高一下学期物理周练(七)含答案

高一下学期物理周练(七)含答案
高一下学期物理周练(七)含答案

高一下学期物理周练(七)2020年5月5日星期二

满分:110分答题时间:100分钟

一、单项选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。)

1.如图所示,三角形木块甲固定在水平面上,物体乙沿甲的斜

面匀速下滑,则物体乙在水平和竖直方向的分运动分别为

()

A. 匀速运动,匀速运动

B. 匀速运动,匀加速运动

C. 匀加速运动,匀速运动

D. 匀加速运动,匀加速运动

2.有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为的大河,小明驾着小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直,去程与回程所用时间的比值为,船在静水中的速度大小相同,则小船在静水中的速度大小为()

A. B. C. D.

3.如图所示,从斜面顶端P处以初速度υ0向左水平抛出一小

球,落在斜面上的A点处,AP之间距离为L,小球在空中运动

时间为t,改变初速度υ0的大小,L和t都随之改变。关于L、

t与υ0的关系,下列说法中正确的是()

A. L与υ0成正比

B. L与υ02成正比

C. t与υ0成反比

D. t与υ02成正比

4.如图所示,质量相等的A、B两物块放在匀速转动的水平圆盘上,

随圆盘一起做匀速圆周运动,则下列关系中正确的是( )

A. 它们的角速度ωA>ωB

B. 它们的线速度v A<v B

C. 它们的运动周期T A<T B

D. 它们所受的摩擦力f A>f B

5.如图所示的皮带传动装置中,轮B和C同轴,A、B、

C分别是三个轮边缘的质点,且其半径R A=R C=2R B,则

三质点的向心加速度之比a A:a B:a C 等于

()

A. 4:2:1

B. 2:1:2

C. 4:1:4

D. 1:2:4

6.汽车通过凹形路面时,在凹形路面的最低点,小明对座椅的压力

A. 等于零

B. 大于他的重力

C. 小于他的重力

D. 等于他的重力

7.如图所示,AB 是一段半径为R 的四分之一圆弧曲面,在光

滑水平面上一小球以某一速度运动到A 点,最后落到水平地

面上的C 点,已知小球没有跟圆弧曲面的任何其他点接触,则

BC 的最小距离为( )

A .R

B .21R

C .(2﹣1)R

D .2

2R 8.在质量为M 的电动机飞轮上固定着一个质量为m 的重物,重物到转轴的

距离为r ,如图所示,为了使放在地面上的电动机不会跳起,电动机飞轮的

角速度不能超过( )

A .g mr

m M + B .g mr m M + C .g mr m M - D .mr Mg 9.如图所示,将完全相同的两个小球A 、B ,用长L=0.4m 的细绳悬

于以v=2m/s 向右匀速运动的小车顶部,两球与小车前后壁接触,由

于某种原因,小车突然停止运动,此时悬线的拉力之比F B :F A 为

(g=10m/s 2)( )

A . 1:1

B . 1:2

C . 1:3

D . 1:4

10.如图甲所示,一轻杆一端固定在O 点,另一端

固定一小球,在竖直平面内做半径为R 的圆周运

动小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为

N ,小球在最高点的速度大小为v ,N ﹣v 2图象如

乙图所示下列说法正确的是( )

A . 当地的重力加速度大小为

B . 小球的质量为

C . v 2=c 时,杆对小球弹力方向向上

D . 若v 2=2b .则杆对小球弹力大小为2a

11.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,

则太阳位于( )

A .F 2

B .A

C .F 1

D .B

12.如图所示,离地面高h 处有甲、乙两个物体,甲以初速度v 0

水平射出,同时乙以初速度v 0沿倾角为45°的光滑斜面滑下.若

甲、乙同时到达地面,则v 0的大小是( )

A .

B .

C .

D .

13.一个物体在地球表面所受的万有引力为F ,则该物体在距离地面高度为地球半径的2倍时,所受万有引力为( )

A. B. C. D.

14.火星的质量和半径分别约为地球的101和21,地球表面的重力加速度为g ,则火星表面的重力加速度约为( ) A .0.2g B .0.4g C .2.5g D .5g

15.地球表面的平均重力加速度为g ,地球半径为R ,万有引力常量为G ,用上述物理量估算出来的地球平均密度是( )

A .RG g π43

B .G R g 243π

C .RG g

D .2

RG g 16.如图所示,一个质量均匀分布的星球,绕其中心轴PQ 自转,AB 与

PQ 是互相垂直的直径。星球在A 点的重力加速度是P 点的90%,星

球自转的周期为 T ,万有引力常量为G ,则星球的密度为( )

A. B. C. D.

二、多项选择题(本题共6道小题,每小题3分,共18分。选对但不全的2分)

17.如图所示,长为L 的细绳的一端固定于O 点,另一端系一个小球,在O 点的正下方L /2钉一个光滑的钉子A ,小球开始时θ=60°的位置摆下.则细绳碰到钉子前后,下列说法正确的是( )

A. 绳对小球的拉力之比为2:3

B. 小球所受合外力之比为1:2

C. 小球做圆周运动的线速度之比为2:3

D. 小球做圆周运动的角速度之比为1:2

18.小球做匀速圆周运动,半径为R ,向心加速度为a ,则( )

A .小球的角速度为ω=a R

B .小球的运动周期T=2a

R C .小球的时间t 内通过的路程s=

a R ?t D .小球在时间t 内通过的路程s=Ra ?t 19.如图,轻杆的一端与小球相连接,轻杆另一端过O 轴在竖直平面内做圆周运动.当小球达到最高点A 、最低点B 时,杆对小球的作用力可能是( )

A .在A 处为推力,

B 处为推力

B .在A 处为拉力,B 处为推力

C .在A 处为推力,B 处为拉力

D .在A 处作用力为零,在B 处作用力不为零

20.在天文学上,春分、夏至、秋分、冬至将一年分为春、夏、秋、冬四季。如图所示,从地球绕太阳的运动规律入手,下列判断正确的是( )

A .在冬至日前后,地球绕太阳的运行速率较大

B .在夏至日前后,地球绕太阳的运行速率较大

C .春夏两季与秋冬两季时间相等

D .春夏两季比秋冬两季时间长

21.一行星绕恒星作圆周运动。由天文观测可得,其运动周期为T ,速度为v ,引力常量为G ,则( )

A. 恒星的质量为

B. 行星的质量为

C. 行星运动的轨道半径为

D. 行星运动的加速度为

22.已知万有引力常量为G ,利用下列数据可以计算出地球质量的是( )

A .某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T 和角速度ω

B .某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T 和轨道半径r

C .地球绕太阳做匀速圆周运动的周期T 和轨道半径r

D .地球半径R 和地球表面的重力加速度g

三、实验题:(本题共7分)

23.用如图1所示装置研究平地运动。将白纸和复写纸

对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道

PQ 滑下后从Q 点飞出,落在水平挡板MN 上。由于

挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧

面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释

放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。

(1)下列实验条件必须满足的有____________。

A .斜槽轨道光滑

B .斜槽轨道末段水平

C .挡板高度等间距变化

D .每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球

(2)为定量研究,建立以水平方向为x 轴、竖直方向为y 轴的坐标系。

a .取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q 点,钢球的________(选填“最上端”、“最下端”或者“球心”)对应白纸上的位置即为原点;在确定y 轴时______(选填“需要”或者“不需要”)y 轴与重锤线平行。

b .若遗漏记录平抛轨迹的起始点,也可按下述方法处

理数据:如图2所示,在轨迹上取A 、B 、C 三点,

AB 和BC 的水平间距相等且均为x ,测得AB 和BC 的

竖直间距分别是y 1和y 2,则12y y ______1

3

(选填“大于”、“等于”或者“小于”)。可求得钢球平抛的初

速度大小为____________(已知当地重力加速度为g ,结果用上述字母表示)。

(3)为了得到平抛物体的运动轨迹,同学们还提出了以下三种方案,其中可行的是____________。

A .从细管水平喷出稳定的细水柱,拍摄照片,即可得到平抛运动轨迹

B .用频闪照相在同一底片上记录平抛小球在不同时刻的位置,平滑连接各位置,即可得到平抛运动轨迹

C .将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白纸板,铅笔以一定初速度水平抛出,将会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹

四、计算题:(本题共5小题,第24题6分,第25题6分,第26题6分,第27题9分,第28题为选做题10分,共37分。要求必要的文字说明和详细步骤,只书写最后结果的不得分。)

24.已知某船在静水中的速度为v1=5m/s,现让船渡过某条河,假设这条河的两岸是理想的平行线,河宽为d=100m,水流速度为v2=3m/s,方向与河岸平行.

(1)欲使船以最短时间渡河,最短时间是多少?

(2)欲使船以最小位移渡河,渡河所用时间是多少?

25.如图一辆质量为500kg的汽车静止在一座半径为50m

的圆弧形拱桥顶部.(取g=10m/s2)

(1)此时汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?

(2)如果汽车以6m/s的速度经过拱桥的顶部,则汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?(3)汽车以多大速度通过拱桥的顶部时,汽车对圆弧形拱桥的压力恰好为零?

26.宇航员在某星球表面让一小球以初速v0做竖直上抛运动,经过时间t小球落到星球表面.(1)求该星球表面附近的重力加速度g星;

(2)已知该星球的半径为R,万有引力常量为G,求该星球的质量M.

(3)要使物体不再落回星球表面,沿星球表面平抛出的速度至少应是多少?

27.如图所示,一根长0.1m的细线,一端系着一个质量为0.18kg

的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上做匀速圆

周运动.当小球的转速增加到原来转速的3倍时,细线断裂,

这时测得线的拉力比原来大40N.则:(g取10m/s2)

(1)线断裂的瞬间,线的拉力多大?

(2)这时小球运动的线速度多大?

(3)如果桌面高出地面0.8m,线断后小球垂直桌面边缘飞出,落地点离桌面的水平距离为多少?

28.月球半径约为地球半径的1

4

,月球表面重力加速度约为地球表面重力加速度的

1

6

把月球和地球都视为质量均匀分布的球体.求:

(1)环绕地球和月球表面运行卫星的线速度之比v

v

;(2)地球和月球的平均密度之比

ρρ地月

试卷答案

1.A

【详解】物体乙沿甲的斜面匀速下滑,则乙受重力、支持力、摩擦力的合力为零,即水平方向的合力为零,竖直方向的合力为零,所以物体乙在水平和竖直方向的分运动都是匀速运动;

A. 匀速运动,匀速运动,与结论相符合,选项A 正确;

B. 匀速运动,匀加速运动,与结论不相符,选项B 错误;

C. 匀加速运动,匀速运动,与结论不相符,选项C 错误;

D. 匀加速运动,匀加速运动,与结论不相符,选项D 错误;

2.B

设船渡河时的速度为,当船头指向始终与河岸垂直,则有:

,当回程时行驶路线与河岸垂直,则有:,而回头时的船的合速度为:,由于去程与回程所用时间的比值为k ,所以小船在静水中的速度大小为:,故B 正确; 点睛:根据船头指向始终与河岸垂直,结合运动学公式,可列出河宽与船速的关系式,当路线与河岸垂直时,可求出船过河的合速度,从而列出河宽与船速度的关系,进而即可求解。

3.B

【详解】AB .设斜面的倾角为,平抛运动在竖直方向上有:,在水平方向上:.联立解得:,则L 与成正比.故A 项错误,B 项正确.

CD .据

、可得,,则t 与υ0成正比.故CD 两项错

误.

4.D 【详解】两物块随圆盘一起做匀速圆周运动没有发生相对滑动,所以两物块的角速度相等,

故A错误;根据可知半径越大,则线速度越大,所以故B错误;根据在角速度相等的情况下,两个物块的周期是相等的,故C错误;物体受到的静摩擦力提供了运动的向心力,即由于质量和角速度都相等所以半径越大,则摩擦力越大,所以,故D正确;故选D

5.D

由于B轮和A轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故,所以

由于C轮和B轮共轴,故两轮角速度相同,即,故

由角速度和线速度的关系式可得:,所以

又因为根据得:,故选项D正确。

点睛:解决传动类问题要分清是摩擦传动(包括皮带传动,链传动,齿轮传动,线速度大小相同)还是轴传动(角速度相同)。

6.B

【详解】汽车在凹形路面的最低点时,以小明为研究对象,进行受力分析,受重力G和座椅的支持力N作用,小明随汽车做圆周运动,沿半径方向即为竖直方向上的合力提供向心力,由牛顿第二定律有:,则受到的支持力为:,由牛顿第三定律可知小明对座椅的压力为:,所以小明对座椅的压力大于他的重力。故B正确,ACD错误

7.C

【考点】向心力.

【分析】小球没有跟圆弧曲面的任何点接触时做平抛运动,根据高度求出运动的时间.由于没跟曲面接触,知在A点对接触面的压力为零,根据重力提供向心力求出平抛运动的初速度,从而得出平抛运动水平位移,即可得出BC的最小距离.

【解答】解:在A点,小球开始离开圆弧曲面,只受重力,则有:

mg=m

得:v=.

小球做平抛运动,由R=gt 2得:t=

则平抛运动的最小水平位移为:x=vt=

?=R . 所以BC 的最小距离为:d=

R ﹣R=(﹣1)R .故C 正确,A 、B 、D 错误.

故选:C .

8.B 【考点】牛顿第二定律;向心力.【分析】重物转到飞轮的最高点时,若重物对飞轮的作用力恰好等于电动机的重力Mg 时,电动机刚要跳起.以重物为研究对象,根据牛顿第三定律飞轮对重物的反作用大小也等于Mg ,由牛顿第二定律求解角速度.

【解答】解:重物转到飞轮的最高点时,电动机刚要跳起时,重物对飞轮的作用力F 恰好等于电动机的重力Mg ,即F=Mg .

以重物为研究对象,由牛顿第二定律得

Mg+mg=mω2r ,解得ω=

g mr

m M 故选B

9.B

考点: 向心力. 专题: 匀速圆周运动专题.

分析: 小车突然停止运动,A 球由于惯性,会向前摆动,将做圆周运动,B 球受到小车前

壁的作用停止运动,在竖直方向上拉力等于重力,根据牛顿第二定律求出A 球绳的拉力,从而求出两悬线的拉力之比.

解答:

解:设小球的质量都是m ,对A 球有:F A ﹣mg=m ,

解得:F A =mg+m =10m+10m=20m .

对B 球有:F B =mg=10m .

所以F B :F A =1:2.

故选:B .

点评:解决本题的关键知道小车刹车后,A球将做圆周运动,最低点,重力和拉力的合力提供向心力.

10.

考点:向心力;牛顿第二定律.

专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.

分析:(1)在最高点,若v=0,则N=mg=a;若N=0,则mg=m,联立即可求得当地的重力加速度大小和小球质量;

(2)由图可知:当v2<b时,杆对小球弹力方向向上,当v2>b时,杆对小球弹

力方向向下;

(3)若c=2b.根据向心力公式即可求解.

解答:解:A、在最高点,若v=0,则N=mg=a;若N=0,则mg=m,解得g=,m=,故A错误,B正确;

C、由图可知:当v2<b时,杆对小球弹力方向向上,当v2>b时,杆对小球弹力

方向向下,所以当v2=c时,杆对小球弹力方向向下,故C错误;

D、若c=2b.则N+mg=m,解得N=a,故D错误.

故选B

点评:本题主要考查了圆周运动向心力公式的直接应用,要求同学们能根据图象获取有效信息,难度适中.

11.C

解析:根据开普勒第二定律:太阳和行星的连线在相等时间内扫过相等的面积,因为行星在A点的速率比在B点大,所以太阳位于F1点。

12.A

【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系;平抛运动.

【分析】根据题意可知:甲做平抛运动,水平方向做匀速运动,竖直方向做自由落体运动,运动的时间可以通过竖直方向上自由落体运动的公式求解,乙做匀加速直线运动,运动的时间与甲相等,由几何关系及位移时间公式即可求解.

【解答】解:甲做平抛运动,水平方向做匀速运动,竖直方向做自由落体运动,根据

h=得:t=①

根据几何关系可知:x乙=②

乙做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可知:a===③

根据位移时间公式可知:④

由①②③④式得:

v0=所以A正确.故选A

13.D

设地球质量为M,物体质量为m,当物体距地面的高度为R时所受到的万有引力为.则物体在地面时可得,物体距地面的高度为R时可得,D正确.14.B

【考点】万有引力定律及其应用.

【分析】根据星球表面的万有引力等于重力列出等式表示出重力加速度.

通过火星的质量和半径与地球的关系找出重力加速度的关系.

【解答】解:根据星球表面的万有引力等于重力知道

=mg得出:g=

火星的质量和半径分别约为地球的和

所以火星表面的重力加速度g′=g=0.4g

故选B.

15.A

【考点】万有引力定律及其应用.

【分析】根据地在地球表面万有引力等于重力公式先计算出地球质量,再根据密度等于质量除以体积求解.

【解答】解:根据地在地球表面万有引力等于重力有:

解得:M=

所以ρ==

.故A 正确、BCD 错误.

故选:A

16.D 本题主要考查万有引力与重力关系以及圆周运动;

对于P 点有,对于A 点,联立解得

,结合

,可得,故选项D 正确。

17.ABD 【详解】A .在最低点由牛顿第二定律得T ?mg =m 2v r ,则拉力为T =mg +m 2

v r

,和钉子接触前绳子拉力为T 1=mg +m gl l

=2mg ,接触钉子后半径变为原来的一半,绳子对小球的拉力T ′=mg+m 12

gl

l =3mg ,所以接触钉子前后绳子的拉力之比为2:3,故A 正确; B .线速度大小不变,半径变为原来的一半,向心力(合力)增大为原来的2倍,故B 正确;

C .小球由初始位置到最低点的过程中,由动能定理得:mgl (1-cos60°)=

12mv 2,则到达

最低点的速度为v

,和钉子接触瞬间速度不突变,故C 错误; D .根据ω=v r

知,线速度不变,半径变为原来的一半,故角速度变为原来的两倍,所以角速度之比为1:2,故D 正确;

18.BD

【考点】线速度、角速度和周期、转速;位移与路程;向心加速度.

【分析】根据圆周运动的向心加速度与角速度、线速度、周期的关系式即可求解.利用路程与线速度的关系求出路程.

【解答】解:A、由a=ω2R,得到ω=,故A错误;

B、由a=得:T=,故B正确;

C、D、由a=得:v=,所以s=vt=,故C错误,D正确.

故选BD.

19.CD

【考点】向心力.

【分析】小球在竖直平面内做圆周运动,受重力和拉力,只有重力做功,机械能守恒;在最高点和最低点重力和弹力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律和向心力公式列式分析.【解答】解:由题可知向心力为球所受重力和杆对球作用力的合力,因此在B处杆对球作用力只能为拉力,在A处杆对球作用力可以为拉力、推力,也可以仅由小球所受重力提供向心力,对杆的作用力为0.因此A错,B错.C、D正确.

故选:CD

20.AD

解析:冬至日前后,地球位于近日点附近,夏至日前后地球位于远日点附近,由开普勒第二定律可知近日点速率最大,故A对B错。春夏两季平均速率比秋冬两季平均速率小,又因所走路程基本相等,故春夏两季时间长。春夏两季一般在186天左右,而秋冬两季只有179天左右。C错D对。

21.ACD

试题分析:由可得,所以C正确;由,将r代入可得,所以A正确;由可得,所以D正确;在万有引力提供向心力

的表达式中,行星质量无法求出,所以B错误。

考点:本题考查了万有引力定律相关公式的理解应用。

22.BD

【考点】万有引力定律及其应用.

【分析】要求解地球的质量,有两种途径,一种是根据地球表面重力等于万有引力,另一种

途径是根据卫星的万有引力提供向心力列方程求解.

【解答】解:A 、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,解得

,因为轨道半径未知,所以地球质量求不出来,故A 错误;

B 、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力

,解得:,

故B 正确; C 、地球绕太阳做匀速圆周运动的周期T 和轨道半径r ,中心天体是太阳,根据万有引力提供向心力只能求出中心天体的质量,地球是环绕天体质量被约掉,故地球质量求不出来,故C 错误;

D 、根据地球表面物体的重力等于万有引力

,得地球质量,故D 正确; 故选:BD

23. (1). BD (2). 球心 (3). 需要 (4). 大于

(5). 0v = (6). B 【详解】根据平抛运动的规律:水平方向匀速直线运动,竖直方向自由落体运动解答。

(1)本实验中要保证小球飞出斜槽末端时的速度为水平,即小球做平抛运动,且每次飞出时的速度应相同,所以只要每次将小球从斜槽上同一位置由静止释放即可,故BD 正确;

(2)a.平抛运动的起始点应为钢球静置于Q 点时,钢球的球心对应纸上的位置,由于平抛运动在竖直方向做自由落体运动,所以在确定y 轴时需要y 轴与重锤线平行;

b.由初速度为零的匀加速直线运动规律即在相等时间间隔内所通过的位移之比为

1:3:5:7:....可知,由于A 点不是抛出点,所以1213

y y >;设AB ,BC 间所用的时间为T ,竖直方向有:221y y gT -=,水平方向有:0x v T =

,联立解得:0v = (3)A 项:从细管水平喷出稳定的细水柱,由于细水柱射出后受到空气阻力的作用,所以此方案不可行;

B 项:用频闪照相在同一底片上记录小球不同时刻位置即平抛运动的轨迹上的点,平滑

连接在一起即为平抛运动轨迹,所以此方案可行;

C项:将铅笔垂直于竖直的白板放轩,以一定初速度水平抛出,笔尖与白纸间有摩擦阻力的作用,所以铅笔作的不是平抛运动,故此方案不可行;

24.解:(1)当船头垂直对岸行到对岸时,所需要的时间最短,最短时间为:t===20s (2)欲使船航行距离最短,需使船的实际位移(合位移)与河岸垂直,因此最短位移为河宽,即为100m;

则船的合速度为:v===4m/s,

t==s=25s;

答:(1)欲使船以最短时间渡河,最短时间是20s;

(2)欲使船以最小位移渡河,渡河所用时间是25s.

【考点】运动的合成和分解.

【分析】船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度,当以静水中的速度垂直河岸过河的时候渡河时间最短.

由矢量合成的平行四边形定则得知小船的合速度,小船以最短距离过河时,则静水中的速度斜着向上游,合速度垂直河岸,从而即可求解.

25.(1)5000N(2)4640N(3)10m/s

【详解】(1)汽车G=mg=500×10N=5000N

由于汽车静止,汽车受到的支持力F N1=G=5000N

据牛顿第三定律得:汽车对圆弧形拱桥的压力F N1'=F N1=5000N

(2)由牛顿第二定律得:mg﹣F N2=m

解得:F N2=4640N

据牛顿第三定律得:汽车对圆弧形拱桥的压力F N2'

=F N21=4640N

(3)由于只受重力,故:m g=m

解得:v==10m/s

26.解:(1)由竖直上抛规律

t上=t g星==

(2)在星球表面物体所受万有引力等于物体所受重力.

即:,由②③可得:M=

(3)在星球表面物体的重力提供绕地球做匀速圆周运动的向心力

g星g=m平抛的速度至少为v==.

答:(1)该星球表面附近的重力加速度g星为;

(2)已知该星球的半径为R,万有引力常量为G,求该星球的质量M为.

(3)要使物体不再落回星球表面,沿星球表面平抛出的速度至少应是.

【考点】万有引力定律及其应用;竖直上抛运动;向心力.

【分析】(1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,结合平抛运动的规律求出星球表面的重力加速度.

(2)根据万有引力等于重力求出星球的质量.

(3)万有引力恰好作为向心力,计算平抛出的速度大小.

27.【考点】向心力;平抛运动.

【分析】(1)球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,由线的拉力提供向心力,根据牛顿第二定律分别对开始时和断开前列方程,结合条件:线断开前的瞬间线的拉力比开始时大40N,求解线的拉力;

(2)设线断时小球的线速度大小为v,此时绳子的拉力提供向心力,根据向心力公式即可求得速度;

(3)小球离开桌面时做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,由高度求出时间,根据水平方向做匀速直线运动求出水平距离.

【解答】解:(1)小球在光滑桌面上做匀速圆周运动时受三个力作用;重力mg、桌面弹力F N和细线的拉力F,重力mg和弹力F N平衡,线的拉力提供向心力,有:

F n =F=mω2R ,

设原来的角速度为ω0,线上的拉力是F 0,加快后的角速度为ω,线断时的拉力是F 1,则有:

F 1:F 0=ω2:ω02=9:1,

又F 1=F 0+40N ,

所以F 0=5N ,线断时有:F 1=45N .

(2)设线断时小球的线速度大小为v ,由F 1=

, 代入数据得:v=5m/s .

(3)由平抛运动规律得小球在空中运动的时间为:t=

s=0.4s , 则落地点离桌面的水平距离为:x=vt=5×0.4=2m .

答:(1)线断裂的瞬间,线的拉力为45N ;

(2)这时小球运动的线速度为5m/s ;

(3)落地点离桌面的水平距离为2m .

28.(1)根据题意,在月球表面物体的重力等于万有引力:2Mm G mg R

= 由万有引力定律提供向心力得:2

2Mm v G m R R

=

联立解得:v =

所以:v g R v g R 地地地月月月

== (2)设想将一质量为0m 的小体放在天体表面处.由万有引力定律可得 在月球表面物体的重力等于万有引力:002

Mm G m g r = 又因为:343

M

r ρπ= 联立解得:4g G r ρπ= 所以地球和月球平均密度之比为:32

g r g r ρρ==月地地月月地

点睛:卫星做运动运动所需向心力由万有引力提供,由牛顿第二定律求出两卫星的线速度,然后再求它们的比值;星球表面的物体受到的重力等于星球对它的万有引力,据此求出星球的质量,然后由密度公式求出星球的密度,最后求出地球与月球的平均密度之比。

高一物理上学期周练试题(11_4,承智班)

河北定州中学2016-2017学年第一学期高一承智班物理周练试题(6)一、选择题 1.不计空气阻力情形下将一物体以一定的初速度竖直上拋一物体,从拋出至回到拋出点的时间为2t,若在物体上升的最大高度的一半处设置一水平挡板,仍将该物体以相同的初速度竖直上抛,物体撞击挡板前后的速度大小相等、方向相反。撞击所需时间不计,则这种情况下物体上升和下降的总时间约为 A、0.2t B、0.3t C、0.5t D、0.6t 2.甲、乙两辆汽车从同一地点出发,向同一方向行驶,它们的v—t图象如图所示,下列判断正确的 A.在t1时刻前,甲车始终在乙车的前面 B.在t1时刻前,乙车始终在甲车的前面 C.在t1时刻前,乙车的速度始终比甲车增加得快 D.在t1时刻两车第一次相遇 3.甲、乙两物体在t=0时的位置如图(a)所示,之后它们沿x轴正方向运动的速度图象如图(b)所示,则以下说法正确的有 A.t=2s时甲追上乙 B.在前4s内甲乙两物体位移相等 C.甲追上乙之前两者间的最远距离为4m D.甲追上乙时的速度大小为8m/s 4.在物理学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是 A.伽利略利用“理想斜面”得出“力是维持物体运动的原因”的观点 B.牛顿提出了行星运动的三大定律 C.英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了万有引力常量

D .开普勒从理论和实验两个角度,证明了轻、重物体下落一样快,从而推翻了古希腊学者亚里士多德的“小球质量越大下落越快”的错误观点 5.一位同学在某星球上完成自由落体运动实验:让一个质量为2 kg 的小球从一定的高度自由下落,测得在第5 s 内的位移是18 m ,则( ) A .小球在2 s 末的速度是20 m/s B .小球在第5 s 内的平均速度是3.6 m/s C .小球在第2 s 内的位移是20 m D .小球在前5 s 内的位移是50 m 6.一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t 内位移为s ,速度变为原来的3倍。该质点的初速度为 A .t s 2 B .2t s C .t s 2 D .t s 8 7.如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy ,该平面内有AM 、BM 、CM 三条光滑固定轨道,其中A 、C 两点处于同一个圆上,C 是圆上任意一点,A 、M 分别为此圆与y 、x 轴的切点。B 点在y 轴上且∠BMO = 60°,O ′为圆心。现将a 、b 、c 三个小球分别从A 、B 、C 点同时由静止释放,它们将沿轨道运动到M 点,如所用时间分别为t A 、t B 、t C ,则t A 、t B 、t C 大小关系是 A .t A < t C < t B B .t A = t C = t B C .t A = t C < t B D .由于C 点的位置不确定,无法比较时间大小关系 8.物体甲的速度-时间图象和物体乙的位移-时间图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是

最新人教版高一物理必修1必修2知识点归纳

第一章运动的描述 1.机械运动 一个物体相对于另一个物体的()叫做机械运动,简称运动,它包括平动、转动和振动等基本运动形式。 2.参考系 为了研究物体的机械运动而()的物体,叫做参考系。对同一物体的运动,所选择的参考系不同,对它的运动的描述就会不同。一般情况下,以()为参考系来研究物体的运动。 3.质点 质点是一种经过()而得的()模型。研究一个物体的运动时,如果物体的形状和大小属于无关因素或次要因素,为使问题简化,就用一个有质量的点来代替物体,即为质点。 4.时间和时刻 ⑴时刻指的是某一瞬时,在时间数轴上用一个点来表示,对应的是()等状态量. ⑵时间指的是两个时刻之间的(),在时间数轴上用一段长度来表示,对应的是()等过程量. 5. 路程和位移 ⑴路程是物体运动的()长度,是标量. ⑵位移是表示质点()的物理量。位移是运动质点由()指向()的有向线段,是矢量. 6.速度 速度是描述物体()的物理量,它等于()的比值,公式为(),它的方向就是物体运动的方向。速度分为平均速度和瞬时速度: ⑴平均速度是过程量,只能粗略地描述物体运动的快慢; ⑵瞬时速度是状态量,能精确地描述变速运动物体速度变化的快慢.它在数值上等于时间取时这段运动的()速度. 7.加速度 加速度是描述速度()的物理量。加速度等于()的比值,公式为()。它的方向与()相同。 第二章匀变速直线运动的规律及应用

1.匀变速直线运动的基本规律 (1)速度公式:v=()。 (2)位移公式:x=()。 (3)速度位移关系式:v t2-v02=() (4)位移平均速度关系式:x=vt=()。 2.匀变速直线运动规律的三个推论 (1)任意两个连续相等的时间间隔T内,位移之差是一恒量,即xⅡ-xⅠ=xⅢ-xⅡ=……=x N-x N-1=()。 (2)在一段时间的中间时刻瞬时速度()等于该物体在这段时间内的平均速度,若这段时间内的初速度为v0、末速度为v t,即()。 (3)作匀变速直线运动的物体,在某段位移中点位置的瞬时速度()跟这段位移内的初速度v0、末速度vt关系为:() 3.初速度为零的匀加速直线运动的特点(设T为等分时间间隔) (1)1T末、2T末、3T末……瞬时速度的比为v1∶v2∶v3∶…vn=(); (2)1T内、2T内、3T内……位移之比为x1∶x2∶x2∶…xn=();(3)第1个T内、第2个T内、第3个T内……位移之比为xⅠ∶xⅡ∶xⅢ∶…xN=();(4)从静止开始通过连续的位移所用的时间之比为t1∶t2∶t3∶…tn=()。 4.自由落体运动规律 1.自由落体运动的定义:物体()作用下从()开始下落的运动,方向().它是一种匀加速直线运动,加速度为g.在地球表面,一般取g= ()m/s2。 2.自由落体运动的公式:v t=();h=(); v t2=(). 3.重力加速度的变化 ⑴随地球纬度的增大,重力加速度略微();在地球两极重力加速度最(). ⑵随着物体离地面的高度的增大,重力加速度会(). 4.伽利略对自由落体运动的研究方法,是从提出假设→数学推理→实验观察→合理推理→修正推广. 第三章相互作用

人教版高一物理必修二知识点总结

曲线运动 一、曲线运动 (1)条件:质点所受合外力的方向(或加速度方向)跟它的速度方向不在同一直线上。 ①匀变速曲线运动:若做曲线运动的物体受的是恒力,即加速度大小、方向都不变的曲线运动,如平抛运动; ②变加速曲线运动:若做曲线运动的物体所受的是变力,加速度改变,如匀速圆周运动。 (2)特点: ①曲线运动的速度方向不断变化,故曲线运动一定是变速运动。 ②曲线运动轨迹上某点的切线方向表示该点的速度方向。 ③曲线运动的轨迹向合力所指一方弯曲,合力指向轨迹的凹侧。 ④当物体受到的合外力的方向与速度方向的夹角为锐角时,物体做曲线运动速率将增大;当物体受到的合外力的方向与速度方向的夹角为钝角时,物体做曲线运动的速率将减小;当物体受到的合外力的方向与速度方向的夹角为90度时,物体做曲线运动速率将不变。 2.运动的合成与分解(指位移、速度、加速度三个物理量的合成和分解) (1)合运动和分运动关系:等时性、等效性、独立性、矢量性、相关性 ①等时性:合运动所需时间和对应的每个分运动所需时间相等。 ②等效性:合运动的效果和各分运动的整体效果是相同的,合运动和分运动是等效替代关系,不能并存。 ③独立性:每个分运动都是独立的,不受其他运动的影响 ④矢量性:加速度、速度、位移都是矢量,其合成和分解遵循平行四边形定则 ⑤相关性:合运动的性质是由分运动性质决定的 (2)从已知的分运动来求合运动,叫做运动的合成;求已知运动的分运动,叫运动的分解。 ①物体的实际运动是合运动 ②速度、时间、位移、加速度要一一对应 ③如果分运动都在同一条直线上,需选取正方向,与正方向相同的量取正,相反的量取负,矢量运算简化为代数运算。如果分运动互成角度,运动合成要遵循平行四边形定则 3.小船渡河问题 一条宽度为L 的河流,水流速度为V s ,船在静水中的速度为V c (1)渡河时间最短: 设船上头斜向上游与河岸成任意角θ,这时船速在垂直于河岸方向的速度分量V 1=V c sin θ,渡河所需时间为:θsin c V L t = , sin90=1当船头与河岸垂直时,渡河时间最短,c V L t = m in (与水 速的大小无关) 渡河位移:222t v L s s += (2)渡河位移最短: ①当V c >V s 时V s = V c cos θ渡河位移最短L s =min ;渡河时间为θ sin v L t = 船头应指向河的上游,并与河岸成一定的角度θ=arccosV s /V c ②当V c >V s 时以V s 的矢尖为圆心,以V c 为半径画圆,当V 与圆相切时,α角最大,V c =V s cos θ,船头与河岸的夹角为:θ=arccosV c /V s 。 渡河的最小位移:L V V L s c s ==θcos

湖北省沙市中学2013-2014学年高一物理下学期第一次周练试题(小班)

2013—2014学年下学期高一年级 第一次双周练物理试卷 一、选择题(共48分,不定项选择。每题全对4分,漏选2分,错选0分) 1.关于运动的合成,下列说法中正确的是 : A .合运动的速度一定比每一个分运动的速度大 B .两个直线运动的合运动一定是直线运动 C .两个分运动的时间一定与合运动时间相等 D .合运动的加速度一定比每个分运动加速度大 2.物体在平抛运动过程中,在相等的时间内,下列哪个量是相等的? A .位移 B .加速度 C .平均速度 D .速度的变化量 3.如图所示,红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升,若红蜡块从A 点匀 速 上升的同时,使玻璃管水平向右做匀加速直线运动,则红蜡块实际运动 的轨迹是图中的: A .直线P B .曲线Q C .曲线R D .无法确定 4.关于做匀速圆周运动物体的线速度、角速度和周期的关系,以下说法中 正确的是: A .线速度大的角速度一定大 B .线速度大的周期一定小 C .角速度大的半径一定小; D .角速度大的周期一定小。 5.下列关于曲线运动的说法正确的是: A .做曲线运动的物体速度方向必定变化 B .速度变化的运动必定是曲线运动 C .曲线运动的加速度一定在变化 D .曲线运动的速度方向沿曲线在这一点的切线方向 6. 一个静止的质点,在两个互成锐角的恒力F 1、F 2作用下开始运动,经过一段时间后撤掉其中 的一个力,则质点在撤力前后两个阶段的运动性质分别是: A .匀加速直线运动,匀减速直线运动 B .匀加速直线运动,匀变速曲线运动 C .匀变速曲线运动,匀速圆周运动 D .匀加速直线运动,匀速圆周运动 7.将一小球从距地面h 高处,以初速度v 0水平抛出,小球落地时速度为v ,它的竖直分量为 v y . 则下列各式中计算小球在空中飞行时间t 正确的是: A.g h /2 B.(v 0-v y )/g C.(2 02v v )/g D.2h /v y 8.在水平面上,小猴拉着小滑块做匀速圆周运动,O 点为圆心。能正确地表示小滑块受到的 牵 引力F 及摩擦力F k 的图是:

高一物理第一次周练《曲线运动》剖析

会昌中学2009~2010学年第一学期第三次月考 高三物理试卷 考试用时:100分钟总分100分命题人:陈林发 一、选择题:(每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部 选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分,共40分) 1、一辆空车和一辆满载货物的同型号汽车,在同一路面上以相同的速度向同一方向行驶。两辆汽车同时紧急刹车后(即车轮不滚动只滑动),以下说法正确的是() A.满载货物的汽车由于惯性大,滑行距离较大 B.满载货物的汽车由于受的摩擦力较大,滑行距离较小 C.两辆汽车滑行的距离相同 D.满载货物的汽车比空车先停下来 2.下列有关热学知识的论述正确的是() A.两个温度不同的物体相互接触时,热量既能自发地从高温物体传给低温物体,也可以自发地从低温物体传给高温物体 B.在一定条件下,低温物体可以向高温物体传递能量 C.第一类永动机违背能的转化和守恒定律,第二类永动机不违背能的转化和守恒定律,随着科技的进步和发展,第二类永动机可以制造出来 D.温度是物体分子热运动平均动能的标志 3. 某同学找了一个用过的“易拉罐”在靠近底部的侧面打了一个洞,用手指按住洞,向罐中装满水,然后将易拉罐竖直向上抛出,空气阻力不计,则下列说法正确的是() A.易拉罐上升的过程中,洞中射出的水的速度越来越快 B.易拉罐下降的过程中,洞中射出的水的速度越来越快 C.易拉罐上升、下降的过程中,洞中射出的水的速度都不变 D.易拉罐上升、下降的过程中,水不会从洞中射出 4.如图所示,在光滑水平桌面上放着长为L的方木块M,今有A、B两颗子弹沿同一水平直线分别以v A、v B从M的两侧同时射入木块。A、B在木块中嵌入的深度分别为d A、d B,且d A>d B,(d A+d B)v B B.子弹A的动能大于B的动能 C.子弹A的动量大于B的动量

人教版高中物理必修1教案

人教版高中物理必修1教案 第一章运动的描述 第一节质点参考系和坐标系 【三维目标】 知识与技能 1.认识建立质点模型的意义和方法能根据具体情况将物体简化为质点,知道它是一种科学的抽象,知道科学抽象是一种普遍的研究方法。 2.理解参考系的选取在物理中的作用,会根据实际情况选定参考系。 3.认识一维直线坐标系,掌握坐标系的简单应用。 过程与方法 1.体会物理模型在探索自然规律中的作用,初步掌握科学抽象理想化模型的方法。2.通过参考系的学习,知道从不同角度研究问题的方法。 3.体会用坐标方法描述物体位置的优越性。 情感态度与价值观 1.认识运动是宇宙中的普遍现象,运动和静止的相对性,培养学生热爱自然、勇于探索的精神。 2.渗透抓住主要因素,忽略次要因素的哲学思想。 3.渗透具体问题具体分析的辩证唯物主义思想。 教学重点 1.理解质点概念以及初步建立质点要点所采用的抽象思维方法。 2.在研究具体问题时,如何选取参考系。 3.如何用数学上的坐标轴与实际的物理情景结合起来建立坐标系。 教学难点:在什么情况下可以把物体看作质点。 课时安排:1课时 教学过程 导入 我们知道宇宙中的一切物体都在不停地运动着,机械运动是最基本、最普遍的运动形式,那么什么是机械运动呢?请列举几个运动物体的例子。 机械运动简称运动,指物体与物体间或物体的一部分和另一部分间相对位置随时间发生改变的过程。 新课教学 一、物体和质点 问题:选择以上一个较复杂的运动(例如鸟的飞行),我们如何描述它? 引导学生分析: 1.描述起来有什么困难? 2.我们能不能把它当作一个点来处理?

3.在什么条件下可以把物体当作质点来处理? 小结 1.只有质量,没有形状和大小的点叫做质点。 2.质点是一种科学抽象,一一种理想化的模型,这种忽略次要因素、突出主要因素(质量)的处理方法是一种非常重要的科学研究方法。 3.一个物体能否看成质点,取决于它的形状和大小在所研究问题中是否可以忽略不计,而跟自身体积的大小、质量的多少和运动速度的大小无关。 4.一个物体能否被看成质点,取决于所研究的问题的性质,同一个物体在不同的问题中,有的能被看作质点,有的却不能被看成质点。 学生讨论:1。是不是只有很小的物体才能看作质点? 2.地球的自转和转动的车轮能否被看作质点? 3.物理中的“质点”和几何中的点有什么相同和不同之处? 二、参考系 导入 坐在教室里的同学看到其他同学都是静止的,却不知道他们都在绕着太阳在高速运动着,这里面蕴含了什么问题呢? 学生活动 让学生观察图1.1-3和1.1-4,阅读图右文字,回答以下问题 1.得出什么结论? 2.就图1.1-4能否提出一些问题?(例如为什么跳伞者总是在飞机的正下方)目的是为了培养学生的观察能力和提取有用知识的能力。 小结 1.参考系是参照物的科学名称,是假定不动的物体。 2.运动和静止都是相对的。 3.参考系的选择是任意的,一般选择地面或相对地面静止的物体。 学生讨论:1。小小竹排江中游,巍巍青山两岸走 2.月亮在莲花般的云朵里穿行 3.坐地日行八万里,巡天遥看一千河 在上述三例中,各个物体的运动分别是以什么物体为参考系的。 三、坐标系 创设实例:从一中到冶浦桥的公交车或刘翔的110m栏。 提出问题:怎样定量(准确)地描述车或刘翔所在的位置。 教师提示:你的描述必须能反映物体(或人)的运动特点(直线)、运动方向、各点之间的距离等因素。 学生讨论 教师总结 1.为了定量描述物体的位置随时间的变化规律,我们可以在参考系上建立适当的坐标系,这个坐标系应该包含原点、正方向和单位长度。 2.对于质点的直线运动,一般选取质点的运动轨迹为坐标轴,质点运动的方向为坐标轴的正方向,选取计时起点为坐标轴的原点。单位长度的选定要根据具体情况。 3.位置的表示方法,例:x=5m。 学生讨论:如果物体在平面上运动(例如滑冰运动员),我们应如何建立坐标系? 小结

高一物理上学期周练试题(12_30)

河北定州中学2016-2017学年第一学期高一物理周练试题(11) 一、选择题 1.某人站在一体重计上,当他迅速蹲下至静止过程中,体重计的读数将() A.变大,最后等于他的重力 B.变小,最后等于他的重力 C.先变大,后变小,最后等于他的重力 D.先变小,后变大,最后等于他的重力 2.把一个月牙状的薄板悬挂起来,静止时如图所示.则薄板的重心可能是图中的() A.A点 B.B点 C.C点 D.D点 3.下列关于力的图示的说法中不正确的有() A.为了形象地表示力,可以用一段带标度的有向线段来表示某个力 B.有向线段的长度表示力的大小,有向线段的指向表示力的方向 C.力的图示和力的示意图在本质上是一样的 D.有向线段的箭头或箭尾表示力的作用点 4.关于足球运动中涉及到的物理知识,下列分析正确的是() A.踢出去的足球,仍受脚的作用力 B.足球在空中飞行过程中,只受重力作用 C.踢足球时脚感到疼,是由于力的作用是相互的 D.足球撞击球门柱并被弹回的短暂过程中,足球没有发生形变 5.在半球形光滑容器内,放置一细杆,细杆与容器的接触点分别为A、B两点,如图所示,则细杆在A、B两点所受支持力的方向分别为() A.均指向球心 B.均竖直向上

C.A点处指向球心,B点处竖直向上 D.A点处指向球心,B点处垂直于细杆向上 6.在国际单位制中,力学的三个基本单位是() A.N、m、s B.kg、m、s C.N、kg、s D.N、kg、m 7.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等。以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是A.牛顿第一定律与牛顿第二定律一样,都可通过实验直接得到的 B.引入重心﹑合力与分力的概念时运用了类比法 C.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法 D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法 8.一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如图所示,以竖直向上为a的正方向,则人对地板的压力 A.t=2 s时最大 B.t=2 s时最小 C.t=8.5 s时最大 D.t=8.5 s时最小 9.下列说法正确的是() A.重力的方向竖直向下,故地球上一切物体所受的重力方向都相同 B.重力的方向沿半径指向地心 C.重力就是地球对物体的引力 D.弹簧测力计可以测出物体的重力,但读数时必须保持弹簧测力计和物体都是静止或匀速直线运动10.如图所示,质量为m的物体A以一定的初速度v沿粗糙斜面上滑,物体A在上滑过程中受到的力有()

人教版高中物理必修一

2015-2016学年高中物理人教版必修一 第二章《匀变速直线运动的研究》强化模拟训练学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、选择题 1.在平直公路上,汽车以10m/s的速度做匀速直线运动,从某时刻开始刹车,在阻力作用下,汽车以2m/s2的加速度做匀减速直线运动,则刹车后6s内汽车的位移大小为 A.12mB.14mC.25mD.96m 2.雨滴从高空下落,由于空气的阻力,其加速度不断减小,直到为零,在此过程中雨滴的运动情况是() A.速度不断减小,加速度为零时,速度为零 B.速度一直保持不变 C.速度不断增加,加速度为零时,速度达到最大 D.速度的变化率越来越大 3.甲乙两个物体在同一时刻沿同一直线运动,他们的速度时间图象如图所示,下列有关说法正确的是() A.在4s﹣6s内,甲、乙两物体的加速度大小相等;方向相反 B.前6s内甲通过的路程更大 C.前4s内甲乙两物体的平均速度相等 D.甲乙两物体一定在2s末相遇 4.伽利略在研究运动的过程中,创造了一套科学方法,如下框所示,其中方框4中的内容是

A.提出猜想B.形成理论 C.实验检验D.合理外推 5.甲、乙两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的v一t图像如图所示,下列说法正确的是 A.乙物体先向负方向运动,t1时刻以后反向向正方向运动 B.t2时刻,乙物体追上甲 C.t l时刻,两者相距最远 D.0~t2时间内,乙的速度和加速度都是先减小后增大 6.以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述中错误的是() A.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加之和代表物体的位移,这里采用了微元法B.牛顿进行了“月—地检验”,得出天上和地下的物体都遵从万有引力定律的结论 C.由于牛顿在万有引力定律方面的杰出成就,所以被称为能“称量地球质量”的人 D.根据速度定义式 x v t ? = ? ,当t?非常非常小时, x t ? ? 就可以表示物体在t时刻的瞬时速 度,该定义应用了极限思想方法 7.如图所示,三角体由两种材料拼接而成,BC界面平行底面DE,两侧面与水平面夹角分别为30°和60°。已知物块从A静止下滑,加速至B匀速至D;若该物块静止从A沿另一侧面下滑, 则有() A.通过C点的速率等于通过B点的速率 B.AB段的运动时间大于AC段的运动时间 C.将加速至C匀速至E D.一直加速运动到E,但AC段的加速度比CE段小 计数点序 号 1 2 3 4 5 6 计数点对 应的时刻 /s 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 通过计数 时的速度/ 44.0 62.0 81.0 100.0 110.0 168.0

人教版高一物理复习提纲

人教版高一物理 专题一:运动的描述 【知识要点】 1.质点(A )(1)没有形状、大小,而具有质量的点。 (2)质点是一个理想化的物理模型,实际并不存在。 (3)一个物体能否看成质点,并不取决于这个物体的大小,而是看在所研究的问题中物体的形状、大小和物体上各部分运动情况的差异是否为可以忽略的次要因素,要具体问题具体分析。 2.参考系(A )(1)物体相对于其他物体的位置变化,叫做机械运动,简称运动。 (2)在描述一个物体运动时,选来作为标准的(即假定为不动的)另外的物体,叫做 参考系。 对参考系应明确以下几点: ①对同一运动物体,选取不同的物体作参考系时,对物体的观察结果往往不同的。 ②在研究实际问题时,选取参考系的基本原则是能对研究对象的运动情况的描述得到尽量的简化,能够使解题显得简捷。 ③因为今后我们主要讨论地面上的物体的运动,所以通常取地面作为参照系 3.路程和位移(A ) (1)位移是表示质点位置变化的物理量。路程是质点运动轨迹的长度。 (2)位移是矢量,可以用以初位置指向末位置的一条有向线段来表示。因此,位移的大小等于物体的初位置到末位置的直线距离。路程是标量,它是质点运动轨迹的长度。因此其大小与运动路径有关。 (3)一般情况下,运动物体的路程与位移大小是不同的。只有当质点做单一方向的直线运动时,路程与位移的大小才相等。图1-1中质点轨迹ACB 的长度是路程,AB 是位移S 。 B A B C 图1-1

(4)在研究机械运动时,位移才是能用来描述位置变化的物理量。路程不能用来表达物体的确切位置。比如说某人从O点起走了50m路,我们就说不出终了位置在何处。 4、速度、平均速度和瞬时速度(A) (1)表示物体运动快慢的物理量,它等于位移s跟发生这段位移所用时间t的比值。即v=s/t。速度是矢量,既有大小也有方向,其方向就是物体运动的方向。在国际单位制中,速度的单位是(m/s)米/秒。 (2)平均速度是描述作变速运动物体运动快慢的物理量。一个作变速运动的物体,如果在一段时间t内的位移为s, 则我们定义v=s/t为物体在这段时间(或这段位移)上的平均速度。平均速度也是矢量,其方向就是物体在这段时间内的位移的方向。 (3)瞬时速度是指运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度。从物理含义上看,瞬时速 度指某一时刻附近极短时间内的平均速度。瞬时速度的大小叫瞬时速率,简称速率 5、匀速直线运动(A) (1)定义:物体在一条直线上运动,如果在相等的时间内位移相等,这种运动叫做匀速 直线运动。 根据匀速直线运动的特点,质点在相等时间内通过的位移相等,质点在相等时间内通过的路程相等,质点的运动方向相同,质点在相等时间内的位移大小和路程相等。 (2)匀速直线运动的x—t图象和v-t图象(A) (1)位移图象(s-t图象)就是以纵轴表示位移,以横轴表示时间而 作出的反映物体运动规律的数学图象,匀速直线运动的位移图线是通 过坐标原点的一条直线。 (2)匀速直线运动的v-t图象是一条平行于横轴(时间轴)的直线, 如图2-4-1所示。 由图可以得到速度的大小和方向,如v1=20m/s,v2=-10m/s,表明一个质点沿正方向以 20m/s的速度运动,另一个反方向以10m/s速度运动。 6、加速度(A) (1)加速度的定义:加速度是表示速度改变快慢的物理量,它等于速度的改变量跟发生这一 改变量所用时间的比值,定义式:a= 0 t V V t

高一物理人教版

高一期物理末复习(二)人教实验版 【本讲教育信息】 一. 教学内容: 期末复习(二) 一、变力功的计算 1. 等值代换法:即若某一变力的功和某一恒力的功相等,则可以通过计算该恒力的功,求出该变力的功。 2. 图像法:如果力F随位移的变化关系明确,始末位置清楚,可在平面直角坐标系内画出F—x图象,图象下方与坐标轴所围的“面积”即表示功。 3. 动能定理法:如果我们所研究的多个力中,只有一个力是变力,其余的都是恒力,而且这些恒力所做的功比较容易计算,研究对象本身的动能增量也比较容易计算时,用动能定理就可以求出这个变力所做的功。 4. 功能关系法:如果这些力中只有一个变力做功,且其他力所做的功及系统的机械能的变化量都比较容易求解时,就可用功能原理求解变力所做的功。 5. 用公式W P t 求变力做功。 二、汽车的两种启动过程 1. 汽车的两种启动过程

(1)以恒定的功率启动 ①运动特点:汽车做加速度越来越小的变加速直线运动,最终做匀速直线运动。 ②功率特点:汽车的瞬时功率1P 始终等于汽车的额定功率P 额,汽车的牵引力F 和瞬时速度1v 始终满足1F P v =额,启动过程刚结束时有F F m P v v μ==额。 ③动力学特点:汽车的牵引力F 和阻力F μ始终满足牛顿第二定律:F -F m a μ=。 ④能量特点:从能的角度看,启动过程中牵引力与阻力做的总功全部用来增加汽车的动能。 (2)以恒定牵引力启动 ①运动特点:汽车的启动过程经历了两个阶段:一是匀加速直线运动阶段,二是变加速直线运动阶段,最终做匀速直线运动。 ②功率特点:汽车在匀加速直线运动的过程中,瞬时速度1v a t =,做匀加速直线运动所能维持的时间11m t v a =,汽车的瞬时功率1t P F v P =<额。在匀加速直线运动结束时的瞬时功率t P 等于额定功率P 额,且满足1F t m P P v ==额。在变加速直线运动的过程中,输出功率恒为P 额,且满足F F t t m P P v v μ===额。 ③动力学特点:汽车的牵引力F 和阻力μF 。始终满足牛顿第二定律:F -F m a μ=。 ④能量转化特点:匀加速阶段:2 1112m W W m v -=阻牵;变加速阶段: 2 2 12222m m W W m v m v -=-阻牵,其中22W P t =牵额。 三、动能定理及其应用 1. 动能定理的应用要点 (1)动能定理的计算式为标量式,v 为相对同一参考系的速度。 (2)动能定理的研究对象是单一物体,或者可以看成单一物体的物体系。 (3)动能定理适用于物体的直线运动,也适用于曲线运动;适用于恒力做功,也适用于变力做功。 (4)若物体运动过程中包含几个不同过程,应用动能定理时,可以分段考虑,也可以全过程为整体来处理。 2. 动能定理的应用技巧 (1)一个物体的动能变化k E ?与合外力对物体所做的功W 具有等量代换关系。 若0>?k E ,表示物体的动能增加,其增加量等于合外力对物体所做的正功; 若0

人教版高一物理必修一知识点总结三篇

人教版高一物理必修一知识点总结三篇 【篇一】人教版高一物理必修一知识点 1、受力分析: 要根据力的概念,从物体所处的环境(与多少物体接触,处于什么场中)和运动状态着手,其常规如下: (1)确定研究对象,并隔离出来; (2)先画重力,然后弹力、摩擦力,再画电、磁场力; (3)检查受力图,找出所画力的施力物体,分析结果能否使物体处于题设的运动状态(静止或加速),否则必然是多力或漏力; (4)合力或分力不能重复列为物体所受的力 2、整体法和隔离体法 (1)整体法:就是把几个物体视为一个整体,受力分析时,只分析这一整体之外的物体对整体的作用力,不考虑整体内部之间的相互作用力。 (2)隔离法:就是把要分析的物体从相关的物体系中假想地隔离出来,只分析该物体以外的物体对该物体的作用力,不考虑物体对其它物体的作用力。 (3)方法选择 所涉及的物理问题是整体与外界作用时,应用整体分析法,可使问题简单明了,而不必考虑内力的作用;当涉及的物理问题

是物体间的作用时,要应用隔离分析法,这时原整体中相互作用的内力就会变为各个独立物体的外力。 3、注意事项: 正确分析物体的受力情况,是解决力学问题的基础和关键,在具体操作时应注意: (1)弹力和摩擦力都是产生于相互接触的两个物体之间,因此要从接触点处判断弹力和摩擦力是否存在,如果存在,则根据弹力和摩擦力的方向,画好这两个力 (2)画受力图时要逐一检查各个力,找不到施力物体的力一定是无中生有的.同时应只画物体的受力,不能把对象对其它物体的施力也画进去 易错现象: 1.不能正确判定弹力和摩擦力的有无; 2.不能灵活选取研究对象; 3.受力分析时受力与施力分不清。 【篇二】人教版高一物理必修一知识点 定义:把指定物体(研究对象)在特定的物理情景中所受到的所有外力找出来,并画出受力图,这就是受力分析。 (1)受力分析的顺序 先找重力,再找接触力(弹力、摩擦力),最后分析其他力(电磁力、浮力等)。 (2)受力分析的三个判断依据

高一物理人教版知识点精选

高一物理人教版知识点精选 高一阶段,是打基础阶段,是将来决战高考取胜的关键阶段,尽早进入角色,安排好自己的学习和生活,会起到事半功倍的效果。下面就是给大家带来的人教版高一物理知识点总结,希望能帮助到大家! 人教版高一物理知识点总结1 认识运动 机械运动:物体在空间中所处位置发生变化,这样的运动叫做机械运动。 运动的特性:普遍性,永恒性,多样性 参考系 1.任何运动都是相对于某个参照物而言的,这个参照物称为参考系。 2.参考系的选取是自由的。 (1)比较两个物体的运动必须选用同一参考系。 (2)参照物不一定静止,但被认为是静止的。

质点 1.在研究物体运动的过程中,如果物体的大小和形状在所研究问题中可以忽略是,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上,这个点称为质点。 2.质点条件: (1)物体中各点的运动情况完全相同(物体做平动) (2)物体的大小(线度)它通过的距离 3.质点具有相对性,而不具有绝对性。 4.理想化模型:根据所研究问题的性质和需要,抓住问题中的主要因素,忽略其次要因素,建立一种理想化的模型,使复杂的问题得到简化。(为便于研究而建立的一种高度抽象的理想客体) 人教版高一物理知识点总结2 匀速直线运动(1)定义:在任意相等的时间内位移相等的直线运动叫做匀速直线运动. (2)特点:a=0,v=恒量.(3)位移公式:S=vt. 7.匀变速直线运动(1)定义:在任意相等的时间内速度的变化相等的直线运动叫匀变速直线运动.

(2)特点:a=恒量(3)公式:速度公式:V=V0+at位移公式: s=v0t+at2 速度位移公式:vt2-v02=2as平均速度V= 以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值. 重要结论 (1)匀变速直线运动的质点,在任意两个连续相等的时间T 内的位移差值是恒量,即 ΔS=Sn+l–Sn=aT2=恒量 (2)匀变速直线运动的质点,在某段时间内的中间时刻的瞬时速度,等于这段时间内的平均速度,即: 自由落体运动 (1)条件:初速度为零,只受重力作用.(2)性质:是一种初速为零的匀加速直线运动,a=g. (3)公式: 运动图像

高一物理第3周周练试题

宜宾市一中2016级2016-2017学年上期周练(第3周) 物理试题 第Ⅰ卷(选择题共48分) 一、选择题(本题共8小题。其中1~5题为单项选择题;6~8题为多项选择题,每题全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。) 1.关于速度和加速度,下列运动情况不可能出现的是() A.物体的加速度增大时,速度反而减小 B.物体的加速度为零时,速度反而不为零 C.加速度的方向保持不变,速度方向却发生变化 D.物体的加速度增大,相等时间内速度的变化量却在减小 2. 下列关于瞬时速度和平均速度的说法中正确的是( ) A.若物体在某段时间内每时刻的瞬时速度都等于零,则它在这段时间内的平均速度不一定等于零 B.若物体在某段时间内的平均速度等于零,则它在这段时间内任一时刻的瞬时速度一定等于零 C.匀速直线运动中任意一段时间内的平均速度都等于它任一时刻的瞬时速度 D.变速直线运动中任意一段时间内的平均速度一定不等于它某一时刻的瞬时速度 3. 如图所示在08北京奥运会中,牙买加选手博尔特是公认的世界飞人,在男子100 m决赛和男子200 m决赛中分别以9.69 s和19.30 s的成绩破两项世界纪录,获得两枚金牌.关于他在这两次决赛中的运动情况,下列说法正确的是( ) A.200 m决赛中的位移是100 m决赛的两倍 B.100 m决赛中的平均速度约为10.32 m/s C.200 m决赛中的平均速度约为10.36 m/s D.100 m决赛中的最大速度约为20.64 m/s 4.甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移—时间(x-t)图象如图所示, 由图象可以看出在0~4 s内 A.甲、乙两物体始终同向运动 B.4s时甲、乙两物体间的距离最大 C.甲的平均速度等于乙的平均速度 D.甲、乙两物体之间的最大距离为4 m 5.如图所示,小球以v1=3m/s的速度水平向右运动,碰一墙 壁经△t=0.01s后以v2=2m/s的速度沿同一直线反向弹回,小球在这0.01s内的平均加速度是() A.100 m/s2,方向向右B.100 m/s2,方向向左 C.500 m/s2,方向向左D.500 m/s2,方向向右

人教版高中物理必修一知识点大全

人教版高中物理必修一 知识点大全 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

高中物理学习材料 (灿若寒星**整理制作) 必修一知识点大全 1.参考系 ⑴定义:在描述一个物体的运动时,选来作为标准的假定不动的物体,叫做参考系。 ⑵对同一运动,取不同的参考系,观察的结果可能不同。 ⑶运动学中的同一公式中涉及的各物理量应以同一参考系为标准,如果没有特别指明,都是取地面为参考系。 2.质点 ⑴定义:质点是指有质量而不考虑大小和形状的物体。 ⑵质点是物理学中一个理想化模型,能否将物体看作质点,取决于所研究的具体问题,而不是取决于这一物体的大小、形状及质量,只有当所研究物体的大小和形状对所研究的问题没有影响或影响很小,可以将其形状和大小忽略时,才能将物体看作质点。 ⑴物体可视为质点的主要三种情形: ①物体只作平动时; ②物体的位移远远大于物体本身的尺度时; ③只研究物体的平动,而不考虑其转动效果时。 3.时间与时刻 ⑴时刻:指某一瞬时,在时间轴上表示为某一点。

⑵时间:指两个时刻之间的间隔,在时间轴上表示为两点间线段的长度。 ⑶时刻与物体运动过程中的某一位置相对应,时间与物体运动过程中的位移(或路程)相对应。 4.位移和路程 ⑴位移:表示物体位置的变化,是一个矢量,物体的位移是指从初位置到末位置的有向线段,其大小就是此线段的长度,方向从初位置指向末位置。 ⑵路程:路程等于运动轨迹的长度,是一个标量。 当物体做单向直线运动时,位移的大小等于路程。 5.速度、平均速度、瞬时速度 ⑴速度:是表示质点运动快慢的物理量,在匀速直线运动中它等于位移与发生这段位移所用时间的比值,速度是矢量,它的方向就是物体运动的方向。 ⑵平均速度:物体所发生的位移跟发生这一位移所用时间的比值叫这段时间内的平均速度,即t v x =,平均速度是矢量,其方向就是相应位移的方向。 ⑶瞬时速度:运动物体经过某一时刻(或某一位置)的速度,其方向就是物体经过某有一位置时的运动方向。 6.加速度 ⑴加速度是描述物体速度变化快慢的的物理量,是一个矢量,方向与速度变化的方向相同。 ⑵做匀速直线运动的物体,速度的变化量与发生这一变化所需时间的比值叫加速度,即t v v t v a 0-=??= ⑶对加速度的理解要点:

人教版高一物理必修一知识点(最新)

高一新生要根据自己的条件,以及高中阶段学科知识交叉多、综合性强,以及考查的知识和思维触点广的特点,找寻一套行之有效的学习方法。今天为各位同学整理了《人教版高一物理必修一知识点》,希望对您的学习有所帮助! 【篇一】人教版高一物理必修一知识点 曲线运动 1.在曲线运动中,质点在某一时刻(某一位置)的速度方向是在曲线上这一点的切线方向。 2.物体做直线或曲线运动的条件: (已知当物体受到合外力F作用下,在F方向上便产生加速度a) (1)若F(或a)的方向与物体速度v的方向相同,则物体做直线运动; (2)若F(或a)的方向与物体速度v的方向不同,则物体做曲线运动。 3.物体做曲线运动时合外力的方向总是指向轨迹的凹的一边。 4.平抛运动:将物体用一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,物体只在重力作用下所做的运动。 分运动: (1)在水平方向上由于不受力,将做匀速直线运动; (2)在竖直方向上物体的初速度为零,且只受到重力作用,物体做自由落体运动。 5.以抛点为坐标原点,水平方向为x轴(正方向和初速度的方向相同),竖直方向为y轴,正方向向下. 6.①水平分速度:②竖直分速度:③t秒末的合速度 ④任意时刻的运动方向可用该点速度方向与x轴的正方向的夹角表示 7.匀速圆周运动:质点沿圆周运动,在相等的时间里通过的圆弧长度相同。 8.描述匀速圆周运动快慢的物理量 (1)线速度v:质点通过的弧长和通过该弧长所用时间的比值,即v=s/t,单位m/s;属于瞬时速度,既有大小,也有方向。方向为在圆周各点的切线方向上

9.匀速圆周运动是一种非匀速曲线运动,因而线速度的方向在时刻改变 (2)角速度:ω=φ/t(φ指转过的角度,转一圈φ为),单位rad/s或1/s;对某一确定的匀速圆周运动而言,角速度是恒定的 (3)周期T,频率:f=1/T (4)线速度、角速度及周期之间的关系: 10.向心力:向心力就是做匀速圆周运动的物体受到一个指向圆心的合力,向心力只改变运动物体的速度方向,不改变速度大小。 11.向心加速度:描述线速度变化快慢,方向与向心力的方向相同, 12.注意: (1)由于方向时刻在变,所以匀速圆周运动是瞬时加速度的方向不断改变的变加速运动。 (2)做匀速圆周运动的物体,向心力方向总指向圆心,是一个变力。 (3)做匀速圆周运动的物体受到的合外力就是向心力。 13.离心运动:做匀速圆周运动的物体,在所受的合力突然消失或者不足以提供圆周运动所需的向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动 万有引力定律及其应用 1.万有引力定律:引力常量G=6.67×Nm2/kg2 2.适用条件:可作质点的两个物体间的相互作用;若是两个均匀的球体,r应是两球心间距.(物体的尺寸比两物体的距离r小得多时,可以看成质点) 3.万有引力定律的应用:(中心天体质量M,天体半径R,天体表面重力加速度 g) (1)万有引力=向心力(一个天体绕另一个天体作圆周运动时) (2)重力=万有引力 地面物体的重力加速度:mg=Gg=G≈9.8m/s2 高空物体的重力加速度:mg=Gg=G0,W>0.这表示力F对物体做正功。

高一物理上学期第十三次周练试题新人教版

高一物理上学期第十三次周练试题新人教版 一、选择题 1.下列关于力的说法,正确的是( ) A .力是物体对物体的相互作用 B .力有时能脱离物体而独立存在 C .有受力物体就一定有施力物体 D .只有相互接触的物体间才能产生作用力 2.关于重心,下列说法正确的是( ) A .重心是物体内重力最大的点 B .任何几何形状规则的物体的重心必与几何中心重合 C .重心是重力的作用点,它总是在物体上,不可能在物体外 D .重心是物体各部分所受重力的合力的作用点 3.如图所示,重为100N 的物体在水平向左的力F =20N 作用下, 以初速度v 0沿水平面向右滑行。已知物体与水平面的动摩擦因数 为0.2,则此时物体所受的合力为( ) A .0 B .40N ,水平向左 C .20N ,水平向右 D .20N ,水平向左 4.张明同学双手握住竖直竹竿匀速攀上和匀速滑下的过程中,张明受到的摩擦力分别为f 1和f 2,那么( ) A . f 1方向竖直向下,f 2方向竖直向上,且f 1 = f 2 B . f l 方向竖直向上,f 2方向竖直向上,且f 1 = f 2 C . f 1为静摩擦力,f 2为滑动摩擦力 D . f 1为静摩擦力,f 2为静摩擦力 5.关于两个大小不变的共点力与其合力的关系,下列说法正确的是( ) A .合力大小随两力夹角增大而增大 B .合力的大小一定大于分力中最大者 C .两个分力夹角小于180°时,合力大小随夹角减小而增大 D .合力的大小不能小于分力中最小者 6.有一木块静止在水平桌面上,关于它的受力下面说法中正确的是( ) A .木块对桌面的压力就是木块所受的重力,施力物体是地球 B .木块对桌面的压力是弹力,是由于桌面发生形变而产生的 C .木块对桌面的压力在数值上等于木块受的重力 D .木块保持静止是由于木块对桌面的压力与桌面对木块的支持力保持平衡 7.如图所示,静止在斜面上的物体,受到的作用力有( ) A . 重力、支持力 B . 重力、支持力、摩擦力 C . 重力、支持力、下滑力、摩擦力 D . 重力、压力、下滑力、摩擦力 8. 一块砖平放在长木板的中间,木板放在水平地面上,现缓慢抬起木板的一端,而保持另一端不动。关于砖受到的摩擦力F ,叙述正确的是( ) A .随木板倾角的增大而减小 B .砖滑动前,F 随木板倾角的增大而增大,砖开始滑动后,F 随木板倾角的增大而减小。 C .砖滑动前,F 随木板倾角的增大而减小,砖开始滑动后,F 随木板倾角的增大而增大。 D .砖滑动前后,均随木板倾角的增大而减小。 v 0 F

相关文档
最新文档