2021高物理(安徽专用)二轮专题题组训练之综合模拟卷22Word版含答案.docx

1、 力与运动专题小循环练 一、选择题(本题共8小题，每小题8分，共64分，其中第4、8小题为多选题。) 1．入冬以来，全国多地多次发生雾霾天气，能见度不足100 m。在这样的恶劣天气中，甲、乙两汽车在一条平直的单行道上，乙在前、甲在后同向行驶。某时刻两车司机同时听到前方有事故发生的警笛提示，同时开头刹车，结果两辆车发生了碰撞。图示为两辆车刹车后若不相撞的v－t图象，由此可知(　　) A．两辆车刹车时相距的距离确定等于112.5 m B．两辆车刹车时相距的距离确定小于90 m C．两辆车确定是在刹车后的20 s之内的某时刻发生相撞的 D．两辆车确定是在刹车后的20 s以后的某时刻

2、发生相撞的 [解析]　由v－t图象的斜率可求出a甲＝＝－＝－1 m/s2，a乙＝＝－ m/s2＝－0.5 m/s2，甲车的刹车加速度大，两车速度相等是两车是否碰撞的临界条件。t＝20 s时，由v－t图象知s甲＝v0甲t＋a甲t2＝25 m/s×20 s－×1 m/s2×(20 s)2＝300 m，s乙＝v0乙t＋a乙t2＝15 m/s×20 s－×0.5 m/s2×(20 s)2＝200 m，因而两车若相撞，刹车前距离应小于100 m，A、B错；两车速度相等时，两车相距最近，所以若相撞确定是在刹车后20 s内相撞，C对D错；选C。 [答案]　C 2．如图所示，三个物体质量分别为m1＝1.

3、0 kg、 m2＝2.0 kg、m3＝3.0 kg ，已知斜面上表面光滑，斜面倾角θ＝30°，m1和m2之间的动摩擦因数μ＝0.8。不计绳和滑轮的质量和摩擦。初始用外力使整个系统静止，当撤掉外力时，m2将(g＝10 m/s2，最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(　　) A．和m1一起沿斜面下滑 B．和m1一起沿斜面上滑 C．相对于m1上滑 D．相对于m1下滑 [解析]　假设撤去外力时，绳子的张力为T，m2与m1保持相对静止，对m3应用牛顿其次定律有：m3g－T＝m3a，对m1、m2组成的整体，则有：T－(m1＋m2)gsin30°＝(m1＋m2)a，对m2有：Ff－m2gsin30°＝

4、m2a，解得Ff＝15 N，而m1、m2间的最大静摩擦力Ffmax＝μm2gcos30°＝8 N，所以m2相对m1下滑，D项正确。 [答案]　D 3．一物体置于倾角为θ的固定斜面上，物体与斜面间的动摩擦因数为μ。先用平行于斜面的推力F1作用于物体，恰好能使该物体沿斜面匀速上滑；若改用水平推力F2作用于该物体上，也恰好能使该物体沿斜面匀速上滑，则两次推力的大小之比为(　　) A．1＋μtanθ　　　　　　 B．1－μtanθ C．cosθ－μsinθ D．cosθ＋μsinθ [解析]　分析物体的受力状况，用力F1时，有F1＝mgsinθ＋μmgcosθ，用力F2时，有F2cosθ

5、＝mgsinθ＋μ(mgcosθ＋F2sinθ)，两式联立可求得＝cosθ－μsinθ，选C。 [答案]　C 4．中国男子汉许帅军2022年1月2日驾热气球飞近钓鱼岛后平安归来。在某次飞行训练中，热气球刚开头从地面竖直上升时，加速度为0.5 m/s2，当上升到180 m时，开头以5 m/s的速度匀速上升。若离开地面后热气球所受浮力保持不变，上升过程中热气球总质量460 kg保持不变，重力加速度g＝10 m/s2。关于热气球，下列说法正确的是(　　) A．所受浮力大小为4830 N B．加速上升过程中所受空气阻力保持不变 C．从地面开头上升10 s后的速度大小为5 m/s D．以5

6、m/s匀速上升时所受空气阻力大小为230 N [解析]　热气球刚开头从地面竖直上升时，速度较小，空气阻力较小，分析热气球受力，由牛顿其次定律有F浮－mg＝ma⇒F浮＝m(g＋a)＝460 kg×10.5 m/s2＝4830 N，A对；随速度的增加，阻力会越来越大，B错；随阻力的增大加速度会减小，因此从地面开头上升10 s的速度达不到5 m/s，C错；以5 m/s匀速上升时，分析热气球受力，有F浮＝mg＋F阻⇒F阻＝F浮－mg＝4830 N－460 kg×10 m/s2＝230 N，D对，选A、D。 [答案]　AD 5．如图所示，质点P1固定在光滑的水平绝缘桌面上，在桌面上距离P1确定

7、距离有另一个带电质点P2，P2在桌面上运动，某一时刻质点P2的速度沿垂直于P1P2的连线方向，则(　　) A．若P1、P2带同种电荷，以后P2可能做速度变小的曲线运动 B．若P1、P2带同种电荷，以后P2可能做加速度变大的曲线运动 C．若P1、P2带异种电荷，以后P2的速度大小和加速度大小可能都不变 D．若P1、P2带异种电荷，以后P2可能做加速度变大，速度变小的曲线运动 [解析]　若P1、P2带同种电荷，两者之间是斥力，与速度方向垂直，由F＝知电荷力减小，所以做加速度减小的曲线运动，速度在增加，A、B错；若P1、P2带异种电荷，两者之间是引力，与速度垂直，假如库仑力刚好能供应向心力

8、那么P2绕P1做匀速圆周运动，速度、加速度大小都不变，C对；若P2向P1运动，加速度变大，速度也要变大，D错；选C。 [答案]　C 6．2022年3月8日凌晨马航客机失联后，西安卫星测控中心紧急调动海洋、风云、高分、遥感4个型号近10颗卫星，为地面搜救供应技术支持。特殊是“高分一号”突破了空间辨别率、多光谱与大掩盖面积相结合的大量关键技术。如图为“高分一号”与北斗导航系统两颗卫星在空中某一面内运动的示意图。“北斗\”系统中两颗卫星“G1”和“G3”以及“高分一号”均可认为绕地心O做匀速圆周运动。卫星“G1”和“G3”的轨道半径为r，某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置，“高分一

9、号”在C位置。若卫星均顺时针运行，地球表面处的重力加速度为g，地球半径为R，不计卫星间的相互作用力。则以下说法正确的是(　　) A．卫星“G1”和“G3”的加速度大小相等均为g B．假如调动“高分一号”卫星快速到达B位置的下方，必需对其加速 C．卫星“G1”由位置A运动到位置B所需的时间为 D．“高分一号”是低轨道卫星，其所在高度有淡薄气体，运行一段时间后，高度会降低，速度增大，机械能会增大 [解析]　对地球表面上的物体有＝mg⇒gR2＝GM，对于卫星G1、G3有＝ma⇒a＝＝g，A错；如对“高分一号”加速，则卫星将到更高的轨道上运动，脱离原轨道，此法不行取，B错；对于卫星G1

10、来讲有＝m2r⇒T＝＝＝，卫星G1由A到B用时t＝T＝ ，C对；“高分一号\”卫星由于气体的阻力，高度会降低，速度会增大，但机械能要减小，D错。选C。 [答案]　C 7．几个同学组成小组，利用一个斜面和一段水平地面来争辩物体做匀变速直线运动的规律，将测量数据记录在表格之中，如图所示。t＝0时，将小物体从斜面上的A点由静止释放，经过B点后进入水平面(设经过B点前后物块速度大小变化可以忽视)，最终停在C点。若测量数据均在误差允许范围内，由此可知(　　) t/s 0 3 6 9 v/(m/s) 0 8 12 8 A．物体运动过程中的最大速度为12 m/s B．t＝5

11、s时刻物体恰好经过B点 C．t＝12 s时刻物体恰好停在C点 D．AB间距离等于BC间距离 [解析]　物块在AB段做以a1为加速度的匀加速运动，在BC段以a2做匀减速直线运动。利用vt＝at知，如3～6 s始终加速，则6 s时速度应为16 m/s，所以t＝6 s时确定处于减速阶段，最大速度不是12 m/s，A错；同理知t＝12 s时，v＝4 m/s，t＝15 s时物块才停止，C错；0～3 s速度由0到8 m/s，由vt＝at⇒a1＝＝ m/s2，由6～9 s同理得a2＝＝＝－ m/s2。所以a1＝2|a2|，设B点速度为vB，此时时刻为t，有vB＝a1t＝a2(15－t)⇒t＝5 s，B

12、对；由v＝2a1AB＝2a2BC⇒AB＝，D错，选B。 [答案]　B 8．电影《地心引力》中有这样的情节：在圆轨道上运行的俄罗斯卫星，脱落的部件以2万英里每小时(8.9 km/s，相对地球)的速率撞到了在高度为350 km的近地圆轨道上运行的美国太空站，除了出舱的两人，其他航天员全部丧命。漂移在外、毫无借力的航天员Ryan在Matt的挂念下登上了废弃的国际空间站，之后，抱着灭火器向后喷射气体，渐渐靠近并登上在圆轨道上正常运行的“天宫一号”，利用“神舟飞船”返回地球。已知太空中存在极其淡薄的大气，不考虑其他作用，下列说法正确的是(　　) A．在圆轨道上正常运行的俄罗斯卫星的轨道半径大于美国

13、太空站的轨道半径 B．卫星脱落的部件在靠近美国太空站的过程中，地球引力对其做正功，部件的机械能减小 C．漂移在外、毫无借力的航天员处于失重状态，说明航天员不受力的作用 D．即使不用灭火器，航天员的速率也会渐渐增大，也可能追上与国际空间站在同一轨道上正常运行的“天宫一号” [解析]　俄罗斯卫星脱落部件能撞到美国太空站，说明正常运行的俄罗斯卫星轨道高，运行半径大，A对；地球引力对脱落部件做正功，其动能增大，势能减小，在与淡薄空气相摩擦的过程中产生热量，使其机械能减小，B对；航天员处于失重状态，是所受万有引力供应了他做圆周运动的向心力，不是不受力，C错；不凭借灭火器的反冲，航天员只会越来越靠

14、近地球，远离“天宫一号”，D错；选AB。 [答案]　AB 二、计算题(本题共2小题，共36分。需写出规范的解题步骤。) 9．将一个小圆环瓷片保持环面平行地面从高处由静止释放，小瓷片直接撞击地面而不被摔坏的最大释放高度为hm＝0.18 m。若将该圆环瓷片套在圆柱体的上端，瓷片可沿圆柱体下滑，但瓷片和圆柱体间的摩擦力是瓷片重力的μ倍(μ＝4.5)，如图所示。现将该装置从下端距地面H＝4.5 m高处由静止释放，瓷片撞击地面时速度最大且恰好不被摔坏。已知瓷片、圆柱体与瓷片下落过程中均受空气阻力的作用，空气阻力恒为其自身重力的k倍(k＝0.1)，圆柱体与地面碰撞后速度马上变为零且保持直立，求：

15、g＝10 m/s2) (1)瓷片直接撞击地面而不被摔坏时，瓷片着地的最大速度vm； (2)圆柱体的长度L。 [解析]　(1)设瓷片下落时加速度为a1，瓷片质量为m mg－kmg＝ma1 a1＝9 m/s2 落地时速度 v＝2a1hm vm＝1.8 m/s (2)瓷片随圆柱体一起加速下落加速度为a2 a2＝a1＝9 m/s2 圆柱体落地时瓷片速度 v＝2a1H v1＝9 m/s 瓷片连续沿圆柱体减速下落直到落地，加速度为a3 mg－kmg－μmg＝ma3 a3＝－36 m/s2 v－v＝2a3L L＝1.08 m [答案]　(1)vm＝1.8 m/s　(2

16、)L＝1.08 m 10．在平直的道路上，依次有编号为A、B、C、D、E的五根标志杆，相邻杆之间的距离ΔL＝12.0 m。一次路考中，学员甲驾驶汽车，学员乙坐在后排观看并记录时间，学员乙与车前端面的距离为Δs＝2.0 m。假设在考官发出目标停车的指令前，汽车是匀速运动的，当学员乙经过O点时考官发出指令：“在D标志杆目标停车\”，发出指令后，学员乙马上开头计时，学员甲需要经受Δt＝0.5 s的反应时间才开头刹车，开头刹车后汽车做匀减速直线运动，直到停止。学员乙记录下自己经过B、C杆时的时刻tB＝4.50 s，tC＝6.50 s。已知LOA＝44 m。求： (1)刹车前汽车做匀速运动的速度大小v0； (2)汽车停止运动时，车头前端离标志杆D的距离。 [解析]　(1)汽车从O到标志杆B的过程中： LOA＋ΔL＝v0Δt＋v0(tB－Δt)－a(tB－Δt)2 汽车从O到标志杆C的过程中： LOA＋2ΔL＝v0Δt＋v0(tC－Δt)－a(tC－Δt)2 联立方程解得：a＝2 m/s2；v0＝16 m/s。 (2)汽车从开头到停下运动的距离：x＝v0Δt＋； 代入可得：x＝72 m 因此汽车停止运动时车头前端面在CD之间离标志杆D距离为： Δx＝LOA＋3ΔL－x－Δs Δx＝6 m [答案]　(1)v0＝16 m/s　(2)6 m