2027届高考物理一轮复习-力学综合大题专项训练
2026-08-01
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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 | 力学 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2027-2028 |
| 地区(省份) | 辽宁省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 1.53 MB |
| 发布时间 | 2026-08-01 |
| 更新时间 | 2026-08-17 |
| 作者 | ZHW899 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-01 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59051133.html |
| 价格 | 1.50储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
聚焦力学核心模块,以多过程问题为载体,通过生活情境与综合模型建构,系统训练运动学公式、牛顿定律及能量观点的科学推理能力。
**专项设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|运动学综合|3题(题1、2、5)|含匀速、匀变速多过程,结合刹车、传送带情境|从单一运动公式到多过程分段分析,体现运动与相互作用观念|
|力学平衡与牛顿定律|3题(题3、4、6)|涉及弹簧弹力、摩擦力、圆周运动向心力|通过受力分析建构平衡模型,应用牛顿定律解决动态问题,培养科学思维|
|曲线运动与能量|2题(题7、8)|含平抛、圆管轨道及动能定理综合|整合曲线运动规律与能量观点,形成从力到运动再到能量的逻辑链条,提升综合应用能力|
内容正文:
2027高考物理一轮复习力学综合大题专项训练
1.据统计,开车时看手机发生事故的概率是安全驾驶的23倍,开车时打电话发生事故的概率是安全驾驶的2.8倍。一辆小轿车在平直公路上以某一速度行驶时,司机低头看手机2 s,相当于盲开50 m,该车遇见紧急情况,紧急刹车的距离(从开始刹车到停下来汽车所行驶的距离)至少是25 m,根据以上提供的信息:
(1)求汽车行驶的速度和刹车的最大加速度大小;
(2)若该车以108 km/h的速度在高速公路上行驶时,前方100 m处道路塌方,该司机因违规使用手机2 s后才发现危险,司机的反应时间为0.5 s,刹车的加速度与(1)问中大小相等。试通过计算说明汽车是否会发生交通事故。
[答案] (1)25 m/s 12.5 m/s2 (2)会发生交通事故
[解析] (1)由题意可知,汽车运动的速度为
v1== m/s=25 m/s
设汽车刹车的最大加速度为a,则
a== m/s2=12.5 m/s2。
(2)由于v2=108 km/h=30 m/s
司机看手机时,汽车发生的位移为
x1=v2t=30×2 m=60 m
反应时间内汽车发生的位移为
x2=v2Δt=30×0.5 m=15 m
刹车后汽车发生的位移为x3== m=36 m
所以汽车前进的距离为
x=x1+x2+x3=60 m+15 m+36 m=111 m>100 m
所以会发生交通事故。
2.(2025·山东菏泽高三联考)杭州亚运会田径铁饼赛场上,首次在体育赛事中使用机械狗来运输铁饼。某次掷出铁饼后,机械狗需要跑到49.5 m外的工作人员处,把铁饼运回。机械狗可视为经历了匀加速直线运动、匀速直线运动和匀减速直线运动三个过程。其中在匀加速过程中运动了7.5 m,匀速运动的时间为11 s,匀减速过程中的加速度大小为0.5 m/s2,求:
(1)机械狗的最大速度;
(2)机械狗加速过程中的加速度大小和加速时间;
(3)整个过程中机械狗的平均速度大小。
[答案] (1)3 m/s (2)0.6 m/s2 5 s (3)2.25 m/s
[解析] (1)已知x1=7.5 m,匀速运动的距离为x2=vt2
匀减速运动的距离为x3=
总位移为x=x1+x2+x3
解得v=3 m/s。
(2)根据速度—位移关系可知加速的位移x1=
解得a1=0.6 m/s2
匀加速阶段v=a1t1
解得t1=5 s。
(3)由题可知匀速阶段t2=11 s,匀减速阶段v=a3t3
总时间t=t1+t2+t3
平均速度为=
解得=2.25 m/s。
3.(2025·河北石家庄高三质检)如图所示,质量为2m的物体A经一轻质弹簧与地面上的质量为3m的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮,一端连物体A,另一端连一质量为m的物体C,物体A、B、C都处于静止状态。已知重力加速度为g,忽略一切摩擦。
(1)求物体B对地面的压力;
(2)把物体C的质量改为5m,这时,C缓慢下降,经过一段时间系统达到新的平衡状态,这时B仍没离开地面,且C只受重力和绳的拉力作用,求此过程中物体A上升的高度。
[答案] (1)4mg (2)
[解析] (1)对AB整体:mg+FN=5mg,
所以FN=4mg。
(2)对C:FT=5mg,
对A:FT=Fk+2mg,
所以Fk=3mg即kx1=3mg,x1=
开始时,通过对A受力分析可知,弹簧弹力大小为mg,弹簧的压缩量为x2,
则kx2=mg,x2=
所以A上升的高度为hA=x1+x2=。
4.(2025·浙江杭州联考)如图所示,甲同学需要用平板车搬运学习用品,经过一段校园道路。平板车和用品的总质量为30 kg,道路可以简化为一段长为13.5 m的水平道路AB和一段倾角为37°的斜坡BC组成。甲同学拉动平板车由静止从A点出发,经9 s时间运动至B点,然后冲上斜坡。甲同学的拉力大小恒定,且拉力方向始终沿着小车的运动方向。当车刚滑上斜坡运动,乙同学在后面帮助推车,其推力大小为104 N,方向沿斜面向上。已知平板车所受摩擦阻力为其对接触面压力的0.3倍,求:
(1)平板车到达B点时的速度大小;
(2)甲同学的拉力大小;
(3)平板车刚滑上斜面时的加速度大小和方向。
[答案] (1)3 m/s (2)100 N (3)1.6 m/s2,方向沿斜面向下
[解析] (1)从A点到B点,由匀加速直线运动规律x=·t
解得平板车到达B点时的速度大小vB=3 m/s。
(2)从A点到B点,由匀加速直线运动规律a== m/s2
由牛顿第二定律F-0.3mg=ma
解得甲同学的拉力大小为F=100 N。
(3)平板车刚滑上斜面时,由牛顿第二定律
F+F′-mgsin θ-0.3mgcos θ=ma′
解得a′=-1.6 m/s2
所以平板车刚滑上斜面时的加速度大小为1.6 m/s2,方向沿斜面向下。
5.一传送带的部分装置如图所示,其中AB段是水平的,长度LAB=4 m;BC段是倾斜的,长度LBC=5 m,倾角θ=37°。AB和BC由B点通过一段短的圆弧连接(图中未画出圆弧),传送带以v=4 m/s的恒定速率顺时针运转,已知工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2。现将一个工件(可看作质点)无初速度地放在A点,求:
(1)工件第一次到达B点所用的时间;
(2)工件沿传送带上升的最大高度;
(3)工件运动23 s后所在的位置。
[答案] (1)1.4 s (2)2.4 m (3)在A点右侧2.4 m处
[解析] (1)设工件刚放在水平传送带上时的加速度大小为a1,由牛顿第二定律得μmg=ma1,解得a1=μg=5 m/s2,经t1时间工件与传送带的速度相同,解得t1==0.8 s,工件前进的位移x1=a1t=1.6 m<LAB,此后工件将与传送带一起匀速运动至B点,用时t2==0.6 s,所以工件第一次到达B点所用的时间t=t1+t2=1.4 s。
(2)由于mgsin θ>μmgcos θ,工作在倾斜传送带上做匀减速运动,设在倾斜传送带上工件的加速度为a2,由牛顿第二定律得μmgcos θ-mgsin θ=ma2,解得a2=-2 m/s2,由速度—位移公式得0-v2=2a2,解得hm=2.4 m。
(3)工件沿传送带向上运动的时间为t3==2 s,由于mgsin θ>μmgcos θ,且工件在传送带的倾斜段运动的加速度相同,在传送带的水平段运动的加速度也相同,故此后工件将在传送带上做周期性往复运动,其周期为T=2t1+2t3=5.6 s,工件从开始运动到第一次返回传送带的水平段,且速度变为零所需时间t0=2t1+t2+2t3=6.2 s,而23 s=t0+3T,这说明经过23 s后工件恰好运动到传送带的水平部分,且速度为零,故工件在A点右侧,到A点的距离x=LAB-x1=2.4 m。
6.(2023·福建卷)一种离心测速器的简化工作原理如图所示。细杆的一端固定在竖直转轴OO′上的O点,并可随轴一起转动。杆上套有一轻质弹簧,弹簧一端固定于O点,另一端与套在杆上的圆环相连。当测速器稳定工作时,圆环将相对细杆静止,通过圆环的位置可以确定细杆匀速转动的角速度。已知细杆长度L=0.2 m,杆与竖直转轴的夹角a始终为60°,弹簧原长x0=0.1 m,弹簧劲度系数k=100 N/m,圆环质量m=1 kg;弹簧始终在弹性限度内,重力加速度大小取10 m/s2,摩擦力可忽略不计。
(1)若细杆和圆环处于静止状态,求圆环到O点的距离;
(2)求弹簧处于原长时,细杆匀速转动的角速度大小;
(3)求圆环处于细杆末端P时,细杆匀速转动的角速度大小。
[答案] (1)0.05 m (2) rad/s
(3)10 rad/s
[解析] (1)当细杆和圆环处于平衡状态时,对圆环受力分析得T0=mgcos α=5 N
根据胡克定律F=kΔx得Δx0==0.05 m
弹簧弹力沿杆向上,故弹簧处于压缩状态,弹簧此时的长度即为圆环到O点的距离x1=x0-Δx0=0.05 m。
(2)若弹簧处于原长,则圆环仅受重力和支持力,其合力使得圆环沿水平方向做匀速圆周运动。根据牛顿第二定律得=mωr
由几何关系得圆环此时转动的半径为r=x0sin α
联立解得ω0= rad/s。
(3)圆环处于细杆末端P时,对圆环受力分析,圆环受重力和支持力,弹簧伸长,弹力沿杆向下。根据胡克定律得T=k(L-x0)=10 N
圆环在竖直方向受力平衡,水平方向由合力提供向心力,则有mg+Tcos α=FNsin α,Tsin α+FNcos α=mω2r′
由几何关系得r′=Lsin α
联立解得ω=10 rad/s。
7.(2025·湖北高三月考)如图甲所示,在倾角为30°的足够长的光滑斜面AB的A处连接一粗糙水平面OA,OA长为4 m。有一质量为m的滑块,从O处由静止开始受一水平向右的力F作用。F只在水平面上按图乙所示的规律变化。滑块与OA间的动摩擦因数μ=0.25,g取10 m/s2,试求:
(1)滑块运动到A处的速度大小;
(2)不计滑块在A处的速率变化,求滑块冲上斜面AB的长度。
[答案] (1)5 m/s (2)5 m
[解析] (1)由题图乙可知,在前2 m内,F1=2mg,做正功,在第3 m内,F2=-0.5mg,做负功,在第4 m内,F3=0。滑动摩擦力Ff=-μmg=-0.25mg,始终做负功,对于滑块在OA上运动的全过程,由动能定理得F1x1+F2x2+Ffx=mv-0
代入数据解得vA=5 m/s。
(2)对于滑块冲上斜面的过程,由动能定理有
-mgLsin 30°=0-mv 解得L=5 m
所以滑块冲上斜面AB的长度L=5 m。
8.(2025·安徽六安高三检测)如图所示,水平轨道AB长为2R,其A端有一被锁定的轻质弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上。圆心在O1、半径为R的光滑圆弧轨道BC与AB相切于B点,并且和圆心在O2、半径为2R的光滑细圆管轨道CD平滑对接,O1、C、O2三点在同一条直线上。光滑细圆管轨道CD右侧有一半径为2R,圆心在D点的圆弧挡板MO2竖直放置,并且与地面相切于O2点。质量为m的小滑块(可视为质点)从轨道上的C点由静止滑下,刚好能运动到A点,触发弹簧,弹簧立即解除锁定,小滑块被弹回,小滑块在到达B点之前已经脱离弹簧,并恰好无挤压通过细圆管轨道最高点D(计算时圆管直径不计,重力加速度为g)。求:
(1)小滑块与水平轨道AB间的动摩擦因数μ;
(2)弹簧锁定时具有的弹性势能Ep;
(3)小滑块通过最高点D后落到挡板上时具有的动能Ek。
[答案] (1) (2)mgR (3)(2-1)mgR
[解析] (1)由几何关系得B、C间的高度差h=R
小滑块从C点运动到A点的过程中,由动能定理得
mgh-μmg·2R=0,解得μ=。
(2)弹簧对滑块做功过程由功能关系有W弹=Ep
滑块从A到D过程由动能定理得
Ep-mg·2R-μmg·2R=mv2-0
滑块在D点,由重力提供向心力,有mg=m
联立解得Ep=mgR。
(3)滑块通过D点后做平抛运动,根据平抛运动的规律可知,水平方向有x=vt
竖直方向有y=gt2
由几何关系可知x2+y2=4R2
可得滑块落到挡板上时的动能为Ek=m[v2+(gt)2]
联立解得Ek=(2-1)mgR。
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