鹿泉一中高一物理暑假生活答案

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暑假作业高一物理答案

暑假作业高一物理答案

2019年暑假作业高一物理答案暑假大家也要运用起来~查字典物理网特整理了暑假作业高一
物理答案的相关内容,希望能够对同学们有所帮助。

题号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
答案B A ABC D BD C B D CD CD C C BC CD
二.填空题(共14分。

把答案直接填在横线上)
15.(1)vB=0.98m/s (2分)
vD=1.4m/s (2分)
(2)ΔEp=0.47_J (2分),ΔEk=0.50J (2分)
(3)重锤重力势能减小量与重锤动能增加量的关系(2分)
(4) (4分)
三、计算题(本题共3小题满分40分。

解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。

只写出最后答案的不能得分。

有数值计算的题,答案中必写出数值和单位)
16.(11分) (4分)
(2分)
(3分)
(2分)
17.(15分)(1)设猴子从A点水平跳离时速度的最小值为vmin,根据平抛运动规律,有:
h1= gt2,x1=vmint,(3分)
解得:vmin=8m/s。

(1分)
小编为大家提供的暑假作业高一物理答案大家仔细阅读了吗?最后祝同学们学习进步。

高一物理暑假作业答案(参考)

高一物理暑假作业答案(参考)

高一物理暑假作业答案(参考)高一物理暑假作业答案(参考)暑假来咯,同时也要做一下暑假的作业!心无旁骛,全力以赴,争分夺秒,顽强拼搏脚踏实地,不骄不躁,长风破浪,直济沧海,我们,注定成功!下面小编给大家整理了关于高一物理暑假作业答案内容,欢迎阅读,内容仅供参考!高一物理暑假作业答案一、选择题(本题共6道小题)1.汽车以额定功率在平直公路上匀速行驶,在t1时刻突然使汽车的功率减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻汽车又开始做匀速直线运动(设汽车所受阻力不变),则在t1~t2时间内()A.汽车的加速度保持不变B.汽车的加速度逐渐减小C.汽车的速度先减小后增大D.汽车的速度先增大后减小2.如图,在外力作用下某质点运动的速度v﹣时间t图象为正弦曲线,由图可判断()A.在0~t1时间内,外力在增大B.在t1~t2时间内,外力的功率先增大后减小C.在t2~t3时刻,外力在做负功D.在t1~t3时间内,外力做的总功为零3.物体在水平恒力F的作用下,在光滑的水平面上由静止前进了路程S,再进入一个粗糙水平面,又继续前进了路程S。

设力F在第一段路程中对物体做功为W1,在第二段路程中对物体做功为W2,则()A、W1>W2B、W14.将质量为m的小球置于半径为l的固定光滑圆槽与圆心等高的一端无初速度释放,小球在竖直平面内做圆周运动,若小球在最低点的势能取做零,则小球运动过程中第一次动能和重力势能相等时重力的瞬时功率为()A.mgB.mgC.mgD.mg5.如图所示,质量为m的物体置于倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,在外力作用下,斜面以加速度a沿水平方向向左做匀加速运动,运动中物体m与斜面体相对静止.则关于斜面对m的支持力和摩擦力的下列说法中错误的是()A.支持力一定做正功B.摩擦力一定做正功C.摩擦力可能不做功D.摩擦力可能做负功6..如图所示为汽车在水平路面上启动过程中的v-t图象,Oa为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率行驶时的加速阶段,bc段是与ab段相切的直线,下述说法正确的是()A.0~t1时间内汽车以恒定功率做匀加速运动B.t1~t2时间内的平均速度为C.t1~t2时间内汽车牵引力做功等于mv-mvD.在全过程中t1时刻的牵引力及其功率都是值,t2~t3时间内牵引力最小二、实验题(本题共2道小题)7.某同学在实验室用如图所示的装置来研究有关做功的问题。

高中高一物理暑假作业答案解析

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高中高一物理暑假作业答案解析高中2021年高一物理暑假作业答案解析【】聪明出于勤劳,天赋在于积聚。

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二、填空、实验题(每空2分,共22分)11. 2:1 12. 12. 10m/s 20m/s 10 m13. 需求 CD14. (1) v5=4.08 m/s (2)Ep=1.42 J Ek=1.46 J(3)EPEk 由于空气阻力的存在三、计算题(4小题,8分+8分+10分+12分=38分.解容许写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必需明白写出数值和单位)15.(1)推力F对物体做功W=Fs=102J=20J(2)由动能定理可知,拉力做功与摩擦力做功相等。

Wf=20J 16.(1)汽车在水平路面上拐弯,可视为汽车做匀速圆周运动,其向心力由车与路面间的静摩擦力提供。

当静摩擦力到达最大值时,由向心力公式可知这时的半径最小,有mv2r0.4mg,由速度v=30 m/s得:r225m。

(2)汽车过拱桥,看做在竖直平面内做匀速圆周运动,抵达最高点时,依据向心力公式有mg-N=mv2R,为了保证平安,车对路面的压力必需大于零。

有mgmv2R,v=30 m/s,那么R90 m18:(1)从v-t图像中可得0-4s内B在拉力作用下,沿斜面向上做减速度为的减速运动,故有:对A有: (1)对B有: (2)在4-5s内A下落究竟,故B做减速度大小为的减速运动,对B有:(3)联立三式可得(2)由可得 =4N,依据v-t图像围成的面积表示位移可得,B物体减速阶段的位移为物体做减速的位移为,所以发生的热量为(3)在最高点距离空中的高度为:,动能和势能相等时,有:,带入数据可得,高中2021年高一物理暑假作业答案解析,愿考生学业有成。

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高一物理暑假作业及参考答案

高一物理暑假作业及参考答案

高一物理暑假作业及参考答案1.下述力、加速度、速度三者的关系中,准确的是()A.合外力发生改变的一瞬间,物体的加速度立即发生改变B.合外力一旦变小,物体的速度一定也立即变小C.合外力逐渐变小,物体的速度可能变小,也可能变大D.多个力作用在物体上,只改变其中一个力,则物体的加速度一定改变2.在谷物的收割和脱粒过程中,小石子、草屑等杂物很容易和谷物混在一起,另外谷有瘪粒,为了将它们分离,农村的农民常用一种叫“风谷”的农具即扬场机分选,如图所示,它的分选原理是()A.小石子质量,空气阻力最小,飞的最远B.空气阻力对质量不同的物体影响不同C.瘪谷粒和草屑质量最小,在空气阻力作用下,反向加速度,飞的最远D.空气阻力使它们的速度变化不同3.跳伞运动员从静止在空中的直升飞机上下落,在打开落落伞之前做自由落体运动,打开落落伞之后做匀速直线运动。

则描述跳伞运动员的v-t图象是下图中的()4.为了节约能量,某商场安装了智能化的电动扶梯。

无人乘行时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转。

一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,如图所示。

那么下列说法中准确的是()A.顾客始终受到三个力的作用B.顾客始终处于超重状态C.顾客对扶梯作用力的方向先指向左下方,再竖直向下D.顾客对扶梯作用的方向先指向右下方,再竖直向下5.如图所示,一条不可伸长的轻绳跨过质量可忽略不计的光滑定滑轮,绳的一端系一质量m=15㎏的重物,重物静止于地面上,有一质量=10㎏的猴子,从绳子的另一端沿绳子向上爬.在重物不离开地面条件下,猴子向上爬的加速度为(g=10m/s2)()A.25m/s2B.5m/s2C.10m/s2D.15m/s26.物块A1、A2、B1和B2的质量均为m,A1、A2用刚性轻杆连接,B1、B2用轻质弹簧连结。

两个装置都放在水平的支托物上,处于平衡状态,如图所示。

今突然迅速地撤去支托物,让物块下落。

在除去支托物的瞬间,A1、A2受到的合力分别为f1和f2,B1、B2受到的合力分别为F1和F2。

高一物理暑假生活作业(Word版)

高一物理暑假生活作业(Word版)

高一物理暑假生活作业(2021最新版)作者:______编写日期:2021年__月__日【一】一、选择题.1.关于运动的合成与分解的说法中,正确的是() A.合运动的位移为分运动的位移矢量和B.合运动的速度一定比其中的一个分速度大C.合运动的时间为分运动时间之和D.合运动的位移一定比分运动位移大2.关于地球同步卫星,下列说法正确的是()A.它可以定位在夷陵中学的正上空B.地球同步卫星的角速度虽被确定,但高度和线速度可以选择,高度增加,线速度减小,高度降低,线速度增大C.它运行的线速度一定小于第一宇宙速度D.它运行的线速度一定介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间3.(单选)物体做平抛运动时,描述物体在竖直方向的分速度υy (取向下为正)随时间变化的图线是图中的()A.B.C.D.4.一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定,有质量相同的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,A的运动半径较大,则()A.球A的角速度必大于球B的角速度B.球A的线速度必大于球B的线速度C.球A的运动周期必大于球B的运动周期D.球A对筒壁的压力必大于球B对筒壁的压力5.设行星绕恒星的运动轨道是圆,则其运行轨道半径r的三次方与其运行周期T的平方之比为常数,即=k,那么k的大小()A.只与行星的质量有关B.只与恒星的质量有关C.与恒星和行星的质量都有关D.与恒星的质量及行星的速率都无关6.(单选)质量为1kg的铅球从离地高18m处无初速度释放,经2s到达地面.在这个过程中重力和空气阻力对铅球做的功分别是(g 取10m/s2)()A.18J、2JB.180J、﹣18JC.180J、0D.200J、07.(单选)细绳一端固定在天花板上,另一端拴一质量为m的小球,如图所示.使小球在竖直平面内摆动,经过一段时间后,小球停止摆动.下列说法中正确的是()A.小球机械能守恒B.小球能量正在消失C.小球摆动过程中,只有动能和重力势能在相互转化D.总能量守恒,但小球的机械能减少8.(多选)跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是()A.重力做正功B.重力势能增加C.动能增加D.空气阻力做负功二.实验题.9.某实验小组利用拉力传感器和速度传感器探究功和动能变化的关系,如图所示,他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平桌面上相距50.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,记录小车通过A、B时的速度大小.(小车中可以放置砝码.)(1)实验中木板略微倾斜,这样做目的是.A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑B.是为了增大小车下滑的加速度C.可使得细线拉力等于砝码的重力D.可使得小车在未施加拉力时做匀速直线运动(2)实验主要步骤如下:①测量和拉力传感器的总质量M1;把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;正确连接所需电路.②将小车停在C点,接通电源,,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力及小车通过A、B时的速度.③在小车中增加砝码,或增加钩码个数,重复②的操作.(3)下表是他们测得的一组数据,其中M1是传感器与小车及小车中砝码质量之和,(v22﹣V12)是两个速度传感器记录速度的平方差,可以据此计算出动能变化量△E,F是拉力传感器受到的拉力,W 是拉力F在A、B间所做的功.表格中△E3=_____,W3=_____(结果保留三位有效数字).次数M1/kg|v﹣v|/(m/s)2△E/JF/NW/J10.5000.7600.1900.4000.20020.5001.650.4130.8400.42030.5002.40△E31.220W341.0002.401.202.4201.2151.0002.841.422.8601.43三、解答题.10.一辆汽车匀速率通过一座圆弧形拱桥后,接着又以相同速率通过一圆弧形凹形桥.设两圆弧半径相等,汽车通过拱桥桥顶时,对桥面的压力F1为车重的一半,汽车通过圆弧形凹形桥的最低点时,对桥面的压力为F2,求F1与F2之比.11.地球的两颗人造卫星质量之比m1:m2=1:2,圆周轨道半径之比r1:r2=1:2.求:(1)线速度之比;(2)角速度之比;(3)运行周期之比;(4)向心力之比.12.如图所示,让质量m=5.0kg的摆球由图中所示位置A从静止开始下摆,摆至最低点B点时恰好绳被拉断.已知摆线长L=1.6m,悬点O与地面的距离OC=4.0m.若空气阻力不计,摆线被拉断瞬间小球的机械能无损失.求:(1)摆线所能承受的拉力T;(2)摆球落地时的动能.新课标2021年高一物理暑假作业10参考答案1.A【考点】运动的合成和分解.【分析】位移、速度、加速度都是矢量,合成分解遵循平行四边形定则.合运动与分运动具有等时性.【解答】解:A、位移是矢量,合成遵循平行四边形定则,合运动的位移为分运动位移的矢量和.故A正确,D错误;B、根据平行四边形定则,知合速度可能比分速度大,可能比分速度小,可能与分速度相等故B错误;C、合运动与分运动具有等时性,合运动的时间等于分运动的时间.故C错误;故选:A.2.C【考点】同步卫星.【分析】物体做匀速圆周运动,它所受的合力提供向心力,也就是合力要指向轨道平面的中心.第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是的圆周运动的环绕速度.【解答】解:A、它若在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,这是不可能的,因此同步卫星相对地面静止不动,同步通讯卫星只能定点在赤道的上空.故A错误;B、根据万有引力提供向心力,列出等式:,其中R为地球半径,h为同步卫星离地面的高度.由于同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,所以T为一定值,根据上面等式得出:同步卫星离地面的高度h也为一定值.由于轨道半径一定,则线速度的大小也一定.故B 错误;C、D、同步卫星相对地球静止,低轨卫星相对地球是运动的,根据得,,第一宇宙速度的轨道半径等于地球的半径,所以低轨卫星的线速度小于第一宇宙速度,故C正确,D错误.故选:C.3.考点:平抛运动.版权所有专题:平抛运动专题.分析:物体做平抛运动时,只受重力,所以在竖直方向做自由落体运动,根据匀变速直线运动速度﹣时间关系即可求解.解答:解:物体做平抛运动时,在竖直方向做自由落体运动,故其竖直方向速度﹣时间图象为一条通过原点的倾斜直线.故选D.点评:本题考查了平抛运动的特点,在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做自由落体运动.4.B【考点】向心力;线速度、角速度和周期、转速.【分析】对小球受力分析,受重力和支持力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可.【解答】解:对于任意一个小球,受力如图:将FN沿水平和竖直方向分解得:FNcosθ=ma…①,FNsinθ=mg…②.所以有:FN=,因此质量大的对筒壁压力大,由于A、B两球的质量相等,两球受到的支持力相等,则小球对筒壁压力大小相等,故D 错误;由①:②可得:gcotθ=a,可知两球的向心加速度大小相等.又a==ω2r=所以半径大的线速度大,角速度小,周期大,与质量无关,故B 正确,AC错误.故选:B5.B【考点】开普勒定律.【分析】开普勒第三定律中的公式即=k,可知半长轴的三次方与公转周期的二次方成正比【解答】解:A、式中的k只与恒星的质量有关,与行星质量无关,故A错误;B、式中的k只与恒星的质量有关,故B正确;C、式中的k只与恒星的质量有关,与行星质量无关,故C错误;D、式中的k只与恒星的质量有关,与行星速率无关,故D错误;故选:B6.考点:功的计算.专题:功的计算专题.分析:重力做功只与初末位置有关,与运动过程无关,即可求得重力做的功,根据运动学基本公式求出加速度,再根据牛顿第二定律求出阻力,根据恒力做功公式求出阻力做功.解答:解:重力做的功为:W=mgh=1×10×18J=180J,根据得:a=,根据牛顿第二定律得:mg﹣f=ma解得:f=1N则空气阻力做铅球做的功Wf=﹣fh=﹣18J,故B正确,ACD错误.故选:B7.考点:机械能守恒定律;功能关系.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:小球长时间摆动过程中,重力势能和动能相互转化的同时,不断地转化为机械能,故摆动的幅度越来越小,最后停下.解答:解:A、小球在竖直平面内摆动,经过一段时间后,小球停止摆动,说明机械能通过克服阻力做功不断地转化为内能,即机械能不守恒,故A错误;B、小球的机械能转化为内能,能量的种类变了,但能量不会消失,故B错误;C、D、小球长时间摆动过程中,重力势能和动能相互转化的同时,不断地转化为机械能,故摆动的幅度越来越小,故C错误,D正确;故选D.8.考点:功能关系.分析:(1)运动员下降时,受到空气阻力作用,阻力向上,运动员向下,阻力对运动员做负功.(2)判断运动员重力势能大小的变化,从重力势能大小的影响因素进行考虑:重力势能大小的影响因素:质量、被举得高度.质量越大,高度越高,重力势能越大.(3)判断运动员动能大小的变化,从动能大小的影响因素进行考虑:动能大小的影响因素:质量、速度.质量越大,速度越大,动能越大.(4)运动员下降时,和空气之间存在摩擦阻力,克服摩擦做功,机械能转化为内能,机械能减小,内能增加.解答:解:A、运动员下降时,质量不变,高度不断减小,重力做正功.故A正确.B、运动员下降时,质量不变,高度不断减小,重力势能不断减小.故B错误.C、运动员下降时,质量不变,速度不断增大,动能不断增大.故C正确.D、运动员下降时,受到空气阻力作用,阻力向上,运动员向下,阻力对运动员做负功.故D正确;故选:ACD.9.考点:探究功与速度变化的关系.专题:实验题;动能定理的应用专题.分析:小车在钩码的作用下拖动纸带在水平面上做加速运动,通过速度传感器可算出AB两点的速度大小,同时利用拉力传感器测量出拉小车的力,从而由AB长度可求出合力做的功与小车的动能变化关系.解答:解:(1)为了使绳子拉力充当合力,即细线拉力做的功等于合力对小车做的功应先平衡摩擦力,摩擦力平衡掉的检测标准即:可使得小车在未施加拉力时做匀速直线运动,故CD正确;故选:CD;(2)①因为要计算总动能,所以要测量小车和砝码以及拉力传感器的总质量;②接通电源后要释放小车;(3)由各组数据可见规律△E=M(V22﹣V12)可得△E3=0.600J观察F﹣W数据规律可得数值上W3==0.610J故答案为:(1)CD;(2)小车、砝码;静止释放小车;(3)0.600;0.610.点评:值得注意的是:钩码的重力不等于细线的拉力,同时学会分析实验数据从而得出规律.10.F1与F2之比为1:3.【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】汽车在拱形桥的顶端和在凹地的最低点靠竖直方向上的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得出压力大小之比.【解答】解:汽车通过桥顶A时,mg﹣F1=在圆弧形凹地最低点时F2﹣mg=,2F1=mg则F2﹣mg=mg﹣F1,F2=2mg﹣F1=4F1﹣F1=3F1,所以F1:F2=1:3答:F1与F2之比为1:3.11.见解析【考点】万有引力定律及其应用;人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】(1)根据万有引力充当向心力,产生的效果公式可得出线速度和轨道半径的关系,可得结果;(2)根据圆周运动规律可得线速度和角速度以及半径的关系,直接利用上一小题的结论,简化过程;(3)根据圆周运动规律可得运行周期和角速度之间的关系,直接利用上一小题的结论,简化过程;(4)根据万有引力充当向心力可得向心力和质量以及半径的关系.【解答】解:设地球的质量为M,两颗人造卫星的线速度分别为V1、V2,角速度分别为ω1、ω2,运行周期分别为T1、T2,向心力分别为F1、F2;(1)根据万有引力和圆周运动规律得∴故二者线速度之比为.(2)根据圆周运动规律v=ωr得∴故二者角速度之比为.(3)根据圆周运动规律∴故二者运行周期之比为.(4)根据万有引力充当向心力公式∴故二者向心力之比为2:1.12.考点:动能定理的应用;牛顿第二定律;机械能守恒定律.版权所有专题:动能定理的应用专题.分析:(1)由动能定理可以求出摆球由A运动到B时的速度;摆球做圆周运动,在B由牛顿第二定律列方程,可以求出摆线所承受的拉力.(2)摆线断裂后,摆球做平抛运动,只有重力做功,由动能定理可以求出摆球落地时的动能.解答:解:(1)设摆球运动到最低点时的速度为v,以摆球为研究对象,从A到B的过程中,由动能定理得:mgL(1﹣cos60°)=mv2﹣0,摆球做圆周运动,在B点,由牛顿第二定律得:T﹣mg=m,解得:T=100N,v=4m/s;(2)从绳子断裂到摆球落地过程中,由动能定律得:mg(OC﹣L)=Ek﹣mv2,解得:Ek=160J;答:(1)摆线所能承受的拉力为100N.(2)摆球落地时的动能为160J.点评:对物体正确受力分析,明确物体运动过程,应用动能定理即可正确解题.【二】1.一物体做变速直线运动,某时刻速度的大小为5m/s,1s后速度的大小变为10m/s.在这1s内该物体的()A.速度变化的大小可能小于5m/sB.速度变化的大小可能大于12m/sC.加速度的大小可能小于5m/s2D.加速度的大小可能大于13m/s22.甲、乙两车沿平直的公路通过同样的位移,甲车在前半段位移内以v甲1=40km/h的速度运动,在后半段位移内以v甲2=60km/h 的速度运动;乙车在前半段时间内以v乙1=40km/h的速度运动,后半段时间内以v乙2=60km/h的速度运动.则甲、乙两车在整个位移中的平均速度大小的关系是()A.B.C.D.无法确定3.某质点以20m/s的初速度竖直向上运动,其加速保持不变,经2s到达点,上升高度为20m,又经过2s回到出发点时,速度大小仍为20m/s,关于这一运动过程的下列说法中正确的是()A.质点运动的加速度大小为10m/s2,方向竖直向下B.质点在这段时间内的平均速度大小为10m/sC.质点在点时加速度为零D.质点在落回抛出点时的速度与开始离开抛出点时的速度相同4.一个物体做变加速直线运动,依次经过A、B、C三点,B为AC的中点,物体在AB段的加速度恒为a1,在BC段的加速度恒为a2,已知物体经过A、B、C三点的速度为vA、vB、vC,有vA A.a1a2D.条件不足无法确定5.小石子从离地某一高度处由静止自由落下,某摄影爱好者恰好拍到了它下落的一段轨迹AB.该爱好者用直尺量出轨迹的长度,如图所示,已知曝光时间为11000s,则小石子出发点离A点的距离约为()A.6.5mB.10mC.20mD.45m6.如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速运动,依次经a、b、c、d到达点e.已知ab=bd=6m,bc=1m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,则()A.vb=m/sB.vc=3m/sC.de=3mD.从d到e所用时间为4s7.做匀加速直线运动的物体,先后经过A、B两点时的速度分别为v和7v,经历的时间为t,则()A.前半程速度增加3.5vB.前t2时间内通过的位移为11vt4C.后t2时间内通过的位移为11vt4D.后半程速度增加2v8.物体在一条直线上运动,依次经过A、C、B三个位置,在AC 段做加速度大小为a1的匀加速运动、CB段做加速度大小为a2的匀加速运动,且从A到C和从C到B的时间相等,物体经过A、B两点时的速度分别为vA和vB,经过C时的速度为vC=,则a1和a2的大小关系为()A.a1a2D.条件不足无法确定9.磕头虫是一种不用足跳但又善于跳高的小甲虫.当它腹朝天、背朝地躺在地面时,将头用力向后仰,拱起体背,在身下形成一个三角形空区,然后猛然收缩体内背纵肌,使重心迅速向下加速,背部猛烈撞击地面,地面反作用力便将其弹向空中.弹射录像显示,磕头虫拱背后重心向下加速(视为匀加速)的距离大约为0.8mm,弹射高度为24cm.而人原地起跳方式是,先屈腿下蹲,然后突然蹬地向上加速,假设加速度与磕头虫加速过程的加速度大小相等,如果加速过程(视为匀加速)重心上升高度为0.5m,那么人离地后重心上升的高度可达(空气阻力不计,设磕头虫撞击地面和弹起的速率相等)()A.150mB.75mC.15mD.7.5m10.李凯同学是学校的升旗手,他每次升旗都做到了在庄严的国歌响起时开始升旗,当国歌结束时恰好五星红旗升到了高高的旗杆顶端.已知国歌从响起到结束的时间是48s,旗杆高度是19m,红旗从离地面1.4m处开始升起.若设李凯同学升旗时先拉动绳子使红旗向上匀加速运动,时间持续4s,然后使红旗做匀速运动,最后使红旗做匀减速运动,加速度大小与开始升起时的加速度大小相同,红旗到达旗杆顶端时的速度恰好为零.试计算李凯同学升旗时使红旗向上做匀加速运动加速度的大小和红旗匀速运动的速度大小.。

高中2022届一年级(下)暑期物理作业参考答案

高中2022届一年级(下)暑期物理作业参考答案

高中2022届一年级〔下〕假期物理作业〔1〕一、选择题1.AB解析质点做匀变速曲线运动,所以加速度不变;由于在D点速度方向与加速度方向垂直,那么在C点时速度方向与加速度方向的夹角为钝角,所以质点由C到D速率减小,即C点速率比D点大;在A点速度方向与加速度方向的夹角也为钝角;而从B到E的过程中加速度方向与速度方向间的夹角越来越小.故正确答案为A、B.2. B解析两运动的合运动的速度方向在两个分运动速度方向所夹的某一方向上,而运动物体的合力沿着原匀变速直线运动的直线上也就是说运动物体的合力与它的速度方向不在同一条直线上,物体一定做曲线运动,B对,A、C、D错.3 C解析运发动渡河可以看成是两个运动的合运动:垂直河岸的运动和沿河岸的运动.运发动以恒定的速率垂直河岸渡河,在垂直河岸方向的分速度恒定,由分运动的独立性原理可知,渡河时间不变;但是水速变大,沿河岸方向的运动速度变大,因时间不变,那么沿河岸方向的分位移变大,总路程变大,应选项C正确.4. B解析如下图,绳子与水平方向的夹角为θ,将小车的速度沿绳子方向和垂直于绳子方向分解,沿绳子方向的速度等于P的速度,根据平行四边形定那么得,v P=v cos θ.故B正确,A、C、D错误.5.ABD解析平抛运动的轨迹是曲线,某时刻的速度方向为该时刻轨迹的切线方向,不同时刻方向不同,A对;v0不变,v y∝t,所以v2>v1,B对;由Δv=gΔt 知Δv方向一定与g方向相同即竖直向下,大小为gΔt,C错,D对.6.C解析不计空气阻力,关闭发动机后导弹水平方向的位移x=v0t=v02h g ,可以看出水平位移由水平速度、离地高度共同决定,选项C正确.7. C解析物体做平抛运动,v x=v0,v y=g·2t,故2t时刻物体的速度v′=v2x+v2y =v20+(2gt)2,C正确,A错误;t时刻有v2=v20+(gt)2,故v′=v2+3(gt)2,B、D错误.8.ACD解析 射出的子弹做平抛运动,根据平抛运动的特点,竖直方向做自由落体运动,所以无论松鼠以自由落下,迎着枪口沿AB 方向水平跳离树枝,还是背着枪口沿AC 方向水平跳离树枝,竖直方向运动情况都与子弹相同,一定被打中,不能逃脱厄运而被击中的是A 、C 、D. 9.A解析 由于B 点在A 点的右侧,说明水平方向上B 点的距离更远,而B 点距抛出点竖直方向上的距离较小,故运动时间较短,二者综合说明落在B 点的石块的初速度较大,故A 正确,B 、C 、D 错误. 10.AC解析 石块做平抛运动刚好落入水中时,40sin 30°=12gt 2,40cos 30°=v 0t ,解得v 0=17.3 m/s ,选项A 正确,选项B 错误;设落水时速度方向与水平面的夹角为α,tan α=v y v 0=2ghv 0,v 0越大,落水时速度方向与水平面的夹角越小,选项C 正确;假设石块不能落入水中,设落到斜面上时速度方向与水平方向的夹角为β,在斜面上tan 30°=12gt 2v 0t =gt 2v 0,故tan β=gtv 0=2tan 30°,可知β为定值与v 0无关,应选项D 错误.二、填空题11. (1)是 (2)8 (3)0.8 (4)425解析 (1)由初速度为零的匀加速直线运动在相邻的相等的时间内通过位移之比为1∶3∶5可知,a 点为抛出点;(2)由ab 、bc 、cd 水平距离相同可知,a 到b 、b 到c 、c 到d 运动时间相同,设为T ,在竖直方向有Δh =gT 2,T =0.1 s ,可求出g =8 m/s 2;(3)由两位置间的时间间隔为0.10 s ,实际水平距离为8 cm ,x =v x t ,得水平速度为0.8 m/s ;(4)b 点竖直分速度为ac 间的竖直平均速度,根据速度的合成求b 点的合速度,v y b =4×4×1×10-22×0.10m/s =0.8 m/s ,所以v b =v 2x +v 2y b =425 m/s. 三、计算题12. (1)10 m (2)2 m/s解析 (1)猴子对地的位移AB ′为猴子相对于人的位移AB 与人的位移AA ′的矢量和,所以AB ′为AB ′=(AB )2+(AA ′)2=h 2+s 2=82+62 m =10 m (2)猴子相对于地的速度v =AB ′t =105 m/s =2 m/s.13.800 m解析由H=12gt2,得t=2H g,炸弹下落时间t=2×50010s=10 s,由水平方向的位移关系知:v1t-v2t=s.解得s=800 m14.(1) 2 s(2)x=5 m,y=5 m解析(1)为使小物块不会击中挡板,设拉力F作用最长时间t1时,小物块刚好运动到O点.由牛顿第二定律得:F-μmg=ma1解得:a1=2.5 m/s2减速运动时的加速度大小为:a2=μg=2.5 m/s2由运动学公式得:s=12a1t 21+12a2t22而a1t1=a2t2解得:t1=t2= 2 s(2)水平恒力一直作用在小物块上,由运动学公式有:v20=2a1s解得小物块到达O点时的速度为:v0=5 m/s小物块过O点后做平抛运动.水平方向:x=v0t竖直方向:y=12gt2又x2+y2=R2解得位置坐标为:x=5 m,y=5 m.高中2022届一年级〔下〕假期物理作业〔2〕一、选择题1.B2.ABC3. C解析橡皮块做加速圆周运动,合力不指向圆心,但一定指向圆周的内侧.由于做加速圆周运动,动能不断增加,故合力与速度的夹角小于90°,应选C.4. C解析从汽车前方拍摄的后轮照片可以看到汽车的后轮发生变形,汽车不是正在直线前进,而是正在转弯,根据惯性、圆周运动和摩擦力知识,可判断出地面给车轮的静摩擦力水平向左,所以汽车此时正在向左转弯,应选答案C.5. A解析三轮边缘各点的关系应该有v1=v2=v3,故ωr1=ω2r2=ω3r3,再用公式a =v 2r 即可求得a =r 21ω2r 3,故A 正确.6. B解析 物块滑到最低点时受竖直方向的重力、支持力和水平方向的摩擦力三个力作用,据牛顿第二定律得N -mg =m v 2R ,又f =μN ,联立解得μ=fmg +m v 2R,选项B 正确. 7 . BD解析 设小球在最高点时受杆的弹力向上,那么mg -N =m v 2l ,得N =mg -m v 2l=6 N ,故小球对杆的压力大小是6 N ,A 错误,B 正确;小球通过最低点时N -mg =m v 2l ,得N =mg +m v 2l =54 N ,小球对杆的拉力大小是54 N ,C错误,D 正确. 8. BC解析 摩托车受力如下图.由于N =mgcos θ所以摩托车受到侧壁的压力与高度无关,保持不变,摩托车对侧壁的压力F 也不变,A 错误;由F=mg tan θ=m v 2r =mω2r 知h 变化时,向心力F 不变,但高度升高,r 变大,所以线速度变大,角速度变小,周期变大,选项B 、C 正确,D 错误. 9.CD解析 由于不知道小球在圆周最高点时的速率,故无法确定绳子的拉力大小,A 、B 错误;假设小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,那么其在最高点的速率满足mg =m v 2L ,推导可得v =gL ,C 正确;小球过最低点时,向心力方向向上,故绳子的拉力一定大于小球重力,D 选项正确. 10.A解析 物体做匀速圆周运动,其向心力F =Mg ,假设M 减小,物体做半径r 越来越大的离心运动,在此过程中M 减小,m 做圆周运动的向心力减小,m做离心运动,r 变大,由F =m v 2r 知,F ↓,r ↑,那么v ↓,由v =rω,ω=vr ,因为r 增大,v 变小,所以ω减小.故A 正确. 二、填空题11.(1)t n (2)m 4π2n 2t 2(r -d2)或mg r -d 2(l +d 2)2-(r -d 2)2解析 (1)小钢球完成一次完整的圆周运动所用的时间是一个周期,那么T =tn . (2)小钢球做圆周运动的半径应为小钢球的球心到圆心O 的距离,那么半径R=r -d 2,小钢球做圆周运动的向心力F =m v 2R ,而v =2πR T ,所以F =m 4π2T 2R =m 4π2n 2t 2(r -d2).设悬线与竖直方向的夹角为θ,向心力还可表示为F =mg tan θ=mg r -d 2(l +d 2)2-(r -d 2)2三、计算题12. 14mg解析 设小球经过B 点时速度为v 0,那么小球平抛的水平位移为 x =(3R )2-(2R )2=5R ,2R =12gt 2,所以t =4R gv 0=x t =5R 4R g=5gR 2. 对小球过B 点时由牛顿第二定律得F +mg =m v 20R ,F =14mg .由牛顿第三定律得 F ′=F =14mg .13.(1)2x g cos θ (2)g cot θ4π2n 2解析 (1)小金属环在下滑过程中,在重力和金属棒对它的支持力作用下做初速度为零的匀加速直线运动,设小金属环沿棒运动的加速度为a ,滑至O 点所需时间为t ,由牛顿第二定律得: mg cos θ=ma由运动学公式得:x =12at 2 以上两式联立解得:t =2x g cos θ(2)小金属环随“V 〞形细金属棒绕其对称轴做匀速圆周运动所需的向心力由重力和金属棒对它的支持力的合力提供,如下图,设小金属环离对称轴的距离为r ,由牛顿第二定律和向心力公式得 mg cot θ=mω2r又ω=2πn联立解得r =g cot θ4π2n 2.14.(1)2 m (2)6 N (3)见解析解析 (1)设小球离开B 点做平抛运动的时间为t 1,落地点到C 点的水平距离为s由h =12gt 21得:t 1=2hg =1 ss =v B t 1=2 m(2)小球到达B 点时受重力G 和竖直向上的弹力N 作用,由牛顿第二定律知F向=N -G =m v 2BR 解得N =6 N由牛顿第三定律知小球到达B 点时对圆形轨道的压力N ′=-N ,即小球到达B 点时对圆形轨道的压力大小为6 N ,方向竖直向下.(3)如图,斜面BE 的倾角θ=45°,CE 长d =h =5 m ,因为d >s ,所以小球离开B 点后能落在斜面上.假设小球第一次落在斜面上F 点,BF 长为L ,小球从B 点到F 点的时间为t 2L cos θ=v B t 2①L sin θ=12gt 22② 联立①②两式得t 2=0.4 s L ≈1.13 m.高中2022届一年级〔下〕假期物理作业〔3〕一、选择题 1. D解析 牛顿得出万有引力定律,A 错误,D 正确;开普勒发现行星运动三定律,B 、C 错误. 2.AB解析 设地球质量为M ,垃圾质量为m ,垃圾的轨道半径为r .由牛顿第二定律可得:G Mm r 2=m ⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2r ,垃圾的运行周期:T =2πr 3GM ,由于π、G 、M 是常数,所以离地越低的太空垃圾运行周期越小,故A 正确;由牛顿第二定律可得:G Mmr 2=mω2r ,垃圾运行的角速度ω=GMr 3,由于G 、M 是常数,所以离地越高的垃圾的角速度越小,故B 正确;由牛顿第二定律可得:G Mm r 2=m v 2r ,垃圾运行的线速度v =GMr ,由于G 、M 是常数,所以离地越高的垃圾线速度越小,故C 错误;由线速度公式v =GMr 可知,在同一轨道上的航天器与太空垃圾线速度相同,如果它们绕地球飞行的运转方向相同,它们不会碰撞,故D 错误. 3. BCD解析 假设卫星在a 轨道上,那么万有引力可分解为两个分力,一个是向心力,一个是指向赤道平面的力,卫星不稳定,故A 错误;对b 、c 轨道,其圆心是地心 ,万有引力无分力,故B 、C 正确;同步卫星一定在赤道正上方,故D 正确. 4.A解析 该星球的第一宇宙速度:G Mm r 2=m v 21r在该星球外表处万有引力等于重力:G Mm r 2=m g6由以上两式得v 1=gr6,那么第二宇宙速度v 2=2v 1=2×gr 6=gr 3,故A 正确. 5. B 6. ABC解析 由黄金代换式GMmr 2=mg 可求出月球的质量,代入密度公式可求出月球的密度,由GMm(r +h )2=m v 2r +h =ma 可求出卫星所在处的加速度和卫星的线速度,因为卫星的质量未知,故没法求卫星所需的向心力.7.C解析 设地球轨道半径为R ,“天宫一号〞的轨道半径为r ,运行周期为T ,地球密度为ρ,那么有GMm r 2=m ⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2r ,M =ρ×4πR 33,解得ρ=3πr 3GT 2R 3,A 错误;轨道半径小,运动速度大,B 错误;“同步卫星〞和“倾斜同步卫星〞周期相同,那么轨道半径相同,轨道平面不同,C 正确;“嫦娥一号〞绕月球运动,与地球距离大于同步卫星与地球距离,D 错误. 8.CD解析 设月球质量为M ,卫星质量为m ,在月球外表上,万有引力约等于其重力有:GMmR 2=mg ,卫星在高为h 的轨道上运行时,万有引力提供向心力有:GMm (R +h )2=mg ′=m v 2R +h =mω2(R +h )=m 4π2T 2(R +h ),由上二式算出g ′、v 、ω、T 可知A 、B 错,C 、D 正确.所以此题选择C 、D. 9. A解析 卫星沿椭圆轨道运动时,周期的平方与半长轴的立方成正比,故T 1>T 2>T 3,A 项正确,B 项错误;不管沿哪一轨道运动到P 点,卫星所受月球的引力都相等,由牛顿第二定律得a 1=a 2=a 3,故C 、D 项均错误. 10. AB解析 由T =2πR v 可得:R =v T 2π,A 正确;由GMmR 2=m v 2R 可得:M =v 3T 2πG ,C错误;由M =43πR 3ρ得:ρ=3πGT 2,B 正确;由G MmR 2=mg 得:g =2πv T ,D 错误. 二、计算题11. (1)a =gR 2(R +h )2(2)T =2π(R +h )3gR 2 解析 (1)对于月球外表附近的物体有GMmR 2=mg根据牛顿第二定律有GMm ′(R +h )2=m ′a 解得a =gR 2(R +h )2(2)万有引力提供探测器做匀速圆周运动的向心力有 GMm ′(R +h )2=m ′⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2(R +h ) 解得T =2π(R +h )3gR 212.(1)3πGT 20 (2)2πr Rrg 解析 (1)设月球质量为m ,卫星质量为m ′,月球的半径为R m ,对于绕月球外表飞行的卫星,由万有引力提供向心力有Gmm ′R 2m =m ′4π2T 20R m ,解得m =4π2R 3mGT 20又根据ρ=m 43πR 3m 解得ρ=3πGT 20.(2)设地球的质量为M ,对于在地球外表的物体m 表有GMm 表R 20=m 表g ,即GM=R 20g月球绕地球做圆周运动的向心力来自地球引力 即GMm r 2=mr 4π2T 2,解得T =2πr Rr g . 13. (1)2π(R +h )3gR 2 (2)2πgR 2(R +h )3-ω0解析 (1)由万有引力定律和牛顿第二定律得 G Mm (R +h )2=m 4π2T 2B (R +h ) ①G MmR 2=mg②联立①②解得T B =2π(R +h )3gR 2.③(2)由题意得(ωB -ω0)t =2π④由③得ωB =gR 2(R +h )3. ⑤代入④得t =2πgR 2(R +h )3-ω0.高中2022届一年级〔下〕暑假物理作业〔4〕一、选择题 1. D解析 物体做匀速圆周运动时合外力不为零,但合外力做的功为零,动能不变,A 错,D 对;合外力不为零,物体的加速度一定不为零,是否变化不能断定,B 错;合外力不为零,物体的速度方向可能变化,也可能不变,C 错. 2.CD解析 物体的机械能守恒时,一定只有重力和弹簧的弹力做功,但不一定只受重力和弹簧弹力的作用. 3.D 4. BC解析 人做的功等于绳子对m 1、m 2做的功之和,即W =Fx 1+Fx 2=F (x 1+x 2),A 错,B 对;根据动能定理知,人做的功等于m 1、m 2、m 动能的增加量,所以W =12(m 1+m )v 21+12m 2v 22,C 对,D 错. 5. D解析 斜面对P 的作用力垂直于斜面,其竖直分量为mg ,所以水平分量为mg tan θ,做功为水平分量的力乘以水平位移. 6. AC解析 物体沿斜面匀速下滑,说明沿斜面方向的摩擦力f =mg sin θ,根据功率公式P =F v cos α(式中α是F 与v 的夹角),那么重力的功率P G =mg v cos(90°-θ)=mg v sin θ,A 对,B 错;物体克服摩擦力做功的功率P f =f ·v =mg v sin θ,C 对,D 错. 7.B解析 设小石子的动能等于它的重力势能时速度为v ,根据机械能守恒定律得mgh =mgh ′+12m v 2由题意知mgh ′=12m v 2,所以mgh =m v 2 故v =gh =10 m/s ,B 正确. 8.A解析 当汽车到达最大速度时,即牵引力等于阻力时,那么有P =F v =f v m , f =P v m=30×10315 N =2×103 N ,当v =10 m/s 时,F =P v =30×10310 N =3×103 N ,所以a =F -f m =3×103-2×1032×103m/s 2=0.5 m/s 2. 9. D解析 运发动的加速度为13g ,沿斜面:12mg -f = m ·13g ,f =16mg ,W f =16mg ·2h =13mgh ,所以A 、C 项错误,D 项正确;E k =mgh -13mgh =23mgh ,B 项错误. 10.CD解析 对于M 和m 组成的系统,除了重力、轻绳弹力做功外,摩擦力对M 做了功,系统机械能不守恒,选项A 错误;对于M ,合外力做的功等于其重力、轻绳拉力及摩擦力做功的代数和,根据动能定理可知,M 动能的增加等于合外力做的功,选项B 错误;对于m ,只有其重力和轻绳拉力做了功,根据功能关系可知,除了重力之外的其他力对物体做的正功等于物体机械能的增加量,选项C 正确;对于M 和m 组成的系统,系统内轻绳上弹力做功的代数和等于零,只有两滑块的重力和M 受到的摩擦力对系统做了功,根据功能关系得,M 克服摩擦力做的功等于系统机械能的损失量,选项D 正确. 二、填空题11. (1)gl =s 28T 2 (2)先释放纸带,后接通电源 gl <s 28T 2 12. (1)0.196 0.1(2) ①小车质量没有远大于钩码质量;②没有平衡摩擦力;③错误操作:先放小车,后开电源 三、计算题13. (1)17 (2)14 m解析 设小球的质量为m ,所受阻力大小为f .(1)小球从h 处释放时速度为零,与地面碰撞反弹到34h 时,速度也为零, 由动能定理得mg ⎝ ⎛⎭⎪⎫h -34h -f ⎝ ⎛⎭⎪⎫h +34h =0解得f =17mg(2)设小球运动的总路程为s ,且最后小球静止在地面上,对于整个过程,由动能定理得mgh -fs =0 s =mgf h =7×2 m =14 m 14. 2 N ,竖直向上解析 设小球能通过最高点,且此时的速度为v 1.在上升过程中,因只有重力做功,小球的机械能守恒. 选M 所在水平面为参考平面,那么12m v 21+mgL =12m v 20① v 1= 6 m/s ②设小球到达最高点时,轻杆对小球的作用力为F ,方向向下,那么F +mg =m v 21L ③ 由②③式,得 F =2 N ④由牛顿第三定律可知,小球对轻杆的作用力大小为2 N ,方向竖直向上. 15. (1)6.0 N (2)0.50 J解析 (1)因滑块恰能通过C 点,对滑块在C 点,根据牛顿第二定律有:mg =m v 2CR ,解得:v C =gR =2.0 m/s对于滑块从B 点到C 点的过程,选B 点所在水平面为参考平面,根据机械能守恒定律有 12m v 2B =12m v 2C +2mgR滑块在B 点受重力mg 和轨道的支持力N ,根据牛顿第二定律有N -mg =m v 2BR 联立上述两式可解得:N =6mg =6.0 N根据牛顿第三定律可知,滑块在B 点时对轨道的压力大小N ′=6.0 N. (2)滑块从A 点滑至B 点的过程中,根据动能定理有:mgh-W阻=12m v2B解得:W阻=mgh-12m v 2B=0.50 J.高中2022届一年级〔下〕暑假物理作业〔5〕一、选择题1. D解析平抛运动就是加速度不变的曲线运动,速度增量与所用时间成正比,A、B正确;只有匀速圆周运动合外力总是垂直于速度,C正确;假设质点做匀速圆周运动那么合外力等于它做圆周运动所需的向心力,假设做非匀速圆周运动那么合外力就不等于做圆周运动的向心力,D错误.2. A解析下降过程中,阻力始终与运动方向相反,做负功,A对;加速下降时合力向下,减速下降时合力向上,B错;下降时重力做功等于重力势能减少,C错;由于任意相等的时间内下落的位移不等,所以,任意相等时间内重力做的功不等,D错.3. C解析设平抛的水平位移是x,那么竖直方向上的位移就是2x,水平方向上:x=v0t①竖直方向上:2x=12gt2②联立①②可以求得:t=4v0g.应选C.4. BCD解析由v-t图象中面积表示位移可知,在0~t时间内质点B比质点A位移大,A错误而C正确;A、B的v-t图象交点表示这两个物体在这一时刻速度相同,B正确;在0~t时间内,因初、末速度相等,所以动能变化量相等,根据动能定理,合外力对质点做功等于动能的变化,即D正确.5. A解析对于球M,受重力和绳子拉力作用,由两个力的合力提供向心力,如图.设它们转动的角速度是ω,由Mg tanα=M·2l sin α·ω2可得:cos α=g2lω2.同理可得cos β=glω2,那么cos α=cos β2,所以选项A正确.6. AD解析A、B两个座椅具有相同的角速度,根据公式v=ω·r,A 的运动半径小,A的线速度就小,故A正确;根据公式a=ω2r,A 的运动半径小,A 的向心加速度就小,故B 错误;对任一座椅,受力分析如下图.由绳子的拉力与重力的合力提供向心力,那么得:mg tan θ=mω2r ,那么得tan θ=ω2rg ,A 的半径r 较小,ω相等,可知A 与竖直方向夹角θ较小,故C 错误;竖直方向上由T cos θ=mg ,A 与竖直方向夹角θ较小,知A 对缆绳的拉力就小,故D 正确. 7. C解析 如下图,以AB 为系统,以地面为零势能面,设A 质量为2m ,B 质量为m ,根据机械能守恒定律得:2mgR =mgR +12×3m v 2,A 落地后B 将以v做竖直上抛运动,即有12m v 2=mgh ,解得h =13R .那么B 上升的高度为R +13R =43R ,应选项C 正确. 8.AB解析 地球和火星都绕太阳公转,由G Mm r 2=m v 2r ,得v =GMr ,地球公转的半径小,故地球公转的线速度大,A 项正确;由G Mmr 2=ma ,得地球公转的向心加速度大于火星公转的向心加速度,B 项正确;地球自转周期小于火星,由ω=2πT 得地球的自转角速度大于火星的自转角速度,C 项错误;由于题目没有给出地球和火星的质量及相应的半径,故不能比拟它们外表的重力加速度,D 项错误. 9.C解析 设弹簧的弹性势能为E p .从D →B 过程由能量守恒得,E p =12m v 2B ,因为m 2>m 1,所以选项A 错;从D 到最大高度过程,由能量守恒得E p =mgh +μmg cosθ·h sin θ,即h =E p mg (1+μcot θ),所以,选项B 、D 错,只有C 正确. 10.BCD解析 滑块能回到原出发点,所以机械能守恒,D 正确;以c 点为参考点,那么a 点的机械能为6 J ,c 点时的速度为0,重力势能也为0,所以弹性势能的最大值为6 J ,从c 到b 弹簧的弹力对滑块做的功等于弹性势能的减少量,故为6 J ,所以B 、C 正确;由a →c 时,因重力势能不能全部转变为动能,故A 错. 二、填空题11.(1)2 (2)1.5 (3)0.012 5解析 竖直方向上做匀加速直线运动Δy =gT 2,有h 2-h 1=gT 2,物体抛出时的初速度为v 0=ΔxT =Δxg(h 2-h 1)=2 m/s ;在竖直方向上,根据匀变速直线运动推论有经过B 时竖直分速度为v By =h 1+h 22T =1.5 m/s ;根据平均速度公式可以求出A 点竖直方向的瞬时速度为v Ay =0.5 m/s ,故抛出点在A 点上方高度为h =v 2A y2g =0.012 5 m 处.12.(1)刻度尺 (2)m ≪M 平衡摩擦力 (3)mgL =12M v 22-12M v 21解析 (1)实验要验证动能增加量和总功是否相等,故需要求出总功和动能,故还要刻度尺.(2)沙和沙桶加速下滑,处于失重状态,其对细线的拉力小于重力,设拉力为T ,根据牛顿第二定律,对沙和沙桶,有mg -T =ma ,对滑块滑动,有T =Ma ,解得T =MM +m mg .故当M ≫m 时,有T ≈mg ;滑块滑动时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力,要使拉力等于合力,那么应该用重力的下滑分量来平衡摩擦力,故可以将长木板的一端垫高.(3)重力做功为mgL ,动能增加量为12M v 22-12M v 21,故要验证:mgL =12M v 22-12M v 21. 三、计算题13.(1)1 m/s (2)0.2解析 (1)物块做平抛运动,在竖直方向上有H =12gt 2① 在水平方向上有 x =v 0t ②由①②式解得v 0=x g 2H ③v 0=1 m/s(2)物块离开转台时,最大静摩擦力提供向心力,有f m =m v 20R ④ f m =μF N =μmg ⑤由③④⑤式解得μ=v 20gR =0.2 14. 10 m解析 平抛运动水平位移x =v 0t竖直位移h=12gt2解以上两式得x=v0·2hg由重力等于万有引力mg=G MmR2得g=GM R2所以g星g地=M星M地⎝⎛⎭⎪⎪⎫R地R星2=9×41=36x星x地=g地g星=16x星=16x地=10 m15.(1)10.0 N(2)12.5 m解析(1)设小球在第一个圆轨道最高点时的速度为v1,根据动能定理可得:-μmgL1-mg2R1=12m v 21-12m v2①解得v1=210 m/s小球在最高点受到重力和轨道对它的作用力F,根据牛顿第二定律得:F+mg=m v21R1②代入数据解得:F=10.0 N.③(2)设小球在第二个圆轨道最高点时的速度为v2根据牛顿第二定律:mg=m v22R2④从A点运动到第二个圆轨道的最高点的过程中,由动能定理可得:-μmg(L1+L)-2mgR2=12m v 22-12m v2⑤④⑤联立,解得:L=12.5 m⑥高中2022届一年级〔下〕暑假物理作业〔6〕一、选择题1.C解析物体做曲线运动的条件是物体所受的合外力与速度方向不在同一条直线上,与恒力和变力无关,A、B错误;做曲线运动的物体速度方向不断变化,速度大小可以变化也可以不变,C正确;速度大小和加速度大小均不变的运动也可能是曲线运动,如匀速圆周运动,D错误.2.AD解析因不计空气阻力,炸弹离开飞机后水平方向上的速度与飞机相同,因此当炸弹击中目标P时,飞机一定在其正上方,A正确,B错误;当飞行员听到爆炸声时,飞机又向前运动了一段距离,到了P 点的西侧,故C 错误,D 正确. 3.C解析 由于甲、乙在相同时间内各自跑了一圈,v 1=2πR t ,v 2=4πRt ,v 1<v 2,由v =rω,得ω=v r ,ω1=v 1R =2πt ,ω2=2πt ,ω1=ω2,故C 正确. 4. A 5. C解析 O ~t P 段,水平方向:v x =v 0恒定不变;竖直方向:v y =gt ;t P ~t Q 段,水平方向:v x =v 0+a水平t ,竖直方向:v y =gt P +a 竖直t (a 竖直<g ),因此选项A 、B 、D 均错误,C 正确. 6.AC解析 由GMm r 2=m v 2r ,得v = GMr ,当r =R 时,卫星的运行速度最大,v max=GM R ,选项A 正确;此时对应的周期最小,T min =2πR v max,且GM =gR 2,解得T min =2πRg ,选项B 错误;由万有引力完全用来充当向心力可知,选项C 正确;同步卫星只能定位于赤道上空固定的高度,选项D 错误. 7. C解析 根据题意知,动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比,即可表示为f =kmg (m 为一节动车或拖车的质量).当1节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为v 1=120 km/h 时,由功率与牵引力和速度关系可知P =4f v 1;设6节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为v 2,那么6P =9f v 2,由两式得v 2=320 km/h ,A 、B 、D 错误,C 正确. 8. CD解析 因重力做的功等于重力势能的改变,物体向上运动,重力做负功,或物体克服重力做功,得W G =mgh ,设克服重力做功W G ,对物体应用动能定理列方程有 W F -W G =ΔE k所以W F =W G +ΔE k ,故C 、D 正确. 9. B解析 轨道光滑,小球在运动的过程中只受重力和支持力,支持力时刻与运动方向垂直,所以不做功,A 错;那么在整个过程中只有重力做功,满足机械能守恒,根据机械能守恒有v P <v Q ,在P 、Q 两点对应的轨道半径r P >r Q ,根据ω=v r ,a =v 2r ,得小球在P 点的角速度小于在Q 点的角速度,B 正确;在P 点的向心加速度小于在Q 点的向心加速度,C 错;小球在P 和Q 两点的向心力由重力和支持力提供,即mg+F N=ma向,可得P点对小球的支持力小于Q点对小球的支持力,D错.10. BD解析小滑块下滑过程中,小滑块的重力沿斜轨道切向的分力逐渐变小,故小滑块的加速度逐渐变小,故A错误,B正确;由机械能守恒得:mgh=12m v2,故v2=2gh,所以v2与h成正比,C错误,D正确.二、填空题11. 1.88m 1.96m该实验小组做实验时先释放了纸带,然后再合上打点计时器的电键或者释放纸带时手抖动了12.(1)未计算AO间的摩擦力做功(2)13(3)摩擦力解析(1)从A到B根据能量守恒可得:W-W f=fL,所以图象不过原点的原因是在AO段还有摩擦力做功;(2)由图知图象两点坐标为(1,0.06)、(5,0.42)代入W-W f=fL解得木块从A到O过程中摩擦力做的功为13W1;(3)由W-W f=fL知图象的斜率为摩擦力.三、计算题13.解析(1)卫星近地运行时,有:G MmR2=m v21R,卫星离地高度为R时,有:G Mm4R2=m v222R,从而可得v2=5.6 km/s.(2)卫星离地高度为R时,有:G Mm4R2=ma;靠近地面时,有:G MmR2=mg,从而可得a=g4=2.45 m/s2.(3)在卫星内,仪器的重力就是地球对它的吸引力,那么:G′=mg′=ma=2.45 N;由于卫星内仪器的重力充当向心力,仪器处于完全失重状态,所以仪器对平台的压力为零.14.(1)12 m/s(2)5 s(3)8.68 m解析(1)当工件到达最大速度时,F=mg,P=P0=60 kW故v m=P0mg =60×103500×10m/s=12 m/s(2)工件被匀加速向上吊起时,a不变,v变大,P也变大,当P=P0时匀加速过程结束,根据牛顿第二定律得F′-mg=ma,解得F′=m(a+g)=500×(2+10)N=6 000 N匀加速过程结束时工件的速度为v=P0F′=60×1036 000m/s=10 m/s匀加速过程持续的时间为t 0=v a =102 s =5 s (3)根据动能定理,有P 0t -mgh =12m v 2t -0代入数据,解得h =8.68 m.15. (1)10 N (2)0.8 J (3)如解析图所示解析 (1)在A 点,由F -mg =m v 2Al ,解得:F =10 N(2)由mg =m v 2Bl 得:v B =2 m/s 小球从A 到B 过程中,根据动能定理:W f -2mgl =12m v 2B -12m v 2A 得到:W f =-0.8 J 所以W 克f =0.8 J(3)小球从A 到B 过程中,根据动能定理:W f -2mgl =12m v 2B -12m v 2小球在最高点F +mg =m v 2Bl两式联立得:F =14v 20-9 图象如下图。

高一物理暑假作业答案

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高一物理学科暑假作业(一)答案第一章:匀变速直线运动(卷一)答案二、选择题:1、 A2、 B3、 B4、 C5、 D6、 C7、 B8、B9、 B 10、 B 三、实验题:11、 0.1 ,0.3 12、1.92 m/s 2, 0.768 m/s 四、计算题:13、(1)运动员打开伞后做匀减速运动,由v 22- v 12=2as 2可求得运动员打开伞时的速度为v 1=60 m/s , 运动员自由下落距离为s 1=v 12/2g=180 m , 运动员离开飞机时距地面高度为s=s 1+s 2= 305 m. (2)自由落体运动的时间为t 1 = 6 s ,打开伞后运动的时间为t 2=3.85 s , 离开飞机后运动的时间为t=t 1+t 2=9.85 s14、解:设至少经过时间t 追上,则2000352)10(+=+-t t v t v mm (8分) 代入数据解得 t =150s (2分)高一物理学科暑假作业(二)答案第一章:匀变速直线运动(卷二)答案二、选择题:1、BC2、C3、C4、BD5、C6、C7、B8、C三、实验题:9、1.18 m/s ; 1.50 m/s 2。

10、0.877m/s 3.51m/s 2四、计算题:11、方法一:可将物体的运动过程视为匀变速直线运动。

根据题意画出运动草图如图1-3所示。

规定向下方向为正,则V 0=-10m/sg=10m/s 2据h =v 0t+∴物体刚掉下时离地1275m 。

方法二:如图1-3将物体的运动过程分为A→B→C 和C→D 两段来处理。

A→B→C 为竖直上抛运动,C→D 为竖直下抛运动。

在A→B→C 段,据竖直上抛规律可知此阶段运动时间为由题意知t CD =17-2=15(s )=1275(m )12、解析:设甲车刹车后经时间t ,甲、乙两车速度相等,则:v 0-a 1t =v 0-a 2(t -Δt),代入数据得:t =2 s. 在这段时间内,甲、乙走过的位移分别为x 甲、x 乙,则: x 甲=v 0t -12a 1t 2=26 m ;x 乙=v 0Δt +v 0(t -Δt)-12a 2(t -Δt)2=27.5 m ;Δx =x 甲-x 乙=1.5 m即甲、乙两车行驶过程中至少应保持1.5 m 的距离.第二章:相互作用(卷一)答案二、选择题:1、 C 2、B 3、 A 4、A 5、AD 6、D7、B 8、C 9、AD 10、AD三、实验题:11、答案:100 0.15解析:由胡克定律可得F =kx =k(h +l -l 0)=k(h -l 0)+kl.因此F -l 图线的斜即为弹簧的劲度系数k =30-200.2-0.1 N /m =100 N /m ,k(h -l 0)=10 N ,得l 0=0.15 m.12、 F 1/(x 2-x 1)N /m x 113、解析 物体的受力分析如右图所示,木箱受到了四个力的作用.将拉力F 按水平方向与竖直方向分解为两个分力F 1和F 2,得F 1=F cos θ, F2=F sin θ.在水平方向上由二力平衡可得 F 1=F f =F cos θ①在竖直方向上G =F 2+F N =F N +F sin θ② 又F f =μF N ③联立以上各式解得F =20 N .14、解析:选取B 为研究对象,它受到重力mg 、三棱柱对它的支持力F NB 、墙壁对它的弹力F 的作用(如图所示)而处于平衡状态,根据平衡条件有:竖直方向上:F NB cos θ=mg水平方向上:F NB ·sin θ=F 解得F =mg tan θ再以A 和B 整体为研究对象,它受到重力(M +m )g 、地面支持力F N 、墙壁的弹力F 和地面的摩擦力F f 的作用(如图12乙所示)而处于平衡状态.根据平衡条件有:F N -(M +m )g =0 F =F f可得:F N =(M +m )g ,F f =F =mg tan θ.15、解析:取B 为研究对象,受力分析如图16所示.由平衡条件得2mg sin α=μF N 1+μF N 2① 对于A ,由平衡条件得F ′N 2=F N2=mg cos α②对于A 、B 整体,由平衡条件得 F ′N1=F N1=3mg cos α③ 由①②③得μ=12tan α第二章:相互作用(卷二)答案二、选择题:1、B2、A3、B4、A5、AD6、A7、AC8、C 三、填空题9、 30 N ; 40 N 10、 8; 与F 3方向相反 11、F ; F ';不变 四、计算题:12、(1)340 N (2)0.2413、 解:如图所示,以结点C 为研究对象,由共点力的平衡条件有0060cos 30cos B A F F = 0060sin 30sin B A C F F F +=又G = F C 由①知 A B F F 3=由题意知,当F B =100N 时,物重G 有最大值G max 联立解得 N G 33200max =(或115N)高一物理学科暑假作业(五)答案第二章:相互作用(卷三)答案二、选择题:1、BD2、B3、D4、B5、B 、C6、AD7、D 三、实验题8、拉力过大,超过了弹簧的弹性限度 100 N/m A9、I .(1) 还要记录两条细绳套的方向;(2) 按选定的标度做平行四边形; (3) 要把结点拉到O 点. II .1.4N ,2.73N . 四、计算题10、解:对A 点进行受力分析,如图所示,由题意可得:αcos GF OA =,αtan G F AB = 设OA 先断,则320=OA F N ,解得︒=30α,此时310tan ==αG F AB N<30N 。

高一物理暑假作业答案

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高一物理暑假作业答案一、单项选择题:(每题只有一个选项符合题意.本大题5小题,每题3分,共15分)。

1、 C2、 B3、 A4、 D5、D二、多项选择题:(本大题共4小题,每题4分,共16分。

在每题给出的四个选项中、有多个选项是符合题目要求,全选对的得4分,选不全得2分,有错选或不选的得0分。

)6、 AC7、 AD8、 BD9、 ABD三、填空题:把答案填在答题卡相应的横线上(本大题2小题,其中10小题6分,11小题12分,共18分)10、每空2分220 交流 0.0211、(1) 每空1分,小计4分位置 B C D Ev(ms-1) 0.7675 0.8760 0.9850 1.094(2) 图像近似为一条直线 -----4分(3) 1.07~1.11m/s2--------------- 4分四、计算或论述题:(本大题3小题,其中12小题18分,13小题18分,14小题15分,共51分)。

12、每小问题6分(1)5 m/s (2) 10.5 m (3) 3.5m/s13、每小问题6分(1)-2m/s2 (2)1s (3)25m14、第一问题6分(1)225m设匀加速时间为t2 15 =0+0.5 t2 t2=30s -----3分X2=1/2a2t22=1/2*0.5*302 =225m -----------------3分第二问题9分(2)90s设匀减速时间为t1 0=15---0.3 t1 t1= 50s ------------2分X1=vot1+1/2a1 t12 =15*50+1/2*(-0.3)*502= 375m--------------------2分匀减速和匀加速的位移之和为x=x1+x2=225m+375m=600m------2分匀速行驶的时间为t=x/v0=600/15=40s ---------------------------------2分耽误的时间t = (50s+30s+50s)--40s=90s --------------------1分。

高一物理暑假作业及答案_1.doc

高一物理暑假作业及答案_1.doc

高一物理暑假作业及答案(1)某同学在安装实验装置和进行其余的操作时都准确无误,他在分析数据时所建立的坐标系如图乙所示,他的失误之处是_________________________________________________________________________________________________;(2)该同学根据自己所建立的坐标系,在描出的平抛运动轨迹图上任取一点(x,y),运用公式求小球的初速度,这样测得的平抛初速度值与真实值相比______。

(填”偏大”、“偏小”或“相等”)12. (10分)由理论分析可得:弹簧的弹性势能公式(式中k 为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量)。

为验证这一结论,A、B两位同学设计了以下的实验。

①首先他们都进行了如图甲所示的实验:将一根轻质弹簧竖直挂起,在弹簧的另一端挂上一个已知质量为m的小铁球,稳定后测得弹簧的伸长量为d。

②A同学完成步骤①后,接着进行了如图乙所示的实验:将这根弹簧竖直地固定在水平桌面上,并把小铁球放在弹簧上,然后竖直地套上一根带有插销孔的长透明塑料管,利用插销压缩弹簧;拔掉插销时,弹簧对小铁球做功,使小铁球弹起,测得弹簧的压缩量为x时小铁球上升的高度为H。

③B同学完成步骤①后,接着进行了如图丙所示的实验:将这根弹簧放在水平桌面上,一端固定在竖直的墙上,另一端被小铁球压缩,测得压缩量为x,释放弹簧后,小铁球从高为h的桌面上水平抛出,抛出的水平距离为L。

w W w .X k b 1.c O m(1)A、B两位同学进行图甲所示的实验的目的是为了确定什么物理量?___________(写出所求物理量并用m、d、g表示出来)(2)如果成立,那么A同学测出的物理量x与d、H的关系式是:x=______。

B同学测出的物理量x与d、h、L的关系式是:x=_______________。

(3)试分别分析两位同学的实验误差的主要来源。

___________________________________________________________ _______________13. (10分)如图甲所示,固定光滑细杆与地面成一定倾角,在杆上套有一个光滑小环,小环在沿杆方向的推力F的作用下向上运动,推力F及小球速度随时间的变化规律分别如图乙、丙所示,取重力加速度,求小环的质量m及细杆与地面间的倾角。

高一物理暑假作业本答案(完整版)

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高一物理暑假作业本答案(完整版)高一物理暑假作业本答案(完整版)暑假又要开始写暑假作业,这样的日子是不是觉得有点枯燥,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了高一物理暑假作业本答案内容,欢迎使用学习!高一物理暑假作业本:选择题一、选择题(本题共6道小题)1.如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板m2的左端,右端与小木块m1连接,且m1、m2及m2与地面之间接触面光滑,开始时m1和m2均静止,现同时对m1、m2施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个过程中,对m1、m2和弹簧组成的系统(整个过程中弹簧形变不超过其弹性限度),错误的说法是()A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒B.由于F1、F2分别对m1、m2做正功,故系统动能不断增加C.由于F1、F2分别对m1、m2做正功,故系统机械能不断增加D.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m1、m2的动能2.如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg的小球A.半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B.用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响.现给小球A一个水平向右的恒力F=50N.(取g=10m/s2)则()A.把小球B从地面拉到P的正下方时力F做功为20JB.小球B运动到C处时的速度大小为0C.小球B被拉到与小球A速度大小相等时,sin∠OPB=D.把小球B从地面拉到P的正下方时小球B的机械能增加了6J3.如图是某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置.当太阳光照射到小车上方的光电板,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若射到小车上方的光电板,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间t 前进距离s,速度达到值vm,设这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为F,那么()A.这段时间内小车先加速运动,然后匀速运动B.这段时间内阻力所做的功为PtC.这段时间内合力做的功为D.这段时间内电动机所做的功为4.汽车在水平公路上以额定功率做直线运动,速度为3m/s时的加速度为6m/s时的3倍,若汽车受到的阻力不变,由此可求得()A..汽车的速度B.汽车受到的阻力C.汽车的额定功率D.速度从3m/s增大到6m/s所用的时间5.一个质量为m的带电小球,在竖直方向的匀强电场中水平抛出,不计空气阻力,测得小球的加速度大小为,方向向下,其中g为重力加速度.则在小球下落h高度的过程中,下列说法正确的是()A.小球的动能增加mghB.小球的电势能减小mghC.小球的重力势能减少mghD.小球的机械能减少mgh6.如图所示,小车A、小物块B由绕过轻质定滑轮的细线相连,小车A放在足够长的水平桌面上,B、C两小物块在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C放在水平地面上.现用手控制住A.并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与桌面平行.已知A、B、C的质量均为m.A与桌面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度为g,弹簧的弹性势能表达式为EP=k△x2,式中七是弹簧的劲度系数:△x是弹簧的伸长量或压缩量,细线与滑轮之间的摩擦不计.开始时,整个系统处于静止状态,对A施加一个恒定的水平拉力F 后,A向右运动至速度时,C恰好离开地面,则()A.小车向右运动至速度时,A、B、C加速度均为零B.拉力F的大小为2mgC.拉力F做的功为D.C恰好离开地面时A的速度为vA=g高一物理暑假作业本:实验题二、实验题(本题共2道小题)7.在《验证机械能守恒定律》的实验中,已知重锤的质量为m,使用的交流电周期为T,重力加速度为g。

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高中高一暑假作业物理答案
学生们在享受假期的同时,也要面对一件重要的事情那就是做暑假作业。

物理网为大家提供了高一暑假作业物理答案,希望对大家有所帮助。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
答案 B A ABC D BD C B D CD CD C C BC CD
二.填空题(共14分。

把答案直接填在横线上)
15.(1)vB=0.98m/s (2分)
vD=1.4m/s (2分)
(2)ΔEp=0.47_J (2分),ΔEk=0.50J (2分)
(3)重锤重力势能减小量与重锤动能增加量的关系 (2分)
(4) (4分)
三、计算题(本题共3小题满分40分。

解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。

只写出最后答案的不能得分。

有数值计算的题,答案中必写出数值和单位)
16.(11分) (4分)
(2分)
(3分)
(2分)
17.(15分)(1)设猴子从A点水平跳离时速度的最小值为vmin,根据平抛运动规律,有:
h1= gt2,x1=vmint, (3分)。

高一年级暑假作业物理答案

高一年级暑假作业物理答案

高一年级暑假作业物理答案【一】题号1234567891011121314答案BAABCDBDCBDCDCDCCBCCD二.填空题(共14分。

把答案直接填在横线上)15.(1)vB=0.98m/s(2分)vD=1.4m/s(2分)(2)ΔEp=0.47_J(2分),ΔEk=0.50J(2分)(3)重锤重力势能减小量与重锤动能增加量的关系(2分)(4)(4分)三、计算题(本题共3小题满分40分。

解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。

只写出最后答案的不能得分。

有数值计算的题,答案中必写出数值和单位)16.(11分)(4分)(2分)(3分)(2分)17.(15分)(1)设猴子从A点水平跳离时速度的最小值为vmin,根据平抛运动规律,有:h1=gt2,x1=vmint,(3分)解得:vmin=8m/s。

(1分)【二】一、1.B2.C3.B4.B5.ACD6.ACD7.C8.D?二、9.0.23610.2;4011.1.712.0.2s?三、13.(1)运动员打开伞后做匀减速运动,由v22-v12=2as2可求得运动员打开伞时的速度为v1=60m/s,运动员自由下落距离为s1=v12/2g=180m,运动员离开飞机时距地面高度为s=s1+s2=305m.(2)自由落体运动的时间为t1==6s,打开伞后运动的时间为t2==3.85s,离开飞机后运动的时间为t=t1+t2=9.85s?14.能够将这5滴水运动等效地视为一滴水下落,并对这个滴水的运动全过程分成4个相等的时间间隔,如图中相邻的两滴水间的距离分别对应着各个相等时间间隔内的位移,它们满足比例关系:1∶3∶5∶7.设相邻水滴之间的距离自上而下依次为:x、3x、5x、7x,则窗户高为5x,依题意有:?5x=1则x=0.2m?屋檐高度h=x+3x+5x+7x=16x=3.2m由h=gt2得:t=s=0.8s.?所以滴水的时间间隔为:Δt==0.2s?15.每碰撞一次后所做竖直上抛运动,可分为上升和回落两个阶段,不计空气阻力,这两段所用时间和行程相等.?小球原来距桌面高度为4.9m,用h0表示,下落至桌面时的速度v0应为:?v0==9.8m/s.下落时间为:t0==1s.?首先用演绎法:小球第一次和桌面碰撞,那么,第一次碰撞桌面后小球的速度:v1=v0×7/9m/s.?第一次碰撞后上升、回落需用时间:2t1=2v1/g=(2×v0/g)×7/9=2×7/9s.?小球第二次和桌面碰撞,那么,第二次碰撞桌面后小球的速率:?v2=v1×7/9=(v0×7/9)×7/9=v0×(7/9)2m/s.?第二次碰撞后上升、回落需用时间:2t2=2v2/g=2×(7/9)2.?再用归纳法:依次类推可得:小球第n次和桌面碰撞后上升,回落需用时间:2tn=2×(7/9)n(s)所以小球从开始下落到经n次碰撞后静止所用总时间为:?T=t2+2t1+2t2+…+2tn=1+2×7/9+2×(7/9)2+…+2×(7/9)n=1+2×[7/9 +(7/9)2+…+(7/9)n]括号内为等比级数求和,首项a1=7/9,公比q=7/9,因为|q|<1,?所以无穷递减等比级数的和为:,所以T=1+2×7/2=8s.【三】一、1.ACD2.C3.B4.ABD5.B6.B7.AD8.A??二、9.先增大后减小;逐渐减小至零?10.5mg;mg?11.ABC12.mg?三、13.当OA绳与竖直方向的夹角θ逐渐增大时,OA和BA绳中的拉力都逐渐增大.其中某一根的拉力达到它本身能承受的拉力时,就不能再增大角度了.显然,OA绳中的拉力先达到这个要求.?所以有cosθ=所以θ=30°?14.TC=N?TA=TCsin30°=200N?15.此类问题的解答,必须先画图后分析,因为已知合力F的大小和方向,以及一个分力F1的方向,所以能够试着把另一个分力F2的大小从小逐渐增大去画力的平行四边形.?如上图所示,以合力的箭头为圆心,以F2的大小为半径去画圆弧与F1相交,分别可得到如下几种情况:?(1)当F2<20N时,圆弧与F1没有交点,即不能画出平行四边形.无解.?(2)当F2=20N时,圆弧与F1相切,有一个解,且此时F2具有最小值.F1=20N如图(a)所示.?(3)当20N(4)当40N≤F2时,圆弧与F1只有一个交点,只有惟一解.?所以,若F2取某一数值,可使F1有两个大小不同的数值,则F2的取值范围为20N。

高中作业:高一物理暑假作业答案

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2019年高中作业:高一物理暑假作业答案2019年高中作业:高一物理暑假作业答案【】查字典物理网为大家带来2019年高中作业:高一物理暑假作业答案,希望大家喜欢下文!【61】13. (1) ACE(2分) (2) C(1分)(3)斜槽末端不水平(1分) 每次静止释放小球的位置不同(1分) 【62】14. (1) C(2分)(2) =(1分)(3) mgL=12(M+m)(dt2)2-12(M+m)(dt1)2(2分)(4)Ep=0.314 J(2分) Ek=0.300 J(2分)【63】15.(14分)⑴(4分)设月球表面重力加速度为g,由平抛运动规律(1分) (1分) 解得:(2分)⑵(5分)设月球半径为R,飞船在近月面轨道环行时,有:(2分) 在月球表面时,有:(2分)解得:(1分)⑶(5分)发动机做功使登月舱离开月球绕月球表面做匀速圆周运动,登陆舱在近月轨道运行的向心加速度为g,则(2分)解得:(2分)由动能定理:(1分)【64】16.(16分)⑴(8分)子弹射入沙箱有机械能损失,射入后上摆过程中只有重力做功,系统机械能守恒,设子弹射入后的共同速度为v,(2分)解得:(2分)在最低点有:(2分)解得:(2分)则:(1分)【65】17.(18分)⑴(3分) A依次滑过B、C所受滑动摩擦力(1分)对全过程应用动能定理(1分)(1分)⑵(4分)B、C固定时,由动能定理(1分)B、C不固定时,A滑上C时,B、C整体与地面的最大静摩擦力(1分)故BC保持静止.由动能定理假设成立(1分)此后AB一起减速到速度为零,由动能定理(1分)(1分)BC相距(1分)考生们只要加油努力,就一定会有一片蓝天在等着大家。

以上就是查字典物理网的编辑为大家准备的2019年高中作业:高一物理暑假作业答案。

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第1课时 平抛运动(A 卷)答案 典型题点击1. 作平抛运动的物体在水平方向上作匀速直线运动,在竖直方向上作自由落体运动。

2. A3.(1)vcos α;(2)vsin α/g ;(3)v 2sin 2α/2g ;(4)αα22sin 431sin -g v4. AC 新活题网站 1. AD 2. BCD 3. A 4. D5. B6. B7. 3:2:1 6:3:2 8. 加速,0.1g9. α20tan 41+=v v ,gtg v α0210.(15+ 53)m/s (10+53)/2m [提示]速度方向可以用水平速度和竖直速度来表示,而速度方向的变化是由于竖直方向加速引起的。

[全解]设物体落地的时间为t ,则在落地前1s 时,速度方向为v 0/g(t-1)=tan600。

在落地时,速度方向为v 0/gt=tan450。

由上两式解得,物体落地时间为t=(3+3)/2s ,抛出时的速度为v 0=(15+53)m/s ,所以物体下落的高度为h =gt 2/2=(10+53)/2m 。

11.甲做平抛运动,有h =gt 2/2,所以t =gh 2乙做匀加速运动,有s =2h =v 0t+g t 2sin450/2,所以v 0=gh /2平抛运动(B 卷)答案 纠错训练 1. B2.3. 10J检测提高 1. C2. C3. BC4. B5. ABC6.A7. gl 2 0.70m/s8. (1)小球的运动可分解为两个分运动,水平方向的初速为v 0,加速度为a 的匀加速直线运动,竖直方向的自由落体运动,则小球水平方向的射程.竖直分速度v y=gt9.240米10.(1)因为:v y=v x tan300=gt,所以t=3s所以:水平位于x=v0t=303m,竖直位于y=gt2/2=15m(2)当物体速度与水平方向成600时,v y=v x tan600=gt,t=33s,所以需再过23s。

11.略12.6H/7解:对A:H=gt A2/2,2s=v A t A,得:v A=s Hg2同理:v B=s Hg/2当两物体相遇时,有水平位移相等,则有v A t A,=v B t B,,得t A,:t B,=1:22而竖直位移相等:y=H-gt A,2/2=2H-gt B,2/2所以:y=6H/7第2课时圆周运动(A卷)答案典型题点击1.C2.AD3.(1)m2只受弹簧弹力,设弹簧伸长Δl,满足KΔl=m2w2(l1+l2)∴弹簧伸长量Δl=m2w2(l1+l2)/K对m1,受绳拉力T和弹簧弹力f做匀速圆周运动,满足:T-f=m1w2l1绳子拉力T=m1w2l1+m2w2(l1+l2)(2)线烧断瞬间,A球加速度a1=f/m1=m2w2(l1+l2)/m1,B球加速度a2=f/m2=w2(l1+l2)4. (1)A 在最高点时,对A 有mg =m ,对B 有T OB -2mg =2m ,可得T OB =4mg 。

根据牛顿第三定律,O 轴所受有力大小为4mg ,方向竖直向下(2)B 在最高点时,对B 有2mg+ T ′OB =2m ,代入(1)中的v ,可得T ′OB =0;对A 有T ′OA -mg=m,T ′OA =2mg 。

根据牛顿第三定律,O 轴所受的力的大小为2mg ,方向竖直向下(3)要使O 轴不受力,据B 的质量大于A 的质量,可判断B 球应在最高点。

对B 有T ′OB +2mg =2m ,对A 有T ′OA -mg =m 。

轴O 不受力时,T ′OA = T ′OB ,可得v ′=新活题网站 1. C 2. D 3.C 4.B 5. B6. 本道题考查同学们对向心力公式的实际应用能力以及空间想像力。

知道一个重力mg ,还知道向心力F 向=R v m 2,向心力就是空气对飞机的作用力与重力的合力。

根据平行四边形定则,求出空气对飞机的作用力:22222242g mmg m mg F F R v R v +=)+()(=)+(=合作【答】应选A 。

7.D8.1:1:2 1:2:2 1:2:2 1:2:2 9.16,压;44,拉10.v 0=n πR hg 2 n =1、2、3……F N =2π2n 2Rmg/h n =1、2、3……11.26N 50N [提示] 要先判断小球是否离开圆锥面 [全解]小球在圆锥面上运动时,受到重力G 、细绳的拉力T 和斜面的支持力N 。

将这些力分解在水平方向和竖直方向上,有Tsin θ-Ncos θ=m ω2Lsin θ,Tcos θ+Nsin θ=mg 。

设小球以角速度ω0转动时,小球刚好离开斜面时,此时,由N=0代入上述两式得ω0=θθcos 5cos =L grad/s 。

当小球以ω=1rad/s 转动时,小球在斜面上运动,由上述两式得T=(m ω2Ltan θsin θ-mg )/(tan θsin θ-cos θ)=26N ;当小球以ω=5rad/s 转动时,小球将离开斜面,此时受到拉力和重力,设细绳与竖直方向得夹角为α,则Tsin α=m ω2Lsin α,代入数据解得T=50N 。

圆周运动(B 卷)答案纠错训练 1. 0.16 2. B3.以小球为研究对象。

小球在轨道最高点时,受重力和轨道给的弹力。

小球在圆形轨道最高点A 时满足方程mg +N A =m Rv A 2(1)根据机械能守恒,小球在圆形轨道最低点B 时的速度满足方程21mv A 2+mg2R =21mv B 2(2)解(1),(2)方程组得AB N m R gR v +=5, 当N A =0时,v B 为最小,v B =gR 5.所以在B 点应使小球至少具有gRv B 5=的的速度,才能使它到达圆形轨道的最高点A 。

检测题提高1. D2. BD3. BC4. D5. AD6. B7. D8. C9. 首先画出小球运动达到最高点和最低点的受力图14-1。

A 球在圆管最低点必受向上弹力N 1,此时两球对圆管的合力为零,m 2必受圆管向下的弹力N 2,且N 1=N 2。

据牛顿第二定律A 球在圆管的最低点有同理m 2在最高点有m 2球由最高点到最低点机械能守恒10. (1)0(2)mg μ21解析:设转动过程中物体与盘间恰好达到最大静摩擦力时转动的角速度为ω0则:r m mg 20ωμ=,解得r g /0μω=图14-1(1) 因为012/ωμω<=r g ,所以物体所需向心力小于物与盘间的最大摩擦力,则物与盘间还未达到最大静摩擦力,细绳的拉力仍为零,即T 1=0。

(2)因为022/3ωμω>=r g ,所以物体所需向心力大于物与盘间的最大静摩擦力,则细绳将对球施加拉力T 2,由牛顿第二定律得:r m mg T 222ωμ=+mg mg r r g m mg r m T μμμμω2123222=-⨯=-=11.m 22ω(L 1+L 2)/m 1,方向背离圆心,指向m 2 12. 2222/,/b a a a b ωω-13. t=2.7π [提示]细线对小球的拉力始终垂直于小球的运动方向,所以,小球整个运动过程中速度大小不变。

[全解]小球运动时,细线将缠绕在AB 上,所以小球做圆周运动的半径越来越小,设细线断裂时半径为R ,由F=mv 2/R 知,半径越小,小球需要的向心力越大,即细线提供的拉力越大,将F=8N 代入得R=0.25m ,即小球做圆周运动的半径小于0.25m 时,细线断裂。

小球每运动半个圆周,半径减小0.1m ,由L-0.1×n>R 得n<7.5,即当小球运动8个半个圆周时,细线断裂。

所以小球从开始运动到细线断裂的时间为t=v v v v )81.01()21.01()11.01(1⨯-⨯⋯⋯+⨯-⨯+⨯-⨯+⨯ππππ,代入数据得t=2.7π。

第3课时 万有引力定律及其应用(A 卷)答案典型题点击1. 解析:设g 为地球表面的重力加速度,由mg =2R Mm G 得地球平均密度ρ=VM =3234/R G gR π=RG g π43,代入数据G 、R 数值得:ρ=5.5×103kg/m 3。

据题设m 1/M=0.34即ρ1V 1/ρV =0.34,又V 1/V=0.16得地核平均密度ρ1=0.34ρ/0.16=1.2×104kg/m 32. D3. AD4. 解析:在两极用弹簧秤称物体时,弹簧秤示数F 1=GMm/R 2(式中M ,R 分别表示星球质量和半径)。

在赤道上秤物体时示数为0.9F 1,由于物体在赤道上随星体自转而做圆周运动,所以有R Tm F F 21129.0)(π=-,整理得: 32240R GMT π=又:ρπ∙=334R M将②式代人①式解得:2/30GT πρ=. 答案:2/30GT πρ= 新活题网站 1. BCD2. D3. AC4. B5. A6. AD7. D8. gR/v9. 24L/π 10. 1.9h11. 22332Gt LR解:设小球平抛的水平位移为x ,竖直位移为y ,在该星球上的重力加速度为g ,。

则有x 2+y 2=L 2及(2x )2+y 2=3L 2故有y=L/3=g ,t 2/2∴ g ,=2L/3t 2=GM/R 2∴ M=23LR 2/3Gt 2万有引力定律及其应用(B 卷)答案 纠错训练 1. D 2. A 3. CD4.29.3天 [提示] 需要合理运用有关自然常识 [全解]根据图示月相变化一个周期时,月球绕地球转过的角度为2π+θ,地球绕太阳转过的角度为θ,则月球的公转周期为T=×29.5天,地球的公转周期为365(天)=×29.5(天)。

由上两式求解得T=29.3天。

检测提高 1. A 2. ACD 3. ACD 4. A5. BD6. BC7. C8. 5.38×103s 6.7×106m 7.8×104m/s 9. 5:110. 物体在地球表面,有mg =160N (1) 在航天器中,有T -mg ,=ma ,T =90N (2) 由(1)(2)两式得g ,=g/16 又因为,2)(mg h R Mm G=+ mg R Mm G =2 所以有h =3R11.c gT R R R gT R αππcos )4(2)4(31222232222-+[提示]根据题意,可知同步卫星、嘉峪关、地心在同一平面内,如图15-B -1。

[全解]设地球质量为M ,卫星质量为m ,卫星轨道半径为r ,卫星到嘉峪关的距离为l ,如图15-B-1。

则G 2r Mm =m r T 224π,G 2R Mm =mg (地球表面处物体的重量约等于地球对它的万有引l=αcos 222rR R r -+,又t=l/c ,由以上四式求解得力)。

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