2019高考物理真题汇编——计算题(共18页).docx
《2019高考物理真题汇编——计算题(共18页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019高考物理真题汇编——计算题(共18页).docx(18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-倾情为你奉上目录牛顿第二定律1. 【2019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L1150m,BC水平投影L263m,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t6s到达B点进入BC已知飞行员的质量m60kg,g10m/s2,求【解答】解:(1)舰载机做初速度为零的匀加速直线运动,设其刚进入上翘甲板时的
2、速度为v,则舰载机在AB上滑行过程:L1=v2t,由动能定理得:W=12mv2-0,代入数据解得:W7.5104J;(2)设上翘甲板对应的圆弧半径为R,由几何知识得:L2Rsin,以飞行员为研究对象,由牛顿第二定律得:FNmgmv2R,代入数据解得:FN1.1103N;答:(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为7.5104J;(2)舰载机刚进入BC时,飞行员受到竖直向上的压力FN大小为1.1103N。(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FN多大。2. 【2019江苏卷】如图所示,质量相等的物块A和B叠放
3、在水平地面上,左边缘对齐。A与B、B与地面间的动摩擦因数均为先敲击A,A立即获得水平向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击B,B立即获得水平向右的初速度,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。求【解答】解:(1)由牛顿运动定律知,A加速度的大小:aAg匀变速直线运动:2aAL=vA2解得:vA=2gL(2)设A、B的质量均为m,对齐前,B所受合外力大小:F3mg由牛顿运动定律:FmaB,解得:aB3g对齐后,A、B所受合外力大小:F2mg由牛顿运动定律F2maB解得:aBg(3)经过时间t,A、B达到共同速度
4、v,位移分别为xA,xB,A加速度的大小等于aA,则:vaAtvvBaBtxA=12aAt2 xB=vBt-12aBt2 且xBxAL解得:vB=22gL答:(1)A被敲击后获得的初速度大小vA为2gL;(2)在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aB、aB分别为3g,g;(3)B被敲击后获得的初速度大小vB为22gL。:(1)A被敲击后获得的初速度大小vA;(2)在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aB、aB;(3)B被敲击后获得的初速度大小vB。功能3. 【2019.04浙江选考】小明以初速度v010m/s竖直向上抛出一个质量m0.1kg的小皮球,最后在抛出点接住。假设小皮球
5、在空气中所受阻力大小为重力的0.1倍。求【解答】解:(1)上升过程由牛顿第二定律得:mg+fma1解得:a111m/s2上升的最大高度:h=v022a1=5011m(2)从抛出到接住的过程中重力做功WG0空气阻力做功Wff2h=-1011J(3)上升过程的时间t1=v0a1=1011s下降过程由牛顿第二定律得:mgfma2解得:a29m/s2由位移公式得:h=12a2t22解得:t2=s答:(1)上升的最大高度是5011m;(2)从抛出到接住的过程中重力和空气阻力所做的功分别为0、-1011J(3)上升和下降的时间分别为1011s、s。小皮球(1)上升的最大高度;(2)从抛出到接住的过程中重力
6、和空气阻力所做的功(3)上升和下降的时间。动量力学综合4. 【2019全国卷】一质量为m2000kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶。行驶过程中,司机突然发现前方100m处有一警示牌,立即刹车。刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间的变化可简化为图(a)中的图线。图(a)中,0t1时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t10.8s;t1t2时间段为刹车系统的启动时间,t21.3s;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止。已知从t2时刻开始,汽车第1s内的位移为24m,第4s内的位移为1m。(1)在【解答】解:(1)vt图象
7、如图所示;(2)设刹车前汽车匀速行驶的速度大小为v1,则t1时刻的速度也为v1,t2时刻的速度为v2,在t2时刻以后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为a,取t1s,设汽车在t2+(n1)tt2+nt内的位移为sn,n1、2、3。若汽车在t2+3tt2+4t时间内未停止,设它在t2+3t时刻的速度为v3,在t2+4t时刻的速度为v4,根据运动学公式有:s1s43a(t)2s1v2t-12a(t)2v4v24at 联立式,代入数据解得:v4=-176m/s 这说明在t2+4t时刻前,汽车已经停止。因此,式子不成立;由于在t2+3tt2+4t时间内汽车停止,根据运动学公式可得:v3v23at 2as
8、4v32联立式,代入数据解得a8m/s2,v228m/s 或者a=28825m/s2,v229.76m/s 但式子情境下,v30,不合题意,舍去;(3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力大小为f1,根据牛顿第二定律可得:f1ma 在t1t2时间内,阻力对汽车冲量的大小为I=12f1(t2-t1)根据动量定理可得:Imv1mv2,根据动能定理,在t1t2时间内,汽车克服阻力做的功为W=12mv12-12mv22联立式,代入数据可得:v130m/s,W1.16105J;从司机发出警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离s约为:sv1t1+12(v1+v2)(t2t1)+v222a联立,代入数据解得s
9、87.5m。答:(1)从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的vt图线如图所示。(2)t2时刻汽车的速度大小28m/s,此后的加速度大小为8m/s2;(3)刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为30m/s,t1t2时间内汽车克服阻力做的功为1.16105J;从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为87.5m。图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的vt图线;(2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;(3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及t1t2时间内汽车克服阻力做的功;从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1t2时间段始末速度的算术平均
10、值替代这段时间内汽车的平均速度)?5. 【2019.04浙江选考】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R0.4m、转轴间距L2m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H2.2m。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(sin370.6)(1)若【解答】解:(1)物块由静
11、止释放到B的过程中,由牛顿第二定律得:mgsinmgcosma由速度位移的关系式得:vB22ahsin联立解得:vB4m/s(2)左侧离开,设到D点速度为零时高为h1,由动能定理得:0mgh1mgcosh1sin-mgL解得:h13.0m若小物块落到传送带左侧地面,h需要满足的条件是h3.0m(3)右侧抛出,设到D点的速度为v,由动能定理得:12mv2mgh一mgcoshsin-mgL由平抛运动的规律得:H+2R=12gt2,xvt解得:x2h-3为使能在D点水平抛出,则有:mgmv2R解得:h3.6m答:(1)若h2.4m,小物块到达B端时速度的大小是4m/s;(2)若小物块落到传送带左侧地
12、面,h需要满足的条件是h3.0m;(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,小物块落地点到D点的水平距离x与h的关系式是x2h-3h需要满足的条件是h3.6m。h2.4m,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。动量能量综合6. 【2019全国卷】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。t0时刻,小物块A在倾斜轨道上从静止开始下滑,
13、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vt图象如图(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【解答】解:(1)根据图(b),v1为A在碰撞前瞬间的速度大小,v12为其碰撞后瞬间速度大小。设物块B的质量为m,碰后瞬间的速度为v,根据动量守恒定律可得:mv1m(-v12)+mv根据能量守恒定律可得:12mv12=12m(-v12)2+12mv2联立解得m3m;(2)在图(b)描述的运动中,设物块A
14、与轨道间的滑动摩擦力大小为f,下滑过程中所走过的路程为s1,返回过程中所走过的路程为s2,P点的高度为h,整个过程中克服摩擦所做的功为W,根据动能定理可得:mgHfs1=12mv12-0(fs2+mgh)0-12m(-v12)2从图(b)给出的图象可知,s1=12v1t1s2=12v12(1.4t1-t1)根据几何关系可得:s2s1=hH物块A在整个过程中克服摩擦力做的功为:Wfs1+fs2,联立解得:W=215mgH;(3)设倾斜轨道倾角为,物块与轨道间的动摩擦因数在改变前为,则有:Wmgcot(H+h)设物块B在水平轨道上能够滑行的距离为s,根据动能定理可得mgs0-12mv2设物块与轨道
15、间的动摩擦因数在改变后为,根据动能定理可得:mghmgcoth-mgs0联立解得:=119。答:(1)物块B的质量为3m;(2)在图(b)所描述的整个运动过程中,物块A克服摩擦力所做的功为215mgH;(3)改变前后动摩擦因数的比值为119。物块B的质量;(2)在图(b)所描述的整个运动过程中,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。求改变前后动摩擦因数的比值。7. 【2019全国卷】静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mAl.0kg,mB4.0kg;两
16、者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek10.0J释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为0.20重力加速度取g10m/s2A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求【解答】解:(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正方向,由动量守恒定律和题给条件有:0mAvAmBvBEk=12mAvA2+12mBvB2 联立式并代入题给数据得vA4.0 m/s,vB1.0 m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,二
17、者运动的过程中,若A一直向右运动,一直到停止,则对A由动量定理可得:mAgt10mAvA则:t12.0sB一直向左运动,则:mBgt20mBvB可得:t20.5s可知B先停止运动,该过程中B的位移:xB=12mBvB2-0mBg代入数据可得:xB0.25m从二者分开到B停止,A若一直向右运动,由动量定理可得:mAgt2mAvAmAvAB停止时A的速度:vA=vA-mAgt2mA代入数据可得:vA2m/s对A由动能定理可得:-mAgxA=12mAvA2-12mAvA2则位移:xA1.75ml1.0m这表明在时间t2内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边的距离为:x2lxA
18、2.01.750.25 m处。B位于出发点左边0.25 m处,两物块之间的距离s为:sxB+x0.25 m+0.25 m0.50 m(3)t2时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA,由动能定理有:-mAgx=12mAvA2-12mAvA2联立并代入题给数据得:vA=7m/s故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA0以和vB0,由动量守恒定律与机械能守恒定律有:mA(vA)mAvA0+mBvB0以及:12mAvA2=12mAvA02+12mBvB02联立并代入题给数据得:vA0=375m/s,vB0=-275m/s这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动
19、。设碰撞后A向右运动距离为xA时停止,B向左运动距离为xB时停止,由动能定理可得:xA=12mAvA02-0mAg,xB=12mBvB02-0mBg 代入数据得:xA0.63m,xB0.28mxA小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离:sxA+xB0.63+0.280.91m答:(1)弹簧释放后瞬间A、B速度的大小分别为4.0m/s和1.0m/s;(2)物块B先停止,该物块刚停止时A与B之间的距离是0.50m;(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是0.91m。弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停
20、止后,A与B之间的距离是多少?8. 【2019海南卷】如图,用不可伸长轻绳将物块a悬挂在O点:初始时,轻绳处于水平拉直状态。现将a由静止释放,当物块a下摆至最低点时,恰好与静止在水平面上的物块b发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后b滑行的最大距离为s。已知b的质量是a的3倍。b与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g。求【解答】解:(1)设a的质量为m,则b的质量为3m。碰撞后b滑行过程,根据动能定理得3mgs0-123mvb2。解得,碰撞后瞬间物块b速度的大小 vb=2gs(2)对于a、b碰撞过程,取水平向左为正方向,根据动量守恒定律得 mv0mva+3mvb。根据机械能守恒得 12mv
21、02=12mva2+123mvb2。设轻绳的长度为L对于a下摆的过程,根据机械能守恒得 mgL=12mv02。联立解得 L4s答:(1)碰撞后瞬间物块b速度的大小为2gs。(2)轻绳的长度是4s。(1)碰撞后瞬间物块b速度的大小;(2)轻绳的长度。带电粒子在电场中的运动9. 【2019全国卷】如图,两金属板P、Q水平放置,间距为d。两金属板正中间有一水平放置的金属网G,P、Q、G的尺寸相同。G接地,P、Q的电势均为(0)。质量为m、电荷量为q(q0)的粒子自G的左端上方距离G为h的位置,以速度v0平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计。(1)求【解答】解:(1)PG、QG间的电场强度大小相等、方
22、向相反,设为E,则有:E=d2=2d,设粒子第一次到达G时动能为Ek,根据动能定理可得:qEhEk-12mv02解得:Ek=12mv02+2qhd;粒子在PG间运动的加速度为:a=qEm=2qmd此过程中粒子运动时间为t,则有:h=12at2在水平方向上的位移大小为:xv0t;解得:xv0mdhq(2)若粒子穿过G一次就从电场的右侧飞出,则金属板的长度最短,根据对称性可知,此时金属板的长度为:L2x2v0mdhq。答:(1)粒子第一次穿过G时的动能12mv02+2qhd;它从射入电场至此时在水平方向上的位移大小为v0mdhq;(2)若粒子恰好从G的下方距离G也为h的位置离开电场,则金属板的长度
- 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:
- 2019 高考 物理 汇编 算题 18
限制150内