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1、2022年高考物理一輪復習方案 45分鐘單元能力訓練卷(四)
一、單項選擇題(每小題6分,共18分)
1.做曲線運動的物體( )
A.速度一定改變
B.動能一定改變
C.加速度一定改變
D.機械能一定改變
2.如圖D4-1所示,螺旋形光滑軌道豎直放置,P、Q為對應的軌道最高點,一個小球以一定速度沿軌道切線方向進入軌道,且能過軌道最高點P,則下列說法中正確的是( )
圖D4-1
A.軌道對小球做正功,小球的線速度vP>vQ
B.軌道對小球不做功,小球的角速度ωP<ωQ
C.小球的向心加速度aP>aQ
D.軌道對小球的壓力FP>FQ
3.關于環(huán)繞地球運行的
2、衛(wèi)星,下列說法正確的是( )
A.分別沿圓軌道和橢圓軌道運行的兩顆衛(wèi)星不可能具有相同的周期
B.沿橢圓軌道運行的一顆衛(wèi)星在軌道不同位置可能具有相同的速率
C.在赤道上空運行的兩顆地球同步衛(wèi)星的軌道半徑有可能不同
D.沿不同軌道經過北京上空的兩顆衛(wèi)星的軌道平面一定會重合
二、雙項選擇題(每小題6分,共24分)
圖D4-2
4.如圖D4-2所示,滑雪者從山上M處以水平速度飛出,經t0時間落在山坡上N處,此時速度方向剛好沿斜坡向下,接著從N處沿直線自由滑下,又經t0時間到達坡上的P處,斜坡NP與水平面的夾角為30°.不計摩擦阻力和空氣阻力,則從M到P的過程中,水平、豎直兩方向的分
3、速度vx、vy隨時間變化的圖象是圖D4-3中的( )
A B C D
圖D4-3
5.地球“空間站”正在地球赤道平面內的圓周軌道上運行,其離地高度為同步衛(wèi)星離地高度的十分之一,且運行方向與地球自轉方向一致.關于該“空間站”,下則說法正確的有( )
A.“空間站”運行的加速度一定等于其所在高度處的重力加速度
B.“空間站”運行的速度等于同步衛(wèi)星運行速度的倍
C.站在地球赤道上的人觀察到“空間站”向東運動
D.在“空間站”內工作的宇航員因受力平衡而在其中懸浮或靜止
6.如圖D4-4所示,A、B分別為豎直放置的光滑圓軌道的最低點和最高點,已知
4、小球通過A點時的速度大小為vA=2 m/s,則該小球通過最高點B的速度值可能是( )
圖D4-4
A.10 m/s B. m/s
C.3 m/s D.1.8 m/s
7.做圓周運動的兩個物體M和N,它們所受的向心力F與軌道半徑R之間的關系如圖D4-5所示,其中圖線N為雙曲線的一個分支,則由圖象可知( )
圖D4-5
A.物體M和N的線速度均保持不變
B.在兩圖線的交點,M和N的動能相同
C.在兩圖線的交點,M和N的向心加速度大小相同
D.隨著半徑增大,M的線速度增大,N的角速度減小
三、計算題(58分)
8.(18分)如圖D4-6所示,在距地
5、面2l高的A處以水平初速度v0=投擲飛鏢,在與A點水平距離為l的水平地面上的B點有一個氣球,選擇適當時機讓氣球以速度v0=勻速上升,使其在升空過程中被飛鏢擊中.飛鏢在飛行過程中受到的空氣阻力不計,在計算過程中可將飛鏢和氣球視為質點,已知重力加速度為g.試求:
(1)飛鏢是以多大的速度擊中氣球的?
(2)擲飛鏢和放氣球兩個動作之間的時間間隔應為多少?
圖D4-6
9.(20分)據中國月球探測計劃的有關負責人披露,未來幾年如果順利實現把宇航員送入太空的目標,中國可望在xx年以前完成首次月球探測.一位勤于思考的同學為探月宇航員設計了如下實驗:在距月
6、球表面高h處以初速度v0水平拋出一個物體,然后測量該平拋物體的水平位移為x.通過查閱資料知道月球的半徑為R,引力常量為G,若物體只受月球引力的作用,請你求出:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)月球的質量;
(3)環(huán)繞月球表面運動的宇宙飛船的速率.
10.(20分)如圖D4-7所示,M是水平放置的半徑足夠大的圓盤,繞過其圓心的豎直軸OO′勻速轉動,規(guī)定經過圓心O水平向右為x軸的正方向.在圓心O正上方距盤面高為h處有一個正在間斷滴水的容器,從t=0時刻開始隨傳送帶沿與x軸平行的方向做勻速直線運動,速度大小為v.已知容器
7、在t=0時刻滴下第一滴水,以后每當前一滴水剛好落到盤面上時再滴一滴水.求:
(1)每一滴水經多長時間滴落到盤面上?
(2)要使每一滴水在盤面上的落點都位于同一直線上,圓盤轉動的角速度ω應為多大?
(3)第二滴水與第三滴水在盤面上落點間的最大距離x.
圖D4-7
45分鐘單元能力訓練卷(四)
1.A [解析] 物體做曲線運動時,速度的大小可以不變,但速度和方向一定改變,此時物體的動能可以不變,選項A正確,選項B錯誤;以平拋運動為例,物體曲線運動,所受合力為重力,加速度等于重力和速度,物體的機械能守恒,選項C、D錯誤.
2.B [解析] 軌道對小球的支持力始終與小球運動方
8、向垂直,軌道對小球不做功;小球從P運動到Q的過程中,重力做正功,動能增大,可判斷vP<vQ;根據v=ωr,又rP>rQ,可知ωP<ωQ,A錯誤,B正確.根據a=,由vP<vQ,rP>rQ,可知aP<aQ,C錯誤.在最高點有mg+N=ma,即N=ma-mg,因aP<aQ,所以FQ>FP,D錯誤.
3.B [解析] 由開普勒第三定律=k可知,只要橢圓軌道的半長軸與圓軌道的半徑相等,它們的周期就是相同的,A項錯誤;沿橢圓軌道運行的一顆衛(wèi)星在關于長軸(或短軸)對稱的點上時,線速度的大小是相同的,B項正確;同步衛(wèi)星的軌道半徑、周期、線速度等都是相同的,C項錯誤;經過同一點的衛(wèi)星可以在不同的軌道平面內,
9、D項錯誤.
4.BD [解析] 滑雪者開始時做平拋運動,水平方向做勻速運動,豎直方向做自由落體運動,加速度為g,落到斜坡后,滑雪者沿斜坡以gsin30°的加速度勻加速下滑,將運動分解,水平方向做勻加速運動,豎直方向做勻加速運動,加速度a1=gsin30°sin30°=g,故選項A、C錯誤,選項B、D正確.
5. AC [解析] “空間站”運行的加速度及其所在高度處的重力加速度均完全由其所受的萬有引力提供,選項A正確;由G=m得v=,運動速度與軌道半徑的平方根成反比,并非與離地高度的平方根成反比,選項B錯誤;由G=mR得T=2πR,所以“空間站”運行周期小于地球自轉的周期,站在地球赤道上的人
10、觀察到“空間站”向東運動,選項C正確;“空間站”內的宇航員隨“空間站”做勻速圓周運動,處于非平衡狀態(tài),選項D錯誤.
6.BC [解析] 根據機械能守恒定律可知,軌道半徑越大,小球通過B點時的速率越小,設軌道半徑為R時,小球恰能通過B點,此時有最小速率值為vmin,則mv=mv+2mgR,又mg=,聯立可得vmin=2 m/s,所以該小球通過最高點B的速度應該在2 m/s~2 m/s,B、C正確,A、D錯誤.
7.BD [解析] 根據圖象并結合圓周運動公式可知,=mMω=a(常數)、FNR=mNv=b(常數),所以物體M的角速度大小不變,物體N的線速度大小不變,選項A錯誤;在兩圖線的交點,
11、兩物體的向心力大小F和軌道半徑大小R分別相等,根據關系式FR=mv2可知,選項B正確;向心力大小相等,但質量卻不一定相等,所以在兩圖線的交點,M和N的向心加速度大小不一定相同,選項C錯誤;M的角速度大小不變,半徑增大時,線速度增大,而N的線速度大小不變,當半徑增大時,根據ω=vr可知,N的角速度減小,選項D正確.
8.(1) (2)
[解析] (1)飛鏢被投擲后做平拋運動.從擲出飛鏢到擊中氣球,經過時間t1==
此時飛鏢在豎直方向上的分速度
vy=gt1=
故此時飛鏢的速度大小
v==.
(2)飛鏢從擲出到擊中氣球過程中下降的高度h1=gt=
氣球從被釋放到被擊中過程中上升的
12、高度
h2=2l-h(huán)1=
氣球上升的時間t2===
可見,t2>t1,所以應先釋放氣球.
釋放氣球與擲飛鏢之間的時間間隔
Δt=t2-t1= .
9.(1) (2) (3)
[解析] (1)由平拋運動知識有
x=v0t
h=gt2
由以上兩式得月球表面的重力加速度g=.
(2)在月球表面物體的重力約等于其所受的萬有引力,即
G=mg
則可得月球的質量M==.
(3)環(huán)繞月球表面運動的宇宙飛船所需的向心力由月球對它的萬有引力提供,有
G=m
故v=.
10.(1) (2)kπ,k=1,2,3,… (3)5v
[解析] (1)水滴在豎直方向上做自由落體運動,有
h=gt
解得t1=.
(2)分析題意可知,在一滴水的下落時間內,圓盤轉過的角度應為kπ,k為不為零的正整數,所以角速度為
ω==kπ,其中k=1,2,3,…
(3)第二滴水落在圓盤上的水平位移為x2=2vt1=2v.第三滴水落在圓盤上的水平位移為x3=3vt1=3v.當第二與第三滴水在盤面上的落點位于同一直徑上圓心兩側時,兩點間的距離最大,則x=x2+x3=5v.