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2020届高三物理提分专练系列之曲线运动万有引力

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2020届高三物理提分专练系列之曲线运动万有引力_第1页
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2020届高三物理提分专练系列之曲线运动万有引力一、选择题 在每题给出的四个选项中,有的只有一项为哪一项正确的,有的有多个选项正确,全选对的 得5分,选对但不全的得 3分,选错的得0分力作 上的 水平 项是1 . 一个物体以初速度 V0从A点开始在光滑水平面上运动,一个水平 用在物体上,物体的运动轨迹如图中的实线所示,图中 B为轨迹 一点,虚线是过 A、B两点并与轨迹相切的直线,虚线和实线将 面划分5个区域,那么关于施力物体的位置,下面讲法正确的选〔 〕A.假如那个力是引力,那么施力物体一定在④区域B.假如那个力是引力,那么施力物体一定在②区域C.假如那个力是斥力,那么施力物体可能在②区域D.假如那个力是斥力,那么施力物体一定在④区域2 .以速度V0水平抛出一小球,假如从抛出到某时刻小球的竖直分位移与水平分位移大小相等, 以下判定正确的选项是〔A.现在小球的竖直分速度大小等于水平分速度大小B.现在小球的速度大小为 .2 V0C.小球运动的时刻为 2 V0/gD.现在小球速度的方向与位移的方向相同3 . 一个小球在竖直环内至少做 N次圆周运动,当它第〔N-2〕次通过环的最低点时,速度是 7 m/s ;第〔N- 1〕次通过环的最低点时,速度是 5 m/s,那么小球在第 N次通过环的最低点时的速度一定满足 〔 〕A. v>1m/s B. v=1m/s C. v<1m/s D . v=3m/s4 .如图,从光滑的1/4圆弧槽的最高点滑下的小物块,滑出槽口时速度为水平方向,槽口与一个半球顶点相切,半球底面为水平,假设要使小物块滑出槽口后不沿半球面下滑, 圆弧轨道的半径为 R,半球的半径为 R,那么R与R的关系为〔转动。

现给小球一初速度,C. R&R/2 D . R》R/2使它做圆返回舱于A. RWR B . R)R5 .如下图,细杆的一端与一小球相连, 可绕过O点的7.a处为拉力, .a处为推力,b处为推力b处为推力载人飞船,通过 21 h的太空飞行,周运动,图中a、b分不表示小球轨道的最低点和最高点,那么杆对小球的作用力可能是A. a处为拉力,b处为拉力6. 2003年10月15日,我国成功地发射了 神舟五号" 次日安全着陆飞船在太空中运行的轨道是一个椭圆,C. a处为推力,b处为拉力椭圆的一个焦点是地球的球心, 如下图,飞船在飞行中是无动力飞行,只受到地球的万有引力彳^用,在飞船从轨道的 A点沿箭头方向运行到 B点的过程中, 、 有以下讲法:①飞船的速度逐步增大②飞船的速度逐步减小③飞船的机械能守恒④飞船的、机械能 逐步增大上述讲法中正确的选项是〔 〕 <邂) %A .①③ B.①④ C.②③ D.②④ ,7.在地球大气层外有专门多太空垃圾绕地球做匀速圆周运动,每到太阳活动期,由于受太阳的阻碍,地球大气层的厚度开始增加,而使得部分垃圾进入大气层,开始做靠近地球的向心运动,产生这一结果的缘故是〔 A.由于太空垃圾受到地球引力减小而导致的向心运动B.由于太空垃圾受到地球引力增大而导致的向心运动C.地球的引力提供了太空垃圾做匀速圆周运动所需的向心力,因此产生向心运动的结果与空气阻力无关D.由于太空垃圾受到空气阻力而导致的向心运动8.为训练宇航员适应失重,需要制造失重环境 .在地球表面邻近,能够在飞行器的座舱内短时刻地完成失重 .设某一飞机可作多种模拟飞行,令飞机于速率 500 m/s时进入试验状态,而速率为 1 000 m/s时退出试验,那么能够实现试验目的且有效训练时刻最长的飞行是()A.飞机在水平面内做变速圆周运动,速度由 500m/s增加到1000 m/sB.飞机在坚直面内沿圆孤俯冲,速度由 500 m/s增加到1000 m/s(在最低点)C.飞机以500 m/s作竖直上抛运动〔关闭发动机〕 ,当它竖直下落速度增加到 1000 m/s时,开动发动机退出实验状态D.飞机以500 m/s沿某一方向作斜抛或平抛运动〔关闭发动机〕 ,当速度达到1000 m/s时开动发动机退出实验状态9.小河宽为d,河水中各点水流速大小与各点到较近河岸边的距离成正比, v水=4,k=4v0/d , x是各点到近岸的距离,小船船头垂直河岸渡河,小船划水速度为 V。

那么以下讲法中正确的选项是 A.小船渡河的轨迹为曲线B.小船到达离河岸d/2处,船渡河的速度为 J2 VC.小船渡河时的轨迹为直线D.小船到达离河岸 3d/4处,船的渡河速度为、斤0 V010.早在19世纪,匈牙利物理学家厄缶就明确指出: 沿水平地面向东运动的物体,其重量〔即:列车的视重或列车对水平轨道的压力〕一定要减轻"后来,人们常把这类物理现象称为 厄缶效应” 如下图:想,在地球赤道邻近的地平线上,有一列质量是 M的列车,正在以速率 v,沿水平轨道匀行驶〔1〕地球的半径R;〔2〕地球的自转周期 T今天我们象厄缶一样,假如仅考虑地 的阻碍〔火车随地球做线速度为 2 R/T的圆周运动〕时,火车对轨道的压力为 N;在此基 又考虑到这列火车匀速相对地面又附加了一个线速度 v做更快的圆周运动,并设现在火车的压力为N,那么单纯地由于该火车向东行驶而引起火车对轨道压力减轻的数量〔 N-A. MV/RC. M2 /T) vB.Mv2/R+2(2 /T)v]D. Mv2/R+ ( 2 /T)v]选做题1.飞机以320 km/h的速度在地球表面邻近飞行,以下哪种情形,飞机上的乘客可在较长时刻内看见太阳不动地停在空中(地球半径 R=6400 km,cos11 =0.98, cos79 =0.19)A.在北纬79由东向西飞行 B.在北纬79由西向东飞行C.在北纬11由东向西飞行 D.在北纬11由西向东飞行选做题2.如下图,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造卫星, 于c的质量.以下判定正确的选项是:A.b、c的线速度大小相等,且大于 a的线速度B.b、c的周期相等,且小于a的周期C.b、c的向心加速度大小相等,且大于 a的向心加速度a、b质量相同,且小D.b所需的向心力最小二、实验题把答案填在题中的横线上或按题目要求答题。

11.如图甲所示是一个研究向心力与哪些因素有关的实验装置的示意图,其中做匀速圆周运动的圆柱体的质量为 m放置在未画出的圆盘上圆周轨道的半径为 数据和图乙所示的F— v: F— v, F 个图像:r,力电传感器测定的是向心力,光电传感器测定的是圆柱体的线速度,以下是所得v/m*s-L11.522,530.8S1 )23.55.57.9〔1〕数据表和图乙的三个图像, 是在用实验探究向心力 F和圆柱体线速度v的关系时,并保持圆柱体质量不变,半径r=0.1m的条件下得到的研究图像后,可得出向心力 F和圆柱体速度v的关系是 o〔2〕为了研究F与r成反比的关系,实验时除了保持圆柱体质量不变外,还应保持物理量 不变〔3〕依照你差不多学习过的向心力公式以及上面的图线能够推算出,本实验中圆柱体的质量为12.如图a所示是 研究平抛物体的运动"的实验装置图 m/s〔2〕在另一次实验中将白纸换成方格纸,方格边长 L=5 cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图 c所示,那么该小球做平抛运动的初速度为 m/s;B点的竖直分速度为 m/s三、运算题 解承诺写出必要的文字讲明、方程式和重要演算步骤,只写出最后的答案的不能得分,有数值运算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

13 .质量为m的小球被系在轻绳的一端,在竖直平面内做半径为 R的圆周运动,运动过程中,小球受到空气阻力的作用 .设7mg,此后小球连续做圆周运动,通过半个圆周恰能通过最高点,那某时刻小球通过轨道的最低点,现在绳子的张力为 么在此过程中小球克服空气阻力所做的功为多少?14 .在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是 108km/ho汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍假如汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯, 假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?假如高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够安全通过圆弧拱桥,那个圆弧拱桥的半径至少是多少?〔取g=10m/s2〕台上 m,落 时刻15 .如下图,水平台AB距地面CD高h=0.8m有一小滑块从 A点以6.0m/s的初速度在平 做匀变速直线运动,并从平台边缘的B点水平飞出,最后落在地面上的 D点AB=2.20 地点到平台的水平距离为 2.00 m〔不计空气阻力,g=10m/s2〕求滑块从A到D所用的 和滑块与平台的动摩擦因数16.我们每个同学都记得小学课本中有一篇 ?月球之谜?,内配有一张1969年人类首次登月的照片, 至今印象深刻。

而嫦娥奔月"、 广寒宫"等古老的传奇都讲明中国人自古就对月球充满了深厚的感情, 那么月球上到底有没有人类居住, 这些至今是个迷,因此探测月球成为许多人的妄图可喜的是, 2004年,现代版 嫦娥奔月”将正式开演如图 9所示,登 月飞船以速度 小绕月做圆周运动,飞船质量为 m=1.2 X104 kg,离月球表面的高度为 h=100 kni飞船在A点突然向前做短时刻喷气,喷气的相对速度为 u=1.0 xi04m/s,喷气后飞船在 A点速度减为va,因此飞船将沿新的椭圆轨道运行为使飞船能在图中B点着陆〔A B连线通过月球中心,即 A、B点分不是椭圆轨道的远月点和近月点〕,求喷气时需要消耗多少 燃料?月球的半径为 F=1700 km,月球表面的重力加速度为 g=1.7m/s2〔选无限远处为零势能点,物体的重力势能大小为 E= —GM/R]选做题 有一空间探测器对一球状行星进行探测,发觉该行星上无生命存在,在其表面上,却覆盖着一层厚厚的冻结的二氧化碳〔干冰〕有人建议利用化学方法把二氧化碳分解为碳和氧气而在行星上面产生大气 由于行星对大气的引力作用,行星的表面就存在一定的大气压强假如 1 s分解可得到106 kg氧气,需使行星表面得到的压强至少为 P=2x 104 Pa,那么请你估算一下,至少需多青年才完成?行星表面的温度较低,在此情形下,二氧化碳的蒸发不计,探测器靠近行星表面运动的周期为2 h ,行星的半径r=1750 km,大气层的厚度与行星的半径相比专门小,结果保留两位有效数字。

题号12345678910选做题1选做题2答案ACCADABCDCABBD11.〔1〕F=0.88v2 〔2〕线速度 〔3〕0.088kg12. (1) 1.6 , 〔2〕1.5、22 13.在最低点,拉力和重力的合力作向心力,有t- mg=mv1—得w= J6gr2 在最高点,因为恰好过最高点,因此重力作向心力 mc=m—2—V2=^1 gr R从最低点到最高点,利用动能定理得:-f-mgr = 1 mv?-1 mv?得:W= mg「 2 2 214 .解:汽车在水平路面上拐弯, 或视为汽车做匀速圆周运动, 其向心力是车与路面间的最大静摩擦力, 有mv2/r 0.6mg由速度v=30m/s,得弯道半径 「>150日汽车过拱桥,看作在竖直平面内做匀速圆周运动,到达最高点时,有 mv2 / R mg N为了保证安全,车对路面的压力 N必须大于零有 mv2/R mg 那么R>90m=15 .解:设小滑块从 A运动到B所用时刻为ti,位移为S1,加速度为a;从B点飞出的速度为vb,从B点到落地点的水平位 移为S2,飞行时刻为t2小滑块在AB之间做匀减速直线运动 vB v0 at1 vB2 v02 2as1依照牛顿第二定律列出 mg ma1 2在BD间做平抛运动h — gt2 s2 v0t22从A到D所用时刻t t〔 t2 联立求解,得t 0.8 s 0.2516.解:飞船向前喷气后,其速度从 vo减为va,其轨道从圆周改为椭圆, A点为椭圆轨道的远月点, B点为椭圆的近月点,依照开普勒第二定律,其面积速度为恒量及机械能守恒定律可求 Va。

因此可得出由于喷气造成的速度改变量/ V=Vo-Va,再由动量守恒定律,可求得所需燃料的质量当飞船以vo绕月做半径为rA=R+h的圆周运动时,由牛顿第二定律, GM/m F+h) 2=mv2/( R+h),因此v2=Rg/( F+h)其中M为月球的质量,R为月球的半径,g为月球表面的重力加速度,因此代入数据,求得 V0=1652m/s依照开普勒第二定律,飞船在 A B两处的面积速度相等,有 rAVA=rBVB,由机械能守恒得,mv2/2 — GM/m F+h户mv2/2 —GMmR联立解得,vA=1628m/s因此登月所需速度的改变量为/ v=24m/s飞船在A点喷气前后动量守恒,设喷气总质量为/ m因此mv=(m-力m va+/Mv0+u)因此喷气所消耗的燃料的质量为/ n=28.7kg选做题设探测器的质量为 m行星的质量为 M,依照万有引力提供向心力,可得GMmr2=m2无/ T) 2r,因此GM14 % 2r3/T^ 大气的质量可近似表示为 m=4 x r2Pf g依照万有引力定律, mg=GM/in2,因此g=GMr2因此m=4无r2PT/4无2r=5.8 X1017kg由于1s可分解得到106kg氧气,那么分解5.8 X 1017kg 所需:t=5.8 X 1011s=1.8 X 104 年。

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