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2016-01-30
参考答案
1.C [由几何关系和题意可知,B点速度的方向与水平方向的夹角θ=30°①
由速度关系可得=tan θ②
水平方向:R+Rsin θ=v0t③
竖直方向:vy=gt
联立以上四式解之得:v0=3 m/s,故C项正确。]
2.B [设小球的飞行时间为t,这段时间内圆盘转过的角度为θ,则由平抛运动的知识可得:Rsin θ=v0t,R+h-Rcos θ=gt2,两式联立代入数据可得cos θ=,所以t= s,选项A错误;小球在这段时间内下落的高度为H=gt2,代入数据得H=0.75 m,选项B正确;因为cos θ=,所以在这段时间内圆盘转过的角度可能为θ=2πn+(n=0,1,2,…),所以圆盘转动的角速度ω==(n=0,1,2,…),选项C错误;小球沿圆盘切线方向飞出时竖直方向的速度大小为v⊥=gt= m/s,所以小球沿圆盘切v==2 m/s,选项D错误。]
3.B [根据B恰能保持静止可得:
k=k
A做匀速圆周运动,根据A受到的合力提供向心力得:
k-k=mAω2L1
C做匀速圆周运动,有k-k=mCω2L2
联立三式解得A和C的比荷之比应是()3。]
4.D [地球的质量M,半径R不变,自转周期T变大,由=得第一宇宙速度v1=,则v1不变,A项错误;由-mg=mR,可得g=-R,则g增大,B项错误;对同步卫星,由=(R+h),解得h=-R,则h变大,C项错误;同步卫星的线速度v=,h增大,v减小,D项正确。]
5.A [根据万有引力提供天体运动的向心力G=mr,可以求出天体的质量M=。对于太阳和木星系统,据此可求出太阳质量M1=,对于木星及其卫星系统,据此可求出木星质量M2=,所以可求出木星与太阳之间的万有引力F=G,A正确;因太阳半径未知,不能求出太阳密度,B错误;因木星半径未知,不能求出木星表面的重力加速度,C错误;木星环绕太阳运动,卫星环绕木星运动,木星和卫星不是环绕同一天体运动,不适用开普勒第三定律直接D错误。]
6.AD [因为三球以相同的初速度抛出,每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面,则A、B、C三个小球的运动时间之比为1∶2∶3,可得水平位移之比1∶2∶3,而DE=EF=FG,所以B、C两球也落在D点,故A正确,B错误;由h=gt2可得,A、B、C三个小球抛出高度之比为1∶4∶9,故D正确,C错误。]
7.AC [图甲中小球恰好通过最高点的速,图乙中小球恰好通过最高点的速度为,图甲中小球开始下落的高度为h1=1.5R+=2R,同理可得,图乙中小球开始下落的高度为h2=1.5R+=1.75R,A项正确,B项错误;由mgh=mv2和F-mg=m可知,两次小球到轨道最低点时,对轨道的压力分别为F1-mg=m,F2-mg=m,解得F1=mg+m,同理F2=mg+m,得F1=9mg,F2=4.5mg,D项错误,C项正确。]
8.AC [由于该卫星的轨道半径为R,周期为T,所以其线速度大小为v=,选项A正M,卫星质量为m,则由万有引力提供向心力可得:=m,解得:v=,由此可知,卫星的轨道半径越大,其线速度越小,所以该卫星在轨道上的线速度应大于同步卫星的线速度,选项B错误;由万有引力提供向心力可得:=man,解之可得:an=,由此可判断该卫星的向心加速度应大于同步卫星的向心加速度,选项C正确;R0,则由万有引力提供向心力可得:G=m,又因为M=πRρ,两式联立可得:ρ=,选项D错误。]
9.BD [两行星绕太阳运动的向心力均由万有引力提供,所以有G=m=mω2r=mr=ma,解得v=,T=,ω=,a=,根据题意r火>r地,所以有T地
10.BC [根据开普勒第三定律得==,由三个轨道的半长轴(圆轨道时为半径)的关系为R1
11.【详细分析】(1)设小球运动到B点时的速度大小为vB,由机械能守恒定律得
mv=mgl,
解得小球运动到B点时的速度大小vB==4 m/s。
(2)小球从B点做平抛运动,由运动学规律得
x=vBt,
y=H-l=gt2,
解得C点与B点之间的水平距离
x=vB=0.80 m。
(3)若轻绳碰到钉子时,轻绳拉力恰好达到最大值Fm,
由牛顿第二定律得
Fm-mg=m,
r=l-OP,
由以上各式解得Fm=9 N。
答案 (1)4 m/s (2)0.80 m (3)9 N
12.【详细分析】(1)小物体从C点到D点做平抛运动,有
vy==3 m/s
tan θ=
解得vC=4 m/s
小物体做平抛运动的时间为
t1==0.3 s
小物体从B到C做匀减速直线运动,由牛顿第二定律得
μmg=ma
由运动学公式得v-v=-2al
代入数据解得vB=5 m/s
小物体做匀减速直线运动的时间为
t2=-=0.2 s
小物体从B点运动到D点所用的总时间为
t=t1+t2=0.5 s。
(2)小物体运动到B点时,设其受到的作用力方向竖直向下,由牛顿第二定律得FN+mg=m
FN=11.5 N
由牛顿第三定律得FN′=FN=11.5 N
方向竖直向上。
(3)小物体从A运动到B点的过程,由机械能守恒定律得
EkA=4mgR+mv
解得EkA=2.05 J。
答案 (1)0.5 s (2)11.5 N 方向竖直向上 (3)2.05 J
1.研究平抛运动的常用方法
(1)分解速度:水平方向:vx=v0
竖直方向:vy=gt
合速度:v= tan θ==
(2)分解位移:水平方向:x=v0t
竖直方向:y=gt2
合位移:s= tan φ=
(3)分解加速度
过抛出点建立适当的直角坐标系,把重力加速度g正交分解为gx、gy,把初速度v0正交分解为vx、vy,然后分别在x、y方向列方程求解。
2.常见的情况有两种模型——轻绳模型和轻杆模型,分析比较如下:
轻绳模型 轻杆模型 常见类型 均是没有支撑的小球 均是有支撑的小球 过最高点的临界条件 由mg=m,得v= 由小球能运动即可得v=0 讨论分析 ①能过最高点时,v≥,FN+mg=m,绳、轨道对球产生弹力FN②不能过最高点时,v<,在到达最高点前小球已经脱离了圆轨道做斜抛运动 ①当v=0时,FN=mg,FN为0
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