高考物理复习同步练习:第四章 第1单元 课下综合提升.doc

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1、1.如图1所示的曲线为运动员抛出的铅球运动轨迹(铅球视为质点),A、B、C为曲线上的三点,关于铅球在B点的速度方向,说法正确的是(  )图1A.为AB的方向B.为BC的方向C.为BD的方向D.为BE的方向解析:由于做曲线运动的物体在某点的速度方向沿曲线在该点的切线方向,因此,铅球在B点的速度方向为BD方向,C正确。答案:C2.下列关于运动和力的叙述中,正确的是(  )A.做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的B.物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心C.物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动D.物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同解析:平抛运动的物

2、体做曲线运动,但加速度的方向不变,选项A错误;做匀速圆周运动的物体,合外力全部用来充当向心力,即合力指向圆心,做变速圆周运动的物体,合外力指向圆心方向的分力充当向心力,即合力不一定指向圆心,选项B错误;当F与v共线时,物体做直线运动,选项C正确;当F与v不共线时,物体做曲线运动,若F与v之间的夹角是锐角时,物体的速率增加,当F与v之间的夹角为钝角时,物体的速率减小,选项D错误。答案:C3.如图2所示为一个做匀变速曲线运动的质点的轨迹示意图,已知在B点的速度与加速度相互垂直,则下列说法中正确的是(  )图2A.D点的速率比C点的速率大B.A点的加速度与速度的夹角小于90°C.A点的加

3、速度比D点的加速度大D.从A到D加速度与速度的夹角先增大后减小解析:质点做匀变速曲线运动,合力的大小与方向均不变,加速度不变,故C错误;由B点速度与加速度相互垂直可知,合力方向与B点切线垂直且向下,故质点由C到D过程,合力做正功,速率增大,A正确;A点的加速度方向与过A的切线也即速度方向夹角大于90°,B错误;从A到D加速度与速度的夹角一直变小,D错误。答案:A4.如图3所示,光滑水平桌面上,一小球以速度v向右匀速运动,当它经过靠近桌边的竖直木板的ad边正前方时,木板开始做自由落体运动。若木板开始运动时,cd边与桌面相齐,则小球在木板上的正投影轨迹是(  )图3解析:木板向下自由下

4、落,可以逆向思维,以木板为参照物,小球向上做匀加速运动,且向右做匀速运动,可以想象成重力“向上”的平抛运动,所以B正确。答案:B5.如图4所示的直角三角板紧贴在固定的刻度尺上方,使三角板沿刻度尺水平向右匀速运动的同时,一支铅笔从三角板直角边的最下端由静止开始沿此边向上做匀加速直线运动。下列关于铅笔笔尖的运动及其所留下的痕迹的判断中正确的有(  )图4A.笔尖留下的痕迹是一条抛物线B.笔尖留下的痕迹是一条倾斜的直线C.在运动过程中,笔尖运动的速度方向始终保持不变D.在运动过程中,笔尖运动的加速度大小始终改变解析:以笔尖初始位置为坐标原点,沿刻度尺方向建立x轴,沿垂直刻度尺方向建立y轴

5、,此运动为类平抛运动,利用运动的合成与分解可知,只有A正确。答案:A6.质量为m的物体,在F1、F2、F3三个共点力的作用下做匀速直线运动,保持F1、F2不变,仅将F3的方向改变90°(大小不变)后,物体可能做(  )A.加速度大小为的匀变速直线运动B.加速度大小为的匀变速直线运动C.加速度大小为的匀变速曲线运动D.匀速直线运动解析:物体在F1、F2、F3三个共点力作用下做匀速直线运动,必有F3与F1、F2的合力等大反向,当F3大小不变,方向改变90°时,F1、F2的合力大小仍为F3,方向与改变方向后的F3夹角为90°,故F合=F3,加速度a==,故只有B正确。答案:B7.物体在x

6、Oy平面内做曲线运动,从t=0时刻起,在x方向的位移图像和y方向的速度图像分别如图5甲、乙所示。以下说法错误的是(  )图5A.物体的初速度沿x轴正方向B.物体在t=2s时的速度大小为3m/sC.物体的加速度大小为3m/s2D.物体所受合力沿y轴正方向解析:由图可知,v0=vx=3m/s,A正确,t=2s时,vx=3m/s,vy=6m/s,故v==3m/s,B错误;物体的加速度a=ay=3m/s2,C正确,由F=ma可知,物体所受合外力沿y轴正方向,D正确。答案:B8.如图6所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来提升重物M,长杆的一端放在地上通过铰链联结形成转轴,其端点恰好处于左

7、侧滑轮正下方O点处,在杆的中点C处拴一细绳,绕过两个滑轮后挂上重物M。C点与O点距离为l。现在杆的另一端用力。使其逆时针匀速转动,由竖直位置以角速度ω缓缓转至水平位置(转过了90°角),此过程中下述说法中正确的是(  )图6A.重物M做匀速直线运动B.重物M做匀变速直线运动C.重物M的最大速度是ωlD.重物M的速度先减小后增大解析:由题知,C点的速度大小为vC=ωl,设vC与绳之间的夹角为θ,把vC沿绳和垂直绳方向分解可得,v绳=vCcosθ,在转动过程中θ先减小到零

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