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高考模拟题物理分项版汇编专题专题20 力学计算题Word文件下载.docx

1、=ma解得()点睛:本题考查力的平衡、机械能守恒定律和牛顿第二定律。解答第(1)时,要先受力分析,建立竖直方向和水平方向的直角坐标系,再根据力的平衡条件列式求解;解答第(2)时,根据初、末状态的特点和运动过程,应用机械能守恒定律求解,要注意利用几何关系求出小球上升的高度与物块下降的高度;解答第(3)时,要注意运动过程分析,弄清小球加速度和物块加速度之间的关系,因小球下落过程做的是圆周运动,当小球运动到最低点时速度刚好为零,所以小球沿AC方向的加速度(切向加速度)与物块竖直向下加速度大小相等。2如图所示,悬挂于竖直弹簧下端的小球质量为m,运动速度的大小为v,方向向下经过时间t,小球的速度大小为v

2、,方向变为向上忽略空气阻力,重力加速度为g,求该运动过程中,小球所受弹簧弹力冲量的大小【答案】 32022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。某滑道示意图如下,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑衔接,滑道BC高h=10 m,C是半径R=20 m圆弧的最低点,质量m=60 kg的运动员从A处由静止开始匀加速下滑,加速度a=4.5 m/s2,到达B点时速度vB=30 m/s。取重力加速度g=10 m/s2。(1)求长直助滑道AB的长度L;(2)求运动员在AB段所受合外力的冲量的I大小;(3)若不计BC段的阻力,画出运动员经过C点时的受力图,并求其所受支持力FN的大小。

3、【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(北京卷)【答案】 (1)(2)(3)3 900 N【解析】(1)已知AB段的初末速度,则利用运动学公式可以求解斜面的长度,即可解得:(2)根据动量定理可知合外力的冲量等于动量的该变量所以(3)小球在最低点的受力如图所示本题考查了动能定理和圆周运动,会利用动能定理求解最低点的速度,并利用牛顿第二定律求解最低点受到的支持力大小。4汽车A在水平冰雪路面上行驶,驾驶员发现其正前方停有汽车B,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车B。两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后B车向前滑动了4.5 m,A车向前滑动了2.0 m,已知A和B的质量分别为

4、kg和kg,两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小.求(1)碰撞后的瞬间B车速度的大小;(2)碰撞前的瞬间A车速度的大小。【来源】2018年普通高等学校招生全国统一考试物理(全国II卷)【答案】 (1) (2)(2)设A车的质量为mA,碰后加速度大小为aA。根据牛顿第二定律有 设碰撞后瞬间A车速度的大小为,碰撞后滑行的距离为。由运动学公式有 设碰撞后瞬间A车速度的大小为,两车在碰撞过程中动量守恒,有 联立式并利用题给数据得故本题答案是: (1) (2)灵活运用运动学公式及碰撞时动量守恒来解题。5我国自行研制、具有完全自主知识产权的新

5、一代大型喷气式客机C919首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程,假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当位移x=1.6103 m时才能达到起飞所要求的速度v=80 m/s,已知飞机质量m=7.0104 kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度取,求飞机滑跑过程中(1)加速度a的大小;(2)牵引力的平均功率P。【来源】2018年全国普通高等学校招生同一考试理科综合物理试题(天津卷)【答案】 (1)a=2m/s2(2)P=8.4106 W【点睛】考查牛顿第二定律,匀变速直线运动,功率的求解,加速度是连接力和运动的桥梁,本题较易,注意在使用公式求解功率时,如果v对应

6、的是瞬时速度,则求解出来的为瞬时功率,如果v为平均速度,则求解出来的为平均功率6如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑圆弧轨道ABC和水平轨道PA在A点相切。BC为圆弧轨道的直径。O为圆心,OA和OB之间的夹角为,sin=,一质量为m的小球沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用,已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零。重力加速度大小为g。求:(1)水平恒力的大小和小球到达C点时速度的大小;(2)小球到达A点时动量的大小;(3)小球从C点落至水平轨道所用的时间。【来源】2018

7、年全国普通高等学校招生统一考试物理(全国III卷)【答案】 (1)(2)(3)【解析】试题分析 本题考查小球在竖直面内的圆周运动、受力分析、动量、斜下抛运动及其相关的知识点,意在考查考生灵活运用相关知识解决问题的的能力。(2)设小球到达A点的速度大小为,作,交PA于D点,由几何关系得由动能定理有由式和题给数据得,小球在A点的动量大小为(3)小球离开C点后在竖直方向上做初速度不为零的匀加速运动,加速度大小为g。设小球在竖直方向的初速度为,从C点落至水平轨道上所用时间为t。由式和题给数据得点睛 小球在竖直面内的圆周运动是常见经典模型,此题将小球在竖直面内的圆周运动、受力分析、动量、斜下抛运动有机结

8、合,经典创新。7一质量为m的烟花弹获得动能E后,从地面竖直升空,当烟花弹上升的速度为零时,弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为E,且均沿竖直方向运动。爆炸时间极短,重力加速度大小为g,不计空气阻力和火药的质量,求(1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(新课标I卷)【答案】 (1) ;(2)(2)设爆炸时烟花弹距地面的高度为,由机械能守恒定律有火药爆炸后,烟花弹上、下两部分均沿竖直方向运动,设炸后瞬间其速度分别为和。由题给条件和动量守恒定律有 由式知,烟

9、花弹两部分的速度方向相反,向上运动部分做竖直上抛运动。设爆炸后烟花弹上部分继续上升的高度为,由机械能守恒定律有 联立式得,烟花弹上部分距地面的最大高度为 1长为1.5m的长木板B静止放在水平冰面上,小物块A以某一初速度从木板B的左端冲上长木板B,直到A、B的速度达到相同,此时A、B的速度为0.4m/s,然后A、B又一起在水平冰面上滑行了8.0cm若小物块A可视为质点,它与长木板B的质量相同,A、B间的动摩擦因数1=0.25求:(取g=10m/s2)(1)木板与冰面的动摩擦因数(2)小物块相对长木板滑行的距离;(3)为了保证小物块不从木板的右端滑落,小物块滑上长木板时的初速度应满足什么条件?【来

10、源】【全国百强校】四川省南充高级中学2018届高三考前模拟考试理综物理试题(1)A、B一起运动时,受冰面对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度,且;解得木板与冰面的动摩擦因数,(3)小物块A的初速度越大,它在长木板B上滑动的距离越大,当滑动距离达到木板B的最右端时,两者的速度相等(设为v),这种情况下A的初速度为保证不从木板上滑落的最大初速度,设为v0有,由上三式解得,为了保证小物块不从木板的右端滑落,小物块冲上长木板的初速度不大于最大初速度此题是牛顿第二定律的综合应用问题;解决本题的关键是理清木块和木板的运动情况,搞清物理过程,挖掘隐含条件,关注临界条件,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解

11、2如图是工厂流水生产线包装线示意图,质量均为m=2.5kg、长度均为l=0.36m的产品在光滑水平工作台AB上紧靠在一起排列成直线(不粘连),以v0=0.6m/s的速度向水平传送带运动,设当每个产品有一半长度滑上传送带时,该产品即刻受到恒定摩擦力Ff=mg而做匀加速运动,当产品与传送带间没有相对滑动时,相邻产品首尾间距离保持2l(如图)被依次送入自动包装机C进行包装。观察到前一个产品速度达到传送带速度时,下一个产品刚好有一半滑上传送带而开始做匀加速运动。取g=10m/s2。试求:(1)传送带的运行速度v;(2)产品与传送带间的动摩擦因数:(3)满载工作时与空载时相比,传送带驱动电动机增加的功率

12、P;(4)为提高工作效率,工作人员把传送带速度调成v=2.4m/s,已知产品送入自动包装机前已匀速运动,求第(3)问中的P?第(3)问中在相当长时间内的等效P?【来源】【全国百强校】江西师范大学附属中学2018届高三最后一卷理科综合物理试题【答案】 (1)1.8m/s (2) =0.2 (3)9W (4)18W解法二:产品滑上传送带后做初速度为v0的匀加速运动,设加速时间为t,则从前一个产品加速开始,到下一个产品达到传送带速皮所用时间为2t。对前一个产品对下一个产品且x1-x2=3l解得t=0.6s由速度公式得v=v0+at由牛顿第二定律可知Ff=ma联立代入Ff=mg解得=0.2【点睛】关键

13、是明确滑块在传送带的受力情况和运动情况,结合牛顿第二定律和运动学公式列式求解。3如图所示,质量为的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB都分是半径为的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻弹簧。滑道CD部分粗糙,长为,动摩擦因数,其他部分均光滑。现让质量为的物块(可视为质点)自A点由静止释放,取,求:(1)物块到达最低点时的速度大小;(2)在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;(3)物块最终停止的位置。【来源】【全国百强校】河北省衡水中学2018届高三自主复习作业箭在弦上物理试题(一)【答案】 (1) (2) (3)最终停在D点【解析】【分析】物体1从释放到与物体2相碰前的过程中,系统中只有重力做功,系统的机械能守恒,根据机械能守恒和动量守恒列式,可求出物体1、2碰撞前两个物体的速度;物体1、2碰撞过程,根据动量守恒列式求出碰后的共同速度碰后,物体1、2向右运动,滑道向左运动,弹簧第一次压缩最短时,根据系统的动量守恒得知,物体1、2和滑道速度为零,此时弹性势能最大;根据能量守恒定律求解在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;根据系统的能量守恒列式,即可求出物体1、2相对滑道CD部分运动的路程s,从而确定出物体1、2最终停在何处;

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