1、试卷第 1 页,总 15 页高中物理曲线运动经典例题第 I 卷(选择题)请点击修改第 I 卷的文字说明一、选择题(题型注释)1有一条两岸平直,河水均匀流动、流速恒为 v 的大河,小明驾着小船渡河,去程时船头朝向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直。去程与回程所用时间的比值为 k,船在静水中的速度大小相同,则小船在静水中的速度大小A. B. C. D.12v21kv21k12kv【答案】B【解析】试题分析:设小船在静水中的速度为 v1,河岸宽为 d,则根据去程的特点可知,时间为 ;根据回程的特点可知,时间为 ;因为去程与回程所用时间的比值为1dv 21k,故 =k,整理得 v1= ;故 B
2、正确。212k考点:速度的合成。2如图,这是物体做匀变速曲线运动的轨迹的示意图。已知物体在 B 点的加速度方向与速度方向垂直,则下列说法中正确的是AC 点的速率小于 B 点的速率BA 点的加速度比 C 点的加速度大CC 点的速率大于 B 点的速率D从 A 点到 C 点加速度与速度的夹角先增大后减小,速率是先减小后增大【答案】C【解析】试题分析:质点做匀变速曲线运动,B 到 C 点的加速度方向与速度方向夹角小于 90,由动能定理可得,C 点的速度比 B 点速度大,故 A 错误,C 正确;质点做匀变速曲线运动,则有加速度不变,所以质点经过 C 点时的加速度与 B 点相同,故 B 正确;若质点从 A
3、 运动到 C,质点运动到 B 点时速度方向与加速度方向恰好互相垂直,则有 A 点速度与加速度方向夹角大于 90,BC 点的加速度方向与速度方向夹角小于 90,故 D错误;故选:C考点:匀变速曲线运动的规律.3如图所示,有一固定的且内壁光滑的半球面,球心为 O,最低点为 C,在其内壁上有两个质量相同的小球(可视为质点)A 和 B,在两个高度不同的水平面内做匀速圆周运动,A 球的轨迹平面高于 B 球的轨迹平面,A、B 两球与 O 点的连线与竖直线 OC 间的夹角分别为 =53和 =37,以最低点 C 所在的水平面为重力势能的参考平面,则试卷第 2 页,总 15 页(sin 37= ,cos 37=
4、 ) ( )3545AA、B 两球所受支持力的大小之比为 43BA、B 两球运动的周期之比为 43CA、B 两球的动能之比为 169DA、B 两球的机械能之比为 11251【答案】AD【解析】试题分析:根据平行四边形定则得, ,则 故 A 正mgNcos374 5ABcos 确根据 ,解22()vmgtanrRinrT ,则 则动能之比为cosvRsitg, 643 27AABBvT , 64:27故 B、C 错误根据 得,动能 ,mtanr 21kEmvgRsinta 重力势能 ,则机械能 ,则1PEgRcos( ) ()gRsintaco故 D 正确2 5AB考点:考查了向心力;牛顿第二定
5、律4如图所示,一块橡皮用细线悬挂于 O 点,用铅笔靠着线的左侧水平向右以速度 V 匀速移动,运动中始终保持悬线竖直,则下列说法中正确的是( )A橡皮做匀速直线运动B橡皮运动的速度大小为 2vC橡皮运动的速度大小为 2vD橡皮的位移与水平成 450,向右上【答案】ACD【解析】试题分析:橡皮参与了水平向右和竖直向上的分运动,如图所示,试卷第 3 页,总 15 页两个方向的分运动都是匀速直线运动, 和 恒定,则 恒定,则橡皮运动的速度xvyv合大小和方向都不变,做匀速直线运动,竖直方向上也做匀速直线运动,两个方向的速度大小相同,为 v两个匀速直线运动的合运动还是匀速直线运动,合速度,B 错误,C
6、正确;橡皮的位移与水平方向的夹角为 ,则2v合 ,故 ,所以 D 正确。tan1yx045考点:考查了运动的合成与分解5如图所示,在 O 点从 t0 时刻沿光滑斜面向上抛出的小球,通过斜面末端 P 后到达空间最高点 Q。下列图线是小球沿 x 方向和 y 方向分运动的速度时间图线,其中正确的是OyxQPOvxt(A)tP tQ(B)OvxttP tQ t(C)OvytP tQ(D)OvyttP tQ【答案】AD【解析】试题分析:据题意,小球被抛出后,沿斜面向上运动过程中受到重力和支持力,将支持力分解到竖直 y 方向和水平 x 方向,则 y 方向合力为: ,x 方向合力yGNma为: ,所以 y
7、方向小球向上做匀减速直线运动,x 方向小球向右做匀减速直xNma线运动;当小球离开斜面后,小球只受到重力,竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做匀速直线运动;即在小球离开斜面前竖直方向加速度小于离开斜面后的加速度,水平方向先做匀减速直线运动后做匀速直线运动,故选项 A、D 正确。考点:本题考查运动的分解和速度时间图像。6A、D 分别是斜面的顶端、底端,B、C 是斜面上的两个点,ABBCCD,E 点在 D点的正上方,与 A 等高从 E 点以一定的水平速度抛出质量相等的两个小球,球 1 落在 B 点,球 2 落在 C 点,关于球 1 和球 2 从抛出到落在斜面上的运动过程( )试卷第 4 页,总 15
8、 页A球 1 和球 2 运动的时间之比为 21B球 1 和球 2 动能增加量之比为 12C球 1 和球 2 抛出时初速度之比为 2 1D球 1 和球 2 运动时的加速度之比为 12【答案】BC【解析】试题分析:因为 ,则 的高度差是 高度差的 2 倍,根据 得,ABCAB21hgt,解得运动的时间比为 ,故 A 错误;根据动能定理得, ,知2htg12: kmE球 1 和球 2 动能增加量之比为 1:2,故 B 正确;AC 在水平方向上的位移是 AB 在水平方向位移的 2 倍,结合 ,解得初速度之比为 ,故 C 正确;平抛运动的加0xvt21:速度为 g,两球的加速度相同,故 D 错误。考点:
9、考查了平抛运动规律的应用,动能定理7某娱乐项目中,参与者抛出一小球去撞击触发器,从而进入下一关现在将这个娱乐项目进行简化,假设参与者从触发器的正下方以 v 的速率竖直上抛一小球,小球恰好击中触发器若参与者仍在刚才的抛出点,沿 A、B、C、D 四个不同的光滑轨道分别以速率 v 抛出小球,如图所示则小球能够击中触发器的是 ( ) 【答案】CD【解析】试题分析:由题可知,小球的机械能守恒,击中触发器时速度刚好为零,A 中小球到达最高点需要有不小于 的速度,B 中小球脱离斜面后开始斜上抛,最高点速度也gr不为零,故这两种情况均不能使小球到达刚才的高度,而 CD 两个装置可以使小球最高点速度为零,故能到
10、达触发器的高度。考点:竖直面内的圆周运动、抛体运动、机械能守恒8如图所示,洗衣机的脱水桶采用带动衣物旋转的方式脱水,下列说法中错误的是A脱水过程中,衣物是紧贴桶壁的试卷第 5 页,总 15 页B水会从桶中甩出是因为水滴受到向心力很大的缘故C加快脱水桶转动角速度,脱水效果会更好D靠近中心的衣物脱水效果不如四周的衣物脱水效果好【答案】D【解析】试题分析:脱水过程中,衣物做离心运动而甩向桶壁,故 A 正确;水滴依附的附着力是一定的,当水滴因做圆周运动所需的向心力大于该附着力时,水滴被甩掉,故 B 错;, 增大会使向心力 F 增大,而转筒有洞,不能提供足够大的向心2FmaR力,水滴就会被甩出去,增大向
11、心力,会使更多水滴被甩出去,故 C 正确中心的衣服,R 比较小,角速度 一样,所以向心力小,脱水效果差,故 D 正确。考点:考查了离心现象9如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度 转动,盘面上离转轴距离 2.5m 处有一小物体与圆盘始终保持相对静止。物体与盘面间的动摩擦因数为 (设最大静摩擦力等于滑动摩擦力) ,盘面与水平面的夹角为 30,g 取3210m/s2。则 的最大值是 ( )A B C D【答案】C【解析】试题分析:当物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,角速度最大,由牛顿第二定律得: 则230mgcosinmr,C 正确。11()302
12、/.5gcosinradsr考点:考查了匀速圆周运动,牛顿第二定律10如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动,接触处无相对滑动。甲圆盘与乙圆盘的半径之比为 r 甲 r 乙 31,两圆盘和小物体m1、m 2之间的动摩擦因数相同,m 1距 O 点为 2r,m 2距 O点为 r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时( ) A滑动前 m1与 m2的角速度之比 1 213 B滑动前 m1与 m2的向心加速度之比 a1a 213C随转速慢慢增加,m 1先开始滑动 试卷第 6 页,总 15 页D随转速慢慢增加,m 2先开始滑动【答案】AD【解析】试题分析:甲、乙两轮子边缘上的各点
13、线速度大小相等,有: 13r= 2r,则得 甲 : 乙 =1:3,所以物块相对盘开始滑动前,m 1与 m2的角速度之比为 1:3故 A 正确;物块相对盘开始滑动前,根据 a= 2r 得:m 1与 m2的向心加速度之比为 a1:a 2= 122r: 22r=2:9,故 B 错误根据 mg=mr 2知,临界角速度 ,gr可知甲乙的临界角速度之比为 1: ,甲乙线速度相等,甲乙的角速度之比为 甲 :3 乙 =1:3,可知当转速增加时,乙先达到临界角速度,所以乙先开始滑动故 D 正确,C 错误故选:AD考点:圆周运动;牛顿定律;向心加速度。11近年来我国高速铁路发展迅速,现已知某新型国产机车总质量为
14、m,如图已知两轨间宽度为 L,内外轨高度差为 h,重力加速度为 g,如果机车要进入半径为 R 的弯道,请问,该弯道处的设计速度最为适宜的是( ) A B C D 2hLgR2RLghhLg2【答案】A【解析】试题分析:转弯中,当内外轨对车轮均没有侧向压力时,火车的受力如图,由牛顿第二定律得: ,又 ,2tanvmgR=2tanhL=-解得: 故 A 正确4kdQES=2hvL-考点:牛顿定律及向心力。12如图所示,质量不计的轻质弹性杆 P 插入桌面上的小孔中,杆的另一端套有一质量为 m 的小球,今使小球在水平面内做半径为 R 的匀速圆周运动,角速度为 .则下试卷第 7 页,总 15 页列说法正
15、确的是(重力加速度为 g) ( )A球所受的合外力大小为 Rm2B球所受的合外力大小为24gC球对杆作用力的大小为 2D球对杆作用力的大小为 24Rm【答案】AD【解析】试题分析:由牛顿定律可知,球所受的合外力大小为 ,选项 A 正确,B 错误;2mR根据平行四边形法则可知,球对杆作用力的大小为,选项 D 正确,C 错误。224()Fg=+=+合考点:向心力;牛顿定律的应用。13在光滑杆上穿着两个小球 m1、m 2,且 m1=2m2,用细线把两球连起来,当盘架匀速转动时,两小球刚好能与杆保持无相对滑动,如右图所示,此时两小球到转轴的距离r1与 r2之比为( )A、11 B、1 C、21 D、1
16、22【答案】D【解析】试题分析:由于细线的拉力等于两球做圆周运的向心力,则 ,221Tmrr=故 ,选项 D 正确。1212:rm=考点:圆周运动的向心力。14如图所示,轻杆长为 3L,在杆的 AB 两端分别固定质量均为 m 的球 A 和球 B,杆上距球 A 为 L 处的点 O 装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动在转动的过程中,忽略空气的阻力若球 B 运动到最高点时,球 B 对杆恰好无作用力,则下列说法正确的是( )试卷第 8 页,总 15 页A球 B 在最高点时速度为零 B此时球 A 的速度也为零C球 B 在最高点时,杆对水平轴的作用力为 1.5mg D球
17、 B 转到最高点时,杆对水平轴的作用力为 3mg【答案】C【解析】试题分析:球 B 运 动 到 最 高 点 时 , 球 B 对 杆 恰 好 无 作 用 力 , 即 重 力 恰 好 提 供 向心 力 , ,Lvmg2,A 错 ; A、 B 的 角 速 度 相 等 , 由 v=r,得 , B 错 ; 球 Bv 2gLA在最高点时,对杆无作用力,对 A 球由牛顿第二定律有 ,解得 T vmT=1.5mg,C 对,D 错,所以本题选择 C。考点:向心力 牛顿第二定律15如图所示,一质量为 m 的小球,用长为 l 的轻绳悬挂于 O 点,初始时刻小球静止于 P 点,第一次小球在水平拉力 F 作用下,从 P
18、 点缓慢地移动到 Q 点,此时轻绳与竖直方向夹角为 ,张力大小为 T1,第二次在水平恒力 F 作用下,从 P 点开始运动并恰好能到达 Q 点,至 Q 点时轻绳中的张力大小为 T2,关于这两个过程,下列说法中正确的是(不计空气阻力,重力加速度为 g) ( )A第一个过程中,拉力 F 在逐渐变大,且最大值一定大于 F B两个过程中,轻绳的张力均变大CT 1 ,T 2mgmgcosD第二个过程中,重力和水平恒力 F 的合力的功率先增大后减小【答案】 AC【解析】试题分析:第一次小球缓慢移动,因此,小球处于平衡状态,解得 Fmgtan,绳中张力 Tmg/cos,随着 的逐渐增大,力 F、T 逐渐增大,
19、当 时,有:Fmmgtan,T 1mg/cos,在第二次运动过程中,根据动能定理有:mgl(1cos)F lsin0,解得:F mg ,故选项 A 正sinco12tanmg确;此过程中,小球恰能到达 Q 点,说明 vQ0,根据牛顿第二定律可知,在球运动轨迹法线方向上有:T 2mgcosF sin0,解得:T 2mg,故选项 C 正确;在第试卷第 9 页,总 15 页二次运动过程中,根据平行四边形定则可知,重力与水平拉力的合力为: mg/cos合F,恒定不变,方向与竖直方向成 角,整个过程中小球先加速后减速,当小球运动2 2至轻绳与竖直方向成 角时,速度最大,根据牛顿第二定律和向心力公式可知,
20、此时2轻绳中的拉力亦最大,故选项 B 错误;在 O 点、Q 点和速度最大点这三点处,重力与水平拉力合力 的瞬时功率为零,其它位置不为零,因此此过程中 的功率是先增合F 合F大后减小,再增大再减小,故选项 D 错误。考点:本题主要考查了共点力平衡条件、牛顿第二定律、向心力公式、动能定理的应用及瞬时功率的计算问题。16 如图所示,汽车通过轻质光滑的定滑轮,将一个质量为 m 的物体从井中拉出,绳与汽车连接点距滑轮顶点高都为 h,开始时物体静止于 A,滑轮两侧的绳都竖直绷紧,汽车以 v 向右匀速运动,至汽车与连接的细绳水平方向的夹角为 30,则 ( )A运动过程中,物体 m 一直做加速运动B运动过程中
21、,细绳对物体的拉力总是等于 mgC在绳与水平方向的夹角为 30时,物体 m 上升的速度为 v/2D在绳与水平方向的夹角为 30时,拉力功率大于 mgv23【答案】 AD【解析】试题分析:货物速度为:v 0=vcos,由于 逐渐变小,故货物加速上升,故 A 正确;货物加速上升,物体处于超重状态,细绳对物体的拉力总是大于 mg,故 B 错误;C、由 A 分析知,当 =30时,货物速度为 ,故 C 错误;由于拉力vv230cos0大于 mg,在绳与水平方向的夹角为 30时,拉力功率大于,故 D 正确。mgvP230考点:运动的合成和分解17飞机现已广泛应用于突发性灾难的救援工作,如图所示为救助飞行队
22、将一名在海上身受重伤、生命垂危的渔民接到岸上的情景。为了达到最快速的救援效果,飞机一边从静止匀加速收拢缆绳提升伤员,将伤员接进机舱,一边沿着水平方向匀速飞向岸边。则伤员的运动轨迹是试卷第 10 页,总 15 页【答案】B【解析】试试题分析:竖直方向,匀速直线运动,所以有 ,水平方向,匀速直线运动,所以有 由这两个式子可得: ,因此轨迹是开口向上的抛物线,选 B。考点:运动的合成与分解18一质量为 2kg 的物体在如图甲所示的 xOy 平面上运动,在 x 方向的 v t 图象和 y方向的 s t 图象分别如图乙、丙所示,下列说法正确的是t/sv/(ms-2)1 284O t/ss/m1 284O
23、xyO甲 乙 丙A前 2s 内物体做匀变速直线运动B物体的初速度为 8m/sC2s 末物体的速度大小为 8m/sD前 2s 内物体所受的合外力大小为 8N 【答案】D【解析】试题分析:由 v t 图可知,物体在 x 方向上初速度为 8m/s 的匀减速直线运动,而在 y方向上,物体做速度为 4m/s 的匀速运动,合力与速度方向不在一条直线上,在前 2s内物体做匀变速的曲线运动,A 错误;物体的初速度为水平速度和竖直速度的合速度,故初速度为 4 m/s,故 B 错误;2s 末的物体的速度只有竖直分速度,速度为54m/s,C 错误;前 2s 内物体的加速度为 4m/s2,故由牛顿第二定律可知,其合力
24、F=ma=8N,D 正确。考点:本题考查运动的合成与分解、做曲线运动的条件。19如图所示,套在竖直细杆上的环 A 由跨过定滑轮的不可伸长的轻绳与重物 B 相连。由于 B 的质量较大,故在释放 B 后,A 将沿杆上升,当 A 环上升至与定滑轮的连线处于水平位置时,其上升速度 ,若这时 B 的速度为 ,则( )01v2vAB试卷第 11 页,总 15 页A =0 B C D2v12v02v12v【答案】A【解析】试题分析:环 A 沿竖直细杆上升的速度,可以分解为两个分速度,一个是沿着绳子方向的速度,一个是垂直于绳子方向的速度,若 A 的速度为 v1,B 的速度为 v2,则速度之间的关系是 ,其中
25、是绳子与竖直细杆之间的夹角,当绳子水平的时21cosv刻,角度为 90, ,选项 A 正确。0考点:本题考查速度的分解。试卷第 12 页,总 15 页第 II 卷(非选择题)请点击修改第 II 卷的文字说明二、填空题(题型注释)三、实验题(题型注释)评卷人 得分四、计算题(题型注释)20如图所示,一水平传送带始终保持着大小为 v04m/s 的速度做匀速运动。在传送带右侧有一半圆弧形的竖直放置的光滑圆弧轨道,其半径为 R=0.2m,半圆弧形轨道最低点与传送带右端 B 衔接并相切,一小物块无初速地放到皮带左端 A 处,经传送带和竖直圆弧轨道至最高点 C。已知当 A、B 之间距离为 s=1m 时,物
26、块恰好能通过半圆轨道的最高点 C, (g=10m/s 2)则:(1) 物块至最高点 C 的速度 v 为多少? (2) 物块与皮带间的动摩擦因数为多少?(3) 若只改变传送带的长度,使滑块滑至圆弧轨道的最高点 C 时对轨道的压力最大,传送带的长度 应满足什么条件?ABs【答案】 (1) (2) (3)/m5.01.6ABsm【解析】试题分析:(1)设小物块质量为 m,至最高点 C 的速度为 v (2 分)Rvgm/s(1 分)(2)至 B 点的速度为 vB(1 分) m /s(1 分)因为 v0Rmgv2120Bv 1B(1 分)(2 分)02Bgs得 (1 分)5.(3)设刚好到达 B 点的最
27、大速度为 4m/s,则 ,解得:102Bmgsv1.6sm所以 .6ABsm试卷第 13 页,总 15 页考点:考查了动能定理,圆周运动,牛顿第二定律的应用21 (12 分)如图,一个质量为 06kg 的小球以某一初速度从 P 点水平抛出,恰好从光滑圆弧 ABC 的 A 点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失) 。已知圆弧的半径 R=03m ,=60 0,小球到达 A 点时的速度 v=4 m/s 。 (取 g =10 m/s2)求:(1)小球做平抛运动的初速度 v0 ;(2)P 点与 A 点的水平距离和竖直高度;(3)小球到达圆弧最高点 C 时对轨道的压力。【答案】 (1)
28、2m/s ;(2) h=0.6m;(3)8N.5xm=【解析】试题分析:(1)小球恰好从光滑圆弧 ABC 的 A 点的切线方向进入圆弧,则小球到 A 点的速度与水平方向的夹角为 ,所以:v 0=vx=vAcos=40.5m/s=2m/s (2) 342sin/yAvms=由平抛运动的规律得:x=v 0t,v y=gt,v y2=2gh代入数据,解得:h=0.6m, 5x(3)从 A 到 C 的运动过程中,运用动能定理得:21(cos)mvgR-=-+代入数据解之得: ,由圆周运动向心力公式得: 7/Cm2CCvNmgR+=代入数据解之得:N C=8N由牛顿第三定律,小球对轨道的压力为 8N,方
29、向竖直向上考点:牛顿定律;动能定理;平抛运动的规律.22(12 分)如图长为 L=1.5m 的水平轨道 AB 和光滑圆弧轨道 BC 平滑相接,圆弧轨道半径 R=3m,圆心在 B 点正上方 O 处,弧 BC 所对的圆心角为 =53O,具有动力装置的玩试卷第 14 页,总 15 页具小车质量为 m=1kg,从 A 点开始以恒定功率 P=10w 由静止开始启动,运动至 B 点时撤去动力,小车继续沿圆弧轨道运动并冲出轨道。已知小车运动到 B 点时轨道对小车的支持力为 FB=26 N,小车在轨道 AB 上运动过程所受阻力大小恒为 f=0.1mg 小车可以13被看成质点。取 g=10ms 2, ,sin5
30、3 o=0.8,cos53 o=0.6,求:(1)动力小车运动至 B 点时的速度 VB的大小; (2)小车加速运动的时间 t;(3)小车从 BC 弧形轨道冲出后能达到的最大离地高度。【答案】 (1) (2) (3)7/Bvms.6ts2m【解析】试题分析:(1)B 点为圆周运动最低点,重力支持力的合力提供向心力,即2BvFgR带入数据得 7/Bms(2)小车以恒定功率 P=10w 由静止开始启动,经过 B 点时的牵引力 ,107BPFfv所以从 A 到 B 小车一直在加速,根据动能定理有 21BPtfLm整理得 2.6ts(3)小车从 B 点到 C 点的过程,根据动能定理有 221(cos)C
31、BgRv离开轨道后,水平方向为匀速直线运动,初速度 xCv竖直方向匀减速直线运动,初速度 ,速度减小到 0 时上升到最高点,即sinyCv2yvhg小车从 BC 弧形轨道冲出后能达到的最大离地高度为2(1cos)yvRmg考点:动能定理 圆周运动 功能关系23如图所示,在质量为 的电动机上,装有质量为 的偏心轮,偏心轮的重心 距MmO转轴的距离为 .当偏心轮重心在转轴 正上方时,电动机对地面的压力刚好为零.求rO电动机转动的角速度 .w试卷第 15 页,总 15 页【答案】 ()Mmgwr【解析】试题分析:偏心轮重心在转轴正上方时,电动机对地面的压力刚好为零,则此时偏心轮对电动机向上的作用力大小等于电动机的重力,即: (2 分)FMg根据牛顿第三定律,此时轴对偏心轮的作用力向下,大小为 ,其向心力为: (2 分)2Fmgwr由得电动机转动的角速度为: (2 分)()mgwr考点:本题考查了牛顿第二定律、牛顿第三定律、竖直面内的圆周运动规律.
