷開,線斷開前的瞬間線受到的拉力比開始時大40 N,求:(1)線斷開前的瞬間,線受到的拉力大??;(2)線斷開的瞬間,小球運動的線速度;(3)如果小球離開桌面時,速度方向與桌邊緣的夾角為60°,桌面高出地面0.8 m,求小球飛出后的落地點距桌邊緣的水平距離力學習題精選三答案1、C 2、AC 3、ACD 4、BD 5、D 6、CD 7、CD 8、B 9、A10、ACD 11、BD 12、解析:選C.“神舟七號”
9、做圓周運動的軌道所在空間沒有空氣,五星紅旗不會迎風飄揚13.解:(1)B點速度在豎直方向的分量:m/s豎直方向的分運動為自由落體運動m(2)根據(jù)機械能守恒定律,有解得m2/s2 根據(jù)牛頓第二定律,有(1分),解得F'C=42N根據(jù)牛頓第三定律,F(xiàn)=F'= 42N ,方向豎直向下(3)設(shè)小球能到達D點,根據(jù)機械能守恒定律,有解得,即小球能到達D點根據(jù)牛頓定律,有代入數(shù)據(jù),解得小球受到的壓力根據(jù)牛頓第三定律,小球?qū)壍赖膲毫镕D=F'D = 12N,方向豎直向下14、解析:(1)線的拉力提供小球做圓周運動的向心力,設(shè)開始時角速度為0,向心力為F0,線斷開的瞬間,角速度為,線的拉力為FT.F0m02RFTm2R由得:又因為FTF040
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