11-19年高考物理真题分专题汇编之专题026c.力学综合题(下).doc
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《11-19年高考物理真题分专题汇编之专题026c.力学综合题(下).doc》由用户(四川三人行教育)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 11 19 年高 物理 真题分 专题 汇编 026 力学 综合 下载 _真题分类汇编_高考专区_物理_高中
- 资源描述:
-
1、第第 26 节节 力学综合题力学综合题(下)(下) 【2019年物理全国卷1】竖直面内一倾斜轨道与一足够长的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连 接,小物块B静止于水平轨道的最左端,如图(a)所示。t=0时刻,小物块A在倾斜轨道上从静止开始 下滑,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到倾斜轨道上的P点(图中未标出) 时,速度减为0,此时对其施加一外力,使其在倾斜轨道上保持静止。物块A运动的v-t图像如图(b)所 示,图中的v1和t1均为未知量。已知A的质量为m,初始时A与B的高度差为H,重力加速度大小为g,不 计空气阻力。 (1)求物块B的质量; (2)在图(b)所描述的整个运动过
2、程中,求物块 A 克服摩擦力所做的功; (3)已知两物块与轨道间的动摩擦因数均相等,在物块 B停止运动后,改变物块与轨道间的动摩 擦因数,然后将 A 从 P点释放,一段时间后 A刚好能与 B再次碰上。求改变前面动摩擦因数的比值。 【答案】 (1)3m (2) 2 15 mgH (3) 9 11 【解析】 【详解】 (1)物块 A 和物块 B 发生碰撞后一瞬间的速度分别为 A v、 B v,弹性碰撞瞬间, 动量守恒,机械能守恒,即: 1ABB mvmvm v 222 1 111 222 ABB mvmvm v 联立方程解得:1 B A B mm vv mm ;1 2 B B m vv mm 根据
3、 v-t 图象可知, 1 1 2 A vv 解得: 3 B mm (2)设斜面的倾角为,根据牛顿第二定律得 当物块 A沿斜面下滑时: 1 sinmgfma ,由 v-t 图象知: 1 1 1 v a t 当物体 A沿斜面上滑时: 2 sinmgfma ,由 v-t 图象知: 1 2 1 5 4 v a t 解得: 1 sin 9 fmg; 又因下滑位移 11 1 1 sin2 H xvt 则碰后 A反弹,沿斜面上滑的最大位移为: 1 211 1 1 0.40.1 sin2 2 vh xtvt 其中h为 P点离水平面得高度,即 1 5 hH 解得 2 5sin H x 故在图(b)描述的整个过程
4、中,物块 A克服摩擦力做的总功为: 12 12 sin 9sin5sin15 f HH Wf xxmgmgH (3)设物块 B在水平面上最远的滑行距离为S,设原来的摩擦因为为 则以 A和 B组成的系统,根据能量守恒定律有: tan B Hh mg Hhmgm gS 设改变后的摩擦因数为,然后将 A从 P点释放,A恰好能与 B再次碰上,即 A恰好滑 到物块 B位置时,速度减为零,以 A为研究对象,根据能量守恒定律得: tan h mghmgmgS 又据(2)的结论可知: 2 15tan f Hh WmgHmg ,得:tan9 联立解得,改变前与改变后的摩擦因素之比为: 11 9 。 1.2018
5、 年全国卷年全国卷 I、18如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为 2R;bc 是半径 为 R 的四分之一圆弧,与 ab 相切于 b点。一质量为 m的小球,始终受到与重力大小相等的水平外力的 作用,自 a 点处从静止开始向右运动。重力加速度大小为g。小球从 a点 开始运动到其轨迹最高点,机械能的增量为 ( C ) A2mgR B4mgR C5mgR D6mgR 解析:设小球运动到 c点的速度大小为 vc,则对小球由 a 到 c 的过程,由动能定理得: 2 2 1 3 c mvmgRRF,又 F=mg,解得gRvc4 2 ,小球离开 c 点后,在水平方向做初速度为零的匀加 速直线
6、运动,竖直方向在重力作用下做匀减速直线运动,由牛顿第二定律可知,小球离开 c 点后,在 a b c R B O A C P R B A B A f G FN 水平方向和竖直方向的加速度大小均为 g,则由竖直方向的运动可知,小球离开 c 点到其轨迹最高点所 需的时间为: g R g v t c 2 ,小球离开 c 点后在水平方向的位移为Ratx2 2 1 2 。 由以上分析可知,小球从 a 点开始运动到其轨迹最高点的过程中,水平方向的位移为 5R,则小球 机械能的增量为mgRRFE55,选项 C正确 ABD 错误。 2.2018 年天津卷年天津卷 2滑雪运动深受人民群众的喜爱,某滑雪运动员(可视
7、为质点)由坡道进入竖直 面内的圆弧形滑道 AB,从滑道的 A 点滑行到最低点 B 的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不 变,则运动员沿 AB下滑过程中 ( C ) A所受合外力始终为零 B所受摩擦力大小不变 C合外力做功一定为零 D机械能始终保持不变 解析:根据曲线运动的特点分析物体的受力情况,根据牛顿第二定律求解出运动员与曲面间的正 压力变化情况,从而判断运动员所受摩擦力的变化;根据运动员的动能变化情况,结合动能定理分析 合外力做功;根据运动过程中,是否只有重力做功来判断运动员的机械能是否守恒。 因为运动员做曲线运动,所以合力一定不为零,选项 A 错误;运动员受力如图示,重力垂直曲面
8、的分力与曲面对运动员的支持力的合力充当向心力,有 R mv mgFN 2 cos得 R mv mgFN 2 cos, 运动过程中速率恒定,且 在减小,所以曲面对运动员的支持力越 来越大,根据 N Ff可知摩擦力越来越大,选项 B 错误;运动员 运动过程中速率不变,质量不变,即动能不变,故动能的变化量为 零,根据动能定理可知合力做功为零,选项 C正确;因为克服摩擦 力做功,机械能不守恒,选项 D错误。 3.2018 年全国卷年全国卷 III、25 (20分)如图,在竖直平面内,一半径为 R 的光滑圆弧轨道 ABC 和水平 轨道 PA在 A点相切,BC为圆弧轨道的直径,O为圆心,OA和 OB之间的
9、夹角为, 3 sin 5 。一质 量为 m的小球沿水平轨道向右运动,经 A点沿圆弧轨道通过 C点,落至水平轨道;在整个过程中,除 受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作 用。已知小球在 C 点所受合力的方向指向圆心,且此时小球 对轨道的压力恰好为零。重力加速度大小为 g。求 (1)水平恒力的大小和小球到达 C 点时速度的大小; (2)小球到达 A点时动量的大小; (3)小球从 C 点落至水平轨道所用的时间。 解: (1)设水平恒力的大小为 F0,小球到达 C点时所受合力的大小为 F。由力的合成法则有 0 tan F mg O A B C P D P 地面 h=3.2m C B A
10、 R=2m 第 20 题图 222 0 ()FmgF 设小球到达 C 点时的速度大小为 v,由牛顿第二定律得 2 Fm R v 由式和题给数据得 0 3 4 Fmg 5 2 gR v (2)设小球到达 A点的速度大小为 1 v,作 CDPA,交 PA 于 D 点,由几何关系得 DAsinR CD(1cos )R 由动能定理有 22 01 11 CDDA 22 mgFmmvv 由式和题给数据得,小球在 A点的动量大小为 1 23 2 mgR pmv (3)小球离开 C点后在竖直方向上做初速度不为零的匀加速运动,加速度大小为 g。设小球在竖 直方向的初速度为 v,从 C点落至水平轨道上所用时间为
11、t。由运动学公式有 2 1 CD 2 tgt v sin vv 由式和题给数据得 35 5 R t g 4.2018年浙江卷(年浙江卷(4月选考)月选考)20 如图所示,一轨道由半径为2m的四分之一竖直圆弧轨道AB和长 度可以调节的水平直轨道BC在B点平滑连接而成。现有一质量为0.2kg的小球从A点无初速度释放,经过 圆弧上的B点时,传感器测得轨道所受压力大小为3.6N,小球经过BC段所受阻力为其重力的0.2倍,然 后从C点水平飞离轨道,落到水平面上的P点,P、C两点间的高度差为3.2m。小球运动过程中可以视为 质点,且不计空气阻力。 (1)求小球运动至B点的速度大小; (2)求小球在圆弧轨道
12、上克服摩擦力所做 的功; (3)为使小球落点P与B点的水平距离最 大,求BC段的长度; (4)小球落到P点后弹起,与地面多次碰 撞后静止。假设小球每次碰撞机械能损失 75%,碰撞前后速度方向与地面的夹角相等。求小球从C点飞出后静止所需的时间。 解:(1)在 B 点: 2 B N v Fmgm R 得到:4m/s B v (2)A至 B 过程中,由动能定理: 2 1 2 fB mgRWmv 得到:2.4J f W (3)B至 C 过程中,由动能定理: 22 11 22 BCCB kmgLmvmv B至 P 的水平距离: 22 2 214 4 245 BC CCC vvh Lvvv kgg 当1.
13、6m/s C v 时, P 至 B的水平距离最大3.36m BC L (4)C至 P 时间: 0 2 0.8s h t g 10 1 20.8s 2 tt 1 1 1 ( ) 2 n n tt 2.4st 5.2011 年理综山东卷年理综山东卷 24 (15分)如图所示,在高出水平地面 h=1.8m的光滑平台上放置一质量 M=2kg、由两种不同材料 连接成一体的薄板 A,其右段长度 l1=0.2m且表面光滑,左段表面粗糙。在 A最右端放有可视为质点的物 块 B,其质量 m=1kg。B与 A 左段间动摩擦因数 =0.4。开始时二者均静止,现对 A施加 F=20N水平向 右的恒力,待 B脱离 A(
14、A 尚未露出平台)后,将 A 取 走。B 离开平台后的落地点与平台右边缘的水平距离 x=1.2m。 (取 g=10m/s2)求: B离开平台时的速度 vB。 B从开始运动到刚脱离 A 时,B 运动的时间 tB和位 移 xB. A左端的长度 l2, 解析: (1)设物块平抛运动的时间为 t,由运动学知识可得 2 2 1 gth x=vBt 联立式,代入数据得 vB=2m/s (2)设 B 的加速度为 aB,由牛顿第二定律和运动学的知识得 B mamg B A F l2 l1 x h BBB tav 2 2 1 BBB tax 联立式,代入数据得 s5 . 0 B t m5 . 0 B x (3)
15、设 B 刚开始运动时 A的速度为 v1,由动能定理得 2 11 2 1 MvFl 设 B 运动后 A的加速度为 aA,由牛顿第二定律和运动学的知识得 A MamgF 2 12 2 1 BABB tatvxl 联立式,代入数据得 m5 . 1 2 l 6. 2011 年理综天津卷年理综天津卷 10 (16分)如图所示,圆管构成的半圆形轨道竖直固定在水平 地面上,轨道半径为 R,MN为直径且与水平面垂直,直径略小于圆 管内径的小球 A以某一速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点 M时与 静止于该处的质量与 A 相同的小球 B发生碰撞,碰后两球粘在一起 飞出轨道,落地点距 N 为 2 R。重力加速度为 g
16、,忽略圆管内径, 空气阻力及各处摩擦均不计,求 粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间 t; 小球 A 冲进轨道时速度 v 的大小。 【解析】 (1)粘合后的两球飞出轨道后做平抛运动,竖直方向分运动为自由落体运动,有 2 1 2 2 Rgt 解得2 R t g (2)设球 A的质量为 m,碰撞前速度大小为 v1,把球 A 冲进轨道最低点时的重力势能定为 0,由 机械能守恒定律知 22 1 11 2 22 mvmvmgR 设碰撞后粘合在一起的两球速度大小为 v2,由动量守恒定律知 12 2mvmv 飞出轨道后做平抛运动,水平方向分运动为匀速直线运动,有 2 2Rv t B A R O N M 综合式
17、得 2 2 2vgR 7. 2011 年物理江苏卷年物理江苏卷 14 (16分)如图所示,长为 L、内壁光滑的直管与水 平地面成 30 角固定放置。将一质量为 m 的小球固定在管 底,用一轻质光滑细线将小球与质量为 M=km的小物块相 连,小物块悬挂于管口。现将小球释放,一段时间后,小物 块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置 后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变。 (重力加速度 为 g) 求小物块下落过程中的加速度大小; 求小球从管口抛出时的速度大小; 试证明小球平抛运动的水平位移总小于 L 2 2 答:(1) g )k( k 12 12 (2) gL )k( k 12 2
18、(k2) (3) 见解析 【解析】(1) 设细线中的张力为 T,根据牛顿第二定律 Mg-T=Ma, T-mgsin30 =ma 且 M=km 解得: g )k( k a 12 12 (2) 设 M落地时的速度大小为 v,m 射出管口时速度大小为 v0,M 落地后 m的加速度为 a0。 根据牛顿第二定律 -mgsin30 =ma0 , 匀变速直线运动 02 302sinaLv )sin(Lavv 0 0 22 0 3012 解得:gL )k( k v 12 2 0 (k2) (3) 平抛运动 tvx 0 , 20 2 1 30gtsinL,解得 )k( k Lx 12 2 因为1 1 2 k k
19、 ,所以Lx 2 2 ,得证。 8. 2014 年物理江苏卷年物理江苏卷 15 . (16 分) 如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为 v0,小 工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为 . 乙的宽度足够 大,重力加速度为 g. (1 ) 若乙的速度为 v0,求工件在乙上侧向( 垂直于乙的运动方 向)滑过的距离 s; (2 ) 若乙的速度为 2 v0,求工件在乙上刚停止侧向滑动时的速 m M 30 传送带甲 传送带乙 v0 度大小 v (3 ) 保持乙的速度 2 v0 不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反
20、复. 若每个工件的质量均为 m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,求驱动乙的电动机的 平均输出功率 P. 【答案】 (1) g v 2 2 2 0 (2)2 v0 (3) 0 5 54 mgv 【解析】 (1)摩擦力与侧向的夹角为 45 侧向加速度大小 0 45cosgax 匀变速直线运动 2 0 02vsax 解得 g v s 2 2 2 0 (2)设 t=0 时刻摩擦力与侧向的夹角为 ,侧向、纵向加速度的大小分别为 ax、ay,则 ay /ax=tan, 在很小的t时间内,侧向、纵向的速度增量vx= axt,vy= ayt, 解得 vy /vx=tan 且由题意可知 x y v
21、 v tan , 则 tan vv vv v v xx yy x y , 所以摩擦力方向保持不变 则当00 yx vv时, 即 0 2vv (3)工件在乙上滑动的侧向位移为 x,沿乙方向的位移为 y 由题意知,ssinga,cosga yx 在侧向上,vxax 2 0 02 在纵向上,)v(yay022 2 0 工件滑动时间, a v t y 0 2 乙前进的距离, tvy 01 2 工件相对乙的位移 2 1 2 )yy(xL 则系统摩擦生热,mgLQ 电动机做功,Qmv)v(mW 2 0 2 0 2 1 2 2 1 由, t W P 解得,mgvP 0 5 54 9. 2014 年理综安徽卷
22、年理综安徽卷 24(20 分) 在光滑水平地面上有一凹槽 A,中央放一小物块 B。物块与左右两边槽壁的距离如图 所示,L为 1.0m。凹槽与物块的质量均为 m,两者之间的动摩擦因数 为 0.5。开始时物块静止,凹槽 以 v0=5m/s 初速度向右运动,设物块与凹槽壁碰撞过程中没有能量损失,且碰撞时间不计。g取 10m/s2。求: (1)物块与凹槽相对静止时的共同速度; (2)从凹槽开始运动到两者相对静止物块与右侧 槽壁碰撞的次数; (3)从凹槽开始运动到两者相对静止所经历的时间及该时间内凹槽运动的位移大小。 【答案】 (1)2.5m/s (2)6 (3)12.75m 【解析】 (1)设两者间相
展开阅读全文