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文档简介
1、专题03恒力作用下的曲线运动-力学(A)单项选择题1 某物体受同一平面的几个力作用而做匀速直线运动,从某时刻起撤去其中一个力,而其它力没变,那么该物体A. 定做匀加速直线运动B .一定做匀减速直线运动C.其轨迹可能是曲线D .其轨迹不可能是直线2如下列图,物体在恒力的作用下沿从A曲线运动到B,此时突然使力反向,物体的运动情况是A. 物体可能沿曲线 Ba运动B .物体可能沿直线 Bb运动C .物体可能沿曲线 Be运动D .物体可能沿曲线 B返回A右运动.此时,站在地3. 如图甲所示,起重机将货物沿竖直方向匀加速吊起,同时又沿横梁水平匀速向面上观察,货物运动的轨迹可能是图乙中的哪一个? 横梁图甲M
2、点运动到N点时,质点的速度4. 如下列图,一质点在一恒力作用下做曲线运动,从 方向恰好改变了 90。在此过程中,质点的动能A .不断增大B.不断减小C .先减小后增大D.先增大后减小二.双选题5. 学校喷水池 的水如图由喷水口向两旁水平喷出,假设忽略空气阻力与水之间的相互作用,那么A .水在空中做匀变速运动B .喷水速度一定,喷水口越高,水喷得越近C.喷水口高度一定,喷水速度越大,水喷得越远D .喷水口高度一定,喷水速度越大,水在空中运动时间越长6. 细绳栓一个质量为 m的小球,小球将固定在墙上的轻弹簧压缩烧断后喷水口A.小球做平抛运动B. 小球脱离弹簧后做匀变速运动C. 小球的加速度立即为
3、gD. 小球落地时动能大于 mgh7在同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如下列图,不计空气阻力.要使两球在空中P点相遇,那么必须A. 在P点A球速度大于B求速度B. 在P点A球速度小于B求速度C. A先抛出球D .同时抛出两球&将一只苹果(可看成质点)水平抛出,苹果在空中依次飞过三个完全相同 的窗户1、2、3,图中曲线为苹果在空中运行的轨迹.假设不计空气阻力的影响,那么A. 苹果通过第1个窗户的平均速度最大B. 苹果通过第1个窗户克服重力做功的平均功率最小C.苹果通过第3个窗户所用的时间最短D.苹果通过第3个窗户重力所做的功最多9.如图6所示,在网球的网前截击练习中
4、,假设练习者在球网正上方距地面H处,将球以速度 v沿垂直球网的方向击出,球刚好 落在底线上,底线到网的距离为动,以下表述正确的选项是L,重力加速度取 g,将球的运动视作平抛运B .球从击出至落地所用时间为2HC .球从击球点至落地点的位移等于LD.球从击球点至落地点的位移与球的质量有关10 .如下列图,水平台高 h=0.8m,台上A点放有一大小可忽略的滑块,质量m=0.5kg,滑块与台面间的动摩擦因数卩=0.5 ;现对滑块施加一个斜向上的拉力F=5N 9 =37 ,经t1=1s,滑块到达平台上 B点时撤去拉2力,滑块继续运动,最终落到地面上的D点,x=0.4m。(取sin37 =0.6 , c
5、os37 =0.8 , g=10m/s)(1) 求滑块在C点离开台面瞬间的速度;(2) 滑块在AB段的加速度大小;(3)求AC间的距离。11.如下列图,一滑雪运发动质量m= 60kg,经过一段加速滑行后从A点以va= 10m/s的初速度水平飞出,恰能落到B点.在B点速度方向(速度大小不变)发生改变后进入半径 R= 20m的竖直圆弧轨道 BQ并沿轨 道下滑.在最低点 Q时运发动对轨道的压力为2400N. A与B B与Q的高度差分别为 H= 20m h= 8m.不计空气阻力,取 g = 10m/s2,求:(1)AB 间的水平距离.(2) 运发动在BO段运动时克服阻力做的功.12 如图,质量为 m的
6、b球用长h的细绳悬挂于水平轨道高h的A处由静止释放,沿 ABC光滑轨道滑下,在 C处与BC的出口 C处。质量也为 m的小球a,从距BC b球正碰并与b粘在一起。 BC轨道距地面的高度为0.5h,悬挂b球的细绳能承受的最大拉力为2.8mg。试问:(1)a与b球碰前瞬间的速度多大?(2) a、b两球碰后,细绳是否会断裂?假设细绳断裂,小球在DE水平面上的落点距C的水平距离是多少?假设细绳不断裂,小球最高将摆多高?专题03恒力作用下的曲线运动-力学A.参考答案题号123456789答案CACCACBDADBCAB10.解析:在CD段,由平抛规律:xVctcDh1gt2D2滑块在C点离开台面瞬间的速度
7、在AB段,2 0.8? 100.41 m/s滑块受力FxF cosFyF sinmg Fy滑块的加速度Fxm3由运动学规律:4 10.51 .2at12m/s26 12Vbat6 m/ s在BC段,由动能定理:mgxBC2mvCfmvB2 xbcVB2 0.5 103.5mAC间的距离3 3.5 6.5 m11解析:1共6分由A到B,做平抛运动H -gt22解得:t 2H 2sAB间水平距离:S vAt 20m2400N。(2)(共12分)根据牛顿第三定律,轨道对小孩的支持力为设在最低点时速度为V。,由牛顿 第二定律,有2Fn mg m 解得:vO 10.6m/s R设由A到O克服摩擦力做功为 Wf,由动能定理,有1 2 1 2 mg H h WfmvOmvA2 2解得:Wf 1800J或:vBy gt 20m/s故 vbvA vBy 10.5m/s设由B到O克服摩擦力做功为 Wf,由动能定理,有1 2 1 2mgh Wf mvO mvB2 2解得:Wf 1800J12解析:(1)设a球经C点时速度为vC ,那么由机械能守恒得mghmvC解得vc22gh,即a与b球碰前的速度为(2)设b球碰后的速度为v ,由动量守恒得mvc m m v故 v vC 1 2gh2 2
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