人教版高中物理必修二课时作业1.docx
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1.(2012·长沙高一期末)下列关于运动状态与受力关系的说法中,正确的是
( ) A.物体的运动状态发生变化,物体的受力情况一定变化
B.物体在恒力作用下,一定做匀变速直线运动
C.物体的运动状态保持不变,说明物体所受的合外力为零
D.物体做曲线运动时,受到的合外力可以是恒力
【解析】根据牛顿第二定律,当物体所受合外力不等于零时,其运动状态就要发生变化.若合外力的方向跟物体的速度方向成一定角度,合外力产生的加速度方向跟速度方向也成一定角度,那么物体的速度不仅方向一定发生变化,而且大小也可能发生变化,即物体应做曲线运动.所受合外力可以是恒力,也可以是变力.
【答案】CD
2.关于曲线运动的速度,下列说法正确的是( )
A.速度的大小与方向都在时刻变化
B.速度的大小不断发生变化,速度的方向不一定发生变化
C.速度的方向不断发生变化,速度的大小不一定发生变化
D.质点在某一点的速度方向是在曲线上该点的切线方向
【解析】物体做曲线运动时速度的方向沿曲线的切线方向,而曲线上不同点的切线方向是不同的,所以速度的方向是不断发生变化的;如果合力方向与速
度方向时刻垂直,速度的大小是不会发生变化的.
【答案】CD
3.若一个物体的运动是由两个独立的分运动合成的,则( )
A.若其中一个分运动是变速运动,另一个分运动是匀速直线运动,则物体的合运动一定是变速运动
B.若两个分运动都是匀速直线运动,则物体的合运动有可能是匀变速直线运动
C.若其中一个分运动是匀变速直线运动,另一个分运动是匀速直线运动,则物体的运动一定是曲线运动
D.若其中一个分运动是匀加速直线运动,另一个分运动是匀减速直线运动,则合运动一定是曲线运动
【解析】当一个分速度变化时,合速度会不断变化,所以是变速运动,A 正确;当两个分运动都是匀速直线运动时,合运动一定也是匀速直线运动,B错误;若匀变速直线运动与同方向的匀速直线运动合成,则合运动是直线运动,C 错误;同方向的匀加速直线运动与匀减速直线运动合成,合运动是直线运动,D 错误.
【答案】 A
4.“神舟九号”已于2012年6月与在轨的“天宫一号”实现交会对接.如图所示,“神舟九号”在飞行过程中,沿曲线从M点向N点飞行的过程中,速度逐渐减小.在此过程中“神舟九号”所受合力方向可能是下列图中的( )
【解析】做曲线运动的物体的运动轨迹向合力方向弯曲,A、D错误;卫星速度减小,表明它所受的合力沿切线方向的分力与速度方向相反,故B错误,C正确.
【答案】 C
5.做曲线运动的物体,在其轨迹上某一点的加速度方向( )
A.为通过该点的曲线的切线方向
B.与物体在这一点时所受的合外力方向垂直
C.与物体在这一点速度方向一致
D.与物体在这一点速度方向的夹角一定不为零
【解析】由于做曲线运动的物体所受合外力方向一定指向轨迹的凹侧、与速度方向不共线,而加速度方向与合外力方向一致,故选D.
【答案】 D
图5-1-7
6.(2013·佛山高一期中)如图5-1-7,人沿平直的河岸以速度v行走,且通过不可伸长的绳拖船,船沿绳的方向行进,此过程中绳始终与水面平行.当绳与河岸的夹角为α时,船的速率为( )
A.v sin α B.
v sin α
C.v cos α D.
v cos α
【解析】把人的速度v沿着绳方向和垂直于绳方向分解.如图所示.
其中v1=v cos α,所以船的速度等于v cos α.因此C选项正确.
【答案】 C
7.(2013·珠海高一期中)互成角度α(α≠0°,α≠180°)的一个匀速直线运动和一个匀变速直线运动的合运动( )
A.有可能是直线运动B.一定是曲线运动
C.有可能是匀速运动D.一定是匀变速运动
【解析】互成角度的一个匀速直线运动与一个匀变速直线运动合成后,加速度不变,是匀变速,且合速度的方向与合加速度的方向不在一条直线上,做曲线运动,所以选B、D.
【答案】BD
8.(2013·汕头高一期末)月亮的阴晴圆缺使人们知道,月亮的运动轨迹可
近似地认为是以地球为中心的圆.关于月亮的运动,下列说法正确的是( ) A.月亮做匀速运动
B.月亮运动的加速度为零
C.月亮受到指向地心的力的作用,且这个力的大小不变
D.月亮不受力的作用
【解析】月亮运动的轨道可近似地认为是一个以地球为中心的圆,由此我们知道月亮做曲线运动.由曲线运动的条件可知,月亮受到的合外力一定不等于零.由我们的观察和经验知,月亮绕地球做曲线运动的速率不变化,因此,月亮应该受到一个与速度方向垂直的力,也就是沿着轨道半径指向地心的力的作用.因为月亮运动的速率是不变的,可以知道月亮的速度方向的改变是均匀的,也就是说,月亮的瞬时速度在相同的时间内改变的角度是相同的.由曲线运动方向改变的原因推知,月亮受到的指向地心的力大小应该不变化.
【答案】 C
9.(2013·海口高一期末)在光滑的水平面上有一质量为2 kg的物体,在几个共点力的作用下做匀速直线运动.现突然将与速度反方向的2 N的力水平旋转90°,则关于物体运动情况的叙述正确的是( )
A.物体做速度大小不变的曲线运动
B.物体做加速度为 2 m/s2的匀变速曲线运动
C.物体做速度越来越大的曲线运动
D.物体做非匀变速曲线运动,其速度越来越大
【解析】物体原来所受的合外力为零,当把与速度反方向的2 N的力水平旋转90°后,其受力相当于如图所示,其中F是F x、F y的合力,即F=2 2 N,
且大小、方向都不变,是恒力,那么物体的加速度为a=F
m
=
22
2
m/s2= 2 m/s2.
又因为F与v的夹角θ<90°,所以物体做速度越来越大、加速度恒为 2 m/s2的匀变速曲线运动.故正确答案是B、C两项.
【答案】BC
10.在一次漂流探险中,探险者驾驶摩托艇想上岸休息,江岸是平直的,江水沿江向下流速为v,摩托艇在静水中航速为u,探险者离岸最近点O的距离为d.如果探险者想在最短的时间内靠岸,则摩托艇登陆的地点离O的距离为多少?
【解析】如果探险者想在最短的时间内靠岸,摩托艇的前端应垂直于河岸,
即u垂直于河岸,如图所示,则探险者运动的时间为t=d
u
,那么摩托艇登陆的
地点离O的距离为x=vt=v
u d.
【答案】v u d
11.2月26日,2013年全国山地自行车冠军赛首站结束,刘馨阳、白月分获男、女组冠军.若某一路段车手正在骑自行车以4 m/s的速度向正东方向行驶,天气预报报告当时是正北风,风速也是4 m/s,则车手感觉的风速多大?方向如何?
【解析】以人为参考系,气流水平方向上有向西的4 m/s的速度,向南有4 m/s的速度,所以合速度为4 2 m/s,方向为西南方向,如图所示.由图可知骑车的人感觉到风速方向为东北方向的东北风.
【答案】4 2 m/s 东北风
12.如图5-1-8所示,在水平地面上以速度v做匀速直线运动的汽车,用绳子通过定滑轮吊起一个物体,若汽车和被吊物体在同一时刻的速度分别为v1和v2.已知v1=v,求:
(1)两绳夹角为θ时,物体上升的速度大小;
(2)在汽车做匀速直线运动的过程中,物体是加速上升还是减速上升?
(3)绳子对物体的拉力F与物体所受重力mg的大小关系如何?
图5-1-8
【解析】(1)依据实际效果将汽车的运动分解为沿绳的直线运动和垂直于绳的圆周运动,如图所示,则有v2=v1sin θ,v1=v,所以v2=v sin θ.
(2)依据v2=v sin θ可知:当小车向左做匀速直线运动时,θ角变大,则sin θ变大,因此物体的运动速度变大,即物体加速上升.
(3)由于物体加速上升,根据牛顿第二定律知,拉力F大于物体的重力mg.
【答案】(1)v sin θ(2)加速上升(3)F>mg。
人教版(新教材)高中物理必修2第二册课时作业1:专题强化 圆周运动的综合分析 练习
专题强化 圆周运动的综合分析一、选择题1.如图1所示,某公园里的过山车驶过轨道的最高点时,乘客在座椅里面头朝下,若轨道半径为R ,人体重为mg ,要使乘客经过轨道最高点时对座椅的压力等于自身的重力,则过山车在最高点时的速度大小为( )图1A.0B.gRC.2gRD.3gR『答案』 C『解析』 由题意知F +mg =2mg =m v 2R ,故速度大小v =2gR ,C 正确.2.某飞行员的质量为m ,驾驶飞机在竖直面内以速度v 做匀速圆周运动,圆的半径为R ,飞行员对座椅的压力在最低点比最高点大(设飞行员始终垂直于座椅的表面)( ) A.mg B.2mg C.mg +m v 2RD.2m v 2R『答案』 B『解析』 在最高点有:F 1+mg =m v 2R ,解得:F 1=m v 2R -mg ;在最低点有:F 2-mg =m v 2R ,解得:F 2=mg +m v 2R .所以由牛顿第三定律可知,F 2′-F 1′=F 2-F 1=2mg ,B 正确.3.(多选)(2019·双峰一中高一下学期期末)如图2所示,长为l 的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直面内做圆周运动,关于小球在最高点的速度v ,下列说法正确的是( )图2A.v 的最小值为glB.v 由零逐渐增大,向心力也增大C.当v 由gl 逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大D.当v 由gl 逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐增大『答案』 BCD『解析』 由于是轻杆,即使小球在最高点速度为零,小球也不会掉下来,因此v 的最小值是零,故A 错误.v 由零逐渐增大,由F n =m v 2l 可知,F n 也增大,故B 正确.当v =gl 时,F n=m v 2l =mg ,此时杆恰好对小球无作用力,向心力只由其自身重力提供;当v >gl 时,杆对球的力为拉力,由mg +F =m v 2l 可得F =m v 2l -mg ,则当v 由gl 逐渐增大时,拉力F 逐渐增大;当v <gl 时,杆对球的力为支持力,此时,mg -F ′=m v 2l 可得F ′=mg -m v 2l ,当v 由gl 逐渐减小时,支持力F ′逐渐增大,杆对球的拉力、支持力都为弹力,故C 、D 正确. 4.(多选)如图3所示,一个内壁光滑的弯管处于竖直平面内,其中管道半径为R .现有一个半径略小于弯管横截面半径的光滑小球在弯管里运动,当小球通过最高点时速率为v 0,则下列说法中正确的是( )图3A.若v 0=gR ,则小球对管内壁无压力B.若v 0>gR ,则小球对管内上壁有压力C.若0 <v 0<gR ,则小球对管内下壁有压力D.不论v 0多大,小球对管内下壁都有压力『答案』 ABC『解析』 在最高点,只有重力提供向心力时,由mg =m v 20R ,解得v 0=gR ,此时小球对管内壁无压力,选项A 正确;若v 0>gR ,则有mg +F N =m v 20R,表明小球对管内上壁有压力,选项B 正确;若0<v 0<gR ,则有mg -F N =m v 20R,表明小球对管内下壁有压力,选项C 正确;综上分析,选项D 错误.5.(多选)如图4所示,小球m 在竖直放置的光滑的圆形管道内做圆周运动,下列说法正确的是( )图4A.小球通过最高点时的最小速度是RgB.小球通过最高点时的最小速度为零C.小球在水平线ab 以下的管道中运动时外侧管壁对小球一定无作用力D.小球在水平线ab 以下的管道中运动时外侧管壁对小球一定有作用力『答案』 BD6.(多选)(2019·襄阳四中期中考试)质量为m 的小球(不计大小)由轻绳a 和b 分别系于一竖直轻质细杆的A 点和B 点,如图5所示,当轻杆绕轴OO ′以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,a 绳与水平方向成θ角,b 绳沿水平方向且长为l ,则下列说法正确的是( )图5A.a 绳的张力不可能为零B.a 绳的张力随角速度的增大而增大C.若角速度ω>gl tan θ,b 绳将出现弹力 D.若b 绳突然被剪断,则a 绳的弹力一定发生变化『答案』 AC『解析』 对小球受力分析可得a 绳的弹力在竖直方向的分力平衡了小球的重力,解得F T a=mgsin θ,为定值,A 正确,B 错误.当F T a cos θ=mω2l ,即ω=gl tan θ时,b 绳的弹力为零,若角速度大于该值,则b 绳将出现弹力,C 正确.由于b 绳可能没有弹力,故b 绳突然被剪断,a 绳的弹力可能不变,D 错误.7.(多选)如图6所示,两个质量均为m 的小木块a 和b (可视为质点)放在水平圆盘上,a 与转轴OO ′的距离为l ,b 与转轴的距离为2l ,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k 倍,重力加速度大小为g .若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )图6A.b 一定比a 先开始滑动B.a 、b 所受的摩擦力始终相等C.ω=kg2l是b 开始滑动的临界角速度 D.当ω=2kg3l时,a 所受摩擦力的大小为kmg 『答案』 AC『解析』 小木块a 、b 做匀速圆周运动时,由静摩擦力提供向心力,即F f =mω2R .当角速度增大时,静摩擦力增大,当增大到最大静摩擦力时,发生相对滑动,对木块a :F f a =mωa 2 l ,当F f a =kmg 时,kmg =mωa 2l ,可得ωa =kgl;对木块b :F f b =mωb 2·2l ,当F f b =kmg 时,kmg =mωb 2·2l ,可得ωb =kg2l,所以b 先达到最大静摩擦力,即b 先开始滑动,选项A 正确;两木块滑动前转动的角速度相同,则F f a =mω2l ,F f b =mω2·2l ,F f a <F f b ,选项B 错误;当ω=kg2l时b 刚要开始滑动,选项C 正确;ω=2kg 3l <ωa 时,a 没有滑动,则F f a =mω2l =23kmg ,选项D 错误.8.(2019·六安一中期中考试)如图7所示,在水平圆盘上,沿半径方向放置用平直细线相连的质量相等的两物体A 和B ,它们与圆盘间的动摩擦因数相同,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当圆盘转速增大到两物体刚要发生滑动时烧断细线,则两个物体将要发生的运动情况是()图7A.两物体仍随圆盘一起转动,不会发生滑动B.只有A仍随圆盘一起转动,不会发生滑动C.两物体均沿半径方向滑动,A靠近圆心、B远离圆心D.两物体均沿半径方向滑动,A、B都远离圆心『答案』 B『解析』当两物体刚要滑动时,A、B所受静摩擦力都是最大静摩擦力F fm.对A有F fm-F T =mω2r A,对B有F fm+F T=mω2r B,烧断细线的瞬间,F T消失,A的向心力由圆盘的静摩擦力提供,且F f=mω2r A<F fm,A仍随圆盘一起转动,而F fm不足以提供B所需的向心力,故B 将沿某一曲线做离心运动,故选项B正确.9.(2019·北京十一学校期末)一转动轴垂直于一光滑水平面,交点O的上方h处固定一细绳的一端,细绳的另一端固定一质量为m的小球B(体积可忽略),细绳长AB=l>h,小球可随转动轴转动,并在光滑水平面上做匀速圆周运动,如图8所示,要使小球不离开水平面,转动轴的转速的最大值是(重力加速度为g)()图8A.12πgh B.πghC.12πgl D.2πlg『答案』 A『解析』如图所示,设细绳与转动轴夹角为θ,以小球为研究对象,小球受三个力的作用;重力mg、水平面支持力F N、细绳拉力F,在竖直方向合力为零,则有F cos θ+F N=mg,在水平方向上由牛顿第二定律有F sin θ=m(2πn)2R=m(2πn)2h tan θ,则n=12 πF cos θmh,当小球即将离开水平面时F N =0,F 有最大值mg cos θ,转速n 有最大值,则有n max =12πgh,故A 正确,B 、C 、D 错误.10.(多选)如图9甲所示,轻杆一端固定在O 点,另一端固定一小球(大小不计),现让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F ,小球在最高点的速度大小为v ,其F -v 2图像如图乙所示.则( )图9A.小球的质量为aRbB.当地的重力加速度大小为RbC.v 2=c 时,小球对杆的弹力方向向上D.v 2=2b 时,小球受到的弹力与重力大小相等『答案』 ACD『解析』 当小球受到的弹力方向向下时,有F +mg =m v 2R ,解得F =mR v 2-mg ;当弹力方向向上时,有mg -F =m v 2R ,解得F =mg -m v 2R .对比F -v 2图像可知,a =mg ,当v 2=b 时,F=0,可得b =gR ,则g =b R ,m =aRb ,A 正确,B 错误;v 2=c 时,小球受到的弹力方向向下,则小球对杆的弹力方向向上,C 正确;v 2=2b 时,小球受到的弹力与重力大小相等,D 正确. 二、非选择题11.如图10所示,半径为R 、内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m 的小球A 、B 从水平地面上以不同速率进入管内,A 通过最高点C 时,对管壁上部的压力为3mg ,B 通过最高点C 时,对管壁下部的压力为0.75mg .g 为重力加速度,忽略空气阻力,求A 、B 两球落地点间的距离.图10『答案』 3R『解析』 两个小球在最高点时,受重力和管壁的作用力,这两个力的合力提供向心力,离开轨道后两球均做平抛运动,A 、B 两球落地点间的距离等于它们平抛运动的水平位移之差. 对A 球由牛顿第二定律得 3mg +mg =m v 2A R解得A 球通过最高点C 时的速度大小为v A =2gR 对B 球由牛顿第二定律得 mg -0.75mg =m v 2B R解得B 球通过最高点C 时的速度大小为v B =gR 2A 、B 球做平抛运动的时间相同,由2R =12gt 2可得t =2×2Rg=2R g两球做平抛运动的水平分位移分别为 x A =v A t =4R x B =v B t =RA 、B 两球落地点间的距离Δx =x A -x B =3R .12.如图11所示,水平转盘的中心有一个光滑的竖直小圆孔,质量为m 的物体A 放在转盘上,物体A 到圆孔的距离为r ,物体A 通过轻绳与物体B 相连,物体B 的质量也为m .若物体A 与转盘间的动摩擦因数为μ(μ<1),则转盘转动的角速度ω在什么范围内,才能使物体A 随转盘转动而不滑动?(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g )图11『答案』g(1-μ)r≤ω≤g(1+μ)r『解析』当A将要沿转盘背离圆心滑动时,A所受的摩擦力为最大静摩擦力,方向指向圆心,此时A做圆周运动所需的向心力为绳的拉力与最大静摩擦力的合力,即F+F fmax=mrω12①由于B静止,故有F=mg②又F fmax=μF N=μmg③由①②③式可得ω1=g(1+μ)r当A将要沿转盘向圆心滑动时,A所受的摩擦力为最大静摩擦力,方向背离圆心,此时A做圆周运动所需的向心力为F-F fmax=mrω22④由②③④式可得ω2=g(1-μ)r故要使A随转盘一起转动而不滑动,其角速度ω的范围为ω2≤ω≤ω1,即g(1-μ)r≤ω≤g(1+μ)r.13.(拓展提升)如图12所示,质量为1 kg、大小不计的小球P用两根长度相等、不可伸长的细绳系于竖直杆上,随杆在水平面内做匀速圆周运动.AB的距离等于绳长为1 m.(重力加速度g=10 m/s2)图12(1)当ω1=4 rad/s时,细绳AP和BP的拉力分别为多少?(2)当ω2=5 rad/s时,细绳AP和BP的拉力分别为多少?『答案』(1)016 N(2)2.5 N22.5 N『解析』设AP刚伸直时小球做圆周运动的角速度为ω0此时BP与竖直方向夹角为60°,AP拉力为0球受力如图甲所示,F T1sin 60°=mω02L sin 60°F T1cos 60°=mg联立解得:ω0=2 5 rad/s(1)当ω1=4 rad/s<ω0时,AP上拉力为0,设BP拉力为F T2,其与竖直方向夹角为θ,受力分析如图乙,F T2sin θ=mω12L sin θ解得F T2=16 N(2)当ω2=5 rad/s>ω0时,AP、BP上都有拉力,设分别为F T3、F T4,受力分析(如图丙)F T4cos 30°+F T3cos 30°=mω22L sin 60°F T4sin 30°=F T3sin 30°+mg联立解得F T3=2.5 N,F T4=22.5 N.。
最新人教版高中物理必修二全册同步课时练习
人教版高中物理必修二全册同步课时练习5.1 曲线运动A级抓基础1.做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的是()A.速率B.速度C.合外力D.加速度解析:物体做曲线运动时,速度方向沿轨迹切线,不断改变,故速度一定变化;只要物体受合外力方向与速度方向不在同一直线上,物体就做曲线运动,合外力可以为恒力,加速度也可以恒定;当物体受的合外力方向始终与速度方向垂直时,物体的速度大小就可以保持不变.答案:B2.如图,物体在恒力F作用下沿曲线从A运动到B,这时突然使它所受力反向,大小不变,即由F变为-F.在此力作用下,关于物体之后运动情况,下列说法正确的是()A.物体可能沿曲线Ba运动B.物体可能沿直线Bb运动C.物体可能沿曲线Bc运动D.物体可能沿原曲线由B返回A解析:物体从A运动到B,因为运动轨迹是在速度与力的夹角之中,所以物体所受恒力方向应是偏下的.到达B点后,力的大小不变方向相反,变成偏上,因为物体在B点的速度方向为切线方向,即直线Bb,根据力和速度的关系可知:轨迹应该向着力的方向发生偏转,所以物体的运动轨迹可能沿曲线Bc运动,故C 正确,A、B、D错误.答案:C3.假如在弯道上高速行驶的赛车,突然后轮脱离赛车,关于脱离赛车后的车轮的运动情况,以下说法正确的是()A.仍然沿着汽车行驶的弯道运动B.沿着与弯道垂直的方向飞出C.沿着脱离时轮子前进的方向做直线运动,离开弯道D.上述情况都有可能解析:赛车沿弯道行驶,任一时刻赛车上任何一点的速度方向都是赛车运动的曲线轨迹上对应点的切线方向.被甩出的后轮的速度方向就是甩出点轨迹的切线方向.所以选项C正确.答案:C4.(多选)下列说法正确的是()A.物体受到的合外力方向与速度方向相同时,物体做加速直线运动B.物体受到的合外力方向与速度方向成锐角时,物体做加速曲线运动C.物体受到的合外力方向与速度方向成锐角时,物体做减速曲线运动D.物体受到的合外力方向与速度方向相反时,物体做减速直线运动解析:当物体的运动方向与所受合外力方向在一条直线上时,物体做直线运动,运动方向与合外力方向相同时物体做加速直线运动,运动方向与合外力方向相反时物体做减速直线运动,选项A、D正确;物体受到的合外力方向与速度方向成锐角时,可将合外力沿曲线的切线方向和垂直切线方向分解,切线方向的分力与速度的方向相同,使速度增大,垂直切线方向的分力改变速度的方向,使物体做加速曲线运动,选项C错误,选项B正确.答案:ABD5.当汽车静止时,车内乘客看到窗外雨滴沿竖直方向OE匀速运动.现从t=0时汽车由静止开始做甲、乙两种匀加速启动,甲种状态启动后t1时刻,乘客看到雨滴从B处离开车窗,乙种状态启动后t2时刻,乘客看到雨滴从F处离开车窗,F 为AB的中点.则t1∶t2为()A.2∶1B.1∶ 2C.1∶ 3 D.1∶(2-1)解析:由题意可知,雨滴在竖直方向上做匀速直线运动,在水平方向做匀加速直线运动,因分运动与合运动具有等时性,则t1∶t2=AB v∶AF v=2∶1,故A正确.答案:A6.2017年1月21日英冠诺丁汉森林对布里斯托尔的比赛中,奥斯伯恩精彩任意球破门领衔一周十佳进球.在足球场上罚任意球时,运动员踢出的足球,在行进中绕过“人墙”转弯进入了球门,守门员“望球莫及”,轨迹如图所示.关于足球在这一飞行过程中的受力方向和速度方向,下列说法正确的是()A.合外力的方向与速度方向在一条直线上B.合外力的方向沿轨迹切线方向,速度方向指向轨迹内侧C.合外力方向指向轨迹内侧,速度方向沿轨迹切线方向D.合外力方向指向轨迹外侧,速度方向沿轨迹切线方向解析:足球曲线运动,则其速度方向为轨迹的切线方向;根据物体做曲线运动的条件可知,合外力的方向一定指向轨迹的内侧,故C项正确,A、B、D项错误.答案:C7.(多选)一小船渡河,河宽d=150 m,水流速度v1=3 m/s,船在静水中的速度v 2=5 m/s ,则下列说法正确的是( )A .渡河的最短时间t =30 sB .渡河的最小位移d =150 mC .以最小位移过河时,船头与上游河岸之间的夹角为53°D .船不可能垂直到达正对岸解析:当船头垂直于河岸过河的时候渡河时间最短,则知t min =d v 2=1505 s =30 s ,故A 正确;小船以最短距离过河时,则船头斜向上游,合速度垂直于河岸,此时最小位移等于河的宽度,为150 m ,故B 正确;小船以最短距离过河时,则船头斜向上游,设船头与上游河岸之间的夹角为θ,沿河的分速度与水流的速度相等,即v 2cos θ=v 1,所以cos θ=v 1v 2=35,得θ=53°,故C 正确,D 错误. 答案:ABC8.飞机在航行时,它的航线方向要严格地从东到西,如果飞行的速度是160 km/h ,风从南面吹来,风的速度为80 km/h ,那么:(1)飞机应朝哪个方向飞行?(2)如果所测地区长达80 3 km ,飞机飞过所测地区所需时间是多少?解析:根据平行四边形定则可确定飞机的航向,如图所示,有sin θ=v 1v 2=80160=12,θ=30°, 即西偏南30°.(2)飞机的合速度v =v 2cos 30°=80 3 km/h ,所需时间t =x v =1 h.答案:(1)西偏南30° (2)1 hB 级 提能力9.如图所示,水平面上固定一个与水平面夹角为θ的斜杆A ,另一竖直直杆B 以速度v 水平向左匀速直线运动,则在B 杆运动的过程中,两杆交点P 的速度大小为( )A .v sin θB .v tan θC .v cos θ D.v cos θ解析:根据几何关系,当P 点水平位移为x 时,P 点沿斜杆位移为x cos θ,v=x t ,两杆交点P 的速度大小v ′=v cos θ,选项D 正确.答案:D10.(多选)如图所示的直角三角板紧贴在固定的刻度尺上方,若使三角板沿刻度尺向右匀速运动的同时,一支铅笔从三角板直角边的最下端,由静止开始沿此边向上做匀加速直线运动,下列关于铅笔尖的运动及其留下的痕迹的判断,其中正确的有( )A .笔尖留下的痕迹是一条倾斜的直线B .笔尖留下的痕迹是一条拋物线C .在运动过程中,笔尖的速度方向始终保持不变D .在运动过程中,笔尖的加速度方向始终保持不变解析:笔尖实际参与的是水平向右的匀速直线运动和向上的初速度为零的匀加速直线运动的合运动,合运动是类平拋运动,其运动轨迹为拋物线,A 错误,B 正确;笔尖做曲线运动,在运动过程中,笔尖的速度方向不断变化,C 错误;笔尖的加速度方向始终向上,D正确.答案:BD11.如图所示,在水平力F作用下,物体B沿水平面向右运动,物体A恰好匀速上升.以下说法正确的是()A.物体B正向右做匀减速运动B.斜绳与水平成30°时,v A∶v B=3∶2C.地面对B的摩擦力减小D.物体B正向右做加速运动解析:如图所示,将B的运动分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向上的分速度等于A的速度.根据平行四边形定则有v B cos α=v A,所以α减小,B的速度减小,但不是匀减速,故A、D错误;根据v B cos α=v A,斜绳与水平成30°时,v A∶v B=3∶2,故B正确;在竖直方向上,对B有:m B g=F N+F T sin α,F T=m A g,α减小,则支持力F N增大,根据F f=μF N,摩擦力增大,故C错误.答案:B12.小船要横渡一条200 m宽的河,水流速度为3 m/s,船在静水中的航速是5 m/s.(1)当小船的船头始终正对对岸行驶时,它将在何时、何处到达对岸?(2)要使小船到达河的正对岸,应如何行驶?多长时间能到达对岸(sin 37°=0.6)?解析:(1)因为小船垂直河岸的速度即小船在静水中的行驶速度,且在这一方向上,小船做匀速运动,故渡河时间t=dv船=2005s=40 s,小船沿河流方向的位移x=v水t=3×40 m=120 m,即小船经过40 s,在正对岸下游120 m处靠岸.(2)要使小船到达河的正对岸,则v水、v船的合运动v合应垂直于河岸,如图所示,则v合=v2船-v2水=4 m/s,经历时间t=dv合=2004s=50 s.又cos θ=v水v船=35=0.6,即船头指向河岸的上游,与岸所成角度为53°.答案:(1)40 s正对岸下游120 m处(2)船头指向河岸的上游与岸成53°角50 s5.2 平抛运动A级抓基础1.对于平抛运动,下列说法正确的是()A.飞行时间由初速度决定B.水平射程由初速度决定C.水平射程由初速度和高度共同决定D.速度和加速度都是变化的解析:平抛运动竖直方向为自由落体运动,根据h=12gt2可知:t=2h g,运动时间由高度决定,与初速度无关,故A项错误;根据x=v0t可知,水平位移由时间和初速度共同决定,时间又是由高度决定的,所以水平射程由初速度和高度共同决定,故B项错误,C项正确;做平抛运动的物体只受重力的作用,所以其加速度为重力加速度,加速度的大小是不变的,但是物体的速度在变化,故D项错误.答案:C2.飞镖比赛是一项极具观赏性的体育比赛项目,IDF(国际飞镖联合会)飞镖世界杯赛上,某一选手在距地面高h、离靶面的水平距离L处,将质量为m的飞镖以速度v0水平投出,结果飞镖落在靶心正上方.如只改变h、L、m、v0四个量中的一个,可使飞镖投中靶心的是(不计空气阻力)()A.适当减少v0B.适当提高hC.适当减小m D.适当减小L解析:欲击中靶心,应该使h减小或飞镖飞行的竖直位移增大.飞镖飞行中竖直方向y=12gt 2,水平方向L=v0t,得y=gL22v20,使L增大或v0减小都能增大y,选项A正确.答案:A3.“套圈圈”是老少皆宜的游戏.如图,大人和小孩在同一竖直线上的不同高度处分别以水平速度v1、v2抛出铁丝圈,都能套中地面上的同一目标.设铁丝圈在空中运动时间分别为t1、t2,不计空气阻力,则()A.v1=v2B.v1<v2C.t1<t2D.t1=t2解析:根据t=2hg知,h1>h2,则t1>t2,选项C、D错误;由于水平位移相等,根据x=v t知v1<v2,故B正确,A错误.答案:B4.(多选)刀削面是同学们喜欢的面食之一,因其风味独特,驰名中外.刀削面全凭刀削,因此得名.如图所示,将一锅水烧开,拿一块面团放在锅旁边较高处,用一刀片飞快地削下一片片很薄的面片儿,面片便飞向锅里,若面团到锅的上沿的竖直距离为0.8 m,最近的水平距离为0.5 m,锅的半径为0.5 m.要想使削出的面片落入锅中,则面片的水平速度可以是(g取10 m/s2)()A.1 m/s B.2 m/s C.3 m/s D.4 m/s解析:由h=12gt2知,面片在空中的运动时间t=2h g=0.4 s,而水平位移x=v0t,故面片的初速度v0=xt,将x1=0.5 m,x2=1.5 m代入,得面片的最小初速度v01=x1t =1.25 m/s,最大初速度v02=x2t=3.75 m/s,即1.25 m/s≤v0≤3.75 m/s,选项B、C正确.答案:BC5.以10 m/s的初速度从距水平地面20 m高的塔上水平抛出一个石子.不计空气阻力,g取10 m/s2,则石子抛出点到落地点位移的大小为() A.20 m B.30 mC.20 2 m D.30 2 m解析:根据平抛运动的分位移公式,有:x=v0t,y=12gt2,联立解得:t=2y g=2×2010s=2 s;x=v0t=10 m/s×2 s=20 m;故合位移x合=x2+y2=202+202m=202m.答案:C6.如图所示,在一次演习中,离地H高处的飞机以水平速度v1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹拦截.设拦截系统与飞机的水平距离为x,若拦截成功,不计空气阻力,则v1、v2的关系应满足()A.v1=v2B.v1=H x v2C.v1=Hxv2D.v1=xHv2解析:炮弹1做平拋运动,炮弹2做竖直上拋运动,若要使拦截成功,则两炮弹必定在空中相遇,以自由落体运动的物体为参考系,则炮弹1做水平方向上的匀速直线运动,炮弹2匀速上升,由t1=x v1,t2=H v2,t1=t2,得v1=xHv2,故选项D正确.答案:D7.(多选)如图所示,高为h=1.8 m的平台上,覆盖一层薄冰,现有一质量为60 kg的滑雪爱好者,以一定的初速度v向平台边缘滑去,着地时的速度方向与水平地面的夹角为45°(取重力加速度g取10 m/s2).由此可知下列各项正确的是()A.滑雪者离开平台边缘时的速度大小是6.0 m/sB.滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是3.6 mC.滑雪者在空中运动的时间为0.6 sD.着地时滑雪者的速度是12.0 m/s解析:由h=12gt2得,t=0.6 s,C正确;v y=gt得v y=6.0 m/s,落地时速度与水平方向成45°角,故v x=v y=6.0 m/s,A正确;落地时的速度v=6 2 m/s,D错误;由x=v x t=3.6 m,B正确.答案:ABCB级提能力8.如图所示,斜面体ABC固定在地面上,小球p从A点静止下滑,当小球p 开始下滑时,另一小球q从A点正上方的D点水平抛出,两球同时到达斜面底端的B点.已知斜面AB光滑,长度l=2.5 m,斜面倾角为θ=30°,不计空气阻力,g取10 m/s2.求:(1)小球p 从A 点滑到B 点的时间;(2)小球q 抛出时初速度的大小(结果可以用分式或根号表示).解析:(1)小球p 从斜面上下滑的加速度为a ,根据牛顿第二定律得a =mg sin θm =g sin θ,①下滑所需时间为t 1,根据运动学公式得l =12at 21,②由①②得t 1= 2lg sin θ,③代入数据得t 1=1 s.(2)小球q 做平抛运动,水平方向做匀速直线运动,设抛出速度为v 0.则x =l cos 30°=v 0t 2,④依题意得:t 2=t 1,⑤由③④⑤得v 0=l cos 30°t 1=534 m/s. 答案:(1)1 s (2)534 m/s9.如图所示,相对的两个斜面,倾角分别为37°和53°,在顶点两个小球A 、B 以同样大小的初速度分别向左、向右水平抛出,小球都落在斜面上,若不计空气阻力,则A 、B 两个小球运动时间之比为 ( )A .1∶1B .4∶3C .16∶9D .9∶16解析:当小球落到斜面上时位移与水平方向的夹角等于斜面的倾角,即可以求出运动时间.A、B均落在斜面上,由几何关系知,若斜面倾角为θ,水平位移为x=v0t,下落高度为h=12gt 2,则tan θ=h x=gt2v,A、B的初速度大小相同,时间之比为t1∶t2=tan 37°∶tan 53°=9∶16,故D项正确.答案:D10.(多选)如图为小球做平抛运动的示意图.发射口距地面高为h,小球发射的速度为v,落地位置到发射口的水平距离为R,小球在空中运动的时间为t.下列说法正确的是()A.h一定时,v越大,R越大B.h一定时,v越大,t越长C.v一定时,h越大,R越大D.v一定时,h越大,t越长解析:根据t=2hg可知,h一定时,下落的时间t一定,又由R=v t可知,v越大,R越大,故A项正确,B项错误;v一定时,h越大,下落时间t越长,则R越大,故C、D项正确.答案:ACD11.如图所示,斜面与水平面之间的夹角为37°,在斜面底端A点正上方高度为8 m处的O点,以4 m/s的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,这段飞行所用的时间为(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)()A.2 s B. 2 sC.1 s D.0.5 s解析:设飞行时间为t,则x=v0t,h=12gt2,因为斜面与水平面之间的夹角为37°,如图所示,由三角形的边角关系可知,tan 37°=AQPQ,所以在竖直方向上有:OQ+AQ=8 m,所以有:v0t tan 37°+12gt2=8 m,代入数据解得t=1 s.故C项正确,A、B、D项错误.答案:C12.跳台滑雪是勇敢者的运动.如图所示,一位运动员由A点沿水平方向跃起,到山坡B点着陆.测得A、B间距离L=40 m,山坡倾角θ=30°,山坡可以看成一个斜面.试计算:(1)运动员起跳后在空中飞行的时间;(2)运动员在A点的起跳速度大小(不计空气阻力,g取10 m/s2).解析:(1)运动员做平抛运动,根据L sin θ=12gt2得运动的时间为t=2L sin θg=2×40×1210s=2 s.(2)水平方向上有L cos θ=v t,解得起跳速度为:v=L cos θt=40×322m/s=10 3 m/s.答案:(1)2 s(2)10 3m/s5.3 实验:研究平抛运动1.做杂技表演的汽车从高台水平飞出,在空中运动后着地,一架照相机通过多次曝光,拍摄到汽车在着地前后一段时间内的运动照片如图所示(虚线为正方形格子).已知汽车长度为3.6 m ,相邻两次曝光的时间间隔相等,由照片可推算出汽车离开高台时的瞬时速度大小为________m/s ,高台离地面的高度为________m .(g 取10 m/s 2)解析:由照片知在前两次曝光的时间间隔内,竖直位移之差Δy =l =3.6 m , 又Δy =gT 2,所以曝光时间T =Δyg = 3.610 s =0.6 s.曝光时间内的水平位移2l =7.2 m ,所以v 0=2l T =7.20.6 m/s =12 m/s.第二次曝光时车的竖直速度v y =3l 2T =3×3.62×0.6 m/s =9 m/s , 此时,车下落的时间t 1=v y g =910 s =0.9 s ,从开始到落地的总时间t 2=t 1+T =1.5 s , 故高台离地面的高度h =12gt 22=12×10×1.52 m =11.25 m. 答案:12 11.252.在做“研究平抛运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻所通过的位置,实验时用如图所示的装置,先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面钉上复写纸和白纸,并将该木板竖直立于紧靠槽口处.使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A.将木板向远离槽口方向平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B.将木板再向远离槽口方向平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,得到痕迹C.若测得木板每次移动距离x=10.00 cm,A、B间距离y1=4.78 cm,B、C间距离y2=14.82 cm,g取9.8 m/s2.(1)根据以上直接测量的物理量得小球初速度v0=____________________(用题中所给字母表示).(2)小球初速度的测量值为________m/s.解析:由于每次移动距离x=10.00 cm,所以小球从打A点到打B点与从打B 点到打C点的时间相同,设此时间为t.由于y2-y1=gt2,且y1=4.78 cm,y2=14.82cm,g=9.8 m/s2,所以t=y2-y1g≈0.1 s,故小球初速度v0=xt=x gy2-y1≈1.00m/s.答案:(1)xgy2-y1(2)1.003.(1)如图甲所示,在研究平抛运动时,小球A沿轨道滑下,离开轨道末端(末端水平)时撞开接触开关S,被电磁铁吸住的小球B同时自由下落,改变整个装置的高度H做同样的实验,发现位于同一高度的A、B两个小球总是同时落地,该实验现象说明了A球在离开轨道后()图甲A.水平方向的分运动是匀速直线运动B.水平方向的分运动是匀加速直线运动C.竖直方向的分运动是自由落体运动D.竖直方向的分运动是匀速直线运动(2)研究平抛运动时,某同学设计了如图乙所示的实验:将两个相同的倾斜滑道固定在同一竖直平面内,最下端水平,滑道2与光滑水平板平滑相接.把两个质量相等的小钢球,从斜面的同一高度由静止开始同时释放,则他将观察到的现象是____________________________________________________________________________.这说明_____________________________________________________________________________________________________.图乙(3)(多选)在做平抛运动实验时,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,正确的是()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必须不同C.每次必须由静止释放小球D.用铅笔记录小球位置时,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(4)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的其中一部分照片,图中正方形方格的边长为5 cm,g取10 m/s2,则:①闪光频率是________Hz;②小球运动的水平分速度为________m/s;③小球经过B 点时速度的大小为________m/s.解析:(1)A 球与B 球同时释放,同时落地,时间相同,A 球做平抛运动,B 球做自由落体运动,将A 球的运动沿水平和竖直方向正交分解,两个分运动同时发生,具有等时性,因而A 球的竖直分运动的时间与B 球的运动时间相等,改变整个装置的高度H 做同样的实验,发现位于同一高度的A 、B 两个小球总是同时落地,说明在任意时刻两球在同一高度,即A 球的竖直分运动与B 球的运动完全相同,说明了平抛运动的竖直分运动是自由落体运动.(2)两钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,球1离开滑道后做平抛运动,球2做匀速直线运动,水平方向速度相同,观察到的现象是球1落到光滑水平板上并击中球2,说明平抛运动在水平方向上的分运动是匀速直线运动.(3)通过调节使斜槽末端保持水平,是为了保证小球做平抛运动,故A 正确;因为要画同一运动的轨迹,每次释放小球的位置必须相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,故B 错误,C 正确;用铅笔记录小球位置时,每次不必严格地等距离下降,故D 错误;实验要求小球滚下时不能碰到木板平面,避免因摩擦而使运动轨迹改变,最后轨迹应连成平滑的曲线,故E 正确;将球的位置记录在纸上后,取下纸,将点连成平滑曲线,故F 错误.(4)①在竖直方向上,根据Δy =2L =gT 2,得闪光相等的时间间隔T =2L g = 2×0.0510s =0.1 s , 频率f =1T =10 Hz.②小球做平抛运动的初速度v 0=3L T =0.150.1 m/s =1.5 m/s.③B 点的竖直分速度v y =8L 2T =0.40.2 m/s =2 m/s ,则小球经过B 点时的速度大小为v B=v20+v2y=2.5 m/s.答案:(1)C(2)两个小球将发生碰撞平抛运动在水平方向上的分运动是匀速直线运动(3)ACE(4)①10②1.5③2.54.如图所示,研究平抛运动规律的实验装置放置在水平桌面上,利用光电门传感器和碰撞传感器可测得小球的水平初速度和飞行时间,底板上的标尺可以测得水平位移.保持水平槽口距底板高度h=0.420 m不变.改变小球在斜槽导轨上下滑的起始位置,测出小球做平抛运动的初速度v0、飞行时间t和水平位移d,记录在表中.(1)由表中数据可知,在h一定时,小球水平位移d与其初速度v0成________关系,与________无关.v0(m/s)0.741 1.034 1.318 1.584t(ms)292.7293.0292.8292.9d(cm)21.730.338.646.4(2)一位同学计算出小球飞行时间的理论值t理=2hg=2×0.42010s=289.8ms发现理论值与测量值之差约为 3 ms.经检查,实验及测量无误,其原因是____________________________________________________________________________________.(3)另一位同学分析并纠正了上述偏差后,另做了这个实验,竟发现测量值t′依然大于自己得到的理论值t′理,但二者之差在3~7 ms之间,且初速度越大差值越小.对实验装置的安装进行检查,确认斜槽槽口与底座均水平,则导致偏差的原因是__________________________________________________________________________.解析:(1)由题表中数据可知,h一定时,小球的水平位移d与初速度v0成正比关系,与时间t无关.(2)该同学计算时重力加速度取的是10 m/s2,一般情况下应取9.8 m/s2,从而导致约3 ms的偏差.(3)小球直径过大、小球飞过光电门需要时间或光电门传感器置于槽口的内侧,使测量值大于理论值.答案:(1)正比飞行时间t(2)计算时重力加速度取值(10 m/s2)大于实际值(3)见解析5.用如图甲所示装置研究平抛运动.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.图甲(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.图乙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:如图乙所示,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y 1y 2________13(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(4)伽利略曾研究过平抛运动,他推断:从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻力,不论它们能射多远,在空中飞行的时间都一样.这实际上揭示了平抛物体______________________________.A .在水平方向上做匀速直线运动B .在竖直方向上做自由落体运动C .在下落过程中机械能守恒解析:(1)因为本实验是研究平抛运动,只需要每次实验都能保证钢球做相同的平抛运动,即每次实验都要保证钢球从同一高度处无初速度释放并水平抛出,没必要要求斜槽轨道光滑,因此A 错误,B 、D 正确;挡板高度可以不等间距变化,故C 错误.(2)a.因为钢球做平抛运动的轨迹是其球心的轨迹,故将钢球静置于Q 点,钢球的球心对应白纸上的位置即为坐标原点(平抛运动的起始点);在确定y 轴时需要y 轴与重锤线平行.b.由于平抛的竖直分运动是自由落体,故相邻相等时间。
高一物理必修二课时作业及答案
高一物理必修二课时作业及答案高一物理必修二课时作业及答案解析在高中阶段中,许多新生对于自我的学习有这样的心理落差,比自己成果优秀的大有人在,很少有人留意到自己的存在,心理因此失衡,这是正常心理,但是应尽快进入学习状态。
下面我给大家整理了关于高一物理必修二课时作业及答案的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!高一物理必修二课时作业及答案1.从空中以40m/s的初速度平抛一重为10N的物体,物体在空中运动3s 落地,不计空气阻力,取g=10m/s2,则物体落地前瞬间,重力的瞬时功率为()A.300WB.400WC.500WD.700W解析:选A.物体落地瞬间vy=gt=30m/s,所以PG=Gvy=300W,故A正确.2.汽车在平直大路上以恒定功率起动.设阻力恒定,则在图中关于汽车运动过程中的加速度、速度随时间变化的关系,下列说法中正确的是()A.汽车的加速度—时间图像可用图乙描述B.汽车的速度—时间图像可用图甲描述C.汽车的加速度—时间图像可用图丁描述D.汽车的速度—时间图像可用图丙描述解析:选AB.由a=F-fm,P=Fv知,当速度增加时,F减小,加速度在减小,当F=f时,速度达到,故A、B对.3.一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图像如图所示,已知汽车的质量为m=2×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,g取10m/s2,则()A.汽车在前5s内的牵引力为4×103NB.汽车在前5s内的牵引力为6×103NC.汽车的额定功率为60kWD.汽车的速度为30m/s解析:选BCD.由v-t图像知,前5s的加速度a=ΔvΔt=2m/s2,由牛顿其次定律知,前5s内的拉力F-kmg=ma,得F=(0.1×2×103×10+2×103×2)N=6×103N,故B对、A错;又5s末达到额定功率P=F•v5=6×103×10W=6×104W=60kW,故C对;速度vmax=P0.1mg=6×1040.1×2×103×10m/s=30m/s,故D对.4.位于水平面上的物体在水平恒力F1作用下,做速度为v1的匀速运动;若作用力变为斜向上的恒力F2,物体做速度为v2的匀速运动,且F1与F2功率相同.则可能有()A.F2=F1v1v2B.F2=F1v1C.F2F1v1v2D.F2解析:选BD.设F2与水平方向成θ角,由题意可知:物体都做匀速运动,受力平衡,则F1=μmg,F2cosθ=μ(mg-F2sinθ),解得F2(cosθ+μsinθ)=μmg=F1①依据F1与F2功率相同得F1v1=F2v2cosθ②由①②可得v2v1=cosθ+μsinθcosθ=1+μtanθ1,所以v15.如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m=10kg的物体.在水平推力F1=20N的作用下,从静止开头做匀加速直线运动.运动3s后推力F的大小变为F2=10N,方向不变.求:(1)推力F在3s内对物体所做的功;(2)推力F在3s内对物体做功的平均功率;(3)推力F在4s时做功的瞬时功率.解析:(1)运动物体在前3s内的加速度为a1,运动位移为x1,第3s末的速度大小为vt,则有a1=F1m=2021m/s2=2m/s2x1=12a1t2=12×2×32m=9mvt=a1t=2×3m/s=6m/s所以推力F在3s内对物体做的功WF1=F1•x1=20×9J=180J.(2)推力F在3s内对物体做功的平均功率P=WF1t=1803W=60W.(3)4s时物体的运动速度为vt′=vt+a2t2=vt+F2mt2=6m/s+1010×1m/s=7m/s.所以推力F在4s时做功的瞬时功率P=F2•vt′=10×7W=70W.答案:(1)180J(2)60W(3)70W高中物理怎么才能学好一、多学习、多观看、多思索其实高中物理讲的就是一些自然界当中事物的定理,这些在我们身边还有许多事物都蕴含这这些真理,生活到处都有物理,就比如说我们每次坐车,我们看外面的世界就可以观察这些车子外面的东西都在向后走,这就是我们高中物理当中的参照物,这个学问点,生活处处都存在学问,你要专心去体会.只要我们长一颗发觉的眼睛,你肯定要多看看你的生活当中会有许多的现象,不管是自然的还是生活的,你还要多看看夜晚的星星,看看他的变化,你还会发觉物理当中发光、发热以及一些定律问题.这些学问在我们的生活当中还是到处存在的.一、学会从定理入手对于一些定理还有就是一些死概念还有的一些规律你们都要高度重视,但是你不光时要记住这些学问,你要学会该怎样利用起来,这才是关键,聪慧的孩子是利用这些公式然后应用到自己的错题当中,从中找到问题的所在,你还要做到从一个小小的错题,就可以复习到许多学问,真是双丰收,这也是同学学习高中物理能不能开窍的关键.二、把不理解改成很娴熟由于在高中物理当中还有许多新的概念,还有一些名词就是比如:势能、弹性势能等,你们不要观察这些没有见过的词,就不喜爱他们,你知道吗?只要你深化的了解,细心去看看,然后你再看看一些教材以及一些辅导书都是可以让你理解的.对于学习就是你要是越喜爱这个科目,你就会学的越好,可能由于种种的缘由让你喜爱这个科目,可能由于是老师的原因,有的老师抓的紧,你这个科目就学的很好,但是还有的同学就是喜爱这个老师就喜爱这个科目,要是换了老师就不好好学了,其实这样是害了你自己.高中物理的学习方法1、避开“ 个别错误” 克服“ 共性错误”大部分同学犯错误都会有“共性的错误”和“个别的错误”。
人教版(新教材)高中物理必修2第二册课时作业1:8.2 重力势能 练习
2 重力势能考点一重力做功的特点1.某游客带着孩子游泰山时,不小心将手中质量为m的皮球滑落,球从山上的位置A滚到了山脚下的位置B,高度标记如图1所示,则下列说法正确的是(重力加速度为g)()图1A.从A到B的曲线长度不知道,无法求出此过程重力做的功B.从A到B过程中阻力大小不知道,无法求出此过程重力做的功C.从A到B重力做功mg(H+h)D.从A到B重力做功mgH『答案』 D『解析』重力做功与路径无关,根据两点间的高度差即可求得重力做的功.因A、B两点间的高度差为H,则重力做功W=mgH,D正确.2.(多选)在高处的某一点将两个质量相等的小球以相同速率v0分别竖直上抛和竖直下抛,下列结论正确的是(不计空气阻力)()A.从抛出到刚着地,重力对两球所做的功相等B.从抛出到刚着地,重力对两球做的功都是正功C.从抛出到刚着地,重力对两球做功的平均功率相等D.两球刚着地时,重力的瞬时功率相等『答案』ABD『解析』从抛出点到着地点高度差相同,由W=mgh可知,重力对两球所做的功相等,且都做正功,故A、B项正确;由于竖直上抛比竖直下抛的运动时间长,由P=W,知P上<Pt,故C项错误;由运动学公式v2-v02=2gh得出两球刚着地时速度相同,重力的瞬时功率下P=mg v相同,故D项正确.考点二重力势能重力做功与重力势能变化的关系3.下列关于重力势能的几种理解,正确的是()A.重力势能等于零的物体,一定不能对别的物体做功B.放在地面上的物体,它的重力势能一定等于零C.选取地面为参考平面,从不同高度将同一物体抛出,落地时物体的重力势能不相等D.选取不同的参考平面,物体具有不同数值的重力势能,但在两位置重力势能之差相同『答案』 D4.一物体以初速度v竖直向上抛出,做竖直上抛运动,则物体的重力势能E p-路程s图像应是下列四个图中的()『答案』 A『解析』以抛出点为零势能点,则上升阶段路程为s时,克服重力做功mgs,重力势能E p=mgs,即重力势能与路程s成正比;下降阶段,物体距抛出点的高度h=2h0-s,其中h0为上升的最高点与抛出点的距离,故重力势能E p=mgh=2mgh0-mgs,故下降阶段,随着路程s的增大,重力势能线性减小,选项A正确.5.(多选)(2018·石室中学期末)如图2所示,质量相同的A、B两小球用长度不同的两轻绳悬于等高的O1、O2点,绳长L A、L B的关系为L A>L B,将轻绳水平拉直,并将小球A、B由静止开始同时释放,取释放的水平位置为零势能参考平面,则下列说法正确的是()图2A.在下落过程中,当两小球到同一水平线L上时具有相同的重力势能B.两小球分别下落到最低点的过程中减少的重力势能相等C.A球通过最低点时的重力势能比B球通过最低点时的重力势能大D.A、B两小球只要在相同的高度,它们所具有的重力势能就相等『答案』AD『解析』下落过程中,当两小球到同一水平线L上时,因它们的质量相同,则具有相同的重力势能,故A 正确;根据重力势能的变化与重力及下落的高度有关知两小球分别下落到最低点的过程中减少的重力势能不相等,故B 错误;取释放的水平位置为零势能参考平面,则根据重力势能的定义知,A 球通过最低点时的重力势能比B 球通过最低点时的重力势能小,故C 错误;两小球只要在相同的高度,它们所具有的重力势能就相等,故D 正确.6.(多选)物体在运动过程中,克服重力做功100 J ,则以下说法正确的是( )A.物体的高度一定降低了B.物体的高度一定升高了C.物体的重力势能一定是100 JD.物体的重力势能一定增加100 J『答案』 BD『解析』 克服重力做功,即重力做负功,重力势能增加,高度升高,克服重力做多少功,重力势能就增加多少,但重力势能是相对的,增加100 J 的重力势能,并不代表现在的重力势能就是100 J ,故B 、D 正确,A 、C 错误.7.如图3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,并给小球一个竖直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 ,重力加速度为g ,则小球由A 点运动到C 点的过程中( )图3A.重力做功13mgl ,重力势能减少13mgl B.重力做功53mgl ,重力势能减少53mgl C.重力做功23mgl ,重力势能减少23mgl D.重力做功13mgl ,重力势能增加13mgl 『答案』 A『解析』 小球由A 点运动到C 点的过程中,小球下落的高度为h =13l ,故重力做功W G =mgh =13mgl ,重力做正功,重力势能减少13mgl ,选项A 正确. 考点三 弹力做功与弹性势能8.(多选)图4甲是玩家玩“蹦极”游戏的图片,玩家将一根长为AB 的弹性绳子的一端系在身上,另一端固定在跳台,然后从跳台跳下,图乙是玩家到达最低点时的情况,其中AB 为弹性绳子的原长,C 点是弹力等于重力的位置,D 点是玩家所到达的最低点,对于玩家离开跳台至最低点的过程中,下列说法正确的是( )图4A.重力对玩家一直做正功B.玩家的重力势能一直减小C.玩家通过B 点之后,绳子具有弹性势能D.从A 到D ,弹性绳子的弹性势能一直增加『答案』 ABC『解析』 整个过程中,重力一直做正功,玩家的重力势能一直减小;玩家从高空落下到弹性绳子达到原长过程中,弹性绳子不做功,此后弹性绳子一直做负功,弹性势能一直增加.9.(2018·淄博实验中学期末)如图5所示,质量相等的两木块中间连有一竖直弹簧,今用力F 缓慢向上提A ,直到B 恰好离开地面.开始时木块A 静止在弹簧上面.设开始时弹簧的弹性势能为E p1,B 刚要离开地面时,弹簧的弹性势能为E p2,则关于E p1、E p2的大小关系及弹性势能的变化ΔE p ,下列说法中正确的是( )图5A.E p1=E p2B.E p1>E p2C.ΔE p >0D.ΔE p <0『答案』 A『解析』 开始时弹簧形变量为x 1,有kx 1=mg ,设B 刚要离开地面时弹簧形变量为x 2,有kx 2=mg ,可知x 1=x 2,所以E p1=E p2,ΔE p =0,A 正确,B 、C 、D 错误.10.(多选)如图6所示,一轻弹簧一端固定于O 点,另一端系一重物,将重物从与悬点O 在同一水平面且使弹簧保持原长的A 点无初速度释放,让它自由摆下,不计空气阻力,在重物由A 点摆向最低点B 的过程中( )图6A.重力做正功,弹力不做功B.重力做正功,弹力做负功,弹性势能增加C.若用与弹簧原长相等的不可伸长的细绳代替弹簧后,重力做正功,弹力不做功D.若用与弹簧原长相等的不可伸长的细绳代替弹簧后,重力做功不变,弹力不做功 『答案』 BC『解析』 用不可伸长的细绳拴住重物向下摆动时,重力做正功,弹力不做功,C 对;用弹簧拴住重物向下摆动时,弹簧要伸长,重物轨迹不是圆弧,弹力做负功,弹性势能增加,重力做正功,且做功多,所以A 、D 错,B 对.11.如图7所示,物体A 的质量为m ,A 的上端连接一个竖直轻弹簧,弹簧原长为L 0,劲度系数为k ,整个系统置于水平地面上,现将弹簧上端B 缓慢地竖直向上提起,B 点上移距离为L ,此时物体A 也已经离开地面,则下列说法中正确的是(重力加速度为g )( )图7A.提弹簧的力对系统做功为mgLB.物体A 的重力势能增加mgLC.物体A 的重力势能增加mg (L -L 0)D.物体A 的重力势能增加mg ⎝⎛⎭⎫L -mg k 『答案』 D『解析』 将弹簧上端B 缓慢地竖直向上提起,由于开始时有支持力,故拉力先小于mg ,物体离地后等于mg ,拉力作用点的位移为L ,故提弹簧的力对系统做功小于mgL ,故A 错误;B 点上移距离为L ,弹簧伸长量为ΔL =mg k ,故A 上升的高度为L -ΔL ,所以物体A 的重力势能增加mg ⎝⎛⎭⎫L -mg k ,故B 、C 错误,D 正确. 12.一根长为2 m 、重为200 N 的均匀直木杆放在水平地面上,现将它的一端缓慢地从地面抬高0.5 m ,另一端仍放在地面上,则所需做的功为( )A.50 JB.100 JC.200 JD.400 J『答案』 A 『解析』 由几何关系可知,杆的重心上升了h =0.52 m =0.25 m ,故克服重力做功W G =mgh=200×0.25 J =50 J ,外力做的功等于克服重力做的功,即所需做的功为50 J ,选项A 正确,B 、C 、D 错误.13.如图8所示,一质量为m 、长度为l 的均匀柔软细绳PQ 竖直悬挂.用外力将绳的下端Q 缓慢地竖直向上拉起至M 点,M 点与绳的上端P 相距13l .重力加速度大小为g .在此过程中,绳的重力势能增加( )图8A.19mgl B.16mgl C.13mgl D.12mgl 『答案』 A『解析』 由题意可知,PM 段细绳的重力势能不变,MQ 段细绳的重心升高了l 6,则重力势能增加ΔE p =23mg ·l 6=19mgl ,故选项A 正确,B 、C 、D 错误. 14.如图9甲所示,一滑块沿光滑的水平面向左运动,与轻弹簧接触后将弹簧压缩到最短,然后反向弹回,弹簧始终处在弹性限度内,图乙为测得的弹簧的弹力与弹簧压缩量之间的关系图像,则弹簧的压缩量由8 cm 变为4 cm 时,弹簧所做的功以及弹性势能的变化量分别为( )图9A.3.6 J 、-3.6 JB.-3.6 J 、3.6 JC.1.8 J 、-1.8 JD.-1.8 J 、1.8 J『答案』 C『解析』 F -x 图像与x 轴围成的面积表示弹力做的功,W =12×0.08×60 J -12×0.04×30 J=1.8 J ,根据W =-ΔE p 知,弹性势能的变化量为-1.8 J ,C 正确.15.(2018·高邮中学高一下学期期末)如图10所示,一质量为m =2 kg 的物块在大小为20 N 、方向沿斜面向上的拉力F 作用下,由静止沿倾角为θ=37°的固定斜面向上运动.运动x =10 m 时,速度达到v =6 m/s.已知g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求此过程中:图10(1)F 对物块做的功W ;(2)物块重力势能的增量ΔE p ;(3)物块克服重力做功的最大瞬时功率P .『答案』 (1)200 J (2)120 J (3)72 W『解析』 (1)W F =Fx =20×10 J =200 J(2)物块重力势能增量:ΔE p =mgx sin 37°=2×10×10×0.6 J =120 J(3)物块克服重力做功的最大瞬时功率:P =|mg v cos (180°-53°)|=72 W。
2019-2020学年人教版物理必修二课时作业:第五章 第2节 平抛运动 Word版含解析
姓名,年级:时间:第2节平抛运动基础训练1。
用v0表示平抛运动物体的初速度,h表示抛出点离水平地面的高度。
关于平抛运动规律,以下说法中正确的有( C )A.物体在空中运动的时间由v0,h共同决定B。
在空中运动的水平位移只由v0决定C.落地时瞬时速度的大小由v0,h共同决定D。
物体在空中运动的过程中的速度变化量由v0,h共同决定解析:由t=知,物体在空中运动的时间取决于下落高度h,与初速度v0无关,A错误;由x=v0t=v0知,水平位移由初速度v0和下落高度h共同决定,B错误;由v t==知,落地速度与初速度v0和下落高度h均有关,C正确;因为平抛运动的加速度为g,所以其速度改变的大小Δv=gΔt,只与运动时间有关,方向竖直向下,D错误。
2.如图甲喷出的水做斜抛运动,图乙为斜抛运动的轨迹,对轨迹上的两点A,B,下列说法正确的是(不计空气阻力)( C )A。
A点的速度方向沿切线向下,合力方向竖直向下B.A点的速度方向沿切线向上,合力方向竖直向上C.B点的速度方向沿切线向下,合力方向竖直向下D。
B点的速度方向沿切线向下,合力方向竖直向上解析:曲线运动的速度方向沿切线方向;斜抛运动中,不计空气阻力时,水只受重力,合力方向竖直向下.3。
物体在平抛运动过程中,在相等的时间内,下列相等的物理量是( D ) A。
位移 B.下落高度C.平均速度D.速度的变化量解析:平抛运动速度的变化量Δv=gΔt,即相等时间内Δv大小和方向都相同。
4。
(2016·浙江4月选考)某卡车在公路上与路旁障碍物相撞。
处理事故的警察在泥地中发现了一个小的金属物体,经判断,它是相撞瞬间车顶上一个松脱的零件被抛出而陷在泥里的.为了判断卡车是否超速,需要测量的量是( D )A。
车的长度,车的重量B。
车的高度,车的重量C。
车的长度,零件脱落点与陷落点的水平距离D.车的高度,零件脱落点与陷落点的水平距离解析:根据平抛运动知识可知h=gt2,x=vt,车顶上的零件平抛出去,因此要知道车顶到地面的高度,即可求出时间。
新教材人教版高中物理必修第二册全册各章节课时分层练习题及章末测验(培优练习,含解析)
人教版必修第二册全册练习题第5章抛体运动 ..................................................................................................................... - 2 -5.1曲线运动 ................................................................................................................... - 2 -5.2 运动的合成与分解................................................................................................... - 8 -5.3实验:探究平抛运动的特点.................................................................................. - 15 -5.4 抛体运动的规律..................................................................................................... - 22 -第五章达标检测卷........................................................................................................ - 30 - 第五章进阶突破............................................................................................................ - 39 - 第6章圆周运动分层练习题................................................................................................ - 48 -6.1 圆周运动 ................................................................................................................ - 48 -6.2 向心力 .................................................................................................................... - 56 -6.3 向心加速度 ............................................................................................................ - 64 -6.4 生活中的圆周运动................................................................................................. - 71 -第六章达标检测卷........................................................................................................ - 79 - 第六章进阶突破............................................................................................................ - 88 -第7章万有引力与宇宙航行................................................................................................ - 96 -7.1 行星的运动 ............................................................................................................ - 96 -7.2 万有引力定律 ...................................................................................................... - 102 -7.3 万有引力理论的成就........................................................................................... - 108 -7.4 宇宙航行 .............................................................................................................. - 116 -7.5 相对论时空观与牛顿力学的局限性................................................................... - 124 -第七章达标检测卷...................................................................................................... - 130 - 第七章进阶突破.......................................................................................................... - 139 -第八章机械能守恒定律...................................................................................................... - 146 -8.1 功与功率 .............................................................................................................. - 146 -8.2 重力势能 .............................................................................................................. - 154 -8.3动能和动能定理.................................................................................................... - 160 -8.4 机械能守恒定律................................................................................................... - 169 -8.5 实验:验证机械能守恒定律............................................................................... - 178 -第八章达标检测卷...................................................................................................... - 184 - 第八章进阶突破.......................................................................................................... - 193 -第5章抛体运动5.1曲线运动A组·基础达标1.(2020届贵州遵义名校期中)一小球从M运动到N,a、b、c、d是其运动轨迹上的四个点,某同学在图上标出了小球经过该点时的速度v a、v b、v c、v d如图所示.其中可能正确的是()A.a B.bC.c D.d【答案】B【解析】做曲线运动的物体的速度方向沿轨迹的切线方向,故B正确.2.(2020届宿迁名校期末)关于曲线运动的描述,下列说法正确的是() A.曲线运动一定是变速运动B.曲线运动不可能是匀变速运动C.物体只有在恒力作用下才做曲线运动D.物体只有在变力作用下才做曲线运动【答案】A【解析】曲线运动的速度方向一定变化,则一定是变速运动,故A正确;曲线运动也可能是匀变速运动,例如平抛运动,故B错误;物体在恒力或变力作用下均可能做曲线运动,例如圆周运动是在变力作用下的曲线运动,故C、D错误.3.如图所示,这是质点做匀变速曲线运动的轨迹示意图.已知质点在B点的加速度方向与速度方向垂直,则下列说法中正确的是()A.C点的速率大于B点的速率B.A点的加速度比C点的加速度大C.运动过程中加速度大小始终不变,方向时刻沿轨迹的切线方向而变化D.质点受合力方向可能向上【答案】A【解析】质点做匀变速曲线运动,从B点到C点的加速度方向与速度方向夹角小于90°,则速率增大,故A正确;质点做匀变速直线运动,加速度恒定,大小和方向均不变,故A点的加速度与C点的加速度相等,故B、C错误;合力方向指向轨迹凹侧,D错误.4.物体做曲线运动,则()A.物体的加速度大小一定变化B.物体的加速度方向一定变化C.物体的速度的大小一定变化D.物体的速度的方向一定变化【答案】D【解析】物体做曲线运动,其速度方向时刻变化,但是大小可以不变,例如匀速圆周运动,其速度大小不变,但是方向时刻变化,其加速度大小不变,但是加速度方向时刻变化;匀变速曲线运动的加速度大小和方向都是不变的.故A、B、C错误,D正确.5.(2020届菏泽名校期中)关于曲线运动的描述,下列说法正确的是()A.物体只有在恒力作用下才做曲线运动B.物体只有在变力作用下才做曲线运动C.曲线运动速度方向变化,加速度方向不一定变化D.曲线运动速度大小一定变化【答案】C【解析】曲线运动的条件是合外力与速度不在同一条直线上,与力是否变化无关,物体在变力作用下可能做直线运动,如机车启动的过程中,合外力的大小是变化的;在恒力作用下也可做曲线运动,如平抛运动,故A、B错误;曲线运动的条件是合外力与速度不在同一条直线上,速度方向时刻变化,但加速度方向可能不变,故C正确;匀速圆周运动是速度大小不变方向改变的曲线运动,故D错误.6.关于曲线运动的论述中,正确的是()A.做曲线运动的物体所受的合外力可能为零B.物体不受外力时,其运动轨迹可能是直线也可能是曲线C.做曲线运动的物体的速度一定时刻变化D.做曲线运动的物体,其所受的合外力方向与速度方向可能一致【答案】C【解析】物体做曲线运动时,所受合外力的方向与速度的方向不在同一直线上,合外力不能等于零,故A错误;物体不受外力时,物体做匀速直线运动或者静止,不能做曲线运动,故B错误;做曲线运动的物体的速度方向一定是变化的,所以速度一定时刻变化,故C正确;物体做曲线运动时,所受合外力的方向与速度的方向不在同一直线上,故D错误.7.如图所示,双人滑冰运动员在光滑的水平冰面上做表演,甲运动员给乙运动员一个水平恒力F,乙运动员在冰面上完成了一段优美的弧线MN.v M与v N正好成90°角,则此过程中,乙运动员受到甲运动员的恒力可能是图中的()A.F1B.F2C.F3D.F4【答案】B8.一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则()A.质点速度的方向一定与该恒力的方向相同B.质点速度的方向一定与该恒力的方向垂直C.质点加速度的方向一定与该恒力的方向相同D.单位时间内质点速度的变化量逐渐增大【答案】C【解析】质点开始做匀速直线运动,现对其施加一恒力,其合力不为零,如果所加恒力与原来的运动方向在一条直线上,质点做匀加速或匀减速直线运动,质点速度的方向与该恒力的方向相同或相反;如果所加恒力与原来的运动方向不在一条直线上,物体做曲线运动,速度方向沿切线方向,力和运动方向之间有夹角,故A错误;由A分析可知,质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直,故B错误;由于质点做匀速直线运动,即所受合外力为0,原来质点上的力不变,增加一个恒力后,则质点所受的合力就是这个恒力,所以加速度方向与该恒力方向相同,故C正确;因为合外力恒定,加速度恒定,由Δv=aΔt可知,质点单位时间内速度的变化量总是不变,故D错误.9.如图所示为水平桌面上的一条弯曲轨道.钢球进入轨道的M端沿轨道做曲线运动,它从出口N端离开轨道后的运动轨迹是()A.a B.bC.c D.d【答案】C【解析】当离开末端时,由于惯性作用,仍保持原来运动的方向,即沿着曲线的切线c的方向,故C正确.B组·能力提升10.(多选)如图所示,一辆汽车在水平公路上转弯.下图中画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,其中可能正确的是()A BC D【答案】AB【解析】汽车在水平公路上转弯,汽车做曲线运动,所受合力F的方向指向运动轨迹内测,故知A、B是可能的,而C、D两种情况下,F都指向轨迹的外侧,不可能,故A、B正确,C、D错误.11.一质点从A开始沿曲线AB运动,M、N、P、Q是轨迹上的四点,M→N 质点做减速运动,N→B质点做加速运动,图中所标出质点在各点处的加速度方向正确的是()A.M点B.N点C.P点D.Q点【答案】C【解析】根据轨迹弯曲的方向,可以判定质点加速度的方向大体向上;故N、Q一定错误,而在M→N过程质点做减速运动,故加速度与速度夹角应大于90°;N→B质点做加速运动,加速度与速度方向的夹角应小于90°;故只有P点标得正确;故A、B、D错误,C正确.12.一个物体在光滑水平面上以初速度v0做曲线运动,已知在此过程中物体只受一个恒力F作用,运动轨迹如图所示.则由M到N的过程中,物体的速度大小将()A.逐渐增大B.逐渐减小C.先增大后减小D.先减小后增大【答案】D【解析】判断做曲线运动的物体速度大小的变化情况时,应从下列关系入手:当物体所受合外力方向与速度方向的夹角为锐角时,物体做曲线运动的速率增大;当物体所受合外力方向与速度方向的夹角为钝角时,物体做曲线运动的速率减小;当物体所受合外力方向与速度方向的夹角始终为直角时,物体做曲线运动的速率不变.在本题中,合力F的方向与速度方向的夹角先为钝角,后为锐角,故D正确.13.小球在水平面上移动,每隔0.02秒记录小球的位置如图所示.每一段运动过程分别以甲、乙、丙、丁和戊标示.试分析,在哪段小球所受的合力为零()A.甲B.乙C.丙D.戊【答案】C【解析】小球所受的合力为零时,物体处于静止或匀速直线运动状态,根据题图可知,甲阶段的位移越来越小,所以做减速直线运动,合力不为零,故A错误;乙阶段做曲线运动,则合外力要改变速度,所以不为零,故B错误;丙阶段在相等时间内的位移相等,所以做匀速直线运动,则合外力为零,故C正确;戊阶段的位移越来越大,所以做加速运动,则戊阶段小球所受的合力不为零,故D错误.14.光滑水平面上有一质量为2 kg 的物体,在三个恒定的水平共点力的作用下处于平衡状态.现同时撤去大小分别为 5 N 和15 N 的两个水平力而其余力保持不变,关于此后物体的运动情况,下列说法正确的是()A.一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是5 m/s2B.可能做匀减速直线运动,加速度大小可能是2 m/s2C.一定做匀变速运动,加速度大小可能是10 m/s2D.可能做匀速圆周运动,向心加速度大小可能是10 m/s2【答案】C【解析】根据平衡条件得知,余下力的合力与撤去的两个力的合力大小相等、方向相反,则撤去大小分别为5 N和15 N的两个力后,物体的合力大小范围为10 N≤F合≤20 N,根据牛顿第二定律F=ma,得物体的加速度范围为5 m/s2≤a≤10 m/s2;若物体原来做匀速直线运动,撤去的两个力的合力方向与速度方向不在同一直线上时,物体可以做曲线运动,加速度大小可能是5 m/s2,故A错误;若物体原来做匀速直线运动,撤去的两个力的合力方向与速度方向相同时,则撤去两个力后物体做匀减速直线运动,由上知加速度大小不可能是2 m/s2,故B错误;由于撤去两个力后其余力保持不变,则物体所受的合力不变,一定做匀变速运动.加速度大小可能等于10 m/s2,故C正确;由于撤去两个力后其余力保持不变,恒力作用下不可能做匀速圆周运动,故D错误.15.如图所示,曲线AB为一质点的运动轨迹,某人在曲线上P点作出质点在经过该处时其受力的8个可能方向,正确的是()A.8个方向都可能B.只有方向1、2、3、4、5可能C.只有方向2、3、4可能D.只有方向1、3可能【答案】C【解析】当合力的方向与速度方向不在同一条直线上时,物体做曲线运动.曲线运动轨迹夹在合力与速度方向之间,合力指向轨迹凹的一侧.根据该特点知,只有方向2、3、4可能.5.2 运动的合成与分解A组·基础达标1.关于合运动与分运动,下列说法正确的是()A.合运动的速度等于两个分运动的速度之和B.合运动的时间一定等于分运动的时间C.两个直线运动的合运动一定是直线运动D.合运动的速度方向一定与其中某一分速度方向相同【答案】B【解析】根据平行四边形定则可知,合运动的速度可能比分运动的速度大,可能比分运动的速度小,可能与分运动的速度相等,故A错误;合运动与分运动具有等时性,故B正确;两个直线运动的合运动不一定是直线运动,故C错误;合运动的速度方向可以与某一分运动的速度方向相同,也可能不同,故D错误.2.跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,当运动员从直升机由静止跳下后,在下落过程中不免会受到水平风力的影响,下列说法中正确的是() A.风力越大,运动员下落时间越长,运动员可完成更多的动作B.风力越大,运动员着地速度越大,有可能对运动员造成伤害C.运动员下落时间与风力有关D.运动员着地速度与风力无关【答案】B【解析】运动员同时参与了两个分运动,竖直方向向下落和水平方向被风吹动,两个分运动同时发生,相互独立;因而,水平风速越大,落地的合速度越大,会对运动员造成伤害,但落地时间不变;风力越大,运动员下落时间不变,A错误;风力越大,运动员着地速度越大,有可能对运动员造成伤害,B正确;运动员着地速度与风力有关,C、D错误.3.双人滑运动员在光滑的水平冰面上做表演,甲运动员给乙运动员一个水平恒力F ,乙运动员在冰面上完成了一段优美的弧线MN .v M 与v N 正好成90°角,则此过程中,乙运动员受到甲运动员的恒力可能是图中的( )A .F 1B .F 2C .F 3D .F 4【答案】C 【解析】根据图示物体由M 向N 做曲线运动,物体向上的速度减小,同时向右的速度增大,故合外力的方向指向图F 2水平线下方,故F 3的方向可能是正确的,C 正确,A 、B 、D 错误.4.如图所示,汽车在岸上用轻绳拉船,若汽车行进速度为v ,拉船的绳与水平方向夹角为π6,则船速度为( )A.33vB.3vC.233vD.32v【答案】C【解析】将小船的速度沿着平行绳子和垂直绳子方向正交分解,如图所示,平行绳子的分速度等于与拉绳子的速度,可得v =v ′cos θ,代入数据,得v ′=v cos 30°=233v ,故C 正确,A 、B 、D 错误.5.人们在探究平抛运动规律时,将平抛运动分解为沿水平方向的运动和沿竖直方向的运动.从抛出开始计时,图甲(水平方向)和图乙(竖直方向)分别为某一平抛运动两个分运动的速度与时间关系的图像,由图像可知这个平抛运动在竖直方向的位移y 0与在水平方向的位移x 0的大小关系为( )A .y 0=x 0B .y 0=2x 0C .y 0=x 02D .y 0=x 04【答案】C【解析】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,在t 0时间内水平位移x =v 0t 0,竖直位移y =12v 0t 0,则y 0=12x 0,故C 正确.6.(多选)如图所示,某同学在研究运动的合成时做了下述活动:用左手沿黑板推动直尺竖直向上运动,运动中保持直尺水平,同时,用右手沿直尺向右移动笔尖.若该同学左手的运动为匀速运动,右手相对于直尺的运动为初速度为零的匀加速运动,则关于笔尖的实际运动,下列说法中正确的是( )A .笔尖做匀速直线运动B .笔尖做匀变速直线运动C .笔尖做匀变速曲线运动D .笔尖的速度方向与水平方向夹角逐渐变小【答案】CD【解析】笔尖同时参与了直尺竖直向上匀速运动和水平向右初速度为零的匀加速运动,合运动为匀变速曲线运动,所以A 、B 错误,C 正确;由于水平速度增大,所以合速度的方向与水平方向夹角逐渐变小,故D 正确.7.(多选)在河面上方12 m 的岸上有人用长绳拴住一条小船,开始时绳与水面的夹角为30°.人以恒定的速率v=3 m/s拉绳,使小船靠岸,那么()A.小船靠岸过程做加速运动B.3 s时小船前进了9 mC.3 s时绳与水面的夹角为37°D.3 s时小船的速率为5 m/s【答案】AD【解析】将船的速度分解为沿细绳方向的速度和垂直于细绳方向的速度,则v船=vcos θ,随θ角的增加,船速变大,即小船靠岸过程做加速运动,A正确;由几何关系可知,开始时河面上的绳长为L1=24 m,此时船离岸的距离x1=L1cos 30°=24×32m=12 3 m,3 s后,绳子向左移动了s=v t=3 m×3=9 m,则河面上绳长为L2=(24-9) m=15 m,则此时小船离河边的距离x2=L22-h2=152-122m =9 m,小船前进的距离x=x1-x2=(123-9) m,绳与水面的夹角为α,则有sin α=hL2=1215=0.8,绳与水面的夹角为53°,故B、C错误;3 s时小船的速率为v船=vcos 53°=30.6m/s=5 m/s,故D正确.8.如图所示是某品牌的电动车,当这种电动车在平直公路上行驶时,车前照灯的光束跟平直的道路吻合.当该车转弯时,其前、后车轮在地面上留下了不同的曲线轨迹,则此时照明灯光束的指向跟下列哪条轨迹相切()A.后轮的轨迹B.前轮的轨迹C.在车前、后轮连线中点的运动轨迹D.条件不够,无法确定【答案】B【解析】因为电动车的车灯固定在车头上,随前轮一起转动,所以照明灯光束的指向与前轮在地面上留下的曲线轨迹相切,故B正确.9.一辆汽车在凹凸不平的地面上行驶,其运动轨迹如图所示,它先后经过A、B、C、D四点,速度分别是v A、v B、v C、v D , 请在图中标出各点的速度方向.【答案】见解析【解析】做曲线运动的汽车,其速度方向沿轨迹的切线方向.依次作出A、B、C、D各点运动的速度方向如图.B组·能力提升10.(2020届江苏百校联考)无人机在空中拍摄运动会入场式表演.无人机起飞上升并向前追踪拍摄,飞行过程的水平方向速度v x和竖直向上的速度v y与飞行时间t的关系图线如图所示.下列说法正确的是()A.无人机在0~t1内沿直线飞行B.无人机在t1~t2内沿直线飞行C.无人机在t1时刻上升至最高点D.无人机在0~t1内处于失重状态【答案】A【解析】由题图可知,t=0时的初速度为0,0~t1时间内水平方向和竖直方向加速度恒定,即合加速度恒定,做匀加速运动,初速度为0的匀加速运动一定是直线运动,A正确;0~t1时间内沿直线飞行,t1时刻速度方向与合加速度方向一致,t1时刻之后,水平方向加速度变为0,合加速度方向为竖直方向,与此时速度方向不共线,所以做曲线运动,B错误;t1时刻之后,竖直速度依然向上,还在上升,直到t2时刻,竖直速度减为0,到达最高点,C错误;0~t1时间内竖直加速度向上,超重状态,D错误.11.如图所示,水平面上的小车向左运动,系在车后缘的轻绳绕过定滑轮,拉着质量为m的物体上升.若小车以v1的速度匀速直线运动,当车后的绳与水平方向的夹角为θ时,物体的速度为v2,绳对物体的拉力为T,则下列关系式正确的是()A.v2=v1B.v2=v1 cos θC.T=mg D.T>mg【答案】D【解析】小车的运动可分解为沿绳方向和垂直于绳的方向两个运动,由几何关系可得v2=v1cos θ,因v1不变,而当θ逐渐变小,故v2逐渐变大,物体有向上的加速度,当加速上升时,处于超重状态,T>mg,故D正确.12.如图所示,长为L的直杆一端可绕固定轴O无摩擦转动,另一端靠在以水平速度v匀速向左运动、表面光滑的竖直挡板上,当直杆与竖直方向夹角为θ时,直杆端点A的线速度为()A.vsin θB.v sin θC.vcos θD.v cos θ【答案】C【解析】如图将A点的速度分解,根据运动的合成与分解可知,接触点A的实际运动、即合运动为在A点垂直于杆的方向的运动,该运动由水平向左的分运动和竖直向下的分速度组成,所以v A=vcos θ,为A点做圆周运动的线速度.故选C.13.光滑水平面上有一质量为2 kg的滑块以5 m/s的速度向东运动,当受到一个向南大小为8 N 的力以后,则( )A .物块改向东南方向做直线运动B .1 s 以后物块的位移为29 mC .经过很长时间物块的运动方向就会向南D .2 s 后物块的运动方向为南偏东37°【答案】B【解析】物体在向东的方向做匀速直线运动,向南做匀加速运动,合运动为曲线运动,A 错误;向南的加速度为a =F m =82 m/s 2=4 m/s 2,1 s 以后向东的位移x 1=v 0t =5 m ,向南的位移x 2=12at 2=12×4×12m =2 m ,则总位移x =x 21+x 22=29 m ,B 正确;无论经过多长时间,物体沿正东方向总有分速度,即物块的运动方向不可能向南,C 错误;2 s 后物块沿向南方向的分速度v 2=at 2=8 m/s 2,则tan θ=v 0v 2=58,则运动方向为南偏东的角度θ≠37°,D 错误.14.一快艇要从岸边某一不确定位置处到达河中离岸边100 m 远的一浮标处,已知快艇在静水中的速度v x 图像和水流的速度v y 图像分别如图甲、乙所示,则下列说法中正确的是( )A .快艇的运动轨迹为直线B .船头如果垂直于河岸,则快艇应从上游60 m 处出发C .最短到达浮标处时间为10 sD .快艇的船头方向应该斜向上游【答案】B【解析】两个分运动一个做匀加速直线运动,一个做匀速直线运动,合加速度的方向与合速度的方向不在同一条直线上,合运动为曲线运动,故A 错误;船速垂直于河岸时,时间最短,在垂直于河岸方向上的加速度为a =0.5 m/s 2,由d =12at 2,得t =20 s .在沿河岸方向上的位移为x =v 2t =3×20 m =60 m .故B 正确,C 、D 错误.15.有一小船正在渡河,如图所示,在离对岸30 m 时,其下游40 m 处有一危险水域.假若水流速度为5 m/s,为了使小船在危险水域之前到达对岸,那么,小船从现在起相对于静水的最小速度应是多大?【答案】3 m/s【解析】当小船到达危险水域前,恰好到达对岸,其合速度方向沿AC方向,合位移方向与河岸的夹角为α,小船相对于静水的速度为v1,水流速度v2=5 m/s,如图所示.此时小船平行河岸方向位移x=40 m,垂直河岸方向位移y=30 m,则小船相距对岸的位移s=50 m,sin α=35.为使船速最小,应使v1与v垂直,则v1=v2sin α=5×35m/s=3 m/s.5.3实验:探究平抛运动的特点A组·基础达标1.(多选)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中方格的边长为10 cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,如果g 取10 m/s2,那么()A .闪光的时间间隔是0.1 sB .小球运动的水平分速度为2.0 m/sC .小球经过b 点速度的大小为2.5 m/sD .小球是从O 点开始水平抛出的【答案】ABC【解析】在竖直方向上,根据Δy =L =gT 2得,闪光的时间间隔T =L g =0.110s =0.1 s ,A 正确;小球的水平分速度v x =2L T =2×0.10.1 m/s =2 m/s ,B 正确;小球经过b 点的竖直分速度v by =3L 2T =0.30.2 m/s =1.5 m/s ,根据速度的平行四边形定则可知,b 点的速度v b =v 2by +v 2x = 1.52+22 m/s =2.5 m/s ,C 正确;根据v by =1.5 m/s =gt b ,可推出抛出点到b 点的运动时间为t b =0.15 s ,而O 到b 的时间为0.2 s ,可知O 点不是抛出点,D 错误.2.未来在一个未知星球上用如图甲所示装置研究平抛运动的规律.悬点O 正下方P 点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动, 现对小球采用频闪数码相机连续拍摄,在有坐标纸的背景屏前拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片,经合成后照片如图乙所示,a 、b 、c 、d 为连续四次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10 s ,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度与实际背景屏的长度之比为1∶4,则:(1)由以上信息,可知a 点________(填“是”或“不是”)小球的抛出点.(2)由以上信息,可以推算出该星球表面的重力加速度为__________m/s 2.(3)由以上信息可以算出小球平抛的初速度大小是________m/s.(4)由以上信息可以算出小球在b 点时的速度大小是________m/s.【答案】(1)是 (2)8 (3)0.8 (4)425【解析】(1)因为竖直方向上相等时间内的位移之比为1∶3∶5,符合初速度为零的匀变速直线运动特点,因此可知a 点的竖直分速度为零,a 点为小球的抛出点.(2)由照片的长度与实际背景屏的长度之比为1∶4,可得乙图中正方形的边长l =4 cm ,竖直方向上有Δy =2L =g ′T 2,解得g ′=2L T 2=2×4×10-20.12 m/s 2=8 m/s 2. (3)水平方向小球做匀速直线运动,因此小球平抛运动的初速度为v 0=2L T =2×4×10-20.1 m/s =0.8 m/s. (4)b 点竖直方向上的分速度v yb =4L 2T =0.160.2 m/s =0.8 m/s ,所以v b =v 20+v 2yb =0.8 2 m/s =425 m/s.3.图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图.(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线________.每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛____________.(2)图乙是正确实验取得的数据,其中O 为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为________m/s(g 取9.8 m/s 2).(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每个格子的边长L =5 cm ,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为________m/s ,B 点的竖直分速度为________m/s.(g 取10 m/s 2)【答案】(1)水平 初速度相同 (2)1.6 (3)1.5 2.0【解析】(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线水平,目的是保证小球的初速度水平,从而做平抛运动,每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛初速度相同,从而保证画出的为一条抛物线轨迹.(2)根据y =12gt 2,得t =2yg =2×0.1969.8 s =0.2 s ,则小球平抛运动的初速度为v 0=x t =0.320.2 m/s =1.6 m/s.(3)在竖直方向上,根据Δy =2L =gT 2,则T =0.1 s.则小球平抛运动的初速度为v 0=3L T =1.5 m/s ,B 点的竖直分速度为v yB =h AC 2T =2.0 m/s.4.(1)在做“研究平抛运动”的实验中,以下哪些操作可能引起实验误差( )A .安装斜槽时,斜槽末端切线方向不水平B .确定OY 轴时,没有用重垂线C .斜槽不是绝对光滑的,有一定摩擦D .每次从轨道同一位置释放小球(2)如图所示为某次实验中一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5 cm.如果g 取10 m/s 2,那么:①闪光频率是 ______Hz.②小球平抛时的初速度的大小是________m/s.③小球经过B 点的速度大小是__________m/s.【答案】(1)AB (2)10 1.5 2.5【解析】(1)当斜槽末端切线没有调整水平时,小球脱离槽口后并非做平抛运动,但在实验中,仍按平抛运动分析处理数据,会造成较大误差,故斜槽末端切线方向不水平会造成误差;确定Oy 轴时,没有用重锤线,就不能调节斜槽末端切线水平,会引起实验误差,故A 、B 会引起误差,只要让小球从同一高度、无初速度开始运动,在相同的情形下,即使球与槽之间存在摩擦力,仍能保证球做平抛运动的初速度相同,因此,斜槽轨道不必要光滑,所以不会引起实验误差.每次从轨道同一位置释放小球不会引起实验误差,故C 、D 不会引起误差.(2)在竖直方向上有Δh =gT 2,其中Δh =10 cm ,代入求得T =0.1 s ,因此闪光频率为f =1T =10 Hz.水平方向匀速运动,有s =v 0t ,其中s =3l =15 cm ,t =T =0.1 s ,代入解得v 0=1.5 m/s.根据匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度等于该过程。
高一物理人教版必修2课时作业:(一)曲线运动Word版含解析
课时作业(一)曲线运动、单项选择题1. 如图,一物体沿曲线由a点运动到b点,关于物体在ab段的运动,下列说法正确的是()A. 物体的速度可能不变B. 物体的速度不可能均匀变化C. a点的速度方向由a指向bD. ab段的位移大小一定小于路程解析:做曲线运动的物体速度方向时刻改变,即使速度大小不变,速度也改变,A错误;当物体的加速度恒定时,物体的速度均匀变化,B错误;a点的速度方向沿a点的切线方向,C错误;做曲线运动的位移大小一定小于路程,D正确.答案:D2. 质点在一平面内沿曲线由P运动到Q,如果用v、a、F分别表示质点运()解析:速度方向总是沿运动轨迹的切线方向,A不正确.物体受力的方向总是指向轨迹的弯曲方向,力卩速度的方向也是指向轨迹的弯曲方向,B、C不正确, D正确.答案:D严fY;:二.. b3. 如图所示,撑开的带有水滴的伞绕着伞柄在竖直面内旋转,伞面上的水滴随伞做曲线运动.若有水滴从伞面边缘最高处0飞出,则飞出伞面后的水滴可能()A. 沿曲线Oa运动B. 沿直线Ob运动C. 沿曲线Oc运动D. 沿圆弧Od运动解析:雨滴在最高处离开伞边缘,沿切线方向飞出,由于受重力作用,雨滴的轨迹向下偏转.故选项C正确.答案:C高中物理A 5.0 m/s4 A B C D B Dv oD AB C B5 (2017)xA CDA63.0 m/s B 5.0 m/s C 7.0 m/sD7.0 m/s」3tan ;4A7 A B C Dv A /42? m/s 5 m/s.3737高中物理答案:CD8. —物体在xOy 直角坐标平面内运动的轨迹如图所示,其中初速度方向沿 虚线方向,下列判断正确的是( )A. 物体可能受沿x 轴正方向的恒力作用B. 物体可能受沿y 轴负方向的恒力作用C. 物体可能受沿虚线方向的恒力作用D. 物体不可能受恒力作用解析:根据物体做曲线运动的条件可知 A 、B 两项都正确. 答案:ABA. D 点的速率比C 点的速率大B. A 点的加速度与速度的夹角小于 90°C. A 点的加速度比D 点的加速度大D. 从A 到D 加速度与速度的夹角一直减小解析:质点做匀变速曲线运动,合力的大小方向均不变,加速度不变,故 C 错误;由B 点速度与加速度相互垂直可知,合力方向与 B 点切线垂直且向下, 故质点由C 到D 过程,合力方向与速度方向夹角小于 90°,速率增大,A 正确; A 点的加速度方向与过 A 的切线(即速度方向)夹角大于90°, B 错误;从A 到D 加速度与速度的夹角一直变小,D 正确.答案:AD10.如图所示,一块橡皮用细线悬挂于 O 点,用铅笔靠着线的左侧水平向 右以速度v 匀速移动,运动中始终保持悬线竖直,则下列说法中正确的是()I hr'->A. 橡皮做匀速直线运动B. 橡皮运动的速度大小为2vC. 橡皮运动的速度大小为;2v9.如图所示为一个做匀变速曲线运动的质点的轨迹示意图 ,已知在B 点时的速度与加速度相互垂直,则下列说法中正确的是( )O橡皮D. 橡皮的位移方向与水平成45°角,向右上方^/v2_v2羽Vtan — 1 V xACD11 m⑴⑵(3) t 8 s(4) t 4 sF ma 1 N.(2)y0V0 V x 3 m/s.(3)t8 s y V y 4 m/st 8s V8冷v v y 5 m/s.(4)t 4 s x x12 mt 4s y y12at2 4 mt4 s s 2 y 4 10 m12.6 m.(1)1 N(2)3 m/s(3)5m l/s(4)12.6 m12 A Bm500 kg A B d10 m Av x 1.0 m/s a 0.2 m/s2g 10 m/s2.高中物理(1) 重物由A运动到B的时间.(2) 重物经过B点时速度的大小.(3) 由A到B的位移大小.解析:⑴重物在水平方向做匀速运动,从A到B的时间t =-=乎s= 10 s.V x I(2) 重物在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,所以竖直方向分速度v y= at= 0.2 x 10 m/s= 2 m/sB点合速度v = 7v X+ V =712+ 22 m/s=V5 m/s.(3) 重物的水平位移x= v x t= 1 x 10 m= 10 m竖直位移12 1 2y= ^at = 2X0.2x 10 m= 10 mA至y B的位移________X AB = ^/x2+ y2= ^/102+ 102 m= 1^/2 m. 答案:(1)10 s (2)丽m/s (3)10& m。
人教版(新教材)高中物理必修2第二册课时作业1:8.1 功与功率 练习
1 功与功率考点一功的概念正、负功的判断1.下列选项所示的四幅图是小华提包回家的情景,其中小华提包的力不做功的是()『答案』 B2.(多选)关于功的正、负,下列说法正确的是()A.功有正、负,所以功是矢量B.正功表示功的方向与物体运动方向相同,负功表示功的方向与物体运动方向相反C.正功表示力和位移夹角小于90°,负功表示力和位移夹角大于90°D.正功表示做功的力为动力,负功表示做功的力为阻力『答案』CD3.(2018·孝感八校教学联盟高一下学期期末联考)如图1所示,小朋友在弹性较好的蹦床上跳跃翻腾,尽情玩耍,在小朋友接触床面向下运动的过程中,床面对小朋友的弹力做功情况是()图1A.先做负功,再做正功B.先做正功,再做负功C.一直做正功D.一直做负功『答案』 D4.(2018·吉林省实验中学高一下学期期末)一人乘电梯从1楼到20楼,在此过程中经历了先加速,再匀速,最后减速的运动过程,则电梯对人的支持力做功的情况是()A.加速时做正功,匀速时不做功,减速时做负功B.加速时做正功,匀速和减速时做负功C.加速和匀速时做正功,减速时做负功D.始终做正功『答案』 D『解析』在加速、匀速、减速的过程中,支持力与人的位移方向始终相同,所以支持力始终对人做正功,故D正确.5.(2018·安徽师大附中高一下学期期末模拟)关于力对物体做的功,以下说法中正确的是()A.滑动摩擦力对物体做的功与路径有关B.合外力不做功,物体必定做匀速直线运动C.在相同的时间内作用力与反作用力做的功一定是绝对值相等,一正一负D.一对作用力与反作用力不可能其中一个做功,而另一个不做功『答案』 A『解析』滑动摩擦力做功与物体运动的路径有关,故A正确;做匀速圆周运动的物体,合外力不做功,但物体做曲线运动,故B错误;作用力和反作用力的作用点的位移可能同向,也可能反向,大小可以相等,也可以不等,故作用力和反作用力做功不一定相等,故相互作用力做功之和不一定为零,故一对作用力和反作用力,可能作用力做功,而反作用力不做功,故C、D错误.考点二恒力做功的分析和计算6.某人用20 N的水平恒力推着小车在粗糙的水平面上前进了5.0 m,放手后,小车又前进了2.0 m才停下来,则在小车运动过程中,人的推力所做的功为()A.100 JB.140 JC.60 JD.无法确定『答案』 A『解析』人的推力作用在小车上的过程中,小车的位移是5.0 m,故该力做功为W=Fl cos α=20×5.0×cos 0° J=100 J,故A项正确.7.如图2所示,质量分别为M和m的两物块A、B(均可视为质点,且M>m)分别在同样大小的恒力作用下,沿水平面由静止开始做直线运动,两力与水平面的夹角相同,两物块经过的位移相同.设此过程中F1对A做的功为W1,F2对B做的功为W2,则()图2A.无论水平面光滑与否,都有W1=W2B.若水平面光滑,则W1>W2C.若水平面粗糙,则W1>W2D.若水平面粗糙,则W1<W2『答案』 A『解析』设两物块的水平位移均为l,则F1做功为W1=F1l cos α,F2做功为W2=F2l cos α,因F1=F2,则W1=W2,故B、C、D错误,A正确.8.如图3所示,质量为m的物体A静止在倾角为θ的斜面体B上,斜面体B的质量为M.现对该斜面体B施加一个水平向左的推力F,使物体A随斜面体B一起沿水平方向向左匀速运动,物体A与斜面体始终保持相对静止,当移动的距离为l时,斜面体B对物体A所做的功为()图3A.FlB.mgl sin θ·cos θC.mgl sin θD.0『答案』 D『解析』对物体A进行受力分析,其受到重力mg、支持力F N、静摩擦力F f,如图所示,由于物体A做匀速运动,所以支持力F N与静摩擦力F f的合力(即斜面体B对物体A的作用力),方向竖直向上,而位移方向水平向左,斜面体B对物体A的作用力的方向与位移方向垂直,故斜面体B对物体A所做的功为0,D正确.9.(多选)如图4所示,人站在台阶式自动扶梯上不动,随扶梯向上匀速运动,下列说法中正确的是()图4A.重力对人做负功B.摩擦力对人做正功C.支持力对人做正功D.合力对人做功为零『答案』ACD『解析』因为人匀速向上运动,所以只受重力和支持力,且二力平衡,不受摩擦力,B错误.重力方向和运动方向夹角大于90°,重力做负功,A正确.支持力方向和运动方向夹角小于90°,支持力做正功,C正确.合力为零,因此总功一定为零,D正确.10.如图5所示,自动卸货车静止在水平地面上,在液压机的作用下,车厢与水平方向的夹角θ缓慢增大,在货物相对车厢静止的过程中,下列说法正确的是()图5A.货物受到的支持力变小B.货物受到的摩擦力变小C.货物受到的支持力对货物做负功D.货物受到的摩擦力对货物做负功『答案』 A『解析』货物处于平衡状态,有mg sin θ=F f,F N=mg cos θ,θ增大时,F f增大,F N减小,故A正确,B错误;货物受到的支持力的方向与位移方向的夹角小于90°,支持力做正功,故C错误;摩擦力的方向始终与速度方向垂直,摩擦力不做功,故D错误.11.如图6所示,同一物体分别沿斜面AD和BD自顶点由静止开始下滑,该物体与两斜面间的动摩擦因数相同.在滑行过程中克服摩擦力做的功分别为W A和W B,则()图6A.W A >W BB.W A =W BC.W A <W BD.无法确定『答案』 B『解析』 设斜面AD 、BD 与水平面CD 所成夹角分别为α、β,根据功的公式,得W A =μmg cosα·l AD =μmgl CD ,W B =μmg cos β·l BD =μmgl CD ,所以B 正确.12.(多选)(2019·山西大学附中高一下学期期中)如图7所示,站在汽车上的人用手推车的力为F ,脚对车向后的静摩擦力为F ′,下列说法正确的是( )图7A.当车匀速运动时,F 和F ′做的总功为零B.当车加速运动时,F 和F ′的总功为负功C.当车加速运动时,F 和F ′的总功为正功D.不管车做何种运动,F 和F ′的总功都为零『答案』 AB13.(多选)如图8所示,用恒定的拉力F 拉置于光滑水平面上质量为m 的物体,由静止开始运动时间t ,拉力F 斜向上且与水平面夹角为θ=60°.如果要使拉力做的功变为原来的4倍,在其他条件不变的情况下,可以将(物体始终未离开水平面)( )图8A.拉力变为2FB.时间变为2tC.物体质量变为m 2D.拉力大小不变,但方向改为与水平面平行『答案』 ABD『解析』 对物体受力分析,水平方向上,由牛顿第二定律得F cos 60°=ma ,则a =F cos 60°m .位移l =12at 2=12F cos 60°m t 2,W =Fl cos 60°=F 2cos 2 60°2mt 2,当F ′=2F 时,W ′=4W ,当t ′=2t 时,W ′=4W ;当m ′=12m 时,W ′=2W ;当θ=0°时,W ′=4W ,由此可知,C 错误,A 、B 、D 正确.14.一物体放在水平地面上,如图9甲所示,已知物体所受水平拉力F 随时间t 的变化情况如图乙所示,物体相应的速度v 随时间t 的变化关系如图丙所示.求:图9(1)0~6 s 时间内物体的位移大小; (2)0~10 s 时间内物体克服摩擦力所做的功.『答案』 (1)6 m (2)30 J『解析』 (1)由题图丙可知0~6 s 时间内物体的位移为:x =6-22×3 m =6 m.(2)由题图丙可知,在6~8 s 时间内,物体做匀速运动,故摩擦力F f =-2 N 0~10 s 时间内物体的总位移为: x ′=(8-6)+(10-2)2×3 m =15 m物体克服摩擦力所做的功: W =|F f x ′|=30 J.15.如图10所示,用沿斜面向上、大小为800 N 的力F ,将质量为100 kg 的物体沿倾角为θ=37°的固定斜面由底端匀速地拉到顶端,斜面长L =5 m ,物体与斜面间的动摩擦因数为0.25.求这一过程中:(g 取10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)图10(1)物体的重力所做的功; (2)摩擦力所做的功;(3)物体所受各力的合力所做的功.『答案』(1)-3 000 J(2)-1 000 J(3)0『解析』对物体受力分析如图所示(1)W G=-mgL sin θ=-3 000 J(2)F f=μF N=μmg cos θW f=-F f L=-μmg cos θ·L=-1 000 J(3)解法一W F=FL=4 000 JW=W F+W G+W f=0解法二物体做匀速运动,F合=0故W=0.考点一功率的概念及基本公式的理解1.关于功率,下列说法正确的是()A.功率是描述力对物体做功多少的物理量B.力做功时间越长,力的功率一定越小C.力对物体做功越快,力的功率一定越大D.力对物体做功越多,力的功率一定越大『答案』 C『解析』功率是描述力对物体做功快慢的物理量,做功越快,功率越大,A错误,C正确;力对物体做功时间长,未必做功慢,B错误;力对物体做功多,未必做功快,D错误.2.(多选)放在水平面上的物体在拉力F作用下做匀速直线运动,先后通过A、B两点,在这个过程中()A.物体的运动速度越大,力F做功越多B.不论物体的运动速度多大,力F做功不变C.物体的运动速度越大,力F 做功的功率越大D.不论物体的运动速度多大,力F 做功的功率不变『答案』 BC3.(2018·宜宾市高一教学质量检测)汽车上坡时,保持汽车发动机输出功率一定,降低速度,这样做的目的是( ) A.增大牵引力 B.减小牵引力 C.增大阻力D.减小惯性『答案』 A『解析』 对于汽车来说,其最大功率是一定的,由P =F v 可知,只有减小速度,才能得到更大的牵引力,更有利于上坡,故B 、C 、D 错误,A 正确. 考点二 功率的计算4.(2018·齐齐哈尔市高一下学期期末)质量为2 t 的汽车,发动机的额定功率为30 kW ,在水平路面上能以15 m/s 的最大速度匀速行驶,则汽车在该水平路面行驶时所受的阻力为( ) A.2×103 N B.3×103 N C.5×103 ND.6×103 N『答案』 A5.一个质量为m 的小球做自由落体运动,那么,在t 时间内(小球未落地)重力对它做功的平均功率P 及在t 时刻重力做功的瞬时功率P 分别为( ) A.P =mg 2t 2,P =12mg 2t 2B.P =mg 2t 2,P =mg 2t 2C.P =12mg 2t ,P =mg 2tD.P =12mg 2t ,P =2mg 2t『答案』 C『解析』 t 时间内重力做功的平均功率P =W t =mg ·12gt 2t =12mg 2tt 时刻重力做功的瞬时功率P =F v =mg ·gt =mg 2t 故C 正确.6.(2018·湖南师大附中高一下学期期末)假设列车从静止开始做匀加速直线运动,经过500 m的路程后,速度达到360 km/h.整列列车的质量为1×105 kg ,如果不计阻力,在匀加速阶段,牵引力的最大功率是( ) A.4.67×106 kW B.1×105 kW C.1×108 kWD.4.67×109 kW『答案』 B『解析』 v =360 km /h =100 m/s ,由v 2=2ax得,a =v 22x =10022×500m /s 2=10 m/s 2,则牵引力F =ma =1×105×10 N =1×106 N所以牵引力最大功率P =F v =1×106×100 W =1×108 W =1×105 kW ,故B 正确.7.(多选)(2018·贵阳市高一下学期期末)如图1所示,为轿车中的手动变速杆,若保持发动机输出功率不变,将变速杆推至不同挡位,可获得不同的运行速度,从“1”~“5”挡速度增大,R 是倒车挡.某型号轿车发动机的额定功率为60 kW ,在水平路面上行驶的最大速度可达180 km/h.假设该轿车在水平路面上行驶时所受阻力恒定,则该轿车( )图1A.以最大牵引力爬坡,变速杆应推至“1”挡B.以最大牵引力爬坡,变速杆应推至“5”挡C.以额定功率在水平路面上以最大速度匀速行驶时,其牵引力为1 200 ND.以54 km/h 的速度在水平路面上匀速行驶时,发动机的输出功率为60 kW『答案』 AC『解析』 根据P =F v 可知,当速度最小时,牵引力最大,变速杆应推至“1”挡,故A 正确,B 错误;由题意可知轿车在水平路面上行驶的最大速度为v max =180 km /h =50 m/s ,在额定功率下以最高速度行驶时,F =P 额v max =60 00050 N =1 200 N ,故C 正确;54 km /h =15 m/s ,轿车在水平路面上行驶时所受阻力为1 200 N ,发动机的输出功率为P =F v =1 200×15 W =18 kW ,故D 错误.8.一台起重机将静止在地面上、质量为m =1.0×103 kg 的货物匀加速竖直吊起,在2 s 末货物的速度v =4 m /s.(取g =10 m/s 2,不计额外功)求:(1)起重机在这2 s 内的平均功率; (2)起重机在2 s 末的瞬时功率.『答案』 (1)2.4×104 W (2)4.8×104 W『解析』 设货物所受的拉力为F ,加速度为a ,则(1)由a =vt 得,a =2 m/s 2由牛顿第二定律知,F -mg =ma则F =mg +ma =1.0×103×10 N +1.0×103×2 N =1.2×104 N2 s 内货物上升的高度h =12at 2=12×2×22 m =4 m起重机在这2 s 内对货物所做的功 W =F ·h =1.2×104×4 J =4.8×104 J 起重机在这2 s 内的平均功率 P =W t =4.8×1042 W =2.4×104 W(2)起重机在2 s 末的瞬时功率 P =F v =1.2×104×4 W =4.8×104 W.9.起重机的钢索将重物由地面吊到空中某个高度,其v -t 图像如图2所示,则钢索拉力的功率随时间变化的图像可能是下列选项图中的哪一个( )图2『答案』 B『解析』 由题图知,在0~t 1时间内,重物匀加速上升,钢索拉力F 1>mg ;在t 1~t 2时间内,重物匀速上升,钢索拉力F 2=mg ;在t 2~t 3时间内,重物匀减速上升,钢索拉力F 3<mg ;由P =F v 知,0~t 1时间内,功率均匀增大,且t 1时刻F 1v 1>F 2v 1;t 1~t 2时间内,功率保持不变,P =F 2v 1,t 2~t 3时间内,功率均匀减小,且t 2时刻F 2v 1>F 3v 1,综上所述,只有B 正确.10.(多选)(2018·吉林省实验中学高一下学期期末)将三个光滑的平板倾斜固定,三个平板顶端到底端的高度相等,三个平板AC 、AD 、AE 与水平面间的夹角分别为θ1、θ2、θ3,如图3所示.现将三个完全相同的小球由最高点A 沿三个平板同时无初速度释放,经一段时间到达平板的底端.则下列说法正确的是( )图3A.重力对三个小球所做的功相同B.沿倾角为θ3的AE 平板下滑的小球的重力的平均功率最大C.三个小球到达底端时的瞬时速度大小相同D.沿倾角为θ3的AE 平板下滑的小球到达平板底端时重力的瞬时功率最小『答案』 ACD『解析』 设A 点距水平面的高度为h ,小球的质量为m ,对沿AC 板下滑的小球,重力做功W AC =mg sin θ·L AC =mgh ,同理可得,重力对三个小球所做的功相同,均为W =mgh ,选项A 正确;由a =g sin θ以及L =h sin θ=12at 2可知,t =1sin θ2h g,故沿倾角为θ3的AE 平板下滑的小球运动的时间最长,根据P =W t可知,重力的平均功率最小,选项B 错误;根据v 2=2ax =2g sin θ·h sin θ=2gh ,可知三个小球到达底端的速度大小相同,根据P =mg v sin θ可知,沿倾角为θ3的AE 平板下滑的小球到达平板底端时重力的瞬时功率最小,选项C 、D 正确.11.(多选)(2018·商丘市高一下学期期末九校联考)如图4甲所示,物体受到水平推力F 的作用在粗糙水平面上做直线运动.监测到推力F 、物体速度v 随时间t 变化的规律如图乙、丙所示.取g =10 m/s 2,则( )图4A.第1 s 内推力做功为1 JB.第2 s 内物体克服摩擦力做的功为2 JC.t =1.5 s 时推力F 的功率为2 WD.第2 s 内推力F 做功的平均功率为3 W『答案』 BD『解析』 由题图丙可知,第1 s 内物体保持静止状态,在推力方向上没有位移,故推力做功为0,故A 错误;由题图乙、丙可知,第3 s 内物体做匀速运动,F =2 N ,故F =F f =2 N ,由v -t 图像知,第2 s 内物体的位移x =12×1×2 m =1 m ,第2 s 内物体克服摩擦力做的功W f =F f x =2 J ,故B 正确;第2 s 内推力F =3 N ,t =1.5 s 时物体的速度为v =1 m/s ,故推力的功率为P =F v =3 W ,第2 s 内推力F 做功W F =Fx =3 J ,故第2 s 内推力F 做功的平均功率P =W F t=3 W ,故C 错误,D 正确. 12.(多选)质量为m 的物体静止在光滑水平面上,从t =0时刻开始受到水平力的作用.水平力F 与时间t 的关系如图5所示,力的方向保持不变,则( )图5A.3t 0时刻,物体的速度为15F 0t 0mB.3t 0时刻的瞬时功率为8F 20t 0mC.在t =0到3t 0这段时间内,水平力F 的平均功率为8F 20t 03mD.在t =0到3t 0这段时间内,水平力F 的平均功率为25F 20t 06m『答案』 BC『解析』 由题图知,0~2t 0时间内,物体加速度a 1=F 0m ,位移x 1=12a 1(2t 0)2=2F 0t 20m ,2t 0时刻的速度v 1=a 1·2t 0=2F 0t 0m ;2t 0~3t 0时间内,物体的加速度a 2=2F 0m ,位移x 2=v 1t 0+12a 2t 02=3F 0t 20m ,3t 0时刻的速度v 2=v 1+a 2t 0=4F 0t 0m ,所以3t 0时刻的瞬时功率P =2F 0v 2=8F 20t 0m,选项A 错误,B 正确;0~3t 0时间内的平均功率P =W t =F 0x 1+2F 0x 23t 0=8F 20t 03m,选项C 正确,D 错误.13.起重机将一质量为1.0×103 kg 的货物竖直向上吊起,货物运动的v -t 图象如图6所示,求:(取g =10 m/s 2)图6(1)整个过程中货物上升的高度;(2)减速过程中货物的加速度大小;(3)加速过程中起重机拉力的平均功率.『答案』 (1)14 m (2)0.5 m/s 2 (3)1.1×104 W『解析』 (1)v -t 图像中图像与时间轴围成的面积即为货物在该段时间内的位移,所以:x =12×(4+10)×2 m =14 m (2)由公式:a =v t -v 0t可得:a =-0.5 m/s 2故减速过程中货物的加速度大小为0.5 m/s 2(3)由题图可知加速过程中:a ′=1 m/s 2,v =1 m/s由牛顿第二定律得:F 牵-mg =ma ′解得:F 牵=1.1×104 N由P =F 牵v 得:P =1.1×104 W14.(2018·泉州五中期末)如图7所示,位于水平面上的物体A ,在斜向上的恒定拉力F 作用下,由静止开始向右做匀加速直线运动.已知物体质量为10 kg ,F 的大小为100 N ,方向与速度v 的夹角为37°,物体与水平面间的动摩擦因数为0.5,取g =10 m/s 2.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)则:图7(1)第2 s 末,拉力F 对物体做功的功率是多大?(2)从开始运动到物体前进12 m 的过程中,拉力对物体做功的平均功率是多大? 『答案』 (1)960 W (2)480 W『解析』 (1)物体对水平面的压力等于水平面对物体的支持力,F N =mg -F sin 37°=10×10 N -100×0.6 N =40 N由牛顿第二定律得物体的加速度a =F cos 37°-μF N m =100×0.8-0.5×4010m /s 2=6 m/s 2 第2 s 末,物体的速度v =at =12 m/s第2 s 末,拉力F 对物体做功的功率P =F v cos 37°=960 W.(2)从开始运动到物体前进12 m ,所用时间为t ′=2l a =2×126s =2 s 该过程中拉力对物体做功W =Fl cos 37°=100×12×0.8 J =960 J拉力对物体做功的平均功率P =W t ′=9602W =480 W.。
人教版高中物理必修二课时作业1
高中物理学习材料(灿若寒星**整理制作)1.(2012·长沙高一期末)下列关于运动状态与受力关系的说法中,正确的是() A.物体的运动状态发生变化,物体的受力情况一定变化B.物体在恒力作用下,一定做匀变速直线运动C.物体的运动状态保持不变,说明物体所受的合外力为零D.物体做曲线运动时,受到的合外力可以是恒力【解析】根据牛顿第二定律,当物体所受合外力不等于零时,其运动状态就要发生变化.若合外力的方向跟物体的速度方向成一定角度,合外力产生的加速度方向跟速度方向也成一定角度,那么物体的速度不仅方向一定发生变化,而且大小也可能发生变化,即物体应做曲线运动.所受合外力可以是恒力,也可以是变力.【答案】CD2.关于曲线运动的速度,下列说法正确的是()A.速度的大小与方向都在时刻变化B.速度的大小不断发生变化,速度的方向不一定发生变化C.速度的方向不断发生变化,速度的大小不一定发生变化D.质点在某一点的速度方向是在曲线上该点的切线方向【解析】物体做曲线运动时速度的方向沿曲线的切线方向,而曲线上不同点的切线方向是不同的,所以速度的方向是不断发生变化的;如果合力方向与速度方向时刻垂直,速度的大小是不会发生变化的.【答案】CD3.若一个物体的运动是由两个独立的分运动合成的,则()A.若其中一个分运动是变速运动,另一个分运动是匀速直线运动,则物体的合运动一定是变速运动B.若两个分运动都是匀速直线运动,则物体的合运动有可能是匀变速直线运动C.若其中一个分运动是匀变速直线运动,另一个分运动是匀速直线运动,则物体的运动一定是曲线运动D.若其中一个分运动是匀加速直线运动,另一个分运动是匀减速直线运动,则合运动一定是曲线运动【解析】当一个分速度变化时,合速度会不断变化,所以是变速运动,A正确;当两个分运动都是匀速直线运动时,合运动一定也是匀速直线运动,B错误;若匀变速直线运动与同方向的匀速直线运动合成,则合运动是直线运动,C错误;同方向的匀加速直线运动与匀减速直线运动合成,合运动是直线运动,D错误.【答案】 A4.“神舟九号”已于2012年6月与在轨的“天宫一号”实现交会对接.如图所示,“神舟九号”在飞行过程中,沿曲线从M点向N点飞行的过程中,速度逐渐减小.在此过程中“神舟九号”所受合力方向可能是下列图中的()【解析】做曲线运动的物体的运动轨迹向合力方向弯曲,A、D错误;卫星速度减小,表明它所受的合力沿切线方向的分力与速度方向相反,故B错误,C正确.【答案】 C5.做曲线运动的物体,在其轨迹上某一点的加速度方向()A.为通过该点的曲线的切线方向B.与物体在这一点时所受的合外力方向垂直C.与物体在这一点速度方向一致D.与物体在这一点速度方向的夹角一定不为零【解析】由于做曲线运动的物体所受合外力方向一定指向轨迹的凹侧、与速度方向不共线,而加速度方向与合外力方向一致,故选D.【答案】 D图5-1-76.(2013·佛山高一期中)如图5-1-7,人沿平直的河岸以速度v行走,且通过不可伸长的绳拖船,船沿绳的方向行进,此过程中绳始终与水面平行.当绳与河岸的夹角为α时,船的速率为()A.v sin α B.v sin αC.v cos α D.vcos α【解析】把人的速度v沿着绳方向和垂直于绳方向分解.如图所示.其中v1=v cos α,所以船的速度等于v cos α.因此C选项正确.【答案】 C7.(2013·珠海高一期中)互成角度α(α≠0°,α≠180°)的一个匀速直线运动和一个匀变速直线运动的合运动()A.有可能是直线运动B.一定是曲线运动C.有可能是匀速运动D.一定是匀变速运动【解析】互成角度的一个匀速直线运动与一个匀变速直线运动合成后,加速度不变,是匀变速,且合速度的方向与合加速度的方向不在一条直线上,做曲线运动,所以选B、D.【答案】BD8.(2013·汕头高一期末)月亮的阴晴圆缺使人们知道,月亮的运动轨迹可近似地认为是以地球为中心的圆.关于月亮的运动,下列说法正确的是()A.月亮做匀速运动B.月亮运动的加速度为零C.月亮受到指向地心的力的作用,且这个力的大小不变D.月亮不受力的作用【解析】月亮运动的轨道可近似地认为是一个以地球为中心的圆,由此我们知道月亮做曲线运动.由曲线运动的条件可知,月亮受到的合外力一定不等于零.由我们的观察和经验知,月亮绕地球做曲线运动的速率不变化,因此,月亮应该受到一个与速度方向垂直的力,也就是沿着轨道半径指向地心的力的作用.因为月亮运动的速率是不变的,可以知道月亮的速度方向的改变是均匀的,也就是说,月亮的瞬时速度在相同的时间内改变的角度是相同的.由曲线运动方向改变的原因推知,月亮受到的指向地心的力大小应该不变化.【答案】 C9.(2013·海口高一期末)在光滑的水平面上有一质量为2 kg的物体,在几个共点力的作用下做匀速直线运动.现突然将与速度反方向的2 N的力水平旋转90°,则关于物体运动情况的叙述正确的是()A.物体做速度大小不变的曲线运动B.物体做加速度为 2 m/s2的匀变速曲线运动C.物体做速度越来越大的曲线运动D.物体做非匀变速曲线运动,其速度越来越大【解析】物体原来所受的合外力为零,当把与速度反方向的2 N的力水平旋转90°后,其受力相当于如图所示,其中F是F x、F y的合力,即F=2 2 N,且大小、方向都不变,是恒力,那么物体的加速度为a=Fm=222m/s2= 2 m/s2.又因为F与v的夹角θ<90°,所以物体做速度越来越大、加速度恒为 2 m/s2的匀变速曲线运动.故正确答案是B、C两项.【答案】BC10.在一次漂流探险中,探险者驾驶摩托艇想上岸休息,江岸是平直的,江水沿江向下流速为v,摩托艇在静水中航速为u,探险者离岸最近点O的距离为d.如果探险者想在最短的时间内靠岸,则摩托艇登陆的地点离O的距离为多少?【解析】如果探险者想在最短的时间内靠岸,摩托艇的前端应垂直于河岸,即u垂直于河岸,如图所示,则探险者运动的时间为t=du,那么摩托艇登陆的地点离O的距离为x=vt=vu d.【答案】v u d11.2月26日,2013年全国山地自行车冠军赛首站结束,刘馨阳、白月分获男、女组冠军.若某一路段车手正在骑自行车以4 m/s的速度向正东方向行驶,天气预报报告当时是正北风,风速也是4 m/s,则车手感觉的风速多大?方向如何?【解析】以人为参考系,气流水平方向上有向西的4 m/s的速度,向南有4 m/s的速度,所以合速度为4 2 m/s,方向为西南方向,如图所示.由图可知骑车的人感觉到风速方向为东北方向的东北风.【答案】4 2 m/s东北风12.如图5-1-8所示,在水平地面上以速度v做匀速直线运动的汽车,用绳子通过定滑轮吊起一个物体,若汽车和被吊物体在同一时刻的速度分别为v1和v2.已知v1=v,求:(1)两绳夹角为θ时,物体上升的速度大小;(2)在汽车做匀速直线运动的过程中,物体是加速上升还是减速上升?(3)绳子对物体的拉力F与物体所受重力mg的大小关系如何?图5-1-8【解析】(1)依据实际效果将汽车的运动分解为沿绳的直线运动和垂直于绳的圆周运动,如图所示,则有v2=v1sin θ,v1=v,所以v2=v sin θ.(2)依据v2=v sin θ可知:当小车向左做匀速直线运动时,θ角变大,则sin θ变大,因此物体的运动速度变大,即物体加速上升.(3)由于物体加速上升,根据牛顿第二定律知,拉力F大于物体的重力mg.【答案】(1)v sin θ(2)加速上升(3)F>mg。
人教版(新教材)高中物理必修2第二册课时作业4:8.1功与功率 练习
第1节功与功率课时定时训练(限时45分钟)◆对点题组练题组一功的分析和计算1.(多选)下列说法正确的是()A.合力对物体不做功,说明物体的位移一定为零B.合力对物体做功越多,说明物体所受的合力越大C.把重1 N的物体匀速举高1 m,物体所受的重力做的功为-1 JD.把重1 N的物体匀速举高1 m,物体所受的支持力做功为1 J『解析』合力对物体不做功,物体的位移不一定为零,可能是力与位移相互垂直,选项A错误;根据W=Fl cos α可知,合力做功多,可能是物体的位移大,合力不一定大,选项B错误;把重1 N的物体匀速举高1 m,重力的方向与位移的方向相反,根据W=Fl cos α可得物体所受的重力G做的功为W G=Gh cos 180°=-1 J,选项C正确;把重1 N的物体匀速举高1 m,则支持力F N的大小与物体的重力大小相等,可得支持力做的功为W F N=F N h cos 0°=1 J,选项D正确。
『答案』CD2.(多选)一个力对物体做了负功,则说明()A.这个力一定阻碍物体的运动B.这个力不一定阻碍物体的运动C.这个力与物体运动方向的夹角α<90°D.这个力与物体运动方向的夹角α>90°『解析』由功的表达式W=Fl cos α知,只有当α>90°时,cos α<0,力对物体做负功,此力阻碍物体的运动,故A、D正确。
『答案』AD3.一女士站立在台阶式自动扶梯上正在匀速上楼,一男士站立在履带式自动人行道上正在匀速上楼。
下列关于两人受到的力做功判断正确的是()A.支持力对女士做正功B.支持力对男士做正功C.摩擦力对女士做负功D.摩擦力对男士做负功『解析』女士站立在台阶式自动扶梯上,女士匀速上楼,支持力向上,与速度方向的夹角为锐角,则支持力做正功,不受静摩擦力作用,摩擦力不做功,故A 正确,C错误;男士受支持力与速度方向垂直,支持力不做功,摩擦力方向与速度方向相同,做正功,故B、D错误。
