2019年高考物理一轮复习第4单元曲线运动万有引力与航天课时作业新人教版.docx
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1、1第 4 单元 曲线运动 万有引力与航天课时作业(十一)第 11 讲 运动的合成与分解1.关于运动的合成,下列说法正确的是 ( )A.同一直线上的两个匀变速直线运动的合运动一定是匀变速运动B.不在同一直线上的两个匀速直线运动的合运动可能是曲线运动C.不在同一直线上的两个匀变速直线运动的合运动一定是匀变速运动D.水平方向上匀速运动和竖直方向上匀加速运动的合运动一定是平抛运动2.一物体在直角坐标系 xOy 所在的平面内由 O 点处开始运动,其沿坐标轴方向的两个分速度随时间变化的图像如图 K11-1 甲、乙所示,则对该物体运动过程的描述正确的是 ( )图 K11-1A.物体在 03s 内做直线运动B
2、.物体在 34s 内做直线运动C.物体在 34s 内做曲线运动D.物体在 03s 内做变加速运动3.小船过河时,船头偏向上游且与上游河岸成 角,船相对静水的速度大小为 v,其航线恰好垂直于河岸 .现水流速度稍有增大,为保持航线和到达对岸的时间不变,下列措施中可行的是 ( )A.减小 角,增大船速 vB. 角和船速 v 均增大C.保持 角不变,增大船速 vD.增大 角,保持船速 v 不变4.2016宁夏六盘山高中期中 如图 K11-2 所示,用一小车通过轻绳提升一滑块,滑块沿竖直光滑杆上升,在某一时刻,两段绳恰好垂直,且拴在小车一端的绳与水平方向的夹角为 ,此时小车的速度为 v0,则此时滑块竖直
3、上升的速度为 ( )2图 K11-2A.v0 B.v0sinC.v0cos D.v0cos5.2017洛阳期末 有甲、乙两只船,它们在静水中航行的速度分别为 v1、 v2,现在两船从同一渡口向河对岸开去,已知甲船想用最短时间渡河,乙船想以最短航程渡河,结果两船抵达对岸的地点恰好相同,则甲、乙两船渡河所用时间之比为 ( )A.v22v21 B.v21v22 C.v2v1 D.v1v26.如图 K11-3 所示,在河面上方 20m 的岸上有人用长绳拴住一条小船,开始时绳与水面的夹角为 30.若人以恒定的速率 v=3m/s 拉绳,使小船靠岸,则 ( )图 K11-3A.5s 时绳与水面的夹角为 60
4、B.5s 内小船前进了 15mC.5s 时小船的速率为 3.75m/sD.5s 时小船与岸距离为 15m7.图 K11-4 中实线为河岸,河水的流动方向沿图中 v 的箭头方向,虚线为小船从河岸 M 驶向对岸 N 的实际航线,则其中可能正确的是 ( )图 K11-48.如图 K11-5 所示,在光滑水平面上有两条互相平行的直线 l1、 l2且二者间距为确定值, AB 是这两条直线的垂线, A 点在直线 l1上, B、 C 两点在直线 l2上且间距为确定值 .一个物体沿直线 l1以确定的速度匀3速向右运动,如果物体要从 A 点运动到 C 点,图中 1、2、3 为可能的路径,则可以在物体通过 A 点
5、时( )图 K11-5A.获得由 A 指向 B 的任意瞬时速度,物体的路径是 2B.获得由 A 指向 B 的确定瞬时速度,物体的路径是 2C.持续受到平行于 AB 方向的恒力,物体的路径可能是 1D.持续受到平行于 AB 方向的恒力,物体的路径可能是 39.质量为 m 的物体在 F1、 F2、 F3三个共点力的作用下做匀速直线运动,保持 F1、 F2不变,仅将 F3的方向改变 90(大小不变)后,物体可能做 ( )A.加速度大小为 的匀变速直线运动F3mB.加速度大小为 的匀变速直线运动2F3mC.加速度大小为 的匀变速曲线运动2F3mD.匀速直线运动10.如图 K11-6 甲、乙所示,民族运
6、动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上沿跑道 AB 运动,且向他左侧的固定目标拉弓放箭 .假设运动员骑马奔驰的速度为 v1,运动员静止时射出的箭的速度为 v2,跑道离固定目标的最近距离 OC=d.若不计空气阻力的影响,要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则 ( )图 K11-6A.运动员放箭处离目标的距离为 dv1v2B.运动员放箭处离目标的距离为 dv21+v22v2C.箭射到固定目标的最短时间为dv24D.箭射到固定目标的最短时间为dv22-v2111.如图 K11-7 所示,河道宽 L=200m,越到河中央河水的流速越大,且流速大小满足 u=0.2x(x 是离河岸的距离,0
7、x ).一小船在静水中的速度 v=10m/s,小船从 A 处出发,船头垂直于河岸方向渡河到达对L2岸 B 处 .设船的运动方向与水流方向的夹角为 ,下列说法正确的是 ( )图 K11-7A.小船渡河时间大于 20sB.A、 B 两点间距离为 200 m2C.到达河中央前小船的加速度大小为 0.2m/s2D.在河中央时 最小,且 tan= 0.512.一小船渡河,河宽 d=180m,水流速度 v1=2.5m/s.若船在静水中的速度为 v2=5m/s,则:(1)欲使船在最短的时间内渡河,船头应朝什么方向?用多长时间?位移是多大?(2)欲使船渡河的航程最短,船头应朝什么方向?用多长时间?位移是多大?
8、513.一物体在光滑水平面上运动,它在 x 方向和 y 方向上的两个分运动的速度时间图像如图 K11-8 所示 .(1)判断物体的运动性质;(2)计算物体的初速度大小;(3)计算物体在前 3s 内和前 6s 内的位移大小 .图 K11-867课时作业(十二)第 12 讲 抛体运动1.2018沈阳东北育才学校月考 某人站在平台上水平抛出一球,球离开平台时的速度为 v1,落地时速度为 v2,忽略空气阻力,图 K12-1 中能够正确地反映速度矢量演变过程(相邻速度矢量间的时间间隔相同)的是 ( )图 K12-12.2018长沙一中月考 某同学玩飞镖游戏,先后将两只飞镖 a、 b 由同一位置水平投出,
9、已知飞镖投出的初速度 vavb,不计空气阻力,则两支飞镖插在竖直靶上的状态(侧视图)可能是图 K12-2 中的( )图 K12-23.如图 K12-3 所示,从倾角为 的足够长的斜面顶端 P 以速度 v0抛出一个小球,落在斜面上某处 Q 点,小球落在斜面上时速度与斜面的夹角为 . 若把初速度变为 3v0,小球仍落在斜面上,则以下说法正确的是 ( )图 K12-3A.夹角 将变大8B.夹角 与初速度大小无关C.小球在空中的运动时间不变D.P、 Q 间距是原来间距的 3 倍4.如图 K12-4 所示,将小球从空中的 A 点以速度 v 水平向右抛出,不计空气阻力,小球刚好擦过竖直挡板落在地面上的 B
10、 点 .若使小球的落地点位于挡板和 B 点之间,下列方法可行的是 ( )图 K12-4A.在 A 点将小球以小于 v 的速度水平抛出B.在 A 点将小球以大于 v 的速度水平抛出C.在 A 点正下方某位置将小球以小于 v 的速度水平抛出D.在 A 点正上方某位置将小球以小于 v 的速度水平抛出5.如图 K12-5 所示,斜面底端上方高 h 处有一小球以水平初速度 v0抛出,恰好垂直打在斜面上,斜面的倾角为 30,则关于 h 和 v0的关系,图 K12-6 的图像中正确的是 ( )图 K12-5图 K12-66.2017湖北荆襄联考 如图 K12-7 所示,圆弧形凹槽固定在水平地面上,其中 AB
11、C 是以 O 为圆心的一段圆弧,位于竖直平面内 .现有一小球从水平桌面的边缘 P 点向右水平飞出,该小球恰好能从 A 点沿圆弧的切线方向进入轨道 .OA 与竖直方向的夹角为 1,PA 与竖直方向的夹角为 2.下列判断正确的是( )图 K12-79A.tan 1tan 2=2 B.cot 1tan 2=2C.cot 1cot 2=2 D.tan 1cot 2=27.如图 K12-8 所示,窗子上、下沿间的高度差 H=1.6m,墙的厚度 d=0.4m,某人在与墙壁距离为 L=1.4m、离窗子上沿高度为 h=0.2m 处的 P 点将可视为质点的小物件以 v 的速度水平抛出,小物件直接穿过窗口并落在水
12、平地面上, g 取 10m/s2,则 v 的取值范围是 ( )图 K12-8A.v7m/s B.v ,小球就能做完整的圆周运动4gRD.若小球能做完整圆周运动,则 v0越大,小球与轨道间的最大压力与最小压力之差就会越大11.如图 K13-11 所示,在光滑水平面上有一光滑小孔 O;一根轻绳穿过小孔,一端连接质量为 m=1kg 的小球 A,另一端连接质量为 M=4kg 的物体 B.(g 取 10m/s2)(1)当小球 A 沿半径 r=0.1m 的圆做匀速圆周运动时,其角速度为 = 10rad/s,则物体 B 对地面的压力为多大?(2)当小球 A 的角速度为多大时,物体 B 处于将要离开而尚未离开
13、地面的临界状态?18图 K13-1112.2018北京朝阳区期中 某同学设计了一个粗测玩具小车经过凹形桥模拟器最低点时的速度的实验 .所用器材有:玩具小车(可视为质点)、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为 R=0.20m).将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图 K13-12 所示,托盘秤的示数为 1.00kg;将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数为 1.40kg;将小车从凹形桥模拟器上某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为 1.80kg,且凹形桥模拟器与托盘间始终无相对滑动 .重力加速度 g 取 10m/s2,求:(1)玩具小车的质量 m;(
14、2)玩具小车经过凹形桥模拟器最低点时对其压力大小 F;(3)玩具小车经过最低点时的速度大小 v.19图 K13-12课时作业(十四)第 14 讲 万有引力与天体运动1.有同学这样探究太阳的密度:正午时分让太阳光垂直照射一个当中有小孔的黑纸板,接收屏上出现了一个小圆斑,测量小圆斑的直径和黑纸板到接收屏的距离,可大致推出太阳直径;他掌握的数据有太阳光传到地球所需的时间、地球的公转周期、引力常量;在最终得出太阳密度的过程中,他用到的物理规律是小孔成像和 ( )A.牛顿第二定律B.万有引力定律C.万有引力定律、牛顿第二定律D.万有引力定律、牛顿第三定律202.牛顿提出太阳和行星间的引力 F=G 后,为
15、证明地球表面的重力和地球对月球的引力是同一种力,也m1m2r2遵循这个规律,他进行了“月地检验” .已知月球的轨道半径约为地球半径的 60 倍,“月地检验”是计算月球公转的 ( )A.周期是地球自转周期的1602B.向心加速度是自由落体加速度的1602C.线速度是地球自转地表线速度的 602倍D.角速度是地球自转地表角速度的 602倍3.2017甘肃河西五市二模 已知一质量为 m 的物体静止在北极与赤道时对地面的压力差为 F,假设地球是质量分布均匀的球体,半径为 R,则地球的自转周期为 ( )A.T=2mR F B.T=2 FmRC.T=2m FR D.T=2 Rm F4.2017广西五市联考
16、 金星和地球在同一平面内绕太阳公转,且公转轨道均视为圆形,如图 K14-1 所示 .在地球上观测,发现金星与太阳可呈现的视角(太阳与金星均视为质点,它们与眼睛连线的夹角)有最大值,最大视角的正弦值为 n,则金星的公转周期为 ( )图 K14-1A.(1-n2 年 B.(1-n2 年)32 )34C.n3年 D. 年n35.2018山西太原五中期中 小明同学通过网络搜索获取了地月系统的相关数据资料如下表:地球半径 R=6400km 月球绕地球转 动的线速度 v=1km/s地球表面重力加速度 g0=9.80m/s2月球绕地球转动周期 T=27.3d21月球表面重力加速度g=1.56m/s2 引力常
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