专题4 曲线运动-【创新教程】2021-2025五年高考真题物理分类特训

2025-07-04
| 2份
| 13页
| 34人阅读
| 0人下载
山东鼎鑫书业有限公司
进店逛逛

资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 -
使用场景 高考复习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.29 MB
发布时间 2025-07-04
更新时间 2025-09-23
作者 山东鼎鑫书业有限公司
品牌系列 创新教程·高考真题分类特训
审核时间 2025-07-04
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/52878410.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

小车受到细绳的拉力T 等于小车受到的合力F,即 F= MM+mmg= 1 1+mM mg. 可见,只有桶和砂的总质量m 比小车质量M 小得多时, 才能认为桶和砂所受的重力mg等于使小车做匀加速直 线运动的合力F. 答案:(1)31􀆰4 (2)0􀆰44 (3)见解析 6.解析:(1)由题知,弹簧处于原长时滑块左端位于O 点,A 点到O 点的距离为5.00cm.拉动滑块使其左端处于A 点,由静止释放并开始计时.结合图乙的F—t图有Δx= 5.00cm,F=0.610N, 根据胡克定律k=FΔx ,计算出k≈12N/m, (2)根据牛顿第二定律有F=ma, 则a—F 图像的斜率为滑块与加速度传感器的总质量的 倒数,根据图丙中I,则有1m= 3-0 0.6 kg -1=5kg-1, 则滑块与加速度传感器的总质量为m=0.20kg. (3)滑块上增加待测物体,同理,根据图丙中Ⅱ,则有 1m′ =1.5-00.5 kg -1=3kg-1, 则滑块、待测物体与加速度传感器的总质量为 m′=0.33kg, 则待测物体的质量为 Δm=m′-m=0.13kg. 答案:(1)12 (2)0.20 (3)0.13 7.解 析:(1)垫 块 的 厚 度 为 h=1cm+2×0.1 mm =1.02cm (5)绘制图线如图; 根据mg􀅰nhl =ma 可知a与n 成正比关系,则根据图像可知,斜率 k=0.67 = a 4 ,解得a=0.342m/s2 答案:(1)1.02 (5) 0.342 专题四 曲线运动 考点1 曲线运动 运动的合成与分解 1.A 笔尖由a点经b 点回到a 点过程,初位置和末位置 相同,位移为零,故 A正确;笔尖由a点经b点回到a 点 过程,轨迹长度不为零,则路程不为零,故 B错误;笔尖 两次过a点时轨迹的切线方向不同,则速度方向不同, 故 C错误;摩擦力方向与笔尖的速度方向相反,则两次 过a点时摩擦力方向不同,故 D错误.故选 A. 2.A 篮球做曲线运动,所受合力指向运动轨迹的凹侧.故 选 A. 3.D 河宽d=300m,当木船船头垂直河岸时,在河宽方 向上的速度最大,渡河用时最短,即木船相对静水的速 度v=1m/s,渡河时间最短为 tmin= d v = 300 1s=300s. 故选 D. 4.B 设两边绳与竖直方向的夹角为θ,塔块沿竖直方向匀 速下落的速度为v块 ,将v块 沿绳方向和垂直绳方向分 解,将v沿绳子方向和垂直绳方向分解,可得v块 cosθ= vsinθ,解得v= v块tanθ ,由于塔块匀速下落时θ在减小,故 可知v一直增大.故选B. 5.D 因为 M、N 在运动过程中始终处于同一高度,所以N 的速度vN 与M 在竖直方向的分速度vMy 大小相等,设 M 做匀速圆周运动的角速度为ω,半径为r,其竖直方向 分速度vMy=ωrcosωt,即vN =ωrcosωt,则 D正确,ABC 错误.故选 D. 6.D AB.小车做曲线运动,所受合外力指向曲线的凹侧, 故 AB错误;CD.小车沿轨道从左向右运动,动能一直增 加,故合外力与运动方向夹角为锐角,C错误,D正确.故 选 D. 7.D 罐子在空中沿水平直线向右做匀加速运动,在时间 Δt内水平方向位移增加量12aΔt 2,竖直方向在做自由落 体运动,在时间 Δt内竖直位移增加 12gΔt 2;说明水平方 向位移增加量与竖直方向位移增加量比值一定,则连线 的倾角就是一定的.故选 D. 考点2 抛体运动规律的理解和应用 1.BD AC.将初速度分解为沿PQ 方向分速度v1 和垂直 PQ 分速度v2,则有v1=v0cos60°=10m/s,v2=v0sin 60°=10 3m/s, 将重力加速度分解为沿PQ 方向分加速度a1 和垂直PQ 分加速度a2,则有a1=gsin30°=5m/s2,a2=gcos30° =5 3m/s2,垂直PQ 方向根据对称性可得重物运动时 间为t=2v2a2 =4s,重物离PQ 连线的最远距离为dmax= v22 2a2 =10 3m,故 AC错误;B.重物落地时竖直分速度大 小为vy=-v0sin30°+gt=30m/s,则落地速度与水平 方向夹角正切值为tanθ=vyvx = vy v0cos30° = 3,可得θ= 60°,故 B 正 确;D.从 抛 出 到 最 高 点 所 用 时 间 为t1 = v0sin30° g =1s ,则从最高点到落地所用时间为t2=t-t1 =3s,轨迹最高点与落点的高度差为h=12gt 2 2=45m, 故 D正确. 2.A 不计空气阻力,在喷泉喷出的水在空中只受重力,加 速度均为重力加速度,故 A 正确;设喷泉喷出的水竖直 方向的分速度为vy,水平方向速度为vx,竖直方向,根据 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 571 详解详析 对称性可知在空中运动的时间t=2 2hg ,可知tb>ta,va ≠vb,D错误;BC.最高点的速度等于水平方向的分速度 vx= x t ,由于水平方向的位移大小关系未知,无法判断 最高点的速度大小关系,根据速度的合成可知无法判断 初速度的大小,BC错误. 3.BD 设网球飞出时的速度为v0, 竖直方向v20竖直 =2g(H-h), 代入数据得 v0竖直 = 2×10×(8.45-1.25)m/s=12m/s, 则v0水平 = 132-122 m/s=5m/s, 排球水平方向到P 点的距离x水平 =v0水平t=v0水平 􀅰 v0竖直 g =6m, 根据几何关系可得打在墙面上时,垂直墙面的速度分量 v0水平⊥ =v0水平 􀅰 4 5=4m /s, 平行墙面的速度分量v0水平∥ =v0水平 􀅰 3 5=3m /s, 反弹后,垂 直 墙 面 的 速 度 分 量v′水平⊥ =0.75􀅰v0水平⊥ =3m/s, 则反弹后的网球速度大小为v水平 = v′2水平⊥ +v20水平∥ = 3 2m/s, 网球落到地面的时间t′= 2Hg = 8.45×2 10 s=1.3s , 着地点到墙壁的距离d=v′水平⊥t′=3.9m,故 BD正确, AC错误.故选BD. 4.D AB.若研究两个过程的逆过程,可看作是从篮筐沿 同方向斜向上的斜抛运动,落到同一高度上的 A、B 两 点,则A 上升的高度较大,高度决定时间,可知A 运动时 间较长,即B 先落入篮筐中,故 A、B错误;C.因为两球 抛射角相同,A 的射程较远,则A 球的水平速度较大,即 在最高点的速度比B 在最高点的速度大,故 C错误;D. 由斜抛运动的对称性可知,当A、B 上升到与篮筐相同高 度时的速度方向相同,故 D正确.故选 D. 5.D 鸟食的运动视为平抛运动,则在竖直方向有h= 12 gt2,由于hM<hN,则tM <tN,要同时接到鸟食,则在 N 点接到的鸟食先抛出,故 A、B错误; 在水平方向有x =v0t,如图 过 M 点作一水平面,可看出在相同高度处 M 点的水平 位移大,则 M 点接到的鸟食平抛的初速度较大,故 C错 误,D正确.故选 D. 6.C 动能表达式为Ek= 1 2mv 2,由题意可知小车水平离 开甲板时的动能变为调整前的4倍,则离开甲板时速度 变为调整前的2倍;小车离开甲板后做平抛运动,从离开 甲板到到达海面上时间不变,根据x=v水平t,可知小车在 海面上的落点与其离开甲板处的水平距离为调整前的 2倍. 7.C 青蛙做平抛运动,水平方向为匀速直线运动,竖直方 向为自由落体运动,则有x=vt,h=12gt 2, 可得v=x g2h ,因此水平位移越小,竖直高度越大,初速 度越小,因此青蛙跳到荷叶c上面时,初速度最小. 8.B A.铅球做平抛运动,仅受重力,故机械能守恒,A 错 误;B.铅球的加速度恒为重力加速度,保持不变,B正确; CD.铅球做平抛运动,水平方向速度不变,竖直方向做匀 加速直线运动,根据运动的合成可知铅球速度变大,则 动能越来越大,CD错误.故选B. 9.B A.抛出的两谷粒在空中均仅受重力作用,加速度均 为重力加速度,故谷粒1的加速度等于谷粒2的加速度, A错误;C.谷粒2做斜向上抛运动,谷粒1做平抛运动, 均从O 点运动到P 点,故位移相同.在竖直方向上谷粒 2做竖直上抛运动,谷粒1做自由落体运动,竖直方向上 位移相同,故谷粒2运动时间较长,C错误;B.谷粒2做 斜抛运动,水平方向上为匀速直线运动,故运动到最高 点的速度即为水平方向上的分速度.与谷粒1比较水平 位移相同,但运动时间较长,故谷粒2水平方向上的速度 较小即最高点的速度小于v1,B正确;D.两谷粒从O 点 运动到P 点的位移相同,运动时间不同,故平均速度不 相等,谷粒1的平均速度大于谷粒2的平均速度,D 错 误.故选B. 10.B 由题意知枪口与P 点等高,子弹和小积木在竖直方 向上做自由落体运动,当子弹击中积木时子弹和积木 运动时间相同,根据h=12gt 2, 可知下落高度相同,所以将击中P 点;又由于初始状态 子弹到P 点的水平距离为L,子弹在水平方向上做匀 速直线运动,故有t=Lv ,故选B. 11.BD AB.根据平抛运动的规律h=12gt 2,R=vt 解得R=v 2hg ,可知若h1=h2,则v1∶v2=R1∶R2, 若v1=v2,则h1∶h2=R21∶R22,选项 A错误,B正确; C.若ω1=ω2,则喷水嘴各转动一周的时间相同,因v1= v2,出水口的截面积相同,可知单位时间喷出水的质量 相同,喷水嘴转动一周喷出的水量相同,但因内圈上的 花盆总数量较小,可知得到的水量较多,选项 C错误; D.设出水口横截面积为S0,喷水速度为v,若ω1=ω2, 则喷水管转动一周的时间相等,因h相等,则水落地的 时间相等,则t=Rv ,在圆周上单位时间内单位长度的 水量为Q0= vΔtS0 ωRΔt- RS0 ωRt= S0 ωt= S0 ω 2hg , 即一 周 中 每 个 花 盆 中 的 水 量 相 同,选 项 D 正 确.故 选BD. 12.C 铯原子做平抛运动,水平方向上做匀速直线运动, 即x=vt1 解得t1= x v = 0.2 100s 铯原子做竖直上抛运动,抛至最高点用时t2 2 ,逆过程可 视为自由落体,即x=12g (t2 2 )2 解得t2 = 8x g = 8×0.2 10 s=0.4s 则 t1 t2 = 0.2 100 0.4 = 1200 , 故选 C. 13.解析:(1)小球从最下端以速度v0 抛出到运动到 M 正 下方距离为L 的位置时,根据机械能守恒定律12mv 2 0= mg􀅰2L+12mv 2, 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 671 最新真题分类特训􀅰物理 在该位置时根据牛顿第二定律T-mg=mv 2 L ,解得v =4 5m/s,T=17N; (2)小 球 做 平 抛 运 动 时x=vt,2L= 12gt 2,解 得 x= 4m; (3)若小球经过 N 点正上方绳子恰不松弛,则满足mg= mv′ 2 2L , 从最低点到该位置由动能定理1 2mv′0 2=mg􀅰5L+ 1 2mv′ 2,解得v0′=2 15m/s. 答案:(1)4 5m/s 17N (2)4m (3)2 15m/s 14.解析:(1)由小球和弹簧组成的系统机械能守恒可知Ep =12mv 2, 得小球离开桌面时速度大小为v= 2Epm (2)设弹起的最大高度为h,则v′2y =2gh,可得h= v′2y 2g , 第一次碰撞前 速 度 的 竖 直 分 量 为vy,由 题 可 知v′y= 4 5vy , 离开桌面后由平抛运动规律得x=vt,vy=gt, 解得小球第一次落地点距桌面上其飞出的水平距离x = 5 mghEp 2mg = 5 2 hEp mg. 答案:(1) 2Ep m ;(2)52 hEp mg 15.解析:石子做平抛运动,落到水面时竖直方向的速度:v2y =2gh,得:vy= 2gh 又由题意可 知,速 度 夹 角:vy v0 ≤tanθ,则 初 速 度:v0≥ 2gh tanθ ,即抛出时的最小速度为 2gh tanθ. 答案:抛出时的最小速度为 2gh tanθ 16.解析:频闪仪每隔0.05s发出一次闪光,每相邻两个球 之间被删去3个影像,故相邻两球的时间间隔为t=4T =0.05×4s=0.2s 设抛出瞬间小球的速度为v0,每相邻两球间的水平方 向上位移为x,竖直方向上的位移分别为y1、y2,根据平 抛运动位移公式有x=v0t,y1= 1 2gt 2=12×10×0.2 2 m =0.2m,y2= 1 2g (2t)2-12gt 2=12×10× (0.42-0.22)m =0.6m 令y1=y,则有y2=3y1=3y 已标 注 的 线 段 s1、s2 分 别 为 s1 = x2+y2,s2 = x2+(3y)2= x2+9y2 则有 x2+y2∶ x2+9y2=3∶7 整理得x=2 55 y 故在抛出瞬间小球的速度大小为v0= x t = 2 5 5 m /s. 答案:2 5 5 m /s 17.BC 物品从无人机上释放后,做平抛运动,竖直方向 H =12gt 2,可得t=2s, 要使得物 品 落 点 在 目 标 区 域 内,水 平 方 向 满 足 x= R21-R22=vt, 最大角速度等于ωmax= v R2 , 联立可得ωmax= 2 3rad /s,故 A错误,B正确; 无人机从A 到B 的时间t′= π 2 ωmax =3π4 s , 由于t′>t,可知无人机运动到B 点时,在A 点释放的物 品已经落地,故 C正确,D错误.故选BC. 18.C 根据题意可知在曝光时间内小球运动的长度为 Δl =15r= 1 5×0.6m=0.12m , 近似认为在曝光时间内小球做匀速直线运动,故有v= Δl Δt= 0.12 1 50 m/s=6m/s, 在最低点根据牛顿第二定律有T-mg=mv 2 r , 代入数据解得T=7N.故选 C. 19.AD 手绢做匀速圆周运动,由题图可知P、Q 属于同轴 转动模型,故角速度相等,即角速度之比为1∶1,B错 误;由v=ωr, 可知,P、Q 线速度之比vP ∶vQ =rOP ∶rOQ =1∶ 3,得 A正确;由a=ω2r,可知,P、Q 向心加速度之比aP∶aQ =rOP ∶rOQ =1∶ 3,得 C 错误;做匀速圆周运动的物 体,其合外力等于向心力,故合力总是指向圆心O,D正 确.故选 AD. 20.D D.由题意可知,球面上P、Q 两点转动时属于同轴 转动,故角速度大小相等,故 D正确;A.由题图可知,球 面上P、Q 两点做圆周运动的半径的关系为rP <rQ,故 A错误;B.根据v=rω可知,球面上P、Q 两点做圆周运 动的线速度的关系为vP <vQ,故 B错误;C.根据an= rω2 可知,球面上P、Q 两点做圆周运动的向心加速度 的关系为aP<aQ,故 C错误. 考点3 水平面内圆周运动及临界问题 1.D ABC.与台面相对静止的陶屑做匀速圆周运动,静摩 擦力提供向心力,当静摩擦力为最大静摩擦力时,根据 牛顿第二定律可得:μmg=mω 2r,解得:r=μg ω2 ,因与台面 相对静止的这些陶屑的角速度相同,由此可知能与台面 相对静止的 陶 屑 离 轴 OO′的 距 离 与 陶 屑 质 量 无 关,故 ABC错误;D.离轴最远的陶屑其受到的静摩擦力为最大 静摩擦力,由前述分析可知最大的运动半径为R=μg ω2 , μ、g与ω 均一定,故R 为定值,即离轴最远的陶屑距离 不超过某一值R,故 D正确. 2.B 在运动过程中,只有摩擦力做功,而摩擦力做功与路 径有关,根据动能定理-f􀅰2πL=0-12mv 2 0 可得摩擦力的大小f= mv20 4πL ,故选B. 3.解析:发光体的速度v0=ω0r, 发光体做匀速圆周运动,则静摩擦力充当做圆周运动的 向心力,则静摩擦力大小为f=mω20r. 答案:v0=ω0r;f=mω20r 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 771 详解详析 4.解析:(1)根据速度位移公式有v2=2ax, 代入数据可得a=2.7m/s2, (2)根据向心加速度的表达式a=v 2 R 可得甲、乙的向心加速度之比为a甲 a乙 = v2甲 v2乙 × R乙 R甲 = 225 242 , 甲、乙两物体做匀速圆周运动,则运动的时间为t=πRv 代入数据可得甲、乙运动的时间为t甲 =4π5 s ,t乙 =9π11s , 因t甲 <t乙 ,所以甲先出弯道. 答案:(1)2.7m/s2 (2)225242  甲 5.C CD.设绳子与竖直方向的夹角为θ,对小球受力分析 有Fn=mgtanθ=ma, 由题图可看出小球从A 高度到B 高度θ增大,则由aB> aA,FB>FA,故 C正确,D错误;AB.再根据题图可看出, A、B 位置在同一竖线上,则A、B 位置的半径相同,则根 据Fn =m v2 r =mω 2r,可 得 vA < vB,ωA <ωB,故 AB 错误. 6.BD 对小球受力分析,设弹力为 T,弹簧与水平方向的 夹角为θ,则对小球竖直方向Tsinθ=mg 而T=k(MPcosθ-l0 ) 可知θ为定值,T 不变,则当转速增大后,小球的高度不 变,弹簧的弹力不变.则 A 错误,B正确;水平方向当转 速较小时,杆对小球的弹力FN 背离转轴,则Tcosθ-FN =mω2r 即FN=Tcosθ-mω2r 当转速较大时,FN 指向转轴,Tcosθ+F′N=mω′2r 即F′N=mω′2r-Tcosθ 则因ω′>ω,根据牛顿第三定律可知,小球对杆的压力不 一定变大.则 C错误;根据F合 =mω2r 可知,因角速度变大,则小球受合外力变大.则 D 正确. 故选B、D. 考点4 竖直面与斜面内圆周运动及临界问题 1.C 设大圆环半径为R,小环在大 圆环上某处(P 点)与圆环的作用 力恰好为零,如图所示,设图中夹 角为θ,从 大 圆 环 顶 端 到 P 点 过 程,根 据 机 械 能 守 恒 定 律 mgR(1 -cosθ)=12mv 2, 在P 点,根据牛顿第二定律mgcosθ=mv 2 R , 联立解得cosθ=23 , 从大圆环顶端到P 点过程,小环速度较小,小环重力沿 着大圆环圆心方向的分力大于小环所需的向心力,所以 大圆环对小环的弹力背离圆心,不断减小,从P 点到最 低点过程,小环速度变大,小环重力和大圆环对小环的 弹力合力提供向心力,所以大圆环对小环的弹力逐渐变 大,根据牛顿第三定律可知小环下滑过程中对大圆环的 作用力大小先减小后增大. 2.D 运动员从a到c根据动能定理有mgh=12mv 2 c 在c点有FNc-mg=m v2c Rc ,FNc≤kmg, 联立有Rc≥ 2h k-1 , 故选 D. 3.C a=ω2r=(2πn)2r,代 入 数 据 得a=100π2 m/s2 ≈ 1000m/s2,C正确. 4.A 在最高点,小明的速度为0,设秋千的摆长为l,摆到 最高点时摆绳与竖直方向的夹角为θ,秋千对小明的作 用力为F,则对人,沿摆绳方向受力分析有 F-mgcosθ=mv 2 l 由于小明的速度为0,则有 F=mgcosθ<mg 沿垂直摆绳方向有 mgsinθ=ma解得小明在最高点的加速度为 a=gsinθ 所以 A正确;BCD错误;故选 A. 实验六 探究平抛运动的特点 1.解析:(1)根据 Δx=Lλd ,可得λ=dΔxL ,由表格数据可知, Δx1 = 18.64-10.60 5 mm = 1.608 mm ,Δx2 = 18.08-8.44 5 mm=1.928mm ,Δx1<Δx2,则λ1<λ2,由 于绿光波长小于红光波长,则单色光1为绿光. (2)①为保证钢球每次平抛运动的初速度相同,必须让 钢球在斜槽上的相同高度由静止释放. ②钢球做平抛运动的轨迹如图所示. ③因为坐标原点对应平抛起点,为方便计算,在图线上 找到纵坐标 为19.6cm 的 点 为 研 究 点,该 点 的 坐 标 为 (14.1cm,19.6cm),将研究点的数据代入y=12gt 2、v0 =xt ,解得v0≈0.71m/s. 答案:(1)绿光 (2)①相同 ②见解析 ③0.71 2.解析:(1)①AC.用如图1所示的实验装置,只能探究平 抛运动竖直分运动的特点,故 AC 错误;B.在实验过程 中,需要改变小锤击打的力度,多次重复 实 验,故 B 正 确.故选B. ②AC.为了保证小球做平抛运动,需要斜槽末端水平,为 了保证小球抛出时速度相等,每一次小球需要静止从同 一位置释放,斜槽不需要光滑,故 A 错误,C正确;B.上 下调节 挡 板 N 时 不 必 每 次 等 间 距 移 动,故 B 错 误.故 选 C. ③A.竖直方向,根据y1= 1 2gt 2, 水平方向x-d2=v0t , 联立可得v0= x- d 2( ) g 2y1 ,故 A 错误;B.竖直方向, 根据 Δy=y2-2y1=gt2,水平方向x=v0t, 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 871 最新真题分类特训􀅰物理 联立可得v0=x gy2-2y1 ,故 B错误;CD.竖直方向根 据y4= 1 2gt 2,水平方向4x-d2=v0t , 联立可得v0= 4x- d 2( ) g 2y4 ,故 D 正 确,C 错 误.故 选 D. (2)钩码个数为1时,弹簧A 的伸长量 ΔxA=8.53cm- 7.75cm=0.78cm, 弹簧B 的伸长量 ΔxB=18.52cm-16.45cm-0.78cm =1.29cm, 根据系统机械能守恒定律可知两根弹簧增加的重力势 能等于钩码减少的重力势能和弹簧减少的弹性势能之 和 ΔEp=(0.1852-0.01645)mg=0.0207mg, 又mg(ΔxA+ΔxB)=0.0207mg, 可得 ΔEp=mg(ΔxA+ΔxB). 答案:(1)①B ②C ③D (2)①0.78 ②1.29 ③= 3.解析:(1)因小球水平方向做匀速直线运动,因此速度为 v0= x t = 0.05 0.05m /s=1.0m/s. 竖直方向做自由落体运动,因此A 点的竖直速度可由平 均速度等于时间中点的瞬时速度求得 vy= 8×5×10-2 0.05×4 m /s=2.0m/s (2)由竖直方向的自由落体运动可得 g=y3 +y4-y2-y1 4T2 代入数据可得g=9.7m/s2. 答案:(1)1.0 2.0 (2)9.7 专题五 万有引力与宇宙航行 考点1 开普勒行星运动定律和万有引力定律 1.C 根据开普勒第三定律可知 R行3 T行2 = R地3 T地2 , 其中R地 =1AU,T地 =1年,T行 =5.8年, 代入解得r行 ≈3.23AU, 故可知该小行星的公转轨道应介于火星与木星的公转 轨道之间.故选 C. 2.BC 对于题述环月椭圆轨道和环月圆轨道,根据开普勒 第三定律有 a+b+2R 2( ) 3 T2 =r 3 T2 ,可得r=a+b2 +R ,故 A 错误,B正确;对于环月圆轨道,根据万有引力提供向心 力可得GMm r2 =m 2πT( ) 2 r,可得 M=4π 2r3 GT2 ,故 C正确,D 错误.故选BC. 3.A 根据题意,卫星在同步轨道和表面附近轨道运行时 轨道半径分别为R+h、R, 设小行星和卫星的质量分别为 M、m, 由开 普 勒 第 三 定 律 有 (R+h)3 T20 = R 3 T21 ,解 得 R = T 2 31 T 2 30 -T 2 31 h, 卫星绕小行星表面附近做匀速圆周运动,由万有引力提 供向心力有GMm R2 =m4π 2 T21 􀅰R, 解得 M=4π 2R3 GT21 , 对应结果可得a为T1,b为T0,c为T1.故选 A. 4.C 质点做匀速圆周运动,根据题意设周期T=kr 合外力等于向心力,根据F合 =Fn=m 4π2 T2 r 联立可得Fn= 4mπ2 k2 r3 其中4mπ 2 k2 为常数,r的指数为3,故题中n=3,故选 C. 5.D 根据题意可得,木卫3的轨道半径为r3=nr, AB.根据万有引力提供向心力GMm R2 =m4π 2 T2 R, 可得R= 3 GMT2 4π2 , 木卫一、木卫二、木卫三做圆周运动的周期之比为1∶2 ∶4,可得木卫一轨道半径为r1= nr 3 16 , 木卫二轨道半径为r2= nr 3 4 ,故 AB错误;C.木卫三围绕 的中心天体是木星,月球围绕的中心天体是地球,根据 题意无法求出周期 T 与T0 之比,故 C 错误;D.根据万 有引力提供向心力,分别有GM木 m(nr)2 =m4π 2 T2 nr, GM地 m r2 =m4π 2 T20 r, 联立可得 M木 M地 = T20 T2 n3,故 D正确.故选 D. 6.C 根据GMm r2 =ma, 可得a=GM r2 , 因该卫星与 月 球 的 轨 道 半 径 相 同,可 知 向 心 加 速 度 相 同;因该卫星的质量与月球质量不同,则向心力大小以 及受地球的万有引力大小均不相同.故选 C. 7.B 可以近似把S2看成匀速圆周运动,由图可知,S2绕 黑洞的周期T=16年,地球的公转周期T0=1年,S2绕 黑洞做圆周运动的半径r与地球绕太阳做圆周运动的半 径R 关系是r=1000R 地球绕太阳的向心力由太阳对地球的引力提供,由向心 力公式可知GMm R2 =mRω2=mR(2πT )2 解得太阳的质量为 M=4πR 3 GT02 同理 S2绕黑洞的向心力由黑洞对它的万有引力提供, 由向心力公式可知GMxm′ r2 =m′rω2=m′r(2πT )2 解得黑洞的质量为 Mx= 4πr3 GT2 Mx M = r3 T2 × T20 R3 =1000 2 1.62 =3.9×106 综上可得 Mx=3.90×106 M,故选B. 8.C 把火星看作中心天体,若有卫星绕其做匀速圆周运 动,有GMm r2 =m4π 2r T2 ,整理可得,r 3 T2 =GM 4π2 ,它也符合开 普勒第三定律a 3 T2 =k,即在开普勒第三定律中k=GM 4π2 ,在 火星表面处由重力等于万有引力得 mg=GMmR2 ,得GM =gR2,故k=gR 2 4π2 .设“天问一号”的停泊轨道与火星表 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 971 详解详析         专题四 曲线运动 考点1 曲线运动 运动的合成与分解 ◆曲线运动 1.(2025􀅰黑吉辽蒙卷,1)书法课 上,某同学临摹“力”字时,笔尖 的轨迹如图中带箭头的实线所 示.笔尖由a点经b点回到a 点, 则 (  ) A.该过程位移为0 B.该过程路程为0 C.两次过a点时速度方向相同 D.两次过a点时摩擦力方向相同 2.(2023􀅰辽宁卷,1)某同学在练 习投篮,篮球在空中的运动轨 迹如图中虚线所示,篮球所受 合力 F 的 示 意 图 可 能 正 确 的是 (  ) ◆运动的合成———小船渡河 3.(2021􀅰辽宁卷,1,4分)1935年5月,红军为 突破“围剿”决定强渡大渡河.首支共产党员突 击队冒着枪林弹雨依托仅有的一条小木船坚 决强突.若河面宽300m,水流速度3m/s,木 船相对静水速度1m/s,则突击队渡河所需的 最短时间为 (  ) A.75s        B.95s C.100s D.300s ◆运动分解问题 4.(2025􀅰黑吉辽蒙卷,6)如图,趣味运动会的 “聚力建高塔”活动中,两长度相等的细绳一端 系在同一塔块上,两名同学分别握住绳的另一 端,保持手在同一水平面以相同速率v相向运 动.为使塔块沿竖直方向匀速下落,则v (  ) A.一直减小 B.一直增大 C.先减小后增大 D.先增大后减小 5.(2025􀅰安徽卷,6)在竖直 平面内,质点 M 绕定点O 沿逆时针方向做匀速圆周 运动,质点 N 沿竖直方向 做直线运动,M、N 在运动过程中始终处于同 一高度.t=0时,M、N 与O 点位于同一直线 上,如图所示.此后在 M 运动一周的过程中, N 运动的速度v随时间t变化的图像可能是 (  ) 6.(2023􀅰全国乙卷,15)小车在水平地面上沿轨道 从左向右运动,动能一直增加.如果用带箭头的 线段表示小车在轨道上相应位置处所受合力,下 列四幅图可能正确的是 (  ) 7.(2023􀅰江苏卷,10)达􀅰芬奇的手稿中描述了 这样一个实验:一个罐子在空中沿水平直线向 右做匀加速运动,沿途连续漏出沙子.若不计 空气阻力,则下列图中能反映空中沙子排列的 几何图形是 (  ) 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 12 专题四 曲线运动 考点2 抛体运动规律的理解和应用 ◆斜抛运动 1.(2024􀅰山东卷,12) (多选)如图所示,工 程队向峡谷对岸平台 抛射重物,初速度v0 大小为20m/s,与水 平方向的夹角为30°,抛出点P 和落点Q 的连 线与水平方向夹角为30°,重力加速度大小取 10m/s2,忽略空气阻力.重物在此运动过程 中,下列说法正确的是 (  ) A.运动时间为2 3s B.落地速度与水平方向夹角为60° C.重物离PQ 连线的最远距离为10m D.轨迹最高点与落点的高度差为45m 2.(2024􀅰江苏卷,4)喷 泉a、b形成如图所示 的形状,不计空气阻 力,则喷泉a、b的 (  ) A.加速度相同 B.初速度相同 C.最高点的速度相同 D.在空中的时间相同 3.(2022􀅰山东卷,11,4分)(多选)如图所示,某 同学将离地1.25m的网球以13m/s的速度斜 向上击出,击球点到竖直墙壁的距离4.8m.当网 球竖直分速度为零时,击中墙壁上离地高度为8. 45m的P点.网球与墙壁碰撞后,垂直墙面速度 分量大小变为碰前的0.75倍.平行墙面的速度 分量不变,重力加速度g取10m/s2,网球碰墙后 的速度大小v 和着地点到墙壁的距离d 分 别为 (  ) A.v=5m/s B.v=3 2m/s C.d=3.6m D.d=3.9m 4.(2021􀅰江苏卷,9,4分)如 图所示,A、B 两篮球从相同 高度同时抛出后直接落入 篮筐,落入篮筐时的速度方 向相同,下列判断正确的是 (  ) A.A 比B 先落入篮筐 B.A、B 运动的最大高度相同 C.A 在最高点的速度比B 在最高点的速度小 D.A、B 上升到某一相同高度时的速度方向 相同 ◆平抛运动 5.(2025􀅰云南卷,3)如图 所示,某同学将两颗鸟食 从O 点水平抛出,两只小 鸟分别在空中的 M 点和 N 点同时接到鸟食.鸟食的运动视为平抛运 动,两运动轨迹在同一竖直平面内,则 (  ) A.两颗鸟食同时抛出 B.在N 点接到的鸟食后抛出 C.两颗鸟食平抛的初速度相同 D.在 M 点接到的鸟食平抛的初速度较大 6.(2024􀅰新课标卷,15)福建舰是我国自主设计 建造的首艘弹射型航空母舰.借助配重小车可 以进行弹射测试,测试时配重小车被弹射器从 甲板上水平弹出后,落到海面上.调整弹射装 置,使小车水平离开甲板时的动能变为调整前 的4倍.忽略空气阻力,则小车在海面上的落 点与其离开甲板处的水平距离为调整前的 (  ) A.0.25倍 B.0.5倍 C.2倍 D.4倍 7.(2024􀅰湖北卷,3)如图所 示,有五片荷叶伸出荷塘水 面,一只青蛙要从高处荷叶 跳到低处荷叶上.设低处荷 叶a、b、c、d和青蛙在同一竖 直平面内,a、b高度相同,c、d 高度相同,a、b 分别在c、d正上方.将青蛙的跳跃视为平抛运 动,若以最小的初速度完成跳跃,则它应跳到 (  ) A.荷叶a B.荷叶b C.荷叶c D.荷叶d 8.(2023􀅰全国甲卷,14)一同学将铅球水平推 出,不计空气阻力和转动的影响,铅球在平抛 运动过程中 (  ) A.机械能一直增加 B.加速度保持不变 C.速度大小保持不变 D.被推出后瞬间动能最大 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 22 最新真题分类特训􀅰物理 9.(2023􀅰湖南卷,2)如图(a),我国某些农村地 区人们用手抛撒谷粒进行水稻播种.某次抛出 的谷粒中有两颗的运动轨迹如图(b)所示,其轨 迹在同一竖直平面内,抛出点均为O,且轨迹交 于P点,抛出时谷粒1和谷粒2的初速度分别 为v1 和v2,其中v1 方向水平,v2 方向斜向上. 忽略空气阻力,关于两谷粒在空中的运动,下 列说法正确的是 (  ) A.谷粒1的加速度小于谷粒2的加速度 B.谷粒2在最高点的速度小于v1 C.两谷粒从O到P 的运动时间相等 D.两谷粒从O到P 的平均速度相等 10.(2022􀅰广东卷,6,4分)如图所示,在竖直平 面内,截面为三角形的小积木悬挂在离地足 够高处,一玩具枪的枪口与小积木上P点等高 且相距为L.当玩具子弹以水平速度v从枪口 向P点射出时,小积木恰好由静止释放,子弹从 射出至击中积木所用时间为t.不计空气阻力. 下列关于子弹的说法正确的是 (  ) A.将击中P 点,t大于Lv B.将击中P 点,t等于Lv C.将击中P 点上方,t大于Lv D.将击中P 点下方,t等于Lv 11.(2022􀅰河北卷,10,6分)(多选)如图,广场 水平地面上同种盆栽紧密排列在以O 为圆 心、R1 和R2 为半径的同心圆上,圆心处装有 竖直细水管,其上端水平喷水嘴的高度、出水 速度及转动的角速度均可调节,以保障喷出 的水全部落入相应的花盆中.依次给内圈和 外圈上的盆栽浇水时,喷水嘴的高度、出水速 度及转动的角速度分别用h1、v1、ω1 和h2、 v2、ω2 表示.花盆大小相同,半径远小于同心 圆半径,出水口截面积保持不变,忽略喷水嘴 水平长度和空气阻力.下列说法正确的是 (  ) A.若h1=h2,则v1∶v2=R2∶R1 B.若v1=v2,则h1∶h2=R21∶R22 C.若ω1=ω2,v1=v2,喷水嘴各转动一周,则 落入每个花盆的水量相同 D.若h1=h2,喷水嘴各转动一周且落入每个 花盆的水量相同,则ω1=ω2 12.(2021􀅰河北卷,2,4分)铯原子钟是精确的 计时仪器.图1中铯原子从O 点以100m/s 的初速度在真空中做平抛运动,到达竖直平 面 MN 所用时间为t1;图2中铯原子在真空 中从P 点做竖直上抛运动,到达最高点Q 再 返回P 点,整个过程所用时间为t2.O点到竖 直平面MN、P点到Q点的距离均为0.2m.重 力加速度取g=10m/s2,则t1∶t2 为 (  ) A.100∶1 B.1∶100 C.1∶200 D.200∶1 13.(2025􀅰安徽卷,14)如图, M、N 为固定在竖直平面 内同一高度的两根细钉, 间距L=0.5m.一根长为 3L的轻绳一端系在 M 上,另一端竖直悬挂 质量m=0.1kg的小球,小球与水平地面接 触但无压力.t=0时,小球以水平向右的初速 度v0=10m/s开始在竖直平面内做圆周运 动.小球牵引着绳子绕过 N、M,运动到 M 正 下方与 M 相距L 的位置时,绳子刚好被拉 断,小球开始做平抛运动.小球可视为质点, 绳子不可伸长,不计空气阻力,重力加速度g 取10m/s2. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 32 专题四 曲线运动 (1)求绳子被拉断时小球的速度大小,及绳子 所受的最大拉力大小; (2)求小球做平抛运动时抛出点到落地点的 水平距离; (3)若在t=0时,只改变小球的初速度大小, 使小球能通过 N 的正上方且绳子不松弛,求 初速度的最小值. 14.(2023􀅰全国甲卷,24) (12分)如图,光滑水平 桌面上有一轻质弹簧, 其一端固定在墙上.用质量为m 的小球压弹 簧的另一端,使弹簧的弹性势能为Ep.释放 后,小球在弹簧作用下从静止开始在桌面上 运动,与弹簧分离后,从桌面水平飞出.小球 与水平地面碰撞后瞬间,其平行于地面的速 度分量与碰撞前瞬间相等;垂直于地面的速 度分量大小变为碰撞前瞬间的4 5. 小球与地 面碰撞后,弹起的最大高度为h.重力加速度 大小为g,忽略空气阻力.求 (1)小球离开桌面时的速度大小; (2)小球第一次落地点距桌面上其飞出点的 水平距离. 15.(2023􀅰新课标卷,24)(10分)将扁平的石子 向水面快速抛出,石子可能会在水面上一跳 一跳地飞向远方,俗称“打水漂”.要使石子从 水面跳起产生“水漂”效果,石子接触水面时 的速度方向与水面的夹角不能大于θ.为了观 察到“水漂”,一同学将一石子从距水面高度 为h处水平抛出,抛出速度的最小值为多少? (不计石子在空中飞行时的空气阻力,重力加 速度大小为g) 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 42 最新真题分类特训􀅰物理 16.(2022􀅰全国甲卷,24,12 分)将一小球水平抛出,使 用频闪仪和照相机对运动 的小球进行拍摄,频闪仪 每隔0.05s发出一次闪 光.某次拍摄时,小球在抛出瞬间频闪仪恰好 闪光,拍摄的照片编辑后如图所示.图中的第 一个小球为抛出瞬间的影像,每相邻两个球 之间被删去了3个影像,所标出的两个线段 的长度s1 和s2 之比为3∶7.重力加速度大 小取g=10m/s2,忽略空气阻力.求在抛出 瞬间小球速度的大小. ◆圆周运动 17.(2025􀅰山东卷,10)(多选)如图所示,在无人 机的某次定点投放性能测试中,目标区域是 水平地面上以O点为圆心,半径R1=5m 的 圆形区域,OO′垂直地面,无人机在离地面高 度H=20m的空中绕O′点、平行地面做半径 R2=3m 的匀速圆周运动,A、B 为圆周上的 两点,∠AO′B=90°.若物品相对无人机无初 速度地释放,为保证落点在目标区域内,无人 机做圆周运动的最大角速度应为ωmax.当无 人机以ωmax沿圆周运动经过A 点时,相对无 人机无初速度地释放物品.不计空气对物品 运动的影响,物品可视为质点且落地后即静 止,重力加速度大小g=10m/s2.下列说法 正确的是 (   ) A.ωmax= π 3rad /s B.ωmax= 2 3rad /s C.无人机运动到B 点时,在A 点释放的物品 已经落地 D.无人机运动到B 点时,在A 点释放的物品 尚未落地 18.(2025􀅰山东卷,4)某同学用不可伸长的细线 系一个质量为0.1kg的发光小球,让小球在 竖直面内绕一固定点做半径为0.6m的圆周 运动.在小球经过最低点附近时拍摄了一张 照片,曝光时间为1 50s. 由于小球运动,在照 片上留下了一条长度约为半径1 5 的圆弧形径 迹.根据以上数据估算小球在最低点时细线 的拉力大小为 (   ) A.11N  B.9N  C.7N  D.5N 19.(2025􀅰福建卷,5)(多选) 如图为春晚上转手绢的机 器人,手绢上有P、Q 两点, 圆 心 为 O,已 知 OQ = 3OP,手绢绕O 点做匀速 圆周运动,则 (  ) A.P、Q线速度之比为1∶ 3 B.P、Q 角速度之比为 3∶1 C.P、Q 向心加速度之比为 3∶1 D.P 点所受合外力总是指向O 20.(2024􀅰黑吉辽卷,2)“指尖转球” 是花式篮球表演中常见的技巧,如 图,当篮球在指尖上绕轴转动时, 球面上P、Q 两点做圆周运动的 (  ) A.半径相等 B.线速度大小相等 C.向心加速度大小相等 D.角速度大小相等 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 52 专题四 曲线运动 考点3 水平面内圆周运动及临界问题 ◆圆盘圆周 1.(2024􀅰江苏卷,8)生产陶 磁的工作台匀速转动,台面 上掉有陶屑,陶屑与桌面间 的动摩擦因数处处相同(台 面够大),则 (  ) A.离轴OO′越远的陶屑质 量越大 B.离轴OO′越近的陶屑质量越大 C.只有平台边缘有陶屑 D.离轴最远的陶屑距离不超过某一值R 2.(2021􀅰山东卷,3,3分)如图 所示,粗糙程度处处相同的水 平桌面上有一长为L 的轻质 细杆,一端可绕竖直光滑轴O 转动,另一端与质量为m 的小 木块相连.木块以水平初速度v0 出发,恰好能 完成一个完整的圆周运动.在运动过程中,木 块所受摩擦力的大小为 (  ) A. mv20 2πL        B. mv20 4πL C. mv20 8πL D. mv20 16πL 3.(2023􀅰江苏卷,13)(6 分)“转 碟”是传统的杂技项目.如图所 示,质量为m 的发光物体放在半 径为r 的碟子边缘,杂技演员用 杆顶住碟子中心,使发光物体随 碟子一起在水平面内绕 A 点做匀速圆周运 动.当角速度为ω0 时,碟子边缘看似一个光 环.求此时发光物体的速度大小v0 和受到的 静摩擦力大小f. 4.(2022􀅰辽宁卷,13,10分)2022 年北京冬奥会短道速滑混合团 体2000米接力决赛中,我国短 道速滑队夺得中国队在本届冬 奥会的首金. (1)如果把运动员起跑后进入弯 道前的过程看作初速度为零的 匀加速直线运动,若运动员加速 到速度v=9m/s时,滑过的距 离x=15m,求加速度的大小; (2)如果把运动员在弯道滑行的过程看作轨道 为半圆的匀速圆周运动,如图所示,若甲、乙两 名运动员同时进入弯道,滑行半径分别为R甲 =8m、R乙=9m,滑行速率分别为v甲=10m/ s、v乙=11m/s,求甲、乙过弯道时的向心加速 度大小之比,并通过计算判断哪位运动员先出 弯道. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 62 最新真题分类特训􀅰物理 ◆圆锥摆问题 5.(2024􀅰江苏卷,11)如图所示,细 绳穿过竖直的管子拴住一个小球, 让小球在 A 高度处做水平面内的 匀速圆周运动,现用力将细绳缓慢 下拉,使小球在B 高度处做水平面 内的匀速圆周运动,不计一切摩 擦,则 (  ) A.线速度vA>vB B.角速度ωA>ωB C.向心加速度aA<aB D.向心力FA>FB 6.(2021􀅰河北卷,9,6分)(多选) 如图,矩形金属框MNQP竖直放 置,其中 MN、PQ 足够长,且PQ 杆光滑.一根轻弹簧一端固定在M 点,另一端连接一个质量为m 的 小球,小球穿过PQ杆.金属框绕 MN轴分别以角速度ω和ω′匀速 转动时,小球均相对PQ杆静止.若ω′>ω,则与以 ω匀速转动时相比,以ω′匀速转动时 (  ) A.小球的高度一定降低 B.弹簧弹力的大小一定不变 C.小球对杆压力的大小一定变大 D.小球所受合外力的大小一定变大 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 考点4 竖直面与斜面内圆周运动及临界问题 1.(2024􀅰全国甲卷,17)如图,一光 滑大圆环固定在竖直平面内,质量 为m 的小环套在大圆环上,小环 从静止开始由大圆环顶端经Q 点 自由下滑至其底部,Q 为竖直线与大圆环的切 点.则小环下滑过程中对大圆环的作用力大小 (  ) A.在Q 点最大    B.在Q 点最小 C.先减小后增大 D.先增大后减小 2.(2022􀅰 全 国 甲 卷,14,6 分)北京2022年冬奥会首 钢滑雪大跳台局部示意图 如图所示.运动员从a处由 静止自由滑下,到b处起跳,c点为a、b之间的 最低点,a、c两处的高度差为h,要求运动员经 过c点时对滑雪板的压力不大于自身所受重 力的k倍,运动过程中将运动员视为质点并忽 略所有阻力,则c点处这一段圆弧雪道的半径 不应小于 (  ) A.hk+1  B. h k  C. 2h k   D. 2h k-1 3.(2021􀅰全国甲卷,15,6分)“旋转纽扣”是一 种传统游戏.如图,先将纽扣绕几圈,使穿过纽 扣的两股细绳拧在一起,然后用力反复拉绳的 两端,纽扣正转和反转会交替出现.拉动多次 后,纽扣绕其中心的转速可达50r/s,此时纽 扣上距离中心1cm处的点的向心加速度大小 约为 (  ) A.10m/s2 B.100m/s2 C.1000m/s2 D.10000m/s2 4.(2021􀅰浙江6月,7,3分)质 量为m 的小明坐在秋千上摆 动到最高点时的照片如图所 示,对该时刻,下列说法正确 的是 (  ) A.秋千对小明的作用力小于mg B.秋千对小明的作用力大于mg C.小明的速度为零,所受合力为零 D.小明的加速度为零,所受合力为零 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 实验六 探究平抛运动的特点 1.(2024􀅰河北卷,11)(1)某同学通过双缝干涉 实验测量单色光的波长,实验装置如图1所 示,其中测量头包括毛玻璃、游标尺、分划板、 手轮、目镜等. 图1 该同学调整好实验装置后,分别用红色、绿色 滤光片,对干涉条纹进行测量,并记录第一条 和第六条亮纹中心位置对应的游标尺读数,如 表所示: 单色光类别 x1/mm x6/mm 单色光1 10.60 18.64 单色光2 8.44 18.08 根据表中数据,判断单色光1为    (填 “红光”或“绿光”). 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 72 专题四 曲线运动    图2 (2)图2为探究平抛运动特 点的装置,其斜槽位置固定 且末端水平,固定坐标纸的 背板处于竖直面内,钢球在 斜槽中从某一高度滚下,从 末端飞出,落在倾斜的挡板 上挤压复写纸,在坐标纸上 留下印迹.某同学利用此装 置通过多次释放钢球,得到了如图3所示的印 迹,坐标纸的y轴对应竖直方向,坐标原点对 应平抛起点. ①每次由静止释放钢球时,钢球在斜槽上的高 度    (填“相同”或“不同”). ②在坐标纸中描绘出钢球做平抛运动的轨迹. 图3 ③根据轨迹,求得钢球做平抛运动的初速度大 小为        m/s(当 地 重 力 加 速 度 g 为 9.8m/s2,保留2位有效数字). 2.(2023􀅰浙江卷,16(Ⅰ))(7分)(1)在“探究平 抛运动的特点”实验中 ①用图1装置进行探究,下列说法正确的是     . A.只能探究平抛运动水平分运动的特点 B.需改变小锤击打的力度,多次重复实验 C.能同时探究平抛运动水平、竖直分运动的 特点 ②用图2装置进行实验,下列说法正确的是     . A.斜槽轨道 M 必须光滑且其末端水平 B.上下调节挡板N 时必须每次等间距移动 C.小钢球从斜槽 M 上同一位置静止滚下 ③用图3装置进行实验,竖直挡板上附有复写 纸和白纸,可以记下钢球撞击挡板时的点迹. 实验时竖直挡板初始位置紧靠斜槽末端,钢球 从斜槽上P 点静止滚下,撞击挡板留下点迹 0,将挡板依次水平向右移动x,重复实验,挡 板上留下点迹1、2、3、4.以点迹0为坐标原点, 竖直向下建立坐标轴y,各点迹坐标值分别为 y1、y2、y3、y4.测得钢球直径为d,则钢球平抛 初速度v0 为    . A.x+d2 æ è ç ö ø ÷ g 2y1 B.x+d2 æ è ç ö ø ÷ g y2-y1 C.3x-d2 æ è ç ö ø ÷ g 2y4 D.4x-d2 æ è ç ö ø ÷ g 2y4 (2)如图4所示,其同学把A、B两根 不同的弹簧串接竖直悬挂,探究A、B 弹簧弹力与伸长量的关系.在B弹簧 下端依次挂上质量为m 的钩码,静止 时指针所指刻度xA、xB 的数据如表. 钩码个数 0 1 2 􀆺 xA/cm 7.75 8.53 9.30 􀆺 xB/cm 16.4518.5220.60 􀆺 钩码个数为 1 时,弹簧 A 的伸长量 ΔxA =     cm,弹 簧 B 的 伸 长 量 ΔxB =     cm,两 根 弹 簧 弹 性 势 能 的 增 加 量 ΔEp     mg(ΔxA+ΔxB)(选填“=”“<” 或“>”). 3.(2021􀅰全国乙卷,22,5分)某同学利用图(a)所 示装置研究平抛运动的规律.实验时该同学使用 频闪仪和照相机对做平抛运动的小球进行拍 摄,频闪仪每隔0.05s发出一次闪光,某次拍 摄后得到的照片如图(b)所示(图中未包括小 球刚离开轨道的影像).图中的背景是放在竖 直平面内的带有方格的纸板,纸板与小球轨迹 所在平面平行,其上每个方格的边长为5cm. 该同学在实验中测得的小球影像的高度差已 经在图(b)中标出. 完成下列填空:(结果均保留2位有效数字) (1)小球运动到图(b)中位置A 时,其速度的 水平分量大小为    m/s,竖直分量大小 为    m/s; (2)根据图(b)中数据可得,当地重力加速度的 大小为    m/s2. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 82 最新真题分类特训􀅰物理

资源预览图

专题4 曲线运动-【创新教程】2021-2025五年高考真题物理分类特训
1
专题4 曲线运动-【创新教程】2021-2025五年高考真题物理分类特训
2
专题4 曲线运动-【创新教程】2021-2025五年高考真题物理分类特训
3
专题4 曲线运动-【创新教程】2021-2025五年高考真题物理分类特训
4
所属专辑
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。