資源簡介 第4節(jié) 機(jī)械能守恒定律(2)Ek2+Ep2= ?。?br/>(3)E2= ?。?br/>3.守恒條件一、追尋守恒量 物體系統(tǒng)內(nèi)只有 或 做功.伽利略的斜面實(shí)驗(yàn)探究如圖所示.1.過程:將小球由斜面A 上某位置由 【典例1】 如圖所示,在豎直平面內(nèi),半徑為 釋放,小球運(yùn)動到斜面B 上. 1R 的 光滑圓弧軌道AB 與光滑水平桌面 平4 BC2.實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:如果空氣阻力和摩擦力小到可, 滑相連.桌面與水平地面的高度差為R.質(zhì)量為m以忽略 小球必將準(zhǔn)確地終止于它開始運(yùn)動時的的小物塊從圓弧軌道的頂點(diǎn)A 由靜止釋放,取重 ,不會更高一點(diǎn),也不會更低一點(diǎn).力加速度為 ,不計(jì)空氣阻力.求:3.實(shí)驗(yàn)結(jié)論:這說明某種“東西”在小球的運(yùn) g(1)小物塊在B 點(diǎn)時的速度大小v ;動過程中是 ?。谖锢韺W(xué)上我們把這個不 B(2)小物塊運(yùn)動到圓弧軌道末端時對軌道變量叫作能量或者能.的壓力大小 ;二、 F動能與勢能的相互轉(zhuǎn)化 N(3)小物塊落地時速度v的大小和方向.1.機(jī)械能的形式:重力勢能、 和動能都是機(jī)械運(yùn)動中的能量形式,統(tǒng)稱為 ?。?br/>2.表達(dá)式:E=Ek+Ep.3.轉(zhuǎn)化的方式:通過 做功,機(jī)械能可以從一種形式轉(zhuǎn)化為另一種形式.4.標(biāo)矢性:機(jī)械能是狀態(tài)量,是 (選填“標(biāo)量”或“矢量”). 變式1:如圖所示,質(zhì)量 m=0.2kg的皮球三、機(jī)械能守恒定律 (視為質(zhì)點(diǎn)),從 A 點(diǎn)被踢出后沿曲線ABC 運(yùn)1.內(nèi)容 動,A,C 在同一水平地面上,最高點(diǎn)B 距地面的在只有重力或彈力做功的物體系統(tǒng)內(nèi),動能 高度h=10 m,皮 球 在 B 點(diǎn) 時 的 速 度v=與勢能可以 ,而總的機(jī)械能 ?。?20m/s,重力加速度g=10m/s2,取皮球在地面2.守恒定律表達(dá)式 的重力勢能為0.不計(jì)空氣阻力,求:(1)Ek2-Ek1= ,即ΔEk增= (1)皮球由B 運(yùn)動到C 的過程中重力對皮 ?。?球所做的功W; 86 (2)皮球在B 點(diǎn)的機(jī)械能E; 使其下端正好與碗的半球面的上邊緣接觸(如(3)皮球在A 點(diǎn)被踢出時速度v0的大?。?圖).然后從靜止開始釋放A,A、B、C 便開始運(yùn)動.求:(1)長直桿的下端運(yùn)動到碗的最低點(diǎn)時,長直桿豎直方向的速度和B、C 水平方向的速度;(2)運(yùn)動的過程中,長直桿的下端能上升到的最高點(diǎn)距離半球形碗底部的高度.【典例2】 如圖所示,質(zhì)量分別為m 和3m 的兩個小球a 和b用一長為2L 的輕桿連接,桿可繞中點(diǎn)O 1.下列關(guān)于機(jī)械能守恒的說法中正確的是在豎直平面內(nèi)無摩擦轉(zhuǎn)動.現(xiàn)將桿 ( )處于水平位置后無初速度釋放,重力加速度為 A?。∽觥颉∷佟∵\(yùn) 動 的 物 體 ,其 機(jī) 械 能 一 定守恒g,則下列說法正確的是 ( ) B.物體只受重力,機(jī)械能才守恒A.在轉(zhuǎn)動過程中,a 球的機(jī)械能守恒 C.做勻速圓周運(yùn)動的物體,其機(jī)械能一定B.b球轉(zhuǎn)動到最低點(diǎn)時處于失重狀態(tài) 守恒C.a(chǎn) 球到達(dá)最高點(diǎn)時速度大小為 gL D.除重力做功外,其他力不做功,物體的機(jī)D.運(yùn)動過程中,b球的高度可能大于a 球的 械能一定守恒高度 2.如圖所示,質(zhì)量為1kg變式2:如圖所示,B 是質(zhì)量為2m、半徑為 的小球以速度4m/s從桌面豎R 的光滑半球形碗,放在光滑的水平桌面上.A 直上 拋,到 達(dá) 的 最 大 高 度 為是質(zhì)量為m 的細(xì)長直桿,光滑套管D 被固定在 0.8m,返 回 后,落 到 桌 面 下豎直方向,A 可以自由上下運(yùn)動,物塊C 的質(zhì)量 1m的地面上,取桌面為重力為m,緊靠半球形碗放置.初始時,A 桿被握住, 勢能的參考平面,則下述說法 87 正確的是 ( ) 形狀,且豎直放置,管口A 豎直向上,A.小球在最高點(diǎn)時具有的重力勢能為18J 管口B 水平向左,一小球從管口A 的B.小球在最高點(diǎn)時具有的機(jī)械能為16J 正上方h1高處自由落下,經(jīng)細(xì)管恰能C.小球落地前瞬間具有的機(jī)械能為8J 到達(dá)細(xì)管最高點(diǎn)B 處.若小球從A 管口正上方h2D.小球落地前瞬間具有的動能為8J 高處自由落下,進(jìn)入A 管口運(yùn)動到B 點(diǎn)后又從空3.如圖所示是為了檢驗(yàn)?zāi)撤N防 中飛落進(jìn)A 口,則h1∶h2為 ( )護(hù)罩承受沖擊能力的裝置的一部分, A.1∶1 B.2∶3 C.4∶5 D.5∶6M 為半徑為R=1.0m、固定于豎直7.如圖,1 1在豎直平面內(nèi)由 圓弧AB 和 圓平面內(nèi)的四分之一光滑圓弧軌道,軌 4 2道上端切線水平,M 的下端相切處放置一豎直向 弧BC 組成的光滑固定軌道,兩者在最低點(diǎn)B 平上的彈簧槍,可發(fā)射速度不同的質(zhì)量m=0.01kg R滑連接.AB 弧的半徑為R,BC 弧的半徑為2.一的小鋼珠.假設(shè)某次發(fā)射的鋼珠沿軌道內(nèi)側(cè)恰好R能經(jīng)過 M 的上端點(diǎn)水平飛出,取g=10m/s2, 小球在A 點(diǎn)正上方與A 相距 處由靜止開始自4彈簧槍的長度不計(jì),則發(fā)射該鋼珠前,彈簧的彈 由下落,經(jīng)A 點(diǎn)沿圓弧軌道運(yùn)動.性勢能為 ( ) (1)求小球在B、A 兩點(diǎn)的動能之比;A.0.10J B.0.15J C.0.20J D.0.25J (2)通過計(jì)算判斷小球能否沿軌道運(yùn)動到4.如圖所示,一根跨越光滑 C 點(diǎn).定滑輪的輕繩,兩端各連有一雜技演員(可視為質(zhì)點(diǎn)),甲站于地面上,乙從圖示的位置由靜止開始向下擺動,運(yùn)動過程中繩始終處于伸直狀態(tài),當(dāng)演員乙擺至最低點(diǎn)時,甲剛好對地面無壓力,則演員甲的質(zhì)量與演員乙的質(zhì)量之比為 ( )A.1∶1 B.2∶1 C.3∶1 D.4∶15.如圖所示,在輕彈簧的下端懸掛一個質(zhì)量為 m 的小球A,若將小球 A從彈簧原長位置由靜止釋放,小球A 能 1.如圖,一物體從光夠下降的最大高度為h.若將小球A 換 滑斜面AB 底端A 點(diǎn)以初成質(zhì)量為2m的小球B,仍從彈簧原長位置由靜 速度v0上滑,沿斜面上升止釋放,則小球B 下降h 時的速度為(重力加速 的最大高度為h,下列說法中正確的是(設(shè)下列度為g,不計(jì)空氣阻力) ( ) 情境中物體從A 點(diǎn)上滑的初速度仍為v0)ghA.2gh B.gh C.2 D.0( )A.若把斜面CB 部分截去,物體沖過C 點(diǎn)36.如圖,把一根內(nèi)壁光滑的細(xì)圓管彎成 圓周4 后上升的最大高度仍為h 88 B.若把斜面彎成圓弧形 D,物體仍沿圓弧 5.如圖所示,水平地面上固升高h(yuǎn) 定一個光滑軌道ABC,該軌道由C.若把斜面AB 變成曲面AEB,物體沿此 1兩個半徑均為R 的 圓弧平滑連曲面上升仍能到達(dá)B 點(diǎn) 4D.以上說法都不對 接而成,O1、O2分別為兩段圓弧所對應(yīng)的圓心,2.如圖所示,a、b兩物塊的質(zhì)量分別為m、3m, O1、O2的連線豎直,現(xiàn)將一質(zhì)量為m 的小球(可用不計(jì)質(zhì)量的細(xì)繩相連接,懸掛在定滑輪的兩側(cè).開 視為質(zhì)點(diǎn))由軌道上A 點(diǎn)靜止釋放,則小球落地始時,a、b兩物塊距離地面的高度相同,用手托住物 點(diǎn)到A 點(diǎn)的水平距離為 ( )塊b,然后由靜止釋放,直至a、b兩物塊間的高度差 A.2R B.5R C.3R D.13R為h,不計(jì)滑輪質(zhì)量和一切摩擦,重力加速度為g.在 6.如圖所示,半徑為R 的光滑半圓上有兩此過程中,下列說法中正確的是 ( ) 個小球A、B,質(zhì)量分別為m 和M,由細(xì)線掛著,A.物塊a 的機(jī)械能守恒 今由靜止開始無初速度自由釋放,求小球A 升2 至最高點(diǎn)C 時A、B 兩球的速度 B.物塊b的機(jī)械能減少了3mghC.物塊b機(jī)械能的減少量大于物塊a 機(jī)械能的增加量D.物塊a、b組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒3.如圖所示,輕繩連接A、B 兩物體,A 物體懸在空中距地面 H 高處,B 物體放在水平面上.若A 物體質(zhì)量是B 物體質(zhì)量的2倍,不計(jì)一切摩擦.由靜止釋放A 物體,以地面為零勢能參考面.當(dāng)A 的動能與其重力勢能相等時,A 距地面的高度是( )1 2 3 4A.5H B.5H C.5H D.5H4.如圖,半圓形光滑軌道固定在水平地面上,半圓的直徑與地面垂直,一小物塊以速度v 從軌道下端滑入軌道,并從軌道上端水平飛出,小物塊落地點(diǎn)到軌道下端的距離與軌道半徑有關(guān),此距離最大時,對應(yīng)的軌道半徑為(重力加速度為g) ( )v2 v2 v2 v2A.16 B.8 C.4 D.g g g 2g 89 參考答案第五章 拋體運(yùn)動 決于船頭的方向,故合運(yùn)動有多種可能,船相對于岸的速度不一定是5m/s,故C錯誤;當(dāng)船頭正對河岸時渡河時間最短,最短時第1節(jié) 曲線運(yùn)動 d 300間為河寬與船速的比值,即 = s=100s,故 D錯誤v 3 .知識梳理 1一、1.曲線?。玻芯€方向?。常较颉∽兯?變式1:B 解析:船頭始終垂直于河岸,河寬一定,當(dāng)水流速二、1.同一直線上 2.不在同一直線上 度增大,為保持航線不變,根據(jù)運(yùn)動的合成,靜水速度必須增大,典例精解 d再根據(jù)t= ,所以渡河的時間變短,故 A、C、D錯誤,B正確.【典例1】 D 解析:判斷做曲線運(yùn)動的物體速度大小的變 vc, : 【 】 :化情況時 應(yīng)從下列關(guān)系入手 當(dāng)物體所受合外力方向與速度方 典例2 B 解析 對汽車的速度v 沿繩子的方向和垂直向的夾角為銳角時,物體做曲線運(yùn)動的速率增大;當(dāng)物體所受合 于繩子的方向進(jìn)行正交分解,如圖所示::外力方向與速度方向的夾角為鈍角時,物體做曲線運(yùn)動的速率減 有 v2=vcosθ,v1=vsinθ小;當(dāng)物體所受合外力方向與速度方向的夾角始終為直角(或垂 物塊上升的速度大小等于v2,由v2直)時, ,物體做曲線運(yùn)動的速率不變.在本題中,合力F 的方向與 =vcosθ可以知道 汽車向右勻速運(yùn)動, ,速度方向的夾角先為鈍角,后為銳角,故 D選項(xiàng)正確. 的過 程 中 角 度θ 逐 漸 減 小 由 v2 =, , ,變式1:C :足球做曲線運(yùn)動,則其速度方向沿軌跡的 vcosθ得知 速度逐漸增大 向上做加速運(yùn)動 不會出現(xiàn)減速的情解析, 、 ; , , ,切線方向;根據(jù)物體做曲線運(yùn)動的條件可知,合外力的方向一定 況 故 A D 錯誤 由于加速度向上 故處于超重 故 B 正確 C指向軌跡的內(nèi)側(cè),選項(xiàng)C正確. 錯誤.【 2】: : , B :質(zhì)點(diǎn)原來是靜止的,在F 、F 的合力的 變式2C 解析 A.對于A 它的速度如典例 解析 1 2,作用下開始運(yùn)動,此時質(zhì)點(diǎn)做的是直線運(yùn)動,運(yùn)動一段時間之后, 圖中標(biāo)出的v 這個速度看成是A 的合速度,, 、 ,物體就有了速度 而此時將F1突然減小為F -ΔF,F 變小了,其分速度分別是va vb 其中va 就是B 的速1 1( , ),它們的合力也就變了,原來合力的方向與速度的方向在一條直線 率 同一根繩子 大小相同 故剛開始上升時上,質(zhì)點(diǎn)做的是直線運(yùn)動,把F1改變之后,合力的大小變了,合力 B的速度vB =vcosθ,故A不符合題意;由于, , ,的方向也變了,就不再和速度的方向在同一條直線上了,所以此 A 勻速上升 θ在增大 所以vB 在減小 故 B后質(zhì)點(diǎn)將做曲線運(yùn)動,由于F1、F2都是恒力,改變之后它們的合 不符合題意;B 做減速運(yùn)動,處于超重狀態(tài),繩對B 的拉力大于B力還是恒力,質(zhì)點(diǎn)的加速度就是定值,所以在相等的時間里速度 的重力,故C符合題意;當(dāng)運(yùn)動至定滑輪的連線處于水平位置時θ的增量一定相等,故質(zhì)點(diǎn)是在做勻變速曲線運(yùn)動,故 B正確,A、 =90°,所以vB =0,故 D不符合題意.C、D錯誤. 當(dāng)堂訓(xùn)練變式2:C 解析:撤去力F 前,物塊處 1.D?。玻瓸?。常瓸?。矗瓹?。担瓹?。叮瓸 7.B?。福瓺于平衡狀態(tài),沿斜面方向的受力如圖所示, 9.解析:(1)由物體運(yùn)動過程中的坐標(biāo)與時間的關(guān)系2摩擦力與拉力F 和重力沿斜面向下的分力 x=5t=10m,y=5t =20m的合力平衡,物塊運(yùn)動方向與摩擦力f 的 即2s時刻物體的位移為s= x2+y2 =10 5 m.方向相反;撤去外力F 后,合力方向與F 方向相反,與速度方向 (2)由于物體運(yùn)動過程中的坐標(biāo)與時間的關(guān)系式,比較物體有一定的夾角,所以物塊做曲線運(yùn)動;速度方向改變后,摩擦力f 在兩個方向的運(yùn)動學(xué)公式x=v0t.的方向也隨之改變,因此合力的方向改變,物塊將做非勻變速曲 求得v0=5m/s線運(yùn)動,選C. 1y= at2,求得2 a=10m/s2.當(dāng)堂訓(xùn)練1.C?。玻瓹?。常瓹?。矗瓸?。担瓸?。叮瓺?。罚瓹?。福瓺?。梗瓺 當(dāng)t=2s時,vy=at=20m/s.10.D 11.C v速度和x 軸正方向夾角的正切值 ytanθ= =4.課后鞏固 vx1.C?。玻瓹?。常瓹 4.C?。担瓺?。叮瓸?。罚瓹 8.C 答案:(1)10 5 m (2)4課后鞏固第2節(jié) 運(yùn)動的合成與分解 1.B?。玻瓹?。常瓹 4.A?。担瓹 6.A?。罚瓸知識梳理 8.解析:(1)設(shè)正方形的邊長為s0,豎直方向做豎直上拋運(yùn)一、1.vxt vyt 3.過原點(diǎn)的直線 v0二、1.實(shí)際發(fā)生的運(yùn)動 參與的幾個運(yùn)動?。玻铣伞》纸狻?動,v0=gt1,2s0=2t1.3.矢量運(yùn)算 v水平方向做勻加速直線運(yùn)動 1 解得 /典例精解 3s0=2t1. v1=6ms.【典例1】 B 解析:只要船有相對岸的速度,則船一定可以 (2)由豎直方向的對稱性可知,小球再經(jīng)過t1 到x 軸,水平渡過河,故 A錯誤;由于船速小于水速,故船不可能有垂直于河岸 方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,所以回到x 軸時落到x=的合速度,故不可能垂直于河岸渡河,故B正確;船的實(shí)際速度取 12處,位置 N 的坐標(biāo)為(12,0),運(yùn)動軌跡及 N 如圖所示. 107 從斜槽的同一位置由靜止釋放,小球與斜槽間有摩擦不會影響實(shí)驗(yàn)的誤差.小球每次從斜槽滾下的初始位置不同,會導(dǎo)致平拋運(yùn)動的初速度不同,但是平拋運(yùn)動的高度相同,則小球每次在空中運(yùn)動的(3)物體從O 到M 的時間與M 到N 的時間相等,因此此運(yùn)時間相同.動可看成水平方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,豎直方向可看成豎直上拋運(yùn)動,所以物體到達(dá) N 點(diǎn)水平方向的速度為v,則 () 1 2y 2×0.23 根據(jù) Ay 2A = gtA 得,tA = = s=0.2s,20+v g100+12vM =Nx2 =,所以 /2 vNx =12ms. x 0.4則小球平拋運(yùn)動的初速度v0=A = m/s=2.0m/s,小球運(yùn)動t 0.2而豎直方向 N 點(diǎn)的速度為4m/s,那么 N 點(diǎn)的速度為v AN = x 0.6122+42 m/s=4 10 m/s. 到B 點(diǎn)的時間t =BB = s=0.3s,則 B 點(diǎn)的縱坐標(biāo)v yB =0 2答案:(1)6m/s 1 1(2) 2gt2B =2×10×0.09m=0.45m.(4)豎直管內(nèi)與大氣相通,為外界大氣壓強(qiáng),豎直管在水面下保證豎直管上出口處的壓強(qiáng)為大氣壓強(qiáng).因而另一出水管的上端口處壓強(qiáng)與豎直管上出口處的壓強(qiáng)有恒定的壓強(qiáng)差,保證另一出(3)4 10 m/s 水管出水壓強(qiáng)恒定,從而水速度恒定.如果豎直管上出口在水面第3節(jié) 實(shí)驗(yàn):探究平拋運(yùn)動的特點(diǎn) 上,則水面上為恒定大氣壓強(qiáng),因而隨水面下降,出水管上口壓強(qiáng)知識梳理 降低,出水速度減小.故選:B.一、1.只受重力?。玻?1)水平方向 (2)水平方向 只受到重力 答案:(1)C (2)不會,相同 (3)2.0?。埃矗怠?4)B二、1.(2)水平方向 只受重力?。玻?4)勻速 勻加速直線運(yùn)動變式2:解析:在豎直方向上, 2 ,Δy根據(jù) Δy=gT 得 T= =典例精解 g【典例1】 解析:(1)該實(shí)驗(yàn)成功的關(guān)鍵是,確保小球做平拋 L 3.6, ,x則 汽 車 離 開 平 臺 的 速 度運(yùn)動 因此只有斜槽的末端保持水平,小球才具有水平初速度,其 = 10 s=0.6s v0 =g T=運(yùn)動才是平拋運(yùn)動. 3.6×2m/s=12m/s.(2)只有每次小球平拋的初速度相同,其軌跡才能相同,才能 0.6在坐標(biāo)紙上找到一些點(diǎn),每次在同一位置由靜止釋放小球,是為 3×3.6第二個圖豎直方向上的瞬時速度vy2= =9m/s,了使小球有相同的水平初速度. 2×0.6(3)由于O 點(diǎn)是拋出點(diǎn),取x=32cm,y=19.6cm,有: 則落地的豎直分速度vy =vy2 +gT=9+10×0.6 m/s=21 v 225x=vt ① y= gt2?、?15m/s,高臺離地面的高度hy0 =2 =20 m=11.25m2 g答案:g 12?。保保玻?br/>聯(lián)立①②解得:v0=x ,2 v =1.6m/s.y 0 當(dāng)堂訓(xùn)練答案:(1)斜槽末端水平 (2)從同一位置靜止?jié)L下 保證 1.A 2.A?。常瓹?。矗瓵?。担瓸ACD?。叮?1)為了保證小球每g g每次具有相同的初速度 (3)x ?。保秏/s 次做平拋運(yùn)動的初速度相同 (2)x - (3)1.002y y2 y1變式1:解析:(1)兩球的體積、材料和質(zhì)量的選擇不同,受到 課后鞏固阻力大小不同,對實(shí)驗(yàn)結(jié)果有影響,故 A錯誤;改變小球距地面的 1.B?。玻瓹?。常瓺 4.解析:(1)畫一條拋物線,不在線上的高度,可以改變兩球在空中的運(yùn)動時間,而改變小錘擊打的力度, 點(diǎn)要舍棄.可以改變A 球的水平初速度大小,故B正確;小錘打擊彈性金屬片,A 球水平拋出,同時B 球被松開自由下落,兩球同時落地,可知平拋運(yùn)動在豎直方向上做自由落體運(yùn)動,不能得出水平方向上的運(yùn)動規(guī)律,故C正確,D錯誤.(2)安裝斜槽軌道,使其末端保持水平,不左右滾動,以保證小球做平拋運(yùn)動,故 A正確;將坐標(biāo)紙上豎線與重垂線平行,確保坐標(biāo)紙?zhí)幱谪Q直面,故B正確;將小球靜止在斜槽末端位置時重心位置在背板上的投影記錄為坐標(biāo)原點(diǎn),故C正確每次小球應(yīng)從 (2)第4個點(diǎn)明顯不到線上,水平方向的位移小了很多,是由同一位置由靜止釋放,以保證到達(dá)底端速度相同,故 D錯誤;不斷 于水平方向的初速度太小,所以原因是:小球從斜槽上滾下時的改變水平擋板的位置,記錄下小球落到擋板上的位置,故 E正確; 初始位置比其他幾次的位置偏低.將坐標(biāo)紙上確定的點(diǎn)用平滑曲線連接,故F錯誤.故選:D、F.( 13)根據(jù)y= gt22y 2×0.45答案:(1)B、C (2)D、F 得2 t= = 10 s=0.3sg【典例2】 解析:(1)研究平拋運(yùn)動,需要測量水平位移和豎 x 0.3則平拋運(yùn)動的初速度為 / /直位移,所以還需要的器材是刻度尺.故選:C. v0=t =0.3ms=1.0ms.(2)為了保證小球每次平拋運(yùn)動的初速度相等,讓小球每次 答案:(1)見解析 (2)低 (3)1.0 108 5.解析:(1)該題實(shí)驗(yàn)中要保證每次小球做平拋運(yùn)動的軌跡 (3)從靜止開始勻加速下滑v2=2aL,解得a=2m/s2.相同,這就要求小球平拋的初速度相同,而且初速度是水平的,因 人下滑時受力分析,正交分解可知mgsinθ-μmgcosθ=ma此在具體實(shí)驗(yàn)操作中要調(diào)整斜槽末端水平,同時讓小球多次從同 gsinθ-a解得μ= =0.5.一位置無初速度的釋放. gcosθ(2)實(shí)驗(yàn)操作中要先安裝儀器,然后進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作,故實(shí)驗(yàn)順 答案:(1)0.7s (2)4m/s (3)0.5序?yàn)?BAC. 當(dāng)堂訓(xùn)練(3)從圖中看出,a、b、c、d4個點(diǎn)間的水平位移均相等,是x 1.B?。玻瓵?。常瓹 4.B 5.B?。叮瓹?。罚瓵=2L,因此這4個點(diǎn)是等時間間隔點(diǎn).豎直方向兩段相鄰位移之 8.解析:(1)摩托車從A 處越過壕溝的過程做平拋運(yùn)動,有1差是個定值,即 Δy=gT2=L,x再根據(jù)v 20= ,解出t v0=2 gL, h= gt ,解得2 t=0.6s.代入數(shù)據(jù)得:v0=0.70m/s. (2)摩托車恰好越過壕溝時的初速度即為所求最小初速度,答案:(1)同一 調(diào)整斜槽末端水平 (2)BAC (3)2 gL 有x=v0t,解得v0=20m/s. 0.70m/s 答案:(1)0.6s (2)20m/s課后鞏固第4節(jié) 拋體運(yùn)動的規(guī)律 1.B 2.B?。常瓹?。矗瓵知識梳理 5.解析:(1)小球從P 點(diǎn)開始到桶的左上邊緣時s=v0t1一、1.v0?。玻甮t 1h -h(huán) = gt21 1 0 1,解得t1=0.4s,v0=2m/s.二、1.vt?。玻?gt20 ?。矗畳佄锞€ 222h1三、1.勻速直線 v0cosθ?。玻畍0sinθ 小球下落的總時間t= =0.5sg典例精解 則桶的直徑d=v0t-s=0.2m.【典例1】 C 解析:炸彈釋放時具有與轟炸機(jī)相同的水平 (2)若使小球打到桶右側(cè)上邊緣,則s+d=v′0t1方向的速度,則在水平方向炸彈有相同的位移即在同一豎直方向 s+d 1上,豎直方向炸彈做自由落體運(yùn)動,且相鄰兩顆炸彈釋放的時間 解得v′0= /t =0.4ms=2.5m/s1間隔相同,連續(xù)相等時間間隔通過的位移之比為1∶3∶5,故 小球從P 點(diǎn)水平拋出時的速度大小的取值范圍為2m/s~選C. 2.5m/s.變式1:C 解析:平拋運(yùn)動是只在重力的作用下,水平拋出 答案:(1)2m/s 0.2m (2)2m/s~2.5m/s的物體做的運(yùn)動,所以平拋運(yùn)動的物體要受到重力的作用,故 A 專題 斜面上的平拋與平拋在生活中的應(yīng)用錯誤;平拋運(yùn)動是曲線運(yùn)動,速度沿軌跡的切線方向,所以速度方 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】向不斷改變.物體只受重力,加速度為g,所以平拋運(yùn)動是勻變速曲線運(yùn)動.故B錯誤;根據(jù)平拋運(yùn)動的規(guī)律可知,平拋運(yùn)動可以分 1.B?。玻瓸?。常瓵 4.D?。担瓸?。叮瓹 7.A?。福瓸?。梗瓵, 10.解析:(1)由題意可知:小球落到解為水平方向的勻速直線運(yùn)動和豎直方向的自由落體運(yùn)動 故 C斜面上并沿斜面下滑,說明此時小球速度正確; 1 2h 2h根據(jù)h= gt2 得t= ,水平位移x=v0t=v0 , 方向與斜面平行,否則小球會彈起,所以2 g gv =vtan53°,v2=2h則知平拋運(yùn)動落地時的水平位移由初速度和拋出點(diǎn)的高度共同 y 0 y g代入數(shù)據(jù),, 得v =4m/s,v =3m/s.決定 故 D錯誤. y 0【 ()由 得典例2】 解析:(1)根據(jù)運(yùn)動合成和分解籃球進(jìn)框時的水 2 vy=gt1 t1=0.4s水平距離為s=v0t1=3×0.4m=1.2m.2 2平分速度vx=vcos45°= v,豎直分速度2 vy=vsin45°= 2v. () mgsin53°3 小球沿斜面做勻加速直線運(yùn)動的加速度a= mx設(shè)籃球由最高點(diǎn)運(yùn)動到籃筐的時間為t,則水平方向 =vxt =gsin53°=8m/s2,22 gt 初速度v= v2 20+vy = 9+16 m/s=5m/s= vt,由速度關(guān)系:2 tan45°=,聯(lián)立得,v t=0.7s,v0=7m/s,故0 H 1且sin53°=vt2+22at2進(jìn)筐的速度大小v= v20+(gt)2 =7 2 m/s.代入數(shù)據(jù),整理得4t22+5t2-12.5=0由vy=gt,可得v=9.8m/s.解得t2=1.25s或t2=-2.5s(不合題意舍去)2() v籃球投出后的最高點(diǎn)相對籃筐的豎直高度是 y2 y=2 = 所以g t=t1+t2=1.65s.答案:() /2.45m. 1 3ms (2)1.2m (3)1.65s【 】答案:(1)9.8m/s (2)2.45m 拓展提升1 1.C?。玻瓵 3.C?。矗瓹?。担瓺?。叮瓵?。罚瓹變式2:解析:(1)人從滑到滑出后作平拋運(yùn)動h= gt22 8.解析:(1)① 選手離開平臺后做平拋運(yùn)動,在豎直方向 H2h 1 2 2Ht= =0.7s. = gt1,解得2 t1= =0.6sg gx 在水平方向x1=v0t1=1.8m(2)人滑至水平軌道末端時的速度大v= /t =4ms. 選手落在傳送帶上的位置與A 端之間的距離x=x1-x0= 109 0.6m,② 選手在傳送帶上做勻加速運(yùn)動的位移x2=L0-x= x物體B 平拋的初速度v2=t =2.4m/s.12at22,解得t2=3s (3)物體A、B 間初始位置的高度差選手運(yùn)動的總時間t=t1+t2+Δt=4.6s. 1 1 2(2)h= v1tsin37°+ gt =6.8m.設(shè)水平躍出的速度為v1,落到傳送帶上反應(yīng)時間1.0s內(nèi) 2 2向左運(yùn)動的位移大小x3=vΔt=1m 答案:(1)1s (2)2.4m/s (3)6.8m然后向左減速至速度為0的過程中,向左運(yùn)動的位移x4= 第六章 圓周運(yùn)動v22a=0.25m 第1節(jié) 圓周運(yùn)動選手不從傳送帶上掉下,平拋水平位移x≥x0+x3+x4= 知識梳理2.45m一、1.圓周或一段圓弧?。玻?1)弧長 ()Δs2 m/s (3)切線x則v1≥ =4.08m/Δtt s1 (4)瞬時速度 (5)處處相等所以選手從平臺上躍出的最小水平速度為4.08m/s.、 Δθ /答案:(1)①0.6m?、冢矗秙 (2) /二 1.Δθ 2.Δt?。常畆ads?。担?br/>角速度不變4.08ms本章評估 三、1.一周 T 秒(s) 2.圈數(shù) n 轉(zhuǎn)每秒(r/s) 轉(zhuǎn)每分(/ )1.D?。玻瓺?。常瓹?。矗瓺?。担瓹?。叮瓺 7.B 8.D?。梗瓸 rmin四、 角速度的大小與半徑的乘積10.B?。保保瓹 1. ?。玻豶12.(1)典例精解D (2)1?。埃?br/>: , 【典例1】 C 解析:勻速圓周運(yùn)動中,轉(zhuǎn)動一圈的時間為周13.解析 如圖所示 物資的實(shí)際運(yùn)動可以看期,時針的周期為 ,分針的周期為 ,秒針的周期為 即作是豎直方向的勻速直線運(yùn)動和水平方向的勻 12h 1h 60s速直線運(yùn)動兩個分運(yùn)動的合運(yùn)動. , 2π ω時 T分1min 根據(jù)公式ω= 得時針和分針的角速度之比為 =() T ω分 T時1 分運(yùn)動與合運(yùn)動具有等時性,故物資實(shí)1 ω分 T秒 1際運(yùn)動的時間與豎直方向分運(yùn)動的時間相等. = ,分針和秒針的角速度之比為 = = ,所以12 ω T 60 ω時 ∶ω分 ∶秒 分h 100所以t= = s=20s. ω秒 =1∶12∶720,故選C.vy 5 變式1:C 解析:A、B 兩質(zhì)點(diǎn)分別做勻速圓周運(yùn)動,根據(jù)速(2)物資落地時vy=5m/s,vx=1m/s, s SA SB落地速度v= v2+v2 = 12+52 m/s= 26 m/s. 度公式v= ,得t vA ∶vB =t ∶t =2∶3,選項(xiàng) A、B錯誤;根x y(3)物資在下落過程中水平方向移動的距離為:x=vxt= 2π 2π 2π據(jù)公式T= ,得ω TA ∶TB = ∶ =2∶3,選項(xiàng) C 正確,D1×20m=20m. ωA ωB答案:(1)20s (2) 26 m/s (3)20m 錯誤.14.解析:(1)對小球分析,受重力、桿的支持力和木塊對小 【典例2】 B 解析:齒輪傳動裝置中,邊緣的線速度相等,因球的彈力F z1 z2 2πN 此從動輪只能逆時針轉(zhuǎn)動;則 = ,且 ,所以T T T1=ω T2=由平衡條件得FN=m1 2gcotθ2π對木塊分析,受重力、地面支持力、水平推力和小球?qū)δ緣K的 ,B正確3ω .彈力FN′ 1由平衡條件得F=-F′ 變式2:A 解析:由題意知拖把頭周期T= s,則拖把頭轉(zhuǎn)N 7由牛頓第三定律FN=-FN′ 2π動的角速度ω=T =14πrad/s,故 C錯誤;拖把頭邊緣的線速度3解得F= 3mg. 2πRv1= =1.4πm/s,l故 A正確;拖把桿向下運(yùn)動的速度v2=(2)撤去水平作用力F 后小球做圓周運(yùn)動,設(shè)θ=45°時小球 T t速度為v球 ,將其沿水平方向和豎直方向分解,則球沿水平方向速 1=0.35m/s,故B錯誤;拖把頭的轉(zhuǎn)速n= =7r/s,故 D錯誤.度v水平 =v球sin45° T當(dāng)堂訓(xùn)練小球與木塊分離前沿水平方向速度相等,即v水平 =v1.C?。玻瓹 3.B 4.B 5.B?。叮瓹?。罚瓸?。福瓺?。梗瓸解得v球 = 2v 課后鞏固答案:() 31 mg (2)2v 1.C 2.C?。常瓸 4.A?。担瓹?。叮瓺 7.C3 8.解析:由題可知,A,B 兩點(diǎn)在同一皮帶輪上,因此ωA =15.解析:(1)物體A 上滑過程中,由牛頓第二定律得 ωB ,又皮帶不打滑,所以vA =vC,故可得mgsinθ=ma代入數(shù)據(jù)得a=6m/s2 vC vA 3設(shè)物體A 滑到最高點(diǎn)所用時間為t,由運(yùn)動學(xué)公式知 ωC=R = 2 = ωA,C 20=v1-at,解得t=1s. 3RA( 1 32)物體B 平拋的水平位移x=2v1tcos37°=2.4m所以ωA ∶ωB ∶ωC=ωA ∶ωA ∶2ωA =2∶2∶3. 110 1 v 1又vB =RBωB = RAω =AA , (2)斷后小球做平拋運(yùn)動:2 2 h=2 gt2,x=v0t1所以vA ∶vB ∶vC=vA ∶2vA ∶vA =2∶1∶2. :2h得t= ,所以:x= 2hl.g2π 2π 2π 1 1 1TA ∶TB ∶TC= ∶ ∶ = ∶ ∶ =3∶3∶2. 答案:(1) gl (2) 2hlωA ωB ωC 2 2 3答案:2∶2∶3 2∶1∶2?。场茫场茫?第3節(jié) 向心加速度第2節(jié) 向心力 知識梳理1.(1)末速度 初速度 (2)v末 -v初知識梳理2v2 (v、 2 2.1)圓心 (2)垂直 (3)r ω2r (4)方向一 1.圓心?。玻畧A心?。常甿ωr m ?。矗饔眯Ч鹯、 () 3.半徑切線 方向 大小二 1.圓心 2 向心力 方向?。玻?1)直線 圓周典例精解典例精解【典例1】 A 解析:A、B 為球體表面上【典例1】 A 解析:鋼球做圓周運(yùn)動,受重力、支持力、拉兩點(diǎn),因此,A、B 兩點(diǎn)的角速度與球體繞軸力,支持力和重力平衡,拉力提供向心力,故 A正確,B錯誤;繩子O1O(jiān)2旋轉(zhuǎn)的角速度相同,A 正確;如圖所示,v2拉力提供向心力,據(jù)牛頓第二定律FT =m 知:只增大鋼球的繞 A 以P 為圓心做圓周運(yùn)動,B 以Q 為圓心做R, , ; , 圓周運(yùn)動,因此,A、B 兩點(diǎn)的向心加速度方行速度 繩的拉力將增大 故 C錯誤 松手后 物體所受重力和支, , 向分別指向P、Q,C錯誤;設(shè)球的半徑為 ,持力平衡 物體將做勻速直線運(yùn)動 故 D錯誤. R則 運(yùn)動的半徑 , 運(yùn)動的半變式1:A 解析:根據(jù)向心力公式結(jié)合牛頓第二定律有F= A rA =Rsin60°Bv2 ,v2徑r =Rsin30° AωrA sin60° , ;aA ωrAm 可知,研究向心力與半徑的關(guān)系時,保持圓柱體線速度和質(zhì) B = 錯誤r vB ωr=B sin30°= 3 B a =B ω2r =B3,D錯誤.量一定, 1應(yīng)畫F 圖像,二者呈線性關(guān)系,便于研究,A 錯誤;研r 變式1:D 解析:傳動中皮帶不打滑,則A、B 兩點(diǎn)的線速度究向心力與線速度的關(guān)系時,保持圓柱體質(zhì)量和運(yùn)動半徑一定, 大小相等,故vA =vB ,則vA ∶vB =1∶1,A 錯誤;B、C 兩點(diǎn)繞同應(yīng)畫F v2 圖像,B正確;研究向心力與質(zhì)量的關(guān)系時,保持圓柱 一軸轉(zhuǎn)動,故 B、C 兩點(diǎn)的角速度相等,ωB =ωC,則ωB ∶ωC =體線速度和運(yùn)動半徑一定,應(yīng)畫F m 圖像,C正確;如能保證兩 1∶1,故B錯誤;由于A、B 兩點(diǎn)的線速度大小相等,半徑之比為個傳感器同步記錄,圓筒可以不做勻速圓周運(yùn)動,光電傳感器測 v22∶1,由an= 可知A、B 兩點(diǎn)的向心加速度大小之比為aA ∶aB量圓柱通過瞬間的線速度,力傳感器測量此時瞬間的向心力(繩 R子拉力)大小,同樣可以完成該實(shí)驗(yàn)?zāi)康?D正確. =RB ∶RA =1∶2,C錯誤;由于B、C 兩點(diǎn)的角速度相等,由an=【 2典例2】 D 解析:衣物在豎直方向處于平衡狀態(tài),物體受 ωR 可知B、C 兩點(diǎn)的向心加速度大小之比為aB ∶aC =RB ∶RC到的重力與摩擦力為一對平衡力,所受摩擦力大小為 mg,故 AB =1∶2,又aA ∶aB =1∶2,所以aA ∶aC=1∶4,故 D正確.2 2錯誤;衣物所受支持力提供了物體圓周運(yùn)動的向心力,大小為 【 4π v典例2】 D 解析:由a=ω2R= 2R= 可得,角速度ωmω2R,故C錯誤,D正確. T Rv2 a R變式2:D 解析:石塊的速度大小不變,有a= ,做勻速圓 = ,周期T=2π ,線速度v= aR,在t時間內(nèi)小球通r R a周運(yùn)動,則加速度大小不變,方向始終指向球心,A 錯誤,D正確; a過的路程 ,時間內(nèi)小球轉(zhuǎn)過的角度, , ; , s=vt= aRtt θ=ωt= t,合外力等于F=ma 大小不變 B錯誤 由于壓力變化 則摩擦力 R變化,C錯誤. 故 A、B、C正確,D錯誤.當(dāng)堂訓(xùn)練 變式2:D 解析:學(xué)員和教練員都繞同一點(diǎn)O 做圓周運(yùn)動,1.D?。玻瓺?。常瓹?。矗瓸 5.C?。叮瓹?。罚瓺?。福瓺?。梗瓵 則運(yùn)動周期和運(yùn)動角速度相等,選項(xiàng) A、B錯誤;根據(jù)a=ω2r 可10.解析:(1)(2)對小球進(jìn)行受力分析,并分解拉力F,由牛 知,因?qū)W員和教練員做圓周運(yùn)動的半徑之比為5∶4,則向心加速頓第二定律可知: 度大小之比為5∶4,選項(xiàng) C錯誤;根據(jù)v=ωr 可知,因?qū)W員和教2 練員做圓周運(yùn)動的半徑之比為5∶4,則線速度大小之比為5∶4,Fcosθ=mg,4πFsinθ=m T2r. 選項(xiàng) D正確.而由幾何關(guān)系可知:r=Lsinθ解得: 當(dāng)堂訓(xùn)練mg Lcosθ 1.B?。玻瓺 3.C?。矗瓵?。担瓹?。叮瓹?。罚瓹 8.A?。梗瓺 F= ,cosθ T=2π g 10.Cmg Lcosθ 11.解析:(1)因電動機(jī)和機(jī)器由同一皮帶連接,所以它們邊答案:(1) ()cosθ 2 2π g 緣線速度相等,設(shè)電動機(jī)半徑為r1,角速度ω1,機(jī)器輪半徑為r2,課后鞏固 角速度為ω2,由題意知r2=3r1.1.C?。玻瓵?。常瓸?。矗瓹?。担瓸 6.B?。罚瓺 根據(jù)v=rω,得r1ω1=r2ω2,即r1ω1=3r1ω2,所以ω1∶ω2=v2 3∶1.8.解析:(1)當(dāng)細(xì)線恰斷時有:2mg-mg=m l 根據(jù)ω=2πn,故角速度與轉(zhuǎn)速成正比,故n1∶n2=3∶1.解得:v= gl. (2)因A 與皮帶邊緣同軸轉(zhuǎn)動,所以角速度相等,向心加速度與 111 1 v2 v2半徑成正比,根據(jù)a=rω2,得aA=2×0.10m/s2=0.05m/s2. mg-FN2 =m ,則r FN2 =m (g-r ) =2.0×104 ×2() v a r 3 3003 兩輪邊緣的線速度相等,根據(jù)a= ,得 1 2 ,得 5r a =r = (10-2 1 1 60 ) N=1.0×10 N.a1=3a2=0.3m/s2. 由牛頓第三定律得,在凸形橋面最高點(diǎn)汽車對橋面的壓力為答案:(1)3∶1 (2)0.05m/s2 (3)0.3m/s2 1.0×105 N.課后鞏固 答案:(1)10 3 m/s (2)1.0×105 N1.B?。玻瓺?。常瓸?。矗瓺 5.D v2: , , 變式2:C 解析:戰(zhàn)車在 點(diǎn)時,由 知,6.解析 設(shè)乙下落到 A 點(diǎn)所用時間為t 則對乙 滿足 R= B FN-mg=m R FN21 2 2R 3 3 2R vgt 得t= .這段時間內(nèi)甲運(yùn)動了 T,即 T= ①, =mg+m ,則FN >mg,故對路面的壓力最大;在C 和A 點(diǎn)2 g 4 4 g R2 v2 v24π又由于an=ω2R= R②,9由①②得,a = π2g. 時,由n mg-FN=m 知, ,則 ,且T2 8 RFN=mg-m R FN<mg RC >9 RA ,故FNC>FNA ,故在A 點(diǎn)對路面壓力最小,故C正確.答案: 28πg(shù) 當(dāng)堂訓(xùn)練第4節(jié) 生活中的圓周運(yùn)動 1.D?。玻瓹?。常瓺 4.A?。担瓵 6.D?。罚瓵8.解析:(1)由表中數(shù)據(jù)可知,每組的h 與r之積為常數(shù),hr知識梳理、1.圓周運(yùn)動 向心加速度 =660×50×10-3 m2=33m2.當(dāng)r=440m 時,h=75mm.一2.(1) ()(2)鐵軌示意圖如圖甲所示,內(nèi)、外軌對車輪沒有側(cè)向壓力彈力 2 重力mg 支持力FN 2二、m vg-FN 越小 FN-mg 越大 時,火車的受力如圖乙所示.則mgtanθ=m θ.很小,則有r tanθ三、1.地球引力 飛船座艙對他的支持力 mg-FN四、1.切線 遠(yuǎn)離?。玻狭Σ蛔恪∠蛐牧?h ghr 10×33=sinθ= 所以 / /l . v= l = 1435×10-3 ms=15ms=典例精解/【典 例 1】 解 析:( ) /54km h.1 v =72 km h=20m/s,外軌對輪緣的側(cè)壓力提供火車轉(zhuǎn)彎所需要的向心力,所以有:v2 105×202FN=m r = 400 N=1×105 N. 甲 乙由牛頓第三定律可知鐵軌受到的側(cè)壓力大小等于1×105 N.( 22)火車過彎道,重力和鐵軌對火車的支持力的合力正好提 答案:(1)hr=33m ?。罚祄m (2)54km/hv2 v2 課后鞏固供向心力,如圖所示,則 mgtanθ=m ,由此可得r tanθ=rg 1.C 2.A 3.C=0.1. 4.解析:如圖所示,汽車到達(dá)橋頂時,受到重力mg 和橋面對答案:(1)1×105 N (2)0.1 它的支持力FN的作用.變式1:D 解析:傾斜面上汽車受到的支持力與斜面垂直, (1)汽車對橋面的壓力大小等于橋面對汽故 A錯誤;汽車轉(zhuǎn)彎時的運(yùn)動可看成圓周運(yùn)動,向心力方向指向 車的支持力FN.汽車過橋時做圓周運(yùn)動,重力v2 和支持力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定彎道內(nèi)側(cè),令斜面的夾角為θ,當(dāng)汽車速度滿足m r =mgtanθ,律有:可知,v= grtanθ,汽車不受摩擦力作用,汽車在傾斜路面轉(zhuǎn) v2 v2mg-F =m1N ,所以FN=mg-m1 =7600N.彎,當(dāng)速度小于 grtanθ,摩擦力向外,當(dāng)速度大于 grtanθ時, R R摩擦力向內(nèi),故乙可能受到平行路面指向彎道外側(cè)的摩擦力作 故汽車對橋面的壓力為7600N.用,故B錯誤,D正確;甲車轉(zhuǎn)彎時,由靜摩擦力提供圓周運(yùn)動向 (2)汽車經(jīng)過橋頂時恰好對橋面沒有壓力,則FN=0,即汽車心力,故甲車轉(zhuǎn)彎是圓周運(yùn)動,需要向心力,故甲車不可能不受平 做圓周運(yùn)動的向心力完全由其自身重力來提供,所以有 mg=行路面指向彎道內(nèi)側(cè)的摩擦力,故C錯誤. v2m ,解得v= gR=22.4m/s.【典例2】 解析:(1)汽車在凹形橋面的底部時,由牛頓第三 R定律可知,橋面對汽車的最大支持力F =3.0×105 N,根據(jù)牛頓 (3)由(2)問可知,當(dāng)FN=0時,汽車會發(fā)生類似平拋的運(yùn)N1v2 動,這是不安全的,所以對于同樣的車速,拱橋圓弧的半徑大些比第二定律得FN1-mg=m r . 較安全.(F5) (N1 4)由(2)問可知,若拱橋的半徑增大到與地球半徑一樣大,汽即v= m -g r= (3.0×102.0×104-10) ×60 m/s= 車要在橋面上騰空,速度至少為v′= gR′= 10×64.×106 m/s=10 3 m/s< gr=10 6 m/s. 8000m/s.故汽車在凸形橋最高點(diǎn)上不會脫離橋面,所以最大速率為 答案:(1)7600N (2)22.4m/s (3)半徑大些比較安全10 3 m/s. (4)8000m/s(2)汽車在凸形橋面的最高點(diǎn)時,由牛頓第二定律得 112 專題 豎直平面內(nèi)的圓周運(yùn)動 答案:(1)20rad/s (2)ω <10 2【基礎(chǔ)訓(xùn)練】 專題 水平面內(nèi)的圓周運(yùn)動1.B?。玻瓹?。常瓹 4.B?。担瓹?。叮瓸 7.C 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】8.解析:設(shè)小球經(jīng)過B 點(diǎn)時的速度為v,小球平拋運(yùn)動的水 1.C 2.B 3.B 4.D?。担瓺?。叮瓹平位移x= (3R)2-(2R)21= 5R,豎直方向上2R= gt2,故 7.解析:(1)設(shè)水平轉(zhuǎn)盤以角速度ω1勻速轉(zhuǎn)動時,物塊與轉(zhuǎn)2 盤剛好要相對滑動,此時物體所需向心力恰好最大靜摩擦力提x 5R 5gRv=t = = 2 .4R 供,g則μmg=mrω21解得:ωμ1= r .g (2)由于ω2<ω1,物體受到的最大靜摩擦力大于所需向心v2在B 點(diǎn)根據(jù)牛頓第二定律得F+mg=m , 力,此時繩對物體沒有拉力,故T2=0.R (3)由于ω3>ω1,物體受到的最大靜摩擦力不足以提供所需1所以F= mg,根據(jù)牛頓第三定律知, 向心力,此時繩對物體有拉力4 .由1 μmg+T3=mω23r,得此時繩子對物體拉力的大小為T3=小球?qū)壍揽贐 處的壓力F′=F=4mg. 23μmg.1答案:4mg g答案:(1) μ (2)20 (3) μmg9.解析:小 球 在 最 高 點(diǎn) 的 受 力 如 圖 r 3所示: 【拓展提升】(1)桿的轉(zhuǎn)速為2r/s時,ω=2π n= 1.C?。玻瓸?。常瓵?。矗瓸 5.A4πrad/s, 6.解析:(1)小球做圓周運(yùn)動的軌道半徑為r=Lsin53°=由牛頓第二定律得F+mg=mLω2, 0.5×0.8m=0.4m.故小球所受桿的作用力 因小球與斜面間恰好沒有擠壓,只受重力G 和拉力2F=mLω2-mg=2×(0.5×42×π2-10)N≈138N, T1作用,所以Fn=mgtanθ.mgtanθ=mω0r,即桿對小球有138N 的拉力,由牛頓第三定律可知,小球?qū)?gtanθ 100 10 3ω0= = = /桿的拉力大小為138N,方向豎直向上. r 3 3rads.(2)桿的轉(zhuǎn)速為0.5r/s時,ω′=2π n′=πrad/s, (2)當(dāng)角速度為0.5ω0時,小球受到三個力的作用:重力G、支同理可得小球所受桿的作用力 持力F、拉力T2.F′=mLω′2-mg=2×(0.5×π2-10)N≈-10N. 在Y 方向Fsin53°+T2sin37°=mg,力F′為負(fù)值表示它的方向與受力分析中所假設(shè)的方向相 在X 方向T cos37°-Fcos53°=mω22 r,反,即桿對小球的作用力大小為10N,方向豎直向上,根據(jù)牛頓第 代入數(shù)據(jù)解得T2=2.6N.三定律可知,小球?qū)U的作用力大小為10N,方向豎直向下. 10 3:() , () , 答案:() / ()答案 1 138N 方向豎直向上 2 10N 方向豎直向下 1 3 rads 2 2.6N【拓展提升】 7.解析:當(dāng)BC 恰好拉直,但沒有拉力存在時,21.C 2.B?。常瓹?。矗瓵?。担瓸 6.A 有FT1cos30°=mg,FT1sin30°=mlsin30°ω1,解得7.解析:分別以水桶和桶中的水為研究對象,對它們進(jìn)行受 ω1=24.rad/s.力分析,找出它們做圓周運(yùn)動所需向心力的來源,根據(jù)牛頓運(yùn)動 當(dāng) AC 恰 好 拉 直,但 沒 有 拉 力 存 在 時,有定律建立方程求解. FT2cos45°=mg,FT2sin45°=mlsin30°ω22,解得(1)以水桶中的水為研究對象,在最高點(diǎn)恰好不流出來,說明水 ω2=3.16rad/s.的重力恰好提供其做圓周運(yùn)動所需的向心力,此時桶的速率最小,此 所以要使兩繩始終張緊,ω 必須滿足的條件v2 是2.4rad/s≤ω≤3.16rad/s.時有:m =m 0g ,則所求的最小速率為:r v0= gr=2.24m/s. 答案:2.4rad/s≤ω≤3.16rad/s(2)此時桶底對水有一向下的壓力,設(shè)為FN,則由牛頓第二 本章評估: v2定律有 F +mg=m ,代入數(shù)據(jù)可得:F =4N. 1.C 2.B 3.A?。矗瓸 5.B?。叮瓸?。罚瓹 8.D?。梗瓵 N r N 10.C由牛頓第三定律,水對桶底的壓力:FN′=4N. 11.解析:(1)小球剛好通過最高點(diǎn)時,恰好只由重力完全提答案:(1)2.24m/s (2)4N v218.解析:(1)當(dāng)試管勻速轉(zhuǎn)動時,小球在最高點(diǎn)對試管的壓 供向心力,故有:mg=m ,解得l v1= gl=2m/s.力最小,在最低點(diǎn)對試管的壓力最大. (2)小球通過最高點(diǎn)時的速度大小為4m/s時,拉力和重力在最高點(diǎn):F1+mg=mω2r,在最低點(diǎn):F2-mg=mω2r,F2 2的合力提供向心力,有: vF +m 2T g=m ,解得2g lFT =15N.=3F1,聯(lián)立以上方程解得ω= r =20rad/s. (3)分析可知小球通過最低點(diǎn)時繩張力最大,在最低點(diǎn)由牛(2)小球隨試管轉(zhuǎn)到最高點(diǎn)時,當(dāng) mg>mω2r 時,小球會與 v2頓第二定律得FT′-mg=m3g l試管底脫離,即ω< r =10 2. 將FT′=45N代入解得v3=4 2 m/s 113 3即小球的速度不能超過4 2 m/s. R變式1:D 解析:公式T2=k適用于所有環(huán)繞天體圍繞中心答案:(1)2m/s (2)15N (3)4 2 m/s:() , 天體的運(yùn)動,故 A錯誤;圍繞同一星球運(yùn)行的行星或衛(wèi)星,k 值相12.解析 1 當(dāng)小球在最高點(diǎn)對桿的作用力為零時 重力提2 等;圍繞不同星球運(yùn)行的行星或衛(wèi)星,k 值不相等,故 B錯誤;常v供向心力,則mg=m0 ,解得R v0=3m/s. 數(shù)k是由中心天體質(zhì)量決定的,即僅由被環(huán)繞星球的質(zhì)量決定,(2)v1=6m/s>v0,桿對球?yàn)樨Q直向下的拉力,由牛頓第二 故C錯誤,D正確.v2 【典例2】 解析:飛船沿橢圓軌道返回地面,由題圖可知,飛定律得:mg+F11=m ,解得F1=6N,由牛頓第三定律得:球?qū) 船由A 點(diǎn)到B 點(diǎn)所需要的時間剛好是沿圖中整個橢圓運(yùn)動周期桿的作用力為豎直向上的拉力,F1′=F1=6N.v2=1.5m/s< R+R的一半,橢圓軌道的半長軸為 0,設(shè)飛船沿橢圓軌道運(yùn)動的v0,桿對球?yàn)樨Q直向上的支持力,由牛頓第二定律得:mg-F = 223v2 R+R0m 2 ,解得F2=1.5N,由牛頓第三定律得:球?qū)U的作用力為豎 R3 (R 2 )周期為 T′.根據(jù)開普勒第三定律有 2 = 2 ,解得 T′=直向下的壓力,F2′=F2=1.5N. T T′答案:(1)33m/s (2)6N,方向豎直向上 1.5N,方向豎直 (R+R0 ) (R+R0)T R+RT = 0 .向下 2R 2R 2R13.解析:(1)當(dāng)轉(zhuǎn)臺以角速度ω=3rad/s旋轉(zhuǎn)時,物體A 的 T′所以 飛 船 由 A 點(diǎn) 到 B 點(diǎn) 所 需 要 的 時 間 為:t= =向心加速度的大小,a 2n=ωr=32×0.2m/s2=1.8m/22s.(2)當(dāng)A 所受的靜摩擦力達(dá)到最大值時,A 有向外運(yùn)動的趨 (R+R0)T R+R0 .勢,繩子才有拉力,根據(jù)牛頓第二定律得:F+μmg=mω2r,則得4R 2RF=mrω2- mg. (μ :R+R0)T R+R答案 0由數(shù)學(xué)知識可得,F ω2圖像的斜率等于mr, 4R 2R0.2 : 1mr 變式 解析:由于 , 天,由開普勒第即有 =k= . 2C r衛(wèi) = 9r月 T月 =2720-10解得m=0.1kg. r3 r3衛(wèi) 月三定律 2 = 2 ,可得T衛(wèi) =1天,故選項(xiàng)T T C正確.衛(wèi) 月由圖知 F=0時ω2=10(rad/s)2,當(dāng)F=0時,由F=mrω2當(dāng)堂訓(xùn)練rω2 0.2×10-μmg 得:μ= = 10 =0.2.g 1.B?。玻瓹?。常瓺 4.C?。担瓵 6.D?。罚瓹 8.B?。梗瓸3答案:(1)1.8m/s2 (2)0.1kg?。埃?R10.解析:根據(jù)開普勒第三定律有: 2=k,k只與太陽質(zhì)量有14.解析:(1)圓盤開始轉(zhuǎn)動時,物體A 所受的靜摩擦力提供 T3 3向心力.由于最大靜摩擦力近似等于滑動摩擦力,則物體A 不滑 R地 R土關(guān).則 2 = 2 ,其中T 為公轉(zhuǎn)周期,R 為行星到太陽的距離.代動的條件是μmg≥mω2 ,T地 T土0R① 又因?yàn)棣兀埃剑拨衝0②,由①②式得R3 (1.43×1012地 )31 g 1 g 入數(shù)值得: 2= 2 得R地 =1.50×1011 m=1.50×n0≤ μ ,即當(dāng)2π R nμ0= 時,物體 開始滑動 (1年) (29.4年)2π R A . 108km.(2)轉(zhuǎn)速達(dá)到2n0時,物體A 已滑動,物體A 停止滑動時由 答案:約1.50×108km彈力和最大靜摩擦力的合力提供向心力,設(shè)彈簧伸長量為 Δx,則 課后鞏固物體A 做圓周運(yùn)動的半徑r=R+Δx③,角速度ω=2π 2n0= 1.C?。玻瓹?。常瓸 4.B?。担瓵?。叮瓺 7.A2ω0④,又由牛頓第二定律知,μmg+kΔx=mω2r⑤: 3μmgR第2節(jié) 萬有引力定律解③④⑤式得 Δx=kR-4 .μmg 知識梳理:()1 μg 3mgRm m太 m太 m答案 1 2π R (2) μ 一、1.勻 速 圓 周 勻 速 圓 周 2.r2 ?。常甼R-4μmg r2 4. r2 第七章 萬有引力與宇宙航行 m太 mG r2 ?。担B線第1節(jié) 行星的運(yùn)動 4π2r月二、1.平方反比?。玻?2) 2 (3)月球的向心加速度T月知識梳理、 m1m2一 1.地球?。玻枴√枴。常畽E圓 橢圓 焦點(diǎn) 相等的時 三、1.它們的連線 正比 二次方 2.G r2間 面積 半長軸 公轉(zhuǎn)周期 相同 四、1.卡文迪什二、1.十分接近 圓心?。玻撬俣取【€速度 勻速圓周?。常?典例精解道半徑r的三次方 公轉(zhuǎn)周期T 的二次方 【典例1】 C 解析:設(shè)地球質(zhì)量為 M,半徑為R,航天員的典例精解Mm【典例1】 D 解析:不同行星繞太陽運(yùn)動時的橢圓軌道不 質(zhì)量為m,可知地球?qū)教靻T的萬有引力F=G 2 ,該星球?qū)絉同,但有一個共同的焦點(diǎn),即太陽位置,A、B錯誤;由開普勒第二 1定律知,行星離太陽距離小時速度大,距離大時速度小,C錯誤; 2Mm Mm天員的萬有引力a3 F′=G 2=2G 2 =2F.運(yùn)動的周期T 與半長軸a滿足 2=k, 正確T D . ( 1 R2R ) 114 : : r3 課后鞏固變式1C 解析 開普勒第三定律 2=k 是無法在實(shí)驗(yàn)室中T 1.D?。玻瓸?。常瓺?。矗瓸?。担瓵 6.B?。罚瓵?。福瓺驗(yàn)證的,是開普勒研究天文學(xué)家第谷的行星觀測記錄發(fā)現(xiàn)的.故 9.解析:(1)在天體表面物體的重力近似等于萬有引力,即選C. GMm M g M R21 1 2 4 3【典例2】 解析:在地面附近的物體,所受重力近似等于物體 R2=mg,g∝ 2,所以R = 2 ①,由R M=ρV=ρ πR ,g2 1M2 3所受到的萬有引力. M 3得 1=ρ1R13 ②,取測試儀為研究對象,其先后受力如圖(甲)(乙)所示,據(jù)物 M2 ρ2R2體的平衡條件有F =mg ,g =g, 把R1∶R2=1∶2、N1 1 1 ρ1∶ρ2=4∶1、g1=10m/s2代入方程組,可解得g2=5m/s2.(2)在地球表面豎直上拋的物體最高可達(dá)20m,其運(yùn)動的初 速度v0= 2gh= 2×10×20 m/s=20m/s,在B 行星表面以同樣的初速度豎直上拋一物體, 2v落回原地的時間t= 02×20=g2 5s=甲 乙 8s.:() /2 ()當(dāng)升到某 一 高 度 時,根 據(jù) 牛 頓 第 二 定 律 有:FN2 -mg2 =答案 1 5ms 2 8sg mg 3 第 節(jié) 萬有引力理論的成就m ,FN2= +mg2= mg,1 3 可得g2= g.設(shè)火箭距地面高2 2 4 4 知識梳理Mm 1 gR2 2度為 H,則 mg2 =G ,由 g= ,可得 H gR( )2 4 ( )2 一、R+H R+H 2.G=R. 4π2r3二、1. .答案:R GT2變式2:解析:(1)在月球和地球表面附近豎直上拋的物體都 三、1.亞當(dāng)斯 勒維耶 伽勒?。玻ね跣恰。常f有引力定律做勻減速直線運(yùn)動,其上升的最大高度分別為:h月 =v20/2g月 ,h地 76=v20/2g地 .式中,g月 和g地 是月球表面和地球表面附近的重力加 典例精解GM GM 【典例1】 A 解析:無論是地球繞太陽公轉(zhuǎn)還是月球繞地, 月 地速度 根據(jù)萬有引力定律得:g月 = 2 ,g地 = ,于是得上升 2R月 R2地 Mm 4π球公轉(zhuǎn),都是萬有引力提供向心力,均有 G r2 =m 2r可得的最大高度之比為: T3h g M R2 1 2 r , M日 R3t2月 地 地 月 M∝ 2 所以 = 3 2,故選h = = =81× =5.6.A.地 g 2月 M R (3.8) T M地 rT月 地() , , 變式2 設(shè)拋出點(diǎn)的高度為 H 初速度為v 在月球和地球表面 1:D 解析:根據(jù)下落的高度和時間,根據(jù)位移時間公0, 式只能求出火星表面的重力加速度,無法求出火星的平均密度,附近做平拋運(yùn)動的物體在豎直方向做自由落體運(yùn)動 從拋出到落Mm 4π22H 2H 故 A錯誤;根據(jù)萬有引力提供向心力可得G 2 =mr 2 解得地所用時間分別為:t = ,t = r T月 地g月 g地 4π2r3在水平方向做勻速直線運(yùn)動,其水平射程之比為: M= 2 ,飛船的軌道半徑r未知,無法求出火星質(zhì)量,則無法GTs月 v0t月 g地 R月 M地 9 求解平均密度,B錯誤;已知火星繞太陽的周期,無法求出火星的s = = =地 v0t地 g月 R M=3.8=2.37.地 月 質(zhì)量,也無法求出火星的平均密度,C錯誤;根據(jù)萬有引力提供向答案:(1)5.6 (2)2.37 4π2r3當(dāng)堂訓(xùn)練 Mm 4π2 4π2r3 M GT2心力可得G r2 =mrT2解得 M=GT2,密度ρ=1.A?。玻瓹?。常瓺 4.B 5.A?。叮瓹?。罚瓸 V=4πR3 =8.解析:將挖去的球補(bǔ)上,則完整的大球?qū)η蛲赓|(zhì)點(diǎn)P 的引 3GMm GMm R 4 3π (r3: , : 2 ) ,測出衛(wèi)星軌道半徑與火星半徑之比 和衛(wèi)星周期力為 F1=( 半徑為 的小球的質(zhì)量 K T2R)2= 4R2 2 M′= 3π× GT R3 3 可以求出火星的平均密度, 正確M 1 D .(R2 ) × Rρ=π× ( 2 ) × 4 =8M. 【典例2】 解析:(1)根據(jù)萬有引力定律和向心力公式π(3 R)3 M 2月 M地 M地 mG R2 =M月R月 (2πT ) ?、佟g=G R2 ②GM′m G4M′m 月補(bǔ)上的 小 球 對 質(zhì) 點(diǎn) P 的 引 力:F2 = 2 = 3( 5 ) 25R2 gR2T2R 聯(lián)立①②得2 R月 = 4π2 .GMm (2)設(shè)月球表面的重力加速度為g月 ,根據(jù)題意:=50R2 . g月t M月 m: v0=因而挖去小球的陰影對質(zhì)點(diǎn)P 的引力為 2③ mg月 =G r2 ④GMm GMm 23GMm 2v0r2F=F1-F2= 2 - = . 聯(lián)立2 2 ③④得 M月 =4R 50R 100R Gt.3:23GMm gR2 2 2vr2答案 T2 答案:(1) 2 ()0100R 4π 2 Gt 115 變式2:解析:(1)小球做平拋運(yùn)動,在豎直方向,根據(jù)h= 二、1.赤道 角速度 自轉(zhuǎn)周期 2.人造地球衛(wèi)星 月球 楊1 2h 利偉2gt2,得星球表面的重力加速度為g=t2 . 典例精解() Mm2 物體在星球表面,根據(jù) G =mg,得星球的質(zhì)量為【典例1】 解析:(1)要使探月衛(wèi)星從“轉(zhuǎn)移軌道”進(jìn)入“工作R2 軌道”,應(yīng)減小速度做近心運(yùn)動.gR2 M 3hM= .則星球的密度為ρ= = . (2)根據(jù)線速度與軌道半徑和周期的關(guān)系可知探月衛(wèi)星線速G V 2πGRt2 2π(R+h)Mm v2 度的大小為:v= T .(3)根據(jù)萬有引力提供向心力為G (R+H)2=mR+H (3)設(shè)月球的質(zhì)量為 M,探月衛(wèi)星的質(zhì)量為 m,月球?qū)μ皆?br/>R 2h解得v= 衛(wèi)星的 萬 有 引 力 提 供 其 做 勻 速 圓 周 運(yùn) 動 的 向 心 力,所 以 有t R+H . Mm 4π22h 3h R 2h G ( )2=m 2(R+h).月球的第一宇宙速度v1等于“近月答案:(1) R+h Tt2 (2) 2 (3)2πGRt t R+H Mm′當(dāng)堂訓(xùn)練 衛(wèi)星”的環(huán)繞速度,設(shè)“近月衛(wèi)星”的質(zhì)量為 m′,則有 G R2 =1.A?。玻瓸?。常瓸?。矗瓸 5.A?。叮瓵?。罚瓺 8.C?。梗瓵 v21 2π(R+h) R+h10.解析:(1)設(shè)太陽的質(zhì)量為 M,地球的質(zhì)量為 m,因?yàn)樘?m′ ,由以上兩式解得R v1= T R .陽對地球的萬有引力提供地球繞太陽做勻速圓周運(yùn)動的向心力, ( ) ( )Mm 4π2 4π2r3 4π2c3t3 答案:(1)2πR+h 2πR+h R+h減小 (2) (3)有G r2 =mω2r=m r,解得 M= = T T RT2 GT2 GT2 . 變式1:(1)C (2)B (3)B 解析:(1)月球車在月球的引(2)地球半徑為R,則地面上質(zhì)量為m′的物體的重力近似等 力作用下繞月球運(yùn)動,A、B錯;月球車在軌道運(yùn)行時處于失重狀Gmm′于物體與地球的萬有引力,故有:F ′=m′g,即: =m′g, 態(tài),C正確,D錯誤引 .R2 (2)發(fā)射速度應(yīng)大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度,故 BgR2m= . 正確,A、C、D錯誤.G(3)2 3 3 2 根據(jù)萬有引力定律可知離月球最近的地點(diǎn),受月球的引:( 4πct gR答案 1) GT2 (2) G 力最大,故B正確.課后鞏固 【典例2】 A 解析:物體A 和衛(wèi)星C 周期相同,則根據(jù)a=21.A?。玻瓸?。常瓹?。矗瓸 5.B?。叮瓹?。罚瓸 (2π) r可知,轉(zhuǎn)動的半徑不同,則具有不同大小的加速度,根據(jù)T8.解析:(1)設(shè)兩個星球A 和B 做勻速圓周運(yùn)動的軌道半徑2πr分別為r和R,相互作用的引力大小為F,運(yùn)行周期為T.根據(jù)萬 v= 可知,衛(wèi)星C 的運(yùn)行速度大于物體A 的速度,選項(xiàng) A 錯TMm有引力定律有F=G ①,由勻速圓周運(yùn)動的規(guī)律得F 誤,符合題意;選項(xiàng)B正確,不符合題意;物體A 隨地球做的是勻(R+r)2速圓周運(yùn)動,線速度大小不變,角速度不變,而衛(wèi)星 的線速度是2 2 B=m (2π ,T ) r?、?F=M (2πT ) R?、?由題意有L=R+r?、? 變化的,近地點(diǎn)最大,遠(yuǎn)地點(diǎn)最小,即角速度發(fā)生變化,而周期相等,所以如圖所示開始轉(zhuǎn)動一周的過程中,會出現(xiàn) 先追上 ,后L3A B聯(lián)立①~④式得T=2π ( ,G M m)?、荩?又被B 落下 一個周期后+ A 和B 都回到自己的起點(diǎn).所以可能出() , 現(xiàn):O 在每天的某一時刻衛(wèi)星B 在A 的正上方,選項(xiàng) C正確,不符2 在地月系統(tǒng)中 由于地月系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)所圍繞的中心 不在地 心,月 球 做 圓 周 運(yùn) 動 的 周 期 可 由 ⑤ 式 得 出:T1 = GMm GM合題意;根據(jù) 2 =ma 得a= 2 知,在P 點(diǎn)兩衛(wèi)星距離地心的r rL′32π ⑥. 距離相等,則加速度相等.故 D正確,不符合題意G(.M′+m′)變式 : 解析:軌道 的半長軸小于軌道 的半徑,根據(jù)開式中, , 2B Ⅱ ⅠM′和m′分別是地球與月球的質(zhì)量 L′是地心與月心之普勒第三定律可知“嫦娥五號”沿軌道Ⅱ運(yùn)行的周期小于沿軌道間的距離.若認(rèn)為月球在地球的引力作用下繞地心做勻速圓周運(yùn)Ⅰ運(yùn)行的周期,故 A錯誤;在軌道Ⅰ上從A 點(diǎn)開始變軌進(jìn)入軌道, M′m′2動 則G 2π ,式中 為月球繞地心運(yùn)動的 ,可知“嫦娥五號”做向心運(yùn)動,在 點(diǎn)應(yīng)該制動減速,故 正L′2 =m′(T ) L′?、?T2 Ⅱ A B2確;在軌道Ⅱ上運(yùn)動時,“嫦娥五號”在A 點(diǎn)時的萬有引力比在BL′3 2周期.由⑦式得:T2=2π ?、啵散蔻嗍降?(T2 ) =1+ 點(diǎn)時的小,故在A 點(diǎn)的加速度小于在GM′ B 點(diǎn)的加速度,故 C錯誤;T1根據(jù)開普勒第二定律可知,“嫦娥五號”在軌道Ⅱ上由A 點(diǎn)運(yùn)行到m′ 2,代入數(shù)據(jù)得 T2M′ (T ) =1.012. B 點(diǎn)的過程中,速度逐漸增大,故 D錯誤.1當(dāng)堂訓(xùn)練L3答案:(1)2π ()G(M+m) 2 1.012 1.B?。玻瓵?。常瓸 4.B?。担瓺?。叮瓸 7.B?。福瓵課后鞏固第4節(jié) 宇宙航行 1.B?。玻瓵?。常瓺知識梳理4.解析:(1)Mm由萬有引力定律和向心力公式得:G ( )2=一、 Gm地 R+h1.(1) r (2)7.9km/s 2.11.2km/s?。保保瞜m/s 4π2( ) , Mmm ,聯(lián)立 解得:3.16.7km/s T2R+h ?、?G R2 =mg ② ①②B 116 (R+h)3 怎樣加速,它的速度不會等于甚至超過光速.TB =2π R2 ?、郏甮 (2)光沒有靜止質(zhì)量.若光有靜止質(zhì)量,當(dāng)光傳播時速度為c,2 m(2)由題意得(ω -ω )t=2π?、?gR由③得ω = 由m=0 ,它傳播時的質(zhì)量會無窮大,光照射到物體上,如B 0 B (R+h)3 v21-c2, 2π⑤ 代入④得t= .R2g 同一質(zhì)量無窮大的物體以光速砸到被照物體上,后果不堪設(shè)想.(R+h)3 -ω0 答案:見解析( )3:() R+h () 2π 本章評估答案 1 2π R2 2g R2g-ω 1.C?。玻瓵?。常瓸?。矗瓹 5.A 6.D?。罚瓵?。福瓵 9.D (R+h)3 0 10.C第5節(jié) 相對論時空觀與牛頓力學(xué)的局限性 Ft211.答案:(1)ON 的長度 (2) 2 2知識梳理 4π (n-1)rΔτ 12.解析:(1)小球在斜坡上做平拋運(yùn)動時:一、1.(1)慣性 相同 (2)相同 2.(1) : ,1- (v2 水平方向上 x=v0 ①c ) : 1豎直方向上 y= gt2,②2 2(2)l0 1- (vc ) ?。常\(yùn)動狀態(tài) y由幾何知識tanα= ,③二、x1.牛頓力學(xué)?。玻?2)低速 高速2vtanα典例精解 由①②③式得g=0t .【典例1】 D 解析:經(jīng)典時空觀認(rèn)為時間和空間是獨(dú)立于 Mm0物體及其運(yùn)動而存在的,而相對論時空觀認(rèn)為時間和空間與物體 (2)對于星球表面的物體m0,有:G R2 =m0g及其運(yùn)動有關(guān)系,A、B正確;經(jīng)典力學(xué)只適用于宏觀物體、低速運(yùn) 4 3 M 3vtanα動問題,不適用于高速運(yùn)動(相對于光速)問題,C正確;當(dāng)物體的 又V= πR ,故 = =03 ρ V 2πRtG .運(yùn)動速度遠(yuǎn)小于光速時,相對論和經(jīng)典力學(xué)的結(jié)論相差不大,故 (3)該星球的第一宇宙速度等于它的近地衛(wèi)星的運(yùn)行速度,經(jīng)典力學(xué)是適用的,D錯誤. Mm v2 2vRtanα變式1:A 解析:人們對客觀世界的認(rèn)識要受到所處時代的 故G 2 =m ,又R R GM=gR2,解得v= 0t .客觀條件和科學(xué)水平的制約,所以形成的看法也都具有一定的局:()2v0tanα ( 3vtanα 2vRtanα限性,人們只有不斷擴(kuò)展自己的認(rèn)識,才能掌握更廣闊領(lǐng)域內(nèi)不 答案 1 t 2) 0 () 02πRtG 3 t同事物的本質(zhì)與規(guī)律.新的科學(xué)的誕生并不意味著對原來科學(xué)的 13.解析:(1)同步衛(wèi)星距地面的高度小于月球離地面的高全盤否定,只能認(rèn)為過去的科學(xué)是新的科學(xué)在一定條件下的特殊 度,A錯;同步衛(wèi)星運(yùn)行速度小于第一宇宙速度,B正確;同步衛(wèi)情形.故 A項(xiàng)不正確,B、C、D正確. 星只能處于赤道上空,C錯;根據(jù)牛頓第二定律知 D正確.【 】 : : m典例2 解析 根據(jù)狹義相對論 m= 0 ,由題意知 ( mMv2 2)由題意知G R2 =mg1=ma2,a2=g1,故 A、C錯誤,B1-c2; mM正確 G R2 -mg2=ma3,所以有g(shù)1-2 g2=a3,故 D對.v2m m 1- 2 2 20 0 m1 c c -v2 (3)電梯倉的向心加速度為, , a=rω2=5Rω2=5×6.4×106×m1= m2= 可得 = = 2 2v21 v2 m2 v22 1 c -v1 (7.3×10-5)2 m/s2=0.17m/s2.對電梯倉內(nèi)的人受力分析可得:1-c2 1-c2 1-c2 Mm Mm GMG (5R)2-FN=ma,從而FN=G ( ,結(jié)合 代4 3 5R)2-ma g=R2 .= ,所以3 m2=4m1=2.25kg. 入數(shù)據(jù)得出:FN=11.5N.答案:2.25kg 答案:(1)BD (2)BD (3)11.5N變式2:解析:根據(jù)愛因斯坦相對論的第二個基本假設(shè),真空 第八章 機(jī)械能守恒定律中光速不變原理,所以地球上的人看到宇宙飛船寬度等于l,根據(jù) 愛因斯坦相對論可知,地面上的人觀察到的地面上鐘較快. 第1節(jié) 功與功率答案:等于 地面上鐘較快 知識梳理當(dāng)堂訓(xùn)練 一、1.力的大小 位移 余弦?。玻瓼lcosα?。常畼?biāo)量 4.焦耳 1.B?。玻瓹?。常瓺?。矗瓺?。担瓸?。叮瓸 7.C 8.C 9.D 焦 J?。担盢的力 力的方向?。盢 m課后鞏固 二、1.不做功?。尽≌Α。肌∝?fù)功?。玻鷶?shù)和 W1+W2+1.A 2.C?。常瓹 4.D?。担瓸?。叮瓺 7.B?。福瓵 W3+ +Wn9.解析:(1)m由m= 0 知:當(dāng)v=c時,m 應(yīng)是無窮大. 、 W三 1.功W 時間t?。玻??。常咛亍。矗炻。担?1)物體速v2 t1-c2 度 (2)① 平均功率 ② 瞬時功率 (3)反比物體加速時,隨著速度不斷增大,物體的質(zhì)量不斷增大,產(chǎn)生加速 典例精解度的力會隨著不斷增大,使加速越來越困難.因此一個物體不管 【典例1】 解析:(1)木塊沿斜面下滑時,對木塊受力分析.由 117 牛頓第二定律可得mgsinθ-μmgcosθ=ma,解得a=2m/s2.由 課后鞏固1 2 1 2 , 1.B 2.A?。常瓸?。矗瓸?。担瓺位移公式l= at = ×2×2 m=4m 重力在前2s內(nèi)做的功2 2 6.解析:(1)設(shè)起重機(jī)允許輸出的最大功率為P0,重物達(dá)到為:W=mglsinθ=2×10×4×0.6J=48J.重力在前2s內(nèi)的平均 最大速度時,拉力F0等于重力,P0=F0vm,① F0=mg,② 代W 48功率為P= = W=24W. 入數(shù)據(jù),有:P0=5.1×104 W.③t 2 (2)勻加速運(yùn)動結(jié)束時,起重機(jī)達(dá)到允許輸出的最大功率,設(shè)(2)木塊在2s末的速度v=at=2×2m/s=4m/s,2s末重 此時重物受到的拉力為F,速度為v1,勻加速運(yùn)動經(jīng)歷時間為t1,力的瞬時功率:P=mgvcos(90°-θ)=mgvsinθ=2×10×4× 有:P0=Fv1,④ F-mg=ma,⑤ v1=at1.⑥0.6W=48W. 由③④⑤⑥,代入數(shù)據(jù),得:t1=5s.⑦答案:(1)24W (2)48W 當(dāng)t=2s時,重物處于勻加速運(yùn)動階段,設(shè)此時速度為v2,輸變式1:B 解析:兩種情況用同樣大小的力拉繩,甲乙兩幅 出功率為P,則:v2=at,⑧ P=Fv2,⑨ 由⑤⑧⑨,代入數(shù)據(jù),圖中左邊的船移動的位移相同,但乙圖中右邊的船也要移動,故 得:P=2.04×104 W.拉力作用點(diǎn)移動的距離大;拉力的功等于拉力與作用點(diǎn)在拉力方 答案:(1)5.1×104 W (2)5s?。玻埃础粒保埃?W向上的位移的乘積,故乙圖中拉力做功多,由于時間相同,故乙圖中拉力的功率大,即W 第2節(jié) 重力勢能1<W2,P1<P2,故B正確,A、C、D錯誤.【典例2】 解析:(1)當(dāng)汽車速度達(dá)到最大時,牽引力F= 知識梳理F ,則由P=Fv得汽車所能達(dá)到的最大速度: 一、1.(1)mgΔh (2)(mgcosθ)l mgΔh?。玻恢谩÷窂絝P 60×103 二、1.重力做的功 高度 重力勢能?。玻甿gh?。常畼?biāo)量?。矗?br/>vmax= = /F 5×103 ms=12m/s. ① 耳 J?。盢 m 5.(1)f Ep1-Ep2 (2)① 正功 減少?。尽。?br/>(2)汽車以恒定的加速度a 做勻加速運(yùn)動,能夠達(dá)到的最大 ② 負(fù)功 增加?。肌。?br/>P P 三、1.水平面?。啊。玻煌。常怠∝?fù)值速度 為 v,則 有: - Ff = ma,② 得v v =Ff+ma = 四、1.彈性形變 彈力?。玻恪嚎s 拉長?。常疁p小 增大 60×103 4.(1)勁度系數(shù) (2)形變量5×103/ /+5×103×0.5ms=8ms.③ 典例精解v 8由v=at得這一過程維持的時間t=a =Mg0.5s=16s. 【典例1】 C 解析:物體離開地面時,彈簧伸長x= ,重k(3)當(dāng)汽車以額定功率啟動達(dá)到2m/s的速度時,牽引力 物上升的高度h=H-x,重力勢能增加量Ep=Mgh=MgH-P 60×103 2 2F′= = N=3×104 N,由牛頓第二定律得汽車的 M gv′ 2 ,故選k C.4 3加速度: F′-Ff 3×10 -5×10a= = m/s2=5m/s2. 變式1:B 解析:重力勢能是標(biāo)量,正負(fù)表示大小,不表示方m 5×103 向,重力勢能Ep1=2J,Ep2=-3J,則Ep1大于Ep2,故 A 錯誤,B答案:(1)12m/s (2)16s (3)5m/s2 正確;重力勢能是一個相對量,是相對于參考平面來說的,在同一變式2:解析:(1)學(xué)生騎車上坡時,根據(jù)牛頓第二定律有F1 高度的質(zhì)量不同的兩個物體,如果選取該高度為參考平面,則它-f-mgsinθ=ma,當(dāng)速度最大時加速度等于零時有 F1 = 們的重力勢能都為零,故C錯誤;重力勢能是標(biāo)量,負(fù)值表示物體, P Pmgsinθ + f P = fv .則 v = = = 處于參考平面以下,有意義,故 D錯誤1 m .1 m1 F1 mgsinθ+f 【典例2】 B 解析:F x 圖像與x 軸包圍的面積表示彈力1200m/s=3.81m/s. 做功的大小,故彈簧由伸長量4cm 到伸長量8cm 的過程中,彈75×10×0.34+60(2)1學(xué)生在水平路面上騎車時,根據(jù)牛頓第二定律有F2- 力的功 W =- 2 ×(30+60)×0.04J=-1.8J,彈力做功為f=ma,當(dāng)速度最大時加速度等于零,F2=f,P=F2vm ,則2 vm2 -1.8J,故彈力勢能增加了1.8J.故 A、C、D錯,B對.P P 1200= = = m/s=20m/s. 變式2:C 解析:撐竿的形變量越大時,彈性勢能越大,撐竿F2 f 60剛與地面接觸時,沒有發(fā)生形變,彈性勢能為零,故 A 錯誤;運(yùn)動答案:(1)3.81m/s (2)20m/s員撐竿跳起到達(dá)最高點(diǎn)時,竿的形變?yōu)榱?彈性勢能為零,故B錯當(dāng)堂訓(xùn)練誤;撐竿的形變量最大時,彈性勢能最大,手握撐竿從地面躍起1.C?。玻瓹 3.B 4.A?。担瓹?。叮瓺 7.C 8.B后,到最高點(diǎn)以前的某位置時,撐竿的形變量最大,撐竿的彈性勢9.解析:(1)汽車有最大速度時,此時牽引力與阻力平衡,由能最大,故C正確,D錯誤.P 30000此可得 P=F牽 vm =fvm,則vm = = /0.1×2000×10 ms= 當(dāng)堂訓(xùn)練f15m/s. 1.B 2.B?。常瓹?。矗瓺 5.C?。叮瓺P 30000 7.解析:(1)乘客隨摩天輪向上的位移大小為160m,則重力(2)當(dāng)速度v=10m/s時,由P=Fv得F=v = 10 N= 做的功為:W=-mgh=-50×10×160J=-80000J.3000N,由F-f=ma, (2)乘客隨摩天輪向上運(yùn)動,重力勢能增大;乘客的重力勢能F-f 3000-0.1×2000×10 增加量為:ΔEp=mgh=50×10×160J=80000J.得a= m =/22000 ms=0.5m/s2. (3)由以上的計(jì)算可知,重力做功與重力勢能的變化大小是答案:(1)15m/s (2)0.5m/s2 相等的,重力做負(fù)功,重力勢能增大.答案:(1)-80000J (2)增加80000J (3)大小相等 118 課后鞏固 1cosθ)= 2 ,由題知2mv -0 F=mg,解得v= 2gl(sinθ+cosθ-1).1.A?。玻瓵?。常瓹?。矗瓸?。担瓺 6.A?。罚瓵8.解析:磚由平放在地面上到把它們一塊塊地豎直疊放起 答案:(1)mgl(1-cosθ) (2) 2gl(sinθ+cosθ-1)來,克服重力所做的功等于磚增加的重力勢能. 課后鞏固h取n塊磚整體為研究對象,原來整體重心距地面高度為 , 1.B?。玻瓸 3.C?。矗瓸?。担瓹?。叮瓵2 7.解析:(1)對小球在A 點(diǎn)的速度進(jìn)行分解,由平拋運(yùn)動規(guī)1疊放起來后整體重心距地面高度為 Δh= nh, 律得小球的初速度為:v0=vAcosθ=8×0.5m/s=4m/s.2 (2)對小球由 P 點(diǎn)至A 點(diǎn) 的 過 程 由 動 能 定 理 得 mgh=n(n-1)故WG =nmh 1gΔh=nmg ( - 1 12 2nh) =- 2 mgh. mv2 2A - mv0.代入數(shù)據(jù)解得2 2 h=2.4m.n(n-1)重力做負(fù)功,重力勢能增加,增加了 mgh. (3)小球恰好經(jīng)過C 點(diǎn),在C 點(diǎn)由牛頓第二定律有 mg=2( ) ( ) v2C: nn-1,代入數(shù)據(jù)解得 /答案 - mgh 重力勢能增加,nn-1 m R vC= 6 ms.增加了2 2 mgh小球由A 點(diǎn)至C 點(diǎn)過程由動能定理得-mgR(1+cosθ)-第3節(jié) 動能和動能定理 1 2 1W= 2知識梳理 2mvC-2mvA.1 解得克服摩擦力做功一、 W=10J.1.運(yùn)動 Ek?。玻?mv22 ?。常?br/>焦耳?。盢 m?。盝 4.標(biāo)量答案:(1)4m/s (2)2.4m (3)10J二、1.動能的變化?。玻?2)Ek2-Ek1 合外力做的功 代數(shù)和 第4節(jié) 機(jī)械能守恒定律典例精解知識梳理【典例1】 解析:(1)在運(yùn)動過程中,物體所受到的滑動摩擦一、1.靜止: 2.高度 3.不變的力為 Ff=μmg=0.4×10×10N=40N.由牛頓第二定律可得F 二、1.彈性勢能 機(jī)械能?。常亓驈椓Α。矗畼?biāo)量-Ff=ma,F-F所以a f= =1m/s2. 三、1.相互轉(zhuǎn)化 保持不變?。玻?1)Ep1-Ep2 ΔEp減 (2)m Ek11 +Ep1 (3)E1?。常亓Α椓?br/>由運(yùn)動學(xué)公式可得在8s內(nèi)物體的位移為:x=2at2=32m. 典例精解所以力F 做的功為W=Fx=1600J. 【 1典例 1】 解析:(1)由 動 能 定 理 mgR = 2mv2B ,解 得(2)由動能定理可得 (1F-Ff ) x= mv2,所 以2 Ek = vB = 2gR.1 2mv2=320J. ( mv2)設(shè)軌道對小物塊的支持力為FN′,由牛頓第二定律B2 R(3)對整個過程利用動能定理列方程求解 WF +Wf =0,所 =FN′-mg,解得FN′=3mg.根據(jù)牛頓第三定律FN=3mg.以|Wf|=WF =1600J.即物體從開始運(yùn)動到最終靜止克服摩擦 (3)設(shè)小物塊落地時v2y=2gR,v2=v2y +v2B =2gR+2gR=力所做的功為1600J. 4gR,得v=2 gR.答案:(1)1600J (2)320J (3)1600J vy變式1:A 解析:從圖像可知,冰壺從推出到停止的位移為 設(shè)小物塊落地時速度與水平方向夾角為θ,則tanθ=v =B10m,A正確;從圖像可知冰壺被推出時的初動能38J,但是冰壺 2gR的質(zhì)量未知,不能求解初速度v0,B錯誤;根據(jù)動能定理Ek=E ,得k0 =1 θ=45°.2gR-μmgx,由于冰壺質(zhì)量未知,則不能求解冰壺與冰面間的動摩擦 ,因數(shù)μ,C錯誤; , ,小物塊落地時的速度大小為v=2 gR 與水平方向呈45°斜因不能求解動摩擦因數(shù) 則不能求解加速度 從而向下不能求解冰壺從推出到停止的時間t,D錯誤. .【典例2】 解析:(1)物體從A 滑到B 的過程中,由動能定 答案:(1) 2gR (2)3mg (3)2 gR,與水平方向呈1 45°斜向下理得:mgR=2mv2,代入數(shù)據(jù)解得v=6m/s. 變式1:解析:(1)皮球由B 運(yùn)動到C 的過程中,重力對皮球(2)對物體從A 到D 的整個過程,利用動能定理得 mgR- 所做的功W=mgh=20J.mgh-Wf=0,代入數(shù)據(jù)解得Wf=160J. (2)1皮球在B 點(diǎn)的機(jī)械能E,E=mgh+ mv2=20J+40J答案:(1)6m/s (2)160J 2變式2:A 解析:小球由A 到C 過程中,運(yùn)用動能定理可得: =60J.1 1 1 2-mgh+W=0- mv2,所以W=mgh- mv2,所以 A正確. (3)皮球從A 點(diǎn)到B 點(diǎn)機(jī)械能守恒,2mv0=E,所以皮球2 2當(dāng)堂訓(xùn)練 2E在A 點(diǎn)被踢出時速度v0的大小v0= =10 6 m/s.1.D?。玻瓹 3.B?。矗瓺?。担瓹?。叮瓺 7.B?。福瓹?。梗瓺 m10.解析:(1)小球緩慢運(yùn)動,動能變化量為零,由動能定理 答案:(1)20J (2)60J (3)10 6 m/s得WF -mgl(1-cosθ)=0,解得WF =mgl(1-cosθ). 【典例2】 C 解析:過程中桿對兩球做功,故單獨(dú)的以其中(2)小球從P 點(diǎn)運(yùn)動到Q 點(diǎn),由動能定理得Flsinθ-mgl(1- 一個球?yàn)檠芯繉ο?這個球的機(jī)械能不守恒,但以兩個球組成的 119 系統(tǒng)機(jī)械能守恒,A錯誤;b球運(yùn)動到最低點(diǎn),合力指向圓心,即合 典例精解力豎直向上,加速度豎直向上,處于超重狀態(tài),B錯誤;兩個球組 【典例1】 解析:(1)由實(shí)驗(yàn)原理知,應(yīng)讓重物在松開手后做1 自由落體運(yùn)動;根據(jù)機(jī)械能守恒則有:成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,故-mgL+3mgL= (2 m+3m)v2,解得v1 1mgΔh= mv22- mv21,= gL,C正確;若b 球能上升到最高點(diǎn),則-3mgL+mgL= 2 21 1(m+3m)v2,方程無解,故b球不能上升到最高點(diǎn),即b球的高 整理后得:gΔh= (v22-v21).所以不需要測量質(zhì)量2 .2度不可能大于a球的高度,D錯誤. (2)B 點(diǎn)速度等于AC 段的平均速度,則有:變式2:解析:(1)長直桿的下端運(yùn)動到碗的最低點(diǎn)時,長直 x -3v = AC(1.9+5.8)×10B = m/s=0.19m/s,桿已經(jīng)不可能再向下運(yùn)動,在豎直方向的速度為0. 2T 0.04s三者組成的系統(tǒng)只有重力做功且B、C 一起向右運(yùn)動,速度 1從B 到D 的過程中,根據(jù)機(jī)械能守恒則有:mgh = mv2BD1 2D相等 由 機(jī) 械 能 守 恒 定 律 mgR= (2 2m +m)v2,得vB =vC 1-2mv2B ,2Rg= 3 . : 1 2 1整理后得 gh = v - v2 ,1所以還用計(jì)算 v21BD D B D - v2B(2)長直桿的下端上升到所能達(dá)到的最高點(diǎn)時,長直桿在豎 2 2 2 2, 與 ,看兩者大小是否相等直方向的速度為0B 在水平方向速度為0,AB 組成的系統(tǒng)機(jī)械 ghBD .,1 2 , 2R1能守恒 ×2mv =m hh= . 答案:(1)自由落體 不需要 (g 2)0.19 (v2 22 D -vB)2 3 h:() 2gR 2gR 2Rg BD答案 1 0 3 (3 2)3 變式1:解析:(1)實(shí)驗(yàn)需要使用米尺測量點(diǎn)跡間的間距,故當(dāng)堂訓(xùn)練 A項(xiàng)正確;實(shí)驗(yàn)用打點(diǎn)計(jì)時器記錄時間,不需要秒表,故 B項(xiàng)錯1.D?。玻瓸 3.B?。矗瓸 5.B?。叮瓹 誤;電磁打點(diǎn)計(jì)時器可使用0~12V 的交流電源,故 C項(xiàng)錯誤,D7.解析:(1)設(shè)小球的質(zhì)量為m,小球在A 點(diǎn)的動能為E , 項(xiàng)正確.kAR (2)① 打B 點(diǎn)時,重錘的速度:由機(jī)械能守恒可得EkA =mg .設(shè)小球在4 B點(diǎn)的動能為EkB ,同 hC-h(huán)A (86.60-71.00)×10-2vB = /2T = 2×0.02 ms=3.90m/s.5R理有EkB =mg× ,由以上公式聯(lián)立可得4 EkB ∶EkA =5∶1. 在打點(diǎn)計(jì)時器打O 點(diǎn)至B 點(diǎn)過程中,重物動能增加量:() v2, , 1 12 小球能通過最高點(diǎn)的條件 N+mg=m N≥0 ΔEk=2mv2B -0= ×1×3.9022 J≈7.61J,R設(shè)小球在C 點(diǎn)的速度大小為vC,由牛頓運(yùn)動定律和向心力 在打點(diǎn)計(jì)時器打O 點(diǎn)至B 點(diǎn)過程中,重物重力勢能減少量v2C 2v2C ΔEp=mghB =1×9.80×0.7790J≈7.63J.公式有 N+mg=m ,聯(lián)立可得m ≥mg,根據(jù)機(jī)械能守恒R R ② 據(jù)上面數(shù)據(jù)知,在實(shí)驗(yàn)誤差允許的范圍內(nèi),此過程中重物2 的機(jī)械能守恒.R 1得mg = mv2 .代入上式可得小球恰好可以沿軌道運(yùn)動到 答案:(1)AD (2)①7.61?。罚叮场、?守恒4 2 CC 點(diǎn). 【典例2】 解析:(1)d滑塊的瞬時速度v= ,Δt答案:(1)5∶1 (2)見解析 1 2課后鞏固 滑塊增加的機(jī)械能為增加的動能 ΔE1=2M (d ,Δt)1.C 2.D?。常瓸?。矗瓸 5.C 鉤碼的機(jī)械能減少量等于鉤碼減少的重力勢能減去鉤碼增6.解析:A 球沿半圓弧運(yùn)動,繩長不變,A、B 兩球通過的路 1 22πR 加的動 ΔE =m L- m (d2 g ) .程相等,A 上升的高度為h=R;B 球下降的高度為 H = 2 Δt4 = (2)若實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明滑塊的機(jī)械能增加量測量值 ΔE1 明顯πR;對于系統(tǒng),由機(jī)械能守恒定律得:-ΔE =ΔE ; 大于鉤碼的機(jī)械能減少量測量值 ΔE2,可能的原因是氣墊導(dǎo)軌沒2 P k有調(diào)節(jié)水平,左端高,右端低.πR 1所以 ΔEP=-Mg ( )2, 2 22 +mgR=2 M+m v 答案:( 11)2M (dΔt) 1 mgL-2m (d ) (2)氣墊導(dǎo)軌ΔtπRMg-2mgR所以v= . 沒有調(diào)節(jié)水平,左端高,右端低.M+m變式2:解析:(1)游標(biāo)卡尺的主尺讀數(shù)為6mm,游標(biāo)讀數(shù): πRMg-2mgR答案 為0.05×5 mm=0.25 mm,則 小 球 的 直 徑 d =6.25 mm=M+m0.625cm.第5節(jié) 實(shí)驗(yàn):驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律 (2)根據(jù)極短時間內(nèi)的平均速度等于瞬時速度知,小球在C知識梳理 d、 處的瞬時速度一 2.重力 不做功 v=t .二、質(zhì)量 運(yùn)動速度?。保炱健。玻潭瘸?(3)小球下落過程中重力勢能的減小量為mgH,動能的增加 120 1 (d2 2) 1 (d ) 2g 比較,在誤差允許的范圍內(nèi)二者相等,則可得出小鐵塊在下落量 ΔEk=2m t -2m t .0 過程中機(jī)械能守恒.1 2g 1若機(jī)械能守恒則 2 = 2H + 2 ,則當(dāng)丙圖的斜率滿足t d t k= :()1答案 1 mgh mv2 ()d2 2 A (t 3)2g02g時,可判斷小球下落過程中機(jī)械能守恒. 6.解析:(1)實(shí)驗(yàn)時應(yīng)該先接通打點(diǎn)計(jì)時器電源,然后釋放d2 重物,選項(xiàng) A錯誤;釋放的瞬間,因m2有向下的加速度,則失重,答案:() d1 0.625 (2) (2gt 3)d2 則繩的拉力小于 m2g,選項(xiàng) B錯誤;由于(1m2-m1)gh= (2 m2當(dāng)堂訓(xùn)練2 1 21.B 2.D?。常瓸?。矗瓵 +m1)v ,則 2v = (m2-m1 )gh.根據(jù)圖像可知:(m2-m1m2+m1 m2+m )g15.解析:()1 11 根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理:mgh=2mv2即gh= v2,要用 5.822 =k=1.19=4.89,解得當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間=9.78m/s2,選項(xiàng)打點(diǎn)計(jì)時器測量瞬時速度和下落高度,所以需要打點(diǎn)計(jì)時器和重 C正確;由于空氣阻力和摩擦阻力的影響,使得重力加速度的測物,重物要用重錘,而不是砝碼,故C、E正確. 量值偏小,屬于系統(tǒng)誤差,選項(xiàng) D正確.(2)實(shí)驗(yàn)開始時要使紙帶處于豎直狀態(tài),用手或者夾子固定() x 0.2160+0.2640紙帶上端,然后靜止釋放,故 A 錯誤;由于紙帶從上往下運(yùn)動,所 2 打第5個點(diǎn)時的速度v5=46 /2T= 0.2 ms=以打點(diǎn)從靠近重物一端開始,故 B正確;可以取連續(xù)的幾個點(diǎn)為 2.4m/s,計(jì)數(shù)點(diǎn),故C正確. 1 1() , 系統(tǒng)動能增加 Ek=(m +m )v2 = ×0.6×2.42J=3 A 點(diǎn)的速度等于與A 點(diǎn)相鄰的兩點(diǎn)間的平均速度 即 2 2 1 5 212.70-7.35 -2 / / 1.73J,vA = 2×0.02 ×10 ms≈1.34ms. 系統(tǒng)勢能減少 Ep=(m2-m1)gh=0.3×9.8×(0.3840+答案:(1)CE (2)BC (3)1.34(1.32~1.36均可) 0.2160)J=1.76J.6.解析:(1)打點(diǎn)計(jì)時器應(yīng)接到交流電源上,故 A錯誤;實(shí)驗(yàn) 答案:(1)CD (2)1.73?。保罚?br/>時應(yīng)先接通電源,后釋放重物,故 B錯誤;釋放重物前,重物應(yīng)盡 7.解析:(1)從題中可得測量工具是毫米刻度尺,所以h1在量靠近打點(diǎn)計(jì)時器,故C正確. 有效數(shù)字讀數(shù)要求上有錯誤,應(yīng)記作26.30cm.(2)重力勢能減少量 ΔEp=mghB ,根據(jù)勻變速直線運(yùn)動中 (2)勻變速直線運(yùn)動過程中中間時刻的瞬時速度等于該過程間時刻的瞬時速度等于該過程中的平均速度,則B 點(diǎn)的速度為 h +h中的平均速度,所以有: 1 2h -h(huán) 1 v2= ≈5.00m/s.v C AB = ,故 動 能 的 增 量 為:2T ΔE2 2TkB = 2 mvB = (3)根據(jù)重力做功和重力勢能的關(guān)系有:ΔEp=mg(h2 +1 2m (hC-h(huán)A ) . ) 1 12 2T h3+h4 ≈0.622J,ΔEk= mv2 22 2-2mv5≈0.648J.(3)實(shí)驗(yàn)中重力勢能的減少量大于動能的增加量,原因是存 (4)因上升過程中有空氣阻力做負(fù)功,故 ΔEp<ΔEk.在空氣阻力和摩擦阻力的影響,故選C. 答案:(1)h1?。玻叮常啊?2)5.00 (3)0.622?。埃叮矗?br/>:() 12答案 1 C (2)mgh m (hC-h(huán)A ) (3)C (4)< 上升過程中有空氣阻力做負(fù)功 (或受到空氣阻力)B 2 2T:() 專題 動能定理的應(yīng)用7.解析 1 小球重力勢能減小量 ΔEp=mgh=0.5×9.8×d 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】0.8205J≈4.02J;小 球 通 過 光 電 門 的 平 均 速 度 為v=t = 1.C?。玻瓺?。常瓹?。矗瓸?。担瓹?。叮瓺0.01 1 7.解析:(1)小物體從圓弧上端到B 點(diǎn)的過程中,由動能定-3 m/s=4 m/s,小球的動能變化量 22.5×10 ΔEk= 2mv =理得: 1mgR-μmgsAB =2mv2B -0,解得:vB =3m/s.4.00J.(2)從實(shí)驗(yàn)結(jié)果中發(fā)現(xiàn) ΔE 稍大于 ΔE ,原因是受到空氣阻 (k 2)設(shè)物體第一次滑上右側(cè)軌道最大高度為p H,此時物體離力的影響. B 點(diǎn)的 距 離 為s,H由 幾 何 關(guān) 系 有 ,由 動 能 定 理 得:答案:(1)4.02?。矗埃啊?2)稍大于 受到空氣阻力的影響 s=sinα課后鞏固 1-μmgcosα s-mgH=0- mv2B ,解得:H=0.40m.1.BD?。玻瓸C?。常瓵D?。矗瓵C 2答案:()5.解析:(1)則此過程中小鐵塊重力勢能的減少量為 mgh, 1 3m/s (2)0.40m解析:()為使小物塊下滑,應(yīng)有測出小鐵塊通過光電門時的速度v,則此過程中小鐵塊動能增加 8. 1 mgsinθ≥μ1mgcosθ,θ滿足的條件tanθ≥0.05,即當(dāng)θ=arctan0.05時物塊恰好從1量為 mv22 . 斜面開始下滑.1 (2)克 服 摩 擦 力 做 功 Wf =() 2, 2 , μ1mgL1cosθ+μ2mg(L2 -2 根據(jù)機(jī)械能守恒定律得mgh= mv 解得2 v =2gh不L1cosθ),由動能定理得 mgL1sinθ-Wf =0,代入數(shù)據(jù)得μ2必要測量鐵塊的質(zhì)量,上述操作中可以省略步驟 A;小鐵塊經(jīng)過 =0.8.d光電門的速度表達(dá)式v= . (3)1由動能定理得t mgL1sinθ-W2f= mv ,代入數(shù)據(jù)得2 v(3)由v2=2gh,根據(jù)v2 h 圖線計(jì)算出直線斜率k 的值與 =1m/s, 121 1由平拋運(yùn)動規(guī)律得 H=2gt2,x1=vt. 32J,物塊向右運(yùn)動時產(chǎn)生的內(nèi)能Q2=vtμMg (vt 22- =4J,所2 )解得t=0.4s.x1=0.4m,xm=x1+L2=1.9m. 以整個過程產(chǎn)生的內(nèi)能Q=Q1+Q2=36J.答案:(1)arctan0.05 (2)0.8 (3)1.9m 答案:(1)2.0 m/s,方 向 向 右,理 由 見 解 析 (2)0.2 【拓展提升】 (3)24J?。常禞1.D?。玻瓵 3.B 4.D 5.B 本章評估6.解析:(1)1由機(jī)械能守恒得:mgl(1-cosα)= mv2,圓周 1.B?。玻瓵 3.B 4.C?。担瓸 6.A 7.B?。福瓹?。梗瓺22v2 ( ) ( )d d 1 d運(yùn)動F′-mg=m ,解得F′=(10.1 AC 2 m L = M3-2cosα)mg,人對繩的拉力F Δt1 Δtg2 2 (Δt )l 22=F′ 則F=1080N. 1- M ( d2 Δt )1( 12)由 mgL(1-cosα)= mv2 可 得,最 低 點(diǎn) 的 速 度 為2 111.解析:(1)由平拋運(yùn)動規(guī)律可知L=vt,H=2gt2,4m/1s.H-l= gt2,4 42 x=vt,解得x= 5 m,x總 =lsin53°+x L 1 H同理: =vt1,h= gt21,解得:h= ,則圓環(huán)中心到底板2 2 4= 8 4 5÷m. H 3è5+ 5 高度為 H-4=4H.(3)由機(jī)械能守恒得:mg(H-lcosα+d)-(f1+f2)d=() L gmg(H-lcosα) 2 由平拋規(guī)律解得v= =L ,對拋出點(diǎn)分析,由牛0,則d= ,解得d=1.2m. t 2Hf1+f2-mg: v2, mgL2頓第 二 定 律 F支 -mg =m 解 得 F支 =mg + =答案:(1)1080N (2) 8 4 5 + ÷ m (3)1.2mR 2HRè5 5 L2mg 1+ .專題 功能關(guān)系的應(yīng)用 ( 2HR )2【基礎(chǔ)訓(xùn)練】 由牛頓第三定律知:F L壓 =F支 =mg (1+ ,方向豎直2HR )1.D?。玻瓵?。常瓺?。矗瓹?。担瓺向下.mg6.解析:(1)滑塊在傳送帶上的加速度大小a=μm =μg=(3)小球從P 點(diǎn)至Q 點(diǎn)過程中,由動能定理:mgR+Wf =5m/s2,當(dāng)滑塊在傳送帶上滑行的速度大于傳送帶的速度,則滑 1mv22 -0.塊受到的滑動摩擦力方向向左,加速度方向水平向左.mgL2(2)由速度位移公式v2 -v2 =2ax 得:v= v2+2ax = 解 得:Wf = - mgR,即 摩 擦 力 對 小 球 做 功0 0 4H42+2×5×4.8 m/s=8m/s,由功能關(guān)系可知,彈簧壓縮時的 2mg (L4H-R ) .1 1彈性勢能E = mv2= ×2×82p 2 2 J=64J. 3 2答案:() () g L ,方向豎直向答案:(1)5m/s2,方向水平向左 (2) /1 H 2 L m8ms?。叮碕 4 2H g (1+2HR )7.解析:(1)設(shè)當(dāng)水平恒力為F 時,兩者恰好發(fā)生相對運(yùn)動 2下 (3)m Lg -R對整體:F=(M+m)a,對 M:μmg=Ma,(4H )聯(lián)立以上方程可知:F=1.5N. 12.解析:(1)小物塊從A 到C,根據(jù)機(jī)械能守恒有:mg 2R(2)當(dāng)水平恒力為F=2N,則兩者發(fā)生了相對運(yùn)動,m 肯定 1=2mv2C,解得vC=4 2 m/s.能從M 上滑下,設(shè)系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量為Q=μmgL,解得Q=1J.答案:(1)1.5N (2)1J (2)小物塊剛要到 C 點(diǎn),由牛頓第二定律有:FN -mg=2【拓展提升】 mvC/R,解得FN=50N.1.A?。玻瓹?。常瓺?。矗瓸 由牛頓第三定律,小物塊對C 點(diǎn)的壓力FN′=50N,方向豎5.解析:(1)從小物塊被擊中后開始計(jì)時,3s后與傳送帶共 直向下.速運(yùn)動,由題圖知,傳送帶的速度v=2.0m/s,方向向右. (3)設(shè)小物塊剛滑到木板右端時達(dá)到共同速度,大小為v,小(2)由v t圖像可得,物塊在滑動摩擦力的作用下做勻變速 物塊在長木板上滑行過程中,小物塊與長木板的加速度分別為:: Δv 4.0μmg μmg運(yùn)動的加速度 a= = m/s2=2.0m/s2,由牛頓第二定律得 am = ,m aM =,v=vC-amt,v=aMt.Δt 2 MMa 將數(shù)據(jù)代入上面各式解得v= 2 m/s.滑動摩擦力Ff=μMg,則物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=Mg 1 1由能量守恒得 mv22 C=μmgL+( )2a 2M+m v .= =0.2.g 將數(shù)據(jù)代入解得L=4m.(3)傳送帶做的功W=Ffx=μMgx=0.2×2.0×10×6.0J 答案:(1)4 2 m/s (2)50N,方向豎直向下 (3)4m=24J,物塊向左運(yùn)動時產(chǎn)生的內(nèi)能 Q v1t11 =μMg (vt1+ 2 ) = 122 展開更多...... 收起↑ 資源列表 【學(xué)習(xí)方案】高中物理人教版(2019)必修2-參考答案(全冊).pdf 第8章 第4節(jié) 機(jī)械能守恒定律.pdf 縮略圖、資源來源于二一教育資源庫