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文档简介
1、2023届高考物理一轮基础题:曲线运动、万有引力与航天附答案专题:曲线运动、万有引力与航天一、选择题。1、(双选)如图为自动喷水装置的示意图喷头高度为H,喷水速度为v,若要增大喷洒距离L,下列方法中可行的有()A减小喷水的速度vB增大喷水的速度vC减小喷头的高度H D增大喷头的高度H2、对质点运动来讲,以下说法中正确的是 ()A.加速度恒定的运动可能是曲线运动B.运动轨迹对任何观察者来说都是不变的C.当质点的加速度逐渐减小时,其速度也一定逐渐减小D.作用在质点上的所有力消失后,质点运动的速度将不断减小3、(双选)如图所示为一半球形的坑,其中坑边缘两点M、N与圆心等高且在同一竖直面内现甲、乙两位
2、同学分别站在M、N两点,同时将两个小球以v1、v2的速度沿图示方向水平抛出,发现两球刚好落在坑中同一点Q,已知MOQ60,忽略空气阻力则下列说法正确的是()A两球拋出的速率之比为13B若仅增大v1,则两球将在落入坑中之前相撞C两球的初速度无论怎样变化,只要落在坑中的同一点,两球抛出的速率之和不变D若仅从M点水平抛出小球,改变小球抛出的速度,小球可能垂直坑壁落入坑中4、(双选)长征三号乙运载火箭以“箭双星”的形式将北斗三号第五颗、第六颗全球组网导航卫星成功送入预定轨道,这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星,即采用圆轨道,轨道高度低于同步卫星的轨道高度,万有引力常量为已知,下列说法正确的是()A这两颗卫
3、星在其轨道上运行的速率小于同步卫星的速率B这两颗卫星在其轨道上运行的速率小于第一宇宙速度的大小C如果已知这两颗卫星在其轨道上运行的周期与轨道半径可以计算出地球质量D如果已知这两颗卫星在其轨道上运行的周期与轨道半径可以计算出地球密度5、在地面上方某点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中()A速度和加速度的方向都在不断改变B速度与加速度方向之间的夹角一直减小C在相等的时间间隔内,速率的改变量相等D在相等的时间间隔内,动能的改变量相等6、应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入例如你用手掌平托一苹果,保持这样的姿势在竖直平面内按顺时针方向做匀
4、速圆周运动关于苹果从最高点c到最右侧点d运动的过程,下列说法中正确的是()A手掌对苹果的摩擦力越来越大B苹果先处于超重状态后处于失重状态C手掌对苹果的支持力越来越小D苹果所受的合外力越来越大7、(双选)如图所示,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,盘面与水平面的夹角为30,盘面上离转轴距离为L处有小物体与圆盘保持相对静止,绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度转动,角速度为时,小物块刚要滑动,物体与盘面间的动摩擦因数为eq f(r(3),2)(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),该星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是()A这个行星的质量Meq f(42R2L,G)B这个行星的第一宇宙速度v1
5、2eq r(LR)C这个行星的同步卫星的周期是eq f(,) eq r(f(R,L)D离行星表面距离为R的地方的重力加速度为22L8、(多选)民族运动会上有一骑射项目如图所示,运动员骑在奔跑的马上,弯弓放箭射击侧向的固定目标假设运动员骑马奔驰的速度为v1,运动员静止时射出的弓箭速度为v2,跑道离固定目标的最近距离为d.要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则()A运动员放箭处离目标的距离为eq f(dv2,v1)B运动员放箭处离目标的距离为eq f(dr(voal(2,1)voal(2,2),v2)C箭射到固定目标的最短时间为eq f(d,v2)D箭射到固定目标的最短时间为eq f(d,r
6、(voal(2,2)voal(2,1)9、如图所示,A、B两质点从同一点O分别以相同的水平速度v0沿x轴正方向抛出,A在竖直平面内运动,落地点为P1;B沿光滑斜面运动,落地点为P2,P1和P2在同一水平面上,不计阻力,则下列说法正确的是()AA、B的运动时间相同BA、B沿x轴方向的位移相同CA、B运动过程中的加速度大小相同DA、B落地时速度大小相同10、如图所示,气枪水平对准被磁铁吸住的钢球,在子弹射出枪口的同时,将电磁铁的电路断开,释放钢球使其自由下落(设离地高度足够大),不计空气阻力,则下列说法中正确的是()A子弹与钢球在任意时刻都位于同一高度B子弹一定比钢球后落地C子弹一定从空中下落的钢
7、球下方飞过D只有在气枪离电磁铁某一距离时,子弹才能击中空中下落的钢球11、如图,在竖直平面内,滑道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上若小滑块第一次由A滑到C,所用的时间为t1,第二次由C滑到A,所用的时间为t2,小滑块两次的初速度大小相同且运动过程始终沿着滑道滑行,小滑块与滑道的动摩擦因数恒定,则()At1t2 D无法比较t1、t2的大小12、某机器的齿轮系统如图所示,中间的轮叫做太阳轮,它是主动轮。从动轮称为行星轮,主动轮、行星轮与最外面的大轮彼此密切啮合在一起,如果太阳轮一周的齿数为n1,行星轮一周的齿数为n2,当太阳轮转动的角速度为时,最外面的大轮转动的角速度为()Aeq
8、 f(n1,n12n2) Beq f(n2,n1n2) Ceq f(n1,n1n2) Deq f(n2,n1n2)二、填空含实验题。13、某同学在做平抛运动实验得出如图所示的小球运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出。则:(g取10 m/s2)(1)小球平抛的初速度为_m/s。(2)小球开始做平抛运动的位置坐标x=_cm,y=_cm。(3)小球运动到b点的速度为_m/s。14、某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R0.20 m)完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图甲所示
9、,托盘秤的示数为1.00 kg.(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图乙所示,该示数为_kg.(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,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m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示。序号12345m(kg)1.801.751.851.751.90(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为_N;小车通过最低点时的速度大小为_m/s.(重力加速度大小取9.80 m/s2,计算结果保留2位有效数字)三、解答题。15、(计算题)如图所示,在竖直平面的xOy坐标系中,Oy竖直向上,Ox水平设平面内存在沿x轴
10、正方向的恒定风力一小球从坐标原点沿Oy方向竖直向上抛出,初速度为v04 m/s,不计空气阻力,到达最高点的位置如图中M点所示,(坐标格为正方形,g10 m/s2)求:(1)小球在M点的速度v1的大小;(2)在图中定性画出小球的运动轨迹并标出小球落回x轴时的位置N;(3)小球到达N点的速度v2的大小16、(计算题)所谓“深空探测”是指航天器脱离地球引力场,进入太阳系空间或更远的宇宙空间进行探测,现在世界范围内的深空探测主要包括对月球、金星、火星、木星等太阳系星体的探测继对月球进行深空探测后,2018年左右我国将进行第一次火星探测图示为探测器在火星上着陆最后阶段的模拟示意图首先在发动机作用下,探测
11、器受到推力作用在距火星表面一定高度处(远小于火星半径)悬停;此后发动机突然关闭,探测器仅受重力下落2t0时间(未着地),然后重新开启发动机使探测器匀减速下降,经过时间t0,速度为0时探测器恰好到达火星表面已知探测器总质量为m(不计燃料燃烧引起的质量变化),地球和火星的半径的比值为k1,质量的比值为k2,地球表面附近的重力加速度为g,求:(1)探测器悬停时发动机对探测器施加的力(2)探测器悬停时的高度17、(计算题)如图所示,在倾角为37的斜坡上有一人,前方有一动物沿斜坡匀速向下奔跑,速度v15 m/s,在二者相距L30 m时,此人以速度v0水平抛出一石块,打击动物,人和动物都可看成质点(已知s
12、in 370.6,g10 m/s2)(1)若动物在斜坡上被石块击中,求v0的大小;(2)若动物在斜坡末端时,动物离人的高度h80 m,此人以速度v1水平抛出一石块打击动物,同时动物开始沿水平面运动,动物速度v15 m/s,动物在水平面上被石块击中的情况下,求速度v1的大小2023届高考物理一轮基础题:曲线运动、万有引力与航天附答案专题:曲线运动、万有引力与航天一、选择题。1、(双选)如图为自动喷水装置的示意图喷头高度为H,喷水速度为v,若要增大喷洒距离L,下列方法中可行的有()A减小喷水的速度vB增大喷水的速度vC减小喷头的高度H D增大喷头的高度H【答案】BD 2、对质点运动来讲,以下说法中
13、正确的是 ()A.加速度恒定的运动可能是曲线运动B.运动轨迹对任何观察者来说都是不变的C.当质点的加速度逐渐减小时,其速度也一定逐渐减小D.作用在质点上的所有力消失后,质点运动的速度将不断减小【答案】A。3、(双选)如图所示为一半球形的坑,其中坑边缘两点M、N与圆心等高且在同一竖直面内现甲、乙两位同学分别站在M、N两点,同时将两个小球以v1、v2的速度沿图示方向水平抛出,发现两球刚好落在坑中同一点Q,已知MOQ60,忽略空气阻力则下列说法正确的是()A两球拋出的速率之比为13B若仅增大v1,则两球将在落入坑中之前相撞C两球的初速度无论怎样变化,只要落在坑中的同一点,两球抛出的速率之和不变D若仅
14、从M点水平抛出小球,改变小球抛出的速度,小球可能垂直坑壁落入坑中【答案】AB 4、(双选)长征三号乙运载火箭以“箭双星”的形式将北斗三号第五颗、第六颗全球组网导航卫星成功送入预定轨道,这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星,即采用圆轨道,轨道高度低于同步卫星的轨道高度,万有引力常量为已知,下列说法正确的是()A这两颗卫星在其轨道上运行的速率小于同步卫星的速率B这两颗卫星在其轨道上运行的速率小于第一宇宙速度的大小C如果已知这两颗卫星在其轨道上运行的周期与轨道半径可以计算出地球质量D如果已知这两颗卫星在其轨道上运行的周期与轨道半径可以计算出地球密度【答案】BC 5、在地面上方某点将一小球以一定的初速度沿水
15、平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中()A速度和加速度的方向都在不断改变B速度与加速度方向之间的夹角一直减小C在相等的时间间隔内,速率的改变量相等D在相等的时间间隔内,动能的改变量相等【答案】B6、应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入例如你用手掌平托一苹果,保持这样的姿势在竖直平面内按顺时针方向做匀速圆周运动关于苹果从最高点c到最右侧点d运动的过程,下列说法中正确的是()A手掌对苹果的摩擦力越来越大B苹果先处于超重状态后处于失重状态C手掌对苹果的支持力越来越小D苹果所受的合外力越来越大【答案】A 7、(双选)如图所示,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,盘面与
16、水平面的夹角为30,盘面上离转轴距离为L处有小物体与圆盘保持相对静止,绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度转动,角速度为时,小物块刚要滑动,物体与盘面间的动摩擦因数为eq f(r(3),2)(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),该星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是()A这个行星的质量Meq f(42R2L,G)B这个行星的第一宇宙速度v12eq r(LR)C这个行星的同步卫星的周期是eq f(,) eq r(f(R,L)D离行星表面距离为R的地方的重力加速度为22L【答案】AB 8、(多选)民族运动会上有一骑射项目如图所示,运动员骑在奔跑的马上,弯弓放箭射击侧向的固定目标假设运动员骑马
17、奔驰的速度为v1,运动员静止时射出的弓箭速度为v2,跑道离固定目标的最近距离为d.要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则()A运动员放箭处离目标的距离为eq f(dv2,v1)B运动员放箭处离目标的距离为eq f(dr(voal(2,1)voal(2,2),v2)C箭射到固定目标的最短时间为eq f(d,v2)D箭射到固定目标的最短时间为eq f(d,r(voal(2,2)voal(2,1)【答案】BC9、如图所示,A、B两质点从同一点O分别以相同的水平速度v0沿x轴正方向抛出,A在竖直平面内运动,落地点为P1;B沿光滑斜面运动,落地点为P2,P1和P2在同一水平面上,不计阻力,则下列说
18、法正确的是()AA、B的运动时间相同BA、B沿x轴方向的位移相同CA、B运动过程中的加速度大小相同DA、B落地时速度大小相同【答案】D. 10、如图所示,气枪水平对准被磁铁吸住的钢球,在子弹射出枪口的同时,将电磁铁的电路断开,释放钢球使其自由下落(设离地高度足够大),不计空气阻力,则下列说法中正确的是()A子弹与钢球在任意时刻都位于同一高度B子弹一定比钢球后落地C子弹一定从空中下落的钢球下方飞过D只有在气枪离电磁铁某一距离时,子弹才能击中空中下落的钢球【答案】A11、如图,在竖直平面内,滑道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上若小滑块第一次由A滑到C,所用的时间为t1,第二次由C
19、滑到A,所用的时间为t2,小滑块两次的初速度大小相同且运动过程始终沿着滑道滑行,小滑块与滑道的动摩擦因数恒定,则()At1t2 D无法比较t1、t2的大小【答案】A. 12、某机器的齿轮系统如图所示,中间的轮叫做太阳轮,它是主动轮。从动轮称为行星轮,主动轮、行星轮与最外面的大轮彼此密切啮合在一起,如果太阳轮一周的齿数为n1,行星轮一周的齿数为n2,当太阳轮转动的角速度为时,最外面的大轮转动的角速度为()Aeq f(n1,n12n2) Beq f(n2,n1n2) Ceq f(n1,n1n2) Deq f(n2,n1n2)【答案】A 二、填空含实验题。13、某同学在做平抛运动实验得出如图所示的小
20、球运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出。则:(g取10 m/s2)(1)小球平抛的初速度为_m/s。(2)小球开始做平抛运动的位置坐标x=_cm,y=_cm。(3)小球运动到b点的速度为_m/s。【答案】(1)2 (2)-10-1.25 (3)2.5 14、某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R0.20 m)完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图甲所示,托盘秤的示数为1.00 kg.(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图乙所示,该示数为_kg.(3
21、)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,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m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示。序号12345m(kg)1.801.751.851.751.90(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为_N;小车通过最低点时的速度大小为_m/s.(重力加速度大小取9.80 m/s2,计算结果保留2位有效数字)【答案】(2)1.40 (4)7.91.4 【解析】(2)题图乙中托盘秤的示数为1.40 kg.(4)小车经过最低点时托盘秤的示数为meq f(1.801.751.851.751.90,5) kg1.81 kg.小车经过凹形桥
22、最低点时对桥的压力为F(m1.00)g(1.811.00)9.80 N7.9 N.由题意可知小车的质量为m(1.401.00) kg0.40 kg,对小车,在最低点时由牛顿第二定律得Fmgmeq f(v2,R)解得v1.4 m/s。 三、解答题。15、(计算题)如图所示,在竖直平面的xOy坐标系中,Oy竖直向上,Ox水平设平面内存在沿x轴正方向的恒定风力一小球从坐标原点沿Oy方向竖直向上抛出,初速度为v04 m/s,不计空气阻力,到达最高点的位置如图中M点所示,(坐标格为正方形,g10 m/s2)求:(1)小球在M点的速度v1的大小;(2)在图中定性画出小球的运动轨迹并标出小球落回x轴时的位置
23、N;(3)小球到达N点的速度v2的大小【答案】(1)6 m/s (2)(12,0) (3)4eq r(10) m/s 【解析】(1)设正方形的边长为s0.竖直方向做竖直上抛运动,v0gt1,2s0eq f(v0,2)t1,水平方向做匀加速直线运动,3s0eq f(v1,2)t1.解得v16 m/s.(2)由竖直方向的对称性可知,小球再经过t1到x轴,水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,所以回到x轴时落到x12处,位置N的坐标为(12,0) (3)到N点时竖直分速度大小为v04 m/s,水平分速度vxa水平tN2v112 m/s,故v2eq r(veq oal(2,0)veq oal(2,x)
24、4eq r(10) m/s。16、(计算题)所谓“深空探测”是指航天器脱离地球引力场,进入太阳系空间或更远的宇宙空间进行探测,现在世界范围内的深空探测主要包括对月球、金星、火星、木星等太阳系星体的探测继对月球进行深空探测后,2018年左右我国将进行第一次火星探测图示为探测器在火星上着陆最后阶段的模拟示意图首先在发动机作用下,探测器受到推力作用在距火星表面一定高度处(远小于火星半径)悬停;此后发动机突然关闭,探测器仅受重力下落2t0时间(未着地),然后重新开启发动机使探测器匀减速下降,经过时间t0,速度为0时探测器恰好到达火星表面已知探测器总质量为m(不计燃料燃烧引起的质量变化),地球和火星的半径的比值为k1,质量的比值为k2,地球表面附近的重力加速度为g,求:(1)探测器悬停时发动机对探测器施加的
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