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    湖南省长沙市第一中学2020届高三上学期月考物理试题
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    湖南省长沙市第一中学2020届高三上学期月考物理试题

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    2020届高三月考试卷(二)物 

    一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项 中,第1〜8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求.全 部选对的得4分勺选对但不全的得2分勺有选错的得0分)

    1.在物理学的发展过程中,科学发现和所采用的科学方法推动了人类社会的进步,下列说法不正确

    A. 在对自山落体运动的研究中,伽利略巧妙地利用斜面实验来冲淡重力影响使得时间更容易测量最后逻辑推理证明了自由落体的运动规律

    B. 所谓“月一地检验”即需证明物体在地面附近下落时的加速度大约是它 在月球轨道上运动时的加速度的3600倍

    C. "月一地检验”表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同 样的规律

    D. 卡文迪许将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律 推广到宇宙中的一切物体,得出万冇引力定律,并测岀了引力常量的数值

    【答案】D

    【解析】

    【详解】A.在对自由落体运动的研究中,伽利略巧妙的利用斜面实验来冲淡重力影响使得时间更容易测量,最后逻辑推理证明了自由落体的运动规律。故A不符合题意。

    B.所谓“月一地检验”即需证明物体在地面附近下落时的加速度大约是它在月球轨道上运动时的加速度的3600倍。故B不符合题意。

    C.“月一地检验”表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律。故C不符合题意。

    D.牛顿将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律 推广到宇宙中的一切物体,得出万有引力定律,卡文迪许测岀了引力常量G的数值。故D符合题意。

     

    2.甲、乙两质点以相同的初速度从同一地点沿同一方向同时开始做直线运动,以初速度方向为正方向,其加速度随时间变化的a–t图象如图所示。关于甲、乙在0~t0时间内的运动情况,下列说法正确的是

    A. 0~t0时间内,甲做减速运动,乙做加速运动

    B. 0~t0时间内,甲和乙的平均速度相等

    C. 在t0时刻,甲的速度比乙的速度小

    D. 在t0时刻,甲和乙之间的间距最大

    【答案】D

    【解析】

    0~t0时间内,甲做加速度减小的加速运动,乙做加速度增加的加速运动,选项A错误;两物体的初速度相同,由图像可知,速度的变化量相同,则在t0时刻两物体的速度相同,但是由于甲做加速度减小的加速运动,乙做加速度增加的加速运动,则甲的位移大于乙的位移,可知甲的平均速度大于乙,选项BC错误;在t0时刻,甲和乙速度相同,则甲乙之间的间距最大,选项D正确;故选D.

    点睛:此题关键是先搞清a-t图像的物理意义,知道图像的“面积”等于速度的变化量;可借助于v-t图像进行分析.

     

    3. 一质量为m的物体放在光滑的水平面上,今以恒力F沿水平方向推该物体,在相同的时间间隔内,下列说法正确的是( )

    A. 物体的位移相等

    B. 物体动量的变化量相等

    C. F对物体做的功相等

    D. 物体动能的变化量相等

    【答案】B

    【解析】

    试题分析:、物体在水平恒力作用下做匀加速直线运动,在相同的时间间隔内物体的位移逐渐增大.故A错误.根据动量定理得:Ft=△P,F、t相等,则△P相等,即物体动量的变化量相等.故B正确.由功的公式W=FL知道,在相同的时间间隔内,F做功增大.故D错误.根据动能定理得知,物体动能的变化量逐渐增大.故C错误.故选B.

    考点:动能定理;动量定理

    【名师点睛】此题是对动量定理及动能定理的考查;要知道恒力在相等时间内冲量相等,动量变化量必定相等,但位移、F做功、动能变化量并是不相等.属于简单题。

     

     

    4.如图所示,挡板垂直于斜面且固定在斜面上,一质量为m的滑块放在斜面[其上表面呈弧形且左端最薄,一质量为M的球搁在当板与滑块上,一切摩 擦均不计,用平行于斜面的拉力F拉住滑块,使球与滑块均静止,现将滑块平行于斜面向上拉过一较小的距离,球仍搁在档板与滑块上且处于静止状态,则与原来相比

    A. 滑块对球弹力增大

    B. 挡板对球的弹力不变

    C. 斜面对滑块的弹力增大

    D. 拉力F增大

    【答案】D

    【解析】

    【详解】AB.对球进行受力分析,如图(a)所示:

    球只受三个力的作用,挡板对球的力F1方向不变,作出力的矢量图,挡板上移时,F2与竖直方向夹角减小,最小时F2垂直于F1,可以知道挡板F1和滑块对球的作用力F2都减小。故AB不符合题意。

    CD.再对滑块和球一起受力分析,如图(b)所示,其中FN=Gcosθ不变,F+F1不变,F1减小,可以知道斜面对滑块的支持力不变,拉力F增大。故D符合题意,C不符合题意。

     

    5.如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是

    A. 物块向右匀速运动时,绳中的张力等于2F

    B. 小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2F

    C. 物块上升的最大高度为

    D. 速度v不能超过

    【答案】D

    【解析】

    【详解】物块向右匀速运动时,则夹子与物体M,处于平衡状态,那么绳中的张力等于Mg,故A错误;小环碰到钉子P时,物体M做圆周运动,依据最低点由拉力与重力的合力提供向心力,因此绳中的张力大于Mg,而与2F大小关系不确定,故B错误;依据机械能守恒定律,减小的动能转化为重力势能,则有:,则物块上升的最大高度为C错误;因夹子对物体M的最大静摩擦力为2F,依据牛顿第二定律,对物体M,则有:解得:故速度v不能超过D正确;故选D。

    【点睛】匀速运动时,处于平衡状态,整体分析,即可判定绳子中张力;当做圆周运动时,最低点,依据牛顿第二定律,结合向心力表达式,即可确定张力与Mg的关系,与2F关系无法确定;利用机械能守恒定律,即可求解最大高度;根据两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F,利用牛顿第二定律,结合向心力,即可求解.

     

    6.某同学设想驾驶一辆“陆地—太空”两用汽车,沿地球赤道行驶并且汽车 相对于地球速度可以增加到足够大.当汽车速度增加到某一值时,它将成 为脱离地面绕地球做圆周运动的"航天汽车”.不计空气阻力,已知地球的 半径R=6400km,地球表面重力加速度g为10m/s2.下列说法正确的是

    A. 汽车在地面上速度增加时-它对地面的压力不变

    B. 当汽车速度增加到8.0km/s时,将离开地面绕地球做圆周运动

    C. 此"航大汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1 h

    D. 在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力

    【答案】B

    【解析】

    【详解】A.汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力。设汽车的质量为m,支持力为F,速度为v,地球半径为R,根据由牛顿第二定律得:,解得:

    当汽车速度v减小时,支持力F增大,则汽车对对地面的压力增大。故A错误。

    B.7.9km/s是第一宇宙速度,当汽车速度v=7.9km/s时,汽车将离开地面绕地球做圆周运动,成为近地卫星。故B正确。

    C.“航天汽车”环绕地球做圆周运动时半径越小,周期越小,则环绕地球附近做匀速圆周运动时,周期最小。根据,代入v=7.9km/s,R=6400km,解得:

    T=5087s=1.4h

    “航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1.4h。故C错误。

    D.在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态,不能用弹簧测力计测量物体的重力。故D错误。

     

    7.卫星发射进入预定轨道往往需要进行多次轨道调整.如图所示,某次发射任务中先将卫星送至近地轨道,然后再控制卫星进入椭圆轨道.图中O点为地心,A点是近地轨道和椭圆轨道的交点,远地点B离地面高度为6R(R为地球半径).设卫星在近地轨道运动的周期为T,下列对卫星在椭圆轨道上运动的分析,其中正确的是

    A. 控制卫星从图中低轨道进入椭圆轨道需要使卫星减速

    B. 卫星通过A点时的速度是通过B点时速度的6倍

    C. 卫星通过A点时的加速度是通过B点时加速度的6倍

    D. 卫星从A点经4T的时间刚好能到达B点

    【答案】D

    【解析】

    控制卫星从图中低轨道进入椭圆轨道需要使卫星加速,选项A错误;根据开普勒行星运动第二定律可得: ,则卫星通过A点时的速度是通过B点时速度的7倍,选项B错误;根据,则 ,则 卫星通过A点时的加速度是通过B点时加速度的49倍,选项C错误;根据开普勒第三定律, ,解得 ,则 卫星从A点经4T的时间刚好能到达B点,选项D正确;故选D.

    点睛:此题主要是对开普勒行星运动定律的考查;关键要掌握第二和第三定律;注意绕同一个中心天体做圆周或椭圆周运动的卫星的是定值.

     

    8.在离水平地面h高处将一质量为m的小球水平抛岀,在空中运动的过程 中所受空气阻力大小恒为f. 落地时小球距抛出点的水平距离为x,速率为v,那么,在小球运动的过程中

    A. 重力做功为

    B. 克服空气阻力做的功为

    C. 落地时,重力的瞬时功率为

    D. 重力势能和机械能都逐渐减小

    【答案】D

    【解析】

    【详解】A.小球运动过程中下降的高度为h,根据功的定义可知重力做功为mgh。故A错误。

    B.根据动能定理得:,可得克服空气阻力做功为:

    B错误。

    C.落地时,速度方向不是竖直向下,则重力的瞬时功率不等于mgv。故C错误。

    D.下降的过程中,重力势能减小,阻力做负功,则机械能减小。故D正确

     

    9.从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体EEp随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10 m/s2。由图中数据可得

    A. 物体的质量为2 kg

    B. h=0时,物体的速率为20 m/s

    C. h=2 m时,物体的动能Ek=40 J

    D. 从地面至h=4 m,物体的动能减少100 J

    【答案】AD

    【解析】

    【详解】A.Ep-h图像知其斜率为G,故G= =20N,解得m=2kg,故A正确

    B.h=0时,Ep=0,Ek=E-Ep=100J-0=100J,故=100J,解得:v=10m/s,故B错误;

    C.h=2m时,Ep=40J,Ek= E-Ep=90J-40J=50J,故C错误

    D.h=0时,Ek=E-Ep=100J-0=100J,h=4m时,Ek’=E-Ep=80J-80J=0J,故Ek- Ek’=100J,故D正确

     

    10.如图所示,在某质量分布均匀的行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,盘面与水平面的夹角为30° ,绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度转动。盘面上与转轴距离处有一小物体与圆盘保持相对静止,角速度为时,小物体恰好要发生相对滑动,物体与盘面间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),星球的半径为,引力常量为,,则下列说法正确的是

    A. 此行星的密度

    B. 质量为m的物体在离行星表面距离为R的地方的重力为

    C. 此行星的第一宇宙速度

    D. 此行星的同步卫星的周期是

    【答案】AB

    【解析】

    【详解】物体在圆盘上受到重力、圆盘的支持力和摩擦力,合力提供向心加速度;可知当物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,角速度最大。由牛顿第二定律得:μmgcos30°-mgsin30°=2L

    解得:

    A.绕该行星表面做匀速圆周运动的物体受到的万有引力提供向心力:,联立可求得星球的质量为:

    所以密度为

    故A正确。

    B.物体在R高度处的重力:

    故B正确。

    C.第一宇宙速度

    故C错误。

    D.星球的自转周期无法知道,所以同步卫星的周期无法求出。故D错误。

     

    11.如图所示,足够长传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m,开始时ab及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中

    A. 物块a重力势能减少mgh

    B. 摩擦力对a做的功大于a机械能的增加

    C. 摩擦力对a做的功小于物块ab动能增加之和

    D. 任意时刻.重力对ab做功的瞬时功率大小相等

    【答案】ACD

    【解析】

    【详解】A. 开始时,a、b及传送带均静止且a不受传送带摩擦力作用magsinθ=mbg,ma=m/sinθ,b上升h,a下降hsinθ,a重力势能的减小量为mag×hsinθ=mgh,A正确

    B. 根据能量守恒得,系统机械能增加,摩擦力对a做的功等于a、b机械能的增量。所以摩擦力做功大于a的机械能增加。因为系统重力势能不变,所以摩擦力做功等于系统动能的增加。故B错误,C正确;

    D. 任意时刻a、b的速率相等b,克服重力的瞬时功率Pb=mgv,a有:Pa=magvsinθ=mgv,所以重力对a、b做功的瞬时功率大小相等。故D正确

    故选:ACD.

    点睛通过开始时,a、b及传送带均静止且a不受传送带摩擦力作用,根据共点力平衡得出a、b的质量关系.根据b上升的高度得出a下降的高度,从而求出a重力势能的减小量,根据能量守恒定律判断摩擦力做功与a、b动能以及机械能的关系.

     

    12.如图所示左侧为一个固定在水平桌面上的半径为的半球形碗,碗口直径AB水平.O点为球心。碗的内表面及碗口光滑.右侧是一个足够 长的固定光滑斜面.一根不可伸长的轻质细绳跨过碗口及竖直固定的轻质光滑定滑轮,细绳两端分别系有可视为质点的小球和物块,,开始时恰在点,在斜面上且距斜面顶端足够远,此时连接的细绳与斜面平行且伸直,C点在圆心O的止下方.由静止释放开始运动,则下列说法中正确的是

    A. 从A点运动到C点的过程中,轻质细绳对的总功等于零

    B. 当运动到C点时,的速率是速率的

    C. 当运动到C点时绳断开,可能沿碗面上升到B点

    D. 沿斜面上滑过程中,地面对斜面的摩擦力始终保持恒定

    【答案】AD

    【解析】

    【详解】A.对组成的系统,在A点运动到C点的过程中,只存在动能与势能的相互转化,故组成的系统机械能守恒,轻绳对做的功之和为零。故A正确。

    B.设小球m1到达最低点Cm1m2的速度大小分别为v1v2,由运动的合成分解得:v1cos45°=v2,则有:

    故B错误。

    C.在C点断开绳子,由机械能守恒可得不能上升到B点。故C错误。

    D.在m2沿斜面上滑过程中,m2对斜面的压力是一定的,斜面的受力情况不变,由平衡条件可知地面对斜面的支持力始终保持恒定。故D正确。

     

    二、实验题(本题共2小题,每空2分,共16分)

    13.为了验证动能定理,某学习小组在实验室组装了如图所示的装置, 备有下列器材:打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、天平、刻度 尺、细沙.他们称量滑块的质量为、沙和小桶的总质量为m 当滑块连接上纸带,让细线跨过滑轮并悬挂空的小桶时滑块处于静止状态。要完成该实验,请冋答下列问题:

    (1)实验时为保证细线拉力等于滑块所受的合外力,需要做的步骤是_____。实验时为保证滑块受到的力与沙、小桶的总重力大小基本相等,沙和小桶的总质量应满足的实验条件是__________.

    (2)在满足(1))问的条件下,让小桶带动滑块加速运动,如图所示为打点 计时器所打的纸带的一部分,图中A、B、C、D、E是按时间先后顺序确 定的计数点,相邻计数点间的时间间隔为T,相邻计数点间的距离标 注在图上,当地重力加速度为g,则滑块在B、D两点间运动时,合力 对滑块做的功W为 _____ ,滑块动能的变化为__________(用题中所给的表示数据的字母表示).

    【答案】    (1). 平衡摩擦力    (2). 沙和小桶的总质量远小于滑块的质量    (3).     (4).

    【解析】

    【详解】(1)[1]在该实验中,为了保证细线拉力等于滑块所受的合外力,首先要将木板一端抬高,以平衡摩擦力。

    [2]设绳子上拉力为F,对小车根据牛顿第二定律有:F=Ma,对砂桶和砂有:mg-F=ma,由此解得:

    由此可知当M>>m时,砂和砂桶的重力等于绳子的拉力,所以若使绳子拉力近似等于沙和沙桶的重力,应满足的条件是沙和沙桶的总质量远小于滑块的质量,即m<<M

    (2) [1]滑块在运动过程中外力做功为:W=mgx2+x3)。

    [2]根据推论可知B点的瞬时速度为:C点的瞬时速度为:。动能的增加量为:

     

    14.图甲所示为验证机械能守恒定律的实验装置,某同学完成了一系 列实验操作后,得到了如图乙所示的一条纸带。现选取纸带上某清晰的 点标为0,, 然后每两个计时点取一个计数点,分别标记为1、2、3、4、5、6,用 刻度尺量出计数点1、2、3、4、5、6与0点的距离分别为.(重力加速度为

    (1)已知打点计时器的打点周期为T,可求岀打各个计数点时对应的速度分别为,其中的计算式_________.

    (2)若重锤的质量为,, 取打点0时电锤所在水平面为参考平面。分别算出打各个计数点时对应重锤的势能和动能则打计数点3时对应重锤的势能_______(用题中所给物理量的符号表示);接着在坐标系中描点作出如图丙所示的图线,求得图线斜率的绝对值为,图线的斜率为.则在误差允许的范围内,___________(填 ““或“=“ )时重锤的机械能守恒.

    (3)关于上述实验,下列说法中正确的是___________

    A.实验中可用干电池作为电源

    B.为了减小阻力的影响,重锤的密度和质量应该适当大些

    C.实验时应先释放纸带后接通电源

    D.图丙图线纵轴上的截距表示重锤经过参考平面时的动能

    【答案】    (1).     (2).     (3). =    (4). BD

    【解析】

    【详解】(1)[1]计数点5的瞬时速度等于46两点间的平均速度,则

    (2)[2][3]打计数点3时对应重锤的势能Ep3=-mgh3,根据图象可知,每一段对应的重力势能减小量和动能增加量相等,那么机械能守恒,即图线的斜率相同,才能满足条件,因此k1=k2

    (3)[4]A.实验中打点计时器,使用的是交流电源,不可用干电池作为电源。故A错误。

    B.为了减小阻力的影响,重锤的密度和质量应该适当大些。故B正确。

    C.实验时应先接通电源,再释放纸带。故C错误。

    D.图丙Ek-h图线纵轴上的截距表示重锤经过参考平面时的初动能。故D正确。

     

    三、计算题(本题共4小题,共46分)

    15.2018年国庆假期期间,国家取消了7座及以下的小车的收费公路的过路费,给自驾带来了很大的实惠,但车辆的增多也给交通道路的畅通增加了很大的压力,因此国家规定了免费车辆在通过收费站时在专用车道上可以不停车拿卡或交卡而直接减速通过。假设收费站的前、后都是平直大道,假期间过站的车速要求不超过vt=21.6km/h,事先小汽车未减速的车速均为v0=108km/h,制动后小汽车的加速度的大小为a1=4m/s2,试问:

    (1)假期间,驾驶员应在距收费站至少多远处开始制动;

    (2)假设车过站后驾驶员立即使车以a2=6m/s2的加速度加速至原来的速度,则从减速开始到最终恢复到原来速度的过程中,汽车运动的时间至少是多少;

    (3)在(1)(2)问题中,车因减速和加速过站而耽误的时间至少为多少。

    【答案】(1)108m(2)10s(3)4s

    【解析】

    试题分析:1、根据匀减速直线运动位移速度公式即可求解.

    2、根据v=v0+at求解加速和减速的时间.

    3、根据速度位移关系求加速阶段位移,知道总位移,根据速度时间关系求出不减速所需要时间,和(2)时间比较的耽误的时间.

    解:(1)vt=21.6km/h=6m/s,事先小汽车未减速的车速均为v0=108km/h=30m/s,

    小汽车进入站台前做匀减速直线运动,设据收费站x1处开始制动,则:

    vt2﹣v02=2a1x1

    即:62﹣302=2×(﹣4)x1

    解得:x1=108m

    (2)小汽车通过收费站经历匀减速和匀加速两个阶段,前后两段的位移分别为x1和x2,时间分别为t1和t2则:

    减速阶段:vt=v0﹣a1t1

    t1===6s

    加速阶段:v0=vt+a2t2

    t2===4s

    则加速和减速的总时间 t=t1+t2=10s

    (3)在加速阶段:v02﹣vt2=2a2x2

    302﹣62=2×6x1

    解得:x2=72m

    则总位移x=x1+x2=180m

    若不减速所需时间t′==6s

    车因减速和加速过站而耽误的时间△t=t﹣t′="4" s

    答:(1)大假期间,驾驶员应在距收费站至少108m远处开始制动;

    (2)假设车过站后驾驶员立即使车以a2=6m/s2的加速度加速至原来的速度,则从减速开始到最终恢复到原来速度的过程中,汽车运动的时间至少是10s;

    (3)在(1)(2)问题中,车因减速和加速过站而耽误的时间至少为4s.

    【点评】此题运动的过程复杂,轿车经历减速、加速,加速度、位移、时间等都不一样.分析这样的问题时,要能在草稿子上画一画运动的过程图,找出空间关系,有助于解题.此题有一定的难度,是一道好题.

     

    16.滑雪者为什么能在软绵绵的雪地中高速奔驰呢?其原因是白雪内有很多小孔,小孔内充满空气。当滑雪板压在雪地时会把雪内的空气逼出来,在滑雪板与雪地间形成一个暂时的“气垫”,从而大大减小雪地对滑雪板的摩擦。然而当滑雪板对雪地速度较小时,与雪地接触时间超过某一值就会陷下去,使得它们间的摩擦力增大。假设滑雪者的速度超过4 m/s时,滑雪板与雪地间的动摩擦因数就会由μ1=0.25变为μ2=0.125。一滑雪者从倾角为θ=37°的坡顶A由静止开始自由下滑,滑至坡底B(B处为一光滑小圆弧)后又滑上一段水平雪地,最后停在C处,如图所示。不计空气阻力,坡长为l=26 m,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:

    (1)滑雪者从静止开始到动摩擦因数发生变化经历的时间;

    (2)滑雪者到达B处的速度;

    (3)滑雪者在水平雪地上运动的最大距离。

    【答案】1s         99.2m

    【解析】

    【分析】

    由牛顿第二定律分别求出动摩擦因数恒变化前后的加速度,再由运动学知识可求解速度位移和时间。

    【详解】(1)由牛顿第二定律得滑雪者在斜坡的加速度:a1==4m/s2

    解得滑雪者从静止开始到动摩擦因数发生变化所经历的时间:t==1s

    (2)由静止到动摩擦因素发生变化的位移:x1=a1t2=2m

    动摩擦因数变化后,由牛顿第二定律得加速度:a2==5m/s2

    由vB2-v2=2a2(L-x1)

    解得滑雪者到达B处时的速度:vB=16m/s

    (3)设滑雪者速度由vB=16m/s减速到v1=4m/s期间运动的位移为x3,则由动能定理有:

    ;解得x3=96m

    速度由v1=4m/s减速到零期间运动的位移为x4,则由动能定理有:

    ;解得 x4=3.2m

    所以滑雪者在水平雪地上运动的最大距离为x=x3+x4=96+ 3.2=99.2m

     

    17.光滑圆轨道和两倾斜直轨道组成如图所示装置,其中直轨道bc粗糙,直轨道cd光滑,两轨道相接处为一很小的圆弧。质量为m=0.1kg的滑块(可视为质点)在圆轨道上做圆周运动,到达轨道最高点a时的速度大小为v=4m/s,当滑块运动到圆轨道与直轨道bc的相切处b时,脱离圆轨道开始沿倾斜直轨道bc滑行,到达轨道cd上的d点时速度为零。若滑块变换轨道瞬间的能量损失可忽略不计,已知圆轨道的半径为R=0.25m,直轨道bc的倾角=37o,其长度为L=26.25m,d点与水平地面间的高度差为h=0.2m,取重力加速度g=10m/s2,sin37o=0.6。求:

    (1)滑块在圆轨道最高点a时对轨道的压力大小;

    (2)滑块与直轨道bc问的动摩擦因数;

    (3)滑块在直轨道bc上能够运动的时间。

    【答案】(1)5.4N(2)0.87.66s

    【解析】

    试题分析:(1)在圆轨道最高点a处滑块受到的重力和轨道的支持力提供向心力,由牛顿第二定律即可求解;

    (2)从a点到d点重力与摩擦力做功,全程由动能定理即可求解;

    (3)分别对上滑过程和下滑的过程中使用牛顿第二定律,求得加速度,然后结合运动学的公式,即可求得时间.

    解:(1)在圆轨道最高点a处对滑块由牛顿第二定律得:

    所以=5.4N

    由牛顿第三定律得滑块在圆轨道最高点a时对轨道的压力大小为5.4N

    (2)从a点到d点全程由动能定理得:

    =0.8

    (3)设滑块在bc上向下滑动的加速度为a1,时间为t1,向上滑动的加速度为a2,时间为t2;在c点时的速度为vc

    由c到d:

    =2m/s

    a点到b点的过程:

    所以=5m/s

    在轨道bc上:

    下滑:

    =7.5s

    上滑:mgsinθ+μmgcosθ=ma2

    a2=gsinθ+μgcosθ=12.4m/s2

    0=vc﹣a2t2

    =0.16s

    因为μ>tanθ,所以滑块在轨道bc上停止后不再下滑

    滑块在两个斜面上运动的总时间:t=t1+t2=(7.5+0.16)s=7.66s

    答:(1)滑块在圆轨道最高点a时对轨道的压力大小是5.4N;

    (2)滑块与直轨道bc问的动摩擦因数是0.8;

    (3)滑块在直轨道bc上能够运动时间是7.66s.

    点评:该题中滑块经历的过程比较多,要分析清楚运动的过程中,在列公式的过程中一定要注意各物理量与对应的过程的关系.

     

    18.如图所示,一斜面体固定在水平地面上,倾角为θ=300、高度为h=1.5m。一薄木板B置于斜面顶端,恰好能保持静止,木板下端连接有一根自然长度为l0=0.2m的轻弹簧,木质总质量为m=1kg,总长度为L=2.0m。一质量为M=3kg的小物块A从斜面体左侧某位置水平抛出,该位置离地高度H=1.7m,物块A经过一段时间后从斜面顶端沿平行于斜面方向落到木板上并开始向下滑行,已知A、B之间的动摩擦因数为。木板下滑到斜面底端碰到挡板时立刻停下,物块A最后恰好能脱离弹簧,且弹簧被压缩时一直处于弹性限度内,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:

    (1)物块A落到木板上的速度大小v;

    (2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能。

    【答案】(1)4m/s(2)5J

    【解析】

    (1)物块A落到木板前做平抛运动,竖直方向:2g(Hh)=vy2
    得:vy=2m/s
    物块A落到木板时的速度大小为:v=4m/s
    (2)由木板恰好静止在斜面上,得到斜面与木板间的摩擦因数μ0应满足:
    mgsin30°=μ0mgcos30°
    得:μ0=tan30°= 
    物块A在木板上滑行时,以A为对象有: (沿斜面向上)
    以木板B为对象有: (沿斜面向下)
    假设A与木板达到v时,A还没有压缩弹簧且木板还没有到达底端,则有:
    v=aBt=v-aAt
    解得:v=3m/s,t=0.4s
    此过程,
    x=xA-xB==0.8m<L-l0=1.8m,说明以上假设成立
    共速后,由于(M+m)gsin30°=μ0(M+m)gcos30°,A与木板B一起匀速到木板与底端挡板碰撞,木板停下,此后A做匀减速到与弹簧接触的过程,设接触弹簧时A的速度为vA,有:

    解得:vA=2m/s   
    设弹簧最大压缩量为xm,A从开始压缩弹簧到刚好回到原长过程有:
    Q=2μMgxmcos30°=MvA2
    得:Q=6J, 

    A从开始压缩弹簧到弹簧最短过程有:

    即弹簧压缩到最短时的弹性势能为5J

    点睛:本题综合考查了平抛运动、牛顿运动定律、运动学公式及能量守恒定律,过程复杂,综合性较强,对学生的要求较高,要加强这类题型的训练.

     


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