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    2024年高考物理第一轮复习:第 2讲 限时规范训练 (5)

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    2024年高考物理第一轮复习:第 2讲 限时规范训练 (5)

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    限时规范训练[基础巩固]1.XJCW1-331.TIF(2021·浙江卷)2021515天问一号着陆器在成功着陆火星表面的过程中经大气层290 s的减速速度从4.9×103 m/s减为4.6×102 m/s;打开降落伞后经过90 s速度进一步减为1.0×102 m/s;与降落伞分离,打开发动机减速后处于悬停状态;经过对着陆点的探测后平稳着陆.若打开降落伞至分离前的运动可视为竖直向下运动则着陆器(  )A打开降落伞前只受到气体阻力的作用B打开降落伞至分离前受到的合力方向竖直向上C打开降落伞至分离前只受到浮力和气体阻力的作用D悬停状态中发动机喷火的反作用力与气体阻力是平衡力解析B 打开降落伞前在大气层中做减速运动则着陆器受大气的阻力作用以及火星的引力作,选项A错误;打开降落伞至分离前做减速运动则其加速度方向与运动方向相反加速度方向向上则合力方向竖直向上B正确;打开降落伞至分离前受到浮力和气体的阻力以及火星的吸引力作用选项C错误;悬停状态中发动机喷火的反作用力是气体对发动机的作用力由于还受到火星的吸引力则与气体的阻力不是平衡力选项D错误.2如图足够长的固定斜面倾角为θ质量为m的物体以速度v0从斜面底端冲上斜面到达最高点后又滑回原处.已知物体与斜面间的动摩擦因数为μ重力加速度为g.则物体滑回原处的速度大小为(  )Av0  Bv0C v0  D v0解析B 物体上滑过程有v2a1x其中a1gsin θμgcos θ物体下滑过程有v22a2x其中a2gsin θμgcos θ解得vv0B正确ACD错误.3.XJCW1-334.TIF(2021·全国甲卷)如图将光滑长平板的下端置于铁架台水平底座上的挡板P上部架在横杆上.横杆的位置可在竖直杆上调节使得平板与底座之间的夹角θ可变.将小物块由平板与竖直杆交点Q处静止释放物块沿平板从Q点滑至P点所用的时间t与夹角θ的大小有关.若由30°逐渐增大至60°物块的下滑时间t(  )A逐渐增大  B逐渐减小C先增大后减小  D先减小后增大解析D 设PQ的水平距离为L由运动学公式可知gt2sin θ可得t2可知θ45°t 有最小值故当θ从由30°逐渐增大至60°时下滑时间t先减小后增大.故选D.4.XJCW1-335.TIF如图所示四旋翼无人机是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器目前得到越来越广泛的应用.一架质量m2 kg的无人机其动力系统所能提供的最大升力F36 N运动过程中所受空气阻力大小恒为f4 Ng10 m/s2.(1)无人机在地面上从静止开始以最大升力竖直向上起飞.求在t5 s时离地面的高度h.(2)当无人机悬停在距离地面高度H100 m处时由于动力设备故障无人机突然失去升力而坠落.求无人机坠落地面时的速度v.解析(1)设无人机上升时加速度为a由牛顿第二定律得Fmgfma解得a6 m/s2hat2解得h75 m.(2)设无人机坠落过程中加速度为a1由牛顿第二定律得mgfma1解得a18 m/s2v22a1H解得v40 m/s.答案:(1)75 m (2)40 m/s5(2022·河南名校联考)热气球为了便于调节运动状态,需要携带压舱物,某热气球科学考察结束后正以大小为v的速度匀速下降热气球的总质量为M当热气球离地某一高度时释放质量为M的压舱物结果热气球到达地面时的速度恰好为零整个过程中空气对热气球作用力不变忽略空气对压舱物的阻力重力加速度为g求:(1)释放压舱物时热气球离地的高度h(2)热气球与压舱物到达地面的时间差.解析(1)由题意知释放压舱物前热气球匀速下降有FMg释放压舱物后:Fga即热气球向下做匀减速运动的加速度大小为:ag由于热气球到地面时的速度刚好为零h.(2)设压舱物落地所用时间为t1根据运动学公式有:hvt1gt解得:t1设热气球匀减速到地面所用时间为t2hvt2解得:t2因此两者到达地面所用时间差为:t2t1.答案:(1) (2)[能力提升]6.XJCW1-337.TIF(2022·青海海东市高三一模)如图所示质量均为0.2 kg的两个小物块AB用绕过光滑轻质定滑轮的轻绳相连A从图示位置由静止释放释放前瞬间A的底部到水平地面的高度为0.8 m轻绳处于伸直状态A落地后不反弹B继续沿水平台面向右运动.B与台面间的动摩擦因数为0.5取重力加速度大小g10 m/s2, B不会与滑轮相碰不计空气阻力.下列说法正确的是(  )AA落地前轻绳的拉力大小为2 NBB运动的最大速度为4 m/sCA落地后B向右运动的路程为1.2 mDB运动的平均速度大小为1 m/s解析D 设A落地前轻绳的拉力大小为TAB的加速度大小均为a1则对AB分别应用牛顿第二定律可得mgTma1Tμmgma1联立解得a12.5 m/sT1.5 N,故A错误;A落地时B达到最大速度根据运动学公式可得最大速度为v2 m/sB错误;A落地后B做匀减速运动其加速度大小为a2μg5 m/s2B向右运动的路程为s0.4 mC错误;根据匀变速直线运动规律可知B在匀加速和匀减速运动过程的平均速度大小均为1 m/s所以整个过程中B运动的平均速度大小为1 m/sD正确.7如图所示质量为m的小球穿在足够长的水平固定直杆上处于静止状态.现对小球同时施加水平向右的恒力F0和竖直向上的力F使小球从静止开始向右运动其中竖直向上的力F大小始终与小球的速度成正比Fkv(图中未标出)已知小球与杆间的动摩擦因数为μ下列说法中正确的是(  )A小球先做加速度增大的加速运动后做加速度减小的减速运动B小球先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动直到静止C小球的最大加速度为D小球的最大速度为解析D 刚开始运动时加速度为a速度v增大加速度增大当速度v增大到满足kv>mg加速度为a速度v增大加速度减小a减小到零小球做匀速运动所以小球的速度先增大后保持不变,加速度先增大后减小,最后保持不变,故AB错误;当小球所受摩擦力为零时加速度最大故小球的最大加速度为C错误;当加速度为零时小球的速度最大此时有F0μ(kvmmg)故最大速度为vmD正确.8.XJCW1-339.TIF水平地面上方A处有一小物块在竖直向上的恒力F作用下由静止开始竖直向上运动,如图所示.经过时间t到达B此时撤去力F又经过2t时间物块恰好落到地面.已知重力加速度大小为gA处离地面的高度hgt2忽略空气阻力则物块的质量为(  )A.  BC.  D解析A 物块在力F作用下做初速度为零的匀加速直线运动设加速度大小为a上升高度为h1末速度大小为v1h1at2v1at;撤去力F后物块做竖直上抛运动则-(h1h)v1·2tg(2t)2联立解得ag根据牛顿第二定律有FmgmamA正确.9.XJCW1-340.TIF一质量为m2 kg的滑块能在倾角为θ30°的足够长的斜面上以a2.5 m/s2匀加速下滑.如图所示若用一水平向右恒力F作用于滑块使之由静止开始在t2 s内能沿斜面运动位移x4 m(g10 m/s2)求:(1)滑块和斜面之间的动摩擦因数μ(2)恒力F的大小.解析(1)根据牛顿第二定律可得mgsin 30°μmgcos 30°ma解得μ.(2)滑块沿斜面做匀加速直线运动有加速度向上和向下两种可能.xa1t2a12 m/s2当加速度沿斜面向上时Fcos 30°mgsin 30°μ(Fsin 30°mgcos 30°)ma1代入数据得F N当加速度沿斜面向下时mgsin 30°Fcos 30°μ(Fsin 30°mgcos 30°)ma1代入数据得F N.答案:(1) (2) N N10有一个冰上滑木箱的游戏节目规则是:选手们从起点开始用力推箱一段时间后放手让箱向前滑动若箱最后停在有效区域内视为成功;若箱最后未停在有效区域内就视为失败.其简化模型如图所示AC是长度为L17 m的水平冰面选手们可将木箱放在AA点开始用一恒定不变的水平推力推木箱,BC为有效区域.已知BC长度L21 m木箱的质量m50 kg木箱与冰面间的动摩擦因数μ0.1.某选手作用在木箱上的水平推力F200 N木箱沿AC做直线运动若木箱可视为质点g10 m/s2.那么该选手要想游戏获得成功试求:(1)推力作用在木箱上时的加速度大小;(2)推力作用在木箱上的时间满足的条件.解析:(1)设推力作用在木箱上时的加速度大小为a1根据牛顿第二定律得Fμmgma1解得a13 m/s2.(2)设撤去推力后木箱的加速度大小为a2根据牛顿第二定律得μmgma2解得a21 m/s2.推力作用在木箱上时间t内的位移为x1a1t2.撤去推力后木箱继续滑行的距离为x2.为使木箱停在有效区域内要满足L1L2x1x2L1解得1 st  s.答案(1)3 m/s2 (2)1 st  s 

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