上海高考理综物理力学集中训练50题含参考答案11106.pdf
《上海高考理综物理力学集中训练50题含参考答案11106.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海高考理综物理力学集中训练50题含参考答案11106.pdf(82页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、试卷第 1 页,共 22 页 上海高考理综物理力学集中训练 50 题含答案 学校:_姓名:_班级:_考号:_ 一、解答题 1 如图所示为无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器。在一次训练使用中,t=0 时无人机在地面上从静止开始匀加速竖直向上起飞,t=4s 时无人机出现故障突然失去升力,此时离地面高度为 h=40m。无人机运动过程中所受空气阻力不计,g取210m/s。求:(1)无人机匀加速竖直向上起飞的加速度大小;(2)无人机从出现故障到刚坠落地面的时间。(结果可用根式表示)2如图所示,木块 A 置于木板 B 上,木板 B 置于水平面上。A 的质量 m1.5kg,B的质量 M2.0kg,
2、A、B间动摩擦因数 10.2,B 与地面间动摩擦因数 20.4。某时刻(t0)水平力 F作用于 B 上,其随时间变化的规律为 F5t+4(N)(F、t均取国际单位)。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g 取 10m/s2。求:(1)经过多长时间 B 开始滑动;(2)经过多长时间 A 开始相对 B 滑动;(3)t3s 时 AB 间的摩擦力大小 Ff(结果保留两位有效数字)。3北京 2022 年冬奥会自由式滑雪女子大跳台的比赛中,18 岁的中国选手谷爱凌获得了中国女子雪上项目第一个冬奥会冠军。滑雪大跳台的赛道主要由助滑道、起跳台、着陆坡、停止区组成,如图甲所示。在某次训练中,运动员经助滑道加速后自起跳
3、点 C以与水平方向成 37角的某一速度飞起,完成空中动作后,落在着陆坡上,已知运动员着陆时的速度方向与竖直方向夹角也为 37,测得运动员完成空中动作的时间为 2.5s。然后运动员沿半径为 R66m 的圆弧轨道 EF自由滑行通过最低点 F,进入水平停止区后调整姿势减速滑行直到停止。在 F 点地面对运动员的支持力为其体重(含装备)的 2倍,运动员与水平停止区的动摩擦因数随着滑行的位移x变化关系的图像如图乙所示,试卷第 2 页,共 22 页 取 g10m/s2,sin370.6,忽略运动过程中的空气阻力。求:(1)运动员从起跳点 C 飞起时的速度大小;(2)运动员在水平停止区滑行的位移大小。4如图,
4、固定斜面的长为 2.4m、倾角为 37。质量为 1kg 的物体受到沿斜面向上、大小为 2N 的恒力 F 作用,从斜面底端以一定初速度沿斜面向上运动。已知物体与斜面间的动摩擦因数为 0.25,sin37=0.6,cos37=0.8,取 g=10m/s2(1)求物体沿斜面向上运动的加速度大小;(2)若物体上升到斜面中点时速度为零,求其在斜面上的运动时间;(3)若物体沿斜面上升过程中恒力 F的平均功率为 5W,求物体的初速度大小。5如图所示,“L”型平板 B 静置在地面上,小物块 A 处于平板 B 上的O点,O点左侧粗糙,右侧光滑。用不可伸长的轻绳将质量为 M的小球悬挂在O点正上方的 O 点,轻绳处
5、于水平拉直状态。将小球由静止释放,下摆至最低点与小物块 A 发生碰撞,碰后小球速度方向与碰前方向相同,开始做简谐运动(要求摆角小于5),A 以速度0v沿平板滑动直至与 B 右侧挡板发生弹性碰撞。一段时间后,A 返回到 O 点的正下方时,相对于地面的速度减为零,此时小球恰好第一次上升到最高点。已知 A 的质量A0.1kgm,B 的质量B0.3kgm,A 与 B 的动摩擦因数10.4,B 与地面间的动摩擦因数200.225,4m/sv,取重力加速度210m/sg。整个过程中 A 始终在 B 上,所有碰撞时间忽略不计,不计空气阻力,求:(1)A 与 B 的挡板碰撞后,二者的速度大小Av与Bv;(2)
6、B 光滑部分的长度 d;(3)运动过程中 A 对 B 的摩擦力所做的功fW;(4)实现上述运动过程,AMm的取值范围(结果用cos5表示)。试卷第 3 页,共 22 页 6离子速度分析器截面图如图所示。半径为 R的空心转筒 P,可绕过 O点、垂直 xOy平面(纸面)的中心轴逆时针匀速转动(角速度大小可调),其上有一小孔 S。整个转筒内部存在方向垂直纸面向里的匀强磁场。转筒下方有一与其共轴的半圆柱面探测板 Q,板 Q 与 y轴交于 A 点。离子源 M 能沿着 x 轴射出质量为 m、电荷量为 q(q 0)、速度大小不同的离子,其中速度大小为 v0的离子进入转筒,经磁场偏转后恰好沿 y轴负方向离开磁
7、场。落在接地的筒壁或探测板上的离子被吸收且失去所带电荷,不计离子的重力和离子间的相互作用。(1)求磁感应强度 B的大小;若速度大小为 v0的离子能打在板 Q的 A 处,求转筒 P 角速度 的大小;(2)较长时间后,转筒 P每转一周有 N 个离子打在板 Q 的 C处,OC与 x 轴负方向的夹角为,求转筒转动一周的时间内,C处受到平均冲力 F 的大小;(3)若转筒 P 的角速度小于06Rv,且 A 处探测到离子,求板 Q上能探测到离子的其他的值(为探测点位置和 O点连线与 x 轴负方向的夹角)。7物流公司通过滑轨把货物直接装运到卡车中。如图所示,倾斜滑轨与水平面成 24角,长度14ml,水平滑轨长
8、度可调,两滑轨间平滑连接。若货物从倾斜滑轨顶端由静止开始下滑,其与滑轨间的动摩擦因数均为29,货物可视为质点(取cos240.9,sin 240.4,重力加速度210m/sg)。(1)求货物在倾斜滑轨上滑行时加速度1a的大小;试卷第 4 页,共 22 页(2)求货物在倾斜滑轨末端时速度v的大小;(3)若货物滑离水平滑轨末端时的速度不超过 2m/s,求水平滑轨的最短长度2l。8某同学受自动雨伞开伞过程的启发,设计了如图所示的物理模型。竖直放置在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块,初始时它们处于静止状态。当滑块从 A处以初速度0v为10m/s向上滑动时,受到滑杆的摩擦力 f为1N,滑块滑到 B处与滑杆
9、发生完全非弹性碰撞,带动滑杆离开桌面一起竖直向上运动。已知滑块的质量0.2kgm,滑杆的质量0.6kgM,A、B间的距离1.2ml,重力加速度 g 取210m/s,不计空气阻力。求:(1)滑块在静止时和向上滑动的过程中,桌面对滑杆支持力的大小1N和2N;(2)滑块碰撞前瞬间的速度大小 v1;(3)滑杆向上运动的最大高度 h。9如图所示,在竖直面内,一质量 m的物块 a 静置于悬点 O 正下方的 A 点,以速度 v逆时针转动的传送带 MN与直轨道 AB、CD、FG 处于同一水平面上,AB、MN、CD 的长度均为 l。圆弧形细管道 DE半径为 R,EF 在竖直直径上,E点高度为 H。开始时,与物块
10、 a相同的物块 b 悬挂于 O点,并向左拉开一定的高度 h 由静止下摆,细线始终张紧,摆到最低点时恰好与 a发生弹性正碰。已知2gm,1ml,0.4mR,0.2mH,2m/sv,物块与 MN、CD之间的动摩擦因数0.5,轨道 AB和管道 DE均光滑,物块a 落到 FG时不反弹且静止。忽略 M、B和 N、C 之间的空隙,CD 与 DE平滑连接,物块可视为质点,取210m/sg。(1)若1.25mh,求 a、b碰撞后瞬时物块 a 的速度0v的大小;(2)物块 a在 DE最高点时,求管道对物块的作用力NF与 h 间满足的关系;(3)若物块 b 释放高度0.9m1.65mh,求物块 a最终静止的位置
11、x 值的范围(以 A试卷第 5 页,共 22 页 点为坐标原点,水平向右为正,建立 x轴)。10如图所示,质量 M2kg 的长木板 Q 静止在光滑水平地面上,右端紧靠光滑固定曲面 AB的最低点 B,木板上表面与曲面相切于 B点,水平面的左侧与木板左端相距为 x(x为未知量且其大小可以调节)处有一挡板 C。一质量 m1kg 的小滑块 P(可视为质点)从曲面上与 B的高度差为 h1.8m 处由静止滑下,经 B点后滑上木板,最终滑块未滑离木板。已知重力加速度大小为 g10m/s2,滑块与木板之间的动摩擦因数为 0.3,木板与左挡板 C 和最低点 B 的碰撞过程中没有机械能损失且碰撞时间极短可忽略,则
12、从滑块滑上木板到二者最终都静止的过程中(1)若木板只与 C 发生了 1 次碰撞,求木板的运动时间;(2)若木板只与 C 发生了 3 次碰撞,求 x的值;(3)其他条件不变,若 m2kg,M1kg,x43m,求木板通过的总路程。11传送带是自动化工业生产中一种重要的输送装置。如图所示,是一条罐头生产线部分示意图,电动机带动传送带始终以 v=2m/s 的速率运动,传送带两端 A、B间的距离L=4m。工作时,机器手臂将一瓶罐头无初速放到 A点,当该罐头刚离开 B 点时,机器手臂将下一瓶罐头放到 A点,此后不断重复此过程。已知每瓶罐头质量 m=0.8kg,与传送带间的动摩擦因数均为=0.2,罐头可视为
13、质点且不发生滚动,取重力加速度g=10m/s2。从第一瓶罐头放到 A点开始计时,求(1)1min 内能运送多少瓶罐头;(2)1min 内因运送罐头需要多消耗的电能。12如图(a),一质量为 m的物块 A 与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:物块 B试卷第 6 页,共 22 页 向 A 运动,0t时与弹簧接触,到02tt时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B 的v t图像如图(b)所示。已知从0t到tt0时间内,物块 A 运动的距离为0 00.36v t。A、B分离后,A 滑上粗糙斜面,然后滑下,与一直在水平面上运动的 B 再次碰撞,之后 A再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为(si
14、n0.6),与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求(1)第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;(2)第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;(3)物块 A 与斜面间的动摩擦因数。13某粮库使用额定电压380VU,内阻0.25R 的电动机运粮。如图所示,配重和电动机连接小车的缆绳均平行于斜坡,装满粮食的小车以速度2m/sv 沿斜坡匀速上行,此时电流40AI。关闭电动机后,小车又沿斜坡上行路程 L 到达卸粮点时,速度恰好为零。卸粮后,给小车一个向下的初速度,小车沿斜坡刚好匀速下行。已知小车质量1100kgm,车上粮食质量21200kgm,配重质量040kgm,取重力加速度210m/
15、sg,小车运动时受到的摩擦阻力与车及车上粮食总重力成正比,比例系数为 k,配重始终未接触地面,不计电动机自身机械摩擦损耗及缆绳质量。求:(1)比例系数 k 值;(2)上行路程 L值。14 将一小球水平抛出,使用频闪仪和照相机对运动的小球进行拍摄,频闪仪每隔0.05s试卷第 7 页,共 22 页 发出一次闪光。某次拍摄时,小球在抛出瞬间频闪仪恰好闪光,拍摄的照片编辑后如图所示。图中的第一个小球为抛出瞬间的影像,每相邻两个球之间被删去了 3 个影像,所标出的两个线段的长度1s和2s之比为 3:7。重力加速度大小取210m/sg,忽略空气阻力。求在抛出瞬间小球速度的大小。15小朋友总是很喜欢推椅子、
16、推车子,假如一个小朋友用 12N 的水平恒力在地板上沿直线由静止匀加速推一辆质量为8kg的婴儿车,当他推行了4.5m后发现前方是地毯,而且已经到了地板与地毯的交界处,于是他立即松开了手,婴儿车在地毯上继续沿该直线行进了 2s 后停下。已知地毯上的阻力是地板上阻力的 3 倍,不计婴儿车从地板到地毯的速度变化。求:(1)婴儿车在地板上受到的阻力 f的大小;(2)婴儿车到达地板与地毯分界处的速度 v的大小;(3)婴儿车在地毯上行进的距离 x。16如图所示,质量为 M=4kg 的斜面体 A 放在粗糙水平面上、用轻绳拴住质量 m=2kg的小球 B 置于斜面上,轻绳与斜面平行且另一端固定在竖直墙面上。已知
17、斜面的倾角37,不计小球与斜面间的摩擦,斜面体与墙不接触、整个系统处于静止状态。(sin37=0.6,210m/sg)求:(1)轻绳对小球 B 的拉力大小;(2)地面对斜面体 A 的摩擦力大小以及斜面体 A 对地面的压力大小。试卷第 8 页,共 22 页 17如图,消防员为缩短下楼的时间,往往抱着竖直的杆滑下,为简化模型,可将消防员的运动视为初速度为零的匀加速直线运动。假设一名质量为 60kg、训练有素的消防员从二楼(离地面 4.5m 的高度)抱着竖直杆滑下,已知人与杆之间的动摩擦因数是 0.5,为使落地速度不超过 6m/s,消防员对杆的压力至少为多少?(g 取210m/s)18如图所示,载重
18、汽车牵引着挂车在平直公路上以速度0v匀速行驶载重汽车的质量(不含挂车)为 M,挂车的质量为某时刻因故障挂车脱钩,司机经时间0t后立即关闭油门(此时挂车已停止)。假设牵引力大小恒定不变,行驶中阻力大小为车所受总重力的k 倍,重力加速度为 g。求:(1)关闭油门时载重汽车的速度大小;(2)关闭油门时,载重汽车和挂车间的距离是多少。19如图甲所示,质量1.5kgM 的木板 A放在粗糙的水平地面上,在木板 A左端固定一带孔的轻挡板,右端放置质量0.5kgm 的小木块 B,用一根不可伸长的轻绳通过光滑的定滑轮穿过挡板上的小孔后,分别与 A、B 相连。开始时 A、B静止,现用水平向右的拉力 F作用在 A
19、上,已知拉力 F随时间 t 的变化规律如图乙所示,2s 末轻绳与 A、B 脱离,此时撤去拉力 F,B 恰好与挡板发生碰撞,最终 B 停在 A 上且距离挡板0.06m。已知 A、B间的动摩擦因数10.2,A与地面间的动摩擦因数20.1,B 与挡板碰撞时间极短,重力加速度210m/sg,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:(1)A、B刚要发生相对滑动时,拉力 F的大小;(2)撤去拉力 F时,A的速度大小;(3)B与挡板碰撞的过程中,A、B 及挡板组成的系统损失的机械能。试卷第 9 页,共 22 页 20足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”战术,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中。某足球
20、场长 105m、宽 68m,运动员在中线处将足球沿边线向前踢出,足球在地面上的运动可视为初速度为 10m/s 的匀减速直线运动,加速度大小为22m/s。该运动员踢出足球 0.5s 后从静止开始沿边线方向以22.5m/s的加速度匀加速追赶足球,速度达到 10m/s 后以此速度匀速运动。求:(1)足球刚停下来时,运动员的速度大小;(2)运动员踢出足球后,经过多长时间能追上足球。21质量为 M=0.6kg 的小车,原来静止在光滑水平轨道上,有两根长度均为 L=0.8m 的细绳,一根系在固定的挡板 D 上;另一根系在小车 C上,下面各挂一只小球,小球的质量分别为 mA=0.4kg,mB=0.2kg,静
21、止时两小球正好相切,且切点与两球心同在一水平面上,如图所示,如果将 A 球拉成水平后由静止释放,在最低点与 B 球碰撞,碰后 A球继续向右运动,上升的最大高度为 h=0.2m。求:(1)碰后瞬间 B球的速度(2)碰撞后 B 球升高的最大高度;(3)小车能达到的最大速度。22如图所示,底部 A处装有挡板,倾角=30的足够长的斜面,其上静止放着一长金属板,下端与 A 接触。离 A 距离为 L=6.5m 的 B 处固定一电动滚轮将金属板压紧在斜面上。现启动电机,滚轮作匀速转动,将金属板由静止开始送往斜面上部。当金属板下端试卷第 10 页,共 22 页 运动到 B 处时,滚轮提起与金属板脱离。金属板最
22、终会返回斜面底部,与挡板相撞后静止,此时滚轮再次压紧金属板,又将金属板从 A 处送往斜面上部,如此周而复始,已知滚轮角速度=80rad/s,半径 r=0.05m,滚轮对金属板的压力 FN=2104N、与金属板间的动摩擦因数为=0.35,金属板的质量为 m=1103kg,不计板与斜面间的摩擦,取g=10m/s2。求:(1)金属板在滚轮作用下加速上升时的加速度大小;(2)金属板每次与挡板撞击损失的机械能大小;(3)每个运动周期中电动机输出的平均功率。23 如图所示,质量B6kgm、长4mL 的木板 B 静止于光滑水平面上,质量A3kgm 的物块 A 停在 B 的左端。质量 m=2kg 的小球用长1
23、.25ml 的轻绳悬挂在固定点 O 上。将轻绳拉直至水平位置后由静止释放小球,小球在最低点与 A 发生弹性碰撞,碰撞时间极短可忽略。A 与 B 之间的动摩擦因数0.1,取重力加速度 g=10m/s2,不计空气阻力。(1)求轻绳对小球的最大拉力;(2)求木板 B 的最大速度;(3)若在小球和 A 碰撞的同时,立即给 B 施加一个水平向右的拉力 F=15N,求 A 相对 B 向右滑行的最大距离。24如图是小王练习滑板的部分赛道的示意图。赛道位于竖直平面内,可视为光滑;其中 AB和 CD为半径11.8mR 和23.6mR 的四分之一圆弧赛道,BC为水平赛道、B、C处与圆弧轨道平滑连接;滑板 a和 b
24、 的质量分别为16kgm 和22kgm,小王质量42kgM。某时刻,小王站在滑板 a 上,先从赛道 AB上的 E点由静止自由滑下,滑上BC 赛道后,小王从滑板 a跳到静止放置在水平赛道上的滑板 b 上,跳后滑板 a 的速度变为 0,然后滑板 a立刻被撤走。已知滑板和小王的所有运动都在同一竖直平面内,小王与滑板 b 始终没有冲出赛道 AD,滑板和小王均可视为质点,重力加速度取210m/sg,试卷第 11 页,共 22 页 求:(1)小王离开 a 板前速度0v的最大值;(2)在满足(1)的条件下,求小王在初始时刻在 E 点对滑板 a 的压力大小。(以上计算结果均保留两位有效数字)25 如图甲所示,
25、质量为 M=1.0kg 的平板小车 C静止在光滑的水平面上,在 t=0 时,质量为 2.0kg 的物块 A与质量为 1.0kg 的物块 B同时从左右两端水平冲上小车,1.0s 内它们的 vt图像如图乙所示,(g取 10m/s2)求:(1)物块 A和 B 与平板小车之间的动摩擦因数 A、B;(2)要使 A、B在整个运动过程中不会相碰,车的长度至少为多少。26 神舟十三号载人飞船的返回舱距地面10km时开始启动降落伞装置,速度减至10m/s,并以这个速度开始在大气中降落。在距地面 1m 时,返回舱的四台缓冲发动机开始竖直向下喷气,舱体再次减速。每次喷气时间极短,返回舱的质量和降落伞提供的阻力可以认
- 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:
- 上海 高考 物理 力学 集中 训练 50 参考答案 11106
限制150内