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- 2021-06-02 发布
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章末质量检测(四)
(时间:50分钟 满分:100分)
一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分。1~6题为单项选择题,7~10题为多项选择题)
1.野外骑行在近几年越来越流行,越来越受到人们的青睐,对于自行车的要求也在不断的提高,很多都是可变速的。不管如何变化,自行车装置和运动原理都离不开圆周运动。下面结合自行车实际情况与物理学相关的说法正确的是( )
图1
A.图乙中前轮边缘处A、B、C、D四个点的线速度相同
B.大齿轮与小齿轮的齿数如图丙所示,则大齿轮转1圈,小齿轮转3圈
C.图乙中大齿轮边缘处E点和小齿轮边缘处F点角速度相同
D.在大齿轮处的角速度不变的前提下,增加小齿轮的齿数,自行车的速度将变大
解析 本题考查圆周运动中的传动装置,A、B、C、D四点线速度大小相等,方向不同,选项A错误;齿数与周期成正比,选项B正确;E、F两点线速度大小相同,半径不同,故角速度不同,选项C错误;若大齿轮角速度不变,增加小齿轮齿数,则小齿轮周期变大,角速度变小,自行车速度变小,选项D错误。
答案 B
2.2017年11月5日我国成功发射了“北斗三号”中轨道卫星,已知同步轨道半径大约是中轨道半径的1.5倍,那么同步卫星与中轨道卫星的周期之比约为( )
A. B.
C. D.
解析 由题意可知:同步轨道半径大约是中轨道半径的1.5倍,根据开普勒第三定律=K
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,得同步卫星与中轨道卫星的周期之比为==,选项C正确。
答案 C
3.(2019·河北廊坊模拟)2017年10月7日,钱塘江大潮如期而至,冲浪顶尖高手驾着竞技摩托艇在江面运动,在某段时间内其两个分运动的规律为x=-2t2-6t,y=1.5t2+4t,xOy为直角坐标系,则下列说法正确的是( )
图2
A.摩托艇在x轴方向的分运动是匀减速直线运动
B.摩托艇的运动是匀变速直线运动
C.摩托艇的运动是匀变速曲线运动
D.摩托艇的运动开始为直线而后变为曲线
解析 由题意可知,在x轴方向的加速度与速度均为负值,该分运动为匀加速直线运动,A项错误;由表达式可得,x轴方向:ax=-4 m/s2;v0x=-6 m/s,y轴方向:ay=3 m/s2;v0y=4 m/s,分析可知,摩托艇的加速度与速度不共线,且加速度恒定,故摩托艇的运动是匀变速曲线运动,C项正确,B、D两项错误。
答案 C
4.如图3所示,某次空中投弹的军事演习中,战斗机以恒定速度沿水平方向飞行,先后释放两颗炸弹,分别击中山坡上的M点和N点。释放两颗炸弹的时间间隔为Δt1,此过程中飞机飞行的距离为s1;击中M、N的时间间隔为Δt2,M、N两点间水平距离为s2。不计空气阻力。下列判断正确的是( )
图3
A.Δt1>Δt2,s1>s2 B.Δt1>Δt2,s1<s2
C.Δt1<Δt2,s1>s2 D.Δt1<Δt2,s1<s2
解析 设如果两颗炸弹都落在同一水平面上时,由于高度相同,所以Δt1=Δt2,由于第二颗炸弹落在更高的斜面,所以下落的高度减小,所用的时间减小,所以Δt1>Δt2,同理可知,由于炸弹和飞机水平方向的速度相同,时间越小,飞行的距离越小,所以s1>s2,选项A正确。
答案 A
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5.(2019·4月浙江选考,7)某颗北斗导航卫星属于地球静止轨道卫星(即卫星相对于地面静止)。则此卫星的( )
图4
A.线速度大于第一宇宙速度
B.周期小于同步卫星的周期
C.角速度大于月球绕地球运行的角速度
D.向心加速度大于地面的重力加速度
解析 第一宇宙速度7.9 km/s是卫星绕地球做圆周运动的最大环绕速度,故此卫星的线速度小于第一宇宙速度,A错误;根据题意,该卫星是一颗同步卫星,周期等于同步卫星的周期,故B错误;卫星绕地球做圆周运动时,万有引力提供向心力,根据=mω2r可知,绕行半径越小,角速度越大,故此卫星的角速度大于月球绕地球运行的角速度,C正确;根据an=可知,绕行半径越大,向心加速度越小,此卫星的向心加速度小于地面的重力加速度,D错误。
答案 C
6.(2019·山东师大附中模拟)国家航天局局长许达哲介绍,中国火星探测任务已正式立项,首个火星探测器将于2020年在海南文昌发射场用长征五号运载火箭实施发射,一步实现火星探测器的“绕、着、巡”。假设将来中国火星探测器探测火星时,经历如图5所示的变轨过程,则下列说法正确的是( )
图5
A.飞船在轨道Ⅱ上运动时,在P点的速度小于在Q点的速度
B.飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能
C.飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度
D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,就可以推知火星的密度
解析 根据开普勒第二定律可知,飞船在轨道Ⅱ上运动时,在P点速度大于在Q点的速度,选项A错误;飞船在轨道Ⅰ上经过P点时,要点火加速,使其速度增大做离心运动,从而转移到轨道Ⅱ上运动,所以飞船在轨道Ⅰ上运动时的机械能小于轨道Ⅱ上运动的机械能,选项B错误;飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时与飞船在轨道Ⅱ上运动到P
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点时受到的万有引力大小相等,根据牛顿第二定律可知加速度必定相等,选项C错误;轨道Ⅰ贴近火星表面,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,根据=mω2r,解得火星的质量M=,火星的密度ρ==,选项D正确。
答案 D
7.(2019·江苏卷,6)如图6所示,摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动。座舱的质量为m,运动半径为R,角速度大小为ω,重力加速度为g,则座舱( )
图6
A.运动周期为
B.线速度的大小为ωR
C.受摩天轮作用力的大小始终为mg
D.所受合力的大小始终为mω2R
解析 座舱的周期T==,A错误;根据线速度与角速度的关系,v=ωR,B正确;座舱做匀速圆周运动,摩天轮对座舱的作用力与重力大小不相等,其合力提供向心力,合力大小为F合=mω2R,C错误,D正确。
答案 BD
8.将一抛球入框游戏简化如下:在地面上竖直固定一矩形框架,框架高1 m、长3 m,抛球点位于框架底边中点正前方2 m处,离地高度为1.8 m,如图7所示,假定球被水平抛出,方向可在水平面内调节,不计空气阻力,忽略框架的粗细,球视为质点,球要在落地前进入框内,则球被抛出的速度大小可能为( )
图7
A.3 m/s B.5 m/s
C.6 m/s D.7 m/s
解析 无论向哪个方向水平抛球,球都做平抛运动。当速度v
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最小时,球打在框架底边的中间位置,则有h2=gt,x=v1t1,解得v1=3.33 m/s。当速度v最大时,球打在框架顶边的边缘位置,则有h2-h1=gt,=v2t2,解得v2=6.25 m/s。故选项B、C正确。
答案 BC
9.(2020·湖南张家界三模)2018年7月27日发生了火星冲日现象,我国整夜可见,火星冲日是指火星、地球和太阳几乎排列在同一条直线上,地球位于太阳与火星之间,此时火星被太阳照亮的一面完全朝向地球,所以明亮且易于观察。地球和火星绕太阳公转的方向相同,轨迹都可近似为圆,火星公转轨道半径为地球公转轨道半径的1.5倍,则( )
A.地球的公转周期比火星的公转周期小
B.地球的运行速度比火星的运行速度小
C.火星冲日现象每年都会出现
D.地球与火星的公转周期之比为∶
解析 已知火星公转轨道半径为地球的1.5倍,则由G=mr得,T=2π,可知轨道半径越大,周期越大,故火星的公转周期比地球的大,选项A正确;又由G=m可得v=,则轨道半径越大,线速度(即运行速度)越小,故火星的运行速度比地球的小,选项B错误;根据开普勒第三定律得,==,因为地球的公转周期为1年,所以火星的公转周期大于1年,不是每年都出现火星冲日现象,故选项C错误,D正确。
答案 AD
10.(2019·山东烟台检测)如图8所示,两个完全相同的小球A、B被两根长度不同的细绳拴着,在同一水平面内做匀速圆周运动。已知拴A球的细绳与竖直方向之间的夹角是拴B球的细绳与竖直方向之间的夹角的2倍,则( )
图8
A.A球转动的线速度大小比B球大
B.A、B两球转动的角速度大小相同
C.两根细绳的拉力大小相同
D.A球的向心加速度大小是B球的2倍
解析 据mgtan α=m·htan α·ω2=m得,角速度ω=,线速度v=tan α,可知A
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球转动的线速度大小比B球大,A、B两球转动的角速度大小相同,选项A、B正确;细线的拉力T=,则细绳对A的拉力较大,选项C错误;根据a=ω2r=×htan α=gtan α可知,A球与B球的向心加速度大小之比是tan 2θ∶tan θ,选项D错误。
答案 AB
二、非选择题(本题共3小题,共40分)
11.(12分)某实验小组用图9所示装置进行“研究平抛运动”实验。
图9
(1)实验操作时每次须将小球从轨道同一位置无初速度释放,目的是使小球抛出后________。
A.只受重力 B.轨迹重合
C.做平抛运动 D.速度小些,便于确定位置
(2)关于该实验的一些做法,不合理的是________。
A.使用密度大、体积小的球进行实验
B.斜槽末端切线应当保持水平
C.建立坐标系时,以斜槽末端端口位置作为坐标原点
D.建立坐标系时,利用重垂线画出竖直线,定为y轴
(3)由于忘记记下小球做平抛运动的起点位置O,该小组成员只能以平抛轨迹中的某点A作为坐标原点建立坐标系,并标出B、C两点的坐标,如图10所示。根据图示数据,可求得出小球做平抛运动的初速度为________ m/s。(取g=10 m/s2)
图10
解析 (1)因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,抛出后轨迹重合,选项B正确。
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(2)使用密度大,体积小的球进行实验时,受到空气阻力较小,误差小,选项A正确;斜槽末端切线应当保持水平,从而确保做平抛运动,选项B正确;建立坐标系时,因为实际的坐标原点为小球在末端时球心在白纸上的投影,以斜槽末端端口位置为坐标原点,使得测量误差增大,选项C错误;建立坐标系,利用重垂线画出竖直线,定为y轴,选项D正确。
(3)由于小球在竖直方向做自由落体运动,故在竖直方向有Δh=gT2,由图可知Δh=h2-h1=(40 cm-15 cm)-15 cm=10 cm=0.1 m;将Δh=0.1 m,g=10 m/s2代入Δh=gT2解得T=0.1 s,小球在水平方向做匀速直线运动,故x=v0T,将x=20 cm=0.2 m代入解得v0=2 m/s。
答案 (1)B (2)C (3)2
12.(12分)为确保弯道行车安全,汽车进入弯道前必须减速。如图11所示,AB为进入弯道前的平直公路,BC为水平圆弧形弯道。已知AB段的距离xAB=14 m,弯道半径R=24 m。汽车到达A点时速度vA=16 m/s,汽车与路面间的动摩擦因数μ=0.6,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10 m/s2。要确保汽车进入弯道后不侧滑。求汽车:
图11
(1)在弯道上行驶的最大速度;
(2)在AB段做匀减速运动的最小加速度的大小。
解析 (1)在BC弯道,由牛顿第二定律得,
μmg=m,代入数据解得vmax=12 m/s。
(2)汽车匀减速至B处,速度恰好减为12 m/s时,加速度最小,
由运动学公式-2aminxAB=v-v,
代入数据解得amin=4 m/s2。
答案 (1)12 m/s (2)4 m/s2
13.(16分)如图12所示,光滑半圆形轨道处于竖直平面内,半圆形轨道与光滑的水平地面相切于半圆的端点A。一质量为m的小球在水平地面上C点受水平向左的恒力F由静止开始运动,当运动到A点时撤去恒力F,小球沿竖直半圆形轨道运动到轨道最高点B点,最后又落在水平地面上的D点(图中未画出)。已知A、C间的距离为L,重力加速度为g。
图12
(1)若轨道半径为R,求小球到达半圆形轨道B点时对轨道的压力FN;
(2)为使小球能运动到轨道最高点B,求轨道半径的最大值Rm;
(3)轨道半径R多大时,小球在水平地面上的落点D到A点距离最大?最大距离xm是多少?
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解析 (1)设小球到B点速度为v,从C到B根据动能定理有FL-2mgR=mv2
解得v=
在B点,由牛顿第二定律得
FN′+mg=m
解得FN′=-5mg。
根据牛顿第三定律可知,小球到达圆轨道B点时对轨道的压力为
FN=FN′=-5mg,方向竖直向上。
(2)小球恰能运动到轨道最高点时,轨道半径有最大值,则有FN=-5mg=0,解得Rm=。
(3)设小球平抛运动的时间为t,有2R=gt2
解得t=
水平位移x=vt=·=,
当2FL-4mgR=4mgR时,水平位移最大,解得R=
D到A的最大距离xm=。
答案 (1)-5mg 方向竖直向上 (2) (3)
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