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第一部分专题一第3讲力与曲线运动基础题——学问基础打牢1.(多选)(2024·福建三明期中)设计师设计了一个特别有创意的捐献箱,如图甲所示,把硬币从投币口放入,从出币口滚出,接着在捐献箱上类似于漏斗形的部位(如图丙所示,O点为漏斗形口的圆心)滚动许多圈之后从中间的小孔掉入捐献箱.假如把硬币在不同位置的运动都可以看成匀速圆周运动,摩擦阻力忽视不计,则关于某一枚硬币在a、b两处的说法正确的是(CD)A.在a、b两处做圆周运动的圆心都为O点B.向心力的大小Fa=FbC.角速度的大小ωa<ωbD.周期的大小Ta>Tb【解析】在a、b两处做圆周运动的圆心是通过O点的竖直轴上,不是以O点为圆心的,选项A错误;设在a、b所在弧的切线与水平方向的夹角为α、β,依据力的合成可得a的向心力Fa=mgtanα,b的向心力Fb=mgtanβ,而α<β,故向心力的大小Fa<Fb,选项B错误;Fa<Fb,ra>rb,依据F=mrω2可知角速度的大小ωa<ωb,选项C正确;依据T=eq\f(2π,ω)可知,周期的大小Ta>Tb,选项D正确.故选CD.2.(多选)(2024·河南南阳期末)我国探月工程分“绕、落、回”三步走,近期放射了“嫦娥五号”探测器执行月面采样返回任务.如图所示为探测器绕月运行的示意图,O为月球球心.已知环月圆轨道Ⅰ和椭圆轨道Ⅱ相切于点P,轨道Ⅰ的半径大于轨道Ⅱ半长轴.则(AB)A.探测器在轨道Ⅰ上运行的周期大于在轨道Ⅱ上运行的周期B.探测器在轨道Ⅰ上经过P点时的速度大于在轨道Ⅱ上经过P点时的速度C.探测器在轨道Ⅰ上经过P点时的加速度大于在轨道Ⅱ上经过P点时的加速度D.探测器在轨道Ⅰ上运行时的机械能等于在轨道Ⅱ上运行时的机械能【解析】依据开普勒第三定律可知,轨道Ⅰ的半径大于轨道Ⅱ半长轴,则探测器在轨道Ⅰ上运行的周期大于在轨道Ⅱ上运行的周期,选项A正确;探测器从轨道Ⅰ到轨道Ⅱ要在P点减速,则在轨道Ⅰ上经过P点时的速度大于在轨道Ⅱ上经过P点时的速度,探测器在轨道Ⅰ上运行时的机械能大于在轨道Ⅱ上运行时的机械能,选项B正确,D错误;依据牛顿其次定律可知,探测器在轨道Ⅰ上经过P点时受到的月球的引力等于在轨道Ⅱ上经过P点时的引力,则探测器在轨道Ⅰ上经过P点时的加速度等于在轨道Ⅱ上经过P点时的加速度,选项C错误;故选AB.3.(多选)(2024·福建福州联考)如图所示,不计空气阻力,从O点水平抛出的小球抵达光滑固定斜面上端P处时,速度方向恰好沿着斜面方向,然后紧贴斜面PQ做匀加速直线运动.下列说法正确的是(AD)A.OP过程中,小球做匀变速曲线运动B.OP过程中,小球的机械能守恒,但PQ过程中,小球的机械能不守恒C.撤去斜面,小球仍从O点以相同速度水平抛出,落地速度将不变D.撤去斜面,小球仍从O点以相同速度水平抛出,落地时间将变小【解析】OP过程中,小球只受重力作用而做平抛运动,即做匀变速曲线运动,选项A正确;OP过程中,小球只有重力做功,机械能守恒;PQ过程中,小球在光滑斜面上下滑只有重力做功,则机械能也守恒,选项B错误;依据机械能守恒得mgh+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mv2,撤去斜面,h不变,则落地的速率v不变,但是速度方向不同,故C错误;比较小球在斜面上与空中运动的时间,由于小球在斜面上运动的加速度为a=gsinα,竖直分加速度为ay=asinα=gsin2α<g,则知撤去斜面,落地时间变短,故D正确.故选AD.4.(2024·天津市部分区期末)乒乓球发球机是许多球馆和球友家庭的必备消遣和训练工具.如图所示,某次训练时将发球机置于地面上方某一合适位置,然后向竖直墙面水平放射乒乓球.现有两个乒乓球a和b以不同速度射出,遇到墙面时下落的高度之比为9∶16,不计阻力,则乒乓球a和b(C)A.碰墙前运动时间之比为9∶16B.初速度之比为3∶4乒乓球C.碰墙前速度改变量之比为3∶4D.碰墙时速度与墙之间的夹角的正切值之比为4∶3【解析】射出的乒乓球做平抛运动,在竖直方向上,有y=eq\f(1,2)gt2,解得t=eq\r(\f(2y,g))所以运动时间之比为eq\f(ta,tb)=eq\r(\f(ya,yb))=eq\f(3,4)初速度之比为eq\f(va0,vb0)=eq\f(\f(x,ta),\f(x,tb))=eq\f(tb,ta)=eq\f(4,3)碰墙前速度改变量之比为eq\f(Δva,Δvb)=eq\f(gta,gtb)=eq\f(3,4)碰墙时速度与墙之间夹角的正切值为tanα=eq\f(v0,vy)=eq\f(v0,gt)所以正切值之比为eq\f(tanαa,tanαb)=eq\f(va0tb,vb0ta)=eq\f(16,9)故选C.5.(多选)(2024·福建福州联考)2024年12月16日,我国在西昌卫星放射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式胜利放射第五十二、五十三颗北斗导航卫星,标记着北斗三号全球系统核心星座部署完成,为实现全球组网奠定坚实基础.如图所示,a、b、c、d四颗地球卫星,a还未放射,在地球赤道上随地球表面一起转动,线速度为v,向心加速度为a;b处于地面旁边地轨道上,正常运行速度为v1,向心加速度为a1;c是地球同步卫星,离地心距离为r,运行速率为v2,加速度为a2;d是高空探测卫星,运行速率为v3,加速度为a3.已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则(BC)A.a=g=a1>a2>a3B.v1>v2>vC.eq\f(a,a2)=eq\f(R,r)D.卫星c加速一段时间后就可能追上卫星b【解析】地球同步卫星的周期必需与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,由a=ω2r′可知,c的向心加速度大,由Geq\f(Mm,r′2)=ma,可得a=eq\f(GM,r′2),卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约是g,可知a的加速度小于重力加速度g,A错误;由Geq\f(Mm,r′2)=meq\f(v2,r′),解得v=eq\r(\f(GM,r′)),卫星的轨道半径越大,线速度越小,a在地球赤道上随地球表面一起转动,线速度小于同步卫星的线速度,因此a、b、c、卫星的线速度有v1>v2>v,B正确;a、c的角速度相同,由a=ω2r′可知eq\f(a,a2)=eq\f(R,r),C正确;若卫星c能够加速,则加速后,c的轨道半径就会变大,因此不能追上b,D错误.故选BC.6.(2024·福建福州期中)由于空气阻力的影响,炮弹的实际飞行轨迹不是抛物线,而是“弹道曲线”,如图中实线所示.图中虚线为不考虑空气阻力状况下炮弹的志向运动轨迹,O、a、b、c、d为弹道曲线上的五点,其中O点为放射点,d点为落地点,b点为轨迹的最高点,a、c为运动过程中经过的距地面高度相等的两点.下列说法正确的是(C)A.到达b点时,炮弹的速度为零B.到达b点时,炮弹的加速度为零C.炮弹经过a点时的速度大于经过c点时的速度D.炮弹由O点运动到b点的时间大于由b点运动到d点的时间【解析】炮弹在最高点竖直方向上的速度为零,水平方向上的速度不为零,故炮弹在最高点速度不为零,A错误;在最高点受空气阻力(水平方向上的阻力与水平速度方向相反),重力作用,二力合力不为零,故加速度不为零,B错误;由于空气阻力恒做负功,所以依据动能定理可知经过a点时的速度大于经过c点时的速度,C正确;从O到b的过程中,在竖直方向上,受到重力和阻力在竖直向下的分力,即mg+f1=ma,解得a1=eq\f(mg+f1,m),在从b到d的过程中,在竖直方向,受到向下的重力和阻力在竖直向上的分力,即mg-f2=ma′,解得a2=eq\f(mg-f2,m),故a1>a2,依据逆向思维,两个阶段的运动可看做为从b点向O点和从b点向d点运动的类平抛运动,竖直位移相同,加速度越大,时间越小,所以炮弹由O点运动到b点的时间小于由b点运动到d点的时间,故D错误.7.(多选)(2024·华南师大附中测试)如图所示,宇航员完成了对月球表面的科学考察任务后,乘坐返回舱返回围绕月球做圆周运动的轨道舱.返回舱轨道是以月球为焦点的椭圆轨道.为了平安,返回舱与轨道舱对接时,必需具有相同的速度.已知返回舱与人的总质量为m,月球质量为M,月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,轨道舱到月球中心的距离为r,不计月球自转的影响.卫星绕月过程中具有的机械能由引力势能和动能组成.已知当它们相距无穷远时引力势能为零,它们距离为r时,引力势能Ep=-eq\f(GMm,r),则(BC)A.返回舱返回时,在月球表面的最大放射速度为v=eq\r(gR)B.返回舱在返回过程中克服引力做的功是W=mgReq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(R,r)))C.返回舱与轨道舱对接时应具有的动能为Ek=eq\f(mgR2,2r)D.宇航员乘坐的返回舱到达椭圆轨道远月点时需减速,才能对接轨道舱【解析】返回舱在月球表面飞行时,重力供应向心力mg=meq\f(v2,R),解得v=eq\r(gR),已知轨道舱离月球表面具有肯定的高度,故返回舱要想返回轨道舱,在月球表面的放射速度肯定大于v=eq\r(gR),故A错误;返回舱在月球表面时,具有的引力势能为eq\f(GMm,R),在轨道舱位置具有的引力势能为eq\f(GMm,r),依据功能关系可知,引力做功引起引力势能的改变,又eq\f(GMm0,R2)=m0g,返回舱在返回过程克服引力做的功是W=mgReq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-\f(R,r))),故B正确;返回舱与轨道舱对接时,具有相同的速度,依据万有引力供应向心力可知eq\f(GMm,r2)=meq\f(v2,r),解得动能Ek=eq\f(1,2)mv2=eq\f(GMm,2r)=eq\f(mgR2,2r),故C正确;宇航员乘坐的返回舱到达椭圆轨道远月点时需加速,二者有共同速度,才能对接轨道舱,故D错误.故选BC.8.(2024·广东试验中学测试)如图所示,人造卫星甲、乙分别绕地球做匀速圆周运动,卫星甲、乙的轨道平面相互垂直,乙的轨道半径是甲轨道半径的eq\r(3,25)倍,某时刻两卫星和地心在同始终线上,且乙在甲的正上方(称为相遇).在这以后,甲运动6周的时间内,它们相遇了(B)A.1次 B.2次C.3次 D.4次【解析】对于卫星,依据万有引力供应向心力Geq\f(Mm,R2)=meq\f(4π2,T2)R,可得T=2πeq\r(\f(R3,GM)),依据题意知乙的轨道半径是甲轨道半径的eq\r(3,25)倍,可得eq\f(T甲,T乙)=eq\r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,\r(3,25))))3)=eq\f(1,5),故在甲运动6周的时间内,乙转动1.2圈;从图示时刻起先,乙转半圈时,甲转动2.5圈,相遇一次;此后每次乙转动半圈,两个卫星就相遇一次;故一共相遇2次,故B正确,ACD错误.9.(2024·天津河西区期末)在2017年6月的全球航天探究大会上,我国公布了“可重复运用运载火箭”的概念方案.方案之一为“降伞方案”,如图,当火箭和有效载荷通过引爆装置分别后,火箭变轨进入返回地球大气层的返回轨道,并加速下落至低空轨道,然后采纳着陆伞减速,接近地面时打开气囊,让火箭平安着陆.对该方案涉及的物理过程,下列说法正确的是(B)A.火箭和有效载荷分别过程中该系统的总机械能守恒B.从返回轨道下落至低空轨道,火箭的重力加速度增大C.从返回轨道至低空轨道,火箭处于超重状态D.打开气囊是为了减小地面对火箭的冲量【解析】火箭和有效载荷分别时,须要火箭对载荷做功,所以机械能不守恒.故A错误;依据万有引力定律:ma=eq\f(GMm,R+h2),随高度h的减小,加速度增大.故B正确;从返回轨道至低空轨道的过程中火箭做加速运动,火箭的加速度方向向下,火箭处于失重状态.故C错误;打开气囊与没有气囊比较,火箭受到的地面的冲量大小是相等的,气囊可以使火箭与地面之间作用的时间延长,减小火箭与地面之间的作用力.故D错误.故选B.应用题——强化学以致用10.(多选)(2024·河北邯郸1月质检)荡秋千是人们特别喜爱的一项运动,既能强身健体,还能消遣身心.如图所示,一位爱好者站立在秋千上,通过不断下蹲和起立渐渐将秋千荡高,若不计空气阻力,则下列说法正确的是(AD)A.该爱好者在向下摇摆过程中身体须要从直立变为下蹲,上升过程中身体须要从下蹲变为直立B.该爱好者在向下摇摆过程中身体须要从下蹲变为直立,上升过程中身体须要从直立变为下蹲C.由于空气阻力不计,所以荡秋千的过程中秋千与该爱好者组成的系统机械能守恒D.秋千板以相同的速度经过最低点时,秋千绳的拉力在人直立状态下比在下蹲状态下大【解析】秋千下摆过程人从直立为下蹲,可使重力势能削减量尽量大,转化得到的动能尽量多,上摆过程中人从下蹲变为直立,动能转化为势能,同时人自身内力做功增加了重力势能,这样秋千将越荡越高,A正确,B错误;整体过程中人的内力做功,系统机械能增大,C错误;秋千板以相同的速度经过最低点时,人以下蹲状态通过最低点时重心较低,对应的运动轨迹半径较大,依据2FT-mg=meq\f(v2,r)可知,半径越大,绳的拉力越小,所以D正确.11.(2024·江苏四市五区调研)2024年6月23日,我国胜利放射了第55颗北斗卫星,这是北斗卫星导航系统的最终一颗卫星.北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星导航系统.其中主力卫星是中圆地球轨道(MEO)卫星,绕行周期约为12小时,而第55颗北斗卫星是地球静止轨道(GEO)卫星.可认为GEO卫星与MEO卫星均绕地球做匀速圆周运动.下列说法正确的是(D)A.质量大的GEO卫星的轨道半径比质量小的GEO卫星的轨道半径小B.GEO卫星的角速度大小约为MEO卫星角速度大小的2倍C.GEO卫星的线速度大小约为MEO卫星线速度大小的eq\f(1,2)D.GEO卫星的向心加速度大小约为MEO卫星向心加速度大小的eq\f(1,2\r(3,2))【解析】依据Geq\f(Mm,r2)=meq\f(4π2,T2)r可得卫星的轨道半径r=eq\r(3,\f(GMT2,4π2)),则GEO卫星的轨道半径与卫星的质量无关,故A错误;由题意可知GEO卫星的绕行周期为24h,则GEO卫星周期是MEO卫星的周期的2倍,由轨道半径r=eq\r(3,\f(GMT2,4π2)),可知GEO卫星是MEO卫星的轨道半径的eq\r(3,4)倍,由Geq\f(Mm,r2)=meq\f(v2,r)可得卫星的线速度v=eq\r(\f(GM,r)),则GEO卫星的线速度大小是MEO卫星线速度大小的eq\f(1,\r(3,2)),依据Geq\f(Mm,r2)=mω2r,可得卫星的角速度ω=eq\r(\f(GM,r3)),可知GEO卫星角速度大小是MEO卫星角速度大小的eq\f(1,2),依据Geq\f(Mm,r2)=ma可得卫星的向心加速度a=eq\f(GM,r2),可知GEO卫星向心加速度大小是MEO卫星向心加速度大小的eq\f(1,2\r(3,2)),故B、C错误,D正确.12.(多选)(2024·新高考八省市1月联考湖北卷)嫦娥五号取壤返回地球,完成了中国航天史上的一次壮举,如图所示为嫦娥五号着陆地球前部分轨道的简化示意图,其中Ⅰ是月地转移轨道,嫦娥五号在P点由轨道Ⅰ进入绕地椭圆轨道Ⅱ,在近地点Q再进入绕地椭圆轨道Ⅲ.下列说法正确的是(BC)A.在轨道Ⅱ上运行时,嫦娥五号在Q点的机械能比在P点的机械能大B.嫦娥五号在轨道Ⅱ上运行的周期比在轨道Ⅲ上运行的周期长C.嫦娥五号分别沿轨道Ⅱ和轨道Ⅲ运行时,经过Q点的向心加速度大小相等D.嫦娥五号分别沿轨道Ⅱ和轨道Ⅲ运行时,经过Q点的速度大小相等【解析】在轨道Ⅱ上运行时,嫦娥五号只受万有引力的作用,因此机械能守恒,选项A错误;轨道Ⅱ的半长轴比轨道Ⅲ的半长轴长,由开普勒第三定律k=eq\f(a3,T2)可知嫦娥五号在轨道Ⅱ上运行的周期比在轨道Ⅲ上运行的周期长,选项B正确;嫦娥五号分别沿轨道Ⅱ、Ⅲ运行经过Q点时均由万有引力供应向心力,结合牛顿其次定律可得Geq\f(M地m,r\o\al(2,Q))=man,因此嫦娥五号分别沿轨道Ⅱ、Ⅲ运行经过Q点时向心加速度大小相等,选项C正确;嫦娥五号沿轨道Ⅱ运行经过Q点时须要减速才能变轨进入轨道Ⅲ,可知选项D错误.13.(多选)(2024·广东佛山1月质检)2024年7月我国的长征五号遥四运载火箭,将火星探测器“天问一号”送入太空,简化示意图如图所示,探测器在A位置脱离地球被送入地火转移轨道(即标准霍曼转移轨道),运动半个周期,在B位置与火星会合.已知火星公转周期为687个地球日,则下列有关天问一号探测器的说法正确的是(BD)A.在地球上放射探测器时的速度必需大于7.9km/s并小于11.2km/sB.探测器在地火转移轨道A位置时的速度比地球公转速度大C.探测器在由A到B的运动过程中,太阳引力做正功D.探测器到达B位置时,地球不行能在C位置【解析】脱离地球吸引的放射速度不能低于其次宇宙速度11.2km/s,选项A错误;在A位置的速度大于地球公转速度时,探测器才能做离心运动,进而完成轨道转移,选项B正确;在由A到B的过程中,探测器在远离太阳,则太阳引力对探测器做负功,选项C错误;探测器在标准霍曼转移轨道的周期大于地球的公转周期,小于地球公转周期的2倍,可知当探测器在转移轨道运动半个周期与火星会合时,地球肯定在图示AB虚线的下面,选项D正确.14.(2024·北京昌平区期末)“嫦娥五号”于2024年11月24日在海南文昌放射中心胜利放射,携带月壤采样于12月17日胜利返回,开启了我国对月球的进一步探测工程.在此之前,科技人员反复进行了多次模拟试验以应对各种可能的异样状况.在模拟试验中月球探测器(如图)能够在自动导航系统的限制下行走,且每隔10s向地球放射一次无线电信号.探测器上还装有两套相同的使探测器获得加速度的装置(简称减速器,其中一个备用).某次试验中探测器的自动导航系统出现故障,从而使探测器只能匀速直线前进而不能自动避开障碍物,此时地面限制人员就须要进
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