人教版高中物理必修二同步试题

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2021年高中物理人教版(新教材)必修第二册同步练习:第5章 第1节 曲线运动 (含解析)

2021年高中物理人教版(新教材)必修第二册同步练习:第5章 第1节 曲线运动 (含解析)

第五章第一节请同学们认真完成[练案1]合格考训练(25分钟·满分60分)一、选择题(本题共8小题,每题6分,共48分)1.做曲线运动的物体,在运动过程中一定会发生变化的物理量是(B)A.速率B.速度C.加速度D.合外力解析:匀速圆周运动的速度的大小是不变的,即速率是不变的,所以A选项错误;物体既然做曲线运动,那么它的速度方向肯定是不断变化的,所以速度一定在变化,所以B选项正确;平抛运动也是曲线运动,但是它所受的合力不变,加速度也不变,所以CD选项错误。

故选B。

2.如图所示是一位跳水运动员在空中完成动作时头部的运动轨迹,最后运动员以速度v 沿竖直方向入水。

则在轨迹的a、b、c、d四个位置中,头部的速度沿竖直方向的是(C)A.a位置B.b位置C.c位置D.d位置解析:物体做曲线运动,轨迹是曲线,任一点的切线方向为速度方向,由图可知,c点的速度方向竖直向下,故C正确。

3.(2020·山东潍坊一中高一下学期检测)物体做曲线运动的条件为(C)A.物体运动的初速度不为0B.物体所受合外力为变力C.物体所受的合外力的方向与速度的方向不在同一条直线上D.物体所受的合外力的方向与加速度的方向不在同一条直线上解析:当物体受到的合外力方向与速度方向不共线时,物体做曲线运动,故C正确。

4.如图所示,高速摄像机记录了一名擅长飞牌、射牌的魔术师的发牌过程,虚线是飞出的扑克牌的轨迹,则图中扑克牌所受合力F与速度v关系正确的是(A)解析:曲线运动的物体速度方向沿切线方向,而受到的合力应该指向运动轨迹弯曲的内侧,由此可以判断B、C、D错误,A正确。

5.如图所示,一个质点沿曲线ABCD运动,图中画出了质点在各处的速度v和质点所受合力F的方向,其中可能正确的是(D)A.A位置B.B位置C.C位置D.D位置解析:当F=0时,物体将做直线运动,故A错误;曲线上某点的速度方向为该点的切线方向,受力的方向指向弯曲轨迹的内侧,故D正确,B、C错误。

人教版高中物理必修二高一下学期机械能守恒定律功功率同步测试题.docx

人教版高中物理必修二高一下学期机械能守恒定律功功率同步测试题.docx

高中物理学习材料桑水制作高一下学期机械能守恒定律功功率同步测试题1用水平恒力F 作用在质量为M 的物体上,使之在光滑的水平面上沿力的方向移动距离s ,恒力做功为W 1,再用该恒力作用于质量为m (m<M )的物体上,使之在粗糙的水平面上移动同样距离s ,恒力做功为W 2,则两次恒力做功的关系是( )A 、W 1>W 2B 、W 1<W 2C 、W 1=W 2D 、无法判断2.关于功率的概念,下列说法中正确的是( )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 .力做功越多,力的功率一定越大D .力对物体做功越快,力的功率一定越大3.两个互相垂直的力F 1和F 2作用在同一物体上,使物体运动,如图所示.物体通过一段位移时,力F 1对物体做功4 J ,力F 2对物体做功3 J ,则力F 1与F 2的合力对物体做功为( )A .7 JB .2 JC .5 JD .3.5 J4.如图所示,力F 大小相等,物体运动的位移l 也相同,下列哪种情况F 做功最小( )5(多选)如图所示,质量为m 的物块始终固定在倾角为θ的斜面上,下列说法中正确的是( )A 、 若斜面向右匀速移动距离s ,斜面对物块没有做功B 、 若斜面向上匀速移动距离s ,斜面对物块做功mgsC 、 若斜面向左以加速度a 移动距离s ,斜面对物块做功masD 若斜面向下以加速度a 移动距离s ,斜面对物块做功m (g +a )s6(多选)关于摩擦力做功的下列说法中不正确的是( )A 、 滑动摩擦力阻碍物体的相对运动,一定做负功B 、 静摩擦力起着阻碍物体相对运动趋势的作用,一定不做功C 、 静摩擦力和滑动摩擦力可能都做负功D 、 系统内相互作用的两物体间一对摩擦力做功的总和等于零7. (多选)如图所示,重物P 放在粗糙的水平板OM 上,将水平板绕O 端缓慢抬高,在重θm物P 没有滑动之前,下列说法中正确的是( )A .P 受到的支持力不做功B .P 受到的支持力做正功C .P 受到的摩擦力不做功D .P 受到的摩擦力做负功8.如图所示,在光滑的水平面上放着一个质量为10 kg 的木箱,拉力F 与水平方向成60°角,F =2 N .木箱从静止开始运动,4 s 末拉力的瞬时功率为( )A .0.2 WB .0.4 WC .0.8 WD .1.6 W9.某物体从高为H 处由静止下落至地面,用时为t ,则下述结论正确的是( )A .前、后H 2内重力做功相等B .前、后t 2内重力做功相等 C .前、后H 2内重力做功的平均功率相等 D .前、后t 2内重力做功的平均功率相等 10.设飞机飞行中所受阻力与速度的平方成正比,如果飞机以速度v 匀速飞行,其发动机功率为P ,则发动机功率为8P 时,飞机飞行的速度为( )A.2v B .2vC .4vD .8v11.质量为2 t 的汽车,发动机的牵引功率为30 kW ,在水平公路上,能达到的最大速度为15 m/s ,当汽车的速度为10 m/s 时的加速度为( )A .0.5 m/s 2B .1 m/s 2C .1.5 m/s 2D .2 m/s 212.(多选)关于功率公式P =W t和P =Fv 的说法不.正确的是( ) A .由P =Wt知,只要知道W 和t 就可求出任意时刻的功率B .由P =Fv 只能求某一时刻的瞬时功率C .由P =Fv 知,汽车的功率和它的速度成正比D .由P =Fv 知,当汽车的发动机功率一定时,牵引力与速度成反比 13(多选).如图甲所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2 kg 的物体在F 作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,则下列说法错误的是(g 取10 m/s 2)( )A .物体加速度大小为2 m/s 2B .F 的大小为21 NC .4 s 末F 的功率大小为42 WD .4 s 内F 做功的平均功率为42 W14.质量m =3kg 的物体,在水平拉力F=6N 的拉力作用下,在光滑的水平面上从静止开始运动,运动时间t=3s,求:(1)力F 在3s 内对物体所做的功(2)力F 在3s 内对物体所做的功的平均功率(3)3s 末力F 对物体所做的功的瞬时功率15.如图5-20-1所示,质量为m 的小滑块,由静止开始从倾角为θ的固定的光滑斜面顶端A 滑至底端B ,A 点距离水平地面的高度为h ,求:(1)滑块从A 到B 的过程中重力的平均功率.(2)滑块滑到B 点时重力的瞬时功率.16.一辆质量为2.0×103kg 的汽车以额定功率为6.0×104W 在水平公路上行驶,汽车受到的阻力为一定值,在某时刻汽车的速度为20m /s ,加速度为0.50m /s 2,求(g 取10m /s 2):(1)汽车所能达到的最大速度是多大?(2)当汽车的速度为10m /s 时的加速度是多大?(3)若汽车从静止开始做匀加速直线运动(不是额定功率行驶),加速度的大小为a=1.0m/s 2,则这一过程能保持多长时间?答案1-5 C D A D ABC 6-10 ABD BC B A B 11-13 A ABC ABD14.(1)加速度F a m ==2m/s 2,3s 内的位移212x at ==9m,则W F =Fx =54J (2)F W P t==18W (3)3s 末速度v at ==6m/s,所以W Fv ==36W15.(1)滑块滑到底端的速度2v gh =,由于滑块做匀变速直线运动,所以平均功率为: 1222v P mg mg gh ==平 (2)瞬时功率为:P mgv=瞬=2mg gh 16 (1)30m /s(2)2m /s 2(3)15s 图5-20-1。

人教版高中物理必修二第五章第一节曲线运动测试题含答案

人教版高中物理必修二第五章第一节曲线运动测试题含答案

第五章曲线运动第一节曲线运动A级抓基础1.(多选)下列关于力和运动关系的说法中,正确的是()A.物体做曲线运动,一定受到了力的作用B.物体做匀速运动,一定没有力作用在物体上C.物体运动状态变化,一定受到了力的作用D.物体受到摩擦力作用,运动状态一定会发生改变解析:物体做曲线运动,一定受到与速度不在同一直线上的力的作用,A对;匀速运动的物体所受合力为零,并不是不受力的作用,B错;力是改变物体运动状态的原因,C对;受摩擦力作用仍可能处于平衡状态,D错.答案:AC2.关于两个分运动的合运动,下列说法中正确的是()A.合运动的速度一定大于两个分运动的速度B.合运动的速度一定大于一个分运动的速度C.合运动的方向就是物体实际运动的方向D.由两个分速度的大小就可以确定合速度的大小解析:合速度的大小可以大于分速度的大小,也可以小于分速度的大小,还可以等于分速度的大小,故A、B均错;仅知道两个分速度的大小,无法画出平行四边形,也就不能求出合速度的大小,故D 错,只有C正确.答案:C3.质点在某一平面内沿曲线由P运动到Q,如果用v、a、F分别表示质点运动过程中的速度、加速度和受到的合外力.则下列选项中可能正确的是()解析:质点做曲线运动时,速度方向是曲线上这一点的切线方向,选项A错误;质点所受合外力和加速度的方向指向运动轨迹的凹侧,选项B、C错误,只有选项D正确.答案:D4.如图所示,在河岸上用细绳拉船,为了使船匀速靠岸,拉绳的速度必须是()A.加速B.减速C.匀速D.先加速后减速解析:设拉绳的速度为v,拉船的绳与水平方向的夹角为θ,船的速度为v0,将船的速度分解为沿绳方向和垂直绳方向的分速度,有v=v0cos θ,船匀速靠岸过程,v0不变,θ增大,则v减小,B正确.答案:B5.(多选)如图所示,吊车以v1的速度沿水平直线向右匀速行驶,同时以v2的速度匀速收拢绳索提升物体,下列表述正确的是()A.物体的实际运动速度为v1+v2B.物体的实际运动速度为v21+v22C.物体相对地面做曲线运动D.绳索保持竖直状态解析:物体参与了水平方向上的匀速直线运动,速度为v1,又参与了竖直方向上的匀速直线运动,速度为v2,合运动为匀速直线运动,合速度v=v21+v22,选项A、C错误,B正确.由于物体做匀速直线运动,所受合外力为零,所以绳索拉力应竖直向上,绳索应保持竖直状态,选项D正确.答案:BD6.如图所示,AB和CD是彼此平行且笔直的河岸.若河水不流动,小船船头垂直河岸由A点匀速驶向对岸,小船的运动轨迹为直线P;若河水以稳定的速度沿平行河岸方向流动,且水流速度处处相等,现使小船船头垂直河岸由A点匀加速驶向对岸,则小船实际运动的轨迹可能是图中的()A.直线P B.曲线QC.直线R D.曲线S解析:小船沿AC方向做匀加速直线运动,沿AB方向做匀速直线运动.AB方向的匀速直线运动和AC方向的匀加速直线运动的合运动为曲线运动,合外力沿AC方向,指向曲线运动轨迹的内侧,故正确选项为D.答案:D7.(多选)有a、b两个分运动,它们的合运动为c,则下列说法正确的是()A.若a、b的轨迹为直线,则c的轨迹必为直线B.若c的轨迹为直线,则a、b必为匀速运动C.若a为匀速直线运动,b为匀速直线运动,则c必为匀速直线运动D.若a、b均为初速度为零的匀变速直线运动,则c必为匀变速直线运动解析:a、b两个分运动的合初速度与合加速度如果共线,则合运动c必为直线运动,如果不共线,则合运动c必为曲线运动,A错误;若c为直线运动,a、b可能为匀速运动,也可能为变速直线运动,但a、b的合初速度与合加速度必共线,B错误;两个匀速直线运动的合运动必为匀速直线运动,C正确;两个初速度为零的匀加速直线运动的合运动必为初速度为零的匀加速直线运动,D正确.答案:CDB级提能力8.(多选)质量为2 kg的质点在x-y平面上做曲线运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象分别如图甲和图乙所示,下列说法正确的是()A.质点的初速度为5 m/sB.质点所受的合外力为3 NC.质点初速度的方向与合外力方向垂直D.2 s末质点速度大小为6 m/s解析:由x方向的速度图象可知,x方向的初速度v0x=3 m/s,加速度为1.5 m/s2,受力F x=3 N,由y方向的位移图象可知质点在y 方向做匀速直线运动,速度为v y=4 m/s,受力F y=0,因此质点的初速度为5 m/s,受到的合外力为3 N,选项A、B正确;显然,质点初速度方向与合外力方向不垂直,选项C错误;2 s末质点速度大小为v=62+42m/s=213 m/s,选项D错误.答案:AB9.(多选)河水的流速随离一侧河岸的距离的变化关系如图甲所示,船在静水中的速度与时间的关系如图乙所示,若要使船以最短时间渡河,则()A.船渡河的最短时间是60 sB.船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直C.船在河水中航行的轨迹是一条直线D.船在河水中的最大速度是5 m/s解析:由题中图甲可知河宽300 m,船头始终与河岸垂直时,船渡河的时间最短,则t=dv船=3003s=100 s,A错、B对.由于船沿河向下漂流的速度大小始终在变,故船的实际速度的大小、方向也在时刻发生变化,船在河水中航行的轨迹是曲线,C错.船沿河向下漂流的最大速度为4 m/s,所以船在河水中的最大速度v=32+42m/s=5 m/s,D对.答案:BD10.如图所示,A、B两物体系在跨过光滑定滑轮的一根轻绳的两端,若A物体以速度v沿水平地面向左运动,某时刻系A、B的绳分别与水平方向成α、β角,求此时B物体的速度.解析:A、B两物体速度分解图如图所示,由于两物体沿绳的速度分量相等,所以有v1=v B1,即v cos α=v B cos β,解得v B=cos αcos βv,方向水平向右.答案:cos αcos βv,方向水平向右11.一人一猴在玩杂技,如图所示,直杆AB长12 m,猴子在直杆上由A向B匀速向上爬,同时人顶着直杆水平匀速移动,已知在10 s内,猴子由A运动到B,而人也由甲位置运动到了乙位置.已知x=9 m.(1)求猴子对地的位移;(2)求猴子对人的速度,猴子对地的速度;(3)若猴子从静止开始匀加速向上爬,其他条件不变,试在图中画出猴子运动的轨迹.解析:(1)相对于地面,猴子参与沿杆上升和随杆水平移动两个运动,在爬到杆顶的过程中,满足l =x 2杆+x 2=122+92 m =15 m. (2)由于猴子和人在水平方向运动情况相同,保持相对静止,因此猴子对人的速度v 1=1210m/s =1.2 m/s , 猴子对地的速度v =v 2人+v 21= ⎝ ⎛⎭⎪⎫9102+1.22 m/s =1.5 m/s. (3)由于猴子向上匀加速运动,加速度(或外力)方向向上,因此,运动轨迹向上弯曲,其轨迹如图所示.答案:(1)15 m (2)1.2 m/s 1.5 m/s (3)见解析图12.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 =d v 船=2005 s =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,如右图所示,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 s。

人教版高中物理必修2 第五章第3节实验研究平抛运动同步练习题(含解析)

人教版高中物理必修2 第五章第3节实验研究平抛运动同步练习题(含解析)

人教版高中物理必修二第五章第3节:实验:研究平抛运动同步练习一、单选题(本大题共10小题)1.为了验证平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,用如图所示的装置进行实验。

小锤打击弹性金属片,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落。

关于该实验,下列说法中正确的是()A. A球先落地B. B球先落地C. 两球应同时落地D. 该实验也能说明A球在水平方向上做匀速直线运动2.在做平抛物体运动的实验中,引起实验误差的原因是()①安装斜槽时,斜槽末端切线方向不水平②确定Oy轴时,没有用重垂线③斜槽不是绝对光滑的,有一定摩擦④空气阻力对小球运动有较大影响.A. B. C. D.3.用如图所示的实验装置研究平抛运动:在水平桌面上放置一个斜面,在桌子右边有一木板,上面放一张白纸,白纸上有复写纸,以记录钢球在白纸上的落点。

关于该实验操作和结论,下列说法正确的是()A. 每次实验,小球可以从斜面上的不同位置由静止开始下落B. 实验时木板应保持水平,但可以左右上下移动C. 若实验操作正确,当两次实验中小球平抛下落高度之比为 1:4,则小球的水平位移之比为1:2D. 若实验操作正确,当两次实验中小球平抛下落高度之比为 1:2,则小球的水平位移之比为1:44.某物理小组利用如图所示的装置研究平抛运动。

他们用小锤打击弹性金属片,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落,并观察到两小球同时落地。

关于该实验,下列说法中正确的是()A. 若只改变装置的高度,多次实验,则能说明A球在水平方向做匀速直线运动B. 若只改变小锤的打击力度,多次实验,则能说明A球在水平方向做匀速直线运动C. 若只改变装置的高度,多次实验,则能说明A球在竖直方向做自由落体运动D. 若只改变小锤的打击力度,多次实验,则能说明A球在竖直方向做自由落体运动5.如图所示,是两个研究平抛运动的演示实验装置,对于这两个演示实验的认识,下列说法正确的是()A. 甲图中,两球同时落地,说明平抛小球在水平方向上做匀速运动B. 甲图中,两球同时落地,说明平抛小球在竖直方向上做自由落体运动C. 乙图中,两球恰能相遇,说明平抛小球在水平方向上做匀加速运动D. 乙图中,两球恰能相遇,说明平抛小球在水平方向上做自由落体运动6.如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,A、B、C为小球在不同时刻所处的位置。

高中物理 同步学典(1)曲线运动习题(含解析)新人教版必修第二册-新人教版高中第二册物理试题

高中物理 同步学典(1)曲线运动习题(含解析)新人教版必修第二册-新人教版高中第二册物理试题

同步学典〔1〕曲线运动1、关于曲线运动,如下说法正确的答案是( )A.做曲线运动的物体速度方向在时刻改变,故曲线运动是变速运动B.做曲线运动的物体,受到的合外力方向在不断改变C.只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心D.物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定能做匀速圆周运动2、对于做曲线运动的物体,如下说法正确的答案是( )A.其运动的位移大小等于其路程B.其位移的大小有可能等于其路程C.其位移的大小一定小于其路程D.其位移的方向仍是由初位置指向末位置3、—物体在某段时间内做曲线运动,如此在这段时间内()A.速度一定不断改变,加速度也一定不断改变B.速度一定不断改变,加速度可以不变C.速度可以不变,加速度一定不断改变D.速度可以不变,加速度也可以不变4、如下列图,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,物体以后的运动情况,如下说法中正确的答案是( )B运动A.物体不可能沿曲线aB运动B.物体不可能沿直线bB运动C.物体不可能沿曲线cD.物体不可能沿原曲线由B返回A5、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“望球莫与〞,轨迹如下列图。

关于足球在这一飞行过程中的受力方向和速度方向,如下说法中正确的答案是()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6、物体做曲线运动的条件为()A.物体运动的初速度不为零B.物体所受合外力为变力C.物体所受的合外力的方向与速度的方向不在同一条直线上D.物体所受的合外力的方向与加速度的方向不在同一条直线上7、在2016年的夏季奥运会上,我国跳水运动员获得多枚奖牌,为祖国赢得荣誉,高台跳水比赛时,运动员起跳后在空中做出各种动作,最后沿竖直方向进入水中,假设此过程中运动员头部连续的运动轨迹示意图如图中虚线所示,a、b、c、d为运动轨迹上的四个点,关于运动员头部经过这四个点时的速度方向,如下说法中正确的答案是( )A.经过a、b、c、d四个点的速度方向均可能竖直向下B.只有经过a、c两个点的速度方向可能竖直向下C.只有经过b、d两个点的速度方向可能竖直向下D.只有经过c点的速度方向可能竖直向下、、为曲线上的三8、如下列图的曲线为运动员拋出的铅球的运动轨迹(铅球视为质点),A B C点,ED为过B点的切线,关于铅球在B点的速度方向,如下说法正确的答案是( )A.沿AB的方向B.沿BC的方向C.沿BD的方向 D.沿BE的方向9、一物体由静止开始自由下落,一小段时间后突然受一恒定水平向右的风力的影响,但着地前一段时间风突然停止,如此其运动的轨迹可能是图中的哪一个( )A. B. C. D.10、某运动员在比赛中经过一水平帘道时沿N向M方向运动,速度逐渐增大,图中画出了他转弯时所受合力F的四种方向,正确的答案是( )A. B.C. D.11、如图,在灭火抢险的过程中,消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进展救人或灭火作业.为了节省救援时间,人沿梯子匀加速向上运动的同时消防车匀速后退,从地面上看,如下说法中正确的答案是( )A.消防队员做匀加速直线运动B.消防队员做匀变速曲线运动C.消防队员做变加速曲线运动D.消防队员水平方向的速度保持不变答案以与解析1答案与解析:答案:A解析:做曲线运动的物体速度方向时刻改变,所以曲线运动是变速运动,选项A正确;做曲线运动的物体,受到的合外力方向不一定不断改变,例如做平抛运动的物体合外力总是竖直向下,选项B错误;只要物体做匀速圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心,选项C错误;物体只要受到永远垂直于初速度方向的大小不变的力作用,就一定能做匀速圆周运动,选项D 错误;应当选A.2答案与解析:答案:CD解析:做曲线运动的物体的路程一定大于位移的大小,故AB错误,C正确;位移的方向始终是由初位置指向末位置,D正确。

高中物理 同步学典(2)运动的合成与分解习题(含解析)新人教版必修第二册-新人教版高中第二册物理试题

高中物理 同步学典(2)运动的合成与分解习题(含解析)新人教版必修第二册-新人教版高中第二册物理试题

同步学典〔2〕运动的合成与分解1、以下关于分运动和合运动的关系的讨论中,说法正确的答案是( )A.两个直线运动的合运动,可能是直线运动,也可能是曲线运动B.两个匀速直线运动的合运动,可能是直线运动,也可能是曲线运动C.两个匀变速直线运动的合运动,可能是直线运动,也可能是曲线运动D.两个分运动的运动时间,一定与它们的合运动的运动时间相等2、关于运动的合成,如下说法正确的答案是( )A.合运动的时间等于分运动的时间之和B.合运动的时间大于任意一个分运动的时间C.合运动的时间小于任意一个分运动的时间D.合运动和分运动是同时进展的3、如下列图,在一张白纸上,用手平推直尺沿纵向匀速移动,同时让铅笔尖靠着直尺沿横向匀加速移动,如此笔尖画出的轨迹应为( )A.B.C.D.4、在一次抗洪救灾工作中,一架直升机A 用长50m H =的悬索(重力可忽略不计)系住伤员B ,直升机A 和伤员B —起在水平方向上以0/s 10m v =的速度匀速运动的同时, 悬索在竖直方向上匀速上拉,如下列图。

在将伤员拉到直升机的过程中,A B 、之间的竖直距离以505t L =- (单位:m)的规律变化,如此()A.伤员经过5 s 被拉到直升机内B.伤员经过10 s 被拉到直升机内C.伤员运动的速度大小为5 m/sD.伤员运动的速度大小为10 m/s5、(多项选择)如图甲所示,在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上运动,其v-t 图像如图乙所示,同时人顶着杆沿水平地面运动的图像x-t 如图丙所示。

假设以地面为参考系,如下说法正确的答案是()A.猴子的运动轨迹为直线B.猴子在0 ~2 s 内做匀变速曲线运动C.t =0时猴子的速度大小为8 m/sD.猴子在0 ~ 2 s 内的加速度大小为24m/s6、一条河宽100m ,水流速度为3m /s ,一条小船在静水中的速度为5m /s ,关于船过河的过程,如下说法正确的答案是〔 〕A. 船的实际速度可能为1m/sB. 船的实际速度可能为5m/sC. 船要垂直河岸过河需用25s 的时间D. 船过河的最短时间是20s7、如下列图,一块橡皮用细线悬挂于O点,用钉子靠着线的左侧,沿与水平面成45°角的斜面向右上方以速度v匀速运动至图中虚线位置,运动中始终保持悬线竖直,如下说法正确的答案︒≈)()是(cos22.50.92A.橡皮的速度大小为2vB.橡皮的速度大小约为1.84vC.橡皮的速度与水平面成67.5°角D.橡皮的速度与水平面成45°角8、如下列图,河水以恒定的速度向右流动,落水者甲随水漂流,至b点时,救生员乙从O点出发对甲实施救助,如此救生员乙相对水的运动方向应为图中的()A. Oa方向B. Ob方向C. Oc方向D.Od方向9、一快艇从离岸边100m远的河流中央向岸边行驶.快艇在静水中的速度图象如图甲所示;河中各处水流速度一样,且速度图象如图乙所示.如此( )A.快艇的运动轨迹一定为直线B.快艇的运动轨迹一定为曲线C.快艇最快到达岸边,所用的时间为20sD.快艇最快到达岸边,经过的位移为100m10、质量为m 的物块P 置于倾角为1θ的固定光滑斜面上,轻细绳跨过光滑定滑轮分别连接着P 与小车,P 与滑轮间的细绳平行于斜面,小车拉着物体P,使P 沿斜面以速度v 匀速上滑,当小车与滑轮间的细绳和水平方向成夹角2θ时(如图),如下判断正确的答案是( )A.小车也做匀速运动B.小车做加速运动C.小车的速率为2cos vθ D.小车的速率为2cos v θ11、如下列图,A 、B 两物体系在跨过光滑定滑轮的一根轻绳的两端,当A 物体以速度v 向左运动时,系A 、B 的绳分别与水平方向成30°、60°角,此时B 物体的速度大小为( )A.3vB.33v C.34v D.433v 12、如下列图,一艘轮船正在以4m/s 的速度沿垂直于河岸方向匀速渡河,河中各处水流速度都一样,大小为13m/s v =,行驶中,轮船发动机的牵引力与船头朝向的方向一样。

最新人教版高中物理必修二测试题及答案全套

最新⼈教版⾼中物理必修⼆测试题及答案全套最新⼈教版⾼中物理必修⼆测试题及答案全套章末检测试卷(⼀)(时间:90分钟满分:100分)⼀、选择题(1~8为单项选择题,9~12为多项选择题.每⼩题4分,共48分)1.关于平抛运动和圆周运动,下列说法正确的是()A.平抛运动是匀变速曲线运动B.匀速圆周运动是速度不变的运动C.圆周运动是匀变速曲线运动D.做平抛运动的物体落地时的速度⼀定是竖直向下的答案A解析平抛运动的加速度恒定,所以平抛运动是匀变速曲线运动,A正确;平抛运动⽔平⽅向做匀速直线运动,所以落地时速度⼀定有⽔平分量,不可能竖直向下,D错误;匀速圆周运动的速度⽅向时刻变化,B错误;匀速圆周运动的加速度始终指向圆⼼,也就是⽅向时刻变化,所以不是匀变速运动,C错误.【考点】平抛运动和圆周运动的理解【题点】平抛运动和圆周运动的性质2.如图1所⽰为某中国运动员在短道速滑⽐赛中勇夺⾦牌的精彩瞬间.假定此时她正沿圆弧形弯道匀速率滑⾏,则她()图1A.所受的合⼒为零,做匀速运动B.所受的合⼒恒定,做匀加速运动C.所受的合⼒恒定,做变加速运动D.所受的合⼒变化,做变加速运动答案D解析运动员做匀速圆周运动,由于合⼒时刻指向圆⼼,其⽅向变化,所以是变加速运动,D正确.【考点】对匀速圆周运动的理解【题点】对匀速圆周运动的理解3.各种⼤型的货运站中少不了旋臂式起重机,如图2所⽰,该起重机的旋臂保持不动,可沿旋臂“⾏⾛”的天车有两个功能,⼀是吊着货物沿竖直⽅向运动,⼆是吊着货物沿旋臂⽔平⽅向运动.现天车吊着货物正在沿⽔平⽅向向右匀速⾏驶,同时⼜使货物沿竖直⽅向向上做匀减速运动.此时,我们站在地⾯上观察到货物运动的轨迹可能是下图中的()图2答案D解析由于货物在⽔平⽅向做匀速运动,在竖直⽅向做匀减速运动,故货物所受的合外⼒竖直向下,由曲线运动的特点(所受的合外⼒要指向轨迹凹侧)可知,对应的运动轨迹可能为D.【考点】运动的合成和分解【题点】速度的合成和分解4.⼀物体在光滑的⽔平桌⾯上运动,在相互垂直的x⽅向和y⽅向上的分运动速度随时间变化的规律如图3所⽰.关于物体的运动,下列说法正确的是()图3A.物体做速度逐渐增⼤的曲线运动B.物体运动的加速度先减⼩后增⼤C.物体运动的初速度⼤⼩是50 m/sD.物体运动的初速度⼤⼩是10 m/s答案C解析由题图知,x⽅向的初速度沿x轴正⽅向,y⽅向的初速度沿y轴负⽅向,则合运动的初速度⽅向不在y轴⽅向上;x轴⽅向的分运动是匀速直线运动,加速度为零,y轴⽅向的分运动是匀变速直线运动,加速度沿y轴⽅向,所以合运动的加速度沿y轴⽅向,与合初速度⽅向不在同⼀直线上,因此物体做曲线运动.根据速度的合成可知,物体的速度先减⼩后增⼤,故A错误.物体运动的加速度等于y⽅向的加速度,保持不变,故B错误;根据题图可知物体的初速度⼤⼩为:v0=v x02+v y02=302+402 m/s=50 m/s,故C正确,D错误.【考点】运动的合成和分解【题点】速度的合成和分解5.⼀圆盘可以绕其竖直轴在⽔平⾯内转动,圆盘半径为R,甲、⼄物体质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最⼤静摩擦⼒均为正压⼒的µ倍,两物体⽤⼀根长为L(L图4A.µ(M-m)gmL B.µgLC.µ(M+m)gML D.µ(M+m)gmL答案D解析以最⼤⾓速度转动时,以M为研究对象,F=µMg,以m为研究对象F+µmg=mLω2,可得ω=µ(M+m)gmL,选项D正确.【考点】向⼼⼒公式的简单应⽤【题点】⽔平⾯内圆周运动的动⼒学问题6.如图5所⽰,斜⾯上a、b、c三点等距,⼩球从a点正上⽅O点抛出,做初速度为v0的平抛运动,恰落在b点.若⼩球初速度变为v,其落点位于c,则()图5A.v0B.v=2v0C.2v0D.v>3v0答案A解析如图所⽰,M点和b点在同⼀⽔平线上,M点在c点的正上⽅.根据平抛运动的规律,若v=2v0,则⼩球经过M 点.可知以初速度v 0【考点】平抛运动规律的应⽤【题点】平抛运动规律的应⽤7.如图6所⽰,两个相同材料制成的靠摩擦传动的轮A 和轮B ⽔平放置(两轮不打滑),两轮半径r A =2r B ,当主动轮A 匀速转动时,在A 轮边缘上放置的⼩⽊块恰能相对静⽌,若将⼩⽊块放在B 轮上,欲使⽊块相对B 轮能静⽌,则⽊块距B 轮转轴的最⼤距离为( )图6A.r B 4B.r B3 C.r B 2 D.r B答案 C解析当主动轮匀速转动时,A 、B 两轮边缘上的线速度⼤⼩相等,由ω=v R 得ωA ωB =vr A v r B =r B r A =12.因A 、B材料相同,故⽊块与A 、B 间的动摩擦因数相同,由于⼩⽊块恰能在A 边缘上相对静⽌,则由静摩擦⼒提供的向⼼⼒达到最⼤值F fm ,得F fm =mωA 2r A ①设⽊块放在B 轮上恰能相对静⽌时距B 轮转轴的最⼤距离为r ,则向⼼⼒由最⼤静摩擦⼒提供,故F fm =mωB 2r ②由①②式得r =(ωA ωB )2r A =(12)2r A =r A 4=r B2,C 正确.【考点】⽔平⾯内的匀速圆周运动分析【题点】⽔平⾯内的匀速圆周运动分析8.质量分别为M 和m 的两个⼩球,分别⽤长2l 和l 的轻绳拴在同⼀转轴上,当转轴稳定转动时,拴质量为M 和m 的⼩球悬线与竖直⽅向夹⾓分别为α和β,如图7所⽰,则( )图7A.cos α=cos β2B.cos α=2cos βC.tan α=tan β2D.tan α=tan β答案 A解析对于球M ,受重⼒和绳⼦拉⼒作⽤,这两个⼒的合⼒提供向⼼⼒,如图所⽰.设它们转动的⾓速度是ω,由Mg tan α=M ·2l sin α·ω2,可得:cos α=g 2lω2.同理可得cos β=g lω2,则cos α=cos β2,所以选项A 正确.【考点】圆锥摆类模型【题点】类圆锥摆的动⼒学问题分析9.西班⽛某⼩镇举⾏了西红柿狂欢节,其间若⼀名⼉童站在⾃家的平房顶上,向距离他L 处的对⾯的竖直⾼墙上投掷西红柿,第⼀次⽔平抛出的速度是v 0,第⼆次⽔平抛出的速度是2v 0,则⽐较前后两次被抛出的西红柿在碰到墙时,有(不计空⽓阻⼒)( ) A.运动时间之⽐是2∶1 B.下落的⾼度之⽐是2∶1 C.下落的⾼度之⽐是4∶1 D.运动的加速度之⽐是1∶1 答案 ACD解析由平抛运动的规律得t 1∶t 2=L v 0∶L 2v 0=2∶1,故选项A 正确.h 1∶h 2=(12gt 12)∶(12gt 22)=4∶1,选项B 错误,C 正确.由平抛运动的性质知,选项D 正确. 【考点】平抛运动规律的应⽤【题点】平抛运动规律的应⽤10.m 为在⽔平传送带上被传送的⼩物体(可视为质点),A 为终端动⼒轮,如图8所⽰,已知动⼒轮半径为r ,传送带与轮间不会打滑,当m 可被⽔平抛出时( )图8A.传送带的最⼩速度为grB.传送带的最⼩速度为g rC.A 轮每秒的转数最少是12πg rD.A 轮每秒的转数最少是12πgr答案 AC解析物体恰好被⽔平抛出时,在动⼒轮最⾼点满⾜mg =m v 2r ,即速度最⼩为gr ,选项A 正确,B 错误;⼜因为v =2πrn ,可得n =12πgr,选项C 正确,D 错误. 【考点】向⼼⼒公式的简单应⽤【题点】竖直⾯内圆周运动的动⼒学问题11.有⼀种杂技表演叫“飞车⾛壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁⾼速⾏驶,做匀速圆周运动.如图9所⽰,图中虚线表⽰摩托车的⾏驶轨迹,轨迹离地⾯的⾼度为h ,下列说法中正确的是( )图9A.h 越⾼,摩托车对侧壁的压⼒将越⼤B.h 越⾼,摩托车做圆周运动的线速度将越⼤C.h 越⾼,摩托车做圆周运动的周期将越⼤D.h 越⾼,摩托车做圆周运动的向⼼⼒将越⼤答案 BC解析摩托车受⼒分析如图所⽰.由于F N =mgcos θ所以摩托车受到侧壁的⽀持⼒与⾼度⽆关,保持不变,摩托车对侧壁的压⼒也不变,A 错误;由F n =mg tan θ=m v 2r =mω2r =m 4π2T 2r 知h 变化时,向⼼⼒F n 不变,但⾼度升⾼,r 变⼤,所以线速度变⼤,⾓速度变⼩,周期变⼤,选项B 、C 正确,D 错误. 【考点】圆锥摆类模型【题点】类圆锥摆的动⼒学问题分析12.如图10所⽰,两个质量均为m的⼩⽊块a和b(均可视为质点)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(假设最⼤静摩擦⼒等于滑动摩擦⼒)()图10A.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做圆周运动时,由静摩擦⼒提供向⼼⼒,即F f=mω2R.当⾓速度增加时,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=mωa2l,当F f a=kmg时,kmg=mωa2l,ωa=kgl;对⽊块b:F f b=mωb2·2l,当F f b=kmg时,kmg=mωb2·2l,ωb=kg2l,所以b先达到最⼤静摩擦⼒,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 aB错误;当ω=kg2l时b刚开始滑动,选项C正确;当ω=2kg3l时,a没有滑动,则F f a=mω2l=23kmg,选项D错误.【考点】⽔平⾯内的匀速圆周运动的动⼒学分析【题点】⽔平⾯内的匀速圆周运动的动⼒学分析⼆、实验题(本题共2⼩题,共12分)13.(4分)航天器绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对⽀持⾯⼏乎没有压⼒,所以在这种环境中已经⽆法⽤天平称量物体的质量.假设某同学在这种环境中设计了如图11所⽰的装置(图中O为光滑⼩孔)来间接测量物体的质量:给待测物体⼀个初速度,使它在⽔平桌⾯上做匀速圆周运动.设航天器中具有基本测量⼯具.图11(1)实验时需要测量的物理量是__________________.(2)待测物体质量的表达式为m =________________.答案 (1)弹簧测⼒计⽰数F 、圆周运动的半径R 、圆周运动的周期T (2)FT 24π2R解析需测量物体做圆周运动的周期T 、圆周运动的半径R 以及弹簧测⼒计的⽰数F ,则有F =m 4π2T 2R ,所以待测物体质量的表达式为m =FT 24π2R .【考点】对向⼼⼒的理解【题点】向⼼⼒实验探究14.(8分)未来在⼀个未知星球上⽤如图12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照相机连续拍摄.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:图12(1)由以上信息,可知a 点________(选填“是”或“不是”)⼩球的抛出点. (2)由以上及图信息,可以推算出该星球表⾯的重⼒加速度为________m/s 2. (3)由以上及图信息可以算出⼩球平抛的初速度是________m/s. (4)由以上及图信息可以算出⼩球在b 点时的速度是________m/s. 答案 (1)是 (2)8 (3)0.8 (4)425解析 (1)由初速度为零的匀加速直线运动连续相等时间内通过的位移之⽐为1∶3∶5可知,a 点为抛出点.(2)由ab 、bc 、cd ⽔平距离相同可知,a 到b 、b 到c 运动时间相同,设为T ,在竖直⽅向有Δh =gT 2,T =0.10 s ,可求出g =8 m/s 2.(3)由两位置间的时间间隔为0.10 s ,⽔平距离为8 cm ,x =v x t ,得⽔平速度v x =0.8 m/s. (4)b 点竖直分速度为a 、c 间的竖直平均速度,则v yb =4×4×10-22×0.10 m/s =0.8 m/s ,所以v b =v x 2+v yb 2=425m/s.【考点】研究平抛运动的创新性实验【题点】研究平抛运动的创新性实验三、计算题(本题共4⼩题,共40分.要有必要的⽂字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位) 15.(8分)如图13所⽰,马戏团正在上演飞车节⽬.在竖直平⾯内有半径为R 的圆轨道,表演者骑着摩托车在圆轨道内做圆周运动.已知⼈和摩托车的总质量为m ,⼈以v 1=2gR 的速度过轨道最⾼点B ,并以v 2=3v 1的速度过最低点A .求在A 、B 两点摩托车对轨道的压⼒⼤⼩相差多少?图13答案 6mg解析在B 点,F B +mg =m v 12R ,解得F B =mg ,根据⽜顿第三定律,摩托车对轨道的压⼒⼤⼩F B ′=F B =mg在A 点,F A -mg =m v 22R解得F A =7mg ,根据⽜顿第三定律,摩托车对轨道的压⼒⼤⼩F A ′=F A =7mg 所以在A 、B 两点车对轨道的压⼒⼤⼩相差F A ′-F B ′=6mg . 【考点】向⼼⼒公式的简单应⽤【题点】竖直⾯内圆周运动的动⼒学问题16.(10分)如图14所⽰,⼩球在外⼒作⽤下,由静⽌开始从A 点出发做匀加速直线运动,到B 点时撤去外⼒.然后,⼩球冲上竖直平⾯内半径为R 的光滑半圆环,恰能维持在圆环上做圆周运动通过最⾼点C ,到达最⾼点C 后抛出,最后落回到原来的出发点A 处.不计空⽓阻⼒,试求:(重⼒加速度为g )图14(1)⼩球运动到C 点时的速度⼤⼩; (2)A 、B 之间的距离. 答案 (1)gR (2)2R解析 (1)⼩球恰能通过最⾼点C ,说明此时半圆环对球⽆作⽤⼒,设此时⼩球的速度为v ,则mg =m v 2R所以v =gR(2)⼩球离开C 点后做平抛运动,设从C 点落到A 点⽤时为t ,则2R =12gt 2⼜因A 、B 之间的距离s =v t 所以s =gR ·4Rg=2R . 【考点】竖直⾯内的圆周运动分析【题点】竖直⾯内的“绳”模型17.(10分)如图15所⽰,在⽔平地⾯上固定⼀倾⾓θ=37°、表⾯光滑的斜⾯体,物体A 以v 1=6 m/s 的初速度沿斜⾯上滑,同时在物体A 的正上⽅,有⼀物体B 以某⼀初速度⽔平抛出.物体A 恰好可以上滑到最⾼点,此时物体A 恰好被物体B 击中.A 、B 均可看成质点(不计空⽓阻⼒,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g 取10 m/s 2).求:图15(1)物体A 上滑到最⾼点所⽤的时间t ; (2)物体B 抛出时的初速度v 2的⼤⼩; (3)物体A 、B 间初始位置的⾼度差h . 答案 (1)1 s(2)2.4 m/s (3)6.8 m解析 (1)物体A 上滑过程中,由⽜顿第⼆定律得 mg sin θ=ma 代⼊数据得a =6 m/s 2设物体A 滑到最⾼点所⽤时间为t ,由运动学公式知0=v 1-at 解得t =1 s(2)物体B 平抛的⽔平位移x =12v 1t cos 37°=2.4 m物体B 平抛的初速度v 2=xt =2.4 m/s(3)物体A 、B 间初始位置的⾼度差 h =12v 1t sin 37°+12gt 2=6.8 m. 【考点】平抛运动中的两物体相遇问题【题点】平抛运动和竖直(或⽔平)运动的相遇问题18.(12分)如图16所⽰,⽔平放置的正⽅形光滑玻璃板abcd ,边长为L ,距地⾯的⾼度为H ,玻璃板正中间有⼀个光滑的⼩孔O ,⼀根细线穿过⼩孔,两端分别系着⼩球A 和⼩物块B ,当⼩球A 以速度v 在玻璃板上绕O 点做匀速圆周运动时,AO 间的距离为l .已知A 的质量为m A ,重⼒加速度为g ,不计空⽓阻⼒.图16(1)求⼩物块B 的质量m B ;(2)当⼩球速度⽅向平⾏于玻璃板ad 边时,剪断细线,则⼩球落地前瞬间的速度多⼤? (3)在(2)的情况下,若⼩球和⼩物块落地后均不再运动,则两者落地点间的距离为多少?答案 (1)m A v 2gl(2)v 2+2gH (3)L 24+l 2+2H v 2g+v L 2Hg解析 (1)以B 为研究对象,根据平衡条件有 F T =m B g以A 为研究对象,根据⽜顿第⼆定律有 F T =m A v 2l联⽴解得m B =m A v 2gl(2)剪断细线,A 沿轨迹切线⽅向飞出,脱离玻璃板后做平抛运动,竖直⽅向,有v y 2=2gH ,解得v y =2gH ,由平抛运动规律得落地前瞬间的速度v ′=v 2+v y 2=v 2+2gH(3)A 脱离玻璃板后做平抛运动,竖直⽅向:H =12gt 2⽔平⽅向:x =L2+v t两者落地的距离s =x 2+l 2= L 24+l 2+2H v 2g+v L 2Hg. 【考点】平抛运动规律的应⽤【题点】平抛运动规律的应⽤章末检测试卷(⼆)(时间:90分钟满分:100分)⼀、选择题(1~8为单项选择题,9~12为多项选择题.每⼩题5分,共60分)1.在物理学理论建⽴的过程中,有许多伟⼤的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是()A.卡⽂迪许通过实验⽐较准确地测出了引⼒常量的数值B.第⾕通过对天体运动的长期观察,发现了⾏星运动三定律C.开普勒发现了万有引⼒定律D.⽜顿提出了“⽇⼼说”答案A【考点】物理学史的理解【题点】物理学史的理解2.如图1所⽰,⽕星和地球都在围绕着太阳旋转,其运⾏轨道是椭圆.根据开普勒⾏星运动定律可知()图1A.⽕星绕太阳运⾏过程中,速率不变B.地球靠近太阳的过程中,运⾏速率减⼩C.⽕星远离太阳过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的⾯积逐渐增⼤D.⽕星绕太阳运⾏⼀周的时间⽐地球的长答案D解析根据开普勒第⼆定律:对任意⼀个⾏星⽽⾔,它与太阳的连线在相同时间内扫过的⾯积相等,可知⾏星在此椭圆轨道上运动的速度⼤⼩不断变化,地球靠近太阳过程中运⾏速率将增⼤,选项A、B、C错误.根据开普勒第三定律,可知所有⾏星的轨道的半长轴的三次⽅跟公转周期的⼆次⽅的⽐值都相等.由于⽕星轨道的半长轴⽐较⼤,所以⽕星绕太阳运⾏⼀周的时间⽐地球的长,选项D正确.【考点】开普勒定律的理解【题点】开普勒定律的理解3.2015年12⽉29⽇,“⾼分四号”对地观测卫星升空.这是中国“⾼分”专项⾸颗⾼轨道⾼分辨率、设计使⽤寿命最长的光学遥感卫星,也是当时世界上空间分辨率最⾼、幅宽最⼤的地球同步轨道遥感卫星.下列关于“⾼分四号”地球同步卫星的说法中正确的是()A.该卫星定点在北京上空B.该卫星定点在⾚道上空C.它的⾼度和速度是⼀定的,但周期可以是地球⾃转周期的整数倍D.它的周期和地球⾃转周期相同,但⾼度和速度可以选择,⾼度增⼤,速度减⼩答案 B解析地球同步卫星若在除⾚道所在平⾯外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平⾯与受到的地球的引⼒就不在⼀个平⾯上,且稳定做圆周运动,这是不可能的,因此地球同步卫星相对地⾯静⽌不动,必须定点在⾚道的正上⽅,选项A 错误,B 正确;因为同步卫星要和地球⾃转同步,即它们的T 和ω都相同,根据G Mmr 2=m v 2r =mω2r ,因为ω⼀定,所以r 必须固定,且v 也固定,选项C 、D 错误.【考点】同步卫星规律的理解和应⽤【题点】同步卫星规律的理解和应⽤4.2017年11⽉15⽇,我国⼜⼀颗第⼆代极轨⽓象卫星“风云三号D ”成功发射,顺利进⼊预定轨道.极轨⽓象卫星围绕地球南北两极运⾏,其轨道在地球上空650~1 500 km 之间,低于地球静⽌轨道卫星(⾼度约为36 000 km),可以实现全球观测.有关“风云三号D ”,下列说法中正确的是( ) A.“风云三号D ”轨道平⾯为⾚道平⾯ B.“风云三号D ”的发射速度可能⼩于7.9 km/s C.“风云三号D ”的周期⼩于地球静⽌轨道卫星的周期 D.“风云三号D ”的加速度⼩于地球静⽌轨道卫星的加速度答案 C【考点】卫星运动参量与轨道半径的关系【题点】卫星运动参量与轨道半径的关系5.如图2所⽰为北⽃导航系统的部分卫星,每颗卫星的运动可视为匀速圆周运动.下列说法错误的是( )图2A.在轨道运⾏的两颗卫星a 、b 的周期相等B.在轨道运⾏的两颗卫星a 、c 的线速度⼤⼩v aC.在轨道运⾏的两颗卫星b 、c 的⾓速度⼤⼩ωb <ωcD.在轨道运⾏的两颗卫星a 、b 的向⼼加速度⼤⼩a a解析根据万有引⼒提供向⼼⼒,得T =2πr 3GM,因为a 、b 的轨道半径相等,故a 、b 的周期相等,选项A 正确;因v =GMr,c 的轨道半径⼩于a 的轨道半径,故线速度⼤⼩v aGM r 3,c 的轨道半径⼩于b 的轨道半径,故⾓速度⼤⼩ωb <ωc ,选项C 正确.因a n =GMr2,a 的轨道半径等于b 的轨道半径,故向⼼加速度⼤⼩a a =a b ,选项D 错误. 【考点】卫星运动参量与轨道半径的关系【题点】卫星运动参量与轨道半径的关系6.国务院批复,⾃2016年起将4⽉24⽇设⽴为“中国航天⽇”.1970年4⽉24⽇我国⾸次成功发射的⼈造卫星东⽅红⼀号,⽬前仍然在椭圆轨道上运⾏,如图3所⽰,其轨道近地点⾼度约为440 km ,远地点⾼度约为2 060 km ;1984年4⽉8⽇成功发射的东⽅红⼆号卫星运⾏在⾚道上空35 786 km 的地球同步轨道上.设东⽅红⼀号在远地点的加速度为a 1,东⽅红⼆号的加速度为a 2,固定在地球⾚道上的物体随地球⾃转的加速度为a 3,则a 1、a 2、a 3的⼤⼩关系为( )图3A.a 2>a 1>a 3B.a 3>a 2>a 1C.a 3>a 1>a 2D.a 1>a 2>a 3答案 D解析卫星围绕地球运⾏时,万有引⼒提供向⼼⼒,对于东⽅红⼀号,在远地点时有G Mm 1(R +h 1)2=m 1a 1,即a 1=GM (R +h 1)2,对于东⽅红⼆号,有G Mm 2(R +h 2)2=m 2a 2,即a 2=GM(R +h 2)2,由于h 2>h 1,故a 1>a 2,东⽅红⼆号卫星与地球⾃转的⾓速度相等,由于东⽅红⼆号做圆周运动的轨道半径⼤于地球⾚道上物体做圆周运动的半径,根据a n =ω2r ,故a 2>a 3,所以a 1>a 2>a 3,选项D 正确,选项A 、B 、C 错误. 【考点】⾚道物体、同步卫星以及近地卫星运动规律对⽐【题点】⾚道物体、同步卫星以及近地卫星运动规律对⽐7.地球上站着两位相距⾮常远的观察者,都发现⾃⼰的正上⽅有⼀颗⼈造地球卫星相对⾃⼰静⽌不动,则这两位观察者的位置及两颗卫星到地球中⼼的距离是( ) A.⼀⼈在南极,⼀⼈在北极,两颗卫星到地球中⼼的距离⼀定相等 B.⼀⼈在南极,⼀⼈在北极,两颗卫星到地球中⼼的距离可以不等 C.两⼈都在⾚道上,两颗卫星到地球中⼼的距离可以不等 D.两⼈都在⾚道上,两颗卫星到地球中⼼的距离⼀定相等答案 D解析两位相距⾮常远的观察者,都发现⾃⼰正上⽅有⼀颗⼈造地球卫星相对⾃⼰静⽌不动,说明此卫星为地球同步卫星,运⾏轨道为位于地球⾚道平⾯内的圆形轨道,距离地球的⾼度约为36 000 km ,所以两个⼈都在⾚道上,两卫星到地球中⼼的距离⼀定相等,故D 正确.8.2015年9⽉14⽇,美国的LIGO 探测设施接收到⼀个来⾃GW150914的引⼒波信号,此信号是由两个⿊洞的合并过程产⽣的.如果将某个双⿊洞系统简化为如图4所⽰的圆周运动模型,两⿊洞绕O 点做匀速圆周运动.在相互强⼤的引⼒作⽤下,两⿊洞间的距离逐渐减⼩,在此过程中,两⿊洞做圆周运动的( )图4A.周期均逐渐增⼤B.线速度均逐渐减⼩C.⾓速度均逐渐增⼤D.向⼼加速度均逐渐减⼩答案 C解析根据G M 1M 2L 2=M 14π2R 1T 2,解得M 22,同理可得M 1=4π2L 2GT 2R 2,所以M 1+M 2=4π2L 2GT 2(R 1+R 2)=4π2L 3GT 2,当(M 1+M 2)不变时,L 减⼩,则T 减⼩,即双星系统运⾏周期会随间距减⼩⽽减⼩,故A错误;根据G M 1M 2L 2=M 1v 12R 1,解得v 1=GM 2R 1L 2,由于L 平⽅的减⼩⽐R 1和R 2的减⼩量⼤,则线速度增⼤,故B 错误;⾓速度ω=2πT ,结合A 可知,⾓速度增⼤,故C 正确;根据G M 1M 2L 2=M 1a 1=M 2a 2知,L 变⼩,则两星的向⼼加速度增⼤,故D 错误.9.⼀些星球由于某种原因⽽发⽣收缩,假设该星球的直径缩⼩到原来的四分之⼀,若收缩时质量不变,则与收缩前相⽐( )A.同⼀物体在星球表⾯受到的重⼒增⼤到原来的4倍B.同⼀物体在星球表⾯受到的重⼒增⼤到原来的16倍C.星球的第⼀宇宙速度增⼤到原来的4倍D.星球的第⼀宇宙速度增⼤到原来的2倍答案 BD解析在星球表⾯由重⼒等于万有引⼒mg =G MmR 2可知,同⼀物体在星球表⾯受到的重⼒增⼤为原来的16倍,选项A 错误,B 正确.由第⼀宇宙速度计算式v =GMR可知,星球的第⼀宇宙速度增⼤为原来的2倍,选项C 错误,D 正确. 【考点】三个宇宙速度的理解【题点】第⼀宇宙速度的理解10.设地⾯附近重⼒加速度为g 0,地球半径为R 0,⼈造地球卫星的圆形轨道半径为R ,那么以下说法中正确的是( )A.卫星运⾏的向⼼加速度⼤⼩为g 0R 02R 2B.卫星运⾏的速度⼤⼩为R 02g 0R C.卫星运⾏的⾓速度⼤⼩为R 3R 02g 0D.卫星运⾏的周期为2πR 3R 02g 0答案 ABD解析由G Mm R 2=ma 向,得a 向=G M R 2,⼜g 0=GM R 02,故a 向=g 0R 02R 2,A 对.⼜a 向=v 2R ,v =a 向R =g 0R 02R,B 对.ω=a 向R=g 0R 02R 3,C 错.T =2πω=2πR 3g 0R 02,D 对. 【考点】天体运动规律分析【题点】应⽤万有引⼒提供向⼼⼒分析天体运动规律11.⼀宇宙飞船绕地⼼做半径为r 的匀速圆周运动,飞船舱内有⼀质量为m 的⼈站在可称体重的台秤上.⽤R 表⽰地球的半径,g 表⽰地球表⾯处的重⼒加速度,g ′表⽰宇宙飞船所在处的重⼒加速度,F N 表⽰⼈对台秤的压⼒,则下列关系正确的是( ) A.g ′=0 B.g ′=gR 2r 2C.F N =0D.F N =m Rrg答案 BC解析处在地球表⾯处的物体所受重⼒近似等于万有引⼒,所以有mg =G MmR 2,即GM =gR 2,对处在轨道半径为r 的宇宙飞船中的物体,有mg ′=G Mm r 2,即GM =g ′r 2,所以有g ′r 2=gR 2,即g ′=gR 2r 2,B 正确,A 错误;当宇宙飞船绕地⼼做半径为r 的匀速圆周运动时,万有引⼒提供向⼼⼒,飞船及飞船内物体处于完全失重状态,所以对台秤的压⼒为零,C 正确,D 错误. 【考点】卫星运动参量与轨道半径的关系【题点】卫星运动参量与轨道半径的关系12.为了探测X 星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中⼼为圆⼼、半径为r 1的圆轨道上运动,周期为T 1,总质量为m 1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r 2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m 2,则( ) A.X 星球的质量为M =4π2r 13GT 12B.X 星球表⾯的重⼒加速度为g =4π2r 1T 12C.登陆舱在r 1与r 2轨道上运动时的速度⼤⼩之⽐为v 1v 2=m 1r 2m 2r 1 D.登陆舱在半径为r 2轨道上做圆周运动的周期为T 2=T 1r 23r 13答案 AD解析探测飞船做圆周运动时有G Mm 1r 12=m 1(2πT 1)2r 1,解得M =4π2r 13GT 12,选项A 正确;因为星球半径未知,所以选项B 错误;根据G Mmr 2=m v 2r ,得v =GMr ,所以v 1v 2=r 2r 1,选项C 错误;根据开普勒第三定律r 13T 12=r 23T 22,得T 2=T 1r 23r 13,选项D 正确. 【考点】卫星运动参量与轨道半径的关系【题点】卫星运动参量与轨道半径的关系⼆、计算题(本题共4⼩题,共40分.要有必要的⽂字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位) 13.(8分)宇航员在某星球表⾯以初速度v 0竖直向上抛出⼀个物体,物体上升的最⼤⾼度为h .已知该星球的半径为R ,且物体只受该星球的引⼒作⽤.求: (1)该星球表⾯的重⼒加速度;(2)从这个星球上发射卫星的第⼀宇宙速度. 答案 (1)v 022h(2)v 0R 2h解析 (1)设该星球表⾯的重⼒加速度为g ′,物体做竖直上抛运动,由题意知v 02=2g ′h ,得g ′=v 022h.(2)卫星贴近星球表⾯运⾏,则有mg ′=m v 2R ,得v =g ′R =v 0R 2h. 【考点】万有引⼒定律和其他⼒学问题的综合应⽤【题点】万有引⼒与其他⼒学的综合问题14.(10分)⼈们在太阳系外发现了⾸颗“宜居”⾏星,其质量约为地球质量的6.4倍.已知⼀个在地球表⾯质量为50 kg 的⼈在这个⾏星表⾯所受的重⼒约为800 N ,地球表⾯处的重⼒加速度为10 m/s 2.求: (1)该⾏星的半径与地球的半径之⽐;(2)若在该⾏星上距⾏星表⾯2 m ⾼处,以10 m/s 的⽔平初速度抛出⼀只⼩球(不计任何阻⼒),则⼩球的⽔平射程是多⼤?答案(1)2∶1 (2)5 m解析 (1)在该⾏星表⾯处,有G ⾏=mg ⾏,可得g ⾏=16 m/s 2.在忽略⾃转的情况下,物体所受的万有引⼒等于物体所受的重⼒,得GMm R 2=mg ,有R 2=GMg ,故R ⾏2R 地2=M ⾏g 地M 地g ⾏=4,所以R ⾏R 地=2∶1.(2)由平抛运动规律,有h =12g ⾏t 2,x =v t ,故x =v2hg ⾏,代⼊数据解得x =5 m. 15.(10分)“嫦娥⼀号”探⽉卫星在空中的运动可简化为如图5所⽰的过程,卫星由地⾯发射后,经过发射轨道进⼊停泊轨道,在停泊轨道经过调速后进⼊地⽉转移轨道,再次调速后进⼊⼯作轨道.已知卫星在停泊轨道和⼯作轨道运⾏的半径分别为R 和R 1,地球半径为r ,⽉球半径为r 1,地球表⾯重⼒加速度为g ,⽉球表⾯重⼒加速度为g6.求:图5(1)卫星在停泊轨道上运⾏的线速度⼤⼩; (2)卫星在⼯作轨道上运⾏的周期. 答案 (1)rg R (2)2πR 1r 16R 1g解析 (1)设卫星在停泊轨道上运⾏的线速度为v ,卫星做圆周运动的向⼼⼒由地球对它的万有引⼒提供,有G mMR 2=m v 2R ,且有G m ′M r 2=m ′g ,解得v =r g R. (2)设卫星在⼯作轨道上运⾏的周期为T ,则有G mM 1R 12=m 2πT 2R 1,⼜有G m ″M 1r 12=m ″g 6,解得T =2πR 1r 16R 1g. 【考点】天体运动规律分析【题点】应⽤万有引⼒提供向⼼⼒分析天体运动规律。

高中物理必修二全套练习题测试题

双基限时练(一)曲线运动1.做曲线运动的物体在运动过程中,下列说法正确的是() A.速度大小一定改变B.加速度大小一定改变C.速度方向一定改变D.加速度方向一定改变解析物体做曲线运动时,其速度方向沿轨迹切线方向,故一定变化,而加速度可能变化也可能不变化,故答案为C.答案C2.下列说法中正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.物体在变力作用下一定做曲线运动C.物体在恒力和变力作用下,都可能做曲线运动D.做曲线运动的物体受合外力一定不为零解析物体是否做曲线运动与物体受力大小无关,取决于合外力方向与初速度方向是否在一条直线上.只要合外力与物体速度在一条直线上,物体就做直线运动,只要合外力与速度不在同一直线上,物体就做曲线运动.如果物体受到大小变化而方向不变的外力作用,而速度与外力在同一直线上,则物体做直线运动,故选项A、B错误,选项C正确;若物体做曲线运动,则物体的速度方向一定变化,即物体的速度一定变化,则物体一定只有加速度,物体所受合外力一定不为零,选项D正确.答案CD3.如下图,小铁球m以初速度v0在光滑水平面上运动后,受到磁极的侧向作用力而做图示的曲线运动到D点,从图示可知磁极的位置及极性可能是()A.磁极在A位置,极性一定是N极B.磁极在B位置,极性一定是S极C.磁极在C位置,极性一定是N极D.磁极在B位置,极性无法确定解析铁球受磁极的吸引力而做曲线运动,运动方向只会向受吸引力的方向偏转,因而磁极位置只可能在B点而不可能在图中的A 点或C点.又磁极的N极或S极对铁球都有吸引力,故极性无法确定.答案D4.如图所示是由v1、v2、v3为边长组成的四个三角形,且v1<v2<v3,根据运动的合成,在四个图中三个速度v1、v2和v3的合速度最大的是()A B C D解析由三角形定则,图A中v1、v2的合速度为v3,再与图中v3合成,合速度为2v3;图B中合速度为0,图C中合速度为2v1,图D中合速度为2v2,其中最大的合速度为2v3,A项正确.答案A5.关于互成角度的两个初速度不为零的匀变速直线运动的合运动,下列说法正确的是()A.一定是直线运动B.一定是曲线运动C.可能是直线运动,也可能是曲线运动D.以上说法都不对解析两个运动的初速度合成、加速度合成如图所示.当a与v共线时,物体做直线运动;当a与v不共线时,物体做曲线运动.由于题目没有给出两个运动的加速度和速度的具体数值与方向,所以以上两种情况都有可能,故正确选项为C.可见,判断物体是否做曲线运动,主要是判断合速度与合加速度是否在同一直线上,所以首先要判断出合加速度与合速度的方向.答案C6.关于运动的合成与分解,下列说法不正确的是()A.由两个分运动求合运动,合运动是唯一确定的B.由合运动分解为两个分运动,可以有不同的分解方法C.物体做曲线运动时,才能将这个运动分解为两个分运动D.任何形式的运动,都可以用几个分运动代替解析根据平行四边形定则,两个分运动的合运动就是以两个分运动为邻边的平行四边形的对角线,A正确;而将合运动分解为两个分运动时,可以在不同方向上分解,从而得到不同的解,B正确;任何形式的运动都可以分解,故C错误,D正确.答案C7.物体受到几个力的作用而处于平衡状态,若再对物体施加一个恒力,则物体可能做()A.静止或匀速直线运动B.匀变速直线运动C.曲线运动D.匀变速曲线运动解析物体处于平衡状态,则原来几个力的合力一定为零,现受到另一恒力作用,物体一定做变速运动,故选项A错误;若物体原来静止则现在一定做匀加速直线运动,若物体原来做匀速直线运动,且速度与恒力方向共线则做匀变速直线运动(F与v同向做匀加速,F与v反向做匀减速),故选项B正确;若速度与力不在同一直线上,物体则做曲线运动,因力是恒力,加速度则也是恒定的,因此物体做匀变速曲线运动.答案BCD8.一质点做曲线运动,它的轨迹由上到下(如下图曲线),关于质点通过轨迹中点时的速度v的方向和加速度a的方向可能正确的是下图中的()解析C图中a和运动轨迹偏转方向与Δv的方向不一致,故C 选项不正确;A、D选项也不正确;本题只有B选项正确.答案B9.一质点在水平面内运动,在xOy直角坐标系中,质点的坐标(x,y)随时间t变化的规律是:x=0.75 t+0.2 t2 m,y=2.25 t+0.6 t2 m,则()A.质点的运动是匀速直线运动B.质点的运动是匀加速直线运动C.质点的运动是非匀变速直线运动D.质点的运动是非匀变速曲线运动解析两个分运动的初速度分别为:v0x=0.75 m/s,v0y=2.25 m/s;加速度分别为:a x=0.4 m/s2,a y=1.2 m/s2,合速度与x轴的夹角:tan α=v 0y v 0x =3,合加速度与x 轴的夹角:tan β=a y a x=3,所以α=β,即加速度与初速度同向,所以质点做匀加速直线运动,B 正确.答案 B如图所示,一根长直轻杆AB 在墙角沿竖直墙和水平地面滑动,当AB 杆和墙的夹角为θ时,杆的A 端沿墙下滑的速度大小为v 1,B 端沿地面滑动的速度大小为v 2,则v 1、v 2的关系是( )A .v 1=v 2B .v 1=v 2cos θC .v 1=v 2tan θD .v 1=v 2sin θ解析 A 、B 两点速度分解如图,由沿杆方向的速度相等得:v 1cos θ=v 2sin θ,所以v 1=v 2tan θ,故C 对.答案 C11.降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞( )A .下落的时间越短B .下落的时间越长C .落地时速度越小D .落地时速度越大解析 降落伞在下落过程中的运动可分解为水平方向的分运动和竖直方向的分运动,风速变化,则降落伞沿水平方向的速度发生变化,合速度发生变化,但竖直方向的速度不变,所以下落的时间不变.根据v =v 2x +v 2y ,若风速越大,v x 越大,则降落伞落地时速度越大,故选项D 正确.答案 D12.民族运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上,弯弓放箭射击侧向的固定目标.若运动员骑马奔驰的速度为v 1,运动员静止时射出的弓箭速度为v 2,直线跑道离固定目标的最近距离为d .要想射出的弓箭在最短时间内射中目标,则运动员放箭处离目标的距离应该为(不计空气和重力的影响)( ) A.d v 2v 22-v 21B.d v 21+v 22v 2C.d v 1v 2D.d v 2v 1解析 运动员射出的箭参与了两个分运动,一个是马奔驰的速度v 1,另一个是静止时射出弓箭的速度v 2,两个分运动具有独立性和等时性.如图所示,要想在最短的时间内射中目标,则必须沿垂直直线跑道的方向射箭,利用这个方向的分运动可计算需要的最短时间为t min=d v 2,所以运动员放箭处离目标的距离为x =v 合t min =d v 21+v 22v 2. 答案 B13.如图所示,甲图表示某物体在x 轴方向上分速度的v x -t 图象,乙图表示该物体在y 轴方向上分速度的v y -t 图象.求:甲乙(1)物体在t =0时的速度大小;(2)t=8 s时物体的速度大小;(3)t=4 s时物体的位移大小.解析根据图象可以知道,物体在x轴方向上以3 m/s的速度做匀速直线运动,在y轴方向上做初速度为0、加速度为0.5 m/s2的匀加速直线运动,合运动是曲线运动.(1)在t=0时刻,物体的速度v=v2x+v2y=3 m/s.(2)在t=8 s时刻,物体在x轴方向上速度为3 m/s,物体在y轴方向上速度为4 m/s,所以物体的速度为v=v2x+v2y=5 m/s.(3)在4 s的时间内物体在x轴方向上发生的位移为x=12 m,=4 m,物体在y轴方向上发生的位移为y=12at2所以4 s内物体发生的位移为s=x2+y2=410 m.答案(1)3 m/s(2)5 m/s(3)410 m14.玻璃板生产线上,宽9 m的成型玻璃板以2 m/s的速度连续不断地向前行进,在切割工序处,金刚钻割刀的走刀速度为10 m/s.为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,金刚钻割刀的轨道应如何控制?切割一次的时间是多长?只有使割刀的走刀速度在玻璃板运动方向上的分速度等于玻璃板的运动速度,才能使割下的玻璃板成规定尺寸的矩形.如图所示,设玻璃板向右运动, 割刀的走刀速度v 是合速度,玻璃板的运动速度v 2是分速度, 另一分速度v 1是实际切割玻璃板的速度. 设v 的方向与v 2的方向的夹角为θ,则v cos θ=v 2代入数据解得θ=arccos 15故金刚钻割刀的轨道应取图中v 的方向,且使θ=arccos 15. 切割一次所用时间t =d v 1=d v sin θ, 代入数据解得t =0.92 s答案 割刀与玻璃板运动方向的夹角θ=arccos 15切割一次的时间为0.92 s双基限时练(二)平抛运动1.关于平抛运动的说法正确的是()A.平抛运动是匀变速曲线运动B.平抛物体在t时刻速度的方向与t时间内位移的方向相同C.平抛物体在空中运动的时间随初速度增大而增大D.若平抛物体运动的时间足够长,则速度方向将会竖直向下解析平抛运动的物体只受到重力作用,所以做平抛运动的物体的加速度为重力加速度,所以平抛运动是加速度恒定的变速运动,即平抛运动是匀变速曲线运动,选项A正确;平抛运动物体,t时刻的速度方向为该时刻曲线的切线方向,t时刻的位移方向为从初始位置到t时刻所在位置连线的方向,两者是不同的,选项B错误;平抛运动的时间由竖直分运动的高度h=12gt2决定,即t=2hg,与平抛运动的水平初速度无关,选项C错误;平抛运动的速度为水平速度与竖直速度的合速度,所以平抛运动的速度不会是竖直向下,选项D错误.答案A2.从离地面H高处投出A、B、C三个小球,使A球自由下落,B球以速率v水平抛出,C球以速率2v水平抛出,设三个小球落地时间分别t A、t B、t C,不计空气阻力,则下列说法正确的是() A.t A<t B<t C B.t A>t B>t CC.t A<t B=t C D.t A=t B=t C解析三个小球在竖直方向上都做自由落体运动,由h=12gt2得t=2hg,选项D正确.答案D3.某同学对着墙壁打网球,假定球在墙面以25 m/s的速度沿水平方向反弹,落地点到墙面的距离在10 m到15 m之间,忽略空气阻力,取g=10 m/s2,球在墙面上反弹点的高度范围是() A.0.8 m至1.8 m B.0.8 m至1.6 mC.1.0 m至1.6 m D.1.0 m至1.8 m解析由题意可知网球做平抛运动的初速度v0=25 m/s,水平位移在x1=10 m至x2=15 m之间,而水平位移x=v0t=v02hg,由此得h=gx22v20,代入数据得h1=0.8 m,h2=1.8 m,故A选项正确.答案A4.物体在高处以初速度v0水平抛出,落地时速度大小为v,那么该物体在空中运动的时间为()A.(v-v0)/g B.(v+v0)/gC.v2-v20/gD.v2+v20/g解析把速度分解,有v y=v2-v20,又因为v y=gt,可求得时间.答案C5.初速度为v0的平抛物体,某时刻物体的水平分位移与竖直分位移大小相等,下列说法错误的是()A .该时刻物体的水平分速度与竖直分速度相等B .该时刻物体的速度等于5v 0C .物体运动的时间为2v 0gD .该时刻物体位移的大小等于22v 20g解析 设物体运动时间为t ,根据题意可列方程v 0t =12gt 2,解得t =2v 0g ,可知C 项正确;物体的合位移大小s =x 2+y 2=2v 0t =22v 20g ,选项D 正确;t =2v 0g 时,其竖直分速度v y =gt =2v 0,水平分速度v x =v 0,该时刻物体瞬时速度为v =v 2x +v 2y =5v 0,可见选项A 错误,B 正确.答案 A6.人在距地面高h 、离靶面距离L 处,将质量为m 的飞镖以速度v 0水平投出,落在靶心正下方,如图所示.只改变m 、h 、L 、v 0四个量中的一个,可使飞镖投中靶心的是( )A .适当减小v 0B .适当提高hC .适当减小mD .适当减小L解析 适当提高h ,可使飞镖投中靶心,选项B 正确;由Δh =12gt2,L=v0t,联立得Δh=gL22v20(与飞镖的质量无关),适当增大v0,或适当减小L,使飞镖在竖直方向下落的距离减小,也可以使飞镖投中靶心,选项A、C错而D对.答案BD7.甲、乙两球位于同一竖直直线上的不同位置,甲比乙高h,如图所示,将甲、乙两球分别以v1、v2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,下列条件中有可能使乙球击中甲球的是() A.同时抛出,且v1<v2B.甲迟抛出,且v1>v2C.甲早抛出,且v1>v2D.甲早抛出,且v1<v2解析两球在空中相遇,水平位移相等,即v甲t甲=v乙t乙,但t甲>t乙,则需要v甲<v乙,甲要早抛出才能保证竖直方向甲的速度大于乙的速度而追上乙,故只有D项正确.答案D8.如图所示,在同一竖直平面内,小球a、b从高度不同的两点分别以初速度v a和v b沿水平方向抛出,经时间t a和t b后落到与两抛出点水平距离相等的P点,若不计空气阻力,下列关系式正确的是()A.t a>t b v a<v b B.t a>t b v a>v bC.t a<t b v a<v b D.t a<t b v a>v b解析平抛运动落到同一水平面上的时间由射出点的高度决定,故A选项正确.答案A9.如图所示,在一次空地演习中,离地H高处的飞机发射一颗炮弹,炮弹以水平速度v1飞出,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竖直向上发射炮弹进行拦截,设飞机发射炮弹时与拦截系统的水平距离为s,若拦截成功.不计空气阻力,则v1、v2的关系应满足()A.v1=v2B .v 1=sH v 2 C .v 1=H s v 2D .v 1=Hs v 2解析 当飞机发射的炮弹运动到拦截炮弹正上方时,满足s =v 1t ,h =12gt 2,此过程中拦截炮弹满足H -h =v 2t -12gt 2,即H =v 2t =v 2·s v 1,则v 1=sH v 2,故B 选项正确.答案 B如图所示,从一根内壁光滑的空心竖直钢管A 的上端边缘,沿直径方向向管内水平抛入一钢球,球与管壁多次相碰后落地(球与管壁相碰时间不计).若换一根等高但较粗的内壁光滑的钢管B ,用同样的方法抛入此钢球,则运动时间( )A .在A 管中的球运动时间长B .在B 管中的球运动时间长C .在两管中的球运动时间一样长D .无法确定解析 小球被抛出后,做平抛运动,与管壁发生碰撞,但竖直方向仍然只受重力,做自由落体运动,小球的落地时间只取决于竖直高度,所以从同一高度水平抛出,小球在空中的运动时间不会改变.答案 C11.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 结合平抛运动知识, A 球满足tan 37°=12gt 21v 0t 1,B 球满足tan 53°=12gt 22v 0t 2,所以t 1:t 2=tan 37°:tan 53°=9:16,故D 选项正确. 答案 D12.如图所示,飞机距地面高H =500 m ,水平飞行速度为v 1=100 m/s,追击一辆速度为v2=20 m/s同向行驶的汽车,欲使炸弹击中汽车,飞机应在距汽车水平距离多远处投弹?解析炸弹竖直方向的分运动为自由落体运动,由h=12gt2=10 s得炸弹下落时间t=2hg这段时间内,炸弹的水平分位移x1=v1t=1000 m汽车的位移x2=v2t=200 m故飞机应在距汽车的水平距离s=x1-x2=800 m时投弹.答案800 m13.光滑斜面长为a,宽为b,倾角为θ,一小物体从斜面上方左端顶点P水平射入,恰能从右下方端点Q离开斜面.试求其入射的初速度v0.解析利用分解的思路来解,物体从P到Q的时间为t,由平抛运动的规律可得物体沿斜面方向的运动a=12g sinθ·t2水平方向上匀速直线运动,故b=v0t,可求得v0=b g sinθ2a.答案b g sinθ2a14.A、B两个小球由柔软的细线相连,线长l=6 m;将A、B 球先后以相同的初速度v0=4.5 m/s,从同一点水平抛出(先A后B),相隔时间Δt=0.8 s.(g取10 m/s2)(1)A球抛出后经多少时间,细线刚好被拉直?(2)细线刚被拉直时,A、B球的水平位移(相对于抛出点)各多大?解析(1)两球水平方向位移之差恒为4.5×0.8 m=3.6 m,AB竖直方向的位移差随时间变化,当竖直方向位移差与水平方向位移差的合位移差等于6 m时细线被拉直.由水平方向位移差3.6 m,细线长6 m,可以求得竖直方向位移差为h时细线绷紧.h=62-3.62m=4.8 m,有1 2gt2-12g(t-0.8 s)2=4.8 m,得t=1 s.(2)细线刚被拉直时,A球的水平位移为4.5×1 m=4.5 m,B球的水平位移为4.5×(1-0.8) m=0.9 m.答案(1)1 s(2)A球的水平位移为4.5 m,B球的水平位移为0.9 m双基限时练(四)实验:研究平抛运动1.如图所示,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) 时撞开轻质接触式开关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两球总是同时落地,该实验现象说明了A球在离开轨道后()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解析改变高度做实验,发现A、B两球仍同时落地,只能说明A球的竖直分运动与B球自由落体运动情况相同,故C项正确.答案C2.在探究平抛运动的规律时,可以选用下列各种装置图,以下操作合理的是()A.选用装置1研究平抛物体竖直分运动,应该用眼睛看A、B 两球是否同时落地B.选用装置2要获得稳定的细水柱所显示的平抛轨迹,竖直管上端A一定要低于水面C.选用装置3要获得钢球的平抛轨迹,每次不一定要从斜槽上同一位置由静止释放D.除上述装置外,也能用数码照相机拍摄钢球做平抛运动时每秒15帧的录像获得平抛轨迹解析选用装置1研究平抛物体竖直分运动,由于两个小球不是落在同一点,应该用耳朵听A、B两球是否同时落地,A操作不合理;只有当装置2中竖直管上端A低于水面时才能保证出水口处水压恒定,水流速度恒定,就能获得稳定的细水柱所显示的平抛轨迹,所以B操作合理;选用装置图3要获得钢球的平抛轨迹,每次一定要从斜槽上同一位置由静止释放钢球,才能保证平抛小球的初速度相同,所以C操作不合理.能用数码照相机拍摄钢球做平抛运动时每秒15帧的录像获得平抛轨迹,D操作合理.答案BD3.在研究平抛运动实验中,为减小空气阻力对小球运动的影响,应采用()A.实心小铁球B.空心小铁球C.实心小木球D.以上三种小球都可以解析为减小空气阻力对小球运动的影响,阻力和球的重力相比越小,影响越小,故A选项正确.答案A4.安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是()A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小B.保证小球飞出时,初速度水平C.保证小球在空中运动的时间每次都相等D.保证小球运动的轨迹是一条抛物线解析平抛运动初速度的大小不是由斜槽末端是否水平决定的,而是由小球释放点到斜槽水平端的竖直高度决定的,故A项不正确;研究平抛物体的运动,旨在弄清物体在水平和竖直两个方向上怎样运动,必须保证小球抛出时速度是水平的,并非要研究小球在空中运动的时间,故B项正确,C项不正确;无论小球飞出的初速度是水平还是倾斜的,其运动轨迹都是一条抛物线,故D项不正确.答案B5.下列哪些因素会使“探究平抛物体的运动”实验的误差增大()A.小球与斜槽之间有摩擦B .安装斜槽时其末端不水平C .建立坐标系时,以斜槽末端端口位置为坐标原点D .根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点O 较远解析 从本实验的实验目的来看,就是要“描出平抛物体的运动轨迹,并求出平抛物体的初速度”,有时学生认为如果小球与斜槽之间有摩擦,小球离开斜槽末端的平抛初速度比光滑斜槽的小,而错选了A.如果仔细考虑一下小球在斜槽中的运动,实验中要求“应使小球每次从槽上滚下时开始的位置都相同”,目的就是要保证小球离开斜槽末端时的平抛初速度相等.而y =12gt 2,x =v 0t ,得v 0=x ·g 2y. 其中x 、y 均由刻度尺进行测量,计算点距抛出点O 越远,x 、y 值就越大,误差越小.因此小球与斜槽之间有摩擦,只要保证小球每次从槽上滚下的初始位置都相同,平抛时的初速度就都相同,不会引起误差.如果安装斜槽时其末端不水平,其运动就不是平抛而是斜抛运动,会引起误差.应以斜槽末端小球重心所在的位置为坐标原点,否则会引起误差.取值范围越大,误差越小.选项B 、C 正确.答案 BC6.数码相机大多具有摄像功能,每秒钟拍摄大约15帧照片,一同学用它拍摄小球从水平面飞出后做平抛运动的几张连续照片,下列处理正确的是( )A.只要测出相邻三照片上小球的距离,就能判断平抛运动的特点B.只要测出相邻三照片上小球的水平距离,就能判断平抛运动在水平方向上的运动特点C.只要测出相邻三照片上小球的竖直距离,就能判断平抛运动在水平方向上的运动特点D.只要测出相邻三照片上小球的竖直距离,就能判断平抛运动在竖直方向上的运动特点解析连续照片之间的时间间隔已知道,因此只需测量两个方向上的对应距离,即可研究两个分运动的性质.答案BD7.在做“探究平抛运动”的实验时,让小球多次从同一高度释放沿同一轨道运动,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,将正确的选项前面的字母填在横线上________.A.调节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.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解析物理实验具体操作方式并不是一成不变的,根据实验原理和要达到的目的,再结合现有实验条件,灵活地、创造性地设计实验方案、操作要求和操作规范是学习者应具备的素质.实验操作的要求是根据实验原理和要达到的精度而设置的,要确定每一个操作是否正确必须从实验原理入手思考.例如,研究平抛物体的运动,实验操作必须保证小球做平抛运动;要描绘平抛物体的运动轨迹,必须是同一个运动过程物体经过的位置的连线,因此每次释放小球必须从同一高度,以保证每一次平抛运动轨迹重合.答案ACE8.某同学做平抛物体运动的实验时,用带孔的硬纸卡来确定小球位置,如图所示,下面实验步骤正确的排列顺序是__________.A.把钢球从斜槽上的某点释放,它飞出后开始做平抛运动,在小球运动轨迹的某处用带孔的卡片迎接小球,使球恰从小孔中央通过,然后对准孔中央在白纸上记下一个点B.把小球放在斜槽末端,以球心位置作为平抛运动起点O,在白纸上标出O点位置C.取下白纸,在纸上画一条与竖直线Oy垂直的水平线OxD.用光滑曲线把记录到小球通过位置的若干点连接起来,得到平抛运动的轨迹E.从斜槽上相同位置释放小球,用步骤A的方法确定平抛轨迹上的其他点F .在轨迹上取几个不同的点,测出它们的坐标x 和y ,利用g 值,求出初速度再取平均值G .利用重锤线画出竖直线OyH .把白纸用图钉固定在竖直木板上,把小球放在斜槽末端水平部分,调整到小球不滚动,再固定斜槽答案 HBGAECDF9.在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L =1.25 cm ,若小球在平抛运动中的几个位置如图中的a 、b 、c 、d 所示,则小球的初速度的计算公式为v 0=__________(用L 、g 表示),其值是__________(取g =9.8 m/s 2).解析 ab 、bc 、cd 水平方向等间距:x =2L =v 0T .竖直方向:Δy =aT 2,即L =gT 2.所以v 0=x T =2L L /g=2Lg =2× 1.25×10-2×9.8 m/s=0.70 m/s.答案 2Lg 0.7 m/s10.利用单摆验证小球平抛运动规律,设计方案如图甲所示,在悬点O 正下方有水平放置的炽热的电热丝P ,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断:MN 为水平木板,已知悬线长为L ,悬点与木板间的距离OO ′=h (h >L ).(1)电热丝P 必须置于悬点正下方的理由是__________________ _______________________________________________________.(2)将小球向左拉起后自由释放,最后小球落在木板上的C 点,O ′C =s ,则小球做平抛运动的初速度v 0为________.(3)在其他条件不变的情况下,若改变释放小球时悬线与竖直方向间的夹角θ,小球落点与O ′点的水平距离s 将随之改变,经多次实验,以s 2为纵坐标,得到如图乙所示图象,则当θ=30°时,s 为________m.解析 (1)使小球运动到正下方,此时速度v 0为水平方向,保证小球做平抛运动.(2)小球做平抛运动的下落高度H =h -L ,满足h -L =12gt 2,s =v 0t ,由此得v 0=s g 2(h -L ).。

7.3《功率》人教版高中物理必修二练习(含解析)

7.3《功率》同步练习(含答案)一、多选题1.一汽车在水平公路上行驶,设汽车在行驶过程中所受阻力不变.汽车的发动机始终以额定功率输出,关于牵引力和汽车速度的下列说法中正确的是()A.汽车加速行驶时,牵引力不变,速度增大B.汽车加速行驶时,牵引力减小,速度增大C.汽车加速行驶时,牵引力增大,速度增大D.当牵引力等于阻力时,速度达到最大值2.汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,牵引力为F0,t1时刻,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻,汽车又恢复了匀速直线运动(设整个过程中汽车所受的阻力不变)。

在下列选项中能正确反映汽车牵引力F、汽车速度v在这个过程中随时间t的变化规律的是()A.B.C.D.3.如图甲所示,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变化的规律如图所示。

取g=10m/s2,则()A.物体质量为1.5KgB.第2s内物体克服摩擦力做的功为W=2.0JC .第1.5s 时摩擦力f 的功率大小为2WD .第2s 内推力F 做功的平均功率P =1.5W4.某汽车质量为5t ,发动机的额定功率为60kW ,汽车在运动中所受阻力的大小恒为车重的0.l 倍。

若汽车以0.5m/s 2的加速度由静止开始匀加速启动,经过24s ,汽车达到最大速度。

取重力加速度g =10m/s 2,在这个过程中,下列说法正确的是( )A .汽车的最大速度为12m/sB .汽车匀加速的时间为24sC .汽车启动过程中的位移为120mD .4s 末汽车发动机的输出功率为60kW5.一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m 的重物,当重物的速度为1υ时,起重机达到额定功率P 。

以后起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到达到最大速度2υ为止,则整个过程中,下列说法正确的是(重力加速度为g )( )A .钢绳的最大拉力为mgB .钢绳的最大拉力为1P υ C .重物的平均速度大小为122υυ+ D .重物匀加速运动的加速度为1P g m υ-二、单选题6.某型号汽车发动机的额定功率为P ,在水平路面上匀速直线行驶受到的阻力恒为f 不变,则( ) A .在额定功率下汽车匀速直线行驶的速度将大于P fB .在额定功率下汽车匀速直线行驶的速度将小于P fC.以小于Pf速度匀速直线行驶,汽车的实际输出功率小于PD.以小于Pf速度匀速直线行驶,汽车的实际输出功率仍等于P7.从空中以40m/s的初速度水平抛出一重为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.300W B.400W C.500W D.700W8.一物体在粗糙的水平面上受到水平拉力作用,在一段时间内的速度随时间变化情况如题5图所示.关于拉力的功率随时间变化的图象是下图中的可能正确的是A.B.C.D.9.如图所示,一物体静止在水平面上,在水平恒力F作用下由静止开始运动,经过时间t,前进距离为x,速度达到v,此时刻力F的功率为()A .FxB .Fx tC .FvD .F t10.质量为m 的汽车,其发动机额定功率为P .当它开上一个倾角为θ的斜坡时,受到的阻力为车重力的k 倍,则车的最大速度为( )A .sin P mg θB .cos (sin )P mg k θθ+ C .cos P mg θ D .sin )P mg k θ+( 11.如图甲所示,一个质量m =2kg 的物块静止放置在粗糙水平地面O 处,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,在水平拉力F 作用下物块由静止开始向右运动,经过一段时间后,物块回到出发点O 处,取水平向右为速度的正方向,物块运动过程中其速度v 随时间t 变化规律如图乙所示,g 取10m/s 2。

高中人教版物理必修二第五章第六节 向心力 同步测试含答案

高中人教版物理必修二第五章第六节向心力同步测试一、单选题(共10题;共20分)1.如图所示,光滑水平面上,质量为m的小球在拉力F作用下做匀速圆周运动.若小球运动到P点时,拉力F发生变化,下列关于小球运动情况的说法中正确的是()A. 若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动B. 若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动C. 若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pb做离心运动D. 若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pc做向心运动【答案】A【解析】【解答】解:A、在水平面上,细绳的拉力提供m所需的向心力,当拉力消失,物体受力合为零,将沿切线方向做匀速直线运动,故A正确.B、当拉力减小时,将沿pb轨道做离心运动,故BD错误;C、当拉力增大时,将沿pc轨道做近心运动,故C错误.故答案为:A.【分析】物体实际需要的向心力如果大于所能提供的向心力。

物体做向心运。

反之,做离心运动,如果向心力突然消失,将会沿着原来速度的方向做匀速直线运动。

2.公路上的拱形桥是常见的,汽车过桥最高点时的运动可以看做匀速圆周运动.如图所示,汽车通过桥最高点时()A. 汽车对桥的压力等于汽车的重力B. 汽车对桥的压力大于汽车的重力C. 汽车所受的合力竖直向下D. 汽车的速度越大,汽车对桥面的压力越大【答案】C【解析】【解答】解:A、对汽车受力分析,受重力和支持力,由于汽车做圆周运动,故合力提供向心力,故合力指向圆心,故竖直向下,有:mg﹣F N=m解得:F N=mg﹣m ,桥面对汽车的支持力小于重力,根据牛顿第三定律可知,对桥面的压力小于汽车的重力,故AB错误,C正确;D、根据F N=mg﹣m ,汽车的速度越大,汽车对桥面的压力越小,故D错误;故选:C【分析】作用力与反作用力大小相等方向相反;对汽车受力分析,受重力和支持力,由于汽车做圆周运动,故合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可.3.如图所示,物块P置于水平转盘上随转盘一起运动,图中c方向沿半径指向圆心,a方向与c方向垂直.当转盘逆时针转动时,下列说法正确的是()A. 当转盘匀速转动时,P受的摩擦力方向为aB. 当转盘匀速转动时,P受的摩擦力方向为bC. 当转盘匀速转动时,P受的摩擦力方向可能为cD. 当转盘匀速转动时.P受的摩擦力方向可能为d 【答案】C【解析】【解答】当转盘匀速转动时,物体做匀速圆周运动,切向方向不受力,合力指向圆心,而物块P 的向心力是摩擦力提供的,所以当转盘匀速转动时,P受摩擦力方向为c方向,故ABD错误,C正确.故选:C.【分析】物体做匀速圆周运动,合外力提供向心力,指向圆心,物块P置于水平转盘上随转盘一起运动,摩擦力提供向心力.4.一架做飞行表演的飞机,在水平面内做匀速圆周运动.若已知飞机飞行轨迹为半径为3000m ,飞行的线速度为150m/s ,不可以求出的有()A. 飞机的角速度B. 飞机的向心力C. 飞机运动的周期D. 飞机的向心加速度【答案】B【解析】解答:解:A、角速度与线速度的关系是:ω=v/r,知道v和r,可以求得飞机的角速度,故A正确.B、飞机的向心力与线速度的关系是:F= ,由于飞机的质量m未知,不能求出向心力,故B错误.C、飞机运动的周期与线速度的关系是:T= ,可见,可以求出飞机的周期,故C正确.D、飞机的向心加速度与线速度的关系是:a= ,知道v和r,可以求得飞机的向心加速度,故D正确.故选:B.分析:飞机做匀速圆周运动,知道轨迹半径r和线速度v,根据其他量与这两个量的关系进行分析.5.如图所示,盘上小物体随盘做匀速圆周运动.则对小物体受力分析正确说法是()A. 小物体不受摩擦力的作用B. 小物体受摩擦力的作用,且方向指向圆心C. 小物体受摩擦力的作用,且方向与小物体运动的方向相同D. 小物体受摩擦力的作用,且方向与小物体运动的方向相反【答案】B【解析】【解答】解:物体做圆周运动向心力向心力,由静摩擦力提供,因为向心力的方向指向圆心,则静摩擦力的方向指向圆心.故B正确、ACD错误.故选:B.【分析】小物体在水平面上做圆周运动,需要的向心力沿水平方向,而小物体受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力,不可能提供向心力,故只能是盘面对小物体的静摩擦力提供向心力.由向心力的来源确定静摩擦力的方向.6.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球,在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由点B运动到点A.下列说法正确的是()A. 小球所受合力为0B. 绳子上张力T做负功C. 重力的功率P逐渐增大D. 水平拉力F逐渐减小【答案】D【解析】【解答】解:A、小球以恒定的速率在竖直平面内运动,由于合力提供向心力,则合力不为零,故A错误.B、绳子的拉链方向与速度方向始终垂直,则绳子张力不做功,故B错误.C、重力的方向与速度方向的夹角越来越大,根据P=mgvcosα知,重力的功率P逐渐减小,故C错误.D、小球做匀速圆周运动,在垂直绳子方向的合力为零,设绳子与竖直方向的夹角为θ,则:Fcosθ=mgsinθ,解得:F=mgtanθ,θ逐渐减小,则水平力F逐渐减小,故D正确.故选:D.【分析】小球做匀速圆周运动,靠合力提供向心力,根据绳子张力的方向与速度方向的关系判断张力的做功情况.根据重力与速度方向的夹角变化,判断重力的瞬时功率变化.根据垂直绳子方向合力为零,得出水平拉力F的变化.7.如图,一物体停在匀速转动圆筒的内壁上,如果圆筒的角速度增大,则()A. 物体所受弹力增大,摩擦力也增大了B. 物体所受弹力增大,摩擦力减小了C. 物体所受弹力和摩擦力都减小了D. 物体所受弹力增大,摩擦力不变【答案】D【解析】【解答】解:物体做匀速圆周运动,合力指向圆心,提供向心力.对物体受力分析,受重力、向上的静摩擦力、指向圆心的支持力,如图,其中重力G与静摩擦力f平衡,与物体的角速度无关,支持力N提供向心力,由N=mω2r知,当圆筒的角速度ω增大以后,向心力变大,物体所受弹力N增大,故D正确,A、B、C错误.故选:D【分析】做匀速圆周运动的物体合力等于向心力,向心力可以由重力、弹力、摩擦力中的任意一种力来提供,也可以由几种力的合力提供,还可以由某一种力的分力提供;本题中物体做匀速圆周运动,合力指向圆心,对物体受力分析,受重力、向上的静摩擦力、指向圆心的支持力,合力等于支持力,提供向心力.8.如图所示,为一皮带传动装置,右轮半径为r,a为它边缘上一点;左侧是一轮轴,大轮半径为4r,小轮半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r。

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新人教版高中物理必修二 同步试题
第七章 机械能守恒定律

第一节 追寻守恒量
【试题评价】
1、诺贝尔物理奖获得者费恩曼曾说:有一个事实,如果你愿意也可以说是一条定律,支配

者至今所知的一切现象……这条定律就是 ( D )
A、牛顿第一定律 B、牛顿第二定律
C、牛顿第三定律 D、能量守恒定律
2、下列说法正确的是( B )
①“力”这个最抽象的概念,是物理学中最重要、意义最深远的概念
②“能量”这个最抽象的概念,是物理学中最重要、意义最深远的概念
③“力”是牛顿没有留给我们的少数力学概念之一
④“能量”是牛顿没有留给我们的少数力学概念之一
A、①③ B、②④
C、①④ D、②③
3、在伽利略实验中,小球从斜面A上离斜面底端h高处滚下斜面,通过最低点后继续滚上
另一个斜面B,小球最终会在斜面B上某点停下来而后又下滑,这点距斜面底端的竖直高度
仍为h,在小球运动过程中,下列说法正确的是( C )
①小球在A斜面上运动时,离斜面底端的竖直高度越来越小,小球的运动速度越来越大。
②小球在A斜面上运动时,动能越来越小,势能越来越大
③小球在B斜面上运动时,速度越来越大,离斜面底端的高度越来越小
④小球在B斜面上运动时,动能越来越小,势能越来越大
A、①② B、②③
C、①④ D、③④
4、伽利略实验的条件是 ;忽略次要矛盾抓重要矛盾。后来发
展为伽利略的理想斜面实验,为 最终的提出奠定了基础。
5、当伽利略把小球从桌面提高到起始点的高度时,他赋予了小球一种形式的能量,我们称
之为 ,我们把 叫势能。
6、“神州”五号飞船进入太空后,首先在一个椭圆轨道上平稳运行,它在椭圆轨道上运动过
程中,动能和势能如何变化?总机械能如何变化?

【错题集锦】
题号 错误原因 对错误的认识 更正方法

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