2017-2018學年高考物理二輪復習 第1板塊 力學選擇題教學案
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1、第1板塊 力學選擇題第1講 平衡問題是歷年高考的重點,特別是受力分析與平衡條件的應用在近幾年高考中頻繁考查。高考既可能在選擇題中單獨考查平衡問題,也可能在計算題中綜合考查平衡問題。本講主要解決的是選擇題中的受力分析和共點力平衡問題,考查的角度主要包括:對各種性質(zhì)的力的理解;共點力平衡條件的應用。用到的思想方法有:整體法和隔離法 假設法合成法 正交分解法矢量三角形法 相似三角形法等效思想 分解思想一、明“因”熟“力”,正確進行受力分析基礎保分類考點1多選如圖甲、乙所示,傾角為的斜面上放置一滑塊M,在滑塊M上放置一個質(zhì)量為m的物塊,M和m相對靜止,一起沿斜面勻速下滑,下列說法正確的是()A圖甲中物
2、塊m受到摩擦力B圖乙中物塊m受到摩擦力C圖甲中物塊m受到水平向左的摩擦力D圖乙中物塊m受到與斜面平行向上的摩擦力解析:選BD對題圖甲:設物塊m受到摩擦力,則物塊m受到重力、支持力、摩擦力,而重力、支持力平衡,若受到摩擦力作用,其方向與接觸面相切,方向水平,則物塊m受力將不平衡,與題中條件矛盾,故假設不成立,A、C錯誤。對題圖乙:設物塊m不受摩擦力,由于物塊m勻速下滑,物塊m必受力平衡,若物塊m只受重力、支持力作用,由于支持力與接觸面垂直,故重力、支持力不可能平衡,則假設不成立,由受力分析知:物塊m受到與斜面平行向上的摩擦力,B、D正確。2.(2017淄博實驗中學一診)如圖所示,一質(zhì)量均勻的實心
3、圓球被直徑AB所在的平面一分為二,先后以AB沿水平和豎直兩種不同方向放置在光滑支架上,處于靜止狀態(tài),兩半球間的作用力分別為F和F,已知支架間的距離為AB長度的一半,則等于()A. B.C. D.解析:選A設兩半球的總質(zhì)量為m,當球以AB沿水平方向放置,可知Fmg;當球以AB沿豎直方向放置,以兩半球為整體,隔離右半球受力分析如圖所示,可得:Ftan ,根據(jù)支架間的距離為AB的一半,可得:30,則,則A正確。3.(2017全國卷)如圖,一物塊在水平拉力F的作用下沿水平桌面做勻速直線運動。若保持F的大小不變,而方向與水平面成60角,物塊也恰好做勻速直線運動。物塊與桌面間的動摩擦因數(shù)為()A2 B.C
4、. D.解析:選C當拉力水平時,物塊做勻速運動,則Fmg,當拉力方向與水平方向的夾角為60時,物塊也剛好做勻速運動,則Fcos 60(mgFsin 60),聯(lián)立解得,A、B、D項錯誤,C項正確。4(2017周口模擬)如圖甲所示,質(zhì)量為m的半球體靜止在傾角為的平板上,當從0緩慢增大到90的過程中,半球體所受摩擦力Ff與的關系如圖乙所示,已知半球體始終沒有脫離平板,半球體與平板間的動摩擦因數(shù)為,最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等,重力加速度為g,則()AOq段圖像可能是直線 Bq段圖像可能是直線Cq Dp解析:選D半球體在平板上恰好開始滑動的臨界條件是:mgsin mgcos ,故有:tan ,解得:,
5、即q,故C錯誤;在0之間時,F(xiàn)f是靜摩擦力,大小為mgsin ;在之間時,F(xiàn)f是滑動摩擦力,大小為mgcos ;綜合以上分析得Ff與關系如圖中實線所示,故A、B錯誤;當時,F(xiàn)fmgsin,即p,故D正確。受力分析是整個高中階段物理知識的基礎,能否正確進行受力分析是解答力學問題的關鍵。1熟悉各種力的特點,會判斷彈力的方向,會判斷和計算摩擦力。(1)彈力的方向一定與接觸面或接觸點的切面垂直,且指向受力物體。(2)兩物體接觸處有無靜摩擦力,要根據(jù)物體間有無相對運動趨勢或根據(jù)平衡條件進行判斷。(3)利用公式求解滑動摩擦力時,一定要注意接觸面間壓力的分析,不能簡單地代入重力。2受力分析的一般步驟二、靈活
6、應用“整體、隔離法”,巧選研究對象基礎保分類考點1.多選(2017長沙月考)如圖所示,物體A、B、C疊放在水平桌面上,水平力F作用于C物體,使A、B、C以相同的速度向右勻速運動,那么關于它們的受力下列說法正確的是()A由于B向右運動,所以B受到向左的摩擦力BC受到的摩擦力方向水平向左CA受到兩個摩擦力作用D由于不知A與水平桌面之間是否光滑,所以無法判斷A與水平桌面間是否存在摩擦力解析:選BC由于B向右勻速運動,所以B不受摩擦力作用,選項A錯誤;物體C受到向右的拉力和向左的摩擦力作用,選項B正確;A受到C對A的向右的摩擦力作用,同時受到地面向左的摩擦力作用,選項C正確,D錯誤。2.(2018屆高
7、三山東省實驗中學調(diào)研)如圖所示,質(zhì)量為M的斜面體A放在粗糙水平面上,用輕繩拴住質(zhì)量為m的小球B置于斜面上,輕繩與斜面平行且另一端固定在豎直墻面上,不計小球與斜面間的摩擦,斜面體與墻不接觸,整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)。則()A水平面對斜面體沒有摩擦力作用B水平面對斜面體有向左的摩擦力作用C斜面體對水平面的壓力等于(Mm)gD斜面體對水平面的壓力小于(Mm)g解析:選D以斜面體和小球整體為研究對象受力分析,水平方向:fTcos ,方向水平向右,故A、B錯誤;豎直方向:N(mM)gTsin ,可見N(Mm)g,根據(jù)牛頓第三定律:斜面體對水平面的壓力NNk1)的另一輕彈簧,在其他條件不變的情況下仍使系統(tǒng)平衡
8、,此時繩子所受的拉力為FT2,彈簧的彈力為F2,則下列關于FT1與FT2、F1與F2大小之間的關系,正確的是()AFT1FT2 BFT1FT2CF1F2 DF1F2解析:選BC小球B受重力mg、繩子拉力FT和彈簧彈力F三個力而平衡,平移FT、F構成矢量三角形如圖所示,由圖可以看出,力的矢量三角形總是與幾何三角形OAB相似,因此有,其中OA、L保持不變,因此繩子的拉力FT大小保持不變,A錯誤、B正確;當彈簧的勁度系數(shù)k增大時,彈簧的壓縮量減小,A、B間距離增大,因此對應的力F增大,C正確、D錯誤。11.多選如圖所示,用一段繩子把輕質(zhì)滑輪吊裝在A點,一根輕繩跨過滑輪,繩的一端拴在井中的水桶上,人用
9、力拉繩的另一端,滑輪中心為O點,人所拉繩子與OA的夾角為,拉水桶的繩子與OA的夾角為。人拉繩沿水平面向左運動,把井中質(zhì)量為m的水桶勻速提上來,人的質(zhì)量為M,重力加速度為g,在此過程中,以下說法正確的是()A始終等于B吊裝滑輪的繩子上的拉力逐漸變大C地面對人的摩擦力逐漸變大D地面對人的支持力逐漸變大解析:選ACD水桶勻速上升,拉水桶的輕繩中的拉力T始終等于mg,對滑輪受力分析如圖甲所示,垂直于OA方向有Tsin Tsin ,所以,沿OA方向有 FTcos Tcos 2Tcos ,人向左運動的過程中變大,所以和均變大,吊裝滑輪的繩子上的拉力F變小,選項A正確,B錯誤;對人受力分析如圖乙所示,逐漸變
10、大,水平方向有fTsin ,地面對人的摩擦力逐漸變大,豎直方向有FNTcos Mg,地面對人的支持力FNMgTcos 逐漸變大,選項C、D正確。12.(2016全國卷)如圖,兩個輕環(huán)a和b套在位于豎直面內(nèi)的一段固定圓弧上;一細線穿過兩輕環(huán),其兩端各系一質(zhì)量為m的小球。在a和b之間的細線上懸掛一小物塊。平衡時,a、b間的距離恰好等于圓弧的半徑。不計所有摩擦。小物塊的質(zhì)量為()A.B.mCm D2m解析:選C如圖所示,由于不計摩擦,線上張力處處相等,且輕環(huán)受細線的作用力的合力方向指向圓心。由于a、b間距等于圓弧半徑,則aOb60,進一步分析知,細線與aO、bO間的夾角皆為30。取懸掛的小物塊研究,
11、懸掛小物塊的細線張角為120,由平衡條件知,小物塊的質(zhì)量與小球的質(zhì)量相等,即為m。故選項C正確。13.(2017保定一模)在機場貨物托運處,常用傳送帶運送行李和貨物,如圖所示??吭谝黄鸬膬蓚€材料相同、質(zhì)量和大小均不同的行李箱隨傳送帶一起上行,假設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,則下列說法正確的是()A勻速上行時b受3個力作用B勻加速上行時b受4個力作用C在上行過程中傳送帶因故突然停止后,b受4個力作用D在上行過程中傳送帶因故突然停止后,b受的摩擦力一定比原來大解析:選A勻速上行時,對行李箱a、b受力分析,分別受重力、支持力和靜摩擦力作用,a、b間沒有擠壓,故不會有彈力,A正確;同理,勻加速上行時,
12、a、b間也沒有擠壓,故不會有彈力,B錯誤;在上行過程中傳送帶因故突然停止時,a、b由于慣性繼續(xù)上滑,根據(jù)牛頓第二定律,有mgsin mgcos ma,解得ag(sin cos ),由于a、b的材料相同,動摩擦因數(shù)相同,故加速度相同,沒有相互擠壓,a、b受重力、支持力和沿傳送帶向下的摩擦力三個力作用,C錯誤;在上行過程中傳送帶因故突然停止后,a、b由于慣性繼續(xù)上滑,所受摩擦力為滑動摩擦力,而a、b沿傳送帶勻速運動時所受摩擦力不大于最大靜摩擦力,故b受到的摩擦力不一定變大,D錯誤。14多選(2017天津高考)如圖所示,輕質(zhì)不可伸長的晾衣繩兩端分別固定在豎直桿M、N上的a、b兩點,懸掛衣服的衣架掛鉤
13、是光滑的,掛于繩上處于靜止狀態(tài)。如果只人為改變一個條件,當衣架靜止時,下列說法正確的是()A繩的右端上移到b,繩子拉力不變B將桿N向右移一些,繩子拉力變大C繩的兩端高度差越小,繩子拉力越小D若換掛質(zhì)量更大的衣服,則衣架懸掛點右移解析:選AB設兩段繩子間的夾角為2,由平衡條件可知,2Fcos mg,所以F,設繩子總長為L,兩桿間距離為s,由幾何關系L1sin L2sin s,得sin ,繩子右端上移,L、s都不變,不變,繩子張力F也不變,A正確;桿N向右移動一些,s變大,變大,cos 變小,F(xiàn)變大,B正確;繩子兩端高度差變化,不影響s和L,所以F不變,C錯誤;衣服質(zhì)量增加,繩子上的拉力增加,由于
14、不會變化,懸掛點不會右移,D錯誤。教師備選題1.如圖在傾斜的直桿上套一個質(zhì)量為m的圓環(huán),圓環(huán)通過輕繩拉著一個質(zhì)量為M的物體,在圓環(huán)沿桿向下滑動的過程中,懸掛物體的輕繩始終處于豎直方向,則()A圓環(huán)只受三個力作用B圓環(huán)一定受四個力作用C物體做勻加速運動D輕繩對物體的拉力小于物體的重力解析:選B懸掛物體的輕繩始終處于豎直方向,則圓環(huán)和物體均做勻速直線運動,C、D錯;對圓環(huán)受力分析,圓環(huán)要保持平衡狀態(tài)必受到重力、繩的拉力、桿的支持力、桿對圓環(huán)的摩擦力四個力作用,A錯,B對。2如圖所示,質(zhì)量分布均勻的光滑小球O,放在傾角均為的斜面體上,斜面體置于同一水平面上,且處于平衡,則下列說法中正確的是()A甲圖
15、中斜面對球O彈力最大B丙圖中斜面對球O彈力最小C乙圖中擋板MN對球O彈力最小D丙圖中擋板MN對球O彈力最大解析:選A畫出甲、乙、丙、丁四種情況小球的受力圖,如圖所示,由平衡條件得知,丁圖中斜面對小球的彈力為零,擋板對小球的彈力等于其重力G;斜面對小球的彈力和擋板對小球的彈力的合力與重力大小相等、方向相反,即得到甲、乙、丙三種情況下此合力相等,由平行四邊形定則知,丙圖中擋板MN對小球的彈力最小,甲圖中斜面對小球的彈力最大,故A正確。3.興趣課堂上,某同學將完全相同的甲、乙兩個條形磁鐵水平放在粗糙的水平木板上(N極正對),如圖所示,并緩慢抬高木板的右端至傾角為,這一過程中兩磁鐵均保持靜止狀態(tài)。請對
16、該同學提出的說法進行分析,其中正確的是()A甲受到的摩擦力相對木板的方向可能發(fā)生變化B乙受到的摩擦力相對木板的方向可能發(fā)生變化C繼續(xù)增大傾角,甲、乙將會同時發(fā)生滑動D若減小甲、乙間距,重復上述過程,增大傾角時乙會先發(fā)生向上滑動解析:選B因兩條形磁鐵N極正對,相互排斥,在較小時,乙有沿斜面向上運動的趨勢,且隨的增大,乙所受的摩擦力沿斜面向下逐漸減小,可能出現(xiàn)反向增大的情況;而甲一定具有沿斜面向下運動的趨勢,且隨的增大,甲所受摩擦力增大,不可能出現(xiàn)摩擦力方向變化的情況,故A錯誤,B正確;增大傾角或減小甲、乙間距時,最易發(fā)生相對滑動的為甲,故C、D均錯誤。4.(2015山東高考)如圖,滑塊A置于水平
17、地面上,滑塊B在一水平力作用下緊靠滑塊A(A、B接觸面豎直),此時A恰好不滑動,B剛好不下滑。已知A與B間的動摩擦因數(shù)為1,A與地面間的動摩擦因數(shù)為2,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。A與B的質(zhì)量之比為()A.B.C. D.解析:選B滑塊B剛好不下滑,根據(jù)平衡條件得mBg1F;滑塊A恰好不滑動,則滑塊A與地面之間的摩擦力等于最大靜摩擦力,把A、B看成一個整體,根據(jù)平衡條件得F2(mAmB)g,解得。選項B正確。5.多選(2016全國卷)如圖,一光滑的輕滑輪用細繩OO懸掛于O點;另一細繩跨過滑輪,其一端懸掛物塊a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物塊b。外力F向右上方拉b,整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)。若F方
18、向不變,大小在一定范圍內(nèi)變化,物塊b仍始終保持靜止,則()A繩OO的張力也在一定范圍內(nèi)變化B物塊b所受到的支持力也在一定范圍內(nèi)變化C連接a和b的繩的張力也在一定范圍內(nèi)變化D物塊b與桌面間的摩擦力也在一定范圍內(nèi)變化解析:選BD因為物塊b始終保持靜止,所以繩OO的張力不變,連接a和b的繩的張力也不變,選項A、C錯誤;拉力F大小變化,F(xiàn)的水平分量和豎直分量都發(fā)生變化,由共點力的平衡條件知,物塊b受到的支持力和摩擦力在一定范圍內(nèi)變化,選項B、D正確。第2講 本講“四類典型運動”包括:勻變速直線運動、一般的曲線運動、平拋運動、圓周運動。高考既有對單個運動形式的考查,也有對多個運動形式的組合考查,考查的內(nèi)
19、容主要包括:勻變速直線運動的規(guī)律及圖像;平拋運動的規(guī)律;圓周運動的規(guī)律及臨界問題。用到的思想方法主要有:模型法圖像法臨界問題的處理方法合成與分解的思想等效替代的思想一、“熟能生巧”,快速解答勻變速直線運動問題基礎保分類考點1. (2016全國卷)一質(zhì)點做速度逐漸增大的勻加速直線運動,在時間間隔t內(nèi)位移為s,動能變?yōu)樵瓉淼?倍。該質(zhì)點的加速度為()A.B.C. D.解析:選A質(zhì)點在時間t內(nèi)的平均速度v,設時間t內(nèi)的初、末速度分別為v1和v2,則v,故。由題意知:mv229mv12,則v23v1,進而得出2v1。質(zhì)點的加速度a。故選項A正確。2如圖所示,甲從A點由靜止勻加速跑向B點,當甲前進距離為
20、s1時,乙從距A點s2處的C點由靜止出發(fā),加速度與甲相同,最后二人同時到達B點,則A、B兩點間的距離為()As1s2 B.C. D.解析:選B設A、B兩點間的距離為x,甲、乙兩人的加速度大小為a,由xat2得,甲前進距離s1用時t1 ,到達B點的總時間t,乙到達B點用時t2,根據(jù)題意,tt1t2,解得x,故B正確。3.如圖所示,兩光滑斜面在B處連接,小球從A處由靜止釋放,經(jīng)過B、C兩點時速度大小分別為3 m/s和4 m/s,ABBC。設球經(jīng)過B點前后速度大小不變,則小球在AB、BC段的加速度大小之比及小球由A運動到C過程中的平均速率分別為()A342.1 m/s B9162.5 m/sC972
21、.1 m/s D972.5 m/s解析:選C設ABBCx,則在AB段a1,在BC段a2,所以,AB段平均速率為v1vB1.5 m/s,BC段平均速率為v2(vBvC)3.5 m/s,因此從A到C的平均速率v2.1 m/s,C正確。4.(2017太原模擬)大霧天發(fā)生交通事故的概率比平常要高出幾倍甚至幾十倍,保證霧天行車安全顯得尤為重要。在霧天的平直公路上,甲、乙兩汽車同向勻速行駛,乙在前,甲在后。某時刻兩車司機聽到警笛提示,同時開始剎車,結果兩車剛好沒有發(fā)生碰撞,如圖為兩車剎車后勻減速運動的v t圖像。以下分析正確的是()A甲車剎車的加速度的大小為0.5 m/s2B兩車開始剎車時的間距為100
22、mC兩車剎車后間距一直在減小D兩車都停下來后相距25 m解析:選B由題圖可知,兩車剎車后直到速度相等經(jīng)歷的時間為20 s,甲車的加速度a1 m/s21 m/s2,乙車的加速度a2 m/s20.5 m/s2,此時甲車的位移x甲v甲ta1t2m300 m,乙車的位移x乙v乙ta2t2m200 m,兩車剛好沒有發(fā)生碰撞,則兩車開始剎車時的間距x(300200)m100 m,故A錯誤,B正確;兩車剎車后甲的速度先大于乙的速度,兩者間距減小,后來甲的速度小于乙的速度,兩者間距增大,故C錯誤;根據(jù)圖像與坐標軸圍成的面積表示位移可知,兩車都停下來后相距x(3025)5 m12.5 m,故D錯誤。解答勻變速直
23、線運動問題的常用方法1基本公式法:vv0at,xv0tat2,v2v022ax。2重要推論法:v(利用平均速度測瞬時速度);v ;xaT2(用逐差法測加速度)。3逆向思維法:“勻減速(至速度為零的)直線運動”可逆向處理為“(由靜止開始做)勻加速直線運動”。4圖像法:利用v t圖像或x t圖像求解。5比例法:只適用于初速度或末速度為零的勻變速直線運動。(1)1T末、2T末、3T末、nT末瞬時速度之比為123n;(2)第1個T內(nèi)、第2個T內(nèi)、第n個T內(nèi)位移之比為135(2n1);(3)從靜止開始連續(xù)通過相等位移所用時間之比為1(1)()()。二、“合成分解”,專業(yè)解答曲線運動問題基礎保分類考點1(
24、2018屆高三蘇州五校聯(lián)考)有一個質(zhì)量為3 kg的質(zhì)點在直角坐標系xOy所在的平面內(nèi)運動,x方向的速度時間圖像和y方向的位移時間圖像分別如圖甲、乙所示,下列說法正確的是()A質(zhì)點做勻變速直線運動B質(zhì)點所受的合外力為3 NC質(zhì)點的初速度大小為5 m/sD質(zhì)點初速度的方向與合外力的方向垂直解析:選C從題圖甲可知質(zhì)點在x方向上做初速度v03 m/s 的勻加速直線運動,加速度為a1.5 m/s2,從題圖乙中可知,質(zhì)點在y方向上做勻速直線運動,vy4 m/s,所以質(zhì)點受到的合力恒定,但初速度方向和合力方向不共線,質(zhì)點做勻變速曲線運動,A錯誤;根據(jù)牛頓第二定律可得質(zhì)點受到的合力為Fma4.5 N,B錯誤;
25、質(zhì)點的初速度為v5 m/s,質(zhì)點的合力方向沿x正方向,初速度方向在x軸正方向與y軸負方向之間,故兩者夾角不為90,C正確,D錯誤。2.如圖所示,長為L的輕直棒一端可繞固定軸O轉(zhuǎn)動,另一端固定一質(zhì)量為m的小球,小球擱在水平升降臺上,升降臺以速度v勻速上升,下列說法正確的是()A小球做勻速圓周運動B當棒與豎直方向的夾角為時,小球的速度為C棒的角速度逐漸增大D當棒與豎直方向的夾角為時,棒的角速度為解析:選D棒與升降臺接觸點(即小球)的運動可視為豎直向上的勻速運動和沿平臺向左的運動的合成。小球的實際運動即合運動方向是垂直于棒指向左上方,如圖所示。設棒的角速度為,則合速度v實L,沿豎直方向向上的速度分量
26、等于v,即Lsin v,所以,小球速度v實L,由此可知棒(小球)的角速度隨棒與豎直方向的夾角的增大而減小,小球做角速度越來越小的變速圓周運動,故D正確,A、B、C錯誤。3有一條兩岸平直、河水均勻流動、流速恒為v的大河。小明駕著小船渡河,去程時船頭指向始終與河岸垂直,回程時行駛路線與河岸垂直。去程與回程所用時間的比值為k,船在靜水中的速度大小相同,則小船在靜水中的速度大小為()A. B.C. D.解析:選B根據(jù)運動的合成與分解解決問題。設大河寬度為d,小船在靜水中的速度為v0,則去程渡河所用時間t1,回程渡河所用時間t2。由題知k,聯(lián)立以上各式得v0。選項B正確,選項A、C、D錯誤。1解決運動合
27、成與分解的一般思路(1)明確合運動或分運動的運動性質(zhì)。(2)明確是在哪兩個方向上的合成或分解。(3)找出各個方向上已知的物理量(速度、位移、加速度)。(4)運用力與速度的關系或矢量的運算法則進行分析求解。2解答關聯(lián)速度問題的方法(1)求解此類問題首先要正確認識合運動,與繩或桿相連的物體,相對地面實際發(fā)生的運動是合運動,合運動對應合速度。(2)然后在繩(桿)的端點把合速度分解為沿繩(桿)方向的速度和垂直于繩(桿)方向的速度,而沿繩(桿)的方向上各點的速度大小相等,由此列方程解題。3把握小船渡河的兩類問題(1)要求最短時間過河,則船頭必須垂直指向?qū)Π?,不論船速與水流速度的關系如何,如第3題中小船的
28、去程。(2)要求過河的位移最短,則要區(qū)分兩種情況:當船在靜水中的速度v1大于水流速度v2時,最短過河位移為河寬d,如圖甲所示,船頭指向上游與河岸的夾角arccos,如第3題中小船的回程。當船在靜水中的速度v1小于水流速度v2時,過河的最短位移為x,如圖乙所示,船頭指向上游與河岸的夾角為arccos,最短位移xd。三、“化曲為直”,輕松解答平拋運動問題重難增分類考點典例(2015全國卷)一帶有乒乓球發(fā)射機的乒乓球臺如圖所示。水平臺面的長和寬分別為L1和L2,中間球網(wǎng)高度為h。發(fā)射機安裝于臺面左側邊緣的中點,能以不同速率向右側不同方向水平發(fā)射乒乓球,發(fā)射點距臺面高度為3h。不計空氣的作用,重力加速
29、度大小為g。若乒乓球的發(fā)射速率v在某范圍內(nèi),通過選擇合適的方向,就能使乒乓球落到球網(wǎng)右側臺面上,則v的最大取值范圍是()A.vL1B.v C.v D.v 思路點撥1使球能過網(wǎng)的臨界條件是什么?此時對應最大發(fā)射速率還是最小發(fā)射速率?提示:對應最小發(fā)射速率,球恰好能經(jīng)過網(wǎng)的上側。2在球不被打出右側臺面的前提下,球最遠能落到何處?此時對應最大發(fā)射速率還是最小發(fā)射速率?提示:對應最大發(fā)射速率,球恰好能落到右側臺面的兩角處。解析選D設以速率v1發(fā)射乒乓球,經(jīng)過時間t1剛好落到球網(wǎng)正中間。則豎直方向上有3hhgt12,水平方向上有v1t1。由兩式可得v1。設以速率v2發(fā)射乒乓球,經(jīng)過時間t2剛好落到球網(wǎng)右
30、側臺面的兩角處,在豎直方向有3hgt22,在水平方向有 v2t2。由兩式可得v2 。則v的最大取值范圍為v1vv2。故選項D正確。平拋運動的兩個“正切值”和兩個“模型”1兩個“正切值”任意時刻的速度與水平方向的夾角的正切值總等于該時刻的位移與水平方向的夾角的正切值的2倍,即tan 2tan 。2兩個“模型”兩個模型解題方法方法應用分解速度,構建速度矢量三角形水平方向:vxv0豎直方向:vygt合速度:v方向:tan 分解位移,構建位移矢量三角形水平方向:xv0t豎直方向:ygt2合位移:s方向:tan 1(2017江蘇高考)如圖所示,A、B兩小球從相同高度同時水平拋出,經(jīng)過時間t在空中相遇。若
31、兩球的拋出速度都變?yōu)樵瓉淼?倍,則兩球從拋出到相遇經(jīng)過的時間為()At B.tC. D.解析:選C設兩球間的水平距離為L,第一次拋出的速度分別為v1、v2,由于小球拋出后在水平方向上做勻速直線運動,則從拋出到相遇經(jīng)過的時間t,若兩球的拋出速度都變?yōu)樵瓉淼?倍,則從拋出到相遇經(jīng)過的時間為t,C項正確。2.(2018屆高三昆明調(diào)研)將一擋板傾斜地固定在水平面上,傾角為30,如圖所示?,F(xiàn)有一可視為質(zhì)點的小球由擋板上方的A點以v0的初速度水平向右拋出,小球落在擋板上的B點時,小球速度方向剛好與擋板垂直,小球與擋板碰撞前后的速度方向相反、速度大小之比為43。下列有關小球的運動描述正確的是()A小球與擋板碰后的速度為v0B小球與擋板碰撞過程中速度的變化量大小為v0CA、B兩點的豎直高度差與水平間距之比為1DA、B兩點的豎直高度差與水平間距之比為2解析:選D小球在碰撞擋板前做平拋運動。設剛要碰撞斜面時小球速度為v。由題意,速度v的方向與豎直方向的夾角為30且水平分量仍為v0,如圖。由此得v2v0,碰撞過程中,小球速度由v變?yōu)榉聪虻膙,則碰后的速度大小為v0,A錯誤;碰撞過程小球的速度變化量大小為vv(v)vv0,故選項B錯誤;小球下落高度與水平射程之比為,C錯誤,D正確。3.如圖所示,水平面上固定有一個斜面,從斜面頂端水
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