2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 考前十天必考熱點(diǎn)沖刺 熱考4 直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律、動(dòng)力學(xué)

《2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 考前十天必考熱點(diǎn)沖刺 熱考4 直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律、動(dòng)力學(xué)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 考前十天必考熱點(diǎn)沖刺 熱考4 直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律、動(dòng)力學(xué)（9頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、熱考4　直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律、動(dòng)力學(xué) 一、選擇題 1．(2019年遼寧莊河三模)消防車的高壓水龍頭豎直向上噴水，噴出的水可上升到距離管口40 m的最大高度，當(dāng)高壓水龍頭固定在高為3 m的消防車上，仍以同樣大小的速度將水斜向上噴出，可以使水流以10 m/s2的水平速度射入某樓層的窗戶，不計(jì)空氣阻力，g＝10 m/s2，則該樓層的窗戶距離地面的高度約為(　　) A．35 m B．38 m C．40 m D．44 m 【答案】B 【解析】由公式 v2＝2gx得v＝＝20 m/s.當(dāng)水龍頭在消防車上時(shí)，豎直方向的速度為v豎＝＝10 m/s.水在豎直方向上升的高度為h＝＝ m＝35 m．樓層高度為H

2、＝h＋h′＝35 m＋3 m＝38 m，故選B. 2．某質(zhì)點(diǎn)沿x軸做直線運(yùn)動(dòng)，其位置坐標(biāo)隨時(shí)間變化的關(guān)系可表示為x＝5＋2tn，其中x的單位為m，時(shí)間t的單位為s，則下列說(shuō)法正確的是(　　) A．若n＝1，則物體做勻速直線運(yùn)動(dòng)，初位置在0 m處，速度大小為5 m/s B．若n＝1，則物體做勻速直線運(yùn)動(dòng)，初位置在5 m，速度大小為4 m/s C．若n＝2，則物體做勻變速直線運(yùn)動(dòng)，初速度大小為0，加速度大小為4 m/s2 D．若n＝2，則物體做勻變速直線運(yùn)動(dòng)，初速度大小為5 m/s，加速度大小為2 m/s2 【答案】C 【解析】若n＝1，則x＝5＋2t，即初位置在x＝5 m處，速度大

3、小為v＝2 m/s，物體做勻速直線運(yùn)動(dòng)，故A、B錯(cuò)誤；若n＝2，則x＝5＋2t2，與x＝v0t＋t2對(duì)比可得v0＝0，a＝4 m/s2，故C正確，D錯(cuò)誤． 3．(2019年河南實(shí)驗(yàn)中學(xué)模擬)如圖所示，一木塊受到的以水平力F作用靜止于斜面上，此力F的方向與斜面平行，如果將力F撤除，下列對(duì)木塊的描述正確的是(　　) A．木塊將沿斜面下滑 B．木塊受到的摩擦力變小 C．木塊立即獲得加速度 D．木塊受到的摩擦力變大 【答案】B 【解析】由平衡條件可得摩擦力Ff＝，F(xiàn)1的方向與F和mgsin θ的合力方向相反，木塊與斜面間的最大靜摩擦力Ffm≥，撤去F后木塊對(duì)斜面的壓力沒(méi)有變化，此時(shí)m

4、gsin θ

5、C．小物塊與傳送帶相對(duì)位移為1.5 m D．小物塊與皮帶之間因摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能為3 J 【答案】BD 【解析】開始階段，由牛頓第二定律得mgsin θ＋μmgcos θ＝ma1，解得a1＝gsin θ＋μgcos θ＝8 m/s2，物體加速至與傳送帶速度相等時(shí)需要的時(shí)間為t1＝＝ s＝0.5 s，通過(guò)的位移為x1＝a1t＝×8×0.52 m＝1 m．由于mgsin 37°>μmgcos 37°，可知物體與傳送帶不能保持相對(duì)靜止．速度相等后，物體所受的摩擦力沿斜面向上，根據(jù)牛頓第二定律得mgsin θ－μmgcos θ＝ma2.解得a2＝gsin θ＋μmgcos θ＝4 m/s2，根據(jù)L

6、－x1＝vt2＋a2t.解得t2＝0.5 s．故運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為t＝t1＋t2＝1 s，故A錯(cuò)誤；小物塊對(duì)皮帶做的總功即是滑動(dòng)摩擦力對(duì)傳送帶所做的功，為W＝－μmgcos θ·vt1＋μmgcos θ·vt2，而t1＝t2＝0.5 s，故W＝0，故B正確；前0.5 s內(nèi)傳送帶的速度大于小物塊的速度，小物塊相對(duì)于傳送帶向后運(yùn)動(dòng)，相對(duì)位移Δx1＝vt1－x1＝1 m，后0.5 s內(nèi)小物塊的速度大于傳送帶的速度，小物塊相對(duì)于傳送帶向前運(yùn)動(dòng)，相對(duì)位移是Δx2＝(L－x1)－vt2＝0.5 m，物塊相對(duì)于傳送帶的位移是Δx＝Δx1－Δx2＝(1－0.5) m＝0.5 m，故C錯(cuò)誤；小物塊相對(duì)于傳送帶的路程

7、為ΔL＝Δx1＋Δx2＝1＋0.5＝1.5 m，因小物塊和皮帶之間的摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能為Q＝fΔL＝μmgcos θ·ΔL＝3 J，故D正確． 二、計(jì)算題 5．(2019年江西臨川一中模擬)某同學(xué)為研究磁懸浮列車的運(yùn)動(dòng)，將一個(gè)盛著水的玻璃方口杯放在車內(nèi)的水平臺(tái)面上，如圖所示．方口杯內(nèi)水面AB邊長(zhǎng)8 cm，列車在做直線運(yùn)動(dòng)中的某一時(shí)刻，他發(fā)現(xiàn)電子信息屏上顯示的車速為72 km/h，杯中的前側(cè)水面下降了0.5 cm，此現(xiàn)象一直穩(wěn)定到車速為288 km/h時(shí)，前側(cè)水面才開始回升，則： (1)在前述穩(wěn)定階段時(shí)列車的位移s大小為多少？ (2)若該列車總質(zhì)量為3×104 kg，所受阻力為f＝kv

8、2(已知k＝2 N·s2/m2，v為速率)，試寫出前述穩(wěn)定階段列車電動(dòng)機(jī)牽引力關(guān)于位移s的表達(dá)式．(重力加速度取g＝10 m/s2) 【答案】(1)2 400 m　(2)F＝5s＋38 300(0≤s≤2 400 m) 【解析】(1)對(duì)前述穩(wěn)定階段水表面的一滴水進(jìn)行受力分析得F合＝Δmgtan θ 由幾何關(guān)系可得tan θ＝＝ 由牛頓第二定律可得F合＝Δma 解得a＝1.25 m/s2 此過(guò)程列車位移 s＝＝2 400 m. (2)對(duì)列車受力分析，由牛頓第二定律有F－f＝ma 又因f＝kv2＝k(v＋2as) 得F＝5s＋38 300(0≤s≤2 400 m). 6．(2

9、019年齊齊哈爾二模)如圖所示，一傳送帶與水平面的夾角θ＝30°，且以v1＝2 m/s的速度沿順時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng)，一小物塊以v2＝4 m/s的速度從底端滑上傳送帶，最終又從傳送帶的底端滑出，已知物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ＝，傳送帶足夠長(zhǎng)，取重力加速度g＝10 m/s2，求： (1)小物塊沿傳送帶向上滑行的時(shí)間t； (2)小物塊離開傳送帶時(shí)的速度大小v. 【答案】(1)1.25 s　(2) m/s 【解析】(1)由題可知，小物塊在開始時(shí)受到傳送帶的滑動(dòng)摩擦力沿傳送帶向下，設(shè)其做勻減速運(yùn)動(dòng)的加速度大小為a1，有mgsin θ＋μmgcos θ＝ma1 解得a1＝8 m/s2 其速度

10、減小到v1＝2 m/s，所用的時(shí)間為 t1＝＝0.25 s 之后，小物塊受到傳送帶的滑動(dòng)摩擦力沿傳送帶向上，設(shè)其加速度大小為a2，有mgsin θ－μmgcos θ＝ma2 解得a2＝2 m/s2 小物塊減速到0所用的時(shí)間為t2＝＝1 s 故t＝t1＋t2＝1.25 s. (2)小物塊沿傳送帶向上滑行的最大距離為 x＝t1＋t2 解得x＝1.75 m 又由于物塊沿傳送帶下滑時(shí)，受到的滑動(dòng)摩擦力沿傳送帶向上，其加速度大小仍為a2＝2 m/s2，有2a2x＝v2 解得v＝ m/s. 7．(2019年河北唐山二模)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鄉(xiāng)村公路等級(jí)越來(lái)越高，但汽車超速問(wèn)題也日益凸顯，為

11、此一些特殊路段都設(shè)立了各式減速帶．現(xiàn)有一輛汽車發(fā)現(xiàn)前方有減速帶，開始減速，減至某一速度，開始勻速運(yùn)動(dòng)，勻速通過(guò)減速帶，然后再加速到原來(lái)速度，總位移為80 m．汽車行駛80 m位移的v2－x圖象如圖所示，其中v為汽車的行駛速度，x為汽車行駛的距離．求汽車通過(guò)80 m位移的平均速度． 　 【答案】8 m/s 【解析】設(shè)初速度為v0，減速后速度為v. 則v0＝15 m/s, v＝5 m/s 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式v－v2＝2ax 得減速運(yùn)動(dòng)a1＝－5 m/s2 同理加速運(yùn)動(dòng)a2＝2.5 m/s2 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式v＝v0＋at 得減速運(yùn)動(dòng)t1＝2 s 同理加速運(yùn)動(dòng)t2＝4 s 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式x

12、＝vt得 勻速運(yùn)動(dòng)t3＝4 s 則t總＝t1＋t2＋t3＝10 s 則全程平均速度 ＝＝8 m/s. 8．(2019年河北保定一模)如圖甲所示，光滑斜面OA與傾斜傳送帶AB在A點(diǎn)相接，且OAB在一條直線上，與水平面夾角α＝37°，輕質(zhì)彈賃下端固定在O點(diǎn)，上端可自由伸長(zhǎng)到A點(diǎn)．在A點(diǎn)放一個(gè)物體，在力F的作用下向下緩慢壓縮彈簧到C點(diǎn)，該過(guò)程中力F隨壓縮距離x的變化如圖乙所示．已知物體與傳送帶間動(dòng)牌擦因數(shù)μ＝0.5，傳送帶AB部分長(zhǎng)為5 m，順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)，速度v＝4 m/s，重力加速度g取10 m/s2.(sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8) 求： (1)物體的質(zhì)量m； (

13、2)彈簧從A點(diǎn)被壓縮到C點(diǎn)過(guò)程中力F所做的功W； (3)若在C點(diǎn)撤去力F，物體被彈回并滑上傳送帶，同物體在傳送帶上最遠(yuǎn)能到何處？ 【答案】(1)5 kg　(2)90 J　(3)恰好到達(dá)傳送帶頂端B點(diǎn) 【解析】(1)由圖象可知mgsin 37°＝30 N 解得m＝5 kg. (2)圖乙中圖線與橫軸所圍成的面積表示力F所做的功： W＝ J－ J＝90 J. (3)撤去力F，設(shè)物體返回至A點(diǎn)是速度大小為v0，從A出發(fā)兩次返回A處的過(guò)程應(yīng)用動(dòng)能定理 W＝mv 解得v0＝6 m/s 由于v0>v，物塊所受摩擦力沿傳送帶向下，設(shè)此階段加速度大小為a1，由牛頓第二定律 mgsin 3

14、7°＋μmgcos 37°＝ma1 解得 a1＝10 m/s2 速度減為v時(shí)，設(shè)沿斜面向上發(fā)生的位移大小為x1，由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律x1＝ 解得 x1＝1 m 此后摩擦力改變方向，由于mgsin 37°>μmgcos 37°，所以物塊所受合外力仍沿傳送帶向下，設(shè)此后過(guò)程加速度大小為a2，再由牛頓第二定律 mgsin 37°－μmgcos 37°＝ma 設(shè)之后沿斜面向上發(fā)生的最大位移大小為x2，由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律x2＝ 解得 x2＝4 m 所以物塊能夠在傳送帶上發(fā)生的最大位移 xm＝x1＋x2＝5 m 即恰好到達(dá)傳送帶頂端B點(diǎn)． 9．(2019年廣西南寧模擬)如圖所示，在光滑的水平平臺(tái)上

15、，有一質(zhì)量為M＝2 kg、長(zhǎng)為L(zhǎng)＝3 m的長(zhǎng)木板，長(zhǎng)木板的左端放有一質(zhì)量為mA＝1 kg的物塊A，物塊A通過(guò)一繞過(guò)光滑定滑輪的輕繩與重物B相連，物塊B的質(zhì)量為mB＝1 kg，開始時(shí)用手托住重物B，使繩剛好拉直，彈力為零，物塊A與滑輪間的輕繩處于水平，物塊A與長(zhǎng)木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ＝0.2，長(zhǎng)木板的右端離平臺(tái)的右端足夠遠(yuǎn)，重物B離地面的高度足夠高．重力加速度g＝10 m/s2，求： (1)釋放物塊B后物塊A運(yùn)動(dòng)的加速度大?。? (2)當(dāng)物塊A運(yùn)動(dòng)到長(zhǎng)木板的中點(diǎn)位置時(shí)，輕繩拉物塊A的功率大小． 【答案】(1)4 m/s2　(2)24 W 【解析】(1)設(shè)釋放B后，A與木板間有發(fā)生相對(duì)滑

16、動(dòng)，繩上拉力大小為T.A做勻加運(yùn)動(dòng)的加速度大小為a1，則 mBg－T＝mBa1 T－μmAg＝mA a1 求得a1＝4 m/s2 由于μmAg＝2 N

17、著相距d＝1 m的兩塊相同長(zhǎng)木板A、B，每塊木板長(zhǎng)L，與地面的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1＝0.2.一可視為質(zhì)點(diǎn)的物塊C以v0＝8 m/s的初速度水平向右滑上木板A的左端，C的質(zhì)量為每塊木板質(zhì)量的2倍，C與木板的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2＝0.4.若A、B碰后速度相同但不粘連，碰撞時(shí)間極短，且A和B碰撞時(shí)C恰好運(yùn)動(dòng)到A的最右端，最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力，重力加速度g取10 m/s2.求： (1)木板A與木板B相碰前瞬間的速度v1； (2)木板A的長(zhǎng)度L； (3)A、B最終停下時(shí)，兩者間的距離． 【答案】(1)2 m/s　(2)5 m　(3)1.5 m 【解析】(1)設(shè)A、B的質(zhì)量為m，C、A的相互作用的

18、過(guò)程中，對(duì)A由牛頓運(yùn)動(dòng)定律有 μ2·2mg－μ1(m＋2m)g＝ma1，解得a1＝2 m/s A發(fā)生位移d后與板B相碰，由運(yùn)動(dòng)規(guī)律有d＝a1t 解得t1＝1 s 碰撞前A的速度為v1＝a1t＝2 m/s. (2)C、A相互作用的過(guò)程中，對(duì)C由牛頓運(yùn)動(dòng)定律可得μ2·2mg＝2ma2，解得a2＝4 m/s2 C發(fā)生的位移x1＝v0t1－a2t＝6 m 木板A的長(zhǎng)度L＝x1－d＝5 m. (3)碰撞前C的速度為v2＝v0－a2t1＝4 m/s A、B相碰過(guò)程中動(dòng)量守恒，有mv1＝(m＋m)v3 解得v3＝1 m/s A、B分離后，A板做減速運(yùn)動(dòng)，有μ1mg＝ma3 解得a3＝

19、2 m/s2 從分離到停下，A發(fā)生的位移為xA＝＝0.25 m B板以a1＝2 m/s2的加速度做勻加速運(yùn)動(dòng)，直到與C同速，設(shè)此過(guò)程經(jīng)歷時(shí)間為t2，有 v4＝v2－a2t2＝v3＋a1t2 解得t2＝0.5 s，v4＝2 m/s 此過(guò)程中B板的位移xB1＝t2＝0.75 m 此后B、C一起以a3＝2 m/s2的加速度做勻減速運(yùn)動(dòng)直到停下，發(fā)生的位移為xB2＝＝1 m 所以最終停下來(lái)時(shí)，A、B板間的距離為 Δx＝xB1＋xB2－xA＝1.5 m. 11．(2019年安徽蚌埠二模)如圖所示，一個(gè)足夠長(zhǎng)的傳送帶與水平面之間的夾角θ＝30°，傳送帶在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下以v＝5 m/s的速

20、度向上勻速運(yùn)動(dòng)．一質(zhì)量為1 kg的物體以v0＝10 m/s的初速度從傳送帶底端向上運(yùn)動(dòng)，已知物體與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ＝，重力加速度g＝10 m/s2. (1)求物體在傳送帶底端時(shí)的加速度； (2)求物體沿傳送帶向上運(yùn)動(dòng)的最大距離； (3)若傳送帶向上勻速運(yùn)動(dòng)的速度(v)的大小可以調(diào)節(jié)，物體的初速度不變，當(dāng)傳送帶的速度調(diào)節(jié)為多大時(shí)，物體從底端運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)的過(guò)程中產(chǎn)生的熱量最?。孔钚≈凳嵌啻?？ 【答案】(1)7.5 m/s2　(2)10 m　(3)2.5 m/s　12.5 J 【解析】(1)由于v0>v，所以物體開始時(shí)受到的摩擦力向下，由牛頓第二定律可知mgsin θ＋μmg

21、cos θ＝ma1 解得a1＝7.5 m/s2，方向沿傳送帶向下． (2)mgsin θ>μgcos θ，所以物體減速到v后不能與傳送帶相對(duì)靜止，物體從速度v0減到v的過(guò)程中，向上運(yùn)動(dòng)的距離 x1＝＝5 m 然后物體繼續(xù)向上減速到零的過(guò)程中 mgsin θ－μmgcos θ＝ma2 得a2＝2.5 m/s2 此過(guò)程位移x2＝＝5 m 所以上升的最大距離為x＝x1＋x2＝10 m. (3)以傳送帶為參考系，物體向上減速運(yùn)動(dòng)的兩個(gè)過(guò)程相對(duì)傳送帶的位移大小分別為 Δx1＝＝，Δx1＝＝ 物體向上運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的熱量為 Q＝μmgcos θ(Δx1＋Δx2)＝(v－2.5)2＋12.5 故當(dāng)v＝2.5 m/s時(shí)，Q有最小值，Qmin＝12.5 J. - 9 -