人教版高中物理必修二考前练习试题.docx
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人教版高中物理必修二复习试题及答案全套重点强化卷(一) 圆周运动的分析一、选择题1.如图1所示为一种早期的自行车,这种无链条传动的自行车前轮的直径很大,这样的设计在当时主要是为了()图1A.提高速度B.提高稳定性C.骑行方便D.减小阻力【解析】在骑车人脚蹬车轮转速一定的情况下,据公式v=ωr知,轮子半径越大,车轮边缘的线速度越大,车行驶得也就越快,故A选项正确.【答案】A2.两个小球固定在一根长为L的杆的两端,绕杆的O点做圆周运动,如图2所示,当小球1的速度为v1时,小球2的速度为v2,则转轴O到小球2的距离是()图2A.L v 1v 1+v 2B.L v 2v 1+v 2 C.L (v 1+v 2)v 1D.L (v 1+v 2)v 2【解析】 两小球角速度相等,即ω1=ω2.设两球到O 点的距离分别为r 1、r 2,即v 1r 1 =v 2r 2;又由于r 1+r 2=L ,所以r 2=L v 2v 1+v 2 ,故选B.【答案】 B3.如图3所示为质点P 、Q 做匀速圆周运动时向心加速度随半径变化的图线.表示质点P 的图线是双曲线的一支,表示质点Q 的图线是过原点的一条直线.由图线可知( )图3A .质点P 的线速度大小不变B .质点P 的角速度大小不变C .质点Q 的角速度随半径变化D .质点Q 的线速度大小不变【解析】 由a n =v 2r 知:v 一定时,a n ∝1r ,即a n 与r 成反比;由a n =rω2知:ω一定时,a n ∝r .从图象可知,质点P 的图线是双曲线的一支,即a n 与r 成反比,可得质点P 的线速度大小是不变的.同理可知:质点Q 的角速度是不变的.【答案】 A4.如图4所示,一偏心轮绕垂直纸面的轴O 匀速转动,a 和b 是轮上质量相等的两个质点,则偏心轮转动过程中a 、b 两质点( )图4A .角速度大小相同B .向心力大小相同C .线速度大小相同D .向心加速度大小相同【解析】 O 点为圆心,a 和b 两质点与O 点的距离不相等,即圆周运动的半径不相等,但两质点与圆心连线在相等时间内转过的圆心角相等,因此,两质点的角速度大小相同,线速度大小不相同,选项A 正确,选项C 错误;向心力为F =mRω2,两质点的质量与角速度都相等,半径不相等,则向心力与向心加速度不相同,选项B 、D 均错误.【答案】 A5.一质量为m 的物体,沿半径为R 的向下凹的圆形轨道滑行,如图5所示,经过最低点的速度为v ,物体与轨道之间的动摩擦因数为μ,则它在最低点时受到的摩擦力为( )图5A .μmgB .μm v 2R C .μm (g -v 2R )D .μm (g +v 2R )【解析】 小球在最低点时,轨道支持力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得F N -mg =m v 2R ,物体受到的摩擦力为f =μF N =μm (g +v 2R ),选项D 正确.【答案】 D6.某兴趣小组设计了一个滚筒式炒栗子机器,滚筒内表面粗糙,内直径为D .工作时滚筒绕固定的水平中心轴转动.为使栗子受热均匀,要求栗子到达滚筒最高处前与筒壁脱离,则( )图6A .滚筒的角速度应满足ω<2g DB .滚筒的角速度应满足ω>2g DC .栗子脱离滚筒的位置与其质量有关D .若栗子到达最高点时脱离滚筒,栗子将自由下落【解析】 栗子在最高点恰好不脱离时有:mg =m D2ω2,解得ω=2g D ,要求栗子到达滚筒最高处前与筒壁脱离,则ω<2gD ,故A 正确,B 错误;栗子脱离滚筒的位置与其质量无关,故C 错误;若栗子到达最高点时脱离滚筒,由于栗子的速度不为零,栗子的运动不是自由落体运动,故D 错误.【答案】 A7.汽车在水平地面上转弯时,地面的摩擦力已达到最大,当汽车速率增为原来的2倍时,则汽车转弯的轨道半径必须 ( )A .减为原来的12 B .减为原来的14 C .增为原来的2倍D .增为原来的4倍【解析】 汽车在水平地面上转弯,向心力由静摩擦力提供.设汽车质量为m ,汽车与地面的动摩擦因数为μ,汽车的转弯半径为r ,则μmg =m v 2r ,故r ∝v 2.速率增大到原来的2倍时,转弯半径增大到原来的4倍,D正确.【答案】D8.(多选)如图7所示,用细绳拴着质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动,圆周半径为R,则下列说法正确的是()图7A.小球过最高点时,绳子张力可能为零B.小球过最高点时的最小速度为零C.小球刚好过最高点时的速度为gRD.小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与球所受的重力方向相反【解析】绳子只能提供拉力作用,其方向不可能与重力相反,D错误;在最高点有mg+F T=m v2R,拉力F T可以等于零,此时速度最小为v min=gR,故B错误,A、C正确.【答案】AC9.在高速公路的拐弯处,路面建造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的要高一些,路面与水平面间的夹角为θ,设拐弯路段是半径为R的圆弧,要使车速为v时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,θ应满足()A.sin θ=v2Rg B.tan θ=v2RgC .sin 2θ=2v 2Rg D .cot θ=v 2Rg【解析】 当车轮与路面的横向摩擦力等于零时,汽车受力如图所示则有:F N sin θ=m v 2R F N cos θ=mg 解得:tan θ=v 2Rg , 故B 正确. 【答案】 B10.(多选)中央电视台《今日说法》栏目曾报道过一起发生在湖南长沙某区湘府路上的离奇交通事故.家住公路拐弯处的张先生和李先生家在三个月内连续遭遇了七次大卡车侧翻在自家门口的场面,第八次有辆卡车冲撞进李先生家,造成三死一伤和房屋严重损毁的血腥惨案.经公安部门和交通部门协力调查,画出的现场示意图如图8所示.交警根据图示作出以下判断,你认为正确的是( )现场示意图图8A.由图可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车做离心运动B.由图可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车做向心运动C.公路在设计上可能内(东北)高外(西南)低D.公路在设计上可能外(西南)高内(东北)低【解析】由题图可知发生事故时,卡车在做圆周运动,从图可以看出卡车冲入民宅时做离心运动,故选项A正确,选项B错误;如果外侧高,卡车所受重力和支持力的合力提供向心力,则卡车不会做离心运动,也不会发生事故,故选项C正确,D错误.【答案】AC二、计算题11.在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108 km/h.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍.(1)如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?(2)如果高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?【解析】(1)汽车在水平路面上拐弯,可视为汽车做匀速圆周运动,其向心力由车与路面间的静摩擦力提供,当静摩擦力达到最大值时,由向心力公式可知这时的半径最小,有F m =0.6mg =m v 2r ,由速度v =30 m/s ,得弯道半径r =150 m.(2)汽车过拱桥,看做在竖直平面内做匀速圆周运动,到达最高点时,根据向心力公式有:mg -F N =m v 2R ,为了保证安全,车对路面间的弹力F N 必须大于等于零,有mg ≥ m v 2R ,则R ≥90 m.【答案】 (1)150 m (2)90 m12.如图9所示,一光滑的半径为0.1 m 的半圆形轨道放在水平面上,一个质量为m 的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口飞出时,轨道对小球的压力恰好为零,g 取10 m/s 2,求:图9(1)小球在B 点速度是多少? (2)小球落地点离轨道最低点A 多远? (3)落地时小球速度为多少?【解析】 (1)小球在B 点时只受重力作用,竖直向下的重力提供小球做圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律可得:mg =m v 2Br代入数值解得:v B =gr =1 m/s.(2)小球离开B 点后,做平抛运动.根据平抛运动规律可得:2r =12gt 2s =v B t代入数值联立解得:s =0.2 m.(3)根据运动的合成与分解规律可知,小球落地时的速度为v =v 2B +(gt )2=5 m/s.【答案】 (1)1 m/s (2)0.2 m (3) 5 m/s重点强化卷(二) 万有引力定律的应用一、选择题1.两个密度均匀的球体,相距r ,它们之间的万有引力为10-8N ,若它们的质量、距离都增加为原来的2倍,则它们间的万有引力为( )A .10-8NB .0.25×10-8 NC .4×10-8ND .10-4N【解析】 原来的万有引力为:F =G Mm r 2 后来变为:F ′=G 2M ·2m (2r )2=GMmr 2 即:F ′=F =10-8N ,故选项A 正确. 【答案】 A2.牛顿在建立万有引力定律的过程中,对苹果落地现象曾产生过无尽的遐想;已知地球的半径为6.4×106 m ,地球自转的角速度为7.27×105 rad/s ,地球表面的重力加速度为9.8 m/s 2,在地球表面发射卫星的第一宇宙速度为7.9×103 m/s ,第三宇宙速度为16.7×103 m/s ,月地中心间距离为3.84×108 m .假设地球上有一棵苹果树长到了月球那么高,则当苹果脱离苹果树后,将( )A .落回地面B .成为地球的同步“苹果卫星”C .在月球所在的轨道上绕地球运动D .飞向茫茫宇宙【解析】 将月球位置的苹果在随地球转运的过程中与地球的同步卫星进行比较,很显然,那个位置下的苹果的线速度会大于同步卫星的线速度,所以,当苹果脱离时万有引力不足以提供向心力,苹果会做离心运动,故会飞向宇宙.【答案】 D3.关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下述说法正确的是( ) A .已知它的质量是1.24 t ,若将它的质量增为2.84 t ,其同步轨道半径将变为原来的2倍B .它的运行速度大于7.9 km/sC .它可以绕过北京的正上方,所以我国能利用它进行电视转播D .它距地面的高度约为地球半径的5倍,故它的向心加速度约为其下方地面上物体的重力加速度的136【解析】 同步卫星的轨道半径是固定的,与质量大小无关,A 错误;7.9 km/s 是人造卫星的最小发射速度,同时也是卫星的最大环绕速度,卫星的轨道半径越大,其线速度越小.同步卫星距地面很高,故其运行速度小于7.9 km/s ,B 错误;同步卫星只能在赤道的正上方,C 错误;由G Mmr 2=ma n 可得,同步卫星的加速度a n =G M r 2=G M (6R )2=136G M R 2=136g ,故选项D 正确.【答案】 D4.如图1所示,在同一轨道平面上的几个人造地球卫星A 、B 、C 绕地球做匀速圆周运动,某一时刻它们恰好在同一直线上,下列说法中正确的是( )图1A .根据v =gr 可知,运行速度满足v A >vB >vC B .运转角速度满足ωA >ωB >ωC C .向心加速度满足a A <a B <a CD .运动一周后,A 最先回到图示位置 【解析】 由G Mmr 2=m v 2r 得,v =GMr ,r 大,则v 小,故v A <v B <v C ,A错误;由G Mmr 2=mω2r 得,ω=GMr 3,r 大,则ω小,故ωA <ωB <ωC ,B 错误;由G Mm r 2=ma 得,a =GM r 2,r 大,则a 小,故a A <a B <a C ,C 正确;由G Mm r 2=m 4π2T 2r 得,T =2πr 3GM ,r 大,则T 大,故T A >T B >T C ,因此运动一周后,C 最先回到图示位置,D 错误.【答案】 C5.(多选)据英国《卫报》网站2015年1月6日报道,在太阳系之外,科学家发现了一颗最适宜人类居住的类地行星,绕恒星橙矮星运行,命名为“开普勒438b ”.假设该行星与地球绕恒星均做匀速圆周运动,其运行的周期为地球运行周期的p 倍,橙矮星的质量为太阳的q 倍.则该行星与地球的( )A .轨道半径之比为3p 2q B .轨道半径之比为3p 2 C .线速度之比为3qp D .线速度之比为1p【解析】 行星公转的向心力由万有引力提供,根据牛顿第二定律,有G MmR 2=m 4π2T 2R ,解得:R =3GMT 24π2,该行星与地球绕恒星均做匀速圆周运动,其运行的周期为地球运行周期的p 倍,橙矮星的质量为太阳的q 倍,故:R 橙R 太=3(M 橙M 太)(T 行T 地)2=3qp 2,故A 正确,B 错误;根据v =2πR T ,有:v 行v 地=R 行R 地·T 地T 行=3qp 2·1p =3qp ,故C 正确,D 错误.【答案】 AC6.银河系的恒星中大约四分之一是双星.某双星由质量不等的星体S 1和S 2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C 做匀速圆周运动.由天文观测得其周期为T ,S 1到C 点的距离为r 1,S 1和S 2的距离为r ,已知万有引力常量为G .由此可求出S 2的质量为( )A.4π2r 2r -r 1GT 2B.4π2r 31GT 2C.4π2r 3GT 2D.4π2r 2r 1GT 2【解析】 设S 1、S 2两星体的质量分别为m 1、m 2,根据万有引力定律和牛顿定律得,对S 1有G m 1m 2r 2=m 1(2πT )2r 1,解之可得m 2=4π2r 2r 1GT 2,则D 正确,A 、B 、C 错误.【答案】 D7.假设神舟十一号载人飞船绕地球飞行的周期约为T ,离地面的高度为h .地球表面重力加速度为g .设神舟十一号绕地球做匀速圆周运动,则由以上数据无法估测( )A .地球的质量B .神舟十一号的质量C .地球的半径D .神舟十一号的线速度大小【解析】 设地球质量为M ,半径为R ,神舟十一号质量为m ,由万有引力定律和牛顿第二定律得,GMm (R +h )2=m ⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2(R +h ),黄金代换公式GM =gR 2,由已知量T 、h 、g ,两式可以求出地球的质量M 和地球的半径R ,再由v =GMr和GM =gR 2可求得神舟十一号的线速度大小,由第一式可看出神舟十一号的质量不能求出,故选B.【答案】B8.嫦娥三号探测器绕月球表面附近飞行时的速率大约为1.75 km/s(可近似当成匀速圆周运动),若已知地球质量约为月球质量的81倍,地球第一宇宙速度约为7.9 km/s,则地球半径约为月球半径的多少倍?()A.3倍B.4倍C.5倍D.6倍【解析】根据万有引力提供向心力知,当环绕天体在中心天体表面运动时,运行速度即为中心天体的第一宇宙速度,由G MmR2=mv2R解得:v=GMR,故地球的半径与月球的半径之比为R1R2=M1M2·v22v21,约等于4,故B正确,A、C、D错误.【答案】B9.如图2所示,a、b、c、d是在地球大气层外的圆形轨道上匀速运行的四颗人造卫星.其中a、c的轨道相交于P,b、d在同一个圆轨道上.某时刻b卫星恰好处于c卫星的正上方.下列说法中正确的是()图2A.b、d存在相撞危险B.a、c的加速度大小相等,且大于b的加速度C.b、c的角速度大小相等,且小于a的角速度D.a、c的线速度大小相等,且小于d的线速度【解析】 b 、d 在同一轨道,线速度大小相等,不可能相撞,A 错;由a 向=GMr 2知a 、c 的加速度大小相等且大于b 的加速度,B 对;由ω= GMr 3知,a 、c 的角速度大小相等,且大于b 的角速度,C 错;由v = GMr 知a 、c 的线速度大小相等,且大于d 的线速度,D 错.【答案】 B10.若地球半径为R ,把地球看做质量分布均匀的球体,已知质量分布均匀的球壳对壳内物体引力为零.“蛟龙”下潜深度为d .天宫一号轨道距离地面高度为h ,“蛟龙”号所在处与“天宫一号”所在处的加速度之比为( )A.R -dR +hB.(R -d )2(R +h )2C.(R -d )(R +h )R 2D.(R -d )(R +h )2R 3【解析】 令地球的密度为ρ,则在地球表面,重力和地球的万有引力大小相等,有:g =GM R 2,由于地球的质量为:M =ρ·43πR 3,所以重力加速度的表达式可写成:g =GM R 2=Gρ43πR 3R 2=43πGρR .根据题意有,质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,故在深度为d 的地球内部,受到地球的万有引力即为半径等于(R -d )的球体在其表面产生的万有引力,故海底的重力加速度g ′=43πGρ(R -d ).所以有g ′g =R -d R .根据万有引力提供向心力G Mm(R +h )2=ma ,“天宫一号”的加速度a =GM(R +h )2,所以a g =R 2(R +h )2,所以g ′a =(R -d )(R +h )2R 3,故D 正确,A 、B 、C 错误.故选D.【答案】 D 二、计算题11.经天文学家观察,太阳在绕着银河系中心(银心)的圆形轨道上运行,这个轨道半径约为3×104光年(约等于2.8×1020m),转动一周的周期约为2亿年(约等于6.3×1015s).太阳做圆周运动的向心力是来自位于它轨道内侧的大量星体的引力,可以把这些星体的全部质量看做集中在银河系中心来处理问题.(G =6.67×10-11N·m 2/kg 2)用给出的数据来计算太阳轨道内侧这些星体的总质量.【解析】 假设太阳轨道内侧这些星体的总质量为M ,太阳的质量为m ,轨道半径为r ,周期为T ,太阳做圆周运动的向心力来自于这些星体的引力,则G Mm r 2=m 4π2T 2r故这些星体的总质量为M =4π2r 3GT 2=4×(3.14)2×(2.8×1020)36.67×10-11×(6.3×1015)2kg≈3.3×1041kg. 【答案】 3.3×1041kg12.质量分别为m 和M 的两个星球A 和B 在引力作用下都绕O 点做匀速圆周运动,星球A 和B 两者中心之间距离为L .已知A 、B 的中心和O 三点始终共线,A 和B 分别在O 的两侧.引力常量为G .(1)求两星球做圆周运动的周期;(2)在地月系统中,若忽略其他星球的影响,可以将月球和地球看成上述星球A 和B ,月球绕其轨道中心运行的周期记为T 1.但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动的,这样算得的运行周期记为T 2.已知地球和月球的质量分别为5.98×1024 kg 和7.35×1022kg.求T 2与T 1两者平方之比.(结果保留三位小数)图3【解析】 (1)两星球围绕同一点O 做匀速圆周运动,其角速度相同,周期也相同,其所需向心力由两者间的万有引力提供,设OB 为r 1,OA 为r 2,则对于星球B :G Mm L 2=M 4π2T 2r 1 对于星球A :G Mm L 2=m 4π2T 2r 2 其中r 1+r 2=L 由以上三式可得T =2πL 3G (M +m ).(2)对于地月系统,若认为地球和月球都围绕中心连线某点O 做匀速圆周运动,由(1)可知地球和月球的运行周期T 1=2πL 3G (M +m )若认为月球围绕地心做匀速圆周运动,由万有引力与天体运动的关系:G MmL 2=m 4π2T 22L解得T 2=4π2L 3GM则T 22T 21=M +mM =1.012.【答案】 (1)2πL 3G (M +m )(2)1.012重点强化卷(三) 动能定理和机械能守恒定律一、选择题1.在同一位置以相同的速率把三个小球分别沿水平、斜向上、斜向下方向抛出,不计空气阻力,则落在同一水平地面时的速度大小()A.一样大B.水平抛的最大C.斜向上抛的最大D.斜向下抛的最大【解析】不计空气阻力的抛体运动,机械能守恒.故以相同的速率向不同的方向抛出落至同一水平地面时,物体速度的大小相等.故只有选项A正确.【答案】A2.(多选)质量为m的物体,从静止开始以a=12g的加速度竖直向下运动h米,下列说法中正确的是()A.物体的动能增加了12mghB.物体的动能减少了12mghC.物体的势能减少了12mghD.物体的势能减少了mgh【解析】物体的合力为ma=12mg,向下运动h米时合力做功12mgh,根据动能定理可知物体的动能增加了12mgh,A对,B错;向下运动h米过程中重力做功mgh,物体的势能减少了mgh,D对.【答案】AD3.如图1所示,AB为14圆弧轨道,BC为水平直轨道,圆弧的半径为R,BC的长度也是R.一质量为m的物体,与两个轨道的动摩擦因数都为μ,当它由轨道顶端A从静止下滑时,恰好运动到C处停止,那么物体在AB段克服摩擦力做功为()图1A.12μmgR B.12mgRC.mgR D.(1-μ)mgR【解析】设物体在AB段克服摩擦力所做的功为W AB,物体从A到C的全过程,根据动能定理有mgR-W AB-μmgR=0,所以有W AB=mgR-μmgR=(1-μ)mgR.【答案】D4.如图2所示,木板长为l,木板的A端放一质量为m的小物体,物体与板间的动摩擦因数为μ.开始时木板水平,在绕O点缓慢转过一个小角度θ的过程中,若物体始终保持与板相对静止.对于这个过程中各力做功的情况,下列说法中正确的是()图2A.摩擦力对物体所做的功为mgl sin θ(1-cos θ)B.弹力对物体所做的功为mgl sin θcos θC.木板对物体所做的功为mgl sin θD.合力对物体所做的功为mgl cos θ【解析】重力是恒力,可直接用功的计算公式,则W G=-mgh;摩擦力虽是变力,但因摩擦力方向上物体没有发生位移,所以W f=0;因木块缓慢运动,所以合力F合=0,则W合=0;因支持力F N为变力,不能直接用公式求它做的功,由动能定理W合=ΔE k知,W G+W N=0,所以W N=-W G=mgh=mgl sin θ.【答案】C5.如图3所示,小球从静止开始沿光滑曲面轨道AB滑下,从B端水平飞出,撞击到一个与地面呈θ=30°的斜面上,撞击点为C点.已知斜面上端与曲面末端B相连.若AB的高度差为h,BC间的高度差为H,则h与H的比值hH等于(不计空气阻力)()图3A.34 B.43C.49 D.112【解析】根据动能定理得,mgh=12m v2B,解得小球到达B点的速度v B=2gh,小球离开B点后做平抛运动,根据tan θ=12gt2v B t,解得:t=2v B tan θg=22gh tan θg,平抛运动下落的高度H=12gt2=4h tan2θ=43h,则h与H的比值hH=34,故A正确,B、C、D错误.【答案】A6.把一质量为m的小球放在竖立的弹簧上,并把球往下按至A的位置,如图4甲所示.迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙),途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(图乙).己知A、B的高度差为h,C、B高度差为2h,弹簧的质量和空气的阻力均可忽略,选A位置为重力势能零势能点,则()图4A.刚松手瞬间,弹簧弹力等于小球重力B.状态甲中弹簧的弹性势能为2mghC.状态乙中小球的动能为mghD.状态丙中系统的机械能为3mgh【解析】松手后小球向上加速运动,故刚松手瞬间,弹簧弹力大于小球重力,选项A错误;由能量关系可知状态甲中弹簧的弹性势能转化为状态丙中物体的重力势能,故为3mgh,选项B错误,D正确;状态乙中E k+mgh=3mgh,故状态乙中小球的动能为2mgh,选项C错误.【答案】D7.如图5所示,一根全长为l、粗细均匀的铁链,对称地挂在光滑的小滑轮上,当受到轻微的扰动,求铁链脱离滑轮瞬间速度的大小()图5A.glB.2gl 2C.2glD.gl 2【解析】设铁链的质量为2m,根据机械能守恒定律得mg·l2=12·2m v2,所以v=2gl2,只有选项B正确.【答案】B8.如图6所示,在竖直平面内有一“V”形槽,其底部BC是一段圆弧,两侧都与光滑斜槽相切,相切处B、C位于同一水平面上.一小物体从右侧斜槽上距BC平面高度为2h的A处由静止开始下滑,经圆弧槽再滑上左侧斜槽,最高能到达距BC所在水平面高度为h的D处,接着小物体再向下滑回,若不考虑空气阻力,则()图6A.小物体恰好滑回到B处时速度为零B.小物体尚未滑回到B处时速度已变为零C.小物体能滑回到B处之上,但最高点要比D处低D.小物体最终一定会停止在圆弧槽的最低点【解析】小球从A滑动到D的过程中,根据动能定理,有:mgh-W f=0,即克服阻力做的功W f为mgh;从D返回的过程,由于弹力和重力的径向分力的合力提供向心力,有:N-mg cos θ=m v2R,由于返回时的速度小于开始时经过同一点的速度,故返回时弹力减小,故滑动摩擦力减小,克服摩擦力做的功小于mgh,故物体会超出B点,但超出高度小于h,故A、B错误,C正确;滑块不一定能够到达最低点,故D错误.【答案】C二、计算题9.如图7所示,斜面倾角为θ,滑块质量为m,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,从距挡板为s0的位置以v0的速度沿斜面向上滑行.设重力沿斜面的分力大于滑动摩擦力,且每次与P碰撞前后的速度大小保持不变,挡板与斜面垂直,斜面足够长.求滑块从开始运动到最后停止滑行的总路程s.图7【解析】 滑块在斜面上运动时受到的摩擦力大小F f =μF N =μmg cos θ① 整个过程滑块下落的总高度h =s 0sin θ② 根据动能定理mgh -F f ·s =0-12m v 20③联立①②③得s =s 0tan θμ+v 202μg cos θ. 【答案】 s 0tan θμ+v 202μg cos θ10.右端连有光滑弧形槽的水平桌面AB 长L =1.5 m ,如图8所示.将一个质量为m =0.5 kg 的木块在F =1.5 N 的水平拉力作用下,从桌面上的A 端由静止开始向右运动,木块到达B 端时撤去拉力F ,木块与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.2,g 取10 m/s 2.求:图8(1)木块沿弧形槽上升的最大高度;(2)木块沿弧形槽滑回B端后,在水平桌面上滑动的最大距离.【解析】(1)设木块沿弧形槽上升的最大高度为h,由动能定理知,(F-μmg)L-mgh=0得h=(F-μmg)Lmg=(1.5-0.2×0.5×10)×1.50.5×10m=0.15 m.(2)设木块滑回B端后,在水平桌面上滑动的最大距离为s,由动能定理知,mgh-μmgs=0得s=hμ=0.75 m.【答案】(1)0.15 m(2)0.75 m11.如图9所示,质量m=50 kg的跳水运动员从距水面高h=10 m的跳台上以v0=5 m/s的速度斜向上起跳,最终落入水中.若忽略运动员的身高和受到的阻力,g取10 m/s2,求:图9(1)运动员在跳台上时具有的重力势能(以水面为参考平面);(2)运动员起跳时的动能;(3)运动员入水时的速度大小.【解析】 (1)以水平面为零重力势能参考平面,则运动员在跳台上时具有的重力势能为E p =mgh =5 000 J.(2)运动员起跳时的速度为v 0=5 m/s ,则运动员起跳时的动能为E k =12m v 20=625 J.(3)解法一:应用机械能守恒定律运动员从起跳到入水过程中,只有重力做功,运动员的机械能守恒,则mgh +12m v 20=12m v 2,解得v =15 m/s.解法二:应用动能定理运动员从起跳到入水过程中,其他力不做功,只有重力做功,故合外力做的功为W 合=mgh ,根据动能定理可得,mgh =12m v 2-12m v 20,解得v =15 m/s.【答案】 (1)5 000 J (2)625 J (3)15 m/s12.如图10所示,位于竖直水平面内的光滑轨道由四分之一圆弧ab 和抛物线bc 组成,圆弧半径Oa 水平,b 点为抛物线顶点.已知h =2 m ,s = 2 m .重力加速度大小g 取10 m/s 2.图10(1)一小环套在轨道上从a点由静止滑下,当其在bc段轨道运动时,与轨道之间无相互作用力,求圆弧轨道的半径;(2)若环从b点由静止因微小扰动而开始滑下,求环到达c点时速度的水平分量的大小.【解析】(1)一小环套在bc段轨道运动时,与轨道之间无相互作用力,则说明下落到b点时的速度,使得小环套做平抛运动的轨迹与轨道bc重合,故有s=v b t①,h=12gt2②,从ab滑落过程中,根据动能定理可得mgR=12m v2b③,联立①②③可得R=s24h=0.25 m.(2)下滑过程中,初速度为零,只有重力做功,根据动能定理可得mgh=12m v2c④因为物体滑到c点时与竖直方向的夹角等于(1)问中做平抛运动过程中经过c点时速度与竖直方向的夹角,设为θ,则根据平抛运动规律可知sin θ=v bv2b+2gh⑤,根据运动的合成与分解可得sin θ=v水平v c⑥联立①②③④⑤⑥可得。
人教版高中物理必修二章末测试题及答案全套章末综合测评(―)(用时:60分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,1〜5小题只有一项符合题目要求,6〜8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.如图1所示,一物块仅在三个共点恒力Fi、尺、月的作图1用下以速度%水平向右做匀速直线运动,其中鬥斜向右上方,F2竖直向下,鬥水平向左.某时刻撤去其中的一个力,其他力的人小和方向不变,一段吋间后恢复该力,则下列说法不正确的是()A.如果撤去的是尺,则物块先做匀变速曲线运动,恢复该力之后将做直线运动B.如果撤去的是Fi,恢复Fi时物块的速度大小可能为%C.如果撤去的是尺,物块将向右做匀加速直线运动,恢复该力之后做匀速直线运动D.如果撤去的是尸2,在恢复该力之前的时间内,因物块做曲线运动,故在相等时间间隔内其速度的变化量的方向时刻在改变【解析】物块在三个共点力F1、尸2、F3的作用下以速度%水平向右做匀速直线运动,说明三个共点力平衡,如果撤去Fl,则F2、凡的合力与Fl等大反向,合力与初速度不在一条直线上,物块做匀变速曲线运动,恢复円,物块又处于平衡状态,做匀速直线运动,A选项正确;撤去F1,尸2、鬥的合力对物块先做负功后做正功,有可能总功为零,即恢复Fi时物块的速度大小可能为%, B选项正确;撤去尸2之后,物块做类平抛运动,则厶v=a\t,因为加速度G是恒定的矢量,故在相等时间间隔内M的大小和方向都不变,D选项错误;撤去码A. R B R BD. R B 4后,合力水平向右,故物块向右做匀加速直线运动,C 选项正确.【答案】D2•将一只小球水平抛出,小球在空中依次飞过1号、2号、3号三个完全相 同的窗户,图2中曲线为小球在空中运行的轨迹.若不计空气阻力的影响,以下 说法正确的是()A. 小球通过3号窗户所用的时间最长B. 小球通过1号窗户所用的吋间最长C. 小球通过3个窗户的时间是相同的D. 3个窗户所截得的小球运动轨迹相同【解析】 根据平抛运动规律,小球通过窗户所用的时间决定于竖直方向的 分速度,而小球在竖直方向上做自由落体运动,速度越来越大,故可知,通过三 个窗户所用的时间所以选项B 正确,A 、C 错误;由平抛规律可知,合 速度的方向不同,故运动轨迹不同,所以选项D 错误.【答案】B3. 如图3所示,相同材料制成的A 、B 两轮水平放置,它们靠轮边缘间的摩 擦转动,两轮半径R A = 2R B ,当主动轮A 匀速转动时,在A 轮边缘放置的小木块 P 恰能与轮保持相对静止.若将小木块放在8轮上,欲使木块相对3轮也相对静 止,则木块距B 轮转轴的最大距离为()【解析】根据题设条件,两轮边缘线速度相等可知= 在A轮边缘放置的小木块P恰能与轮保持相对静止,有尸向=祸R A•若将小木块放在3轮上,欲使木块相对B轮也静止,令木块P与B轮转轴的最大距离为x,应有F向=加硯x,解得x=学,故选B.【答案】B4.如图4所示,在同一竖直面内,小球a、b从高度不同的两点,分别以初速度%和%沿水平方向抛出,经过时间E和%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 b9 v a>v bC・t a<t b, V a<V h D・t a<t b, V a>V b【解析】由于ha>hb,所以la>1b,又Xa=Xb,根据X = Vt可知Vb>V a,故选A.【答案】A5.长度厶=0.50 m的轻杆OA,A端有一质量,71=3.0 kg的小球,如图5所示,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,A. 6N的拉力C. 24 N的拉力通过最高点时小球的速率为2 m/s(g取10 m/s2),则此时细杆OA受到()【解析】设小球以速率e通过最高点时,球对杆的作用力恰好为零,即:v=y[gL=y] 10X0.5 m/s=^/5 m/s.“ig由于Co=2m/sV 诟 m/s,小球过最高点时对细杆产生压力,如图所示由牛顿第二定律:mg —F N =mvl/L 得 F N =mg-/^/£=3X 10N-3X^ N=6N.【答案】B6. 滑雪者从山上M 处以水平速度飞出,经/o 吋间落在山坡上N 处时速度方 向刚好沿斜坡向下,接着从N 沿直线自由滑下,乂经A )时间到达坡上的P 处.斜 坡NP 与水平面夹角为30。
高中物理学习材料(鼎尚**整理制作)1.关于动能概念及公式W =E k2-E k1的说法中正确的是( ) A .若物体速度在变化,则动能一定在变化 B .速度大的物体,动能一定大 C .W =E k2-E k1表示功可以变成能D .动能的变化可以用合力做的功来量度解析:选D.速度是矢量,而动能是标量,若物体速度只改变方向,不改变大小,则动能不变,A 错误;由E k =12m v 2知B 错误;动能定理W =E k2-E k1表示动能的变化可用合力做的功量度,但功和能是两个不同的概念,有着本质的区别,故C 错误,D 正确.2.在下列几种情况下,甲、乙两物体的动能相等的是( )A .甲的速度是乙的2倍,甲的质量是乙的12B .甲的质量是乙的2倍,甲的速度是乙的12C .甲的质量是乙的4倍,甲的速度是乙的12D .质量相同,速度大小也相同,但甲向东运动,乙向西运动解析:选CD.由E k =12m v 2知,A 、B 错误,C 正确;动能是标量,D 正确.3.一辆汽车以v 1=6 m/s 的速度沿水平路面行驶时,急刹车后能滑行s 1=3.6 m ,如果以v 2=8 m/s 的速度行驶,在同样路面上急刹车后滑行的距离s 2应为( )A .6.4 mB .5.6 mC .7.2 mD .10.8 m解析:选A.法一:急刹车后,汽车做匀减速运动,且两种情况下加速度大小是相同的,由运动学公式可得-v 21=-2as 1① -v 22=-2as 2②两式相比得s 1s 2=v 21v 22故汽车滑行距离s 2=v 22v 21·s 1=⎝⎛⎭⎫862×3.6 m =6.4 m. 法二:急刹车后,车只受摩擦阻力的作用,且两种情况下摩擦力大小是相同的,汽车的末速度皆为零,据动能定理得-Fs 1=0-12m v 21①-Fs 2=0-12m v 22②②式除以①式得:s 2s 1=v 22v 21故得汽车滑行距离s 2=v 22v 21s 1=⎝⎛⎭⎫862×3.6 m =6.4 m. 4.物体在合外力作用下做直线运动的v -t 图象如图所示.下列表述正确的是( )A .在0~1 s 内,合外力做正功B .在0~2 s 内,合外力总是做负功C .在1~2 s 内,合外力不做功D .在0~3 s 内,合外力做的功为0 解析:选AD.由v -t 图知0~1 s 内,v 增加,动能增加,由动能定理可知合外力做正功,A 正确.1~2 s 内v 减小,动能减小,合外力做负功,可见B 、C 错误.0~3 s 过程的初、末速度都为零,则W =ΔE k =0,故D 正确.5.一架喷气式飞机,质量m =5×103 kg ,起飞过程中从静止开始匀加速滑行的路程为x =5.3×102 m 时,达到起飞速度v =60 m/s ,在此过程中飞机受到的平均阻力是飞机重力的k 倍(k =0.02),求飞机受到的牵引力.解析:以飞机为研究对象,它受到重力、支持力、牵引力和阻力作用,这四个力做的功分别为W G =0,W 支=0W 牵=FxW 阻=-kmgx 由动能定理得Fx -kmgx =12m v 2-0解得:F =kmg +m v 22x=⎝ ⎛⎭⎪⎫0.02×5×103×10+5×103×6022×5.3×102 N=1.8×104 N.答案:1.8×104 N一、单项选择题1.一物体速度由0增加到v ,再从v 增加到2v ,外力做功分别为W 1和W 2,则W 1和W 2的关系是( )A .W 1=W 2B .W 2=2W 1C .W 2=3W 1D .W 2=4W 1解析:选C.W 1=12m v 2-0,W 2=12m (2v )2-12m v 2=32m v 2,则W 2∶W 1=3∶1.2.从空中某一高度同时以大小相等的速度竖直上抛、竖直下抛两个质量均为m 的小球,不计空气阻力,在小球落至地面的过程中,它们的( )A .动能变化量不同,速度变化量相同B .动能变化量和速度变化量均相同C .动能变化量相同,速度变化量不同D .动能变化量和速度变化量均不同解析:选C.根据动能定理,对竖直上抛和竖直下抛,均可得到方程mgh =12m v 2-12m v 20,所以在小球从抛出到落到地面的过程中动能的变化量是相等的,都等于mgh ;而速度的变化量,对竖直上抛的小球为Δv 1=v +v 0,对竖直下抛的小球为Δv 2=v -v 0,正确选项为C.3.一质量为2 kg 的滑块,以4 m/s 的速度在光滑水平面上向左滑行,从某时刻起,在滑块上作用一向右的水平力.经过一段时间,滑块的速度方向变为向右,大小为4 m/s ,在这段时间水平力所做的功为( )A .0B .8 JC .16 JD .32 J解析:选A.由动能定理得:W =12m v 22-12m v 21=0,故A 正确. 4.一个25 kg 的小孩从高度为3.0 m 的滑梯顶端由静止开始滑下,滑到底端时的速度为2.0 m/s.取g =10 m/s 2,关于力对小孩做的功,以下结果正确的是( )A .合外力做功50 JB .克服阻力做功500 JC .重力做功500 JD .支持力做功50 J解析:选A.重力做功W G =mgh =25×10×3 J =750 J ,C 错误;小孩所受支持力方向垂直于滑梯斜面,与速度方向垂直,故支持力做的功为零,D 错误;合外力做的功W 合=E k-0,即W 合=12m v 2=12×25×22 J =50 J ,选项A 正确;由动能定理得W G -W 阻=E k -0,故W 阻=mgh -12m v 2=750 J -50 J =700 J ,B 错误.☆5.(2013·济南高一检测)如图所示,木块m 沿固定的光滑斜面从静止开始下滑,当下降h 高度时,重力的瞬时功率是( )A .mg 2ghB .mg cos θ2ghC .mg sin θgh2D .mg sin θ2gh解析:选D.设木块下降高度h 时的速率为v ,由动能定理得mgh =12m v 2,所以v =2gh ,故此时重力的瞬时功率P =mg v cos ⎝⎛⎭⎫π2-θ=mg 2gh sin θ=mg sin θ2gh ,D 正确.二、多项选择题6.关于运动物体所受的合外力、合外力做的功及动能变化的关系,下列说法不.正确的是( )A .合外力为零,则合外力做功一定为零B .合外力做功为零,则合外力一定为零C .合外力做功越多,则动能一定越大D .动能不变化,则物体合外力一定为零解析:选BCD.合外力为零,则物体可能静止,也可能匀速直线运动,这两种情况合外力做功均为零,或这两种运动,动能均不变,所以合外力做功一定为零,A 正确;合外力做功为零或动能不变,合外力不一定为零,如匀速圆周运动,故B 、D 错误;合外力做功越多,动能变化越大,而不是动能越大,故C 错误.7.质量为m 的物体,从静止开始以a =12g 的加速度竖直向下运动h ,下列说法中正确的是( )A .物体的动能增加了12mghB .物体的动能减少了12mghC .物体的势能减少了12mghD .物体的势能减少了mgh解析:选AD.物体的合力F 合=ma =12mg ,向下运动h 时合力做功W =F 合h =12mgh ,根据动能定理,物体的动能增加了12mgh ,A 正确,B 错误;向下运动h 过程中重力做功mgh ,物体的势能减少了mgh ,C 错误,D 正确.8.如图所示,在外力作用下某质点运动的v -t 图象为正弦曲线.从图中可以判断( )A .在0~t 1时间内,外力做正功B .在0~t 1时间内,外力的功率逐渐增大C .在t 2时刻,外力的功率最大D .在t 1~t 3时间内,外力做的总功为零解析:选AD.由动能定理可知,在0~t 1时间内质点速度越来越大,动能越来越大,外力一定做正功,故A 项正确;在t 1~t 3时间内,动能变化量为零,可以判定外力做的总功为零,故D 项正确;由P =F ·v 知0、t 1、t 2、t 3四个时刻功率为零,故B 、C 都错误.☆9.如图所示,竖直平面内有一个半径为R 的半圆形轨道OQP ,其中Q 是半圆形轨道的中点,半圆形轨道与水平轨道OE 在O 点相切,质量为m 的小球沿水平轨道运动,通过O 点进入半圆形轨道,恰好能够通过最高点P ,然后落到水平轨道上,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是( )A .小球落地时的动能为2.5mgRB .小球落地点离O 点的距离为2RC .小球运动到半圆形轨道最高点P 时,向心力恰好为零D .小球到达Q 点的速度大小为3gR解析:选ABD.小球恰好通过P 点,mg =m v 20R 得v 0=gR .根据动能定理mg ·2R =12m v 2-12m v 20得12m v 2=2.5mgR ,A 正确.由平抛运动知识得t = 4R g,落地点与O 点距离x =v 0t =2R ,B 正确.P 处小球重力提供向心力,C 错误.从Q 到P 由动能定理-mgR =12m (gR )2-12m v 2Q得v Q =3gR ,D 正确. 三、非选择题10.一列车的质量为5.0×105 kg ,在平直的轨道上以额定功率3 000 kW 加速行驶,当速度由10 m/s 加速到所能达到的最大速度30 m/s 时,共用了2 min ,则在这段时间内列车前进的距离是多少?解析:列车速度最大时做匀速运动,则有F 阻=F 牵=P v m =3 000×10330N =1×105 N对列车速度由10 m/s 至30 m/s 的过程用动能定理得 Pt -F 阻·x =12m v 2m -12m v 20 代入数据解得x =1 600 m. 答案:1 600 m11.人骑自行车上坡,坡长l =200 m ,坡高h =10 m ,人和车的总质量为100 kg ,人蹬车的牵引力为F =100 N ,若在坡底时车的速度为10 m/s ,到坡顶时车的速度为4 m/s ,(g 取10 m/s 2)求:(1)上坡过程中人克服摩擦力做多少功;(2)人若不蹬车,以10 m/s 的初速度冲上坡,能在坡上行驶多远. 解析:(1)由动能定理得Fl -mgh -WF f =12m v 22-12m v 21代入数据得WF f =1.42×104 J.(2)由WF f =F f l 知,F f =WF fl=71 N ①设当自行车减速为0时,其在坡上行驶距离为s ,则有-F f s -mg sin θ·s =0-12m v 20②其中sin θ=h l =120③联立①②③解得s ≈41 m.答案:(1)1.42×104 J (2)41 m12.质量m =1 kg 的物体,在水平拉力F 的作用下,沿粗糙水平面运动,经过位移4 m 时,拉力F 停止作用,运动到位移是8 m 时物体停止,运动过程中E k -s 的图线如图所示,g=10 m/s 2,求:(1)物体和水平面间的动摩擦因数. (2)拉力F 的大小.解析:(1)在运动的第二阶段,物体在位移x 2=4 m 内, 动能由E k =10 J 变为零,由动能定理得 -μmgx 2=-E k ,故动摩擦因数μ=E k mgx 2=101×10×4=0.25.(2)在运动的第一阶段,物体位移x1=4 m,初动能E k0=2 J,根据动能定理Fx1-μmgx1=E k-E k0所以F=4.5 N.答案:(1)0.25(2)4.5 N。
新人教版必修2全册综合测试一、不定项选择题1、下面说法中正确的是:()A、物体在恒力作用下不可能做曲线运动。
B、物体在变力作用下有可能做曲线运动。
C、做曲线运动的物体,其速度方向与加速度的方向不在同一直线上。
D、物体在变力作用下不可能做曲线运动。
2、一飞机以150m/s的速度在高空某一水平面上做匀速直线运动,相隔1s先后从飞机上落下A、B两个物体,不计空气阻力,在运动过程中它们所在的位置关系是:()A、A在B之前150m处。
B、A在B之后150m处。
C、正下方4.9m处。
D、A在B的正下方且与B的距离随时间而增大。
3、下列说法正确的是:()A、做匀速圆周运动的物体的加速度恒定。
B、做匀速圆周运动的物体所受的合外力为零。
C、做匀速圆周运动的物体的速度大小是不变的。
D、做匀速圆周运动的物体处于平衡状态。
4、如图所示,轻杆的一端有一个小球,另一端有光滑的固定轴O,现给球一初速度,使球和杆一起绕轴在竖直面内转动,不计空气阻力,用F表示球到达最高点时杆对球的作用力,则F()A、一定是拉力。
B、一定是推力C、一定等于0D、可能是拉力,可能是推力,也可能等于05、某个行星质量是地球质量的一半,半径也是地球半径的一半,则一个物体在此行星上的重力是地球上重力的()A、0.25倍B、0.5倍C、4倍D、2倍6、关于地球同步卫星,下列说法中正确的是()A、由于它相对地球静止,所以它处于平衡状态B、它的加速度一定小于9.8m/2sC、它的速度小于7.9km/sD、它的周期为一天,且轨道平面与赤道平面重合7、行星A和B都是均匀球体,其质量之比是1:3,半径之比是1:3,它们分别有卫星a和b,轨道接近各自行星表面,则两颗卫星a和b的周期之比为()A、1:27B、1:9C、1:3D、3:18、关于功率,下列说法中正确的是:()A、由P=W/t可知,做功越多,功率越大。
B、由P=W/t可知,单位时间内做功越多,功率越大。
C、由P=Fv可知,做功的力越大,功率就越大。
最新人教版高一物理必修二测试题全套及答案第五章过关检测(时间:90分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项屮,1〜5小题只有一个选项正确,6~8小题有多个选项正确。
全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0 分)1.关于曲线运动,下列说法正确的是()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.做曲线运动的物体,其速度大小可能不变D.速度大小和加速度大小均不变的运动不可能是曲线运动解析:物体做曲线运动的条件是物体所受的合外力与速度方向不在同一条直线上,与恒力和变力无关,A、B错误;做曲线运动的物体速度方向不断变化,速度大小可以变化也可以不变,C正确;速度大小和加速度大小均不变的运动也可能是曲线运动,如匀速圆周运动,D错误。
答案:C2•由消防水龙带的喷嘴喷出的水的流量是0.28 m3/min,水离开喷口时的速度大小为16m/s,方向与水平面夹角为60°,在最高处正好到达着火位置,忽略空气阻力,则空中水柱的高度和水量分别是(重力加速度g取10 m/s2)()A.2&8 m 1.12xl0'2m3B.2&8 m 0.672 m3C.3&4 m 1.29x1 O'2 m3D.3&4 m 0.776 m3解析:如图所示,将速度分解为水平方向和竖直方向两个分量,Vx=vcos 60°,v v=vsin 60°,水的运动可看成竖直方向的竖直上抛运动和水平方向的匀速直线运动的合运动,水柱的高度/?==28.8m,±升时间t==2A s空中水量可用流量乘以时间來计算,2=m3/sx2.4s=1.12xl0'2 故选项A正确。
答案:A3.—-探照灯照射在云层底血上,云层底血是与地血平行的平血,如图所示,云层底血距地血高九探照灯以角速度血在竖直平面内转动,当光束转到与竖直方向夹角为&时,云层底面上光点的移动速度是()A.hcoB.C. D./?(wtan 0解析:当光束转到与竖直方向夹角为&时,由v=e尸知云层底面上光点转动的线速度为。
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。
高中物理学习材料(灿若寒星**整理制作)高二年级物理试题(理科)(g=10m/s2)一、单项选择题(每题3分,共30分)1、关于振动和波的关系,下列说法正确的是A.有机械波必有振动B.有机械振动必有波C.离波源远的质点振动较慢D.波源停止振动时,介质中的波立即停止传播2、一列波由波源处向周围传播开去,由此可知下列说法不正确的是A.介质中各质点由近及远地传播开去B.介质中质点的振动形式由近及远地传播开去C.介质中质点振动的能量由近及远地传播开去D.介质中质点只是振动而没有迁移3、在水波槽的衍射实验中,若打击水面的振子振动频率是5Hz,水波在水槽中的传播速度为0.05m/s,为观察到显著的衍射现象,小孔直径d应为A.d=100cm.B.d=5m. C. d>1m.D.d<1cm.4、沿一直线相向运动的甲、乙两质点,作用前动量分别是P1=10kg·m/s,P2=-8kg·m/s,作用后甲的动量为1kg·m/s,不计任何外界作用力,则作用后乙的动量为A.-19kg·m/s B.19kg·m/s C.-1kg·m/s D.1kg·m/s5、质量为m的钢球自高处落下,以速率v1碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地的速率为v2. 在碰撞过程中,地面对钢球的冲量的方向和大小为A、向下,m(v1-v2);B、向下,m(v1+v2);C、向上,m(v1-v2);D、向上,m(v1+v2);6、关于布朗运动,如下说法中不正确的是A.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动B.布朗运动是液体分子无规则运动的反映C.悬浮微粒越小,布朗运动越显著D. 液体温度越高,布朗运动越显著7、做功和热传递都能改变物体的内能.在下列改变物体内能的方法中,属于做功过程的是A.燃气炉火上的壶水逐渐升温的过程B.柴油机气缸内气体被压缩的过程C.物体在阳光下被晒热的过程D.把烧红的铁块投入水中使铁块温度降低的过程8、对于一定质量理想气体的内能,下列说法正确的是A.状态改变时,内能必定改变B.只要不对气体做功,内能就不会改变C.只要吸收热量,内能必增加D.只要温度不变,内能就不变9、将电量为q的点电荷放在电场中的A点,它受到的电场力为F,则A点的电场强度的大小等于A.q/FB.F/qC.qD.F+q班级姓名学号成绩10、在真空中有两个点电荷,二者的距离保持一定。
高中物理(人教版)必修第2册单元测试卷—万有引力与宇宙航行(提高卷)一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题意.请将解答填涂在答题卡的相应位置上。
)1.下列关于开普勒行星运动定律说法正确的是()A.所有行星绕太阳运动的轨道都是圆B.行星离太阳较近的时候,它的运行速度较小C.所有行星的轨道的半长轴的二次方跟公转周期的三次方的比值都相同D.对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等【答案】D【解析】【详解】A.根据开普勒第一定律,所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,故A 错误;BD.根据开普勒第二定律,对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等,因此行星离太阳较近的时候,它的运行速度较大,故B 错误,D正确;C.根据开普勒第三定律,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,故C错误。
故选D 。
2.“神九”载人飞船与“天宫一号”成功对接及“蛟龙”号下潜突破7000米入选2012年中国十大科技进展新闻。
若地球半径为R ,把地球看作质量分布均匀的球体(质量分布均匀的球壳对球内任一质点的万有引力为零)。
“蛟龙”号下潜深度为d ,“天宫一号”轨道距离地面高度为h ,“天宫一号”所在处与“蛟龙”号所在处的重力加速度之比为()A.R d R h-+ B.32()()R R d R h -+C.23()()R d R h R -+ D.2()()R d R h R -+【答案】B 【解析】【详解】“天宫一号”绕地球运行,所以32243()()R mMm G G mg R h R h ρπ⋅==++“蛟龙”号在地表以下,所以3224()3()()R d m M m G G m g R d R d ρπ-⋅'''==''--“天宫一号”所在处与“蛟龙”号所在处的重力加速度之比为2323(()()1)g R R R g R h R h d d R =⋅'-+=+-故ACD 错误,B 正确。
高中物理学习材料唐玲收集整理顺义区二中高二物理月考考试试题2010.10 学校______________ 班级___________ 姓名______________ 题号一 二 三 四 总分 得分21 22 23 24一、本题共12个小题,每小题3分,共36分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的。
请将正确答案的序号填在题后的括号内。
1.下面所列出的物理量中,属于矢量的是 ( )A .加速度B .动能 C.功率 D .周期2.如图所示,一轻弹簧上端固定,下端悬挂一个质量为m 的木块,木块处于静止状态时,弹簧的伸长量为Δl (弹簧的形变在弹性限度内),则此弹簧的劲度系数为 ( )A .mg ·ΔlB .mg /ΔlC .m /ΔlD .Δl /mg3.在下列图象中,能正确表述物体做自由落体运动的速度—时间关系的是 ( )4.已知两个质点相距r 时,它们之间的万有引力大小为F ;若将它们之间的距离变为2r ,则它们之间的万有引力大小为 ( )A . 4FB .2FC .41F D .21F 5.在下列所描述的运动过程中,若各个运动过程中物体所受的空气阻力均可忽略不计,则机械能保持守恒的是 ( )m v O t A v O t B v O t C v O t DA .小孩沿滑梯匀速滑下B .电梯中的货物随电梯一起匀速下降C .发射过程中的火箭加速上升D .被投掷出的铅球在空中运动6.物体某时刻的速度v =10m/s ,加速度a =-2m/s 2,它表示( )A .物体的加速度方向与速度方向相同,而且速度在减小B .物体的加速度方向与速度方向相同,而且速度在增大C .物体的加速度方向与速度方向相反,而且速度在减小D .物体的加速度方向与速度方向相反,而且速度在增大7.一个人站在阳台上,以相同的速度大小分别把三个球沿不同的方向抛出,其中甲球竖直向上抛出、乙球竖直向下抛出、丙球水平抛出。
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C 、两个分运动的时间一定与合运动时间相等
D 、合运动的加速度一定比每个分运动加速度大
2.如图所示,红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升,若红蜡块从A 点匀速上升的同时,使玻璃管水平向右做匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的: A .直线P B .曲线Q C .曲线R D .无法确定
3.一个静止的质点,在两个互成锐角的恒力F 1、F 2作用下开始运动,经过一段时间后撤掉其中的一个力,则质点在撤力前后两个阶段的运动性质分别是:
A .匀加速直线运动,匀减速直线运动
B .匀加速直线运动,匀变速曲线运动
C .匀变速曲线运动,匀速圆周运动
D .匀加速直线运动,匀速圆周运动
4.在抗洪抢险中,战士驾驶摩托艇救人。
假设江岸是平直的,洪水沿江向下游流去,水流速度为v 1,摩托艇在静水中的航速为v 2,战士救人的地点A 离岸边最近处O 的距离为d 。
如战士想在最短时间内将人送上岸,则摩托艇登陆的地点离O 点的距离为:
A 、
2
1222
v v dv B 、0 C.、
2
1
v dv D 、12v dv
5.在水平面上,小猴拉着小滑块做匀速圆周运动,O 点为圆心。
能正确地表示小滑块
受到的牵引力F 及摩擦力F k 的图是:
6.如图所示,以速度1v 水平抛出一小球,球落地时速度为2v ,不计空气阻力,图中能
表示出速度矢量的演变过程的是:
7.关于做匀速
圆周运动物体的线速度、角速度和周期的关系,以下说法中正确的是: A 、线速度大的角速度一定大 B 、线速度大的周期一定小 C 、角速度大的半径一定小; D 、角速度大的周期一定小。
8.下列关于曲线运动的说法正确的是:
A 、做曲线运动的物体速度方向必定变化
B 、速度变化的运动必定是曲线运动
C 、曲线运动的加速度一定在变化
D 、曲线运动的速度方向沿曲线在这一点的切线方向
9.如图所示,半径为L 的圆管轨道(圆管内径远小于轨道半径)竖直放置,管内壁光滑,管内有一个小球(小球直径略小于管内径)可沿管转动,设小球经过最高点P 时的速度为v ,则: A .v 的最小值为
gL B .v 若增大,球所需的向心力也增大
C .当v 由gL 逐渐减小时,轨道对球的弹力也减小
D .当v 由gL 逐渐增大时,轨道对球的弹力也增大
10.两个质量不同的小球,被长度不等的细线悬挂在同一点,并在同一水平面内作匀速圆周运动,如图所示。
则两个小球的: A .运动周期相等 B .运动线速度相等
C .运动角速度相等
D .向心加速度相等 111.下列说法符合物理学史实的是( )
A .牛顿发现了行星的运动规律
B .开普勒发现了万有引力定律
C .卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量
D .牛顿发现了海王星和冥王星
112. 关于开普勒第三定律中的公式k T
R 23
,下列说法中正确的是( )
A .适用于所有天体
B .适用于围绕地球运行的所有卫星
C .适用于围绕太阳运行的所有行星
D .以上说法均错误
113.在越野赛车时,一辆赛车在水平公路上减速转弯,从俯视图可以看到,赛车沿圆周由P 向Q 行驶.下列图中画出了赛车转弯时所受合力的四种方式,其中正确的是
( )
114.如图所示,三名滑雪运动员从同一平台上的O 点先后以速度A v 、B v 、C v 沿水平
方向跃出并分别落在A 、B 、C 三点,如图所示,所用时间分别为
A t 、
B t 、
C t 则以下关系正确的是( )
A .A
B
C v v v >>,A B C t t t >>
B .跃出时的速度关系无法确定,A B
C t t t << C .跃出时的速度关系无法确定,A B C t t t >> D. A B C v v v >>, A B C t t t <<
第II 卷 非选择题(共52分)
二、填空题(本题共18分,每空2分)
11. 半径为r 和R 的圆柱体靠摩擦传动,已知r R 2=,
B A 、分别在小圆柱与大圆柱的边缘上,
C 是圆柱体 上的一点,r C O =2,如图所示,若两圆柱之间没有打
滑现象,则A v ∶B v ∶C v = ; a A ∶a B ∶a C = 。
12.将两个完全相同的小球A(左)和B 质量m=0.1kg ,用长为
16.如图所示,质量为0.5 kg 的小杯里盛有1 kg 的水,用绳子系住小杯在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为1 m ,小杯通过最高点的速度为4 m/s ,g 取10 m/s 2
,求:
(1) 在最高点时,绳的拉力? (2) 在最高点时水对小杯底的压力?
(3) 为使小杯经过最高点时水不流出, 在最高点时最小速率是多少?
17、如图所示,质量m=1 kg的小球用细线拴住,线长l=0.5 m,细线所受拉力达到F =18 N时就会被拉断.当小球从图示位置释放后摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断.若此时小球距水平地面的高度h=5 m,重力加速度g=10 m/s2,求小球落地处到地面上P点的距离.(P点在悬点的正下方)
18.2009年花样滑冰世锦赛双人滑比赛中,张丹、张昊
连续第二年获得亚军,如图所示.张昊(男)以自己为转
轴拉着张丹(女)做匀速圆周运动,转速为30 r/min.张
丹的脚到转轴的距离为1.6 m.求:
(1)张丹做匀速圆周运动的角速度;
(2)张丹的脚运动速度的大小.
实验中学高一物理《曲线运动》月考试题参考答案
111.C 112、A 113. D 114. A 三、计算题
15、解析:对物体而言:
⎪⎩⎪⎨⎧===N f
N f F
F R m F mg F μω2 所以μm ω2R =mg 得ω=
R g
μ 16. 答案:(1) 9N ;(2) 3 N ;(3)
10m/s
解析:(1) 求绳的拉力时,选杯子和杯子里的水这个整体为研究对象,它们做圆周运动的向心力是重力和绳子的拉力T 的合力。
则有 mg +T =m r
υ
2代入数据,解得T =9N
(2) 求水对杯底的压力,应该以水为研究对象,先求杯底对水的压力,然后根据牛顿第三定律得到水对杯底的压力。
水做圆周运动的向心力是重力和杯底对水的压力N 的合力。
即mg +N =m
r
υ
2 代入数据解得N =
3 N (3) 水不从杯子里流出的临界情况是水的重力刚好都用来提供向心力。
即 mg =m r υ
2
解得v =10m/s
17.球摆到悬点正下方时,线恰好被拉断,说明此时线的拉力F =18 N ,则由
F -mg =m l v 2
可求得线断时球的水平速度为 v =
15.0)1018()(⨯-=-m l mg F m/s =2 m/s 线断后球做平抛运动,由 h =2
1gt 2
可求得物体做平抛运动的时间为 t =
10
5
22⨯=
g h s =1 s 则平抛运动的水平位移为 x =vt =2×1 m =2 m
18.(10分)【解析】(1)转动转速n=30 r/min=0.5 r/s 角速度ω=2π·n=2π·0.5 rad/s=π
rad/s
(2)张丹的脚做圆周运动的半径r=1.6 m ,所以她的脚的运动速度v=ωr=π×1.6 m/s=5.0 m/s 答案:(1)πrad/s (2)5.0 m/s。