人教版--高一物理课后习题答案word版本
2019-2020学年人教版物理必修一练习:第一章 第1节 质点 参考系和坐标系 Word版含解析
姓名,年级:时间:[随堂检测]1.物理学中的“质点”是一种理想化模型,研究下列物体的运动时,研究对象可视为质点的是( )A.研究运动员跳高时的过杆动作B.研究车轮边缘的速度C.计算轮船在海洋中的航行速度D.研究乒乓球的接发球技术解析:选C.研究运动员跳高时的过杆动作,要看运动员的动作是否符合要求,所以此时不能将运动员看成质点,选项A错误;研究车轮边缘的速度时车轮的大小和形状是不能忽略的,否则就没有车轮的边缘可言了,选项B错误;轮船的大小相对于航线来说是微不足道的,所以计算轮船在海洋中的航行速度时,可以忽略轮船的大小,能将轮船看成质点,选项C正确;研究乒乓球的接发球技术时,要考虑乒乓球的转动情况,不能将乒乓球看成质点,选项D错误.2。
(2019·松原高一检测)如图所示,四轮马达纳米车是用纳米技术制造的一种新型药物输送系统,它可在血管中穿行而不会受到人体免疫系统的攻击,下列情况中可以把纳米车看做质点的是( )A.研究纳米车的组成时B.研究纳米车马达的工作时C.研究纳米车如何治疗疾病时D.研究纳米车运动的距离时解析:选D。
研究纳米车的组成时,涉及纳米车的形状与大小,所以不可以将纳米车看做质点,故A错误;研究纳米车马达的工作时,马达是纳米车的一部分,纳米车的形状不能忽略,不能看做质点,故B项错误;研究纳米车如何治疗疾病时,要考虑纳米车的动作,不能用一个点代替,故C错误;研究纳米车运动的距离时,纳米车的形状能忽略,能看做质点,故D正确.3.(2019·江苏南通高一期末)火车上的乘客往往会发现这样的现象:对面的火车缓缓起动了,过了一会儿发现原来是自己乘坐的火车离升了站台,对面的火车并没有动.乘客认为“对面火车启动”和“自己乘坐的火车离开站台”所选取的参考系分别为()A.站台、对面火车B.对面火车、自己乘坐的火车C.站台、站台D.自己乘坐的火车、站台解析:选D。
此类现象在我们的日常生活中随处可见,关键是参考系的选取不同造成的,乘客出站时,看到对方火车运动,实际上是以自身为参考系造成的,当等到站台出现,发现自己乘坐的火车开动了,这是由于乘客以站台为参考系造成的,故A、B、C错误,D正确.4.一个小球从距地面4 m高处落下,被地面弹回,在距地面1 m高处被接住.坐标原点定在抛出点正下方2 m处,向下为坐标轴的正方向.则小球的抛出点、落地点、接住点的位置坐标分别是()A.2 m、-2 m、-1 m B.-2 m、2 m、1 mC.4 m、0、1 m D.-4 m、0、-1 m解析:选B。
人教版(2019)高一物理必修第二册第5章 抛体运动习题(word 包含答案)
2020春人教物理新教材必修第二册第5章抛体运动习题及答案*新教材必修第二册第5章抛体运动*一、选择题1、最近几年,我们国家已步入全民学车时代,社会上最流行的事情就是考驾照,据不完全统计,有的地区不到6个人当中就有一个人持有驾照。
如图所示,对车辆通过该路段时,汽车运动的分析中可能正确的是()A.汽车做直线运动B.汽车做曲线运动C.汽车做匀变速曲线运动D.汽车运动的加速度可能是不变的2、一质点以一定的速度通过P点时,开始受到一个与速度方向垂直的恒力F的作用,则此后该质点的运动轨迹可能是图中的()A.a B.bC.c D.d3、如图所示,某同学对着墙壁练习打乒乓球,某次球与墙壁上A点碰撞后水平弹离,恰好垂直落在球拍上的B点,已知球拍与水平方向夹角θ=60°,AB 两点高度差h=1 m,忽略空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,则球刚要落到球拍上时速度大小为()A.2 5 m/s B.215 m/sC.4 5 m/s D.4315 m/s4、(双选)平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v-t图象,如图所示,若平抛运动的时间大于2t1,下列说法中正确的是()A. 图线2表示竖直分运动的v-t图象B. t1时刻的速度方向与初速度方向夹角为30°C. t1时间内的竖直位移与水平位移之比为21D. 2t1时刻的速度方向与初速度方向夹角为60°5、在做“研究平抛运动”实验中,下列措施有利于减小实验误差的是A.斜槽轨道必须光滑B.以斜槽末端为坐标系的原点C.每次要平衡摩擦力D.小球每次应从斜槽同一高度由静止释放6、(双选)在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹,为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上_____。
A.通过调节使斜槽的末端保持水平B.每次释放小球的位置可以不同C.每次必须从同一位置静止释放小球D.记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格地等距离下降E.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触F.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线7、一蜡块置于注满清水的长玻璃管中,封闭管口后将玻璃管竖直倒置,在蜡块匀加速上浮的同时,使玻璃管紧贴竖直黑板面沿水平向右方向匀速移动,如图所示.设坐标系的x、y轴正方向分别为水平向右、竖直向上,则蜡块相对于黑板的运动轨迹是()A B C D8、如图所示,在倾角为θ的斜面上A 点,以水平速度v 0抛出一个小球,不计空气阻力,它落到斜面上B 点所用的时间为( )A.2v 0sin θgB.2v 0tan θgC.v 0sin θgD.v 0tan θg9、如图所示,从倾角为θ的斜面上的某点先后将同一小球以不同的初速度水平抛出,小球均落在斜面上,当抛出的速度为v 1时,小球到达斜面时速度方向与斜面的夹角为α1;当抛出速度为v 2时,小球到达斜面时速度方向与斜面的夹角为α2,则 ( )A. 当21v v >时,21α>αB. 当21v v >时,21α<αC. 无论v 1、v 2大小如何,均有21α=α[来源:学科网ZXXK]D. 21αα、的关系无法确定10、以下是做平抛运动实验的三个问题,在实验台边装斜槽应当注意:①.槽口应当是水平的,为此将一个水平尺横放在槽口,使水平尺垂直于小球滚动的凹槽,调成水平后将斜成水平后将斜槽固定②.槽口应当是水平的,检查方法是把小球置于槽口处,它应当不向前或向后滚动③.将小球置于槽口,松手后它自动滚下落地,这表明槽口偏高,应再作调整 ④.斜槽应固定牢,保证整个实验过程中不移动A.①②B.③④C.①③D.②④11、有关“研究平抛物体运动”的实验中,小球在斜槽水平出口处的位置如图所示,所谓末端的切线的起点O ,即坐标水平轴的原点应该是 ( )A .A 点B .B 点C .C 点D .D 点二、非选择题1、某同学将小球从P 点水平抛向固定在水平地面上的圆柱形桶,小球沿着桶的直径方向恰好从桶的左侧上边沿进入桶内并打在桶的底角,如图所示,已知P 点到桶左边沿的水平距离s =0.80 m ,桶的高度h 0=0.45 m ,直径d =0.20 m ,桶底和桶壁的厚度不计,取重力加速度g =10 m/s 2,求:(1)P 点离地面的高度h 1和小球抛出时的速度大小v 0;(2)小球经过桶的左侧上边沿时的速度大小及速度方向与水平方向的夹角正切值(结果可以带根号).2、一个物体的速度方向如图中v所示。
人教版高一物理上册 第二章 匀变速直线运动(篇)(Word版 含解析)
一、第二章匀变速直线运动的研究易错题培优(难)1.某物体做直线运动,设该物体运动的时间为t,位移为x,其21xt t-图象如图所示,则下列说法正确的是()A.物体做的是匀加速直线运动B.t=0时,物体的速度为abC.0~b时间内物体的位移为2ab2D.0~b时间内物体做匀减速直线运动,b~2b时间内物体做反向的匀加速直线运动【答案】D【解析】【分析】【详解】AD.根据匀变速直线运动位移时间公式212x v t a t=+加得2112xv at t=+加即21xt t-图象是一条倾斜的直线。
所以由图象可知物体做匀变速直线运动,在0~b时间内物体做匀减速直线运动,b~2b时间内物体做反向的匀加速直线运动,选项A错误,D正确;B.根据数学知识可得:221av k abb===选项B错误;C.根据数学知识可得1-2a a=加解得-2a a=加将t=b代入212x v t a t=+加得()2220112222x v t a t ab b a b ab =+=⨯+⨯-⨯=加选项C 错误。
故选D 。
2.“低头族”在社会安全中面临越来越多的潜在风险,若司机也属于低头一族,出事概率则会剧增。
若高速公路(可视为平直公路)同一车道上两小车的车速均为108km/h ,车距为105m ,前车由于车辆问题而紧急刹车,而后方车辆的司机由于低头看手机,4s 后抬头才看到前车刹车,经过0.4s 的应时间后也紧急刹车,假设两车刹车时的加速度大小均为6m/s 2,则下列说法正确的是( )A .两车不会相撞,两车间的最小距离为12mB .两车会相撞,相撞时前车车速为6m/sC .两车会相撞,相撞时后车车速为18m/sD .条件不足,不能判断两车是否相撞 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】两车的初速度0108km/h 30m/s v ==,结合运动学公式知两车从刹车到速度为0的位移220130m 75m 226v x a ==⨯= 则后车从开始到刹车到速度为0的位移2130(40.4)m 75m=207m>105m+=180m x x ⨯++=所以两车会相撞,相撞时前车已经停止,距后车减速到速度为0的位置相距207m 180m 27m x ∆=-=根据减速到速度为零的运动可以视为初速度为零的加速运动处理,则相撞时后车的速度22v a x ∆解得18m/s v =故C 正确,ABD 错误。
高中物理 课后练习答案与解析(WORD) 新课标人教版必修1
教科书练习与习题答案第一章 运动的描述一、质点 参考系和坐标系 1.能,不能2.江水相对江岸向东运动,地球相对太阳转动,时针相对钟转动,太阳相对地面升降.3.诗中描述了花、云和我的运动;花相对岸飞、云相对我不动、云和我相对岸(榆堤)向东;运动是相对的,同一物体选择不同的参考系,描述的运动可以不同,例如:云和我相对岸(榆堤)一起向东,而以我为参考系,岸(榆堤)是向西运动的.4.-0.42m, 0.34m解析: 用刻度尺测得图中桌高1.90cm 、AO 为1.00cm 、BO 为0.8cm ,则 AO 的实际距离是m cm cmm42.000.190.18.0=⨯BO 的实际距离是m cm cmm34.08.090.18.0=⨯所以,A 、B 两点的坐标分别是-0.42m 、0.34m . 二、时间和位移1.指时间的说法有:“停车8分”、“等了很久”、“前3秒钟”、“最后3秒钟”、“第3秒钟”;指时刻的说法有:“8点42分到站”、“这么早就来啦”、“3秒末”. 2.路程3.(1)100m ,100m (2)路程相同,位移不同.因为里外跑道的长度不同,800m 跑中不同道次的运动员起跑点不同,但他们的终点是一致的. 4.三、运动快慢的描述——速度 1.9.46×1015m, 1.3×108s解析:(1)光在真空中传播速度C=3.0×108m/s ,一年以365天计,全年有∆t = 365×24×3600s = 31536000s ,则光在一年中传播∆x=C ·∆t =3.0×108×31536000 m = 9.46×1015m(2)光到地球需时间s C x t 88313103.1100.310100.4⨯=⨯⨯⨯=∆=∆ 约3.7×104h, 即约1540天,也即约4.22年.2.(1)9m/s 、8m/s 、7m/s 、6m/s 和5m/s ;前1s 内的平均速度最接近汽车关闭油门时的瞬时速度;它比这个瞬时速度略小. (2)1m/s ,03.89.7km/h ,130.2km/h ,0 四、实验:用打点计时器测速度1.电磁打点计时器误差较大.电磁打点计时器对运动纸带的摩擦较大. 2.(1)左(2)用刻度尺测出A 左右相邻两点间的距离x ∆,根据电源的频率,求出打点的周期,得到A 左右相邻两点间隔的时间t ∆,由txv ∆∆=求得A 左右相邻两点间隔的平均速度,粗略表示A 点的瞬时速度,即打A 点时重物的瞬时速度. 3.甲物体一直做速度恒定的匀速直线运动;乙物体先做初速度为零的匀加速直线运动,再做一段时间的匀速直线运动,最后做匀减速直线运动至速度为零. 4.牵引纸带的速度越大,相邻两点的距离越大;相邻两点所表示的时间由人打点的快慢决定,牵动纸带的快慢只影响相邻两点的距离. 五、速度变化快慢的描述——加速度 1.2.46m/s 2,2.10m/s 2,1.79m/s 2.2.A :匀速直线运动的物体加速度为0,速度不为0B :加速度较小的物体,经长时间加速,它的速度变化量很大C :向西行驶的汽车在刹车过程中,加速度向东D :火箭在开始阶段速度较小,但加速度很大,随着速度越来越大,其加速度比原来小.3.a 物体的加速度最大,因为描述a 直线的倾斜程度最大.a 物体的加速度为0.625m/s 2,方向与正方向相同b 物体的加速度为0.083m/s 2,方向与正方向相同c 物体的加速度为0.25m/s 2,方向与正方向相反 4.4.74cm/s 2解析:滑块开始遮住光电门时的瞬时速度,可认为等于滑块通过光电门时的平均速度.则开始遮住第一个光电门时滑块速度s cm s cm t x v /2930029.00.311==∆∆=遮住第二个光电门时滑块速度s cm s cm t x v /1130011.00.322==∆∆= 滑块的加速度为212/74.4s cm tv v a =∆-=第二章 匀变速直线运动的研究一.实验:探究小车速度随时间变化的规律 1.解析 (1)(2)v-t 图如图1所示(3)v-t 图反映的是一条匀加速度运动的曲线,所以列车是在做匀加速直线运动. 2.A 物体以v A =15m/s 的速度做匀速直线运动; B 物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为1.75m/s 2; C 物体以v 0=4m/s 的初速度做匀减速直线运动,经过6s 停止运动.3. 将纸条上端中心连起来得到的v-t 图象如图2所示. 这样做有道理,每条纸带的宽度代表相等的时间,每条纸带的长度代表这段时间内的位移,而相等时间内的位移就表示这段时间内的平均速度.由于每段时间较短,所以这段时间中点的速度就是这段时间内的平均速度.取每段纸带上边的中点,然后过这些点画出v-t 图象,如图2所示.此图线的斜率就等于加速度a 的大小.图1图24.粘贴纸带的方法见上题.二.匀变速直线运动的速度与时间的关系 1.25s解析: v t =54km/h=15m/s, v 0=36km/h=10m/s 由速度公式:v t =v 0+at 得s s a v v t t 252.010150=-=-= 2. 8 m/s解析: v 0=72km/h=20m/s,t =2min=120s,以v 0为正方向,a=-0.1m/s 2 由速度公式:v t =v 0+at =20 m/s -0.1×120 m/s =8 m/s3.(1)由图象得,1s 末的速度v 1=1.5 m/s, 4s 末的速度v 4=2 m/s, 7s 末的速度v 7=1 m/s,因此: 4s 末的速度最大, 7s 末的速度最小.(2)它在1s 末、4s 末、7s 末三个时刻的速度都是正值,所以方向相同,都是沿规定的正方向运动. (3)由图可知:2201/5.0/212s m s m t v v a t =-=-=,04=a , 2207/1/6820s m s m t v v a t -=--=-=,因此, 它在1s 末、4s 末、7s 末三个时刻的加速度是7s 末最大, 4s 末的最小(4) 它在1s 末的加速度是正值, 7s 末的加速度为负值,所以方向相反.4.由题意知, v 0=0m/s,4s 末的速度v 4= at =1×4 m/s =4 m/s, 8s 末的速度v 8=v 4+at =4 m/s +0.5×4 m/s=6 m/s.物体在8s 内的v-t 图象如图3所示.三.匀变速直线运动的位移与时间的关系 1. 390m,16 m/s解析:v 0=36km/h=10m/s, a =0.2m/s 2坡路的长度:m m m at t v x 390302.030102212210=⨯⨯+⨯=+= 列车到达坡底的速度:v t =v 0+at =10 m/s +0.2×30 m/s =16 m/s 2.-4m/s 20 图3解析:由2210at t v x +=得 22220/4/3)31836(2)(2s m s m t t v x a -=⨯-⨯=-=3.约0.6m/s 2解析:运动过程如图4所示, 解法一:列车加速时间为s s s t 210)30450(211=-= 列车加速的末速度为v t =430km/h ≈120m/s 列车加速度为220/57.0/210120s m s m t v v a t =-=-= 解法二:加速阶段的位移m x 14700)301201033(321=⨯-⨯= 加速时间为s s s t 210)30450(211=-= 由公式222221/67.0/2101470022s m s m t x a at x =⨯===得 解法三:加速阶段的位移m x 14700)301201033(321=⨯-⨯⨯= 列车加速的末速度为v t =430km/h ≈120m/s 由速度与位移的关系22222/49.0/14700212022s m s m x v a ax v t t=⨯===得4.-41.7 m/s 2解析:由题意知v 0=10 m/s,v t =0 m/s,s=1.2m 由速度与位移的关系22220202/7.41/2.121022s m s m s v a ax v v t-=⨯=-==-得5.不能,38.7 m/s解析: 由s m s m s m v ax v v t t /50/5.31/100522202<=⨯⨯==-得高速行驶阶段加速阶段 加速阶段t 1t 2t 3图4所以飞机不能靠自身的发动机从舰上起飞. 又由s m s m ax v v ax v v t t /7.38/100525022220202=⨯⨯-=-==-得四.自由落体运动1.把一张纸片和一块文具橡皮同时释放, 文具橡皮下落得快.再把纸片捏成一个很紧的小纸团,和文具橡皮同时释放,两者下落得差不多快.这是因为纸片没有捏成小纸团时,受到的空气阻力较大.2. 悬崖有44.1m 高; 悬崖的实际高度比计算值小些解析:由m m gt x 1.440.38.9221221=⨯⨯==得悬崖有44.1m 高. 由于有空气阻力,实际的加速度要比g 小,所以悬崖的实际高度比计算值小些. 3. 30.6m. 石块下落的时间比2.5s 小,所以估算结果偏大解析: 由m m gt x 6.305.28.9221221=⨯⨯==得井口到水面的距离有30.6m. 考虑到声音传播的时间,石块下落的时间比2.5s 小,所以估算结果偏大.4.如图5所示,可以采用四种方法,第一种是运用速度公式求解, 第二种是运用位移公式求解,第三种是运用逐差法求解,第四种是运用v-t 图象求解. 解析:解法一: 运用速度公式求解 E 点的瞬时速度为s m s cm v E /98.1/08.05.124.28=-=所以22/9.9/504.098.1s m s m t v g E =⨯==解法二. 运用位移公式求解 由221gt x =得 222/8.9/02.06.192s m s cm t x g ===解法三:运用逐差法求解 x EF =28.4-19.6cm=8.8cm x BC =7.1-3.2cm=3.9cm22221/2.10/04.039.38.83s m s cm T x x a BC EF =⨯-=-=B CDE F图5同理 : 22222/8.9/04.034.21.73s m s cm T x x a AB DE =⨯-=-=22223/6.9/04.038.04.53s m s cm T x x a OA CD =⨯-=-=所以2321/9.93s m a a a a =++=解法四. 运用v-t 图象求解.s m s cm v E /98.1/08.05.124.28=-=s m s cm v D /56.1/08.01.76.19=-=s m s cm v C /16.1/08.02.35.12=-=s m s cm v B /79.0/08.08.01.7=-=s m s cm v A /40.0/08.02.3==由图6求得22/75.9/2.095.1s m s m a ==第三章 相互作用一、力 基本相互作用1.(1)从高处释放的小球在重力作用下,速度越来越快;乒乓球在球拍的作用下不断改变速度的大小和方向;在粗糙水平面上滚动的足球,运动越来越慢.弹簧在外力作用下,长度变长或缩短;钢尺在外力作用下发生弯曲;冲气的气球在用手施加的外力作用下发生形状变化.(2) 从高处释放的小球受到的重力, 施力物体是地球, 受力物体是小球;冲气的气球在用手施加的外力作用下发生形状变化,气球受到弹力的施力物体是手, 受力物体是气球.2.物体所受重力的图示如所示.图64.9×10398N 9.8N3.均匀的三角形薄板的重心与几何学上的重心在同一点上. 二、弹力 1.(略)2.钢管受到三个力的作用:重力、绳子对钢管的拉力、地面给钢管的弹力.受力示意图如图11.3. 锅铲受力的示意图如图12.4. (1)图象如图13(2)弹簧的劲度系数K 约为30N/m三、摩擦力1.手压着桌面向前移动时手受到桌面的滑动摩擦力作用, 滑动摩擦力方向和手指运动方向相反,阻碍手的运动. 滑动摩擦力的大小与压力成正比,手对桌面的G F 1F 2图11cm图13F 1F 2压力越大, 滑动摩擦力越大, 对手的阻碍作用越大.2. (1)瓶子静止在粗糙水平桌面上,不受摩擦力的作用;(2)瓶子静止在倾斜的桌面上, 瓶子受到沿斜面向上的静摩擦力作用;(3)瓶子被握在手中,瓶口朝上, 瓶子受到手的竖直向上的静摩擦力作用;(4)瓶子压着一纸条,挡住瓶子把纸条抽出时,瓶子受到纸施加的滑动摩擦力作用,方向是纸带抽动方向.3. F ma x =40N F =30N μ=0.3 20N. 四、力的合成1.它们的合力能等于5N 、10N,不能等于15N ;两个力的合力的最大值是12N ,最小值是8N.2.它们的合力大小为,方向为西南方向.3.选1cm 的线段表示30N 的力, 作出力的平行四边形图示如图14,即可根据比例关系求出合力大小,用量角器可量出合力的方向.两个力的夹角为30°时,量得对角线长为6.8cm,根据比例关系,合力大小为204N,量得F 和F 1的夹角为17°.两力夹角为150°时,解答略.4. (1)、(3)正确,(2)错误. 五、力的分解 1.300N, 53°解析:由图15运用直角三角形知识可得:2300F N == tan φ=143F F =, φ=530.2.如图16所示.其中(1)(2)的解是惟一的, (3)的解不是惟一的,有两解.1F图14FF 1F 2图153.41m解析: 如图17所示.根据三角形知识,位移)x m ===方向与水平方向夹角为θ,tanθ=1.25.第四章 牛顿运动定律一、牛顿第一定律1.(1)不能,从飞机上投下的炸弹由于惯性,在下落过程中还要向前飞行一段距离,炸弹将越过目标.(2)人向上跳起时,由于惯性,将保持与地球同步的速度运动,将落回到原处.2.防止汽车紧急刹车时,坐在前排的人由于惯性会以很大的速度撞上档风玻璃,造成人身伤害.3.这位同学犯了“力是维持物体运动的原因”的错误.4.在一辆汽车内的光滑水平桌面上静止有一小球,当汽车突然加速向前运动时,小球相对于桌面加速向后运动.若以汽车为参考系,小球在水平方向没有受力,却做加速运动,显然这时惯性定律不成立.三、牛顿第二定律图161x 11.没有矛盾.因为决定物体加速度(能否由静止开始运动)的是物体受到的合力,箱子除受到人的拉力外,还受重力及地面的支持力,且合力为零,所以物体不会动.2.12N 解析: 根据2211a F a F m ==,得)(124261122N F a a F =⨯== 3.3解析: 根据得乙乙甲甲,a m a m F ==35.15.4===乙甲乙甲a a m m 4.214N, 方向沿两力的角平分线解析:如图18所示,得2142==F F 合(N ) 由)/(2722142s m mF a ===合 方向沿两力的角平分线 5.0.5m/s 2, 方向与推力方向相反 解析: 由ma f F =-得 )(154560N ma F f =-=-= 若撤去推力 'ma f = 得)/(5.030152's m a == 方向与推力方向相反.四、力学单位制 1.20N 解析: 根据ax v v t2202=- 得)/(2.02s m a -=又根据)(20)2.0(100N ma f -=-⨯== 2.27m解析: 根据得合,ma f F =-= )/(62000102.124s m m F a -=⨯-==合又根据ax v v t2202=- 得).(27m x =3.根据FL W = 得:./11/1111222s m Kg m s m Kg m N J ⋅=⨯⨯=⨯= 4.证明: 因为2/1s m Kg N ⋅=合图18又根据mFa = 得22/1/11s m Kg s m Kg Kg N =⋅=五、牛顿第三定律1.涉及木箱和地球的作用力与反作用力有两对,木箱受地面的支持力和地球的吸引力;地球受木箱的压力和木箱的吸引力.2.证明: 如图19所示,对物体研究:受两力平衡G F =支 由牛顿第三定律得:压支F F = 结合两式得:G F =压3.在推石时:巨石加速向前运动,自己加速后退;在推石后:巨石匀速向前运动,自己匀速后退.若静止在地面上,情况不一样.因为人和巨石均对地面有压力,而推动时,物体均有相对运动(或趋势),因而人和巨石均受摩擦力,若推力不够大现两物体可能保持静止,也可能一个运动一个静止,或两个物体均运动后再做减速运动直到停止.4.如图20所示.(1)A 拉B 匀速运动时,阻F F AB =,方向相反,因为它们是一对平衡力.BA AB F F =,方向相反,因为它们是一对作用力与反作用力.(2)A 拉B 加速运动时,阻F F AB >,方向相反.BA AB F F =,方向相反,因为它们仍是一对作用力与反作用力.ma F F AB =-阻,N F AB 3102.3⨯=,N F BA 3102.3⨯=,方向如图20所示.5.小强的说法是错误的.平衡力作用效果能抵消,是因为它们作用在同一物体上;而作用力与反作用力是作用在不同物体上的两个力其作用效果不能抵消.六、用牛顿定律解决问题(一) 1.753m/s,32135m 解析: 如图21所示,物体所受的合力为:)(3503N F F ==合图19v图20F合图21由)/(32523502s m mF a ===合 又)/(3753325s m at v =⨯==)(321353325212122m at x =⨯⨯==2.6.0×103N解析: 根据at v v t =-0 得)/(5.12s m a -=又根据)(100.6)5.1(100.433N ma F ⨯-=-⨯⨯==合 3.26m/s解析: 如图22所示, ma f G =-θsin 且8.042.3sin ==θ 得)/(0.62s m a =再根据ax v v t 2202=- 得)/(62s m v = 4.超速解析: 汽车受地面的摩擦力做匀减速运动,其加速度)/(72s m g a -=-=μ 又由于ax v v t 2202=- 得 )/(30)/(1.37)/(3.106.7720h km h km s m v >==⨯⨯=可判断该车超速.七、用牛顿定律解决问题(二) 1.拉力为αcos G, 支持力为αtan ⋅G 解析: 如图23所示,物体受三力作用平衡 且有:αt an ⋅=G F N图22αcos GT =2.合力大小为F 1,方向与F 1方向相反3.水不会从瓶中漏出,因为饮料瓶与水均处于完全失重状态,瓶下方不受水的压强.4.(1)ma mg F T =- 得mg F T 7= (2)ma F mg T =- 则0<T F ,绳子松驰,拉力为零.5.(1)座舱离地面50m 时,仍处于完全失重状态,手上没有感觉. (2)N 7950解析: 座舱离地面15m 时,处于超重状态 )(2212h h g v -= 及222ah v = 得)/(71202s m a = 又ma mg F N =- 得)(7950)712010(5)(N a g m F N =+⨯=+=。
高一物理必修一课本答案人教版
高一物理必修一课本答案人教版一、选择题1. 下列物理量中,属于向量的是()A. 力B. 速度C. 温度D. 质量答案:B. 速度2. 下列物理量中,属于标量的是()A. 力B. 速度C. 温度D. 质量答案:C. 温度3. 在一个物体的运动中,当它的速度不断变大时,它的加速度()A. 不变B. 增大C. 减小D. 先增大后减小答案:B. 增大4. 在一个物体的运动中,当它的速度不断变小时,它的加速度()A. 不变B. 增大C. 减小D. 先增大后减小答案:C. 减小5. 在一个物体的运动中,当它的速度不断变大,变小,变大,变小,……时,它的加速度()A. 不变B. 增大C. 减小D. 先增大后减小答案:A. 不变6. 在一个物体的运动中,当它的速度不断变大,变小,变大,变小,……时,它的加速度()A. 不变B. 增大C. 减小D. 先增大后减小答案:A. 不变7. 在一个物体的运动中,当它的速度不断变大,变小,变大,变小,……时,它的加速度()A. 不变B. 增大C. 减小D. 先增大后减小答案:A. 不变8. 在一个物体的运动中,当它的速度不断变大,变小,变大,变小,……时,它的加速度()A. 不变B. 增大C. 减小D. 先增大后减小答案:A. 不变9. 在一个物体的运动中,当它的速度不断变大,变小,变大,变小,……时,它的加速度()A. 不变B. 增大C. 减小D. 先增大后减小答案:A. 不变10. 在一个物体的运动中,当它的速度不断变大,变小,变大,变小,……时,它的加速度()A. 不变B. 增大C. 减小D. 先增大后减小答案:A. 不变二、填空题11. 力的大小可以用牛顿(Newton)来表示,1牛顿等于____千克力。
答案:1。
人教版--高一物理课后习题答案
人教版--高一物理课后习题答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN答案仅供参考人教版高中物理Ⅰ课后习题答案第一章:运动的描述第1节:质点参考系和坐标系1、“一江春水向东流”是水相对地面(岸)的运动,“地球的公转”是说地球相对太阳的运动,“钟表时、分、秒针都在运动”是说时、分、秒针相对钟表表面的运动,“太阳东升西落”是太阳相对地面的运动。
2、诗中描写船的运动,前两句诗写景,诗人在船上,卧看云动是以船为参考系。
云与我俱东是说以两岸为参考系,云与船均向东运动,可认为云相对船不动。
3、x A=-0.44 m,x B=0.36 m第2节:时间和位移1.A.8点42分指时刻,8分钟指一段时间。
B.“早”指时刻,“等了很久”指一段时间。
C.“前3秒钟”、“最后3秒钟”、“第3秒钟”指一段时间,“3秒末”指时刻。
2.公里指的是路程,汽车的行驶路线一般不是直线。
3.(1)路程是100 m,位移大小是100 m。
(2)路程是800 m,对起跑点和终点相同的运动员,位移大小为0;其他运动员起跑点各不相同而终点相同,他们的位移大小、方向也不同。
4.解答第3节:运动快慢的描述——速度1.(1)1光年=365×24×3600×3.0×108m=9.5×1015 m。
(2)需要时间为16154.010 4.29.510⨯=⨯年2.(1)前1 s平均速度v1=9 m/s前2 s平均速度v2=8 m/s前3 s平均速度v3=7 m/s前4 s平均速度v4=6 m/s全程的平均速度v5=5 m/sv1最接近汽车关闭油门时的瞬时速度,v1小于关闭油门时的瞬时速度。
(2)1 m/s,03.(1)24.9 m/s,(2)36.6 m/s,(3)0 第4节:实验:用打点计时器测速度1.电磁打点记时器引起的误差较大。
因为电磁打点记时器打点瞬时要阻碍纸带的运动。
【新课标高中同步辅导】2022高一人教版物理必修一课时作业15力的分解 Word版含答案
课时作业(十五)[全员参与·基础练]1.(多选)下列说法正确的是()A.力的分解是力的合成的逆运算B.把一个力分解为两个分力,这两个分力共同作用的效果应当与该力作用的效果相同C.力的合成和力的分解都遵循平行四边形定则D.部分小于全体,分力肯定小于合力【解析】力的合成是求几个力的合力,而力的分解是求一个力的分力,且都满足平行四边形定则,因此,A、C均正确;合力与分力有等效替代关系.所以合力的作用效果与分力的共同作用效果肯定相同,B正确,分力可以大于合力,如两力大小相等方向相反时,合力为零,所以D错误.【答案】ABC2.(多选)(2022·扬州高一检测)已知两个共点力的合力F=50N,分力F1的方向与合力F的方向成30°角,分力F2的大小为60N,则()图3-5-18A.F1的大小只有一个可能B.F2的方向是唯一的C.F2有两个可能的方向D.F2可取任意方向【解析】因F2>F,故F1的大小只有一个解,F2也只有一个解,方向是唯一的,故A、B正确.【答案】AB3.如图3-5-19所示,重力为G的物体静止在倾角为α的斜面上,将重力G分解为垂直斜面对下的力F1和平行斜面对下的力F2,那么()图3-5-19A.F1就是物体对斜面的压力B.物体对斜面的压力方向与F1方向相同,大小为G cos αC.F2就是物体受到的静摩擦力D.物体受到重力、斜面对物体的支持力、静摩擦力、F1和F2共五个力的作用【解析】重力G是物体受的力,其两个分力F1和F2作用在物体上,故A项错误;F2与物体受到的静摩擦力等大反向,并不是物体受到的静摩擦力,C项错误;F1、F2不能与物体的重力G同时作为物体受到的力,D项错误;物体对斜面的压力的大小等于重力G的分力F1=G cos α,方向与F1方向相同,B项正确.【答案】 B4.下图中的四幅图呈现了某同学做引体向上运动前的四种抓杠姿势,其中手臂受力最小的是()A B C D【解析】人体的重力可沿两手臂向下分解为使手臂张紧的两分力.由平行四边形定则可知,两分力的夹角越大,分力就越大,要省力的话,两臂需平行,故B正确.【答案】 B5.(多选)将质量为m的长方形木块放在水平桌面上,用与水平方向成α角的斜向右上方的力F拉木块,如图3-5-20所示,则()图3-5-20A.力F的水平分力为F cos αB.力F的竖直分力为F sin α,它使物体m对桌面的压力比mg小C.力F的竖直分力为F sin α,它不影响物体对桌面的压力D.力F与木块重力mg的合力方向可以竖直向上【解析】如图所示,将F分解为水平方向和竖直方向的两个分力F1=F cos α,F2=F sin α,F2有竖直方向提拉作用,故物体对平面的压力减小了.故正确答案为A、B.【答案】AB6.(2022·浙江高考)如图3-5-21所示,与水平面夹角为30°的固定斜面上有一质量m=1.0 kg的物体.细绳的一端与物体相连,另一端经摩擦不计的定滑轮与固定的弹簧秤相连.物体静止在斜面上,弹簧秤的示数为4.9 N.关于物体受力的推断(取g=9.8 m/s2),下列说法正确的是()图3-5-21A.斜面对物体的摩擦力大小为零B.斜面对物体的摩擦力大小为4.9 N,方向沿斜面对上C.斜面对物体的支持力大小为4.9 3 N,方向竖直向上D.斜面对物体的支持力大小为4.9 N,方向垂直斜面对上【解析】物体重力在斜面方向上的分力:G x=mg sin 30°=4.9 N,由此可推断f=0,即A 正确,B错误.物体重力在垂直斜面方向上的分力:G y=mg cos 30°=4.9 3 N,方向垂直斜面对下,故C、D均错误.【答案】 A7.(多选)(2022·温州高一检测)如图3-5-22所示,建筑装修中,工人用质量为m的磨石对斜壁进行打磨,当对磨石加竖直向上大小为F的推力时,磨石恰好沿斜壁向上匀速运动,已知磨石与斜壁之间的动摩擦因数为μ,则磨石受到的摩擦力是()图3-5-22A.(F-mg)cosθB.μ(F-mg)sinθC.μ(F-mg)cos θD.μ(F-mg)【解析】对磨石进行受力分析,由平衡条件,沿斜壁:(F-mg)cosθ=F f,A对;垂直于斜壁:压力F N =(F-mg)sinθ,故摩擦力F f=μF N=μ(F-mg)sinθ,选项B正确.【答案】AB8.如图3-5-23所示,用两根承受的最大拉力相等,长度不等的细线AO、BO(AO>BO)悬挂一个中空铁球,当在球内不断注入铁砂时,则()图3-5-23A.AO先被拉断B.BO先被拉断C.AO、BO同时被拉断D.条件不足,无法推断【解析】依据力的作用效果将重力分解如图所示,据图可知:F B>F A.又由于两绳承受力量相同,故当在球内不断注入铁砂时,BO绳先断,选项B正确.【答案】 B[超越自我·提升练]9.(2021·武汉一中高一检测)如图3-5-24所示,将绳子的一端系在汽车上,另一端系在等高的树干上,两端点间绳长为10 m.用300 N的拉力把水平绳子的中点往下拉离原位置0.5 m,不考虑绳子的重力和绳子的伸长量,则绳子作用在汽车上的力的大小为()图3-5-24A.1 500 N B.6 000 NC.300 N D.1 500 3 N【解析】对作用点作受力分析,受到作用力F和两个绳子等大的拉力.由题目可知绳子与水平方向的夹角正弦值为sin α=0.55=0.1,所以绳子的作用力为F绳=F2sin α=1 500 N,A项正确,B、C、D项错误.【答案】 A图3-5-2510.(多选)(2021·绍兴高一检测)如图3-5-25所示,细绳OA和OB的结点O下面挂了一盏灯,细绳OB水平.现在使灯离墙壁更近一些,而细绳OB仍保持水平方向,如图中虚线所示,则()A.细绳OA的拉力变大B.细绳OA的拉力变小C.细绳OB的拉力变大D.细绳OB的拉力变小【解析】细绳结点O的受力如图所示:将O点所受三力的示意图首尾连接,构造出矢量三角形如图甲所示:甲乙将灯渐渐移近墙壁的过程中,绳OA上的拉力F2与水平方向的夹角渐渐减小,依据矢量三角形图可知两绳子拉力均渐渐增大,A、C正确.【答案】AC11.(2022·太原高一检测)如图3-5-26所示,重物G=200 N,搁放在动摩擦因数μ=0.2的水平面上,受一个与水平面成37°角斜向上的拉力作用,沿水平面运动,若这一外力F=100 N,求物体受到的合力.(g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)图3-5-26【解析】对物体受力分析如图所示:正交分解得,竖直方向F N+F sin 37°-G=0水平方向F合=F cos 37°-F f,且F f=μF N联立得F合=F cos 37°-μ(G-F sin 37°)代入数据得F合=52 N方向水平向右.【答案】52 N,方向水平向右12.(2021·成都高一检测)两质量分别为M和m的物体用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,如图3-5-27所示放置,OA、OB与水平面的夹角分别为30°和60°,M重20N,m静止在水平面上.求:图3-5-27(1)OA绳和OB绳的拉力大小;(2)m受到的摩擦力.【解析】(1)结点O的受力如图所示.依据平衡条件得,竖直方向上F TA cos60°+F TB cos30°-Mg=0水平方向上F TA sin60°-F TB sin30°=0解得F TA=10N ,F TB=10 3 N=17.3 N.(2)由于m也处于平衡状态,故在水平方向上F TB-F TA-F f=0所以摩擦力大小F f=F TB-F TA=7.3N方向水平向左.【答案】(1)10 N17.3 N(2)7.3 N方向水平向左。
(word完整版)高一物理必修一必修二经典习题以及答案(2021年整理)
(word完整版)高一物理必修一必修二经典习题以及答案(word版可编辑修改) 编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((word完整版)高一物理必修一必修二经典习题以及答案(word版可编辑修改))的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(word完整版)高一物理必修一必修二经典习题以及答案(word版可编辑修改)的全部内容。
1、(2013上海市联考)一辆公交汽车匀速驶入站台时,站台上等候的某乘客不小心将手中小球掉落。
若小球的下落过程可视做自由落体运动,那么在这个过程中,以公交汽车为参照系,以汽车前进方向为正x轴方向,竖直向下为y轴,符合小球运动轨迹是图( )2。
(2013河南名校质检)如图所示,小球以v0正对倾角为θ的斜面水平抛出,若小球到达斜面的位移最小,则飞行时间t为(重力加速度为g)( )A.t=v0tanθB.t=错误!C.t=vcotθgD.t=错误!3.(2013河南省开封市二模)在同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A和B,两球相遇于空中的P点,它们的运动轨迹如右图所示。
不计空气阻力,下列说法中正确的是A.在P点,A球的速度大小大于B球的速度大小B.在P点,A球的速度大小小于B球的速度大小C.抛出时,先抛出A球后抛出B球D.抛出时,两球同时抛出4.(2013陕西省西安市一模)一小球以水平速度v0=l0。
00m/s从O点向右抛出,经1.73s恰好垂直落到斜面上A点,不计空气阻力,g=10m/s2,B点是小球自由落体运动在斜面上落点,以下判断正确的是A.斜面的倾角约是30°B.小球距斜面的竖直高度约是15mC.若小球以水平速度v0=5。
(word完整版)高一物理必修一第四章习题及答案
第四章牛顿运动定律一、选择题1.下列说法中,正确的是()A.某人推原来静止的小车没有推动是因为这辆车的惯性太大B.运动得越快的汽车越不容易停下来,是因为汽车运动得越快,惯性越大C.竖直上抛的物体抛出后能继续上升,是因为物体受到一个向上的推力D.物体的惯性与物体的质量有关,质量大的惯性大,质量小的惯性小2.关于牛顿第二定律,正确的说法是()A.合外力跟物体的质量成正比,跟加速度成正比B.加速度的方向不一定与合外力的方向一致C.加速度跟物体所受合外力成正比,跟物体的质量成反比;加速度方向与合外力方向相同D.由于加速度跟合外力成正比,整块砖自由下落时加速度一定是半块砖自由下落时加速度的2倍3.关于力和物体运动的关系,下列说法正确的是()A.一个物体受到的合外力越大,它的速度就越大B.一个物体受到的合外力越大,它的速度的变化量就越大C.一个物体受到的合外力越大,它的速度的变化就越快D.一个物体受到的外力越大,它的加速度就越大4.在水平地面上做匀加速直线运动的物体,在水平方向上受到拉力和阻力的作用,如果要使物体的加速度变为原来的2倍,下列方法中可以实现的是()A.将拉力增大到原来的2倍1B.阻力减小到原来的2C.将物体的质量增大到原来的2倍D.将物体的拉力和阻力都增大原来的2倍5.竖直起飞的火箭在推力F的作用下产生10 m/s2 的加速度,若推动力增大到2F,则火箭的加速度将达到(g 取10 m/s2,不计空气阻力)()A.20 m/s2B.25 m/s2C.30 m/s2D.40 m/s26.向东的力F1单独作用在物体上,产生的加速度为a1;向北的力F2 单独作用在同一个物体上,产生的加速度为a2。
则F1和F2同时作用在该物体上,产生的加速度()A .大小为a 1-a 2B .大小为2221+a a C .方向为东偏北arctan 12a aD .方向为与较大的力同向7.物体从某一高处自由落下,落到直立于地面的轻弹簧上,如图所示。
2022版《优化方案》高一物理人教版必修二配套文档:第七章第四节 重力势能 Word版含答案
第四节重力势能[学习目标] 1.理解重力势能的概念,把握重力势能的计算方法,知道重力势能的相对性. 2.知道重力做功和重力势能的转变的关系. 3.理解重力做功与路径无关的特点.[同学用书P67]一、重力做的功(阅读教材P63~P64)1.特点:物体运动时,重力对它做的功只跟它的起点和终点的位置有关,而跟物体运动的路径无关.2.大小:等于物重跟起点高度的乘积mgh1与物重跟终点高度的乘积mgh2两者之差,W G=mgh1-mgh2.拓展延长►———————————————————(解疑难)1.重力做功的大小与物体的运动状态无关,与物体受到的其他力无关.2.计算重力做功时不需要考虑过程,只看始末位置即可.3.重力的功也有正负之分,当物体下降时,重力做正功;当物体上升时,重力做负功,即物体克服重力做功.4.重力做功的特点可推广到任一恒力的功,即恒力做功的特点是:与具体路径无关,而跟初、末位置有关.1.将质量为m的石块竖直上抛,上上升度h后又落回到抛出点,下列有关重力做功的状况,推断正确的是()A.上升和下降过程中,重力做功均为mghB.上升过程中,重力做功-mgh,下降过程重力做功mghC.整个过程中,重力做功为2mghD.整个过程中,重力做功为0提示:BD二、重力势能(阅读教材P65~P66)1.大小:等于物体所受重力与所处高度的乘积,E p=mgh.2.标矢性:重力势能是标量.3.重力做功与重力势能变化的关系:W G=E p1-E p2.拓展延长►———————————————————(解疑难)1.重力势能的系统性重力是地球与物体相互吸引而引起的,假如没有地球对物体的吸引,就谈不上重力做功和重力势能.因此,重力势能是地球与物体所组成的“系统”所共有的,而不是物体单独具有的.2.重力势能的相对性重力势能E p=mgh式中h是物体到参考平面的高度,参考平面的选取会影响重力势能的值,在参考平面内,物体的重力势能为零;在参考平面上方的物体,重力势能为正值;在参考平面下方的物体,重力势能为负值.重力势能的正负表示大小.3.重力势能变化的确定性选择不同的参考平面,物体的重力势能数值不同,但物体在某固定的两点间的重力势能的差值相同.2.下列说法正确的是()A.重力势能E p1=5 J,E p2=-10 J,则说明E p1与E p2方向相反B.对同一参考平面,物体的重力势能分别为:E p1=5 J,E p2=-10 J,则E p1>E p2C.在同一高度的两个物体,质量大的重力势能肯定大D.匀速提升物体时,拉力对物体做的功等于重力势能的增加量提示:BD重力做功与重力势能的关系[同学用书P67]重力做功重力势能表达式W G=mgh1-mgh2=mgΔhE p=mgh影响大小的因素重力mg和物体的初、末位置的高度差Δh重力“mg”和某一位置的高度“h”特点只与初、末位置的高度差Δh有关,与路径及参考平面的选取无关与参考平面的选取有关,同一位置的物体,选择不同的参考平面,会有不同的重力势能值过程量状态量联系重力做功的过程就是重力势能变化的过程,重力做正功,重力势能削减,重力做负功(或物体克服重力做功),重力势能增加,重力做了多少功,重力势能就变化了多少,即W G=-ΔE p——————————(自选例题,启迪思维)有关重力势能的变化,下列说法中正确的是()A.物体受拉力和重力作用向上运动,拉力做功是1 J,但物体重力势能的增加量有可能不是1 JB.从同一高度将某一物体以相同的速率平抛或斜抛,落到地面上时,物体重力势能的变化是相同的C.从同一高度落下的物体到达地面,考虑空气阻力和不考虑空气阻力的状况下重力势能的削减量是相同的D.物体运动中重力做功是-1 J,但物体重力势能的增加量不是1 J[解析]重力做功与经过的路径无关,与是否受其他力无关,只取决于始末位置的高度差,再依据重力做功等于重力势能的削减量可知B、C正确,D错误.对于A选项,当物体加速运动时克服重力做功少于1 J,重力势能增加量少于1 J;物体减速运动时,克服重力做功即重力势能增加量大于1 J;只有物体匀速向上运动时,克服重力做功即重力势能增加量才是1 J,A正确.[答案]ABC(2021·淮南一中高一检测)一个100 g的球从1.8 m的高处落到一个水平板上又弹回到1.25 m的高度,则整个过程中(g=10 m/s2)()A.重力做功为1.8 JB.重力做了0.55 J的负功C.球的重力势能肯定削减0.55 JD.球的重力势能肯定增加1.25 J[思路探究](1)依据重力做功的特点计算重力的功.(2)依据重力做功与重力势能变化的关系判定重力势能的变化.[解析] 整个过程中重力做功W G =mgh =0.1×10×0.55 J =0.55 J ,故重力势能削减0.55 J ,所以选项C 正确.[答案] C(2021·泉州高一检测)某大型拱桥的拱高为h ,弧长为L ,如图所示,质量为m 的汽车在以不变的速率v 由A 点运动到B 点的过程中,以下说法正确的是( )A .汽车的重力势能始终不变,重力始终不做功B .汽车的重力势能先减小后增加,总的变化量为0,重力先做负功,后做正功,总功为零C .汽车的重力势能先增大后减小,总的变化量为0,重力先做正功,后做负功,总功为零D .汽车的重力势能先增大后减小,总的变化量为0,重力先做负功,后做正功,总功为零[解析] 前半阶段,汽车向高处运动,重力势能增加,重力做负功;后半阶段,汽车向低处运动,重力势能减小,重力做正功.选项D 正确.[答案] D[感悟提升] (1)重力势能的变化与其他力做功没有直接关系,只与重力做功有关. (2)重力对物体所做的功,等于物体重力势能变化量的负值,即W G =E p1-E p2.利用重力势能的变化求变力做功[同学用书P 68]对于无法利用做功公式来计算变力做功的问题,我们可以转换一下思考的角度,由于重力做功与重力势能的变化相对应,所以通过求重力势能的变化量来找到变力做功是一种解题途径.——————————(自选例题,启迪思维)在水平地面上平铺n 块砖,每块砖的质量为m ,厚度为h ,如将砖一块一块地叠放起来,至少需要做多少功?[思路点拨] 本题的关键是抓住重力做功与重力势能变化量之间的关系.叠放砖的过程中,外力做的功至少与物体克服重力做的功相同,而物体克服重力做的功又等于物体重力势能的增加量.[解析] 把砖由平放在地面上到把它们一块块地叠放起来,所做的功至少等于砖所增加的重力势能.法一:整体法取n 块砖的整体为争辩对象,如图所示叠放起来后整体重心距地面12nh ,原来距地面h2,故有:W =ΔE p =nmg ·⎝⎛⎭⎫12nh -nmg ·⎝⎛⎭⎫12h =12n (n -1)mgh . 法二:归纳法第1块砖增加的重力势能为0,第2块砖增加的重力势能为mgh ,第3块砖增加的重力势能为2mgh ,第n 块砖增加的重力势能为(n -1)mgh ,则n 块砖共增加的重力势能为ΔE p =mgh [1+2+3+…+(n -1)]=n (n -1)2mgh即至少需要做的功为n (n -1)2mgh .[答案] n (n -1)2mgh如图所示,一质量为m 、边长为a 的正方体物块与地面间的动摩擦因数为μ=0.1.为使它水平移动距离a ,可以用将它翻倒或向前缓慢平推两种方法,则下列说法中正确的是( )A .将它翻倒比平推前进做功少B .将它翻倒比平推前进做功多C .两种状况做功一样多D .两种状况做功多少无法比较[解析] 使物块水平移动距离a ,若将它翻倒一次,需要克服重力做功,使其重心位置由离地h 1=a2增加到h 2=22a ,所以至少需要做功W 1=mg (h 2-h 1)=12mg (2-1)a ;而缓慢平推需要做功W 2=μmga =0.1mga <W 1.[答案] B[方法总结] 对于变力做功的计算,利用转化法,抓住重力做功与重力势能变化的关系是关键,依据W G=E p1-E p2=-ΔE p ,通过求重力势能的变化ΔE p 来求重力做的功,进而求出变力的功.[同学用书P 68]思想方法——绳、链条重力势能的求法1.求解绳子、链条类物体的重力势能时,重心位置的确定是关键:粗细均匀、质量分布均匀的长直绳子或链条,其重心在长度的一半处.2.两种状况下重力势能的求解(1)当绳子、链条呈直线状(或水平或竖直或倾斜)形式放置时,E p =mgh 中的h 表示长度一半位置相对参考平面的高度.(2)当绳子、链条不以直线状(如折线状)形式放置时,应当分段表示重力势能再求和.说明:液体的求解方法与此类似. [范例]如图所示,质量均匀的链条放在光滑的水平桌面上,链条长l ,质量为m ,有l4的长度悬于桌面下.链条由静止开头下滑,设桌面的高度大于l ,则在链条开头下滑到刚离开桌面的过程中重力势能转变了多少?重力做功多少?[解析] 法一(等效法):比较始态和末态,可等效成将开头桌面上的34的链条移至末态的下端34处,故重心下降了58l ,所以重力势能削减了34mg ·58l =1532mgl ,即ΔE p =-1532mgl ,重力做功W G =-ΔE p =1532mgl .法二:设桌面为参考平面,开头时重力势能E p1=-14mg ×l 8=-mgl32,末态时重力势能E p2=-mg ×l 2=-mgl2.故重力势能变化ΔE p =E p2-E p1=-1532mgl .重力做功W G =-ΔE p =1532mgl .[答案] -1532mgl 1532mgl如图所示,倾角θ=30°的粗糙斜面固定在地面上,长为l 、质量为m 、粗细均匀、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面顶端齐平,用细线将物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面),在此过程中( )A .软绳重力势能共削减了12mglB .软绳重力势能共削减了14mglC .软绳重力势能的削减等于软绳克服它的重力所做的功D .软绳重力势能的削减等于物块对它做的功与软绳克服自身重力、摩擦力所做功之和解析:选BC.软绳重力势能共削减:mg ⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫-12l sin θ-⎝⎛⎭⎫-12l =14mgl ,A 错误,B 正确;依据重力做功与重力势能变化的关系知,软绳重力势能的削减等于软绳克服它的重力所做的功,C 正确,D 错误.[同学用书P 69][随堂达标] 1.(2021·沈阳高一检测)如图所示,某物块分别沿三条不同的轨道由离地高h 的A 点滑到同一水平面上,轨道1、2是光滑的,轨道3是粗糙的,则( )A .沿轨道1滑下重力做功多B .沿轨道2滑下重力做功多C .沿轨道3滑下重力做功多D .沿三条轨道滑下重力做的功一样多解析:选D.重力做的功等于重力乘以物块沿竖直方向的位移,因此物块沿各个轨道滑下时重力做的功相同,故正确答案为D.2.关于重力做功和重力势能,下列说法中正确的是( ) A .物体向高处运动时,重力肯定做负功 B .只要重力做功,物体的重力势能肯定变化C .在水平地面以上某高度的物体重力势能肯定为正值D .质量大的物体重力势能肯定大解析:选AB.物体向高处运动时,位移方向与重力方向相反,重力肯定做负功,A 项正确;依据W G =-ΔE p ,B 项正确;重力势能具有相对性,其大小或正负与参考平面的选取有关,所以在地面以上某高度的物体的重力势能不肯定为正值,C 项错误;重力势能的大小取决于物体质量和相对参考平面的高度两个因素,D 项错误.3.(2021·泉州高一检测)图中虚线是一跳水运动员在跳水过程中其重心运动的轨迹,则从起跳至入水的过程中,该运动员的重力势能( )A .始终减小B .始终增大C .先增大后减小D .先减小后增大 答案:C 4.(2021·玉溪高一检测)一物体静止在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中 ( ) A .地板对物体的支持力做正功 B .重力做正功C .支持力对物体做的功等于重力势能的增加量D .物体克服重力做的功等于重力势能的增加量解析:选AD.物体向上运动,位移方向向上,所以支持力做正功,重力做负功,选项A 正确、B 错误.依据重力做功和重力势能变化的关系可知,D 正确.升降机加速上升时,支持力大于重力,支持力做功不等于克服重力做功,也就不等于重力势能增加量,C 错误.5.(选做题)如图所示,一条铁链长为2 m ,质量为10 kg ,放在水平地面上,拿住一端提起铁链直到铁链全部离开地面的瞬间,铁链克服重力做功为多少?铁链的重力势能变化了多少?解析:铁链从初状态到末状态,它的重心位置提高了 h =l 2,因而铁链克服重力所做的功为W =mgl /2=12×10×9.8×2 J =98 J ,铁链的重力势能增加了98 J.答案:98 J 增加了98 J [课时作业] 一、选择题1.沿着高度相同、坡度不同、粗糙程度也不同的斜面将同一物体分别从底端拉到顶端,下列说法正确的是( )A .沿坡度小的斜面运动时物体克服重力做功多B .沿坡度大、粗糙程度大的斜面运动时物体克服重力做功多C .沿坡度小、粗糙程度大的斜面运动时物体克服重力做功多D .不管沿怎样的斜面运动,物体克服重力做功相同,物体增加的重力势能也相同解析:选D.重力做功的特点是与物体的运动路径无关,只与初、末状态物体的高度差有关,不论是光滑路径还是粗糙路径,也不论是直线运动还是曲线运动,物体克服重力做多少功,它的重力势能就增加多少. 2.运动员跳伞将经受加速下降和减速下降两个过程.将人和伞看成一个系统,在这两个过程中,下列说法正确的是( )A .阻力对系统始终做负功B .系统受到的合外力始终向下C .重力做功使系统的重力势能增加D .任意相等的时间内重力做的功相等解析:选A.在两个过程中,阻力始终对系统做负功,选项A 正确.加速下降时,系统受到的合力向下;减速下降时,系统受到的合力向上,选项B 错误.两个过程中,重力始终做正功,系统的重力势能削减,选项C 错误.在任意相等时间内,系统下降的高度不相等,故重力做功不相等,选项D 错误.3.(多选)(2021·连云港高一检测)物体在运动过程中,克服重力做功50 J ,则以下说法中正确的是( ) A .物体的高度肯定降低了 B .物体的高度肯定上升了 C .物体的重力势能肯定是50 J D .物体的重力势能肯定增加50 J解析:选BD.克服重力做功,即重力做负功,重力势能增加,高度上升,克服重力做多少功,重力势能就增加多少,但重力势能的大小是相对的,故A 、C 错误,B 、D 正确.4.升降机中有一质量为m 的物体,当升降机以加速度a 匀加速上升h 高度时,物体增加的重力势能为( )A .mghB .mgh +mahC .mahD .mgh -mah解析:选A.重力势能的增加量等于物体克服重力做的功,A 正确,B 、C 、D 错误.5.质量为m 的物体,沿倾角为α的光滑斜面由静止下滑,当下滑t 时间时重力势能削减量为( ) A.12mg 2t 2sin α B.12mg 2t 2 C .mg 2t 2 D.12mg 2t 2sin 2α解析:选D.物体在光滑斜面上下滑,加速度a =g sin α,t 时间内的位移x =12gt 2sin α,下落的高度h=x sin α=12gt 2sin 2α,所以重力势能削减了12mg 2t 2sin 2α,选项D 正确.6.物体从某高度处做自由落体运动,以地面为重力势能零点,下列所示图象中,能正确描述物体的重力势能与下落高度的关系的是( )解析:选B.设物体开头下落时的重力势能为E p0,物体下落高度h 过程中重力势能削减量ΔE p =mgh ,故物体下落高度h 时的重力势能E p =E p0-ΔE p =E p0-mgh ,即E p -h 图象为倾斜直线,B 正确.7.如图所示,质量为m 的小球从高为h 处的斜面上的A 点滚下,经过水平面BC 后再滚上另一斜面,当它到达h4的D 点时,速度为0,在这个过程中,重力做的功为( )A.mgh 4B.3mgh 4C .mghD .0解析:选B.重力做功等于物体重力势能的转变量的负值,即W =-ΔE p =mgh 1-mgh 2=34mgh ,选项B 正确.8.(多选)(2021·大同一中高一检测)一根粗细均匀的长直铁棒重600 N ,平放在水平地面上.现将一端从地面抬高0.50 m ,而另一端仍在地面上,则( )A .铁棒的重力势能增加了300 JB .铁棒的重力势能增加了150 JC .铁棒的重力势能增加量为0D .铁棒重力势能增加多少与参考平面选取无关解析:选BD.铁棒的重心上升的高度h =0.25 m ,铁棒增加的重力势能等于克服重力做的功,与参考平面选取无关,即ΔE p =mgh =600×0.25 J =150 J ,故BD 正确.9.如图所示,一个质量为M 的物体放在水平面上,物体上方连接一个长为L ,劲度系数为k 的轻弹簧.现用手拉着弹簧P 点缓慢向上移,直到物体离开地面一段距离,在这一过程中P 点位移是H (设开头时弹簧处于原长),则物体的重力势能增加了( )A .MgHB .MgH +MgkC .MgH -(Mg )2kD .MgH -Mgk解析:选C.对整个过程分段分析可知,刚开头时,P 上移,弹簧伸长,而物体不动,直到P 点上移Mgk 后,弹簧不再伸长,物体离开地面随弹簧一起缓慢上移.在上述过程中,物体重心上移的高度h =H -Mgk,所以重力势能增加了MgH -(Mg )2k ,C 正确.10.一条长为L 、质量为m 的匀质轻绳平放在水平地面上,现在缓慢地把绳子竖直提起来.设提起前半段绳子时人做的功为W 1,全部提起来时人做的功为W 2,则W 1∶W 2等于( )A .1∶1B .1∶2C .1∶3D .1∶4解析:选D.提起前半段绳子时人做的功W 1=12mg ×14L =18mgL ,提起全部绳子时人做的功为W 2=mg ·12L=12mgL ,W 1∶W 2=1∶4.所以答案选D. 二、非选择题11.如图所示,质量为m 的小球,用一长为l 的细线悬于O 点,将悬线拉直成水平状态,并给小球一个向下的速度让小球向下运动,O 点正下方D 处有一钉子,小球运动到B 处时会以D 为圆心做圆周运动,并经过C 点,若已知OD =23l ,则小球由A 点运动到C 点的过程中,重力势能削减了多少?重力做功为多少?解析:从A 点运动到C 点,小球下落h =13l故重力做功W G =mgh =13mgl重力势能的变化量ΔE p =-W G =-13mgl负号表示小球的重力势能削减了.答案:13mgl 13mgl☆12.两个底面积都是S 的圆桶,放在同一水平面上,桶内装水,水面高度分别为h 1和h 2,如图所示,已知水的密度为ρ.现把连接两桶的阀门打开,最终两桶水面高度相等,则这个过程中重力所做的功等于多少?解析:选AB 所在的平面为零重力势能平面,则画斜线部分从左管移至右管所削减的重力势能为E p1-E p2=h 1-h 22·ρgS ·h 1-h 24-⎝ ⎛⎭⎪⎫-h 1-h 22·ρgS ·h 1-h 24 =14ρgS (h 1-h 2)2,所以重力做的功W G =14ρgS (h 1-h 2)2. 答案:14ρgS (h 1-h 2)2。
(word完整版)人教版高中物理必修一课本问题与练习答案,免费
人教版高中物理必修一课本问题与练习答案第一章:运动的描述第1节:质点参考系和坐标系1、“一江春水向东流”是水相对地面(岸)的运动,“地球的公转”是说地球相对太阳的运动,“钟表时、分、秒针都在运动”是说时、分、秒针相对钟表表面的运动,“太阳东升西落”是太阳相对地面的运动。
2、诗中描写船的运动,前两句诗写景,诗人在船上,卧看云动是以船为参考系。
云与我俱东是说以两岸为参考系,云与船均向东运动,可认为云相对船不动。
3、x A=-0.44 m,x B=0.36 m第2节:时间和位移1.A.8点42分指时刻,8分钟指一段时间。
B.“早”指时刻,“等了很久”指一段时间。
C.“前3秒钟”、“最后3秒钟”、“第3秒钟”指一段时间,“3秒末”指时刻。
2.公里指的是路程,汽车的行驶路线一般不是直线。
3.(1)路程是100 m,位移大小是100 m。
(2)路程是800 m,对起跑点和终点相同的运动员,位移大小为0;其他运动员起跑点各不相同而终点相同,他们的位移大小、方向也不同。
4.解答3 m 8 m 0 5 m -8 m -3 m0 5 m -3 m 5 m -8 m -3 m第3节:运动快慢的描述——速度1.(1)1光年=365×24×3600×3.0×108 m=9.5×1015 m。
(2)需要时间为16154.010 4.2 9.510⨯=⨯年2.(1)前1 s平均速度v1=9 m/s前2 s平均速度v2=8 m/s前3 s平均速度v3=7 m/s前4 s平均速度v4=6 m/s全程的平均速度v5=5 m/sv1最接近汽车关闭油门时的瞬时速度,v1小于关闭油门时的瞬时速度。
(2)1 m/s,03.(1)24.9 m/s,(2)36.6 m/s,(3)0第4节:实验:用打点计时器测速度1.电磁打点记时器引起的误差较大。
因为电磁打点记时器打点瞬时要阻碍纸带的运动。
2.(1)纸带左端与重物相连。
2022版《优化方案》高一物理人教版必修二配套文档:第五章第七节 生活中的圆周运动 Word版含答案
第七节 生活中的圆周运动[学习目标] 1.会分析具体圆周运动问题中向心力的来源,能解决生活中的圆周运动问题. 2.了解航天器中的失重现象及缘由. 3.了解离心运动及物体做离心运动的条件,知道离心运动的应用及危害.[同学用书P 30]一、铁路的弯道(阅读教材P 26~P 27)1.运动特点火车转弯时做圆周运动,因而具有向心加速度,由于质量巨大,所以需要很大的向心力. 2.向心力来源(1)若转弯处内外轨一样高,则由外轨对轮缘的弹力供应向心力.(2)若在修筑铁路时,依据弯道的半径和规定的速度,适当选择内、外轨的高度差,则转弯时所需的向心力几乎完全由重力和支持力的合力供应.拓展延长►———————————————————(解疑难) 对火车转弯时速度与向心力的争辩1.当火车以规定速度v 0转弯时,重力G 和支持力F N 的合力F 等于向心力,这时轮缘与内外轨均无侧压力.2.当火车转弯速度v >v 0时,重力G 和支持力F N 的合力F 小于向心力,外轨向内挤压轮缘,供应侧压力,与F 共同充当向心力.3.当火车转弯速度v <v 0时,重力G 和支持力F N 的合力F 大于向心力,内轨向外挤压轮缘,产生的侧压力与合力共同充当向心力.1.(1)车辆在水平路面上转弯时,所受重力与支持力的合力供应向心力.( )(2)车辆在水平路面上转弯时,所受摩擦力供应向心力.( ) (3)车辆在“内低外高”的路面上转弯时,受到的合力可能为零.( )(4)车辆按规定车速通过“内低外高”的弯道时,向心力是由重力和支持力的合力供应的.( ) 提示:(1)× (2)√ (3)× (4)√二、拱形桥(阅读教材P 27~P 28) 1.汽车过凸形桥汽车在凸形桥最高点时,如图甲所示,向心力F n =mg -F N =mv 2R ,汽车对桥的压力F N ′=F N =mg -mv 2R,故汽车在凸形桥上运动时,对桥的压力小于汽车的重力.2.汽车过凹形桥汽车在凹形桥最低点时,如图乙所示,向心力F n =F N -mg =mv 2R ,汽车对桥的压力F N ′=F N =mg +mv 2R,故汽车在凹形桥上运动时,对桥的压力大于汽车的重力.拓展延长►———————————————————(解疑难)1.汽车通过拱形桥最高点时,F N =mg -m v 2R.(1)当v =gR 时,F N =0.(2)当0≤v <gR 时,0<F N ≤mg .(3)当v >gR 时,汽车将脱离桥面做平抛运动,发生危急.2.汽车通过凹形桥最低点时,F N =mg +m v 2R>mg ,故凹形桥易被压垮,因而实际中拱形桥多于凹形桥.2.(1)汽车在水平路面上匀速行驶时,对地面的压力等于车重,加速行驶时大于车重.( )(2)汽车在拱形桥上行驶,速度小时对桥面的压力大于车重,速度大时压力小于车重.( ) (3)汽车通过凹形桥底部时,对桥面的压力肯定大于车重.( ) 提示:(1)× (2)× (3)√三、航天器中的失重现象(阅读教材P 28)人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等航天器进入轨道后可近似认为绕地球做匀速圆周运动,此时重力供应了航天器做圆周运动的向心力.航天器中的人和物随航天器一起做圆周运动,其向心力也是由重力供应的,此时重力全部用来供应向心力,不对其他物体产生压力,即里面的人和物处于完全失重状态. 拓展延长►———————————————————(解疑难)1.物体在航天器中处于完全失重状态,并不是说物体不受重力,只是重力全部用来供应物体做圆周运动所需的向心力,使得物体所受支持力为0.2.任何关闭了发动机,又不受阻力的飞行器的内部,都是一个完全失重的环境. 3.失重状态下,一切涉及重力的现象均不再发生,如无法使用水银气压计、天公平.留意:航天器中的物体所受重力小于在地面所受重力的现象,不是失重现象.3.宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,下列说法中正确的有( )A .在飞船内可以用天平测量物体的质量B .在飞船内可以用水银气压计测舱内的气压C .在飞船内可以用弹簧测力计测拉力D .在飞船内将重物挂于弹簧测力计上,弹簧测力计示数为0,但重物仍受地球的引力提示:选CD.飞船内的物体处于完全失重状态,此时放在天平上的物体对天平的压力为0,因此不能用天平测量物体的质量,A 错误;同理,水银也不会产生压力,故水银气压计也不能使用,B 错误;弹簧测力计测拉力遵从胡克定律,拉力的大小与弹簧伸长量成正比,C 正确;飞船内的重物处于完全失重状态,并不是不受重力,而是重力全部用于供应物体做圆周运动所需的向心力,D 正确.四、离心运动(阅读教材P 28~P 29)1.定义:在向心力突然消逝或合力不足以供应所需的向心力时,物体沿切线飞出或做渐渐远离圆心的运动.2.离心运动的应用和防止(1)应用:离心干燥器;洗衣机的脱水桶;离心制管技术.(2)防止:汽车在大路转弯处必需限速行驶;转动的砂轮、飞轮的转速不能太高.拓展延长►———————————————————(解疑难) 离心运动的动力学分析F 合表示对物体供应的合外力,mω2r 或m v 2r表示物体做圆周运动所需要的向心力.(1)若F 合=mω2r 或F 合=mv 2r ,物体做匀速圆周运动,即“供应”满足“需要”.(2)若F 合>mω2r 或F 合>mv2r ,物体做半径变小的近心运动,即“供应”大于“需要”.(3)若F 合<mω2r 或F 合<mv 2r,则外力不足以将物体拉回到原圆周轨道上,物体渐渐远离圆心而做离心运动,即“需要”大于“供应”或“供应不足”.(4)若F 合=0,则物体沿切线方向飞出.留意:(1)离心运动并非受所谓“离心力”作用,而是物体惯性的表现.(2)离心运动并不是物体沿半径方向飞出,而是运动半径越来越大或沿切线方向飞出. (3)离心运动的性质由其受力和此时的速度共同打算.4.关于离心运动,下列说法中正确的是( )A .物体突然受到离心力的作用,将做离心运动B .做匀速圆周运动的物体,当供应向心力的合外力突然变大时将做离心运动C .做匀速圆周运动的物体,只要供应向心力的合外力的数值发生变化,就将做离心运动D .做匀速圆周运动的物体,当供应向心力的合外力突然消逝或变小时将做离心运动提示:选D.物体做什么运动取决于物体所受合外力与物体所需向心力的关系,只有当供应的合外力小于所需要的向心力时,物体才做离心运动,所以做离心运动的物体并没有受到所谓的离心力的作用,离心力没有施力物体,所以离心力不存在.由以上分析可知D 正确.火车转弯问题的解题策略[同学用书P 32]1.对火车转弯问题肯定要搞清合力的方向.指向圆心方向的合外力供应物体做圆周运动的向心力,方向指向水平面内的圆心.2.弯道两轨在同一水平面上时,向心力由外轨对轮缘的挤压力供应.3.当外轨高于内轨时,向心力由火车的重力和铁轨的支持力以及内、外轨对轮缘的挤压力的合力供应,这还与火车的速度大小有关.——————————(自选例题,启迪思维)(2021·德州高一检测)火车以半径r =900 m 转弯,火车质量为8×105 kg ,轨道宽为l =1.4 m ,外轨比内轨高h =14 cm ,为了使铁轨不受轮缘的挤压,火车的速度应为多大?(g 取10 m/s 2)[思路探究] (1)火车转弯所需向心力由________力和____________力的合力供应,沿________方向. (2)当α很小时,可近似认为sin α和tan α________. [解析]若火车在转弯时不受挤压,即由重力和支持力的合力供应向心力,火车转弯平面是水平面.火车受力如图所示,由牛顿其次定律得F =mg tan α=m v 2r①由于α很小,可以近似认为tan α=sin α=hl②解①②式得v =30 m/s. [答案] 30 m/s (2021·高考新课标全国卷Ⅱ)大路急转弯处通常是交通事故多发地带.如图,某大路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为v c 时,汽车恰好没有向大路内外两侧滑动的趋势.则在该弯道处( )A .路面外侧高内侧低B .车速只要低于v c ,车辆便会向内侧滑动C .车速虽然高于v c ,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动D .当路面结冰时,与未结冰时相比,v c 的值变小[解析] 汽车以速率v c 转弯,需要指向内侧的向心力,汽车恰好没有向大路内外两侧滑动的趋势,说明此处大路内侧较低外侧较高,选项A 正确.车速只要低于v c ,车辆便有向内侧滑动的趋势,但不肯定向内侧滑动,选项B 错误.车速虽然高于v c ,由于车轮与地面有摩擦力,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动,选项C 正确.依据题述,汽车以速率v c 转弯,需要指向内侧的向心力,汽车恰好没有向大路内外两侧滑动的趋势,没有受到摩擦力,所以当路面结冰时,与未结冰时相比,转弯时v c 的值不变,选项D 错误.[答案] AC (2021·嘉兴高一检测)铁路在弯道处的内外轨道高度是不同的,已知内外轨道平面与水平面的夹角为θ,如图所示,弯道处的圆弧半径为R ,若质量为m 的火车转弯时速度等于gR tan θ,则( )A .内轨对内侧车轮轮缘有挤压B .外轨对外侧车轮轮缘有挤压C .这时铁轨对火车的支持力等于mgcos θD .这时铁轨对火车的支持力大于mgcos θ[思路点拨] 求解该题应把握以下两点:(1)火车转弯的向心力由重力和支持力的合力供应. (2)v <v 0内侧轮缘受挤压;v >v 0外侧轮缘受挤压.[解析]由牛顿其次定律F 合=m v 2R ,解得F 合=mg tan θ,此时火车受重力和铁路轨道的支持力作用,如图所示,F N cos θ=mg ,则F N =mgcos θ,内、外轨道对火车均无侧压力,故C 正确,A 、B 、D 错误.[答案] C[名师点评] (1)火车以规定速度通过弯道时,是由重力与支持力的合力供应向心力,其合力沿水平方向指向圆心;(2)车辆在水平路面上转弯时,摩擦力供应向心力.凹凸桥问题的求解[同学用书P 33]1.运动学特点:汽车过凹凸桥时的运动可看做圆周运动. 2.运动学分析(1)向心力来源:汽车过凹凸桥的最高点或最低点时,在竖直方向受重力和支持力,其合力供应向心力. (2)汽车过凹凸桥压力的分析与争辩若汽车质量为m ,桥面圆弧半径为R ,汽车在最高点或最低点速率为v ,则汽车对桥面的压力大小状况争辩如下:汽车过凸形桥 汽车过凹形桥受力分析指向圆心为正方向G -F N =m v 2RF N =G -m v 2RF N -G =m v 2RF N =G +m v 2R牛顿第三定律F 压=F N =G -m v 2RF 压=F N =G +m v 2R争辩v 增大,F 压减小; 当v 增大到gR 时,F 压=0v 增大,F 压增大——————————(自选例题,启迪思维)如图所示,质量m =2.0×104 kg 的汽车以不变的速领先后驶过凹形桥面和凸形桥面,两桥面的圆弧半径均为60 m .假如桥面承受的压力不得超过3.0×105 N ,则:(1)汽车允许的最大速率是多少?(2)若以所求速度行驶,汽车对桥面的最小压力是多少?(g 取10 m/s 2)[思路点拨] 首先推断汽车在何位置对路面的压力最大、最小,然后利用向心力公式求解. [解析] (1)汽车在凹形桥底部时,由牛顿其次定律得F N -mg =m v 2r ,代入数据解得v =10 3 m/s.(2)汽车在凸形桥顶部时,由牛顿其次定律得mg -F N ′=mv 2r ,代入数据得F N ′=105 N.由牛顿第三定律知汽车对桥面的最小压力是105 N.[答案] (1)10 3 m/s (2)105 N如图所示,汽车在酷热的夏天沿凹凸不平的曲面匀速率行驶,其中最简洁发生爆胎的点是( )A .a 点B .b 点C .c 点D .d 点[解析] 由于匀速圆周运动的向心力和向心加速度公式也适用于变速圆周运动,故在a 、c 两点F N =G -m v 2r <G ,不简洁发生爆胎;在b 、d 两点F N =G +m v 2r >G ,由题图知b 点所在曲线半径大,即r b >r d ,又v b =v d ,故F N b <F N d ,所以在d 点车胎受到的压力最大,所以d 点最简洁发生爆胎. [答案] D城市中为了解决交通问题,修建了很多立交桥.如图所示,桥面是半径为R 的圆弧形的立交桥AB 横跨在水平路面上,一辆质量为m 的小汽车,在A 端冲上该立交桥,小汽车到达桥顶时的速度大小为v 1,若小汽车上桥过程中保持速率不变,则( )A .小汽车通过桥顶时处于失重状态B .小汽车通过桥顶时处于超重状态C .小汽车在上桥过程中受到桥面的支持力大小为F N =mg -m v 21RD .小汽车到达桥顶时的速度必需大于gR[解析] 由圆周运动学问知,小汽车通过桥顶时,其加速度方向向下,由牛顿其次定律得mg -F N =m v 21R,解得F N =mg -m v 21R <mg ,故其处于失重状态,A 正确B 错误;F N =mg -m v 21R只在小汽车通过桥顶时成立,而其上桥过程中的受力状况较为简单,C 错误;由mg -F N =m v 21R 解得v 1=gR -F N R m≤gR ,D 错误.[答案] A[名师点评] (1)汽车过凸桥顶部时对桥面的压力小于汽车重力,过凹桥底部时对桥面的压力大于汽车重力.(2)过凸桥顶时汽车的速度不能超过gR ,否则可能消灭飞车现象;过凹桥底时汽车的速度也不宜过大,否则可能消灭爆胎现象.[同学用书P 34]物理模型——竖直平面内圆周运动的绳、杆模型轻绳模型轻杆模型常见类型特点不能支持物体既能支持物体,又能拉物体 过最高点的临界条件由mg =m v 2r得v 临=gr由小球能运动即可,得v 临=0 争辩分析(1)过最高点时,v ≥gr ,F N+mg =m v 2r,绳、轨道对球产生弹力F N(2)不能过最高点时v <gr ,在到达最高点前小球已经脱离了圆轨道(1)当v =0时,F N =mg ,F N 为支持力,沿半径背离圆心 (2)当0<v <gr 时,-F N +mg=m v 2r,F N 背离圆心且随v 的增大而减小(3)当v =gr 时,F N =0(4)当v >gr 时,F N +mg =m v 2r,F N 指向圆心并随v 的增大而增大[范例] 绳系着装有水的水桶,在竖直平面内做圆周运动,水的质量m =0.5 kg ,绳长l =60 cm ,求: (1)在最高点时水不流出的最小速率;(2)水在最高点速率v =3 m/s 时,水对桶底的压力.[思路点拨] (1)水不流出的条件是水对桶底的压力F N ≥0,最小速率应满足mg =mv 2/l . (2)速率大于最小速率时,向心力是由重力和桶底对水的压力的合力供应. [解析] (1)设在最高点时的临界速度为v ,则有mg =m v 2l,得v =gl =9.8×0.6 m/s =2.42 m/s.(2)设桶底对水的压力为F N ,则有mg +F N =mv 2l得F N =m v 2l -mg =0.5×⎝⎛⎭⎫320.6-9.8 N =2.6 N 由牛顿第三定律,水对桶底的压力F N ′=F N =2.6 N ,方向竖直向上.[答案] (1)2.42 m/s (2)2.6 N ,方向竖直向上[名师点评] 解答竖直平面内圆周运动问题时,首先要分清是绳模型还是杆模型.其次明确两种模型到达最高点的临界条件.另外,对于杆约束物体运动到最高点时的弹力方向可先假设,然后依据计算结果的正负来确定.长度为0.5 m 的轻杆OA 绕O 点在竖直平面内做圆周运动,A 端连着一个质量m =2 kg 的小球.求在下述的两种状况下,通过最高点时小球对杆的作用力的大小和方向:(1)杆做匀速圆周运动的转速为2.0 r/s ; (2)杆做匀速圆周运动的转速为0.5 r/s. 解析:小球在最高点的受力如图所示. (1)杆的转速为2.0 r/s 时, ω=2πn =4π rad/s 由牛顿其次定律得 F +mg =mω2L故小球所受杆的作用力F =mω2L -mg =2×(42×π2×0.5-10) N ≈138 N 即杆对小球供应了138 N 的拉力由牛顿第三定律知,小球对杆的拉力大小为138 N ,方向竖直向上. (2)杆的转速为0.5 r/s 时,ω′=2πn ′=π rad/s 同理可得小球所受杆的作用力F ′=mω′2L -mg =2×(π2×0.5-10) N ≈-10 N.力F ′为负值表示它的方向与受力分析中所假设的方向相反,由牛顿第三定律知,小球对杆的压力大小为10 N ,方向竖直向下.答案:(1)138 N ,方向竖直向上 (2)10 N ,方向竖直向下[同学用书P 34][随堂达标]1.在下面所介绍的各种状况中,哪种状况将消灭超重现象( )①荡秋千经过最低点的小孩 ②汽车过拱形桥 ③汽车过凹形桥 ④在绕地球做匀速圆周运动的飞船中的仪器A .①②B .①③C .①④D .③④ 解析:选B.物体在竖直平面内做圆周运动,受重力和拉力(或支持力)的作用,物体运动至最高点时向心加速度向下,则mg -F N =m v 2R ,有F N <mg ,物体处于失重状态,若mg =m v 2R,则F N =0,物体处于完全失重状态.物体运动至最低点时,向心加速度向上,则F N -mg =m v2R ,有F N >mg ,物体处于超重状态.由以上分析知①③将消灭超重现象.2.下列关于离心现象的说法正确的是( )A .当物体所受的离心力大于向心力时产生离心现象B .做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消逝时,它将做背离圆心的圆周运动C .做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消逝时,它将沿切线做直线运动D .做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消逝时,它将做曲线运动解析:选C.向心力是依据效果命名的,做匀速圆周运动的物体所需要的向心力是它所受的某个力或几个力的合力供应的.因此,它并不受向心力和离心力的作用.它之所以产生离心现象是由于F 合=F 向<mω2r ,故选项A 错误.物体在做匀速圆周运动时,若它所受到的力都突然消逝,依据牛顿第肯定律,从这时起将沿切线方向做匀速直线运动,故选项C 正确,选项B 、D 错误.3.(2021·绵阳高一检测)火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确定.若在某转弯处规定行驶速度为v ,则下列说法中正确的是( )A .当以v 的速度通过此弯路时,火车重力与轨道面支持力的合力供应向心力B .当以v 的速度通过此弯路时,火车重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力供应向心力C .当速度大于v 时,轮缘挤压外轨D .当速度小于v 时,轮缘挤压外轨解析:选AC.火车拐弯时按铁路的设计速度行驶时,向心力由火车的重力和轨道的支持力的合力供应,A 对,B 错;当速度大于v 时,火车的重力和轨道的支持力的合力小于向心力,外轨对轮缘有向内的弹力,轮缘挤压外轨,C 对,D 错.4.用细绳拴着质量为m 的小球,在竖直平面内做半径为R 的圆周运动,如图所示.则下列说法正确的是( ) A .小球通过最高点时,绳子张力可以为0 B .小球通过最高点时的最小速度为0 C .小球刚好通过最高点时的速度是gRD .小球通过最高点时,绳子对小球的作用力可以与球所受重力方向相反解析:选AC.设小球通过最高点时的速度为v ,由合力供应向心力及牛顿其次定律得mg +F T =m v 2R .当F T=0时,v =gR ,故选项A 正确.当v <gR 时,F T <0,而绳子只能产生拉力,不能产生与重力方向相反的支持力,故选项B 、D 错误.当v >gR 时,F T >0,小球能沿圆弧通过最高点.可见,v ≥gR 是小球能沿圆弧通过最高点的条件,故选项C 正确.5.(选做题)(2021·天津南开中学高一检测)某人为了测定一个凹形桥的半径,在乘汽车通过凹形桥最低点时,他留意到车上的速度计示数为72 km/h ,悬挂1 kg 钩码的弹簧测力计的示数为11.8 N ,则桥的半径为多大?(g 取9.8 m/s 2)解析:v =72 km/h =20 m/s对钩码由向心力公式得F -mg =m v 2R所以R =mv 2F -mg =1×20211.8-9.8m =200 m.答案:200 m [课时作业] 一、选择题 1.(2021·高考上海卷)秋千的吊绳有些磨损.在摇摆过程中,吊绳最简洁断裂的时候是秋千( ) A .在下摆过程中 B .在上摆过程中 C .摆到最高点时 D .摆到最低点时解析:选D.当秋千摆到最低点时速度最大,由F -mg =m v 2l 知,吊绳中拉力F 最大,吊绳最简洁断裂,选项D 正确.2.(2021·湛江高一检测)汽车驶向一凸形桥,为了在通过桥顶时,减小汽车对桥的压力,司机应( ) A .以尽可能小的速度通过桥顶 B .适当增大速度通过桥顶 C .以任何速度匀速通过桥顶D .使通过桥顶的向心加速度尽可能小解析:选B.汽车通过凸形桥顶时,汽车过桥所需的向心力由重力和桥对车的支持力共同供应,由牛顿其次定律,有mg -F N =m v 2R ,由牛顿第三定律知,汽车对桥顶的压力与F N 等大反向,当v =gR 时,F N =0,车对桥的压力为零,可见在汽车不飞离桥面的前提下,适当增大汽车的速度,可以减小汽车对桥的压力,B 正确.3.(多选)如图所示,小物块位于放于地面的半径为R 的半球的顶端,若给小物块一水平的初速度v 时小物块对半球刚好无压力,则下列说法正确的是( )A .小物块马上离开球面做平抛运动B .小物块落地时水平位移为2RC .小物块沿球面运动D .小物块落地时速度的方向与地面成45°角解析:选AB.小物块在最高点时对半球刚好无压力,表明从最高点开头小物块即离开球面做平抛运动,A 对,C 错;由mg =m v 2R 知,小物块在最高点的速度大小v =gR ,又由于R =12gt 2,v y =gt ,x =vt ,故x =2R ,B 对;tan θ=v yv=2,θ>45°,D 错.4.如图所示,天车下吊着两个质量都是m 的工件A 和B ,整体一起向左匀速运动.系A 的吊绳较短,系B 的吊绳较长,若天车运动到P 处突然停止,则两吊绳所受拉力F A 、F B 的大小关系是( )A .F A >FB >mg B .F A <F B <mgC .F A =F B =mgD .F A =F B >mg解析:选A.当天车突然停止时,A 、B 工件均绕悬点做圆周运动.由F -mg =m v 2r ,得拉力F =mg +m v 2r ,故知A 项正确.5.无缝钢管的制作原理如图所示,竖直平面内,管状模型置于两个支承轮上,支承轮转动时通过摩擦力带动管状模型转动,铁水注入管状模型后,由于离心作用,铁水紧紧地掩盖在模型的内壁上,冷却后就得到无缝钢管.已知管状模型内壁半径为R ,则下列说法正确的是( )A .铁水是由于受到离心力的作用才掩盖在模型内壁上的B .模型各个方向上受到的铁水的作用力相同C .若最上部的铁水恰好不离开模型内壁,此时仅重力供应向心力D.管状模型转动的角速度ω最大为g R解析:选C.铁水是由于离心作用掩盖在模型内壁上的,模型对它的弹力和重力的合力供应向心力,选项A错误;模型最下部受到的铁水的作用力最大,最上方受到的作用力最小,选项B错误;最上部的铁水假如恰好不离开模型内壁,则重力供应向心力,由mg=mRω2,可得ω=gR,故管状模型转动的角速度ω至少为gR,选项C正确,D错误.6.(多选)宇航员在绕地球匀速运行的空间站做试验.如图,光滑的半圆形管道和底部粗糙的水平AB管道相连接,整个装置安置在竖直平面上,宇航员让一小球(直径比管道直径小)以肯定的速度从A端射入,小球通过AB段并越过半圆形管道最高点C后飞出,则()A.小球从C点飞出后将做平抛运动B.小球在AB管道运动时不受摩擦力作用C.小球在半圆管道运动时受力平衡D.小球在半圆管道运动时对管道有压力解析:选BD.空间站中处于完全失重状态,所以小球处于完全失重状态,故小球从C点飞出后不会落回“地”面,故A错误;小球在AB管道运动时,与管道没有弹力作用,所以不受摩擦力作用,故B正确;小球在半圆管道运动时,所受合外力供应向心力,受力不平衡,故C错误;小球在半圆管道运动时受到管道的压力供应向心力,所以小球在半圆管道运动时对管道有压力,故D正确.7.乘坐如图所示游乐园的过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内沿圆周轨道运动,下列说法正确的是()A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,若没有保险带,人肯定会掉下去B.人在最高点时对座位仍可能产生压力,但压力肯定小于mgC.人在最高点和最低点时的向心加速度大小相等D.人在最低点时对座位的压力大于mg解析:选D.过山车上人经最高点及最低点,受力如图,在最高点,由mg+F N=m v21R 可得:F N=m⎝⎛⎭⎫v21R-g①在最低点,由F N′-mg=m v22R 可得:F N′=m⎝⎛⎭⎫v22R+g②由支持力(等于压力)表达式分析知:当v1较大时,最高点无保险带也不会掉下,且还可能会对轨道有压力,大小因v1而定,所以A、B均错误.上、下两处向心力大小不等,向心加速度大小也不等(变速率),所以C错误;又由②式知最低点F N′>mg,所以D正确.8.(2021·鹤岗高一检测)如图所示,有一质量为M的大圆环,半径为R,被一轻杆固定后悬挂在O点,有两个质量为m的小环(可视为质点),同时从大环两侧的对称位置由静止滑下.两小环同时滑到大环底部时,速度都为v,则此时大环对轻杆的拉力大小为()A.(2m+M)g B.Mg-2mv2RC.2m⎝⎛⎭⎫g+v2g+Mg D.2m⎝⎛⎭⎫v2R-g+Mg解析:选C.设在最低点时大环对小环的支持力为F N,由牛顿其次定律F N-mg=mv2R,解得F N=mg+mv2R.依据牛顿第三定律得每个小环对大环的压力F′N=mg+mv2R.由大环受力平衡得,此时大环对轻杆的拉力F T =2m⎝⎛⎭⎫g+v2R+Mg,C正确.9.在高速大路的拐弯处,通常路面都是外高内低.如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些.汽车的运动可看成是做半径为R的圆周运动.设内外路面高度差为h,路基的水平宽度为d,路面的宽度为L.已知重力加速度为g.要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则汽车转弯时的车速应等于()A.gRhL B.gRhdC.gRLh D.gRdh解析:选B.对汽车受力分析,如图所示,则有mv2R=mg cot θ=mg hd,故v=gRhd,B正确.10.(2022·高考安徽卷)如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴距离2.5 m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止.物体与盘面间的动摩擦因数为32(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面的夹角为30°,g取10 m/s2.则ω的最大值是()A. 5 rad/sB. 3 rad/s。
2022版《优化方案》高一物理人教版必修二配套文档:第五章第四节 圆周运动 Word版含答案
第四节 圆周运动[学习目标] 1.理解线速度、角速度、转速、周期等概念,会对它们进行定量计算. 2.知道线速度、角速度、周期之间的关系. 3.理解匀速圆周运动的概念和特点.[同学用书P 19]一、线速度(阅读教材P 16~P 17)1.定义:物体做圆周运动通过的弧长与所用时间的比值.2.定义式:v =ΔsΔt.3.矢标性:线速度是矢量,其方向和半径垂直,和圆弧相切. 4.物理意义:描述质点沿圆周运动快慢的物理量. 5.匀速圆周运动(1)定义:线速度的大小处处相等的圆周运动.(2)性质:线速度的方向是时刻变化的,所以匀速圆周运动是一种变速运动.拓展延长►———————————————————(解疑难) 对线速度的理解假如时间Δt 较长,则线速度的大小实际上等同于以前学过的“平均速率”,因此理解线速度时必需强调Δt 表示很短的时间,此时线速度等同于以前学过的“瞬时速度”,因此理解线速度时只需理解为物体做圆周运动的瞬时速度即可.1.关于匀速圆周运动,下列说法正确的是( )A .匀速圆周运动是变速运动B .匀速圆周运动的速率不变C .任意相等时间内通过的位移相等D .任意相等时间内通过的路程相等提示:选ABD.由线速度的定义知,速度的大小不变,也就是速率不变,但速度方向时刻转变,选项A 、B 正确.做匀速圆周运动的物体在任意相等时间内通过的弧长即路程相等,选项C 错误,选项D 正确.二、角速度及单位(阅读教材P 17~P 18)1.定义:物体与圆心的连线扫过的角度与所用时间的比值.2.定义式:ω=ΔθΔt.3.单位:弧度每秒,符号是rad/s 或rad·s -1.4.物理意义:描述质点沿圆周转动快慢的物理量. 5.转速和周期(1)转速:单位时间内物体转过的圈数,常用n 表示,单位为转每秒(r/s)或转每分(r/min). (2)周期:做匀速圆周运动的物体,转过一周所用的时间,用T 表示,国际制单位为秒(s). 拓展延长►———————————————————(解疑难) 1.方向:角速度是矢量,其方向在中学阶段不做争辩. 2.对角速度的理解线速度和角速度都是描述做匀速圆周运动的物理量,线速度侧重于物体通过弧长的快慢程度;而角速度侧重于物体转过角度的快慢程度.它们都有肯定的局限性.例如,地球围绕太阳运动的线速度约是3×104 m/s ,这个数值是较大的,但它的角速度却很小,其值为2×10-7 rad/s.事实上是由于地球绕太阳做圆周运动的轨道半径很大,所以线速度较大,但由于一年才转一周,角速度却很小.因此为了全面精确 地描述物体做圆周运动的状态必需用线速度和角速度.3.匀速圆周运动是角速度大小、方向均不变的圆周运动.2.若钟表的指针都做匀速圆周运动,秒针和分针的角速度之比是多少?提示:转动一周,扫过的角度为Δθ=2π,秒针用时Δt =60秒,分针用时3 600秒,秒针角速度为:ω秒=2π60,分针角速度为:ω分=2π3 600,则ω秒ω分=3 60060=601. 三、线速度与角速度的关系(阅读教材P 18)1.两者关系:在圆周运动中,线速度的大小等于角速度大小与半径的乘积. 2.关系式:v =ωr .拓展延长►———————————————————(解疑难) 对v 、ω、r 三者关系的理解1.当半径r 相同时,线速度v 与角速度ω成正比. 2.当角速度ω肯定时,线速度v 与半径r 成正比. 3.当线速度肯定时,角速度ω与半径r 成反比.3.质点做匀速圆周运动时,推断下列说法的正误:(1)由于v =ωr ,所以线速度v 与轨道半径r 成正比.( )(2)由于ω=vr,所以角速度ω与轨道半径r 成反比.( )(3)由于v =ωr ,所以线速度v 与角速度ω成正比.( )(4)由于r =vω,所以轨道半径与线速度成正比,与角速度成反比.( )提示:(1)× (2)× (3)× (4)×对匀速圆周运动的理解[同学用书P 20]1.匀速圆周运动的特点 (1)线速度大小是恒定的.(2)匀速圆周运动是角速度不变的运动.做匀速圆周运动的物体,在单位时间里所通过的弧长相等,转过的角度也相等. (3)匀速圆周运动的转速与周期也保持不变.做匀速圆周运动的物体,在单位时间内所转过的圈数相等,每转一周所用的时间也相等. 2.匀速圆周运动中“匀速”的含义匀速圆周运动是一种变加速曲线运动,虽然匀速圆周运动的线速度大小不变,但线速度的方向时刻在发生变化,所以匀速圆周运动是速率不变的运动,而不是速度不变的运动.故“匀速”的含义是线速度的大小不变,角速度不变.——————————(自选例题,启迪思维)下列关于匀速圆周运动的说法中,正确的是( )A .是线速度不变的运动B .是角速度不变的运动C .是角速度不断变化的运动D .是相对圆心位移不变的运动[解析] 匀速圆周运动的角速度保持不变,线速度大小保持不变,方向时刻变化,选项A 、C 错误,选项B 正确;相对圆心的位移大小不变,方向时刻变化,选项D 错误.[答案] B质点做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( ) ①在任何相等的时间里,质点的位移都相等 ②在任何相等的时间里,质点通过的弧长都相等③在任何相等的时间里,质点运动的平均速度都相同④在任何相等的时间里,连接质点和圆心的半径转过的角度都相等 A .①② B .③④ C .①③ D .②④[解析] 匀速圆周运动是变速运动,故在相等的时间内通过的弧长相等,但位移方向不同,故①错,②正确.由于角速度是不变的,故④正确.平均速度是位移与时间的比值,所以③错.本题选D. [答案] D圆周运动中各物理量之间的关系[同学用书P 21]——————————(自选例题,启迪思维)(2021·聊城高一检测)质点做匀速圆周运动时( ) A .线速度越大,其转速肯定越大 B .角速度大时,其转速肯定大C .线速度肯定时,半径越大,则周期越长D .无论半径大小如何,角速度越大,则质点的周期肯定越长[思路点拨] 解决这类题目的方法是:确定哪个量不变,查找各物理量之间的联系,机敏选取公式进行分析.[解析] 匀速圆周运动的线速度v =Δs Δt =2πrn 1=2πrn ,则n =v2πr,故线速度越大,其转速不肯定越大,由于还与r 有关,A 错误;匀速圆周运动的角速度ω=ΔθΔt =2πn 1=2πn ,则n =ω2π,所以角速度大时,其转速肯定大,B 正确;匀速圆周运动的周期T =2πrv,则线速度肯定时,半径越大,则周期越长,C 正确;匀速圆周运动的周期T =2πω,与半径无关,且角速度越大,则质点的周期肯定越短,D 错误.[答案] BC甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1∶2,转动半径之比为1∶2,在相等时间内甲转过60°,乙转过45°,则它们的线速度之比为( )A .1∶4B .2∶3C .4∶9D .9∶16[解析] 由题意知,甲、乙两物体的角速度之比ω1∶ω2=60°∶45°=4∶3,故两物体的线速度之比v 1∶v 2=ω1r ∶ω22r =2∶3.选项B 正确. [答案] B做匀速圆周运动的物体,10 s 内沿半径为20 m 的圆周运动100 m ,试求物体做匀速圆周运动时: (1)线速度的大小; (2)角速度的大小; (3)周期的大小.[解析] (1)依据线速度的定义式v =st可得v =s t =10010m/s =10 m/s. (2)依据v =ωr 可得ω=v r =1020rad/s =0.5 rad/s.(3)由ω=2πT 可知T =2πω=2π0.5s =4π s.[答案] (1)10 m/s (2)0.5 rad/s (3)4π s[感悟提升] (1)解决匀速圆周运动问题时,可以把ω、T 、f 、n 视为等价物理量,即知其一,便知其他三个物理量.(2)若比较物体沿圆周运动的快慢看线速度,若比较物体绕圆心转动的快慢看周期、角速度、转速或频率.三种传动装置及其特点[同学用书P 21]同轴转动皮带传动齿轮传动装置A 、B 两点在同轴的一个圆盘上两个轮子用皮带连接,A 、B 两点分别是两个轮子边缘上的点两个齿轮轮齿啮合,A 、B 两点分别是两个齿轮边缘上的点特点 角速度、周期相同线速度相同 线速度相同 转动方向相同 相同相反规律线速度与半径成正比:v Av B=r R角速度与半径成反比:ωA ωB =rR.周期与半径成正比:T A T B =R r角速度与半径成反比:ωA ωB =r 2r 1.周期与半径成正比:T A T B =r 1r 2——————————(自选例题,启迪思维)如图所示的传动装置中,B 、C 两轮固定在一起绕同一转轴转动,A 、B 两轮用皮带传动,三轮半径关系为rA =rC =2rB .若皮带不打滑,求A 、B 、C 轮边缘的a 、b 、c 三点的角速度之比和线速度之比.[思路点拨] (1)A 、B 两轮之间属于皮带传动,a 、b 两点线速度大小相等. (2)B 、C 两轮之间属于同轴转动,b 、c 两点角速度相等. (3)v 、ω的关系式:v =ωr .[解析] A 、B 两轮通过皮带传动,皮带不打滑,A 、B 两轮边缘上点的线速度大小相等,即v a =v b ,故v a ∶v b =1∶1B 、C 两个轮子固定在一起,绕同一转轴转动,它们上面的任何一点具有相同的角速度,即ωb ∶ωc =1∶1由于ω=vr ,v a =v b ,r A =2r B所以ωa ∶ωb =r B ∶r A =1∶2 又由于v =rω,ωb =ωc ,r C =2r B 所以v b ∶v c =r B ∶r C =1∶2 综上可知:ωa ∶ωb ∶ωc =1∶2∶2 v a ∶v b ∶v c =1∶1∶2.[答案] 1∶2∶2 1∶1∶2如图所示为一种齿轮传动装置,忽视齿轮啮合部分的厚度,甲、乙两个轮子的半径之比为1∶3,则在传动的过程中( )A .甲、乙两轮的角速度之比为3∶1B .甲、乙两轮的周期之比为3∶1C .甲、乙两轮边缘处的线速度之比为3∶1D .甲、乙两轮边缘上的点相等时间内转过的弧长之比为1∶1 [解析] 这种齿轮传动,与不打滑的皮带传动规律相同,即两轮边缘的线速度相等,故C 错误;依据线速度的定义v =Δs Δt 可知,弧长Δs =v Δt ,故D 正确;依据v =ωr 可知ω=vr,又甲、乙两个轮子的半径之比r 1∶r 2=1∶3,故甲、乙两轮的角速度之比ω1∶ω2=r 2∶r 1=3∶1,故A 正确;周期T =2πω,所以甲、乙两轮的周期之比T 1∶T 2=ω2∶ω1=1∶3,故B 错误.[答案] AD (2021·成都外国语学校高一月考)如图所示的装置中,已知大齿轮的半径是小齿轮半径的3倍,A 点和B 点分别在两轮边缘,C 点离大轮轴距离等于小轮半径.若不打滑,则它们的线速度之比v A ∶v B ∶v C 为( )A .1∶3∶3B .1∶3∶1C .3∶3∶1D .3∶1∶3[解析] A 、C 两点转动的角速度相等,由v =ωr 可知,v A ∶v C =3∶1;A 、B 两点的线速度大小相等,即v A ∶v B =1∶1;则v A ∶v B ∶v C =3∶3∶1.[答案] C[规律总结] 在处理传动装置中各物理量间的关系时,首先确定相等的量(线速度或角速度),再由各物理量间的关系式确定其他各量间的关系.[同学用书P 22]典型问题——圆周运动的周期性引起的多解问题做匀速圆周运动的物体,经过周期的整数倍时间,其位置不变.由于周期性的存在,易引起运动中的时间、速度等存在多解性问题.[范例]如图所示,质点A 从某一时刻开头在竖直平面内沿顺时针方向做匀速圆周运动,动身点与圆心等高,与此同时位于圆心的质点B 自由下落.已知圆周半径为R ,求质点A 的角速度ω满足什么条件时,才能使A 、B 相遇.[解析] 要使质点A 和质点B 相遇,则它们从开头运动到相遇经受的时间应相等,即t A =t B ,考虑到圆周运动的周期性,质点A 从开头运动到相遇经受的时间为t A =34T +nT (n =0,1,2,3,…)对于质点B ,由自由落体运动规律R =12gt 2B得t B =2Rg由圆周运动的周期公式有T =2πω解上述方程得ω=⎝⎛⎭⎫n +34π2g R (n =0,1,2,3,…) [答案] ω=⎝⎛⎭⎫n +34π2g R (n =0,1,2,3,…) [名师点评] (1)把圆周运动与其他形式的运动联系起来的“桥梁”通常是时间,因此找出两种运动的时间关系是解决这类问题的关键.(2)留意圆周运动的周期性造成的多解.分析问题时可表示出一个周期内的状况,再依据周期性,在转过的角度θ上再加上2n π,n 的取值应视状况而定.为了测定子弹的飞行速度,在一根水平放置的轴上固定两个薄圆盘A 、B ,A 、B 平行相距2 m ,轴杆的转速为3 600 r/min ,子弹穿过两盘留下两弹孔a 、b ,测得两弹孔半径的夹角是30°,如图所示,则该子弹的速度可能是( )A .360 m/sB .720 m/sC .1 440 m/sD .108 m/s解析:选C.子弹从A 盘到B 盘,盘转动的角度θ=2πn +π6(n =0,1,2,3,…),盘转动的角速度ω=2πT =2πf =2πn =2π×3 60060rad/s =120π rad/s.子弹在A 、B 间运动的时间等于圆盘转动θ角所用的时间,即 2 m v =θω, 所以v =2ωθ=2×120π2πn +π6m/s(n =0,1,2,3,…),v =1 44012n +1 m/s(n =0,1,2,3,…). n =0时,v =1 440 m/s ; n =1时,v ≈110.77 m/s ; n =2时,v =57.6 m/s ; ……[同学用书P 23][随堂达标]1.做匀速圆周运动的物体( )A .因相等时间内通过的弧长相等,所以线速度恒定B .假如物体在0.1 s 内转过30°,则角速度为300 rad/sC .若半径r 肯定,则线速度与角速度成正比D .若半径为r ,周期为T ,则线速度v =2πrT解析:选CD.线速度v =st,反映质点沿圆弧运动的快慢程度,是矢量,大小恒定,方向沿圆弧切线方向,在不断地转变,故不能说线速度恒定,故A 错误.角速度ω=φt,反映质点与圆心的连线转动的快慢,国际单位为rad/s ,B 中应为ω=π60.1 rad/s =5π3rad/s ,故B 错误.线速度与角速度的关系为v =ωr ,由该式可知,r 肯定时,v ∝ω;ω肯定时,v ∝r ,故C 正确.物体转动一周时间为T ,由线速度与角速度的定义,在特殊状况下(转一周)线速度与角速度的表达式分别为v =2πr T ,ω=2πT ,故D 正确.2.(2021·济南高一检测)关于做匀速圆周运动的物体的线速度、角速度、周期的关系,下面说法中正确的是( )A .线速度大的角速度肯定大B .线速度大的周期肯定小C .角速度大的半径肯定小D .角速度大的周期肯定小解析:选D.由v =ωr 知ω=vr,角速度与线速度、半径两个因素有关,线速度大的角速度不肯定大,A错误.r =v ω,只有当线速度肯定时,角速度大的半径才小,C 错误.由T =2πrv知,周期与半径、线速度两个因素有关,线速度大的周期不肯定小,B 错误.而由T =2πω可知,ω越大,T 越小,D 正确.3.(2021·唐山一中高一检测)一小球被细线拴着做匀速圆周运动,其半径为2 m ,角速度为1 rad/s ,则( ) A .小球的线速度为1.5 m/sB .小球在3 s 的时间内通过的路程为6 mC .小球做圆周运动的周期为5 sD .以上说法都不正确解析:选B.由v =ωr 知线速度大小为2 m/s ,A 错误;3 s 内路程s =vt =6 m ,B 正确;由T =2πω知周期为2π s ,C 错误.4.如图所示,主动轮M 通过皮带带动从动轮N 做匀速转动,a 是M 轮上距轴O 1的距离等于M 轮半径一半的点,b 、c 分别是N 轮和M 轮轮缘上的点,已知在皮带不打滑的状况下,N 轮的转速是M 轮的3倍,则( )A .a 、b 两点的角速度之比为3∶1B .a 、b 两点的线速度之比为1∶2C .b 、c 两点的周期之比为1∶3D .a 、c 两点的线速度之比为1∶2解析:选BCD.因n N =3n M ,即n b =3n c .ωb =3ωc ,a 、c 两点同轴转动,所以ωa =ωc ,ωb =3ωa ,即ωa ∶ωb=1∶3,A 错误;因v b =v c ,v c =2v a ,所以v a ∶v b =1∶2,B 正确;因T b =2πωb ,T c =2πωc ,所以T b ∶T c =1∶3,C正确;因r c =2r a ,所以v a ∶v c =1∶2,D 正确.5.(选做题)(2022·高考天津卷)半径为R 的水平圆盘绕过圆心O 的竖直轴匀速转动,A 为圆盘边缘上一点.在O 的正上方有一个可视为质点的小球以初速度v 水平抛出时,半径OA 方向恰好与v 的方向相同,如图所示.若小球与圆盘只碰一次,且落在A 点,重力加速度为g ,则小球抛出时距O 的高度h =________,圆盘转动的角速度大小ω=________.解析:由平抛运动的规律结合圆周运动的学问求解.小球做平抛运动,在竖直方向:h =12gt 2①在水平方向R =vt ②由①②两式可得h =gR 22v2③小球落在A 点的过程中,OA 转过的角度θ=2n π=ωt (n =1,2,3,…)④由②④两式得:ω=2n πvR(n =1,2,3,…)答案:见解析 [课时作业] 一、选择题 1.(2021·廊坊高一检测)有一棵大树将要被伐倒的时候,有阅历的伐木工人就会双眼紧盯树梢,依据树梢的运动情形就能推断大树正在朝哪个方向倒下,从而避开被倒下的大树砸伤.从物理学问的角度来解释,以下说法正确的是( )A .树木开头倒下时,树梢的角速度最大,易于推断B .树木开头倒下时,树梢的线速度最大,易于推断C .树木开头倒下时,树梢的周期较大,易于推断D .伐木工人的阅历缺乏科学依据解析:选B.树木开头倒下时,树各处的角速度一样大,故A 项错误.由T =2πω知,树各处的周期也一样大,故C 项错误.由v =ωr 知,树梢的线速度最大,易推断树倒下的方向,故B 项正确,D 项错误. 2.甲、乙两物体分别做匀速圆周运动,假如它们转动的半径之比为1∶5,线速度之比为3∶2,则下列说法正确的是( )A .甲、乙两物体的角速度之比是2∶15B .甲、乙两物体的角速度之比是10∶3C .甲、乙两物体的周期之比是2∶15D .甲、乙两物体的周期之比是10∶3解析:选C.由v =ωr 得ω1ω2=v 1r 1∶v 2r 2=v 1v 2·r 2r 1=32×51=152,A 、B 错误,由ω=2πT 得T 1T 2=ω2ω1=215,C 正确、D错误.3.(多选)如图所示为某一皮带传动装 置.主动轮的半径为r 1,从动轮的半径为r 2.已知主动轮做顺时针转动,转速为n ,转动过程中皮带不打滑.下列说法正确的是( )A .从动轮做顺时针转动B .从动轮做逆时针转动C .从动轮的转速为r 1r 2nD .从动轮的转速为r 2r 1n解析:选BC.由于皮带不打滑,两轮缘上各点的线速度大小相等,各点做圆周运动的速度方向为切线方向,则皮带上的M 、N 点均沿MN 方向运动,从动轮沿逆时针方向转动,A 错B 对.依据线速度与角速度的关系式:v =rω,ω=2πn 得n ∶n 2=r 2∶r 1,所以n 2=r 1r 2n ,C 对D 错.4.(多选)如图所示,一个环绕中心线AB 以肯定的角速度转动,下列说法中正确的是( ) A .P 、Q 两点的角速度相同 B .P 、Q 两点的线速度相同C .P 、Q 两点的角速度之比为3∶1D .P 、Q 两点的线速度之比为3∶1解析:选AD.同一圆周上各点的周期和角速度都是相同的,选项A 正确,选项C 错误;设角速度为ω,半径为r ,则P 、Q 两点的线速度分别为v P =ωr sin 60°,v Q =ωr sin 30°,得v P ∶v Q =3∶1,选项B 错误,选项D 正确.5.如图所示,甲、乙、丙三个轮子依靠摩擦传动,相互之间不打滑,其半径分别为r 1、r 2、r 3.若甲轮的角速度为ω1,则丙轮的角速度为( )A.r 1ω1r 3B.r 3ω1r 1C.r 3ω1r 2D.r 1ω1r 2解析:选A.本题属于摩擦传动,摩擦传动的特点是各个轮边缘的线速度大小相等,即v 1=v 2=v 3,则有ω1r 1=ω2r 2=ω3r 3,可得A 选项正确.6.机械手表(如图)的分针与秒针从第一次重合至其次次重合,中间经受的时间为( ) A.5960min B .1 min C.6059 min D.6160min 解析:选C.先求出分针与秒针的角速度为ω分=2π3 600 rad/s ,ω秒=2π60 rad/s.设两次重合的时间间隔为Δt ,则有φ分=ω分Δt ,φ秒=ω秒Δt ,φ秒-φ分=2π,即Δt =2πω秒-ω分=2π2π60-2π3 600s =3 60059s =6059 min ,故选项C 正确.7.(2021·福州高一检测)半径为R 的大圆盘以角速度ω旋转,如图所示.有人站在盘边P 点上随盘转动,他想用枪击中圆盘中心的目标O ,若子弹的速度为v 0,则( )A .枪应瞄准目标O 射去B .枪应向PO 的右方偏过θ角射去,而cos θ=ωRv 0C .枪应向PO 的左方偏过θ角射去,而tan θ=ωRv 0D .枪应向PO 的左方偏过θ角射去,而sin θ=ωRv 0解析:选D.子弹同时参与两个运动:沿P 点切线方向的运动,速度为ωR ;沿枪口方向的匀速运动.合成的速度沿PO 方向,如图所示,枪应向PO 的左方偏过θ角射去,且sin θ=ωRv 0,故D 正确.8.(2021·绵阳高一检测)如图所示,直径为d 的纸制圆筒,以角速度ω绕中心轴匀速转动,把枪口垂直对准圆筒轴线,使子弹穿过圆筒,结果发觉圆筒上只有一个弹孔,则子弹的速度不行能是( )A.dωπB.dω2πC.dω3πD.dω5π 解析:选B.圆筒上只有一个弹孔,表明子弹从同一个位置进入和离开圆筒,故子弹穿过圆筒的时间t 内,转过的角度θ=(2n +1)π(n =0,1,2…),故子弹的速度v =d t =dωθ=dω(2n +1)π.n =0时,v =dωπ,A 对.n =1时,v=dω3π,C 对.n =2时,v =dω5π,D 对.故子弹的速度不行能是dω2π,选项B 符合题意. ☆9.某机器内有两个围绕各自的固定轴匀速转动的铝盘A 、B ,A 盘固定一个信号放射装置P ,能持续沿半径向外放射红外线,P 到圆心的距离为28 cm.B 盘上固定一个带窗口的红外线信号接收装置Q ,Q 到圆心的距离为16 cm.P 、Q 转动的线速度相同,都是4π m/s.当P 、Q 正对时,P 发出的红外线恰好进入Q 的接收窗口,如图所示,则Q 每隔肯定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值应为( )A .0.56 sB .0.28 sC .0.16 sD .0.07 s解析:选A.依据公式T =2πrv可求出,P 、Q 转动的周期分别为T 1=0.14 s 和T 2=0.08 s ,依据题意,只有当P 、Q 同时转到题图所示位置时,Q 才能接收到红外线信号,所以所求的最小时间应当是它们转动周期的最小公倍数,即0.56 s ,所以选项A 正确.☆10.如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A 、B 为缠绕磁带的两个轮子,其半径均为r .在放音结束时,磁带全部绕到了B 轮上,磁带的外缘半径为R ,且R =3r .现在进行倒带,使磁带绕到A 轮上.倒带时A 轮是主动轮,其角速度是恒定的,B 轮是从动轮.经测定磁带全部绕到A 轮上需要的时间为t .则从开头倒带到A 、B 两轮的角速度相等所需要的时间为( )A.t2 B.5-12t C.6-12t D.7-12t解析:选B.由于A 轮角速度肯定,A 轮磁带外缘半径随时间均匀增加,线速度v =ωr ,故线速度大小随时间t 均匀增加,可将磁带的运动等效为匀变速直线运动模型处理.整个过程中,设A 轮外缘初速度为v ,则末速度为3v ,运动时间为t ,加速度为a ,位移即磁带总长度为x ,由匀变速直线运动规律:(3v )2-v 2=2ax,3v =v +at ,当磁带有一半绕到A 轮上时,两轮半径相等、两轮角速度相同,此时,v ′2-v 2=ax ,v ′=v +at ′,解得:v ′=5v ,t ′=5-12t ,B 项正确.二、非选择题 11.(2021·厦门高一检测)如图所示,一雨伞边缘的圆周半径为r ,距地面高为h ,当雨伞在水平面内以角速度ω匀速转动时,雨滴从伞边缘甩出,这些雨滴在地面形成一个圆,则此圆的半径R 为多少?解析:甩出的雨滴沿伞边缘飞出做平抛运动,其速度v 0=ωr ,平抛下落的时间为t =2hg ;水平位移x=v 0t .由图可知,甩出的雨滴落地形成的圆半径为R =r 2+x 2=r 2+ω2r 22hg=rg +2ω2hg.答案:rg +2ω2hg12.如图所示,B 物体放在光滑的水平地面上,在水平力F 的作用下由静止开头运动,B 物体的质量为m ,同时A 物体在竖直面内由M 点开头做半径为r 、角速度为ω的匀速圆周运动.求满足使A 、B 速度相同的力F 的取值.解析:速度相同即大小、方向相同,B 为水平向右,A 肯定要在最低点才能保证速度水平向右.由题意可知,当A 从M 点运动到最低点时t =nT +34T (n =0,1,2,…),线速度v =ωr对于B (初速度为0):v =at =F m ⎝⎛⎭⎫nT +34T =Fm ⎝⎛⎭⎫n +342πω 解得F =2mω2rπ(4n +3)(n =0,1,2,…).答案:F =2mω2rπ(4n +3)(n =0,1,2,…)。
高一物理必修二课后习题答案
--1--
动,在竖直方向位移为 y=1.5m= 1 gt 2 经历 2
时间 t =
2y g
=
3 s = 0.55s 在水 平方向位 9.8
移 x=vt=40×0.55m=22m>20m 所以摩托车 能越过壕沟。一般情况下,摩托车在空中飞行 时,总是前轮高于后轮,在着地时,后轮先着 地。(2)摩托车落地时在竖直方向的速度为 vy =gt=9.8×0.55m/s=5.39m/s 摩托车落地时在 水平方向的速度为 vx=v=40m/s 摩托车落地时 的速度:
说明:本题的目的是让学生理解向心力的产
生,同时为下一章知识做准备。
1. 答:小球在漏斗壁上的受力如图 6-19 所示。 小球所受重力 G、漏斗壁对小球的支持力 FN
的合力提供了小球做圆周运动的向心力。
2. 答:(1)根据牛顿第二运动定律得: F=mω2r=0.1×42×0.1N=0.16N (2)甲的意见是正确的。 静摩擦力的方向是与物体相对接触面运动的
得 FT
=
G + m v2 r
在
G,m,v
一定的情况下,r 越小,FT 越大,即绳子承受的拉
力越大,绳子越容易断。
4. 答:汽车在行驶中速度越来越小,所以汽车在
--3--
轨迹的切线方向做减速运动,切线方向所受合
根据牛顿第三定律得,汽车对桥顶的压力大小
外力方向如图 Ft 所示;同时汽车做曲线运动, 必有向心加速度,向心力如图 Fn 所示。汽车所 受合外力 F 为 Ft、Ft 的合力,如图 6-20 所示。 丙图正确。
T2=12h (1)分针与时针的角速度之比为ω1∶ω2=T2∶ T1=12∶1 (2)分针针尖与时针针尖的线速度之比为 v1∶ v2=ω1r1∶ω2r2=14.4∶1 3. 答:(1)A、B 两点线速度相等,角速度与
人教版高中物理必修1必修2课时作业参考答案
课时1
1.ABC 2.A 3.D 4.ABC 5.ABC 6.BD 7.ABCD 8.AB 9.右,10
10. , 11.略12. 13.4块
课时2
1.ABD 2.BC 3.B 4.BD 5.CD 6.D 7.BD 8.C 9.BD
10.C 11.略
课时3
1.ACD 2.B 3.C 4.BC 5.C 6.C 7. ,3cm 8.0.17,100
(2) 6.
课时13
1.A 2.B 3.C 4.D 5.B 6.BD 7.CD 8.C 9.(1)
(2) 10.
课时14
1.(1) (2)10N和15N2.(1) ,与竖直方向成 角(2) 3.(1) (2) , 4.(1) (2)8N,沿斜面向下5.(1) (2) 6.
课时15
1. 2. 3. 4. 5. 6.
, ;在误差允许的范围内,物体运动的性质是先做加速运动,后做匀速运动。
课时5
1.CD 2.ACD 3.BCD 4.B 5.BD 6.B 7.AB 8.B
9.300,竖直向上10. 11.略2.有危险
第二章匀变速直线运动的研究参考答案
课时1
1.AB 2.ACD 3.BC 4.C 5.C 6.(1)16.50;21.40;26.30;31.35;36.30
10. , 11.(1)7N,水平向右(2)6N,水平向左(3)8N,水平向右
课时6
一.1.C 2.C 3.B 4.B 5.C 6.A 7.BD二.略三.略
课时7
1.B 2.BD 3.B 4.B 5.A 6.D 7.C 8.D 9.C
10.120N,0N 11.50N,竖直向上12.75N,方向与45N的力夹角为 ,过程:略
人教版高一物理必修1第二章第4节:专练:追及与相遇问题最新习题练习(Word版含解析答案)
专练:追及相遇问题【好题精选】1.(2020·南昌市新建一中月考)甲、乙两车从同一地点沿相同方向由静止开始做直线运动,它们运动的加速度随时间变化图象如图所示.关于两车的运动情况,下列说法正确的是()A.在0~4 s 内两车的合力不变B.在t=2 s 时两车相遇C.在t=4 s 时两车相距最远D.在t=4 s 时甲车恰好追上乙车2.(2019·辽宁实验中学月考)甲、乙两辆汽车沿平直的公路做直线运动,其v-t 图像如图所示。
已知t = 0 时,甲车领先乙车5km,关于两车运动的描述,下列说法正确的是()A.0~4h 时间内,甲车做匀速直线运动B.0~4h 时间内,甲、乙两车相遇3 次C.t =1h 时,甲、乙两车第一次相遇D.t = 4h 时,甲车领先乙车5km3.(2020·重庆南开中学月考)甲、乙两物体从同一位置沿同一直线运动的x-t 图像(甲的图线为直线,乙的图线为抛物线)如图所示。
关于两物体的运动,下列说法正确的是A.甲做直线运动,乙做曲线运动B.0~t1 时间内,乙的速度方向与加速度方向相反;t1~t2时间内,乙的速度方向与加速度方向相同C.0~t2 时间内,乙的速度先增大后减小,t2 时刻,甲、乙两物体相遇D.0~t2 时间内,t1 时刻甲、乙相距最远,两物体一直沿x 轴正方向运动4.(2020·安徽高一期末)甲、乙两小车(均可看作质点)在两条直道上同向运动,t=0 时刻恰好通过同一路标,此时甲的速度为5m/s,乙的速度为10m/s,甲车的加速度大小恒为1.2m/s2。
以此时作为计时起点,它们运动的速度随时间变化的关系如图所示,根据以上条件可知()A.乙车做加速度先增大后减小的变加速运动B.在t=4s 时,甲车追上乙车,之后一直在乙车前面C.在前4s 的时间内,甲车运动位移为29.6mD.在t=10s 时,乙车又回到起始位置5.(2020·全国高三专题练习)总书记在党的十九大报告中提出了坚决打赢蓝天保卫战,前几年雾霾已经严重的影响了人们的生活.在某个恶劣天气中,能见度很低,甲、乙两汽车在一条平直的单行道上,甲在前、乙在后同向行驶.某时刻两车司机同时听到前方有事故发生的警笛提示,同时开始刹车.两辆车刹车时的v–t 图象如图,下列说法正确的是A.甲车的加速度大于乙车的加速度B.t = 24 s 时两车的速度均为8 m/sC.若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定等于48 mD.若两车发生碰撞,则可能是在刹车24 s 以后的某时刻发生相撞6.(2019·云南河口高一期中)在平直道路上,甲汽车以速度v 匀速行驶。
人教版 高一物理课后习题答案资料
人教版高一物理课后习题答案答案仅供参考人教版高中物理Ⅰ课后习题答案第一章:运动的描述第1节:质点参考系和坐标系1、“一江春水向东流”是水相对地面(岸)的运动,“地球的公转”是说地球相对太阳的运动,“钟表时、分、秒针都在运动”是说时、分、秒针相对钟表表面的运动,“太阳东升西落”是太阳相对地面的运动。
2、诗中描写船的运动,前两句诗写景,诗人在船上,卧看云动是以船为参考系。
云与我俱东是说以两岸为参考系,云与船均向东运动,可认为云相对船不动。
3、x A=-0.44 m,x B=0.36 m第2节:时间和位移1.A.8点42分指时刻,8分钟指一段时间。
B.“早”指时刻,“等了很久”指一段时间。
C.“前3秒钟”、“最后3秒钟”、“第3秒钟”指一段时间,“3秒末”指时刻。
2.公里指的是路程,汽车的行驶路线一般不是直线。
3.(1)路程是100 m,位移大小是100 m。
(2)路程是800 m,对起跑点和终点相同的运动员,位移大小为0;其他运动员起跑点各不相同而终点相同,他们的位移大小、方向也不同。
4.解答第3节:运动快慢的描述——速度1.(1)1光年=365×24×3600×3.0×108m=9.5×1015 m。
(2)需要时间为16154.010 4.29.510⨯=⨯年2.(1)前1 s平均速度v1=9 m/s前2 s平均速度v2=8 m/s前3 s平均速度v3=7 m/s前4 s平均速度v4=6 m/s全程的平均速度v5=5 m/sv1最接近汽车关闭油门时的瞬时速度,v1小于关闭油门时的瞬时速度。
(2)1 m/s,03.(1)24.9 m/s,(2)36.6 m/s,(3)0 第4节:实验:用打点计时器测速度仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢- 2 -仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢- 3 -1.电磁打点记时器引起的误差较大。
因为电磁打点记时器打点瞬时要阻碍纸带的运动。
2022版《优化方案》高一物理人教版必修二配套文档:第六章第一节 行星的运动 Word版含答案
第一节行星的运动[学习目标] 1.知道地心说和日心说的基本内容及进展过程. 2.知道开普勒行星运动定律及其建立过程. 3.能够运用开普勒行星运动定律公式解决有关行星运动问题.[同学用书P38]一、地心说与日心说(阅读教材P32)1.地心说地球是宇宙的中心,且是静止不动的,太阳、月亮以及其他行星都绕地球运动.2.日心说太阳是宇宙的中心,且是静止不动的,地球和其他行星都绕太阳运动.3.两种学说的局限性两种学说都认为天体的运动必定是最完善、最和谐的匀速圆周运动,而这和丹麦天文学家第谷的观测数据不符.拓展延长►———————————————————(解疑难)古代对行星运动的两种学说都不完善,由于太阳、地球等天体都是运动的,并且行星的轨道是椭圆的,其运动也不是匀速的,鉴于当时对自然科学的认知力量,日心说比地心说进步.1.关于“日心说”和“地心说”的一些说法中,正确的是()A.地球是宇宙的中心,是静止不动的B.“太阳从东方升起,在西方落下”这说明太阳绕地球转动,地球是不动的C.假如认为地球是不动的(以地球为参考系),行星运动的描述不仅简单而且问题很多D.假如认为太阳是不动的(以太阳为参考系),则行星运动的描述变得简洁提示:选CD.地球和太阳都不是宇宙的中心,地球绕太阳公转,是太阳系的一颗行星.“太阳从东方升起,在西方落下”,是地球上的人以地球为参考系观看的结果,并不能说太阳绕地球转动,由于运动是相对的,参考系不同,对运动的描述也不同.二、开普勒行星运动定律(阅读教材P32~P33)定律内容公式或图示开普勒第肯定律全部行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上开普勒其次定律对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积开普勒第三定律全部行星的轨道的半长轴的三次方跟它的周期的二次方的比值都相等公式:a3T2=k,k是一个与行星无关的常量拓展延长►———————————————————(解疑难)1.开普勒三定律是对行星绕太阳运动的总结,实践表明开普勒三定律也适用于其他天体的运动,如月球绕地球的运动,卫星(或人造卫星)绕行星的运动.2.开普勒其次定律与开普勒第三定律的区分:前者揭示的是同一行星在距太阳不同距离时的运动快慢的规律,后者揭示的是不同行星运动快慢的规律.2.(1)绕太阳运动的行星的速度大小是不变的.()(2)开普勒定律仅适用于行星绕太阳的运动.()(3)行星轨道的半长轴越长,行星的周期越长.()提示:(1)×(2)×(3)√三、行星运动的近似处理(阅读教材P33)1.行星绕太阳运动的轨道格外接近圆,太阳处在圆心.2.行星绕太阳做匀速圆周运动.3.全部行星轨道半径的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等,即r3T2=k.拓展延长►———————————————————(解疑难)开普第三定律中的k值是由中心天体打算的,与环绕天体无关,与是椭圆运动还是圆周运动无关.3.“嫦娥三号”先进入半长轴为a的绕月椭圆轨道,周期为T,后调整为半径为R的近月圆轨道,则“嫦娥三号”在近月轨道的周期为________.提示:由开普勒第三定律得:R3T′2=a3T2,则T′=R3a3T.对开普勒三定律的理解[同学用书P39]1.第肯定律(轨道定律)全部行星都沿椭圆轨道绕太阳运动,太阳则位于全部椭圆的一个公共焦点上.否定了行星圆形轨道的说法,建立了正确的轨道理论,给出了太阳精确的位置.2.其次定律(面积定律)揭示了某个行星运行速度的大小与到太阳距离的关系.行星靠近太阳时速度大,远离太阳时速度小.近日点速度最大,远日点速度最小.3.第三定律(周期定律)第三定律反映了行星公转周期跟轨道半长轴之间的关系.椭圆轨道半长轴越长的行星,其公转周期越大;反之,其公转周期越小.在右图中,半长轴是AB 间距的一半,T 是公转周期.其中常数k 与行星无关,只与太阳有关.——————————(自选例题,启迪思维)(2021·衡水高一检测)下列关于开普勒对于行星运动规律生疏的说法中,正确的是 ( ) A .全部行星绕太阳运动的轨道都是椭圆 B .全部行星绕太阳运动的轨道都是圆C .全部行星的轨道的半长轴的二次方跟公转周期的三次方的比值都相同D .全部行星都是在靠近太阳时速度变大[解析] 由开普勒第肯定律知全部行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上,所以A 正确,B 错误.由开普勒第三定律知全部行星的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等,故C 错误.依据开普勒其次定律,行星在椭圆轨道上靠近太阳运动时,速度越来越大,D 正确. [答案] AD (2021·高考江苏卷)火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,依据开普勒行星运动定律可知( ) A .太阳位于木星运行轨道的中心B .火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C .火星与木星公转周期之比的二次方等于它们轨道半长轴之比的三次方D .相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积[解析] 依据开普勒行星运动定律,火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行时,太阳位于椭圆的一个焦点上,选项A 错误;行星绕太阳运行的轨道不同,周期不同,运行速度大小也不同,选项B 错误;火星与木星运行的轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个常量,选项C 正确;火星与太阳连线在相同时间内扫过的面积相等,木星与太阳连线在相同时间内扫过的面积相等,但这两个面积不相等,选项D 错误.[答案] C哈雷彗星绕太阳运动的轨道是比较扁的椭圆,下列说法中正确的是( ) A .彗星在近日点的速率大于在远日点的速率 B .彗星在近日点的角速度大于在远日点的角速度C .彗星在近日点的向心加速度大于在远日点的向心加速度D .若彗星周期为76年,则它的半长轴是地球公转半径的76倍[解析] 依据开普勒其次定律,为使相等时间内扫过的面积相等,则应保证近日点与远日点相比在相同时间内走过的弧长要大.因此在近日点彗星的线速度(即速率)、角速度都较大,故A 、B 正确.而向心加速度a =v 2R ,在近日点,v 大,R 小,因此a 大,故C 正确.依据开普勒第三定律a 3T 2=k ,则a 31a 32=T 21T 22=762,即a 1=35 776a 2,故D 错误. [答案] ABC[名师点评] 开普勒行星运动三定律是理解行星运动和进一步学习天体运动学问的基础.本节学问的考查点主要集中在应用行星运动三定律分析有关天文现象和人造卫星运动问题.开普勒第三定律的应用[同学用书P 39]1.星体绕中心天体做椭圆运动时,其周期与轨道半长轴的关系满足:a 3T 2=k .2.星体绕中心天体做圆周运动时,其周期与轨道半径的关系满足:R3T2=k .3.绕同一中心天体运行的星体,有的轨迹为椭圆,有的轨迹为圆,则满足:a 3T 2=R 3T ′2=k .——————————(自选例题,启迪思维)两颗人造卫星A 、B 绕地球做圆周运动,周期之比为T A ∶T B =1∶8,则轨道半径之比为( ) A.R A R B =4 B.R A R B =14 C.R A R B =2 D.R A R B =12[解析] A 、B 两卫星都绕地球做圆周运动,则R 3A T 2A =R 3BT 2B .又已知T A ∶T B =1∶8,解得R A R B =14.[答案] B (2022·高考浙江卷)长期以来“卡戎星(Charon)”被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径r 1=19 600 km ,公转周期T 1=6.39天.2006年3月,天文学家新发觉两颗冥王星的小卫星,其中一颗的公转轨道半径r 2=48 000 km ,则它的公转周期T 2最接近于( )A .15天B .25天C .35天D .45天[解析] 依据开普勒第三定律得r 31T 21=r 32T 22,所以T 2=r 32r 31T 1≈25天,选项B 正确,选项A 、C 、D 错误.[答案] B假设某飞船沿半径为R 的圆周绕地球运行,其周期为T ,地球半径为R 0.该飞船要返回地面时,可在轨道上某点A 处将速率降到适当数值,从而沿着以地心为焦点的椭圆轨道运动,椭圆与地球表面的B 点相切,如图所示.求该飞船由A 点运动到B 点所需的时间.[解析] 飞船沿半径为R 的圆周绕地球运行时,可认为其半长轴a =R ,飞船沿椭圆轨道运行时,设其周期为T ′,轨道半长轴a ′=12(R +R 0),由开普勒第三定律得a 3T 2=a ′3T ′2,所以,飞船从A 点运动到B 点所需的时间t =12T ′=28⎝⎛⎭⎫1+R 0R 32T .[答案]28⎝⎛⎭⎫1+R 0R 32T [名师点评] (1)开普勒第三定律不仅适用于椭圆轨道的行星运动,也适用于圆轨道的行星运动. (2)绕同一天体运动时,开普勒第三定律公式中的k 值相同.[同学用书P 40]思想方法——微分法在开普勒其次定律中的应用行星在近日点、远日点时速度方向与连线垂直,若行星在近日点、远日点到太阳的距离分别为a 、b ,取足够短的时间Δt ,由于行星与太阳的连线扫过的图形可看做扇形,由开普勒其次定律应有12v a ·Δt ·a =12v b ·Δt ·b ,得v a v b =ba,即行星在这两点的速率与行星到太阳的距离成反比. [范例] “神舟十号”飞船绕地球飞行时近地点高度约h 1=200 km ,远地点高度约h 2=330 km ,已知R 地=6 400 km ,求飞船在近地点、远地点的运动速率之比v 1∶v 2.[解析] “神舟十号”飞船在近地点和远地点,相同时间Δt 内通过的弧长分别为:v 1Δt 和v 2Δt ,扫过的面积分别为:12v 1(R 地+h 1)Δt 和12v 2(R 地+h 2)Δt .由开普勒其次定律得:12v 1(R 地+h 1)Δt =12v 2(R 地+h 2)Δt v 1∶v 2=R 地+h 2R 地+h 1=6 400+3306 400+200=673∶660.[答案] 673∶660[名师点评] 行星的速率特点(1)定性分析:行星靠近太阳时,速率增大;远离太阳时,速率减小. (2)定量计算:在近日点、远日点行星的速率与行星到太阳的距离成反比. (3)行星的运行轨道看成圆时,速率不变.(2021·杭州高一检测)如图所示是行星m 绕恒星M 运动状况的示意图,下列说法正确的是( )A .速度最大点是B 点 B .速度最小点是C 点C .m 从A 到B 做减速运动D .m 从B 到A 做减速运动解析:选C.由开普勒其次定律可知,近日点时行星运行速度最大,因此,A 、B 错误;行星由A 向B 运动的过程中,行星与恒星的连线变长,其速度减小,故C 正确,D 错误.[同学用书P 41][随堂达标]1.16世纪,哥白尼依据天文观测的大量资料,经过40多年的天文观测和潜心争辩,提出“日心说”的如下四个基本论点,这四个论点目前看存在缺陷的是( )A .宇宙的中心是太阳,全部行星都绕太阳做匀速圆周运动B .地球是绕太阳做匀速圆周运动的行星,月球是绕地球做匀速圆周运动的卫星,它绕地球运转的同时还跟地球一起绕太阳运动C .地球每天自西向东自转一周,造成太阳每天东升西落的现象D .与日地距离相比,恒星离地球都格外遥远,比日地间的距离大得多 解析:选AB.全部行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在全部椭圆的一个焦点上;行星在椭圆轨道上运动的周期T 和轨道半长轴a 满足a 3T 2=恒量,故全部行星实际并不是在做匀速圆周运动,整个宇宙是在不停地运动的.2.(2021·抚顺一中高一检测)某行星绕太阳运行的椭圆轨道如图所示,F 1和F 2是椭圆轨道的两个焦点,行星在A 点的速率比在B 点的大,则太阳是位于( )A .F 2B .AC .F 1D .B解析:选A.依据开普勒其次定律:太阳和行星的连线在相等时间内扫过相等的面积,由于行星在A 点的速率比在B 点大,所以太阳位于F 2.3.据报道,争辩人员从美国国家航天局“开普勒”望远镜发觉的1 235颗潜在类地行星中选出86颗,作为查找外星生命踪迹的观测对象.关于这86颗可能栖息生命的类地行星的运动,以下说法正确的是( )A .全部行星都绕太阳做匀速圆周运动B .全部行星都绕太阳做椭圆运动,且轨道都相同C .离太阳越近的行星,其公转周期越小D .离太阳越远的行星,其公转周期越小解析:选C.全部的行星都绕太阳做椭圆运动,且轨道不同,故A 、B 错误;由开普勒第三定律知,离太阳越近的行星,公转周期越小,故C 正确,D 错误.4. 关于开普勒第三定律的公式 a 3T2=k ,下列说法正确的是( )A .公式只适用于绕太阳做椭圆轨道运动的行星B .公式适用于宇宙中全部围绕星球运动的行星(或卫星)C .公式中的k 值,对全部行星或卫星都相等D .围绕不同星球运动的行星(或卫星),其k 值不同解析:选BD.公式a 3T 2=k 不仅适用于太阳—行星系统,而且适用于全部的天体系统.只不过不同的天体系统k 值不相同,故B 、D 选项正确.5.(选做题)某行星沿椭圆轨道运行,远日点离太阳的距离为a ,近日点离太阳的距离为b ,过远日点时行星的速率为v a ,则过近日点时的速率为( )A .v b =ba v aB .v b =a b v aC .v b =ab v aD .v b =b a v a解析:选C.如图所示A 、B 分别表示远日点、近日点,由开普勒其次定律知,太阳和行星的连线在相等的时间里扫过的面积相等,取足够短的时间Δt ,则有12v a ·Δt ·a =12v b ·Δt ·b ,所以v b =a b v a . [课时作业] 一、选择题 1.(多选)某行星绕太阳运动的轨道如图所示.则以下说法正确的是( ) A .太阳肯定在椭圆的一个焦点上B .该行星在a 点的速度比在b 、c 两点的速度都大C .该行星在c 点的速度比在a 、b 两点的速度都大D .行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积是相等的解析:选ABD.由开普勒第肯定律知,太阳肯定位于椭圆的一个焦点上,A 正确;由开普勒其次定律知太阳与行星的连线在相等时间内扫过的面积是相等的,由于a 点与太阳的连线最短,b 点与太阳的连线最长,所以行星在a 点速度最大,在b 点速度最小,选项B 、D 正确,C 错误.2.(多选)(2021·孝感高一检测)关于公式a 3T2=k ,下列理解正确的是( )A .k 是一个与行星无关的量B .若地球绕太阳运转轨道的半长轴为a 地,周期为T 地;月球绕地球运转轨道的半长轴为a 月,周期为T 月,则a 3地T 2地=a 3月T 2月C .T 表示行星运动的自转周期D .T 表示行星运动的公转周期解析:选AD.公式a 3T 2=k 中的k 为一常数,与中心天体有关,与行星无关,所以选项A 正确.地球是太阳的行星,月球是地球的卫星,中心天体不同,比例常数不同,所以选项B 错误.公式中T 应表示绕中心天体的公转周期,而不是自转周期,所以选项C 错误,D 正确.3.若将八大行星绕太阳运行的轨迹粗略地认为是圆,各星球半径和轨道半径如下表所示.行星名称 水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星 星球半径(×106 m) 2.44 6.05 6.37 3.39 69.8 58.2 23.7 22.4轨道半径(×1011 m)0.579 1.08 1.50 2.28 7.78 14.3 28.7 45.0A .80年B .120年C .165年D .200年解析:选C.设海王星绕太阳运行的平均轨道半径为r 1,周期为T 1,地球绕太阳公转的轨道半径为r 2,周期为T 2(T 2=1年),由开普勒第三定律有r 31T 21=r 32T 22,故T 1=r 31r 32·T 2≈165年,故选C. 4.太阳系八大行星公转轨道可以近似看做圆轨道,“行星公转周期的平方”与“行星与太阳的平均距离的三次方”成正比.地球与太阳之间平均距离约为1.5亿千米,结合下表可知,火星与太阳之间的平均距离约为( )行星 水星 金星 地球 火星 木星 土星 公转周期(年) 0.241 0.615 1.0 1.88 11.86 29.5A.1.2C .4.6亿千米 D .6.9亿千米解析:选B.由题意可知,行星绕太阳运转时,满足T 2r3=常数,设地球的公转周期和轨道半径分别为T 1、r 1,火星绕太阳的公转周期和轨道半径分别为T 2、r 2,则T 21r 31=T 22r 32,代入数据得r 2=2.3亿千米.5.(2021·聊城高一检测)宇宙飞船围绕太阳在近似圆周的轨道上运动,若其轨道半径是地球轨道半径的9倍,则宇宙飞船绕太阳运行的周期是( )A .3年B .9年C .27年D .81年解析:选C.由开普勒第三定律R 31T 21=R 32T 22得:T 2=R 32R 31×T 1=⎝⎛⎭⎫913×1年=27年,故C 项正确,A 、B 、D 错误.6.木星的公转周期约为12年,假如把地球到太阳的距离作为1天文单位,则木星到太阳的距离约为( ) A .2天文单位 B .4天文单位 C .5.2天文单位 D .12天文单位 解析:选C.木星、地球都环绕太阳按椭圆轨道运行,近似计算时可当成圆轨道处理,因此它们到太阳的距离可当成是绕太阳公转的轨道半径.由开普勒第三定律r 3木T 2木=r 3地T 2地得r 木=3T 2木T 2地r 地=3⎝⎛⎭⎫1212×1≈5.2(天文单位).7.地球和木星绕太阳运行的轨道都可以看做是圆形的.已知木星的轨道半径约为地球轨道半径的5.2倍,则木星与地球绕太阳运行的线速度之比约为( )A .0.19B .0.44C .2.3D .5.2解析:选B.据开普勒第三定律R 3木T 2木=R 3地T 2地,得木星与地球绕太阳运动的周期之比T 木T 地=R 3木R 3地,线速度v =2πRT ,故两行星线速度之比v 木v 地≈0.44,故B 项正确. 8.(多选)太阳系中的其次大行星——土星的卫星众多,目前已发觉数十颗.下表是有关土卫五和土卫六卫星 距土星的距离/km半径/km 质量/kg 发觉者土卫五 527 000 765 2.49×1021 卡西尼 土卫六 1 222 000 2 575 1.35×1023 惠更斯A.B .土卫六的转动角速度较大C .土卫六的向心加速度较小D .土卫五的公转速度较大解析:选ACD.设其运动轨道是圆形的,且做匀速圆周运动,依据开普勒第三定律:轨道半径的三次方与公转周期的二次方的比值相等,得选项A 正确.土卫六的周期较大,则由匀速圆周运动的学问得,土卫六的角速度较小,故选项B 错误.依据匀速圆周运动向心加速度公式a =ω2r =⎝⎛⎭⎫2πT 2r 及开普勒第三定律r 3T2=k得a =4π2T 2r =4π2·r 3T 2·1r 2=4π2k 1r 2,可知轨道半径大的向心加速度小,故选项C 正确.由于v =2πr T =2πr 3T 2·1r =2πk ·1r ,可知轨道半径小的公转速度大,故选项D 正确.9.(多选)美国宇航局放射的“深度撞击”号探测器成功撞击“坦普尔一号”彗星,实现了人类历史上第一次对彗星的“大对撞”,如图所示.假设“坦普尔一号”彗星绕太阳运行的轨道是一个椭圆,其运动周期为5.74年,则关于“坦普尔一号”彗星的下列说法中正确的是( )A .绕太阳运动的角速度不变B .近日点处线速度大于远日点处线速度C .近日点处加速度大于远日点处加速度D .其椭圆轨道半长轴的三次方与周期的二次方之比是一个与太阳质量有关的常数解析:选BCD.依据开普勒定律可以推断B 、D 正确,A 错误;近日点v 大,R 小,由a =v 2R 知近日点加速度大,C 正确.☆10.我国放射“天宫一号”空间试验舱时,先将试验舱发送到一个椭圆轨道上,其近地点M 距地面200 km ,远地点N 距地面362 km ,如图所示.进入该轨道正常运行时,其周期为T 1,通过M 、N 点时的速率分别是v 1、v 2.当某次通过N 点时,地面指挥部发出指令,点燃试验舱上的发动机,使其在短时间内加速后进入离地面362 km 的圆形轨道,开头绕地球做匀速圆周运动,周期为T 2,这时试验舱的速率为v 3.比较在M 、N 、P 三点正常运行时(不包括点火加速阶段)的速率大小和加速度大小,及在两个轨道上运行的周期,下列结论正确的是( )A .v 1>v 3B .v 2>v 1C .a 2>a 1D .T 1>T 2解析:选A.依据开普勒第三定律(周期定律)可知,轨道半径大的周期大,所以T 1<T 2,选项D 错误;依据开普勒其次定律(面积定律)可知,v 1>v 2,v 1>v 3,选项B 错误,A 正确;由a =v 2R可知,a 1>a 2,选项C 错误.二、非选择题11.天文学家观看到哈雷彗星的转动周期是75年,离太阳最近的距离是8.9×1010 m ,离太阳最远的距离不能被测出.试依据开普勒定律估算这个最远距离.(太阳系的开普勒常数k =3.354×1018 m 3/s 2)解析:哈雷彗星运行的半长轴a =l 1+l 22,由开普勒第三定律a 3T2=k联立得l 2=2a -l 1=23kT 2-l 1,代入数值解得l 2=5.226×1012 m. 答案:5.226×1012 m☆12.月球环绕地球运动的轨道半径约为地球半径的60倍,运行周期约为27天,应用开普勒定律计算:在赤道平面内离地面多高,人造地球卫星可随地球一起转动,就像停留在天空中不动一样?(已知R 地=6.4×103 km)解析:设人造地球卫星轨道半径为R ,周期为T ,由题意知T =1天,月球轨道半径为60R 地,周期为T 0=27天,由R 3T 2=(60R 地)3T 20得:R =3T 2T 20×60R 地= 3⎝⎛⎭⎫1272×60R 地=6.67R 地 卫星离地高度H =R -R 地=5.67R 地=5.67×6 400 km =3.63×104 km.答案:3.63×104 km。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
人教版--高一物理课后习题答案答案仅供参考人教版高中物理Ⅰ课后习题答案第一章:运动的描述第1节:质点参考系和坐标系1、“一江春水向东流”是水相对地面(岸)的运动,“地球的公转”是说地球相对太阳的运动,“钟表时、分、秒针都在运动”是说时、分、秒针相对钟表表面的运动,“太阳东升西落”是太阳相对地面的运动。
2、诗中描写船的运动,前两句诗写景,诗人在船上,卧看云动是以船为参考系。
云与我俱东是说以两岸为参考系,云与船均向东运动,可认为云相对船不动。
3、x A=-0.44 m,x B=0.36 m第2节:时间和位移1.A.8点42分指时刻,8分钟指一段时间。
B.“早”指时刻,“等了很久”指一段时间。
C.“前3秒钟”、“最后3秒钟”、“第3秒钟”指一段时间,“3秒末”指时刻。
2.公里指的是路程,汽车的行驶路线一般不是直线。
3.(1)路程是100 m,位移大小是100 m。
(2)路程是800 m,对起跑点和终点相同的运动员,位移大小为0;其他运动员起跑点各不相同而终点相同,他们的位移大小、方向也不同。
4.解答第3节:运动快慢的描述——速度1.(1)1光年=365×24×3600×3.0×108m=9.5×1015 m。
(2)需要时间为16154.010 4.29.510⨯=⨯年2.(1)前1 s平均速度v1=9 m/s前2 s平均速度v2=8 m/s前3 s平均速度v3=7 m/s前4 s平均速度v4=6 m/s全程的平均速度v5=5 m/sv1最接近汽车关闭油门时的瞬时速度,v1小于关闭油门时的瞬时速度。
(2)1 m/s,03.(1)24.9 m/s,(2)36.6 m/s,(3)0 第4节:实验:用打点计时器测速度1.电磁打点记时器引起的误差较大。
因为电磁打点记时器打点瞬时要阻碍纸带的运动。
2.(1)纸带左端与重物相连。
(2)A 点和右方邻近一点的距离Δx =7.0×10-3 m ,时间Δt=0.02 s ,Δt 很小,可以认为A 点速度v =x t∆∆=0.35 m/s 3.解(1)甲物体有一定的初速度,乙物体初速度为0。
(2)甲物体速度大小不变,乙物体先匀加速、匀速、最后匀减速运动。
(3)甲、乙物体运动方向都不改变。
4.纸带速度越大,相邻两点的距离也越大。
纸带速度与相邻两点时间无关。
第5节:速度变化快慢的描述——加速度 1.100 km/h=27.8 m/s2.A .汽车做匀速直线运动时。
B .列车启动慢慢到达最大速度50 m/s ,速度变化量较大,但加速时间较长,如经过2min ,则加速度为0.42 m/s 2,比汽车启动时的加速度小。
C 、汽车向西行驶,汽车减速时加速度方向向东。
D .汽车启动加速到达最大速度的过程中,后一阶段加速度比前一阶段小,但速度却比前一阶段大。
3.A 的斜率最大,加速度最大。
a A =0.63 m/s 2,a B =0.083 m/s 2,a C =-0.25 m/s 2 a A 、a B 与速度方向相同,a C 与速度方向相反。
4.解答滑块通过第一个光电门的速度1 3.0/10/0.29v cm s cm s ==滑块通过第二个光电门的速度2 3.0/27/0.11v cm s cm s ==滑块加速度22710/3.57v a cm s t ∆-==∆第二章:匀变速直线运动的描述第1节:实验:探究小车速度随时间变化的规律1.(1)15,16,18,19,21,23,24; (2)如图所示;(3)可认为是一条直线。
2.A 做匀速直线运动,速度为15 m/s ;B 做初速度为零,加速度为1.9 m/s 2的匀加速直线运动;C 做初速度为4 m/s ,加速度为0.67 m/s 2的匀减速直线运动,6 s 时速度为0。
3.(1)图2-9,(2)剪下的纸条长度表示0.1 s 时间内位移大小,可近似认为速度0.1x v ∆=、.v ∝Δx ,纸条长度可认为表示速度。
图2-94.略。
第2节:匀变速直线运动的速度与时间的关系1.初速度v 0=36 km/h=10 m/s ,加速度a=0.2 m/s 2,末速度v =54 km/h根据v =v 0+at 得2.初速度v 0=72 km/h=20 m/s ,加速度a=-0.1 m/s 2,时间t=2 min=120 s根据v =v 0+at 得v =20 m/s-0.1×120 m/s=8 m/s3.(1)4 s 末速度为2 m/s ,最大,7 s 末速度为1 m/s ,最小。
(2)这三个时刻的速度均为正值,速度方向相同。
(3)4 s 末加速度为零,最小,7 s 末加速度为1m/s 2、最大。
(4)1 s 加速度为正值,7 s 末加速度为负值,加速度方向相反。
说明速度、加速度都是矢量,比较矢量的大小是按矢量的绝对值判定。
4.第3节:匀变速直线运动的位移与时间的关系1.初速度v 0=36 km/h=10 m/s ,加速度a=0.2 m/s 2,时间t=30 s 根据2012x v t at =+得x =10×30 m+12×0.2×302 m=390 m根据v =v 0+at 得v =10 m/s+0.2×30 m/s=16 m/s 2.初速度v 0=18 m/s ,时间t=3 s ,位移x =36 m根据2012x v t at =+得220222()2(36183)/4/3x v t a m s m s t --⨯===- 3.位移之比第4节:匀变速直线运动的位移与速度的关系 1、54km/h2、初速度v 0=10 m/s ,末速度v =0, 位移x =1.2 m根据v 2-v 20=2a x 得222220010/ 4.2/22 1.2v v a m s m s x --===-⨯3.若飞机靠自身发动机起飞,飞机初速度为0,加速度a=5 m/s 2,位移x =100 m ,末速度v x由v 2x =2a x 得2225/10050/x v ax m s n m s ==⨯⨯<,所以不行。
弹射装置使飞机初速度为v 0,末速度为v =50 m/s根据v 2-v 20=2a x 得 v 20=v 2-2a x第5节:自由落体运动1.文具橡皮下落得快。
纸片揉成很紧的小纸团后,小纸团下落变快。
这是因为空气阻力的作用,纸片受的空气阻力大,小纸团受的空气阻力小。
2.根据x =12gt 2得x =12×10×3.02 m=45 m 由于空气阻力,下落加速度小于g ,计算结果应小于45 m 。
3.设井口到水面的距离为x ,石块下落做自由落体运动,设石块落到水面的时间为t ,则有x =12gt 2=12×10×2.52 m=31 m 由于声音传播需要一定的时间,所以石块自由下落到水面的时间t <2.5 s ,我们估算的x 偏大。
第三章:相互作用第1节:重力基本相互作用1.(1)玻璃杯从桌子上掉下,在重力作用下,运动得越来越快;被掷出去的铅球,在重力作用下沿曲线落回地面;蹦蹦床在人的压力作用下,向下凹;橡皮筋在拉力作用下变得细长。
(2)人坐在凳子上,人对凳子有一个压力,该力的施力物体是人,受力物体是凳子。
2.略。
3.是位于同一点。
第2节:弹力1.(略)2.钢管受到3个力作用:重力G,地面的支持力F1、绳的拉力F2(图3-11)。
重力G的施力物体是地球,地面的支持力F1的施力物体是地面、绳的拉力F2的施力物体是绳。
图3-11 3.略。
4.如图所示。
弹簧的劲度系数为k=26 N/m弹簧伸长量x/m弹力F/N0 00.0120.300.023 0.600.035 0.900.046 1.200.058 1.50第3节:摩擦力1.手压着桌面向前移动时,手受到桌面的滑动摩擦力作用。
滑动摩擦力的方向与手指移动的方向相反,阻碍手指的运动。
手对桌面的压力越大,手指受到的滑动摩擦力越大,对手指相对桌面运动的阻碍作用越明显。
2.(1)不受。
因为瓶子与桌面之间没有相对运动的趋势。
(2)受静摩擦力作用,静摩擦力的方向沿桌面斜向上。
(3)受静摩擦力作用,静摩擦力的方向竖直向上(瓶子处于竖直状态)。
(4)受滑动摩擦力作用,摩擦力的方向沿纸条相对瓶子的运动方向。
3.答:F ma x=40N F=30N μ=0.3 20 N第4节:力的合成1.两个力的夹角为0°时,它们的合力最大,为12 N;当两个力的夹角为180°时,它们的合力最小,为8 N;当两个力的夹角由0°逐渐增加到180°时,它们的合力逐渐减小,即合力的大小在12 N和8 N之间;由此可见,两个力的合力可以等于10 N,不能等于5 N和15 N。
图3-142.当两个力的合力为0时,由于一个力向东,大小为6 N,则另一个力的方向必向西,大小也为6 N。
将方向向东的、大小为6 N的力改为向南时,二力相互垂直,如图3-14所示,它们的合力的大小为6N,方向为西偏南45°。
图3-153.如图3-15所示,选1 cm长的线段表示30 N的力,作出力的平行四边形,量得表示合力F的对角线长6.8 cm,则合力的大小F=30×6.8/1 N=204 N,量得F与F1的夹角为17°。
当两个力的夹角为150°时,解答略。
4.(1)正确(2)错(3)错第5节:力的分解图3-161.如图3-16所示。
与F的夹角为θ,得θ=53°2.(1)如图3-17甲(2)如图3-17乙(3)如图3-17丙图3-17(1)(2)两种情况的解是惟一的,(3)的解不是惟一的。
图3-183.如图3-18所示。
OC与OB的夹角为θ。
θ=arctan 0.8=38.7°第四章:牛顿运动定律第1节:牛顿第一定律图4-101.(1)不能炸中目标。
如图4-10所示,因为,炸弹被投下后,由于惯性,仍有与飞机相同的水平速度,如果目标是静止的,炸弹就会落到目标的前方。
(2)因为,当你跳起时,由于惯性,你仍有与地球相同的速度,所以还回到原处,而不落在原地的西边。
2.如果不系安全带,当紧急刹车时,车虽然停下了,但人因惯性而仍然向前运动,会发生危险。
系上安全带后,人虽然因惯性向前运动,但受安全带的约束,不致发生危险。
3.物体以一定速度向上抛出,在空中向上运动,是由于物体具有惯性,而继续向上运动,不是因为受到了向上的力的作用。
4.如果选择了相对于静止的大树做加速运动的汽车为参考系,人在车上观察大树,大树做远离汽车的加速运动。
大树的运动状态改变不是因为受到了力的作用,而是因为惯性定律在选择的参考系中不成立。