2020届高考物理一轮复习专题21--力学计算题名校试题汇编(教师版)(共23页).doc
《2020届高考物理一轮复习专题21--力学计算题名校试题汇编(教师版)(共23页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020届高考物理一轮复习专题21--力学计算题名校试题汇编(教师版)(共23页).doc(23页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上专题21 力学计算题名校试题汇编1.(2019河南省洛阳市模拟)如图所示,一重力为10 N的小球,在F20 N的竖直向上的拉力作用下,从A点由静止出发沿AB向上运动,F作用1.2 s后撤去已知杆与球间的动摩擦因数为,杆足够长,取g10 m/s2.求: (1)有F作用的过程中小球的加速度;(2)撤去F瞬间小球的加速度;(3)从撤去力F开始计时,小球经多长时间将经过距A点为2.25 m的B点答案(1)2.5 m/s2方向沿杆向上(2)7.5 m/s2方向沿杆向下(3)0.2 s或0.75 s解析(1)小球的质量m1 kg取沿杆向上为正方向,设小球在力F作用时的加速度大小为
2、a1,此时小球的受力如图所示,Fcos 30Gcos 30FNFsin 30Gsin 30FNma1联立解得:a12.5 m/s2,方向沿杆向上(2)撤去F瞬间,小球的受力如图所示,设此时小球的加速度为a2,FNGcos 30Gsin 30FNma2联立解得:a27.5 m/s2,即大小为7.5 m/s2,方向沿杆向下(3)刚撤去F时,小球的速度v1a1t13 m/s小球的位移为x1a1t121.8 m撤去F后,小球继续向上运动的时间为t20.4 s小球继续向上运动的最大位移为x20.6 m则小球向上运动的最大距离为xmx1x22.4 m在上滑阶段通过B点,即xABx1v1t3a2t32解得t
3、30.2 s或者t30.6 s(舍)小球返回时,受力如图所示,设此时小球的加速度为a3,Gsin 30FNma3得a32.5 m/s2,即大小为2.5 m/s2,方向沿杆向下小球由顶端返回B点时有(xmxAB)a3t42解得t4 s则通过B点时间为tt2t40.75 s.2.(2019安徽省巢湖市质检)如图所示,光滑水平轨道AB与光滑半圆形轨道BC在B点相切连接,半圆轨道半径为R,轨道AB、BC在同一竖直平面内一质量为m的物块在A处压缩弹簧,并由静止释放,物块恰好能通过半圆轨道的最高点C.已知物块在到达B点之前已经与弹簧分离,重力加速度为g.求: (1)物块由C点平抛出去后在水平轨道的落点到B
4、点的距离;(2)物块在B点时对半圆轨道的压力大小;(3)物块在A点时弹簧的弹性势能答案(1)2R(2)6mg(3)mgR解析(1)因为物块恰好能通过C点,则有:mgmxvCt,2Rgt2解得x2R即物块在水平轨道的落点到B点的距离为2R;(2)物块由B到C过程中机械能守恒,则有mv2mgRmv设物块在B点时受到的半圆轨道的支持力为FN,则有:FNmgm,解得FN6mg由牛顿第三定律可知,物块在B点时对半圆轨道的压力大小FNFN6mg.(3)由机械能守恒定律可知,物块在A点时弹簧的弹性势能为Ep2mgRmv,解得EpmgR. 3.(2019安徽省蚌埠二中期中)如图所示,质量M10 kg的木楔AB
5、C静置于粗糙水平地面上,木楔与地面间的动摩擦因数0.2.在木楔的倾角为37的斜面上,有一质量m1.0 kg的物块由静止开始从A点沿斜面下滑,当它在斜面上滑行距离x1 m时,其速度v2 m/s,在这过程中木楔没有动(sin 370.6,cos 370.8,重力加速度g10 m/s2)求: (1)物块与木楔间的动摩擦因数1;(2)地面对木楔的摩擦力的大小和方向;(3)在物块沿斜面下滑时,如果对物块施加一平行于斜面向下的推力F5 N,则地面对木楔的摩擦力如何变化?(不要求写出分析、计算的过程)答案(1)0.5(2)1.6 N,水平向左(3)地面对木楔的摩擦力的大小、方向均不变解析(1)由v22ax,
6、得a2 m/s2对物块由牛顿第二定律有mgsin 1mgcos ma,得10.5(2)以物块和木楔ABC整体为研究对象,作出受力图如图(mM)gFNmay,Ffmax,axacos ,ayasin 解得:FN108.8 N,Ff1.6 N(3)对木楔来说物块加推力以后它受到物块的力没有任何变化,所以地面对木楔的摩擦力的大小、方向均不变4.(2019甘肃省天水市调研)如图所示,在水平面上依次放置小物块A和C以及曲面劈B,其中A与C的质量相等均为m,曲面劈B的质量M3m,曲面劈B的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B足够高,各接触面均光滑现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生碰撞,碰撞后两个小物
7、块粘在一起滑上曲面劈B.求: (1)碰撞过程中系统损失的机械能;(2)碰后物块A与C在曲面劈B上能够达到的最大高度答案(1)mv(2)解析(1)小物块C与物块A发生碰撞粘在一起,以v0的方向为正方向由动量守恒定律得:mv02mv解得vv0;碰撞过程中系统损失的机械能为E损mv2mv2解得E损mv.(2)当小物块A、C上升到最大高度时,A、B、C系统的速度相等根据动量守恒定律:mv0(mm3m)v1解得v1v0根据机械能守恒得2mgh2m25m2解得h.5. (2019广东省湛江市第二次模拟)如图所示,水平地面放置A和B两个物块,物块A的质量m12 kg,物块B的质量m21 kg,物块A、B与地
8、面间的动摩擦因数均为0.5.现对物块A施加一个与水平方向成37角的外力F,F10 N,使物块A由静止开始运动,经过12 s物块A刚好运动到物块B处,A物块与B物块碰前瞬间撤掉外力F,物块A与物块B碰撞过程没有能量损失,设碰撞时间很短,A、B两物块均可视为质点,g取10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8.求: (1)计算A与B两物块碰撞前瞬间物块A的速度大小;(2)若在物块B的正前方放置一个弹性挡板,物块B与挡板碰撞时没有能量损失,要保证A和B两物块能发生第二次碰撞,弹性挡板距离物块B的距离L不得超过多大?答案(1)6 m/s(2)L不得超过3.4 m解析(1)设物块A与物块B碰
9、前速度为v1,由牛顿第二定律得:Fcos 37(m1gFsin 37)m1a解得:a0.5 m/s2则速度v1at6 m/s(2)设A、B两物块相碰后A的速度为v1,B的速度为v2由动量守恒定律得:m1v1m1v1m2v2由机械能守恒定律得:m1vm1v12m2v联立解得:v12 m/s、v28 m/s对物块A用动能定理得:m1gxA0m1v12解得:xA0.4 m对物块B用动能定理得:m2gxB0m2v解得:xB6.4 m物块A和物块B能发生第二次碰撞的条件是xAxB2L,解得L3.4 m即要保证物块A和物块B能发生第二次碰撞,弹性挡板距离物块B的距离L不得超过3.4 m.6. (2018湖
10、北省黄冈市质检)如图所示,倾角37、高h1.8 m的斜面位于水平地面上,小球从斜面顶端A点以初速度v0水平向右抛出(此时斜面未动),小球恰好落到斜面底端B点处空气阻力忽略不计,取重力加速度g10 m/s2,tan 370.75. (1)求小球平抛的初速度v0的大小; (2)若在小球水平抛出的同时,使斜面在水平面上由静止开始向右做匀加速直线运动,经t20.3 s小球落至斜面上,求斜面运动的加速度大小答案(1)4 m/s(2)13.3 m/s2解析(1)小球水平抛出后恰好落在斜面底端,设水平位移为x,hgt2xv0t由几何知识可得tan 联立并代入已知数据得v04 m/s(2)如图所示,设经过t2
11、0.3 s,斜面运动的位移为x1,加速度大小为a,小球做平抛运动竖直位移为h2,水平位移为x2,x1at22h2gt22x2v0t2由几何知识可得tan 联立并代入已知数据得a m/s213.3 m/s27.(2018湖北省武汉市部分学校起点调研)如图,在光滑的水平面上静止着足够长、质量为3m的木板,木板上依次排放质量均为m的木块1、2、3,木块与木板间的动摩擦因数均为.现同时给木块1、2、3水平向右的初速度v0、2v0、3v0,最后所有的木块与木板相对静止已知重力加速度为g,求: (1)木块3从开始运动到与木板相对静止时位移的大小;(2)木块2在整个运动过程中的最小速度答案(1)(2)v0解
12、析(1)当木块3与木板的速度相等时,3个木块与木板的速度均相等,设为v,以v0的方向为正方向系统动量守恒m(v02v03v0)6mv木块3在木板上匀减速运动:mgma由运动学公式(3v0)2v22ax3解得x3(2)设木块2的最小速度为v2,此时木块3的速度为v3,由动量守恒定律m(v02v03v0)(2m3m)v2mv3在此过程中,木块3与木块2速度改变量相同3v0v32v0v2解得v2v0.8. (2018山东省济宁市上学期期末)如图所示,一足够长斜面上铺有动物毛皮,毛皮表面具有一定的特殊性,物体上滑时顺着毛的生长方向,毛皮此时的阻力可以忽略;下滑时逆着毛的生长方向,会受到来自毛皮的滑动摩
13、擦力,现有一物体自斜面底端以初速度v06 m/s冲上斜面,斜面的倾角37,经过2.5 s物体刚好回到出发点,(g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8)求: (1)物体上滑的最大位移;(2)若物体下滑时,物体与毛皮间的动摩擦因数为定值,试计算的数值(结果保留两位有效数字)答案(1)3 m(2)0.42解析(1)物体向上滑时不受摩擦力作用,设最大位移为x.由牛顿第二定律可得:mgsin 37ma1代入数据得:a16 m/s2由运动学公式有:v022a1x联立解得物体上滑的最大位移为:x3 m(2)物体沿斜面上滑的时间为:t1 s1 s物体沿斜面下滑的时间为:t2tt11.5 s下
14、滑过程中,由运动学公式有:xa2t22由牛顿第二定律可得:mgsin 37mgcos 37ma2联立解得:0.42 9.(2018山东省济南一中阶段检测)道路交通法规规定:黄灯亮时车头已越过停车线的车辆可以继续行驶,车头未越过停车线的若继续行驶,则属于交通违章行为一辆以10 m/s的速度匀速直线行驶的汽车即将通过红绿灯路口,当汽车车头与停车线的距离为25 m时,绿灯还有2 s的时间就要熄灭(绿灯熄灭黄灯即亮)若该车加速时最大加速度大小为2 m/s2,减速时最大加速度大小为5 m/s2.请通过计算说明:(1)汽车能否不闯黄灯顺利通过;(2)若汽车立即做匀减速直线运动,恰好能紧靠停车线停下的条件是
15、什么?答案见解析解析(1)若驾驶员使汽车立即以最大加速度加速行驶,2 s内前进的距离为x1v0ta1t224 m,由于x1小于25 m,所以汽车不能不闯黄灯而顺利通过(2)若汽车紧靠停车线停下,则其位移为25 m.则加速度a2 m/s25 m/s2所以汽车能够恰好紧靠停车线停下的条件是加速度为2 m/s2.10.(2018湖北省部分重点高中协作体联考)如图所示是一种较精确测重力加速度g值的方法:将下端装有弹射装置的真空玻璃直管竖直放置,玻璃管足够长,小球竖直向上被弹出,在O点与弹簧分离,上升到最高点后返回在O点正上方选取一点P,利用仪器精确测得OP间的距离为H,从O点出发至返回O点的时间间隔为
16、T1,小球两次经过P点的时间间隔为T2,求: (1)重力加速度g;(2)当O点距离管底部的距离为L0时,玻璃管的最小长度答案(1)(2)L0解析(1)小球从O点上升到最大高度的过程中h1g()2小球从P点上升到最大高度的过程中h2g()2依据题意得h1h2H,联立解得g.(2)玻璃管的最小长度LL0h1,故LL0.11.(2018河南省新乡市第三次模拟)如图所示,质量M9 kg的小车A以大小v08 m/s的速度沿光滑水平面匀速运动,小车左端固定的支架光滑水平台上放置质量m1 kg的小球B(可看做质点),小球距离车面H0.8 m某一时刻,小车与静止在水平面上的质量m06 kg的物块C发生碰撞并粘
17、连在一起(碰撞时间可忽略),此后,小球刚好落入小车右端固定的小桶中(小桶的尺寸可忽略),不计空气阻力,取重力加速度g10 m/s2.求: (1)小车的最终速度的大小;(2)初始时小球与小桶的水平距离答案(1)5 m/s(2)1.28 m解析(1)整个过程中小球、小车及物块C组成的系统水平方向动量守恒,设系统最终速度大小为v.以v0的方向为正方向,则有:(Mm)v0(Mmm0)v解得:v5 m/s(2)小车与物块C碰撞过程动量守恒:Mv0(Mm0)v1设小球下落时间为t,则有:Hgt2,x(v0v1)t解得:x1.28 m.12(2018广东省惠州市第二次调研)如图甲所示,半径为R0.45 m的
18、光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B点为轨道最低点,在光滑水平面上紧挨B点有一静止的平板车,其质量M5 kg,长度L0.5 m,车的上表面与B点等高,可视为质点的物块从圆弧轨道最高点A由静止释放,其质量m1 kg,g取10 m/s2. (1)求物块滑到B点时对轨道压力的大小;(2)若平板车上表面粗糙,物块最终没有滑离平板车,求物块最终速度的大小;(3)若将平板车固定且在上表面铺上一种动摩擦因数逐渐增大的特殊材料,物块在平板车上向右滑动时,所受摩擦力Ff随它距B点位移L的变化关系如图乙所示,物块最终滑离了平板车,求物块滑离平板车时的速度大小答案(1)30 N(2)0.5 m/s(3) m/s解析(1
19、)物块从圆弧轨道A点滑到B点的过程中机械能守恒:mgRmv解得:vB3 m/s在B点由牛顿第二定律得FNmgm解得:FN30 N则物块滑到B点时对轨道的压力FNFN30 N(2)物块滑上平板车后,系统的动量守恒,mvB(mM)v共解得v共0.5 m/s(3)物块在平板车上滑行时克服摩擦力做的功为FfL图线与横轴所围的面积,则克服摩擦力做功为Wf J2 J物块在平板车上滑动的过程中,由动能定理得:Wfmv2mv解得:v m/s.13. (2018福建省永安一中、德化一中、漳平一中联考)如图所示,一弹簧一端固定在倾角为37的光滑固定斜面的底端,另一端拴住质量为m16 kg的物体P,Q为一质量为m2
20、10 kg的物体,弹簧的质量不计,劲度系数k600 N/m,系统处于静止状态现给物体Q施加一个方向沿斜面向上的力F,使它从静止开始沿斜面向上做匀加速运动,已知在前0.2 s时间内,F为变力,0.2 s以后F为恒力,sin 370.6,cos 370.8,g取10 m/s2.求: (1)系统处于静止状态时,弹簧的压缩量x0;(2)物体Q从静止开始沿斜面向上做匀加速运动的加速度大小a;(3)力F的最大值与最小值答案(1)0.16 m(2) m/s2(3) N N解析(1)设开始时弹簧的压缩量为x0对整体受力分析,平行斜面方向有(m1m2)gsin kx0解得x00.16 m(2)前0.2 s时间内
21、F为变力,之后为恒力,则0.2 s时刻两物体分离,此时P、Q之间的弹力为零且加速度大小相等,设此时弹簧的压缩量为x1对物体P,由牛顿第二定律得kx1m1gsin m1a前0.2 s时间内两物体的位移x0x1at2联立解得a m/s2(3)对两物体受力分析知,开始运动时拉力最小,分离时拉力最大Fmin(m1m2)a N对Q应用牛顿第二定律得Fmaxm2gsin m2a解得Fmaxm2(gsin a) N.14.(2018湖南省常德市期末检测)如图所示,有一质量为2 kg的物体放在长为1 m的固定斜面顶端,斜面倾角37,g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8. (1)若由静止释放
- 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:
- 2020 高考 物理 一轮 复习 专题 21 力学 算题 名校 试题 汇编 教师版 23
限制150内