贵州省遵义市湄潭县湄江中学学年高一下学期Word下载.docx
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C.抛出时物体的高度和初速度D.以上说法都不正确
5.做曲线运动的物体,在运动过程中,一定变化的物理量是( )
A.加速度B.速率C.合力D.速度
6.斜向上方抛出一物体,运动到最高点时,速度( )
A.为零B.一定不为零C.达到最大值D.无法确定
7.平抛物体的运动规律可以概括为两点:
(1)水平方向做匀速运动,
(2)竖直方向做自由落体运动.
为了研究平抛物体的运动,可做下面的实验:
如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球就水平飞出,同时B球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面,这个实验( )
A.只能说明上述规律中的第
(1)条
B.只能说明上述规律中的第
(2)条
C.不能说明上述规律中的任何一条
D.能同时说明上述两条规律
二、多选题(本题型共2小题,共计12分)
8.以下关于宇宙速度的说法中正确的是:
( )
A.第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最大速度
B.第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最小速度
C.人造地球卫星运行时的速度一定小于第二宇宙速度
D.地球上的物体无论具有多大的速度都不可能脱离太阳的束缚
9.关于行星的运动,下列说法正确的是( )
A.行星轨道的半长轴越长,自转周期就越大
B.行星轨道的半长轴越长,公转周期就越大
C.水星的半长轴最短,公转周期最大
D.冥王星离太阳“最远”,绕太阳运动的公转周期最长
三.实验题(每空4分,共16分)
10.某同学在做平抛运动实验时得到了如图中的物体运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出,则:
(1)小球平抛的初速度为 m/s(g=10m/s2).
(2)小球在b点的速度为 m/s
(3)小球抛出点到b点的时间t2= s;
小球抛出点到a点的时间t1= s.
三、计算题(本题型共4小题,共计46分)
11.汽车与水平路面的动摩擦因数μ=0.2,当汽车在半径为R=200m的弯道上转弯不打滑时,行驶的最大速率为多少?
(滑动摩擦力等于最大静摩擦力)
12.一辆汽车以54km/h的速率通过一座拱桥的桥顶,汽车对桥面的压力等于车重的一半.求:
(1)这座拱桥的半径R.
(2)若要使汽车过桥顶时对桥面无压力,则汽车过桥顶时的速度大小至少多大?
13.火车以0.98m/s2的加速度在平直的轨道上加速行驶.车厢内一乘客把手伸到窗外,从距地面2.5m高处自由释放一物体,不计空气阻力,求
(1)物体落地时间.
(2)物体落地时与乘客的水平距离是多少(g=9.8m/s2)?
14.某星球的质量约为地球的9倍,半径为地球一半,若从地球上高为h处平抛一物体,射程为60m,则在该星球上从同样高度以同样初速度平抛同一物体,射程为多少?
参考答案与试题解析
【考点】4A:
向心力;
37:
牛顿第二定律.
【分析】向心力是根据效果命名的力,只能由其它力的合力或者分力来充当,不是真实存在的力,不能说物体受到向心力.
【解答】解:
物体在水平面上,一定受到重力和支持力作用,物体在转动过程中,有背离圆心的运动趋势,因此受到指向圆心的静摩擦力,且静摩擦力提供向心力,故ABD错误,C正确.
故选:
C.
【考点】37:
牛顿第二定律;
42:
物体做曲线运动的条件.
【分析】由加速度方向与合外力方向一致,加速度方向与速度方向是否相同判别物体做直线运动还是曲线运动.
ACD、当物体加速度与速度不在一条直线上时,物体做曲线运动;
所以,物体在恒力和变力作用下都可能做曲线运动,故AC错误,D正确
B、当物体加速度与速度在一条直线上时,物体做直线运动;
所以,物体在变力作用下可能做直线运动,故B错误;
D.
【考点】43:
平抛运动.
【分析】平抛运动是一种匀变速曲线运动,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.
A、B、C、平抛运动只受重力,加速度为g,保持不变,初速度水平,则合力与初速度垂直,所以平抛运动是匀变速曲线运动,故AB错误,C正确.
D、平抛运动在水平方向是匀速直线运动,水平方向肯定有速度,所以速度不可能竖直向下,故D错误.
C
【分析】由平抛运动的性质可以得出正确结果,平抛运动可分为水平向上的匀速和竖直向上的自由落体,二者具有同时性.
平抛运动下落时只要接触到地面即不能再运动,故由h=
gt2可得:
t=
,即下落时间只与抛出点的高度有关,和水平初速度无关;
故选B.
【考点】41:
曲线运动;
【分析】物体运动轨迹是曲线的运动,称为“曲线运动”.当物体所受的合外力和它速度方向不在同一直线上,物体就是在做曲线运动.
既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,速度一定是改变的.而受到的合力、加速度以及速率都可以不变.
D
【考点】1O:
抛体运动.
【分析】将物体的运动沿水平方向和竖直方向进行正交分解,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀变速直线运动,由此分析即可.
AB、斜向上方抛出一物体,物体做斜抛运动,在竖直方向做匀减速直线运动,在水平方向做匀速直线运动,物体到达最高点时,竖直分速度为零,水平分速度不为零,所以运动到最高点时速度一定不为零,故A错误,B正确;
CD、物体上升时速度减小,下降时速度增大,所以到达最高点时速度最小,故CD错误.
B
【分析】探究平抛运动的规律中,实验同时让A球做平抛运动,B球做自由落体运动,若两小球同时落地,则说明平抛运动竖直方向是自由落体运动,而不能说明A球水平方向的运动性质.通过对比分析说明.
据题:
用小锤在打击金属片时,A小球做平抛运动的同时,B球做自由落体运动,两球同时落地,则说明平抛运动竖直方向的分运动是自由落体运动,只能说明上述规律中的第
(2)条.故ACD错误,B正确.
B.
【考点】4I:
第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.
【分析】第一宇宙速度是卫星沿地球表面运动时的速度,半径越大运行速度越小,故第一宇宙速度是人造地球卫星最大的运行速度;
当卫星的速度大于等于第二宇宙速度时卫星脱离地球的吸引而进入绕太阳运行的轨道;
当物体的速度大于等于第三宇宙速度速度16.7km/m时物体将脱离太阳的束缚成为一颗人造地球恒星.
根据G
=m
可得卫星的线速度v=
,故轨道半径越大卫星的运行速度越小,
而第一宇宙速度是卫星沿地球表面运动时的速度,所以第一宇宙速度是人造地球卫星最大的运行速度,故A正确而B错误.
由于第二宇宙速度是地球的逃逸速度,即当卫星的速度大于等于第二宇宙速度时卫星脱离地球的吸引而进入绕太阳运行的轨道,故人造地球卫星运行时的速度一定小于第二宇宙速度,故C正确.
当物体的速度大于等于第三宇宙速度速度16.7km/s时物体将脱离太阳的束缚成为一颗人造地球恒星.故D错误.
故选AC.
【考点】4F:
万有引力定律及其应用.
【分析】开普勤行星运动定律,各个行星绕太阳公转周期的平方和它们的椭圆轨道的半长轴的立方成正比.注意周期是公转周期,轨道是公转轨道.
A、由开普勤行星运动第三定律知:
各个行星绕太阳公转周期的平方和它们的椭圆轨道的半长轴的立方成正比即
,故A错误;
B、由开普勤行星运动第三定律知:
,故B正确;
C、据
知,半长轴最短,公转周期应该最小,故C错误;
D、冥王星离太阳“最远”即公转轨道的半长轴最大,由
知绕太阳运动的公转周期最长,故D正确.
故选BD.
(1)小球平抛的初速度为 2.0 m/s(g=10m/s2).
(2)小球在b点的速度为 2.5 m/s
(3)小球抛出点到b点的时间t2= 0.15 s;
小球抛出点到a点的时间t1= 0.05 s.
【考点】MB:
研究平抛物体的运动.
【分析】
(1)根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出初速度.
(2)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出b点的竖直分速度,结合平行四边形定则求出b点的速度大小.
(3)根据速度时间公式求出小球从抛出点到b点的时间,从而得出小球从抛出点到a点的时间.
(1)在竖直方向上,根据△y=gT2得,相等的时间间隔T=
,则小球平抛运动的初速度
.
(2)b点的竖直分速度
,根据平行四边形定则知,b点的速度
=
(3)小球抛出点到b点的时间t2=
,小球抛出点到a点的时间t1=t2﹣T=0.15﹣0.1s=0.05s.
故答案为:
(1)2.0,
(2)2.5,(3)0.15,0.05.
【分析】汽车在水平路面上拐弯,靠静摩擦力提供向心力,结合牛顿第二定律,根据最大静摩擦力求出行驶的最大速率.
当摩擦力达到最大时,根据牛顿第二定律有:
,
解得行驶的最大速率为:
m/s=20m/s.
答:
行驶的最大速率为20m/s.
【分析】对汽车进行受力分析,得知受力情况,根据力的合成得知向心力,利用牛顿第二定律列式求解,即可得解得拱桥的半径和对桥面无压力时汽车的速度.
汽车通过桥顶的速度为:
v=54km/h=15m/s
汽车对桥面的压力等于车重的一半,由你顿第三定律,可知,桥面对汽车的支持力为重力的一半.设汽车的质量为m,拱桥的半径为R.对其受力分析,竖直方向上的合力提供向心力,由牛顿第二定律有:
mg﹣
mg=m
代入数据得:
R=45m
(2)若要使汽车过桥顶时对桥面恰无压力,重力提供向心力,设此时的速度为v0,有:
v0=15
m/s
(1)这座拱桥的半径是45m,
(2)若要使汽车过桥顶时对桥面无压力,则汽车过桥顶时的速度大小至少是15
m/s.
(1)物体被释放后做平抛运动,根据高度求出时间.
(2)物体水平方向做匀速直线运动,由时间和初速度求得物体落地时的水平位移;
再由匀变速运动位移公式求出物体平抛过程火车匀加速运动的位移,由火车位移与物体水平位移的差求出物体落地时与乘客的水平距离.
(1)物体做平抛运动,由h=
得t=
s
(2)设物体刚释放时,火车的速度为v
火车在t时间内匀加速运动的位移:
x1=vt+
at2
物体平抛运动的水平位移:
x2=vt
故物体落地时与乘客的水平距离:
S=x1﹣x2=
at2=
m=0.25m
(1)物体落地时间是
s.
(2)物体落地时与乘客的水平距离是0.25m.
万有引力定律及其应用;
43:
【分析】根据万有引力等于重力,求出星球表面重力加速度和地球表面重力加速度关系.
运用平抛运动规律求出星球上水平抛出的射程.
设星球质量为M′,半径为R′,地球质量为M,半径为R.
已知
=9,
=
根据万有引力等于重力得:
=mg
g=
①
由题意从同样高度抛出,h=
gt2=
g′t′2②,
①、②联立,解得t′=
t,
在地球上的水平位移s=v0t=60m,在星球上的s′=v0t′=
v0t=10m
则在该星球上从同样高度以同样初速度平抛同一物体,射程为10m.
2017年6月24日
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