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文檔簡介
高中物理重點章節(jié)練習題集物理學習的核心在于對概念的精準理解、規(guī)律的靈活運用以及邏輯思維的深度培養(yǎng)。習題練習作為鞏固知識、檢驗學習效果的重要手段,其價值不言而喻。本練習題集聚焦高中物理核心章節(jié),精選典型題目,旨在幫助同學們深化理解,提升解題能力。每章節(jié)題目設置由淺入深,既有基礎鞏固,亦有能力提升,希望同學們能認真對待,獨立思考,真正做到融會貫通。第一章牛頓運動定律牛頓運動定律是整個經(jīng)典力學的基石,深刻理解慣性、力與運動的關系,以及運用牛頓第二定律解決各類動力學問題,是本章的核心。在解決問題時,準確的受力分析和清晰的運動過程分析是關鍵。例題精選例1:在水平地面上,一個質量為m的物體在水平拉力F的作用下由靜止開始運動,物體與地面間的動摩擦因數(shù)為μ。試分析物體的運動情況,并求出物體在t時間內的位移。若在t時刻突然撤去拉力F,物體還能滑行多遠?解析:本題考察牛頓第二定律的基本應用及運動學公式的結合。首先應對物體進行受力分析。在拉力F作用時,物體受重力mg、支持力N、拉力F及滑動摩擦力f。豎直方向受力平衡,N=mg,故滑動摩擦力f=μN=μmg。水平方向,根據(jù)牛頓第二定律F-f=ma?,可求得加速度a?=(F-μmg)/m。物體做初速度為零的勻加速直線運動,由運動學公式s?=?a?t2可求得t時間內的位移。撤去拉力F后,物體僅受滑動摩擦力作用,此時加速度a?=-f/m=-μg(負號表示方向與運動方向相反)。物體做勻減速直線運動,初速度為v=a?t。根據(jù)運動學公式v2-v?2=2a?s?,末速度v=0,可求得滑行距離s?=v2/(2μg)。點評:本題關鍵在于分階段分析物體的受力情況,進而確定加速度,再結合相應的運動學公式求解。注意摩擦力的大小和方向在不同階段的變化。練習題A組(基礎鞏固)1.關于牛頓第一定律,下列說法正確的是()A.牛頓第一定律是實驗定律B.牛頓第一定律說明力是維持物體運動的原因C.慣性是物體的固有屬性,與速度無關D.物體的質量越大,其慣性越小2.一個質量為kg的物體,在兩個共點力的作用下保持靜止。若將其中一個力突然減小到原來的一半,另一個力保持不變,則物體將做什么運動?其加速度大小如何?B組(能力提升)3.如圖所示,質量為M的斜面體A放在光滑水平地面上,斜面光滑。質量為m的物體B從斜面頂端由靜止開始下滑。在B下滑過程中,斜面體A會如何運動?若斜面高度為h,傾角為θ,當B滑到斜面底端時,A和B的速度大小分別為多少?(忽略空氣阻力)4.一輛汽車在平直公路上以速度v勻速行駛,前方司機發(fā)現(xiàn)在同一車道前方距離為s處有一輛自行車同向勻速行駛,其速度為v?(v?<v)。汽車司機立即以大小為a的加速度剎車。為保證兩車不相撞,加速度a應滿足什么條件?第二章曲線運動與萬有引力定律曲線運動是更為普遍的運動形式,其速度方向的變化是核心特征。平拋運動和勻速圓周運動是曲線運動的典型模型。萬有引力定律揭示了天體運動的規(guī)律,其應用與勻速圓周運動知識緊密相連。理解向心力的來源和效果,是解決圓周運動問題的關鍵。例題精選例2:將一小球從某高處以初速度v?水平拋出,不計空氣阻力。求:(1)小球拋出后t時刻的速度大小和方向;(2)小球拋出后經(jīng)多長時間,其速度方向與水平方向夾角為θ;(3)小球在運動過程中,其位移方向與水平方向夾角的正切值是否等于速度方向與水平方向夾角正切值的一半?請證明。解析:本題考察平拋運動的規(guī)律。平拋運動可分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的自由落體運動。(1)水平方向速度v?=v?,豎直方向速度v?=gt。t時刻速度大小v=√(v?2+v?2)=√(v?2+(gt)2)。設速度方向與水平方向夾角為α,則tanα=v?/v?=gt/v?。(2)由tanθ=gt/v?,可得t=v?tanθ/g。(3)設t時間內水平位移為x=v?t,豎直位移為y=?gt2。位移方向與水平方向夾角為φ,則tanφ=y/x=(?gt2)/(v?t)=gt/(2v?)=(1/2)tanα。故結論成立。點評:平拋運動的研究方法是運動的合成與分解,明確兩個分運動的獨立性和等時性是解題基礎。速度偏向角與位移偏向角的關系是一個重要推論,記住它有助于快速解題。練習題A組(基礎鞏固)5.關于勻速圓周運動,下列說法正確的是()A.勻速圓周運動是勻速運動B.勻速圓周運動是勻變速曲線運動C.做勻速圓周運動的物體,其加速度大小不變,方向始終指向圓心D.做勻速圓周運動的物體,其向心力是產(chǎn)生向心加速度的原因6.已知地球半徑為R,地球表面重力加速度為g。一顆人造地球衛(wèi)星在離地面高度為h的圓軌道上運行,求該衛(wèi)星的運行周期T。B組(能力提升)7.如圖所示,一個內壁光滑的圓錐筒固定在水平地面上,圓錐筒的軸線豎直,母線與軸線的夾角為θ。一小球在圓錐筒內壁某一水平面內做勻速圓周運動,試分析小球的受力情況,并求出其運動的角速度ω與小球到圓錐筒軸線距離r的關系。8.兩顆人造衛(wèi)星A和B繞地球做勻速圓周運動,它們的軌道半徑之比r?:r?=1:4。求它們的線速度大小之比v?:v?、角速度之比ω?:ω?、周期之比T?:T?以及向心加速度大小之比a?:a?。第三章機械能守恒定律機械能守恒定律是物理學中的重要守恒定律之一,它從能量的角度揭示了物體運動狀態(tài)變化的規(guī)律。掌握功和功率的概念,理解動能定理,特別是機械能守恒的條件和應用,對于解決復雜物理問題具有重要意義。例題精選例3:質量為m的物體從靜止開始,沿傾角為θ的光滑斜面下滑,斜面高度為h。求:(1)物體滑到斜面底端時的速度大小;(2)物體下滑過程中,重力的瞬時功率何時達到最大?最大功率是多少?解析:本題可分別用牛頓運動定律和機械能守恒定律求解,后者更為簡便。(1)因斜面光滑,物體下滑過程中只有重力做功,機械能守恒。取斜面底端為重力勢能零點,則有mgh=?mv2,解得v=√(2gh)。(2)重力的瞬時功率P=mgv?,其中v?是物體沿豎直方向的分速度。物體沿斜面做勻加速直線運動,加速度a=gsinθ。設下滑時間為t,則沿斜面速度v=at=gsinθ·t,豎直方向分速度v?=vsinθ=gsin2θ·t??梢妚?隨t增大而增大,P也隨之增大,在滑到斜面底端時功率最大?但此結論是否正確?另解:設物體下滑位移為l時,速度為v',由機械能守恒有mglsinθ=?mv'2,v'=√(2glsinθ)。此時重力功率P=mgv'sinθ=mgsinθ√(2glsinθ)。l越大,P越大,故在斜面底端時功率最大,P???=mgsinθ√(2gh/sinθ))=mgsinθ√(2gh)/√sinθ=mg√(2ghsinθ)?;蛘?,滑到底端時速度v=√(2gh),豎直分速度v?=vsinθ=√(2gh)sinθ,故P???=mgv?=mgsinθ√(2gh),與上述結果一致??梢姡诒绢}條件下,重力的瞬時功率在物體滑到斜面底端時達到最大。點評:應用機械能守恒定律時,需明確守恒條件,并恰當選取參考平面。對于功率問題,要區(qū)分平均功率和瞬時功率,瞬時功率需用P=Fvcosα計算,其中α是力與速度方向的夾角。練習題A組(基礎鞏固)9.關于功和能,下列說法正確的是()A.物體做功越多,其具有的能量就越大B.合力對物體做正功,物體的動能一定增加C.重力勢能的變化量與零勢能參考平面的選取有關D.機械能守恒的條件是只有重力或彈力做功10.質量為kg的物體,以初速度v?=m/s在粗糙水平面上滑行,最終靜止。已知物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ=,求物體滑行的距離。(重力加速度g取m/s2)B組(能力提升)11.如圖所示,輕彈簧一端固定在豎直墻上,另一端與質量為m的物塊A相連,A放在光滑水平面上。質量為M的物塊B以速度v?向A運動,與A發(fā)生碰撞后一起壓縮彈簧。已知A、B碰撞過程時間極短,求彈簧被壓縮到最短時具有的彈性勢能。12.一質量為m的小球,用長為L的輕繩懸掛于O點?,F(xiàn)將小球拉至與O點等高的位置A,使繩伸直且水平,然后由靜止釋放。小球運動到最低點B時,繩與一固定在水平面上的釘子C相碰,釘子C到小球的距離為l(l<L)。求小球能上升的最大高度。---使用建議:1.獨立思考:在做每一道題之前,請先獨立思考,嘗試自行解答,不要急于查看答案。2.注重過程:解題時不僅要關注結果,更要重視分析過程和所用方法,理解物理概念和規(guī)律的應用。3.錯題整理:建立錯題本,分析錯誤原因,定期回顧,避免重復犯錯。4.舉一反三:對于典型題目,要嘗試
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