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2013高考一轮:第四章-曲线运动和万有引力-第2单元-平抛运动.doc

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2013高考一轮:第四章-曲线运动和万有引力-第2单元-平抛运动

1.如图1所示,在水平路面上一运动员驾驶摩托车跨越壕沟,壕沟两侧的高度差为0.8 m,水平距离为8 m,则运动员跨过壕沟的初速度至少为(取g=10 m/s2)(  ) A.0.5 m/s         B.2 m/s图1 C.10 m/s D.20 m/s 解析:运动员做平抛运动的时间t= =0.4 s, v== m/s=20 m/s。 答案:D 2.在一次投篮游戏中,小刚同学调整好力度,将球从A点向篮筐B投去,结果球沿如图2所示划着一条弧线飞到篮筐后方。已知A、B等高,不计空气阻力,则下次再投时,他作出的调整为(  ) 图2 A.减小初速度,抛出方向不变 B.增大初速度,抛出方向不变 C.初速度大小不变,增大抛出角度 D.初速度大小不变,减小抛出角度 解析:调整的方法是减小射程,在抛出方向不变的情况下,减小初速度可减小射程,A正确,B错误;由于初速度方向未知,如果保持初速度不变,将抛出角增大或减小都有可能使射程减小,C、D正确。 答案:3.(双选)某物体做平抛运动时,它的速度方向与水平方向的夹角为θ,其正切值tanθ随时间t变化的图像如图3所示,则(g取10 m/s2)(  ) 图3 A.第1 s物体下落的高度为5 m B.第1 s物体下落的高度为10 m C.物体的初速度为5 m/s D.物体的初速度是10 m/s 解析:因tanθ==t,对应图像可得=1,v0=10 m/s,D正确,C错误,第1 s内物体下落的高度h=gt2=×10×12 m=5 m,A正确,B错误。 答案:AD 4.从某高度水平抛出一小球,经过t时间到达地面时,速度方向与水平方向的夹角为θ。不计空气阻力,重力加速度为g,下列结论中正确的是(  ) A.小球初速度为gttanθ B.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长 C.小球着地速度大小为 D.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为 解析:如图所示,画出小球落地瞬间的速度关系,由图可知, 小球的初速度v0=,A错误;落地时间与v0无关,完全由抛出点高度决定,B错误;由图可知,v=,C正确;设位移与水平方向夹角为α,则tanα===tanθ,可见α≠,D错误。 答案:C 5.如图4所示,在同一平台上的O点水平抛出的三个物体,分别落到a、b、c三点,则三个物体运动的初速度va、vb、vc的关系和三个物体运动的时间ta、tb、tc的关系分别是(  ) 图4 A.vavbvc tatbtc B.vavbvc ta=tb=tc C.vavbvc tatbtc D.vavbvc tatbtc 解析:水平抛出的三个物体,下落的高度相同时,对应的时间相同,水平位移大的初速度大,vavbvc;由t= 得物体在空中运动的时间由竖直方向下落的高度h决定,与初速度v0无关,所以tatbtc,故C正确。 答案:C 6.跳台滑雪运动员的动作惊险而优美,其实滑雪运动可抽象为物体在斜坡上的平抛运动。如图5所示,设可视为质点的滑雪运动员,从倾角为θ的斜坡顶端P处,以初速度v0水平飞出,运动员最后又落到斜坡上A点处,AP之间距离为L,在空中运动时间为t,改变初速度v0的大小,L和t都随之改变。关于L、t与v0的关系,下列说法中正确的是(  ) 图5 A.L与v0成正比 B.L与v02成正比 C.t与v0成正比 D.t与v02成正比 解析:物体落在斜面上,则位移与水平方向的夹角就等于斜面的倾角θ,因此有tanθ=,其中y=gt2,x=v0t,则t=,C正确;L===,B正确。 答案:BC 7.如图6所示,P是水平面上的圆弧凹槽。从高台边B点以速度v0水平飞出的小球,恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A沿圆弧切线方向进入轨道。O是圆弧的圆心,θ1是OA与竖直方向的夹角,θ2是BA与竖直方向的夹角。则(  ) 图6 A.=2 B.tanθ1tanθ2=2 C.=2 D.=2 解析:由平抛运动知识及几何关系可知,tanθ2==,tanθ1=,则tanθ1tanθ2=2,B正确。 答案:B 8.如图7所示,水平地面的上空有一架飞机在进行投弹训练,飞机沿水平方向做匀加速直线运动。当飞机飞经观察点B点正上方A点时投放一颗炸弹,经时间T炸弹落在观察点B正前方L1处的C点,与此同时飞机投放出第二颗炸弹,最终落在距观察点B正前方L2处的D点,且L2=3L1,空气阻力不计。以下说法正确的有(  ) 图7 A.飞机第一次投弹时的速度为L1/T B.飞机第二次投弹时的速度为2L1/T C.飞机水平飞行的加速度为L1/T2 D.两次投弹时间间隔T内飞机飞行距离为4L1/3 解析:由运动学规律可知第一次投弹时的速度v1=,故A正确。设飞机加速度为a,第二次投弹时的速度为v2,由匀变速运动规律可知:v1T+aT2=L2-(v1+aT)T

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