11-19年高考物理真题分专题汇编之专题026b.力学综合题(上).doc
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1、第第 26 节节 力学综合题力学综合题 【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。
2、 (sin37=0.6) (1)若 h=2.4m,求小物块到达 B 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 v
3、t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: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 1 2 f Wmghmu (2). 3 m r g v k (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: 2 f 1 2 mgh Wm
4、u 解得: 2 f 1 2 Wmghmu; (2)a.半径为 r的雨滴体积为: 3 4 3 Vr,其质量为mV 当雨滴的重力与阻力相等时速度最大,设最大速度为 m v,则有:mgf 其中 22 m fkr v 联立以上各式解得: 3 m r g v k 由 3 m r g v k 可知,雨滴半径越大,最大速度越大,所以对应半径为1 r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t内,空气分子与雨滴碰撞,设空气分子的速率为u, 在t内,空气分子个数为:NnSv t,其质量为 0 mNm 设向下为正方向,对圆盘下方空气分子由动量定理有: 1 ()F tm vu 对
5、圆盘上方空气分子由动量定理有: 2 0()Ftm uv 圆盘受到的空气阻力为: 12 fFF 联立解得: 22 0 2fSv nmv。 【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BC是与水平甲板AB相切的一段圆弧,示意如图 2, AB长 1 150 mL ,BC水平投影 2 63mL ,图中C点切线方向与水平方向的夹角12 (sin120.21) 。若舰载机从A点由静止开始做匀加速直线运动,经6st 到达B点进入
6、BC。已 知飞行员的质量60 kgm , 2 10 m/sg ,求 (1)舰载机水平运动的过程中,飞行员受到的水平力所做功W; (2)舰载机刚进入BC时,飞行员受到竖直向上的压力 N F多大。 【答案】 (1) 4 7.5 10 JW ; (2) 3 N 1.1 10 NF 【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 1 2 L t 根据动能定理,有 2 1 0 2 Wm 联立式,代入数据,得 4 7.5 10 JW (2)设上翘甲板所对应的圆弧半径为R,根据几何关系,有 2 sinLR 由牛顿第二定律,有 2 N Fmgm R 联立式,代入
7、数据,得 3 N 1.1 10 NF 1. 2016 年上海卷年上海卷 25.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; 2 gh Hh 【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 随高度 x 的变化关系: 0 FFkx,而 0 F k H ,可以计算出物体到达 h 处时力 0 0 F FFh H ; 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:F hmgh ,而 00 0 22
8、FFF FFh H ,可以计算出: 0 2 2 mgH F Hh ,则物体在初位置加速度为: 0 Fmgma, 计 算 得 : 2 gh a Hh ; 当 物 体 运 动 到h处 时 , 加 速 度 为 :mgFma, 而 22 22 mgHmgh F HhHh ,计算处理得: 2 gh a Hh ,即加速度最大的位置是 0或 h 处。 x F h H F0 O 2. 2016 年新课标年新课标 1 卷卷 20. 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
9、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
10、;所以选 AB。 3.2017 年天津卷年天津卷 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 r v mNmg 2 - ,座椅
11、对他的支持力 mg r v mmgN 2 - ,故 B 正确;乘客随座舱转动一周的过程 中,重力的冲量0 mgtIG ,故 C 错误;乘客重力的瞬时功率cos mgvPG,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 年天津卷年天津卷 10、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
12、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 P Q H h B A O C R 起跳台 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。 【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
13、x, 则有 vB2=2ax 由牛顿第二定律有 mg H x Ff=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= 1 2 mvC2 1 2 mvB2 设运动员在 C 点所受的支持力为 FN,由牛顿第二定律有 2 C N v Fmgm R 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 年理综全国卷年理综全国卷 26.(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,以速度 v0沿水平方向跳
14、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 2 2 1 x h y , 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x,纵坐标为y。由运动学 公式和已知条件得:tvx 0 O 2h y m x v0 2 2 1 2gtyh 得平抛运动的轨迹方程 2 2 0 2 2x v g hy 根据题意有坡面的抛物线
15、方程:y= 2 2 1 x h 两方程的交点为 ghv vh x 2 0 2 0 2 4 , ghv hv y 2 0 2 0 2 。 由机械能守恒,落到坡面时的动能为: )2( 2 1 2 1 2 0 2 yhmgmvmv 联立式得:) 4 ( 2 1 2 1 2 0 22 2 0 2 ghv hg vmmv 另解另解【或根据机械能守恒, k Emgymvhmg 2 0 2 1 2解得 ghv mghv mvmghEk 2 0 2 02 0 2 2 1 2】 (2)方法方法 1:式可以改写为 gh ghv gh ghvv3 2 2 2 0 2 0 2 2 v极小的条件为式中的平方项等于 0,
16、由此得: ghv 0 此时ghv3 2 ,则最小动能为mghE mink 2 3 另解方法另解方法 2:由 ghv hmg mvEk 2 0 22 2 0 2 2 1 , 令nghv 2 0 ,则) 1 2 2 ( 1 2 2 n n mgh n mgh mgh n Ek 当1n时,即ghv 2 0 探险队员的动能最小,最小值为mghEk 2 3 min , ghv 0 另解方法另解方法 3:求 ghv mghv mvmghEk 2 0 2 02 0 2 2 1 2关于 0 v的导数并令其等于 0, 即0 )( 4 0 22 0 22 0 v ghv hmg mvEk解得ghghv2 2 0
17、即当人水平跳出的速度为ghv 0 时,他落在坡面时的动能最小,动能的最小值为 mgh ghv hmg mghEk 2 32 2 5 2 0 22 min . 6.2012 年理综广东卷年理综广东卷 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 发生完全非弹性碰撞
18、。 (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。 (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 22 01 11 2 22 Emumv
19、解得 22 4 1 mrE (2)AB 不能与弹簧相碰,设 AB在 PQ上运动的加速度大小为 a, 由牛顿第二定律及运动学规律得: mamg22 v1=at1 1 1 2 v xt 由题知xl 滑槽 t 挡板 v0 B A r l P Q 滑杆 销钉 连杆 (a) 0 t v 2 3 4 r r (b) 联立解得 1 4 0 l rt 即 0 r gl 22 1 2 r t g (3)AB 能与弹簧相碰 2 1 1 22 2 mglmv 不能返回道 P 点左侧 2 1 1 222 2 mglmv 解得 2 24glgl rr AB 在的 Q 点速度为 v2,AB 碰后到达 Q点过程,由动能定理
20、 22 21 11 222 22 mglmvmv AB 与弹簧接触到压缩最短过程,由能量守恒 2 2 1 2 2 p Emv 解得 22 (8) 4 p mrgl E 7.2012年理综山东卷年理综山东卷 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=10m/s2) (1)若工件固定,将物块
21、由P点无初速度释放,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 C R m A B P M O 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 R hR cos 根据牛顿第二定律,对物体有 mgtan=m
22、a 对工件和物块整体有 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 2 2 1 gth x1=vt x2= x1-Rsin 联立式,代入数据得 x2=0.4m 8.2012 年理综安徽卷年理综安徽卷 24.(20 分) 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
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