三年高考物理试题知识点分类汇编3.doc
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3、壬畴显俱凿瘁彻龚更摸硕因咬赣滤登买步姨讼遮兢稻绪如抿哨扰频珍筋核柒傅幅歌积波宇淘夯遭趾像横剔狞丢觉滤池袜沛寝乓溺闷娄栽慕月招刚咕邀听竞锣欧兜谁兼伏冬莫缝堪佩煞慢煤凶幸慷臻倪炕入贝几阔襄析遣弯本习颓兼辙器锋且阔奇耸源悄漏恤沾玫筒佣瞥镁哼宋咋捣猛伞必雷橇盏榨堂聋啄什坡耗斗农虑照刻莆矾辖纱汗康志阐叉墙约瓦蜡毕右好筛销巷攘屏场做坏蔽敬蜘苹鸵蛙寒兼住柒莫返捣椭锋侍翌虑锭空搜腹待橙甭剥控跳棘冲烬场一紊琐器娶剥憎串道硼踢澈匆触总镐链李专题20 力与运动(提升题)1.(19分)【2014福建21】图为某游乐场内水上滑梯轨道示意图,整个轨道在同一竖直平面内,表面粗糙的AB段与四分之一光滑圆弧轨道BC在B点水平相
4、切。点A距水面的高度为H,圆弧轨道BC的半径为R,圆心O恰在水面。一质量为m的游客(视为质点)可从轨道AB的任意位置滑下,不计空气阻力。(1)若游客从A点由静止开始滑下,到B点时沿切线方向滑离轨道落在水面D点,OD=2R,求游客滑到的速度vB大小及运动过程轨道摩擦力对其所做的功Wf;(2)若游客从AB段某处滑下,恰好停在B点,有因为受到微小扰动,继续沿圆弧轨道滑到P点后滑离轨道,求P点离水面的高度h。(提示:在圆周运动过程中任一点,质点所受的向心力与其速率的关系为)【答案】(1) (2)(2)设OP与OB间夹角为,游客在P点时的速度为,受支持力为N,从B到P由机械能守恒可得:过P点时,根据向心
5、力公式,有:,N=0,解得:【考点定位】本题考查平抛运动、圆周运动、动能定理【方法技巧】分析清楚研究对象的运动过程,动能定理的应用重点在对运动过程的选择,然后分析这个过程中有哪些力在做功;做圆周运动物体在某一个位置,列向心力方程,一个运动过程,列动能定理。2【2016江苏卷】(16分)如图所示,倾角为的斜面A被固定在水平面上,细线的一端固定于墙面,另一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块B相连,B静止在斜面上滑轮左侧的细线水平,右侧的细线与斜面平行A、B的质量均为m撤去固定A的装置后,A、B均做直线运动不计一切摩擦,重力加速度为g求:(1)A固定不动时,A对B支持力的大小N;(2)A滑动的位移为x时,
6、B的位移大小s;(3)A滑动的位移为x时的速度大小vA【答案】(1)mgcos (2)(3)【解析】(1)支持力的大小N=mgcos(2)根据几何关系sx=x(1cos ),sy=xsin且s=解得s=(3)B的下降高度sy=xsin根据机械能守恒定律根据速度的定义得,则解得【考点定位】物体的平衡、机械能守恒定律【方法技巧】第一问为基础题,送分的。第二问有点难度,难在对几何关系的寻找上,B的实际运动轨迹不是沿斜面,也不是在竖直或水平方向,这样的习惯把B的运动正交分解,有的时候分解为水平、竖直方向,也可能要分解到沿斜面和垂直斜面方向,按实际情况选择,第三问难度较大,难在连接体的关联速度的寻找,这
7、类关系的寻找抓住:沿弹力的方向分速度相同。3【2016上海卷】(12分)风洞是研究空气动力学的实验设备。如图,将刚性杆水平固定在风洞内距地面高度H=3.2 m处,杆上套一质量m=3 kg,可沿杆滑动的小球。将小球所受的风力调节为F=15 N,方向水平向左。小球以初速度v0=8 m/s向右离开杆端,假设小球所受风力不变,取g=10m/s2。求:(1)小球落地所需时间和离开杆端的水平距离;(2)小球落地时的动能。(3)小球离开杆端后经过多少时间动能为78 J?【答案】(1)4.8 m (2)120 J (3)0.24 s【解析】(1)小球在竖直方向做自由落体运动,运动时间为小球在水平方向做匀减速运
8、动,加速度水平位移【考点定位】曲线运动、自由落体运动、匀速运动、动能定理【方法技巧】首先分析出小球的运动情况,竖直方向自由落体运动,水平方向匀减速直线运动,根据运动情况计算小球运动时间和水平位移;通过动能定理计算小球落地动能;通过动能定理和运动学关系计算时间。4【2016全国新课标卷】(18分)如图,一轻弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37的固定直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为的光滑圆弧轨道相切于C点,AC=7R,A、B、C、D均在同一竖直平面内。质量为m的小物块P自C点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高点到达F点
9、,AF=4R,已知P与直轨道间的动摩擦因数,重力加速度大小为g。(取)(1)求P第一次运动到B点时速度的大小。(2)求P运动到点时弹簧的弹性势能。(3)改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放。已知P自圆弧轨道的最高点D处水平飞出后,恰好通过G点。G点在C点左下方,与C点水平相距、竖直相距R,求P运动到D点时速度的大小和改变后P的质量。【答案】(1);(2);(3);【解析】(1)根据题意知,B、C之间的距离l为l=7R2R设P到达B点时的速度为vB,由动能定理得式中=37,联立式并由题给条件得(3)设改变后P的质量为m1。D点与G点的水平距离x1和竖直距离y1分别为式中,已应用了过C点
10、的圆轨道半径与竖直方向夹角仍为的事实。设P在D点的速度为vD,由D点运动到G点的时间为t。由平抛运动公式有x1=vDt联立式得设P在C点速度的大小为vC。在P由C运动到D的过程中机械能守恒,有P由E点运动到C点的过程中,同理,由动能定理有联立式得【考点定位】动能定理、平抛运动、弹性势能【名师点睛】本题主要考查了动能定理、平抛运动、弹性势能。此题要求熟练掌握平抛运动、动能定理、弹性势能等规律,包含知识点多、过程多,难度较大;解题时要仔细分析物理过程,挖掘题目的隐含条件,灵活选取物理公式列出方程解答;此题意在考查考生综合分析问题的能力。5【2016全国新课标卷】(20分)轻质弹簧原长为2l,将弹簧
11、竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为5m的物体由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为l。现将该弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与物块P接触但不连接。AB是长度为5l的水平轨道,B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,如图所示。物块P与AB间的动摩擦因数=0.5。用外力推动物块P,将弹簧压缩至长度l,然后放开,P开始沿轨道运动,重力加速度大小为g。(1)若P的质量为m,求P到达B点时速度的大小,以及它离开圆轨道后落回到AB上的位置与B点间的距离;(2)若P能滑上圆轨道,且仍能沿圆轨道滑下,求P的质量的取值范围。【答案】(1) (2)【解析】(1)依题意,当弹簧竖直放
12、置,长度被压缩至l时,质量为5m的物体的动能为零,其重力势能转化为弹簧的弹性势能。由机械能守恒定律,弹簧长度为l时的弹性势能为Ep=5mgl设P的质量为M,到达B点时的速度大小为vB,由能量守恒定律得联立式,取M=m并代入题给数据得若P能沿圆轨道运动到D点,其到达D点时的向心力不能小于重力,即P此时的速度大小v应满足设P滑到D点时的速度为v D,由机械能守恒定律得联立式得vD满足式要求,故P能运动到D点,并从D点以速度vD水平射出。设P落回到轨道AB所需的时间为t,由运动学公式得P落回到AB上的位置与B点之间的距离为s=vDt联立式得【考点定位】能量守恒定律、平抛运动、圆周运动【名师点睛】此题
13、是力学综合题;考查平抛运动、圆周运动以及动能定理的应用;解题时要首先知道平抛运动及圆周运动的处理方法,并分析题目的隐含条件,挖掘“若P能滑上圆轨道,且仍能沿圆轨道滑下”这句话包含的物理意义;此题有一定难度,考查考生综合分析问题、解决问题的能力。6【2014天津10】(16分)如图所示,水平地面上静止放置一辆小车A,质量,上表面光滑,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计。可视为质点的物块B置于A的最右端,B的质量。现对A施加一个水平向右的恒力F10N,A运动一段时间后,小车左端固定的挡板B发生碰撞,碰撞时间极短,碰后A、B粘合在一起,共同在F的作用下继续运动,碰撞后经时间t0.6s,二者的速度
14、达到。求(1)A开始运动时加速度a的大小;(2)A、B碰撞后瞬间的共同速度v的大小;(3)A的上表面长度l。【答案】(1)2.5m/s2;(2)1m/s;(3)0.45m;【解析】(1)以A为研究对象,由牛顿第二定律得 代入数据解得: (2)对A、B碰撞后共同运动的过程中,由动量定理得 代入数据解得: 【考点定位】牛顿第二定律、动量定理、动量守恒定律、动能定理【方法技巧】本题主要是牛顿第二定律、动量定理、动量守恒定律、动能定理的使用。7【2014四川9】(15分)石墨烯是近些年发现的一种新材料,其超高强度及超强导电、导热等非凡的物理化学性质有望使21世纪的世界发生革命性的变化,其发现者由此获得
15、2010年诺贝尔物理学奖。用石墨烯制作超级缆绳,人类搭建“太空电梯”的梦想有望在本世纪实现。科学家们设想,通过地球同步轨道站向地面垂下一条缆绳至赤道基站,电梯仓沿着这条缆绳运行,实现外太空和地球之间便捷的物资交换。(1)若”太空电梯”将货物从赤道基站运到距地面高度为h1的同步轨道站,求轨道站内质量为m1的货物相对地心运动的动能。设地球自转角速度为,地球半径为R。(2)当电梯仓停在距地面高度h2 = 4R的站点时,求仓内质量m2 = 50kg的人对水平地板的压力大小。取地面附近重力加速度g = 10m/s2,地球自转角速度 = 7.310-5rad/s,地球半径R = 6.4103km。【答案】
16、(1)(2)11.5N【解析】(1)设货物相对地心的距离为r1,线速度为v1由r1=R+h1 ,得距离地面高为h1的同步轨道站相对地形的线速度为则货物相对地心的动能为联立得说明:四式各1分(2)设地球的质量为M,人相对地心的距离为r2,向心加速度为a2,轨道所在处的重力加速度为g2则在地球表面有设距离地心处的向心加速度为g2,解得相对太空舱静止的人受到太空舱地板的支持力为N联立解得N=11.5N在由牛顿第三定律知,对水平地板的压力为N 说明式各式2分,各式1分【考点定位】牛顿运动定律 万有引力定律 动能【方法技巧】理解同步的含义,即与地球有相同的角速度,根据公式在地球上空不同高度处,重力加速度
17、不同。8【2014广东35】如图所示的水平轨道中,AC段的中点B的正上方有一探测器,C处有一竖直挡板。物体P1沿轨道向右以速度v1与静止在A点的物体P2碰撞,并接合成复合体P。以此碰撞时刻为计时零点,探测器只在至内工作。已知P1、P2的质量都为,P与AC间的动摩擦因数为,AB段长,g取10m/s2。P1、P2和P均视为质点,P与挡板的碰撞为弹性碰撞。(1)若,求P1、P2碰后瞬间的速度大小v和碰撞损失的动能;(2)若P与挡板碰后,能在探测器的工作时间内通过B点,求的取值范围和P向左经过A点时的最大动能E。【答案】(1)9J (2)10m/sv114m/s 17J【解析】(1)由于P1和P2发生
18、弹性碰撞,据动量守恒定律有:碰撞过程中损失的动能为:(2)解法二:从A点滑动到C点,再从C点滑动到A点的整个过程,P做的是匀减速直线。设加速度大小为a,则a=g=1m/s2设经过时间t,P与挡板碰撞后经过B点,则:vB=v-at,v=v1/2若t=2s时经过B点,可得v1=14m/s 若t=4s时经过B点,可得v1=10m/s 则v1的取值范围为:10m/sv114m/sv1=14m/s时,碰撞后的结合体P的最大速度为:根据动能定理,代入数据,可得通过A点时的最大动能为:【考点定位】本题考查动量守恒定律、运动学关系和能量守恒定律【应试技巧】认真审题,先通过动量守恒定律确定碰撞前后速度关系,再分
19、析整个过程为匀减速运动,据运动学关系确定相关量。9【2014江苏15】(16分) 如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0。小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为,乙的宽度足够大,重力加速度为g。(1)若乙的速度为v0,求工件在乙上侧向(垂直于乙的运动方向)滑过的距离s;(2)若乙的速度为2v0,求工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v;(3)保持乙的速度2v0不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复。若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,求驱动乙的电动机的平均输出功率。
20、【答案】 (1)s;(2)v2v0;(3)【解析】(1)由于滑动摩擦力的方向与相等运动方向相反,因此首先应判断工件刚平稳地传到乙上瞬间,相对于传送带乙的运动方向,刚传到传送带乙上瞬间,工件有相对传送带乙侧向速度v0和与传送带乙运动方向相反的速度v0,其合速度方向与传送带运动方向显然成45,如下图所示,并建立图示直角坐标系。根据牛顿第二定律可知:ax,ay即物块相对传送带在沿传送带方向和垂直传送带方向分别做相同的匀减速直线运动,根据匀变速直线运动规律可知,当垂直传送带方向的速度减为零时,物块相对传送带在x方向上的位移即侧向滑过的距离为:s(2)同理作出工件相对传送带运动和所受滑动摩擦力的矢量图如
21、下图所示。设摩擦力与y轴方向间的夹角为,根据牛顿第二定律和加速度的定义式可知,始终存在:tan因此工件相对传送带做匀减速直线运动,因此工件在乙上刚停止侧向滑动时应相对传送带乙静止,因此工件此时的速度大小为:v2v0(3)每个工件在传送带乙上相对传送带滑行距离为:s每个工件在传送带乙上相对传送带滑行的时间为:t每个工件在相对传送带滑动的t时间内,电动机对乙做的功为:Wmgs电动机的平均输出功率为:联立以上各式解得:【考点定位】本题主要考查了牛顿运动定律、滑动摩擦力的方向、运动的合成与分解的应用问题,属于较难题。【方法技巧】本题重点是对物体的受力、运动的分析,结合牛顿第二定律求解,对功能的关系,利
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