11-19年高考物理真题分专题汇编之专题026b.力学综合题(上)
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1、第26节 力学综合题【2019年4月浙江物理选考】某砂场为提高运输效率,研究砂粒下滑的高度与砂粒在传送带上运动的关系,建立如图所示的物理模型。竖直平面内有一倾角=37的直轨道AB,其下方右侧放置一水平传送带,直轨道末端B与传送带间距可近似为零,但允许砂粒通过。转轮半径R=0.4m、转轴间距L=2m的传送带以恒定的线速度逆时针转动,转轮最低点离地面的高度H=2.2m。现将一小物块放在距离传送带高h处静止释放,假设小物块从直轨道B端运动到达传送带上C点时,速度大小不变,方向变为水平向右。已知小物块与直轨道和传送带间的动摩擦因数均为=0.5。(sin37=0.6)(1)若h=2.4m,求小物块到达B
2、端时速度的大小;(2)若小物块落到传送带左侧地面,求h需要满足的条件(3)改变小物块释放的高度h,小物块从传送带的D点水平向右抛出,求小物块落地点到D点的水平距离x与h的关系式及h需要满足的条件。【答案】(1);(2);(3)【解析】【详解】(1)物块由静止释放到B的过程中: 解得vB=4m/s(2)左侧离开,D点速度为零时高为h1 解得hr2)的雨滴在空气中无初速下落的vt图线,其中_对应半径为r1的雨滴(选填、);若不计空气阻力,请在图中画出雨滴无初速下落的vt图线。( )(3)由于大量气体分子在各方向运动的几率相等,其对静止雨滴的作用力为零。将雨滴简化为垂直于运动方向面积为S的圆盘,证明
3、:圆盘以速度v下落时受到的空气阻力f v2(提示:设单位体积内空气分子数为n,空气分子质量为m0)。_【答案】 (1). (2). (3). (4). (5). 详见解析【解析】【分析】(1)对雨滴由动能定理解得:雨滴下落h的过程中克服阻做的功;(2) 雨滴的加速度为0时速度最大;(3)由动量定理证明【详解】(1)对雨滴由动能定理得: 解得:;(2)a.半径为r的雨滴体积为:,其质量为当雨滴的重力与阻力相等时速度最大,设最大速度为,则有: 其中联立以上各式解得: 由可知,雨滴半径越大,最大速度越大,所以对应半径为的雨滴,不计空气阻力,雨滴做自由落体运动,图线如图:;(3)设在极短时间内,空气分
4、子与雨滴碰撞,设空气分子的速率为,在内,空气分子个数为:,其质量为设向下为正方向,对圆盘下方空气分子由动量定理有:对圆盘上方空气分子由动量定理有:圆盘受到的空气阻力为: 联立解得:。【2019年物理天津卷】完全由我国自行设计、建造的国产新型航空母舰已完成多次海试,并取得成功。航母上的舰载机采用滑跃式起飞,故甲板是由水平甲板和上翘甲板两部分构成,如图1所示。为了便于研究舰载机的起飞过程,假设上翘甲板是与水平甲板相切的一段圆弧,示意如图2,长,水平投影,图中点切线方向与水平方向的夹角()。若舰载机从点由静止开始做匀加速直线运动,经到达点进入。已知飞行员的质量,求(1)舰载机水平运动的过程中,飞行员
5、受到的水平力所做功;(2)舰载机刚进入时,飞行员受到竖直向上的压力多大。【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)舰载机由静止开始做匀加速直线运动,设其刚进入上翘甲板时的速度为,则有 根据动能定理,有 联立式,代入数据,得 (2)设上翘甲板所对应的圆弧半径为,根据几何关系,有 由牛顿第二定律,有 联立式,代入数据,得 1. 2016年上海卷xFhHF0O25.地面上物体在变力F作用下由静止开始竖直向上运动,力F随高度x的变化关系如图所示,物体能上升的最大高为h,hH。当物体加速度最大时其高度为 ,加速度的最大值为 。【答案】0或h; 【解析】据题意,从图可以看出力F是均匀减小的,可以得出力F
6、随高度x的变化关系:,而,可以计算出物体到达h处时力;物体从地面到h处的过程中,力F做正功,重力G做负功,由动能定理可得:,而,可以计算出:,则物体在初位置加速度为:,计算得:;当物体运动到h处时,加速度为:,而,计算处理得:,即加速度最大的位置是0或h处。2. 2016年新课标1卷PQ20. 如图,一带负电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称。忽略空气阻力。由此可知( )A.Q点的电势比P点高B.油滴在Q点的动能比它在P点的大C.油滴在Q点的电势能比它在P点的大D.油滴在Q点的加速度大小比它在P点的小答案:AB解析:由于匀强电场中的电场力和重
7、力都是恒力,所以合外力为恒力,加速度恒定不变,所以D选项错。由于油滴轨迹相对于过P的竖直线对称且合外力总是指向轨迹弯曲内侧,所以油滴所受合外力沿竖直方向,电场力竖直向上。当油滴从P点运动到Q时,电场力做正功,电势能减小,C选项错误;油滴带负电,电势能减小,电势增加,所以Q点电势高于P点电势,A选项正确;在油滴从P点运动到Q的过程中,合外力做正功,动能增加,所以Q点动能大于P点,B选项正确;所以选AB。3.2017年天津卷4“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。下列叙述正确的是A摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持
8、不变B在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力C摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零D摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变【答案】D【解析】机械能等于动能和重力势能之和,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动,动能不变,重力势能时刻发生变化,则机械能在变化,故A错误;在最高点,对乘客受力分析,根据牛顿第二定律,座椅对他的支持力,故B正确;乘客随座舱转动一周的过程中,重力的冲量 ,故C错误;乘客重力的瞬时功率,其中为线速度与竖直方向的夹角,摩天轮转动过程中,乘客的重力和线速度的大小不变,但夹角在变化,所以乘客重力的瞬时功率在不断变化,故D错误。4. 2016年天津卷HhBAOCR起跳台1
9、0、我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一,如图所示。质量m=60kg的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始以加速度a=3.6m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度vB=24m/s,A与B的竖直高度差H=48m,为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧。助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1530J,取g=10m/s2(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大。【
10、答案】(1)144 N (2)12.5 m 【解析】(1)运动员在AB上做初速度为零的匀加速运动,设AB的长度为x,则有 vB2=2ax 由牛顿第二定律有 mgFf=ma 联立式,代入数据解得 Ff=144 N (2)设运动员到达C点时的速度为vC,在由B到达C的过程中,由动能定理有mgh+W=mvC2mvB2 设运动员在C点所受的支持力为FN,由牛顿第二定律有 由运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,联立式,代入数据解得R=12.5 m 5.2012年理综全国卷O2hymxv026.(20分)一探险队员在探险时遇到一山沟,山沟的一侧竖直,另一侧的坡面呈抛物线形状。此队员从山沟的竖直一侧
11、,以速度v0沿水平方向跳向另一侧坡面。如图所示,以沟底的O点为原点建立坐标系Oxy。已知,山沟竖直一侧的高度为2h,坡面的抛物线方程为,探险队员的质量为m。人视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g。(1)求此人落到坡面时的动能;(2)此人水平跳出的速度为多大时,他落在坡面时的动能最小?动能的最小值为多少?【解析】(1)(1)设该队员在空中运动的时间为t,在坡面上落点的横坐标为,纵坐标为。由运动学公式和已知条件得: 得平抛运动的轨迹方程根据题意有坡面的抛物线方程:y= 两方程的交点为,。由机械能守恒,落到坡面时的动能为: 联立式得:另解【或根据机械能守恒,解得】(2)方法1:式可以改写为极小的条
12、件为式中的平方项等于0,由此得: 此时,则最小动能为另解方法2:由,令,则当时,即探险队员的动能最小,最小值为, 另解方法3:求关于的导数并令其等于0,即解得即当人水平跳出的速度为时,他落在坡面时的动能最小,动能的最小值为.6.2012年理综广东卷36.图18(a)所示的装置中,小物块A、B质量均为m,水平面上PQ段长为l,与物块间的动摩擦因数为,其余段光滑。初始时,挡板上的轻质弹簧处于原长;长为r的连杆位于图中虚线位置;A紧靠滑杆(A、B间距大于2r)。随后,连杆以角速度匀速转动,带动滑杆作水平运动,滑杆的速度-时间图像如图18(b)所示。A在滑杆推动下运动,并在脱离滑杆后与静止的B发生完全
13、非弹性碰撞。(1)求A脱离滑杆时的速度uo,及A与B碰撞过程的机械能损失E。(2)如果AB不能与弹簧相碰,设AB从P点到运动停止所用的时间为t1,求的取值范围,及t1与的关系式。滑槽wt挡板v0BArlPQ滑杆销钉连杆(a)0tv(b)(3)如果AB能与弹簧相碰,但不能返回道P点左侧,设每次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能为Ep,求的取值范围,及Ep与的关系式(弹簧始终在弹性限度内)。【解析】(1)由题知,A脱离滑杆时的速度应为滑杆的最大速度 uo=r 设A、B碰后的速度为v1,由动量守恒定律得:m uo=2m v1 A与B碰撞过程损失的机械能解得 (2) AB不能与弹簧相碰,设AB在PQ上运
14、动的加速度大小为a,由牛顿第二定律及运动学规律得: v1=at1 由题知联立解得 即0 (3)AB能与弹簧相碰不能返回道P点左侧解得AB在的Q点速度为v2,AB碰后到达Q点过程,由动能定理AB与弹簧接触到压缩最短过程,由能量守恒 解得7.2012年理综山东卷22(15分)如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径R=1.0m的光滑圆弧轨道,BC段为一长度L=0.5m的粗糙水平轨道,二者相切于B点,整个轨道位于同一竖直平面内,P点为圆弧轨道上的一个确定点。一可视为质点的物块,其质量m=0.2kg,与BC间的动摩擦因数1=0.4。工件质量M=0.8kg,与地面间的动摩擦因数2=0.1。(取g
15、=10m/s2)(1)若工件固定,将物块由P点无初速度释放CRmABPMO,滑至C点时恰好静止,求P、C 两点间的高度差h。(2)若将一水平恒力F作用于工件,使物块在P点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动求F的大小当速度v=5m/s时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道落至BC段,求物块的落点与B点间的距离。解:(1)物块从P点下滑经B点至C点的整个过程,根据动能定理得 mgh-1mgL=0 代入数据得 h=0.2m (2)设物块的加速度大小为a,P点与圆心的连线与竖直方向间的夹角为,由几何关系可得 根据牛顿第二定律,对物体有mgtan=ma 对工件和物
16、块整体有F-2 (M+m)g=(M+m)a 联立式,代入数据得F=8.5N 设物体平抛运动的时间为t,水平位移为x1,物块落点与B间的距离为x2, 由运动学公式可得 x1=vt x2= x1-Rsin 联立式,代入数据得 x2=0.4m 8.2012年理综安徽卷24.(20分)BAlLhu=2m/s如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平台面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量 M=2kg的小物块A。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带始终以u=2m/s 的速度逆时针转动。装置的右边是一光滑的曲面,质量m=1kg的小物块B从其上距水平台面h=1.0m处由静止释放。
17、已知物块B与传送带之间的摩擦因数=0.2, l=1.0m。设物块A、B间发生的是对心弹性碰撞,第一次碰撞前物块A静止且处于平衡状态。取g=10m/s2。(1)求物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小;(2)通过计算说明物块B与物块A第一次碰撞后能否运动到右边曲面上?(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时都会立即被锁定,而当他们再次碰撞前锁定被解除,试求物块B第n次碰撞后的运动速度大小。答: (1) 4m/s (2) B将以4/3 m/s的速度返回皮带,无法通过皮带;(3) 解析:(1) B从曲面滑下机械能守恒:得B滑到皮带前: B滑上皮带做匀减速运动: 解得B滑过皮带与A碰前速度
18、:(2)AB发生弹性碰撞,动量守恒、机械能守恒:碰后B的速度为v2, A的速度为va2联立两式解得: (舍去)B将以速度大小返回到皮带上做匀减速运动直到速度为0有:解得,所以不能回到曲面。(3)设B第m-1次与A碰后,从皮带返回再与A第n-1碰撞,联立解得:(舍去)由此可知B与A碰撞后每次只能保留碰前速度大小的,所以碰撞n次后B的速度应为 (n=0、1、2、3)9.2012年理综四川卷ABOEDCr弹簧枪24(19分)如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角= 370,半径r=2.5m,CD段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域
19、有场强大小为E=2l05N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场。质量m=5l0-2kg、电荷量q=+110-6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度v0=3m/s冲上斜轨。以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向。已知斜轨与小物体间的动摩擦因数=0.25。设小物体的电荷量保持不变,取g=10m/s2sin370=0.6,cos370=0.8。 (1)求弹簧枪对小物体所做的功; (2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求CP的长度。解:(1)设弹簧枪对小物体做功为Wf,由动能定理得Wf-mgr(1-cos)=mv02代入数据得Wf=0.47
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