内容正文:
最新5年高考真题分类优化卷·物理(四)
卷4曲线运动
姓名
班级
考号
得分
本卷满分100分,考试时间75分钟
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共46分。在每小题给出的四个
选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多
项符合题目要求,每小题6分,每小题全部选对的得6分,选对但不全的得
3分,有选错的得0分。
1.(2025·云南卷)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
2.(2024·全国)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
3.(2024·海南)在跨越河流表演中,一人
骑车以25m/s的速度水平冲出平台,恰
好跨越长x=25m的河流落在河对岸平
25m
台上,已知河流宽度25m,不计空气阻
力,取g-10m/s2,则两平台的高度差h为
A.0.5m
B.5m
C.10m
D.20m
4.(2024·江苏)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
【最新5年高考真题分类优化卷·物理(四)4一1】3C
C.最高点的速度相同
D.在空中的时间相同
5.(2024·福建)先后两次从高为OH=1.4m高处斜向上抛出质量为m
=0.2kg同一物体落于Q1、Q2,测得OQ1-8.4m,OQ2-9.8m,两轨
迹交于P点,两条轨迹最高点等高且距水平地面高为3.2,下列说法
正确的是
()
A.第一次抛出上升时间,下降时间比值为√7:4
B.第一次过P点比第二次机械能少1.3J
C.落地瞬间,第一次,第二次动能之比为72:85
D,第二次抛出时速度方向与落地瞬间速度方向夹角比第一次大
6.(2024·江苏)陶瓷是以粘土为主要原料以及各种天
0
然矿物经过粉碎混炼、成型和煅烧制得的材料以及各
种制品。如图所示是生产陶磁的简化工作台,当陶瓷
匀速转动时,台面面上掉有陶屑,陶屑与桌面间的动
摩因数处处相同(台面够大),则
A.离轴OO越远的陶屑质量越大
B.离轴OO越近的陶屑质量越小
C.只有平台边缘有陶屑
D.离轴最远的陶屑距离不会超过某一值
7.(2024·安徽)在某地区的干旱季节,人们常用水泵从深水井中抽水灌溉
农田,简化模型如图所示。水井中的水面距离水平地面的高度为H。
出水口距水平地面的高度为h,与落地点的水平距离约为l。假设抽水
过程中H保持不变,水泵输出能量的?倍转化为水被抽到出水口处增
加的机械能。已知水的密度为ρ,水管内径的横截面积为S,重力加速度
大小为g,不计空气阻力。则水泵的输出功率约为
(
)
出水口
777777777777777777
有
A.ORSI/2gh
B.O8SI 2gh
12
2nh
(H+h+
2nh
(H十h+
C.0SI2 gh
12
D.OgSI2gh
12、
2gh
(H+2
2gh
【4-2】3C
8.(2024·江苏)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B©
周运动,不计一切摩擦,则
(AO
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
9.(2024·河北)2024年3月20日,鹊桥二号中继星成功发射升空,为嫦娥
六号在月球背面的探月任务提供地月间中继通讯。鹊桥二号采用周期
为24h的环月椭圆冻结轨道(如图),近月点A距月心约为2.0
×103km,远月点B距月心约为1.8×104km,CD为椭圆轨道的短轴,
下列说法正确的是
()
鹊桥
二号
月球
0
A.鹊桥二号从C经B到D的运动时间为12h
B.鹊桥二号在A、B两点的加速度大小之比约为81:1
C.鹊桥二号在C、D两点的速度方向垂直于其与月心的连线
D.鹊桥二号在地球表面附近的发射速度大于7.9km/s且小于11.2km/s
10.(2024·山东)如图所示,工程队向峡谷对岸平台抛射重物,初速度v。
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
()
30°
、30°
A.运动时间为2√5s
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
题号
1
2
3
4
5
6
8
9
10
答案
【4-3】3C
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(12分)(2023·北京)用频闪照相记录平抛小球在不同时刻的位置,探
究平抛运动的特点。
(1)关于实验,下列做法正确的是
(填选项前的字母)。
A.选择体积小、质量大的小球
B.借助重垂线确定竖直方向
C.先抛出小球,再打开频闪仪
D.水平抛出小球
(2)图1所示的实验中,A球沿水平方向抛出,同时B球自由落下,借
助频闪仪拍摄上述运动过程。图2为某次实验的频闪照片,在误差允
许范围内,根据任意时刻A、B两球的竖直高度相同,可判断A球竖直
方向做
运动;根据
,可判
断A球水平方向做匀速直线运动。
00
0
0
0
0
图1
图2
(3)某同学使小球从高度为0.8的桌面水平飞出,用频闪照相拍摄小球
的平抛运动(每秒频闪25次),最多可以得到小球在空中运动的
个位置。
(4)某同学实验时忘了标记重垂线方向,为解决此问
0
X1 x2
题,他在频闪照片中,以某位置为坐标原点,沿任意
y1--0
两个相互垂直的方向作为x轴和y轴正方向,建立
直角坐标系xOy,并测量出另外两个位置的坐标值
(x1y1)、(x2,y2),如图3所示。根据平抛运动规
律,利用运动的合成与分解的方法,可得重垂线方向
图3
与y轴间夹角的正切值为
12.(10分)(2024·海南)水平圆盘上紧贴边缘放置一密度均匀的小圆柱
体,如图(a)所示,图(b)为俯视图,测得圆盘直径D=42.02cm,圆柱体
质量m一30.0g,圆盘绕过盘心O1的竖直轴匀速转动,转动时小圆柱
体相对圆盘静止。
0
3主尺
0'
0*-
u套金e
群标
图(a)
图(b)
图(c)
【4-4】3C
为了研究小圆柱体做匀速圆周运动时所需要的向心力情况,某同学设:
计了如下实验步骤:
(1)用秒表测圆盘转动10周所用的时间t=62.8s,则圆盘转动的角速度
rad/s(π取3.14)
(2)用游标卡尺测量小圆柱体不同位置的直径,某次测量的示数如图(℃)
所示,该读数d=
mm,多次测量后,得到平均值恰好与d相等。
(3)写出小圆柱体所需向心力表达式F=
(用D、m、w、d表
示),其大小为
N(保留2位有效数字)。
13.(10分)(2024·北京)如图所示,水平放置的
排水管满口排水,管口的横截面积为S,管
口离水池水面的高度为h,水在水池中的落
点与管口的水平距离为d。假定水在空中
d
做平抛运动,已知重力加速度为g,h远大于管口内径。求:
(1)水从管口到水面的运动时间t;
(2)水从管口排出时的速度大小。;
(3)管口单位时间内流出水的体积Q。
14.(10分)(2024·江西)雪地转椅是一种游乐项目,其中心传动装置带动
转椅在雪地上滑动。如图(a)、(b)所示,传动装置有一高度可调的水平
圆盘,可绕通过中心O点的竖直轴匀速转动。圆盘边缘A处固定连接
轻绳,轻绳另一端B连接转椅(视为质点)。转椅运动稳定后,其角
速度与圆盘角速度相等。转椅与雪地之间的动摩擦因数为4,重力加
速度为g,不计空气阻力。
(1)在图(a)中,若圆盘在水平雪地上以角速度w1匀速转动,转椅运动
稳定后在水平雪地上绕O点做半径为r1的匀速圆周运动。求AB与
OB之间夹角a的正切值;
(2)将圆盘升高,如图(b)所示。圆盘匀速转动,转椅运动稳定后在水平
雪地上绕O1点做半径为r2的匀速圆周运动,绳子与竖直方向的夹角
为0,绳子在水平雪地上的投影A,B与O1B的夹角为3。求此时圆盘
【4-5】3C
的角速度w2。
水平圆盘交
水平圆盘
转椅
名转椅
图(a)圆盘在水平雪地
图(b)圆盘在空中
15.(12分)(2024·黑吉辽蒙)如图,高度h=0.8m
的水平桌面上放置两个相同物块A、B,质量
mA=mB-0.1kg。A、B间夹一压缩量△x=
0.1m的轻弹簧,弹簧与A、B不栓接。同时由
A
静止释放A、B,弹簧恢复原长时A恰好从桌面
XA
左端沿水平方向飞出,水平射程xA-0.4;B脱离弹簧后沿桌面滑行
一段距离xB=0.25m后停止。A、B均视为质点,取重力加速度g=
10m/s2。求:
(1)脱离弹簧时A、B的速度大小vA和vB;
(2)物块与桌面间的动摩擦因数4;
(3)整个过程中,弹簧释放的弹性势能△E。
【4-6】3C其中
v=5m/s,w1=-1m/s
解得v2=3m/s
小物块与小球碰撞过程中,两者构成的系统损失的
总动能为
4=m心-时-m时
1
解得△Ek=0.3J
(3)若小球运动到P点正上方,绳子恰好不松弛,设
此时P点到O点的距离为d,小球在P点正上方的
速度为?,在P点正上方,由牛顿第二定律有
m肆g=m肆L能一d
小球从O点正下方到P点正上方过程中,由机械能
守恒定律有
1
mv=之m4v号十m4g(2L尾一d)
联立解得d=0.2m
即P点到O点的最小距离为0.2m。
答案:(1)5m/s(2)0.3J(3)0.2m
卷4曲线运动
0
M
1.D
AB,鸟食的运动视为平抛运动,则在竖直方向有?
=之g,由于hw<hN,则tw<tN,要同时接到鸟
食,则在V点接到的鸟食先抛出,故AB错误:CD
在水平方向有x=vot,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。
1
2.C动能表达式为Ek=2mu
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=wt
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。
故选C。
3.B车做平抛运动,设运动时间为1,竖直方向
1
h=281
水平方向d=vot
其中d=25m、v。=25m/s
解得h=5m
故选B。
4.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,水平方向
速度为,,竖直方向,根据对称性可知在空中运动的
/2h
时间=2√g
,可知1>1。D错误;
的速度等于水平方向的分速度
由于水平方向的位移大小关系未知,无法判断最高
【7】
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,B、C错误;
故选A。
5.B第一次抛出上升的高度为h1=3.2m一1.4m=1.
8 m
2h1
故上升时间为上1=√g
=0.6s
最高点距水平地面高为h。=3.2m,故下降的时间为
(2h)=0.8s
t=(Ng
故一次抛出上升时间,下降时间比值为3:4,故A
错误;
两条轨迹最高点等高,故可知两次从抛出到落地的
时间相等为
1=t上1+tr1=1.4s
故可得第一次,第二次抛出时水平方向的分速度分
别为
OQ
U1=
t
=6m/s
OQ2
V2=
=7m/s
t
由于两条轨迹最高点等高,故抛出时竖直方向的分
速度相等为
v,=gt上1=6m/s
由于物体在空中机械能守恒,故第一次过P点比第
二次机械能少
△E=2m:-2mu=1.3J
故B正确:
从地出到落地瞬间根据动能定理
Ex=Exo+mghon=2 m ()mghon=
10J
1
Ee=Eoe十mghon=2m(o2a十v)+mghon=11.
3J
故落地瞬间,第一次,第二次动能之比为100:113,
故C错误:
根据前面分析可知两次抛出时竖直方向的分速度相
同,两次落地时物体在竖直方向的分速度也相同,由
于第一次的水平分速度较小,物体在水平方向速度
不变,故可知第一次抛出时速度与水平方向的夹角
较大,第一次落地时速度与水平方向的夹角也较大,
故可知第一次地出时速度方向与落地瞬间速度方向
夹角比第二次大,故D错误。
故选B。
6.D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umg=mωr
解得,=S
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,只要在台面上不发生相对滑动的位置
都有陶屑。故A、B、C错误:
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=,
2从与
仙均一定,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。
3C
故选D。
7.B设水从出水口射出的初速度为,取1时间内的
水为研究对象,该部分水的质量为m=v,S0
根据平拋运动规律v。t′=l
1
h-281
g
解得v=l√
1
根据功能关系得P切=2m6十mg(H十h)
联立解得水系的输出功率为
p=gSlV√2gh
2nh
(Hh
故选B。
8.BC设绳子与竖直方向夹角为0,绳子长度为l,小
球所在平面距离顶,点的竖直高度为h,对小球分析有
4π
Fa-mgtan 0-m Tlsin 0-ma lsin 0-m Isin 0
-ma
g
整理有v=√gltan0sin0,w=
Vlcos g a=gtan 0
由于v=/gltan0sin0
小球从A处到达B处,l减小,0增大,则无法判断
VA、VB的关系,故A错误:
g
由于w=N1cos0
h
其中c0s0=
g
联立有w=N
由题意可知,小球从A处到达B处,h减小,则wA<
wB,故B正确;
由于F向=ng tan0=ma
整理有a=gtan0
由题意可知,其角度目变大,所以小球所受向心力变
大,即FA<FB,向心加速度大小也变大,即aA<
aB,故C正确、D错误。
故选BC。
9.BD鹊桥二号围绕月球做椭圆运动,根据开普勒第
二定律可知,从A→C→B做减速运动,从B→D→
A做加速运动,则从C→B→D的运动时间大于半个
周期,即大于12h,故A错误;
鹊桥二号在A,点根据牛顿第二定律有
G Mm
同理在B点有G
Mm
L二maB
带入题中数据联立解得aA:aB=81:1
故B正确;
由于鹊桥二号做曲线运动,则可知鹊桥二号速度方
向应为轨迹的切线方向,则可知鹊桥二号在C、D两
点的速度方向不可能垂直于其与月心的连线,故C
错误;
由于鹊桥二号环绕月球运动,而月球为地球的“卫
星”,则鹊桥二号未脱离地球的束缚,故鹊桥二号的
发射速度应大于地球的第一宇宙速度7.9km/s,小
于地球的第二宇宙速度11.2km/s,故D正确。
故选BD。
10.BD将初速度分解为沿PQ方向分速度v1和垂直
【8】
PQ分速度v2,则有
v1=Vocos60°=10m/s,2=osin60°=10W3m/s
将重力加速度分解为沿PQ方向分速度a1和垂直
PQ分速度a,,则有
a1=gsin30°=5m/s2,a2=gcos30°=5√5m/s2
垂直PQ方向根据对称性可得重物运动时间为
2U,
l=-
=4s
重物离PQ连线的最远距离为
=103m
dma2a2
故A、C错误;
重物落地时竖直分速度大小为
v.=-vo sin 30+gt=30 m/s
则落地速度与水平方向夹角正切值为
tan=-
。00,c0s30=3
可得0=60
故B正确;
从抛出到最高,点所用时间为
t1=sin30°
=1s
g
则从最高,点到落地所用时间为12=t一t1=3s
轨迹最高点与落点的高度差为h=2gt好=45m
故D正确。
故选BD。
11.解析:(1)用频闪照相记录平抛小球在不同时刻的
位置,选择体积小质量大的小球可以减小空气阻力
的影响,A正确;本实验需要借助重垂线确定竖直
方向,B正确;实验过程先打开频闪仪,再水平抛出
小球,C错误,D正确。故选ABD。
(2)根据任意时刻A、B两球的竖直高度相同,可以
判断出A球竖直方向做自由落体运动;根据A球
相邻两位置水平距离相等,可以判断A球水平方向
做匀速直线运动。
(3)小球从高度为0.8m的桌面水平抛出,根据运
动学公式h=28,解得1=0.4s
频闪仪每秒频闪25次,频闪周期
T=258=0.04s
故最多可以得到小球在空中运动个数为
T10
(4)如图x0、y分别表示水平和竖直方向,设重垂
线方向y。与y轴间的夹角为0,建立坐标系存在两
种情况,如图所示
x不
+x0
gx
±X2
&y
入gy
Y2
y
当建立的坐标系为x1、y1时,则x轴方向做匀减速
运动,根据逐差法计算加速度有
x2-2x1=-gsin0(2T)2y轴方向在
y:-2y1=gcos 0(2T)2
3C
2x1-x2
联立解得tan0=
y2-2y1
当建立的坐标系为x2、y2时,则x轴方向做匀加速
运动,根据逐差法计算加速度有
x2-2x1=gsin0(2T)2y轴方向在
y:-2y1=gcos 0(2T)2
联立解得an0=,2x
Γy2-2y1
综上所述,重垂线方向与y轴间夹角的正切值为
x2-2x1
tan 0=
y2-2y
答案:(1)ABD(2)自由落体运动A球相邻两位
置水平距离相等
(3)10(4)x2x1/
y2-2y
12.解析:(1)圆盘转动10周所用的时间t=62.8s,则
圆盘转动的周期为
T=62.8
10s
根据角速度与周期的关系有
-1 rnd/s
(2)根据游标卡尺的读数规则有
1.6cm+2×0.1mm=16.2mm
D-d
(3)小圆柱体做圆周运动的半径为r=
2
则小圆柱体所需向心力表达式F=mw·(D一d)
2
带入数据有F=6.1×103N
答案:(1)1(2)16.2(3)mw·(D-d2
2
6.1×10-3
13.解析:(1)水在空中做平抛运动,由平抛运动规律
得,竖直方向h=2g
解得水从管口到水面的运动时间=√g
(2)由平抛运动规律得,水平方向d=t
解得水从管口排出时的速度大小v,=d√
g
(3)管口单位时间内流出水的体积
g
Q=Svo=Sd
/2h
答案:1)√g
(2)d2h
g
g
(3)Sd√2n
14.解析:(1)转椅做匀速圆周运动,设此时轻绳拉力为
T,转椅质量为m,受力分析可知轻绳拉力沿切线方
向的分量与转椅受到地面的滑动摩擦力平衡,沿径
向方向的分量提供圆周运动的向心力,故可得
Tcos a=mwir
umg=Tsin a
联立解得tana=g
(2)设此时轻绳拉力为T',沿A1B和垂直A1B竖
直向上的分力分别为
T=T'sin 0,T,=T'cos 0
对转椅根据牛顿第二定律得
T1cos3=mω2r2
【9】
沿切线方向T1sinB=f=μFy
竖直方向Fy十T2=mg
ugsin 0cos B
联立解得u,=√(sin0sinB十cos0)r2
答案:(1)g
ug sin Ocos 8
wirI
(2)(sin 0sin B+ucos 0)r:
15.解析:(1)对A物块由平抛运动知识得
h=
IA-UAL
代入数据解得,脱离弹簧时A的速度大小为
v=1 m/s
AB物块质量相等,同时受到大小相等方向相反的
弹簧弹力及大小相等方向相反的摩擦力,则AB物
块整体动量守恒,则
MAUA=MBUB
解得脱离弹簧时B的速度大小为
vB=1 m/s
(2)对物块B由动能定理
一mnogxo=0-2mB8
代入数据解得,物块与桌面的动摩擦因数为μ=0.2
(3)弹簧的弹性势能转化为AB物块的动能及这个
过程中克服摩擦力所做的功,即
正,=m听+号m听+mgAx+mAr方
其中
m=m,△x=△.xA十△x8
解得整个过程中,弹簧释放的弹性势能
△E。=0.12J
答案:(1)1m/s,1m/s(2)0.2(3)0.12J
卷5万有引力与宇宙航行
1,AA.当物体的大小和形状对所研究的问题影响可
忽略时可将其视为质,点,研究返回舱的运行轨迹时,
其尺寸远小于轨迹长度,形状和结构不影响轨迹分
析,可将其视为质,点,故A正确:B,地球对返回舱的
引力由公式F=GMm决定,其中,为返回轮到地心
2
的距离,返回舱靠近地面时,”减小,引力增大,故B
错误;C.反推发动机,点火减速时,返回舱的加速度方
向向上。根据牛顿第二定律,宇航员受到的支持力
大于重力,处于超重状态,而非失重状态,故C错误:
D.平均速度的定义是位移与时间的比值,而轨迹长
度为路程,轨迹长度与时间的比值是平均速率,而非
平均速度的大小,故D错误。
2.A两个质量相同的卫星绕月球做匀速圆周运动,则
月球对卫星的万有引力提供向心力,设月球的质量
为M,卫星的质量为m,则半径为r1的卫星有
Mm vi
4π2
=m
--mTir
r
半径为2的卫星有
、Mm
n4π
r
=m r2
-m Tir:
1
再根据动能E=2mu,可得两卫星动能和周期的
比值分别为
EurT√
E万'T:√阿
故选A。
-3C