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专题08力学中三大观点的综合应用(练习)(学生版)_04-物理-高考总复习_二轮复习_2025年_2025年高考物理二轮复习课件+讲义+练习(新高考通用)

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专题08 力学中三大观点的综合应用
目录
01 模拟基础练.....................................................................................................................2
题型一  力学三大观点的理解、辨析与选用....................................................................................2
02 重难创新练.....................................................................................................................7
题型二  力学三大观点解决力学综合问题........................................................................................7
1
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题型一  力学三大观点的理解、辨析与选用
1.(2024·重庆·高考真题)活检针可用于活体组织取样,如图所示。取样时,活检针的针芯和针鞘被瞬间
弹出后仅受阻力。针鞘质量为m,针鞘在软组织中运动距离d1后进入目标组织,继续运动d2后停下来。若
两段运动中针翘鞘整体受到阻力均视为恒力。大小分别为F1、F2,则针鞘(   )
A.被弹出时速度大小为
B.到达目标组织表面时的动能为F1d1
C.运动d2过程中,阻力做功为(F1+F2)d2
D.运动d2的过程中动量变化量大小为
2.(2022·海南·高考真题)在冰上接力比赛时,甲推乙的作用力是
,乙对甲的作用力是
,则这两个力
(  )
A.大小相等,方向相反
B.大小相等,方向相同
C.
的冲量大于
的冲量
D.
的冲量小于
的冲量
3.(2022·重庆·高考真题)在测试汽车的安全气囊对驾乘人员头部防护作用的实验中,某小组得到了假人
头部所受安全气囊的作用力随时间变化的曲线(如图)。从碰撞开始到碰撞结束过程中,若假人头部只受
到安全气囊的作用,则由曲线可知,假人头部(   )
2
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A.速度的变化量等于曲线与横轴围成的面积
B.动量大小先增大后减小
C.动能变化正比于曲线与横轴围成的面积
D.加速度大小先增大后减小
4.(2024·甘肃·高考真题)(多选)电动小车在水平面内做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )
A.小车的动能不变
B.小车的动量守恒
C.小车的加速度不变
D.小车所受的合外力一定指向圆心
5.(2023·重庆·高考真题)(多选)某实验小组测得在竖直方向飞行的无人机飞行高度y 随时间t 的变化
曲线如图所示,E、F、M、N 为曲线上的点,EF、MN 段可视为两段直线,其方程分别为
和
。无人机及其载物的总质量为2kg,取竖直向上为正方向。则(  )
  
A.EF 段无人机的速度大小为4m/s
B.FM 段无人机的货物处于失重状态
C.FN 段无人机和装载物总动量变化量大小为4kg∙m/s
D.MN 段无人机机械能守恒
6.(2023·全国·高考真题)(多选)使甲、乙两条形磁铁隔开一段距离,静止于水平桌面上,甲的N 极正
对着乙的S 极,甲的质量大于乙的质量,两者与桌面之间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙,在它们
相互接近过程中的任一时刻(  )
  
3
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A.甲的速度大小比乙的大
B.甲的动量大小比乙的小
C.甲的动量大小与乙的相等
D.甲和乙的动量之和不为零
7.(2022·重庆·高考真题)(多选)一物块在倾角为
的固定斜面上受到方向与斜面平行、大小与摩擦
力相等的拉力作用,由静止开始沿斜面向下做匀变速直线运动,物块与斜面间的动摩擦因数处处相同。若
拉力沿斜面向下时,物块滑到底端的过程中重力和摩擦力对物块做功随时间的变化分别如图曲线①、②所
示,则(  )
A.物块与斜面间的动摩擦因数为
B.当拉力沿斜面向上,重力做功为
时,物块动能为
C.当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块的加速度大小之比为1 3∶
D.当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块滑到底端时的动量大小之比为
8.(2024·四川达州·一模)倾角为37°的光滑斜面固定在水平面上,现用平行于斜面的拉力F 将质量为
1kg 的物体从斜面底端由静止开始沿斜面向上运动,出发点为x 轴零点,拉力做的功W 与物体位移x 的关
系如图所示。重力加速度
,
 ,
 。下列说法正确的是(  )
A.当
时,物体的速率为
B.当
时,拉力的功率为19W
C.物体沿斜面向上滑行的最大位移大于4m
D.从开始到
的过程,拉力F 的冲量为24N·s
9.(2024·江苏淮安·一模)如图所示,在同一竖直平面内,从A、B 两点以相同速率同时抛出甲、乙两相
4
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同的小球,在上升过程中的C 点相遇。该过程中,下列说法正确的是(  )
A.甲球的重力的冲量比乙球的小
B.抛出时,甲球重力的功率比乙球大
C.甲球的初速度与水平方向的夹角比乙球的大
D.相遇时,甲球的动能比乙球的大
10.(2024·四川德阳·模拟预测)篮球是中学生喜欢的一项运动,如图所示,某同学从同一高度的A、B 两
点先后将同一篮球抛出,且抛出点到篮板的水平距离B 是A 的两倍,篮球恰好都能垂直打在篮板上的P 点,
不计空气阻力,篮球从抛出到打在篮板的过程中,下列说法正确的是(  )
A.从A 点抛出时该同学对篮球做的功较多
B.从B 点抛出时篮球的动量变化量较大
C.两次抛出的篮球运动时间相等
D.两次抛出的篮球克服重力做功的功率均先增大后减小
11.(2024·广东深圳·一模)某同学乘坐摩天轮做匀速圆周运动。依次从A 点经B 点运动到C 的过程中,
下列关于该同学的说法正确的是(  )
A.机械能保持不变
B.合外力做功为零
C.重力的冲量为零
D.合外力的冲量为零
5
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12.(2024·陕西宝鸡·模拟预测)(多选)如图所示,竖直墙面和水平地面均光滑,质量分别为
kg、
kg 的A、B 两物体用质量不计的轻弹簧相连,其中A 紧靠墙面,现对B 物体缓慢施加一个向左
的力,该力对物体B 做功
J,使A、B 间弹簧被压缩.在系统静止时,突然撤去向左的力,解除压缩,
则(  )
A.解除压缩后,两物体和弹簧组成的系统动量守恒
B.解除压缩后,两物体和弹簧组成的系统机械能不守恒
C.从撤去外力至A 与墙面刚分离,弹簧对B 的冲量
N·s,方向水平向右
D.A 与墙面分离后至首次弹簧恢复原长时,两物体速率均是2.5m/s
13.(2024·陕西安康·一模)(多选)某双层立体泊车装置如图所示。欲将静止在1 号车位的轿车移至4
号车位,需先通过1 号车位下方的移动板托举着轿车耗时8s 竖直抬升2m 至3 号车位,再耗时12s 水平右
移3m 停至4 号车位。若轿车的质量为
,则下列说法正确的是(  )
A.水平右移过程中,移动板对轿车的支持力的冲量为0
B.竖直抬升过程中,移动板对轿车的支持力做的功为
C.竖直抬升过程中,轿车的机械能守恒
D.整个过程中,移动板对轿车做功的功率为
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14.(2024·江西鹰潭·模拟预测)(多选)如图所示,质量分别为2m、m 的乙、丙两个小球并排放置在光
滑的水平面上,质量为m 的小球甲以速度
(沿乙、丙的连线方向)向乙球运动,三个小球之间的碰撞均
为弹性碰撞,下列说法正确的是(  )
A.当三个小球间的碰撞都结束之后,乙处于静止状态
B.当三个小球间的碰撞都结束之后,三个小球的总动量之和为
C.乙、丙在发生碰撞的过程中,丙对乙做的功为
D.甲、乙在发生碰撞的过程中,乙对甲的冲量的大小为
15.(2024·湖南郴州·一模)(多选)原地起跳时,先屈腿下蹲,然后突然蹬地。从开始蹬地到离地是加
速过程(视为匀加速),加速过程重心上升的距离称为“加速距离”。离地后重心继续上升,在此过程中
重心上升的最大距离称为“竖直高度”。已知某同学原地跳的“加速距离”
,“竖直高度”
,已知该同学的质量为50 千克,重力加速度g 取
,不计一切阻力。下列说法正确的是
(    )
A.从蹬地开始到重心上升到最高过程该同学处于先超重后失重状态
B.人离开地面时的速度为
C.从开始蹬地到离地过程中,地面的支持力对人做功为750J
D.从开始蹬地到离地过程中,地面的支持力对人的冲量为
7
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题型二  力学三大观点解决力学综合问题
16.(2024·安徽·高考真题)在某装置中的光滑绝缘水平面上,三个完全相同的带电小球,通过不可伸长
的绝缘轻质细线,连接成边长为d 的正三角形,如图甲所示。小球质量为m,带电量为
,可视为点电荷。
初始时,小球均静止,细线拉直。现将球1 和球2 间的细线剪断,当三个小球运动到同一条直线上时,速
度大小分别为
、
、
,如图乙所示。该过程中三个小球组成的系统电势能减少了
,k 为静电力常
量,不计空气阻力。则(    )
A.该过程中小球3 受到的合力大小始终不变
B.该过程中系统能量守恒,动量不守恒
C.在图乙位置,
,
D.在图乙位置,
17.(2022·北京·高考真题)“雪如意”是我国首座国际标准跳台滑雪场地。跳台滑雪运动中,裁判员主
要根据运动员在空中的飞行距离和动作姿态评分。运动员在进行跳台滑雪时大致经过四个阶段:①助滑阶
段,运动员两腿尽量深蹲,顺着助滑道的倾斜面下滑;②起跳阶段,当进入起跳区时,运动员两腿猛蹬滑
道快速伸直,同时上体向前伸展;③飞行阶段,在空中运动员保持身体与雪板基本平行、两臂伸直贴放于
身体两侧的姿态;④着陆阶段,运动员落地时两腿屈膝,两臂左右平伸。下列说法正确的是(  )
8
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A.助滑阶段,运动员深蹲是为了减小与滑道之间的摩擦力
B.起跳阶段,运动员猛蹬滑道主要是为了增加向上的速度
C.飞行阶段,运动员所采取的姿态是为了增加水平方向速度
D.着陆阶段,运动员两腿屈膝是为了减少与地面的作用时间
18.(2024·安徽·高考真题)(多选)一倾角为
足够大的光滑斜面固定于水平地面上,在斜面上建立
Oxy 直角坐标系,如图(1)所示。从
开始,将一可视为质点的物块从O 点由静止释放,同时对物块
施加沿x 轴正方向的力
和
,其大小与时间t 的关系如图(2)所示。已知物块的质量为1.2kg,重力加
速度g 取
,不计空气阻力。则(    )
A.物块始终做匀变速曲线运动
B.
时,物块的y 坐标值为2.5m
C.
时,物块的加速度大小为
D.
时,物块的速度大小为
19.(2024·广西·高考真题)(多选)如图,在光滑平台上有两个相同的弹性小球M 和N。M 水平向右运
动,速度大小为v。M 与静置于平台边缘的N 发生正碰,碰撞过程中总机械能守恒。若不计空气阻力,则
9
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碰撞后,N 在(  )
A.竖直墙面上的垂直投影的运动是匀速运动
B.竖直墙面上的垂直投影的运动是匀加速运动
C.水平地面上的垂直投影的运动速度大小等于v
D.水平地面上的垂直投影的运动速度大小大于v
20.(2024·宁夏四川·高考真题)(多选)蹦床运动中,体重为
的运动员在
时刚好落到蹦床上,
对蹦床作用力大小F 与时间t 的关系如图所示。假设运动过程中运动员身体始终保持竖直,在其不与蹦床
接触时蹦床水平。忽略空气阻力,重力加速度大小取
。下列说法正确的是(  )
A.
时,运动员的重力势能最大
B.
时,运动员的速度大小为
C.
时,运动员恰好运动到最大高度处
D.运动员每次与蹦床接触到离开过程中对蹦床的平均作用力大小为
21.(2024·重庆·高考真题)如图所示,M、N 两个钉子固定于相距a 的两点,M 的正下方有不可伸长的
轻质细绳,一端固定在M 上,另一端连接位于M 正下方放置于水平地面质量为m 的小木块B,绳长与M
到地面的距离均为10a,质量为2m 的小木块A,沿水平方向于B 发生弹性碰撞,碰撞时间极短,A 与地面
间摩擦因数为
,重力加速为g,忽略空气阻力和钉子直径,不计绳被钉子阻挡和绳断裂时的机械能损失。
10
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(1)若碰后,B 在竖直面内做圆周运动,且能经过圆周运动最高点,求B 碰后瞬间速度的最小值;
(2)若改变A 碰前瞬间的速度,碰后A 运动到P 点停止,B 在竖直面圆周运动旋转2 圈,经过M 正下方时
细绳子断开,B 也来到P 点,求B 碰后瞬间的速度大小;
(3)若拉力达到12mg 细绳会断,上下移动N 的位置,保持N 在M 正上方,B 碰后瞬间的速度与(2)问中
的相同,使B 旋转n 圈。经过M 正下的时细绳断开,求MN 之间距离的范围,及在n 的所有取值中,B 落
在地面时水平位移的最小值和最大值。
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22.(2024·甘肃·高考真题)如图,质量为2kg 的小球A(视为质点)在细绳
和OP 作用下处于平衡状
态,细绳
,与竖直方向的夹角均为60°。质量为6kg 的木板B 静止在光滑水平面上,质量
为2kg 的物块C 静止在B 的左端。剪断细绳
,小球A 开始运动。(重力加速度g 取
)
(1)求A 运动到最低点时细绳OP 所受的拉力。
(2)A 在最低点时,细绳OP 断裂。A 飞出后恰好与C 左侧碰撞(时间极短)、碰后A 竖直下落,C 水平
向右运动。求碰后C 的速度大小。
(3)A、C 碰后,C 相对B 滑行4m 后与B 共速。求C 和B 之间的动摩擦因数。
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23.(2024·广东·高考真题)汽车的安全带和安全气囊是有效保护乘客的装置。
(1)安全带能通过感应车的加速度自动锁定,其原理的简化模型如图甲所示。在水平路面上刹车的过程
中,敏感球由于惯性沿底座斜面上滑直到与车达到共同的加速度a,同时顶起敏感臂,使之处于水平状态,
并卡住卷轴外齿轮,锁定安全带。此时敏感臂对敏感球的压力大小为F N,敏感球的质量为m,重力加速度
为g。忽略敏感球受到的摩擦力。求斜面倾角的正切值
。
(2)如图乙所示,在安全气囊的性能测试中,可视为质点的头锤从离气囊表面高度为H 处做自由落体运
动。与正下方的气囊发生碰撞。以头锤到气囊表面为计时起点,气囊对头锤竖直方向作用力F 随时间t 的
变化规律,可近似用图丙所示的图像描述。已知头锤质量
,重力加速度大小取
。求:
①碰撞过程中F 的冲量大小和方向;
②碰撞结束后头锤上升的最大高度。
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24.(2024·湖北·高考真题)如图所示,水平传送带以5m/s 的速度顺时针匀速转动,传送带左右两端的距
离为
。传送带右端的正上方有一悬点O,用长为
、不可伸长的轻绳悬挂一质量为0.2kg 的小球,
小球与传送带上表面平齐但不接触。在O 点右侧的P 点固定一钉子,P 点与O 点等高。将质量为0.1kg 的
小物块无初速轻放在传送带左端,小物块运动到右端与小球正碰,碰撞时间极短,碰后瞬间小物块的速度
大小为
、方向水平向左。小球碰后绕O 点做圆周运动,当轻绳被钉子挡住后,小球继续绕P 点向上运
动。已知小物块与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度大小
。
(1)求小物块与小球碰撞前瞬间,小物块的速度大小;
(2)求小物块与小球碰撞过程中,两者构成的系统损失的总动能;
(3)若小球运动到P 点正上方,绳子不松弛,求P 点到O 点的最小距离。
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25.(2024·安徽·高考真题)如图所示,一实验小车静止在光滑水平面上,其上表面有粗糙水平轨道与光
滑四分之一圆弧轨道。圆弧轨道与水平轨道相切于圆弧轨道最低点,一物块静止于小车最左端,一小球用
不可伸长的轻质细线悬挂于O 点正下方,并轻靠在物块左侧。现将细线拉直到水平位置时,静止释放小球,
小球运动到最低点时与物块发生弹性碰撞。碰撞后,物块沿着小车上的轨道运动,已知细线长
。
小球质量
。物块、小车质量均为
。小车上的水平轨道长
。圆弧轨道半径
。小球、物块均可视为质点。不计空气阻力,重力加速度g 取
。
(1)求小球运动到最低点与物块碰撞前所受拉力的大小;
(2)求小球与物块碰撞后的瞬间,物块速度的大小;
(3)为使物块能进入圆弧轨道,且在上升阶段不脱离小车,求物块与水平轨道间的动摩擦因数
的取值
范围。
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26.(2024·辽宁·高考真题)如图,高度
的水平桌面上放置两个相同物块A、B,质量
。A、B 间夹一压缩量
的轻弹簧,弹簧与A、B 不栓接。同时由静止释放A、B,
弹簧恢复原长时A 恰好从桌面左端沿水平方向飞出,水平射程
;B 脱离弹簧后沿桌面滑行一段距
离
后停止。A、B 均视为质点,取重力加速度
。求:
(1)脱离弹簧时A、B 的速度大小
和
;
(2)物块与桌面间的动摩擦因数μ;
(3)整个过程中,弹簧释放的弹性势能
。
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27.(2024·浙江·高考真题)某固定装置的竖直截面如图所示,由倾角
的直轨道
,半径
的圆弧轨道
,长度
、倾角为的直轨道
,半径为R、圆心角为的圆弧管道
组成,
轨道间平滑连接。在轨道末端F 的右侧光滑水平面上紧靠着质量
滑块b,其上表面与轨道末端F
所在的水平面平齐。质量
的小物块a 从轨道
上高度为h 静止释放,经圆弧轨道
滑上轨道
,轨道
由特殊材料制成,小物块a 向上运动时动摩擦因数
,向下运动时动摩擦因数
,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当小物块a 在滑块b 上滑动时动摩擦因数恒为
,小物块a 运
动到滑块右侧的竖直挡板能发生完全弹性碰撞。(其它轨道均光滑,小物块视为质点,不计空气阻力,
,
)
(1)若
,求小物块
①第一次经过C 点的向心加速度大小;
②在
上经过的总路程;
③在
上向上运动时间
和向下运动时间
之比。
(2)若
,滑块至少多长才能使小物块不脱离滑块。
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28.(2023·河北·高考真题)如图,质量为
的薄木板静置于光滑水平地面上,半径为
的竖直光滑
圆弧轨道固定在地面,轨道底端与木板等高,轨道上端点和圆心连线与水平面成
角.质量为
的小
物块
以
的初速度从木板左端水平向右滑行,
与木板间的动摩擦因数为0.5.当
到达木板右端时,
木板恰好与轨道底端相碰并被锁定,同时
沿圆弧切线方向滑上轨道.待
离开轨道后,可随时解除木板
锁定,解除锁定时木板的速度与碰撞前瞬间大小相等、方向相反.已知木板长度为
取
取
.
(1)求木板与轨道底端碰撞前瞬间,物块
和木板的速度大小;
(2)求物块
到达圆弧轨道最高点时受到轨道的弹力大小及离开轨道后距地面的最大高度;
(3)物块
运动到最大高度时会炸裂成质量比为
的物块
和物块
,总质量不变,同时系统动能增加
,其中一块沿原速度方向运动.为保证
之一落在木板上,求从物块
离开轨道到解除木板锁定的
时间范围.
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29.(2023·广东·高考真题)如图为某药品自动传送系统的示意图.该系统由水平传送带、竖直螺旋滑槽
和与滑槽平滑连接的平台组成,滑槽高为
,平台高为
。药品盒A、B 依次被轻放在以速度
匀速运动
的传送带上,在与传送带达到共速后,从
点进入滑槽,A 刚好滑到平台最右端
点停下,随后滑下的B
以
的速度与A 发生正碰,碰撞时间极短,碰撞后A、B 恰好落在桌面上圆盘内直径的两端。已知A、B
的质量分别为
和
,碰撞过程中损失的能量为碰撞前瞬间总动能的
。
与传送带间的动摩擦因数为
,重力加速度为g,AB 在滑至N 点之前不发生碰撞,忽略空气阻力和圆盘的高度,将药品盒视为质点。
求:
  
(1)A 在传送带上由静止加速到与传送带共速所用的时间;
(2)B 从
点滑至
点的过程中克服阻力做的功
;
(3)圆盘的圆心到平台右端
点的水平距离.
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30.(2023·北京·高考真题)如图所示,质量为m 的小球A 用一不可伸长的轻绳悬挂在O 点,在O 点正下
方的光滑桌面上有一个与A 完全相同的静止小球B,B 距O 点的距离等于绳长L。现将A 拉至某一高度,
由静止释放,A 以速度v 在水平方向和B 发生正碰并粘在一起。重力加速度为g。求:
(1)A 释放时距桌面的高度H;
(2)碰撞前瞬间绳子的拉力大小F;
(3)碰撞过程中系统损失的机械能
。
  
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31.(2023·山东·高考真题)如图所示,物块A 和木板B 置于水平地面上,固定光滑弧形轨道末端与B 的
上表面所在平面相切,竖直挡板P 固定在地面上。作用在A 上的水平外力,使A 与B 以相同速度
向右做
匀速直线运动。当B 的左端经过轨道末端时,从弧形轨道某处无初速度下滑的滑块C 恰好到达最低点,并
以水平速度v 滑上B 的上表面,同时撤掉外力,此时B 右端与P 板的距离为s。已知
,
,
,
,A 与地面间无摩擦,B 与地面间动摩擦因数
,C 与B 间动摩擦因数
,B 足够长,使得C 不会从B 上滑下。B 与P、A 的碰撞均为弹性碰撞,不计碰撞时间,取重力加
速度大小
。
(1)求C 下滑的高度H;
(2)与P 碰撞前,若B 与C 能达到共速,且A、B 未发生碰撞,求s 的范围;
(3)若
,求B 与P 碰撞前,摩擦力对C 做的功W;
(4)若
,自C 滑上B 开始至A、B、C 三个物体都达到平衡状态,求这三个物体总动量的变化量
的大小。
  
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32.(2023·浙江·高考真题)为了探究物体间碰撞特性,设计了如图所示的实验装置。水平直轨道AB、
CD 和水平传送带平滑无缝连接,两半径均为
的四分之一圆周组成的竖直细圆弧管道DEF 与轨道
CD 和足够长的水平直轨道FG 平滑相切连接。质量为3m 的滑块b 与质量为2m 的滑块c 用劲度系数
的轻质弹簧连接,静置于轨道FG 上。现有质量
的滑块a 以初速度
从
D 处进入,经DEF 管道后,与FG 上的滑块b 碰撞(时间极短)。已知传送带长
,以
的
速率顺时针转动,滑块a 与传送带间的动摩擦因数
,其它摩擦和阻力均不计,各滑块均可视为质点,
弹簧的弹性势能
(x 为形变量)。
(1)求滑块a 到达圆弧管道DEF 最低点F 时速度大小vF和所受支持力大小FN;
(2)若滑块a 碰后返回到B 点时速度
,求滑块a、b 碰撞过程中损失的机械能
;
(3)若滑块a 碰到滑块b 立即被粘住,求碰撞后弹簧最大长度与最小长度之差
。
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33.(2023·辽宁·高考真题)如图,质量m1= 1kg 的木板静止在光滑水平地面上,右侧的竖直墙面固定一
劲度系数k = 20N/m 的轻弹簧,弹簧处于自然状态。质量m2= 4kg 的小物块以水平向右的速度
滑上木板左端,两者共速时木板恰好与弹簧接触。木板足够长,物块与木板间的动摩擦因数μ = 0.1,最
大静摩擦力等于滑动摩擦力。弹簧始终处在弹性限度内,弹簧的弹性势能Ep与形变量x 的关系为
。取重力加速度g = 10m/s2,结果可用根式表示。
(1)求木板刚接触弹簧时速度
的大小及木板运动前右端距弹簧左端的距离x1;
(2)求木板与弹簧接触以后,物块与木板之间即将相对滑动时弹簧的压缩量x2及此时木板速度v2的大小;
(3)已知木板向右运动的速度从v2减小到0 所用时间为t0。求木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次
相同时的过程中,系统因摩擦转化的内能U(用t0表示)。
  
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34.(2023·江苏·高考真题)如图所示,滑雪道AB 由坡道和水平道组成,且平滑连接,坡道倾角均为
45°。平台BC 与缓冲坡CD 相连。若滑雪者从P 点由静止开始下滑,恰好到达B 点。滑雪者现从A 点由静
止开始下滑,从B 点飞出。已知A、P 间的距离为d,滑雪者与滑道间的动摩擦因数均为
,重力加速度为
g,不计空气阻力。
(1)求滑雪者运动到P 点的时间t;
(2)求滑雪者从B 点飞出的速度大小v;
(3)若滑雪者能着陆在缓冲坡CD 上,求平台BC 的最大长度L。
  
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35.(2023·湖南·高考真题)如图,质量为
的匀质凹槽放在光滑水平地面上,凹槽内有一个半椭圆形的
光滑轨道,椭圆的半长轴和半短轴分别为和,长轴水平,短轴竖直.质量为
的小球,初始时刻从椭
圆轨道长轴的右端点由静止开始下滑.以初始时刻椭圆中心的位置为坐标原点,在竖直平面内建立固定于
地面的直角坐标系
,椭圆长轴位于轴上。整个过程凹槽不翻转,重力加速度为
。
(1)小球第一次运动到轨道最低点时,求凹槽的速度大小以及凹槽相对于初始时刻运动的距离;
(2)在平面直角坐标系
中,求出小球运动的轨迹方程;
(3)若
,求小球下降
高度时,小球相对于地面的速度大小(结果用
及
表示)。
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36.(2022·天津·高考真题)冰壶是冬季奥运会上非常受欢迎的体育项目。如图所示,运动员在水平冰面
上将冰壶A 推到M 点放手,此时A 的速度
,匀减速滑行
到达N 点时,队友用毛刷开
始擦A 运动前方的冰面,使A 与
间冰面的动摩擦因数减小,A 继续匀减速滑行
,与静止在P
点的冰壶B 发生正碰,碰后瞬间A、B 的速度分别为
和
。已知A、B 质量相同,
A 与
间冰面的动摩擦因数
,重力加速度
取
,运动过程中两冰壶均视为质点,A、B
碰撞时间极短。求冰壶A
(1)在N 点的速度
的大小;
(2)与
间冰面的动摩擦因数
。
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37.(2022·湖北·高考真题)打桩机是基建常用工具。某种简易打桩机模型如图所示,重物A、B 和C 通
过不可伸长的轻质长绳跨过两个光滑的等高小定滑轮连接,C 与滑轮等高(图中实线位置)时,C 到两定
滑轮的距离均为L。重物A 和B 的质量均为m,系统可以在如图虚线位置保持静止,此时连接C 的绳与水
平方向的夹角为60°。某次打桩时,用外力将C 拉到图中实线位置,然后由静止释放。设C 的下落速度为
时,与正下方质量为2m 的静止桩D 正碰,碰撞时间极短,碰撞后C 的速度为零,D 竖直向下运动
距离后静止(不考虑C、D 再次相碰)。A、B、C、D 均可视为质点。
(1)求C 的质量;
(2)若D 在运动过程中受到的阻力F 可视为恒力,求F 的大小;
(3)撤掉桩D,将C 再次拉到图中实线位置,然后由静止释放,求A、B、C 的总动能最大时C 的动能。
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38.(2022·广东·高考真题)某同学受自动雨伞开伞过程的启发,设计了如图所示的物理模型。竖直放置
在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块,初始时它们处于静止状态。当滑块从A 处以初速度
为
向上
滑动时,受到滑杆的摩擦力f 为
,滑块滑到B 处与滑杆发生完全非弹性碰撞,带动滑杆离开桌面一起竖
直向上运动。已知滑块的质量
,滑杆的质量
,A、B 间的距离
,重力加速度g
取
,不计空气阻力。求:
(1)滑块在静止时和向上滑动的过程中,桌面对滑杆支持力的大小
和
;
(2)滑块碰撞前瞬间的速度大小v1;
(3)滑杆向上运动的最大高度h。
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39.(2022·湖南·高考真题)如图(a),质量为m 的篮球从离地H 高度处由静止下落,与地面发生一次非
弹性碰撞后反弹至离地h 的最高处。设篮球在运动过程中所受空气阻力的大小是篮球所受重力的
倍(
为常数且
),且篮球每次与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比相同,重力加速度大小为
g。
(1)求篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比;
(2)若篮球反弹至最高处h 时,运动员对篮球施加一个向下的压力F,使得篮球与地面碰撞一次后恰好反
弹至h 的高度处,力F 随高度y 的变化如图(b)所示,其中
已知,求
的大小;
(3)篮球从H 高度处由静止下落后,每次反弹至最高点时,运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬
间给其一个竖直向下、大小相等的冲量I,经过N 次拍击后篮球恰好反弹至H 高度处,求冲量I 的大小。
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40.(2022·山东·高考真题)如图所示,“L”型平板B 静置在地面上,小物块A 处于平板B 上的
点,
点左侧粗糙,右侧光滑。用不可伸长的轻绳将质量为M 的小球悬挂在
点正上方的O 点,轻绳处于水平
拉直状态。将小球由静止释放,下摆至最低点与小物块A 发生碰撞,碰后小球速度方向与碰前方向相同,
开始做简谐运动(要求摆角小于
),A 以速度
沿平板滑动直至与B 右侧挡板发生弹性碰撞。一段时间
后,A 返回到O 点的正下方时,相对于地面的速度减为零,此时小球恰好第一次上升到最高点。已知A 的
质量
,B 的质量
,A 与B 的动摩擦因数
,B 与地面间的动摩擦因数
,取重力加速度
。整个过程中A 始终在B 上,所有碰撞时间忽略不计,不
计空气阻力,求:
(1)A 与B 的挡板碰撞后,二者的速度大小
与
;
(2)B 光滑部分的长度d;
(3)运动过程中A 对B 的摩擦力所做的功
;
(4)实现上述运动过程,
的取值范围(结果用
表示)。
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41.(2022·全国·高考真题)如图(a),一质量为m 的物块A 与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:物
块B 向A 运动,
时与弹簧接触,到
时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B 的
图像如图
(b)所示。已知从
到
时间内,物块A 运动的距离为
。A、B 分离后,A 滑上粗糙斜面,
然后滑下,与一直在水平面上运动的B 再次碰撞,之后A 再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。斜
面倾角为
,与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求
(1)第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;
(2)第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;
(3)物块A 与斜面间的动摩擦因数。
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42.(2024·广东广州·模拟预测)活检针可用于活体组织取样,如图所示,取样时,活检针的针芯和针鞘
被瞬间弹出后向左运动。质量为m 的针鞘在软组织中运动距离
后进入目标组织,继续运动
后停下来。
若两段运动中针鞘仅受阻力,且均可视为恒力,大小分别为
,则针鞘(  )
A.被弹出时动能大小为
B.到达目标组织表面时的速度大小为
C.运动
过程中,阻力做功为
D.运动
的过程中阻力的冲量大小为
43.(2024·吉林·一模)如图,是工人在装卸桶装水时的常用方法,工人将水桶静止放在卸货轨道的上端,
水桶会沿着轨道下滑到地面。某次卸货时,水桶含水的总质量是20 kg,水桶释放点到地面的高度是1 m,
水桶滑到地面时速度是2 m/s,重力加速度取10 m/s2,关于水桶在该轨道上滑下的过程说法正确的是(  
)
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A.阻力对水桶做功是160 J
B.水桶滑到轨道末端时重力的瞬时功率是400 W
C.水桶损失的机械能是160 J
D.重力的冲量是40 N∙s
44.(2024·黑龙江哈尔滨·一模)(多选)如图甲所示,光滑水平面右端与半径为R 的粗糙半圆弧轨道平
滑连接,劲度系数为k 的轻质弹簧左端与墙拴接,弹簧处于自然长度时其右端在B 点左侧,底面装有力传
感器的滑块在水平力作用下静止于图示位置,滑块与弹簧不拴接。现在撤去水平力,滑块在从A 运动到D
的过程中,传感器记录了滑块底面的弹力大小随时间变化关系,如图乙所示,
、
、
均为已知量。
弹性势能表达式为
,重力加速度大小为g。下列表述正确的是(  )
A.
B.释放滑块后,弹簧的弹性势能与滑块的动能相等时,弹簧弹力的功率为
C.滑块沿圆轨道BCD 运动过程中,圆轨道对滑块的冲量方向水平向左
D.滑块沿圆轨道BCD 运动过程中,机械能减少了
45.(2024·广东肇庆·一模)(多选)如图,某同学练习排球垫球,双手在O 位置垫击(过程时间极短)
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排球,使球以初速度
竖直向上运动,当球落回到O 位置时速度大小为
,此时再次垫击排球使其仍以速
度
竖直向上运动,假设排球质量为m,空气阻力大小恒定,重力加速度为g。下列说法正确的是
(  )
A.从垫起到落回的过程中,排球的最大加速度为g
B.排球垫起后向上运动的最大高度为
C.再次垫击排球的过程中,手对排球的冲量大小为
D.从垫起到最大高度的过程中,排球克服空气阻力做的功为
46.(2024·江西景德镇·一模)(多选)高水平的足球运动员可以指哪打哪。如图所示是某次训练中分别
将质量为m 的相同足球射入两扇高度为
、
处的窗户,出脚处到窗户的水平距离为x,两次均恰好将球
垂直射入窗户。假设两次出球速度大小均为
,
与水平方向夹角分别为
、
,空中飞行时间分别为
、
。足球可视为质点,两运动轨迹在同一竖直面内,且不计空气阻力,重力加速度为g。则下列说法正确
的是(  )
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A.球在空中过程动能变化量之比
B.球在空中过程重力冲量之比
C.踢中
窗户的那脚球,运动员对球多做功
D.水平距离与足球飞行时间满足
47.(2024·广东韶关·模拟预测)“鲁布·戈德堡”机械技巧是一款独具特色的益智休闲游戏,它通过连锁
机械反应,以迂回曲折的方式完成一些简单的动作。图为某兴趣小组设计的该类游戏装置:左侧有一固定
的光滑圆弧轨道,其末端
水平;在轨道末端等高处有一质量为
的“
”形小盒
(可视为质点),小
盒
与质量为
的物块
(可视为质点)通过光滑定滑轮用轻绳相连,左侧滑轮与小盒
之间的绳长为
;物块
压在质量为
的木板
左端,木板
上表面光滑,下表面与水平桌面间动摩擦因数
(最大静摩擦力等于滑动摩擦力),木板
右端到桌子右边缘固定挡板(厚度不计,带有光滑小孔)的距
离为
;质量为
且粗细均匀的细杆
通过桌子右边缘的光滑定滑轮用轻绳穿过小孔与木板
相连,木板
与定滑轮间轻绳水平,细杆
下端到地面的距离也为
;质量为
的圆环(可视为质点)套在细杆
上端,环与杆之间滑动摩擦力和最大静摩擦力相等。大小为
。开始时所有装置均静止,现将一质量
为
的小球(可视为质点)从圆弧轨道某处由静止释放,小球进入小盒
时刚好能被卡住(作用时间很短,
可不计),此时物块
对木板
的压力刚好为零。木板
与挡板相撞、细杆
与地面相撞均以原速率反弹,
最终圆环刚好到达细杆的底部.不计空气阻力,重力加速度为
,求:
(1)小球与小盒
相撞后瞬间,小盒
的速度;
(2)小球释放处与
点的高度差;
(3)细杆
的长度。
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