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1、本章綜合能力提升練
一、單項選擇題
1.下列關(guān)于運動和力的敘述中,正確的是( )
A.做曲線運動的物體,其加速度方向一定是變化的
B.做圓周運動的物體,所受的合力一定指向圓心
C.物體所受合力方向與運動方向相反,該物體一定做直線運動
D.物體運動的速率在增加,所受合力方向一定與運動方向相同
答案 C
解析 做勻變速曲線運動的物體,其加速度不變,故A錯誤;做勻速圓周運動的物體,所受的合力才指向圓心,做變速圓周運動的物體,所受的合力不指向圓心,故B錯誤;物體所受合外力與運動方向共線,一定做直線運動,故C正確;物體運動的速率在增加,所受合力方向與運動方向可能相同,也可能夾角為銳角,
2、故D錯誤.
2.(2018·福建省漳州市期末調(diào)研)如圖1,甲、乙兩小球離地高度分別為h1、h2(h1>h2),兩小球以v1、v2的速度水平相向拋出(兩小球運動軌跡在同一豎直面內(nèi)),兩小球在運動中相遇,下面說法正確的是( )
圖1
A.v1一定小于v2 B.v1一定大于v2
C.甲先拋出 D.乙先拋出
答案 C
解析 根據(jù)h=gt2,由于甲下落的高度大于乙下落的高度,故甲下落的時間大于乙下落的時間,所以甲先拋出,故C正確,D錯誤;水平拋出甲、乙兩個小球,水平方向的運動是勻速直線運動,由于不知水平方向位移關(guān)系,所以甲、乙兩球速度關(guān)系無法確定,故A、B錯誤.
3.(2018·河北
3、省五校聯(lián)盟摸底)如圖2所示,在室內(nèi)自行車比賽中,運動員以速度v在傾角為θ的賽道上做勻速圓周運動.已知運動員的質(zhì)量為m,做圓周運動的半徑為R,重力加速度為g,則下列說法正確的是( )
圖2
A.將運動員和自行車看做一個整體,整體受重力、支持力、摩擦力和向心力的作用
B.運動員受到的合力為,是一個恒力
C.若運動員加速,則可能沿斜面上滑
D.若運動員減速,則一定加速沿斜面下滑
答案 C
4.(2018·閩粵期末大聯(lián)考)圖3所示為一皮帶傳動裝置,右輪的半徑為r,a是它邊緣上的一點.左側(cè)是一輪軸,大輪的半徑為4r,小輪的半徑為2r.b點在小輪上,到小輪中心的距離為r.c點和d點分別
4、位于小輪和大輪的邊緣上.若在傳動過程中皮帶不打滑,則( )
圖3
A.a(chǎn)點與b點的線速度大小相等
B.a(chǎn)點與b點的角速度大小相等
C.a(chǎn)點與c點的線速度大小相等
D.a(chǎn)點與d點的向心加速度大小不相等
答案 C
解析 由于a、c兩點是皮帶傳動的兩輪邊緣上兩點,則va=vc,b、c兩點為共軸的輪上兩點,ωb=ωc,rc=2ra,根據(jù)v=rω,則ωc=ωa,所以ωb=ωa,va=2vb,故A、B錯誤,C正確.由于ωb=ωa,ωb=ωd,則ωd=ωa,rd=4ra,根據(jù)公式a=rω2知,所以aa=ad,故D錯誤.
5.(2018·河南省新鄉(xiāng)市第三次模擬)中國將建由156顆衛(wèi)星組成
5、的天基互聯(lián)網(wǎng),建成后WiFi信號覆蓋全球.假設(shè)這些衛(wèi)星中有一顆衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑為1.1R(R為地球的半徑),已知地球的第一宇宙速度為v,地球表面的重力加速度為g,則該衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的周期可表示為( )
A.1.1 B.
C. D.
答案 D
解析 根據(jù)v=,則第一宇宙速度v=,衛(wèi)星的速度v1=,衛(wèi)星的周期T=,聯(lián)立解得T=,又GM=gR2,則T==2.2π,故選D.
6.(2018·廣東省湛江市第二次模擬)2017年4月22日,我國成功發(fā)射的“天舟一號”貨運飛船與“天宮二號”空間實驗室完成了首次交會對接,對接形成的組合體仍沿“天宮二號”原來的軌道(可視為
6、圓軌道)運行,對接前“天宮二號”的運行軌道高度為393km,“天舟一號”貨運飛船軌道高度為386km,它們的運行軌道均視為圓周,則( )
A.“組合體”比“天宮二號”加速度大
B.“組合體”比“天舟一號”貨運飛船角速度大
C.“組合體”比“天宮二號”周期大
D.“組合體”比“天舟一號”貨運飛船機(jī)械能大
答案 D
解析 根據(jù)G=ma=mω2r=mr,解得:a=,ω=,T=2π,因組合體仍沿“天宮二號”原來的軌道,故組合體的加速度、周期與“天宮二號”的加速度、周期一樣大,而組合體的軌道半徑大于“天舟一號”貨運飛船軌道的半徑,故組合體的角速度小于“天舟一號”貨運飛船的角速度,故A、B、
7、C錯誤;“天舟一號”貨運飛船要從低軌道與較高軌道的“天宮二號”對接,必須加速做離心運動,所以對接后“天舟一號”貨運飛船的機(jī)械能將增大,而“天宮二號”的機(jī)械能不變,故組合體的機(jī)械能比“天舟一號”貨運飛船機(jī)械能大,故D正確.
7.(2016·全國卷Ⅱ·16)小球P和Q用不可伸長的輕繩懸掛在天花板上,P球的質(zhì)量大于Q球的質(zhì)量,懸掛P球的繩比懸掛Q球的繩短.將兩球拉起,使兩繩均被水平拉直,如圖4所示.將兩球由靜止釋放.在各自軌跡的最低點( )
圖4
A.P球的速度一定大于Q球的速度
B.P球的動能一定小于Q球的動能
C.P球所受繩的拉力一定大于Q球所受繩的拉力
D.P球的向心加速度一
8、定小于Q球的向心加速度
答案 C
解析 小球由水平位置擺動至最低點,由動能定理得,mgL=mv2,解得v=,因LPmQ,LP
9、2做圓周運動的線速度之比為2∶3
B.m1、m2做圓周運動的角速度之比為3∶2
C.m1做圓周運動的半徑為L
D.m2做圓周運動的半徑為L
答案 AC
解析 設(shè)雙星m1、m2距轉(zhuǎn)動中心O的距離分別為r1、r2,雙星繞O點轉(zhuǎn)動的角速度均為ω,據(jù)萬有引力定律和牛頓第二定律得
G=m1r1ω2=m2r2ω2,又r1+r2=L,m1∶m2=3∶2
所以可解得r1=L,r2=L
m1、m2運動的線速度分別為v1=r1ω,v2=r2ω,
故v1∶v2=r1∶r2=2∶3.
綜上所述,選項A、C正確.
9.(2019·安徽省宿州市模擬)如圖6甲所示,一長為l的輕繩,一端穿在過O點的水平
10、轉(zhuǎn)軸上,另一端固定一質(zhì)量未知的小球,整個裝置繞O點在豎直面內(nèi)轉(zhuǎn)動.小球通過最高點時,繩對小球的拉力F與其速度平方v2的關(guān)系如圖乙所示,重力加速度為g,下列判斷正確的是( )
圖6
A.圖像函數(shù)表達(dá)式為F=m+mg
B.重力加速度g=
C.繩長不變,用質(zhì)量較小的球做實驗,得到的圖線斜率更大
D.繩長不變,用質(zhì)量較小的球做實驗,圖線b點的位置不變
答案 BD
解析 小球在最高點,F(xiàn)+mg=m,解得F=m-mg,所以A錯誤.當(dāng)F=0時,mg=m,解得g==,所以B正確.根據(jù)F=m-mg知,圖線的斜率k=,繩長不變,用質(zhì)量較小的球做實驗,斜率更小,所以C錯誤.當(dāng)F=0時,g=,可知
11、b點的位置與小球的質(zhì)量無關(guān),繩長不變,用質(zhì)量較小的球做實驗,圖線b點的位置不變,所以D正確.
10.(2019·陜西省西安市調(diào)研)如圖7所示,傾角為θ的斜面上有A、B、C三點,現(xiàn)從這三點分別以不同的初速度水平拋出一小球,三個小球均落在斜面上的D點,今測得AB∶BC∶CD=5∶3∶1,由此可判斷(不計空氣阻力)( )
圖7
A.A、B、C處三個小球運動時間之比為1∶2∶3
B.A、B、C處三個小球落在斜面上時速度與初速度間的夾角之比為1∶1∶1
C.A、B、C處三個小球的初速度大小之比為3∶2∶1
D.A、B、C處三個小球的運動軌跡可能在空中相交
答案 BC
解析 由于沿斜
12、面AB∶BC∶CD=5∶3∶1,故三個小球豎直方向運動的位移之比為9∶4∶1,運動時間之比為3∶2∶1,A項錯誤;斜面上平拋的小球落在斜面上時,速度與初速度之間的夾角α滿足tanα=2tanθ,與小球拋出時的初速度大小和位置無關(guān),B項正確;同時tanα=,所以三個小球的初速度大小之比等于運動時間之比,為3∶2∶1,C項正確;三個小球的運動軌跡(拋物線)在D點相交,不會在空中相交,D項錯誤.
三、非選擇題
11.(2018·安徽省安慶市模擬)發(fā)射宇宙飛船的過程要克服引力做功,已知將質(zhì)量為m的飛船在距地球中心無限遠(yuǎn)處移到距地球中心為r處的過程中,引力做功為W=,飛船在距地球中心為r處的引力勢能
13、公式為Ep=-,式中G為引力常量,M為地球質(zhì)量.若在地球的表面發(fā)射一顆人造地球衛(wèi)星,發(fā)射的速度很大,此衛(wèi)星可以上升到離地心無窮遠(yuǎn)處(即地球引力作用范圍之外),這個速度稱為第二宇宙速度(也稱逃逸速度).
(1)試推導(dǎo)第二宇宙速度的表達(dá)式;
(2)已知逃逸速度大于真空中光速的天體叫黑洞,設(shè)某黑洞的質(zhì)量等于太陽的質(zhì)量M0=1.98×1030kg,求它可能的最大半徑.
答案 (1)v= (2)2.93×103m
解析 (1)設(shè)距地心無窮遠(yuǎn)處的引力勢能為零,地球的半徑為R,第二宇宙速度為v,所謂第二宇宙速度,就是衛(wèi)星擺脫中心天體束縛的最小發(fā)射速度.則衛(wèi)星由地球表面上升到離地球表面無窮遠(yuǎn)的過程,根
14、據(jù)機(jī)械能守恒定律得Ek+Ep=0
即mv2-G=0解得v=
(2)v0=,由題意知v0>c,即>c
得R0<=m≈2.93×103m
則該黑洞可能的最大半徑為2.93×103m.
12.(2018·山東省濟(jì)南一中期中)如圖8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(zhuǎn)動,規(guī)定經(jīng)過圓心O點且水平向右為x軸正方向.在O點正上方距盤面高為h=5m處有一個可間斷滴水的容器,從t=0時刻開始,容器沿水平軌道向x軸正方向做初速度為零的勻加速直線運動.已知t=0時刻滴下第一滴水,以后每當(dāng)前一滴水剛好落到盤面時再滴下一滴水.(取g=10m/s2)
圖8
(1)每一滴水離開容器后經(jīng)過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,圓盤的角速度ω應(yīng)為多大?
答案 (1)1s (2)kπ,其中k=1,2,3……
解析 (1)離開容器后,每一滴水在豎直方向上做自由落體運動:h=gt2
則每一滴水滴落到盤面上所用時間t==1s
(2)要使每一滴水在盤面上的落點都位于同一直線上,則圓盤在1s內(nèi)轉(zhuǎn)過的弧度為kπ,k為不為零的正整數(shù).
由ωt=kπ得ω=kπ=kπ,其中k=1,2,3……
8