高三物理自主学习讲义第919课时文档格式.docx
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D.两个分运动为初速不为零的匀加速直线运动,它们的合运动可能是匀加速曲线运动
3.一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内()
A.速度一定不断的改变,加速度也一定不断的改变
B.速度一定在不断的改变,加速度可以不变
C.速度可以不变,加速度一定不断的改变
D.速度可以不变,加速度也可以不变
4.如图所示,一玻璃管中注满清水,水中放一软木做成的小圆柱体R(圆柱体的直径略小于玻璃管的直径,轻重大小适宜,使它在水中能匀速上浮).将玻璃管的开口端用胶塞紧(图甲),现将玻璃倒置(图乙),在软木塞上升的同时.将玻璃管水平向右匀速移动,观察木塞的运动.将会看到它斜向右上方运动。
经过一段时间,玻璃管移至图丙中虚线所示位置,软木塞恰好运动到玻璃管的顶端。
在下面四个图中,能正确反映软木塞运动轨迹的是()
5.如图所示,汽车通过滑轮拉重物A,汽车沿水平方向向右匀速运动,滑轮与绳的摩擦不计,则物体A的运动情况是()
A.匀速上升
B.加速上升
C.先加速再减速
D.减速上升
6.
如图所示,物体A、B通过定滑轮用绳相连接,当物体A、B的水平方向为vA和vB时,A侧绳与水平方向的夹角为
,B侧绳与水平方向夹角为
,则()
A.vA/vB=sin
/sin
B.vA/vB=sin
C.vA/vB=cos
/cos
D.vA/vB=cos
7.如图所示的装置中,物体A、B的质量mA>
mB.最初,滑轮两侧的轻绳都处于竖直方向,若用水平力F向右拉A,起动后,使B匀速上升.设水平地面对A的摩擦力为f,绳对A的拉力为T,则力f、T及A所受合力F合的大小()
A.F合≠0,f减小,T增大
B.F合≠0,f增大,T不变
C.F合=0,f增大,T减小
D.F合=0,f减小,T增大
8.从水平匀速飞行的直升机上向外自由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是()
A.从飞机上看,物体静止
B.从飞机上看,物体始终在飞机的后方
C.从地面上看,物体做平抛运动
D.从地面上看,物体做自由落体运动
9.玻璃生产线上,宽8m的成型玻璃板以3m/s的速度连续不断地向前行进,在切割工序处,金刚钻的割刀速度为5m/s,为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,金刚钻割刀的轨道方向如何?
切割一次的时间为多少?
10.小船匀速横渡一条河流,当船头垂直对岸方向航行时,在出发后10min到达对岸下游120m处;
若船头保持与河岸成θ角向上游航行,在出发后12.5min到达对岸,求:
(1)水流速度大小v1;
(2)船在静水中的速度大小v2;
(3)河的宽度d;
(4)船头与河岸的夹角θ。
高三物理自主学习讲义(第10课时)
抛体运动
1.平抛运动的概念
(1)定义:
将物体以一定初速度沿_____________方向抛出,不计空气阻力,物体只在_____________作用下的运动。
(2)性质:
平抛运动是加速度为______________的曲线运动。
其轨迹为抛物线。
2.平抛运动物体的运动规律
水平方向为匀速直线运动,竖直方向为自由落体运动。
以抛出点为原点,以水平初速度方向为x轴,以竖直向下方向为y轴方向,建立平面直角坐标系。
(1)速度:
=______________,
____________,
=________。
(2)位移:
__________,
___________,
=____________。
(3)轨迹:
__________。
故平抛运动的轨迹是一条抛物线。
1.关于平抛运动,下列说法正确的是()
A.平抛运动的轨迹是曲线,所以平抛运动是变速运动
B.平抛运动的落地时间t由初速度v0决定,v0越大,t越大
C.平抛运动的水平射程s仅由初速度v0决定,v0越大,s越大
D.平抛物体在相等的时间t内竖直方向位移的增量相等均为gt2
2.有一物体在h高处,以初速v0水平抛出(不计空气阻力),落地时速度为v1,竖直分速度为vy,落地时水平飞行距离为s,则能用来计算该物体在空中运动的时间的式子有()
A.
B.
C.
D.
3.二球P与Q水平相距150m,距地面高都为80m,同时相向水平抛出两球,初速度大小如图所示,则二球相碰点S,距地面高度是
(g取10m/s2)()
A.25mB.35mC.45mD.55m
4.在同一水平直线上的两位置分别沿同方向水平抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力。
要使两球在空中相遇,则必须()
A.先抛出A球
B.先抛出B球
C.同时抛出两球
D.使两球质量相等
5.如图所示,从斜面顶端P处以初速度v0向左水平抛出一小球,落在斜面上的A点处,AP之间距离为L,小球在空中运动时间为t,改变初速度v0的大小,L和t都随之改变。
关于L、t与v0的关系,下列说法中正确的是()
A.L与v0成正比B.L与v02成正比
C.t与v0成正比D.t与v02成正比
6.物块从光滑曲面上的P点自由滑下,通过粗糙的静止水平传送带以后落到地面上的Q点。
若传送带的皮带轮沿逆时针方向转动起来,使传送带随之运动,如图所示,再把物块放到P点自由滑下,则()
A.物块将仍落在Q点
B.物块将会落在Q点的左边
C.物块将会落在Q点的右边
D.物块有可能落不到地面上
7.如图,一小球从倾角30°
斜面底端的正上方的A点以v=10米/秒的速度水平抛出,飞行一段时间后,恰好垂直撞在斜面上。
求:
(1)小球在空中的飞行时间;
(2)抛出点距斜面底面的高度;
(3)小球落到斜面上时的速度大小。
(g=10m/s2)
8.如图所示,一门大炮置于一山崖边,炮口距地面高度为h=60m,以45º
的仰角发射一颗炮弹,炮弹的初速度v0=120m/s。
(1)炮弹所达到的最大高度H;
(2)炮弹落地的时间和速度;
(3)炮弹的水平射程。
(忽略空气阻力。
取g=10m/s2)
9.光滑斜面倾角为θ,离底端L处一小球沿斜面水平方向以速度v0抛出,如图所示,求小球滑到底端时,水平方向位移s的大小。
10.在光滑的水平面内,一质量为m=1kg的质点以速度v0=10m/s沿x轴正方向运动,经过原点后受一沿y轴正方向的恒力F=15N作用,直线OA与x轴成37º
角,如图所示实线为质点的轨迹图。
(1)如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,求质点从O点到P点所经历的时间以及P点的坐标;
(2)求质点经过P点时的速度。
(已知sin37º
=0.6,cos37º
=0.8)
高三物理自主学习讲义(第11课时)
平抛实验加应用
实验方案设计:
要得到平抛运动的轨迹,有多种实验方法,以下案例可供选择,也可以在这些案例启发下自行设计或改装,形成自己的实验方案。
1.如图所示,倒置的饮料瓶内装着水,瓶塞内插着两根两端开口的细管,其中一根弯成水平,且水平端加接一段更细的硬管作为喷嘴。
水从喷嘴中射出,在空中形成弯曲的细水柱,它显示了平抛运动的轨迹。
设法把它描在背后的纸上就能进行分析处理了。
插入瓶中的另一根细管的作用,是保持从喷嘴射出水流的速度,使其不随瓶内水面的下降而减小。
这是因为该管上端与空气相通,A处水的压强始终等于大气压,不受瓶内水面高低的影响。
因此,在水面降到A处以前的很长一段时间内,都可以得到稳定的细水柱。
2.利用实验室的斜面小槽等器材装配图所示的装置。
钢球从斜槽上滚下,冲过水平槽飞出后做平抛运动。
每次都使钢球在斜槽上同一位置滚下,钢球在空中做平抛运动的轨迹就是一定的。
设法用铅笔描出小球经过的位置。
通过多次实验,在竖直白纸上记录钢球所经过的多个位置,连起来就得到钢球做平抛运动的轨迹。
可以把笔尖放在小球可能经过的位置,如果小球能够碰到笔尖,就说明位置找对了。
3.用数码照相机或数码摄像机记录平抛运动的轨迹。
数码相机大多具有摄像功能,每秒钟拍摄约15帧照片。
可以用它拍摄小球从水平桌面飞出后做平抛运动的几张连续照片。
如果用数学课上画函数图象的方格黑板做背景,就可以根据照片上小球的位置在方格纸上画出小球的轨迹。
由于相邻两帧照片间的时间间隔是相等的,只要测量相邻两照片上小球的水平位移,就很容易判断小球做平抛运动时在水平方向上的运动特点。
1.在如图所示的装置中,两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q;
两轨道上端分别装有电磁铁C、D;
调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等。
将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出。
实验结果是两小铁球同时到达E处,发生碰撞。
增加或者减小轨道M的高度,再进行实验,结果两小铁球总是发生碰撞。
该实验现象说明____________________________________。
2.如图所示,在探究平抛运动规律时,小球A沿轨道滑下。
离开轨道末端(末端水平)时撞开轻质接触式开关S,被电磁铁吸住的小球B同时自由下落.改变整个装置的高度做同样的实验(保证小球A、B始终不碰撞),发现位于同一高度的A、B两球总是同时落地.该实验现象说明了A球在离开轨道后()
A.水平方向的分运动是匀速直线运动B.水平方向的分运动是匀加速直线运动
C.竖直方向的分运动是自由落体运动D.竖直方向的分运动是匀速直线运动
3.如图所示,一小球以
的速度水平抛出,在落地之前经过空中A、B两点,在A点小球速度方向与水平方向的夹角为45º
,在B点小球速度方向与水平方向的夹角为60º
(空气阻力忽略不计,g取10m/s2)下列判断中正确的是()
A.小球经过A、B两点间的时间间隔
B.小球经过A、B两点间的时间间隔
C.A、B两点间的高度差
D.A、B两点间的高度差
4.某同学设计了一个研究平抛运动的实验,实验装置示意图如下左图所示.A是一块平面木板,在其上等间隔地开凿出一组平行的插槽(P0P0'
、P1P1'
、…),槽间距离均为d.把覆盖复写纸的白纸铺贴在硬板B上.实验时依次将B板插入A板的各插槽中,每次让小球从斜轨的同一位置由静止释放.每打完一点后,把B板插入后一槽中并同时向纸面内侧平移距离d.实验得到小球在白纸上打下的若干痕迹点,如下右图所示.
(1)实验前应对实验装置反复调节,直到_________________。
每次让小球从同一位置由静止释放,是为了_______________________________________________________________;
(2)每次将B板向内侧平移距离d,是为了______________________________________;
(3)在上右图中绘出小球做平抛运动的轨迹。
5.如图所示为某小球做平抛运动时,用数码相机的摄像功能获得的相片的一部分,图中背景方格的边长为2.2cm(取g=9.8m/s2,
,计数结果保留两位有效数字)。
(1)小球平抛运动的初速度v0=__________m/s;
(2)该数码相机每秒钟拍摄__________张相片。
(3)小球过A点的速率vA=__________m/s。
6.试根据平抛运动原理设计“测量弹射器弹丸出射初速度”的实验方案.提供的实验器材为:
弹射器(含弹丸,如图所示)、铁架台(带有夹具)、米尺.
(1)画出实验示意图。
(2)在安装弹射器时应注意___________________________________________________。
(3)实验中需要测量的量为___________________________________________________。
(并在示意图中用字母标出)
(4)由于弹射器每次射出的弹丸初速度不可能完全相等,在实验中应采取的方法是________
______________________________________________________________________________。
(5)计算公式为_________________。
7.如图所示,一个小球从楼梯“4”台阶上以一定的水平初速度滚下后,直接落到“2”台阶上。
设各台阶的宽和高都是0.2m,问小球滚出的初速度大小范围是多大?
8.国家飞碟射击仪在进行模拟训练时用如图所示装置进行,被训练的运动员在高H=20m的塔顶,在地面上距塔水平距离为l处有一个电子抛靶装置,圆形靶可被以速度v2竖直向上抛出。
当靶被抛出的同时,运动员立即用特制手枪沿水平方向射击,子弹速度v1=100m/s。
不计人的反应时间、抛靶装置的高度及子弹在枪膛中的运动时间,且忽略空气阻力及靶的大小(g取10m/s2)。
(1)当l取值在什么范围内,无论v2为何值都不能被击中?
(2)若l=100m,v2=20m/s,试通过计算说明靶能否被击中?
高三物理自主学习讲义(第12课时)
曲线运动综合
(一)
1.质量为m的物体受到一组共点恒力作用而处于平衡状态,当撤去某个恒力F1时,物体可能做()
A.匀加速度直线运动B.匀减速直线运动
C.匀变速曲线运动D.变加速曲线运动
2.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的受力情况是()
A.绳的拉力大于A的重力
B.绳的拉力等于A的重力
C.绳的拉力小于A的重力
D.拉力先大于重力,后变为小于重力
3.小船在静水中速度是v,今小船要渡过一条河流,渡河时小船朝对岸垂直划行,若航行到河中间时,水流速度增大,则渡河时间与预定的时间相比()
A.不变B.减小C.增加D.无法确
4.一质点在xOy平面内运动的轨迹如图所示,下列判断正确的是
A.若x方向始终匀速,则y方向先加速后减速()
B.若x方向始终匀速,则y方向先减速后加速度
C.若y方向始终匀速,则x方向先减速后加速
D.若y方向始终匀速,则x方向一直加速
5.以一定的初速度竖直向上抛出一个小球,小球上升的最大高度为h,运动中空气阻力大小恒力f,则小球从抛出到再回到原抛出点的过程中,空气阻力对小球做的功应为()
A.0B.
D.
6.如图所示,质量为m的小物体相对静止在楔形物体的光滑斜面上,斜面的倾角为
,楔形物体在水平推力F作用下向左移至了距离s。
在此过程中,楔形物体对物体做的功等于()
A.0B.mgscos
C.FsD.mgstan
7.从离地面h高处投出A、B、C三个小球,使A球自由下落,B球以速率v0水平抛出,C球以速率2v0水平抛出,设三球落地时间分别为tA、tB、tC,不计空气阻力,则下列说法中正确的是()
A.tA<
tB<
tCB.tA>
tB>
tCC.tA<
tB=tCD.tA=tB=tC
8.如图所示,A、B两点在同一竖直面内,A点比B点高h,两点间的水平距离为s,现在从A、B两点同时相向抛出两个小球,不计空气阻力,则
A.若只调整h,两球根本不可能在空中相遇()
B.若只调整s,两球有可能在空中相遇
C.若只调整h,两球有可能在空中相遇
D.若只调整两球抛出的速度大小,两球可能在空中相遇
9.如图所示,在坡度一定的斜面顶点以大小相同的初速度v同时水平向左与水平向右抛出两个小球A和B,两侧斜坡的倾角分别为37º
和53º
,小球均落在坡面上,若不计空气阻力,则A和B两小球的运动时间之比为()
A.3:
4B.4:
3C.9:
16D.16:
9
10.如图所示为某小球做平抛运动时,用闪光照相的方法获得的相片的一部分,图中背景方格的边长为5cm,取g=10m/s2。
(1)小球平抛运动的初速度v0=___________m/s;
(2)闪光频率f=_____________Hz;
(3)小球过A点的速率vA=____________m/s。
11.如图所示,将小球以v0=12m/s的速度斜向上抛出,仰角
º
,求小球在1s内的位移大小及1s末的速度。
12.如图所示,长
的水平轨道与半径R=0.4m的
圆弧形轨道相切于B点,某物从A点开始以
的初速度沿AB运动,到B点时恰好沿圆弧轨道的切线方向飞离轨道,取g=10m/s2。
(1)物体着地点与A点的水平距离;
(2)物体与AB轨道间的动摩擦因数。
高三物理自主学习讲义(第13课时)
(圆周运动概念)
1.描述匀速圆周运动的物理量
(1)线速度(v)
①大小:
v=
=_______________,单位______________。
②方向:
质点在圆弧上某点的线速度方向沿圆弧上该点的_____________时刻变化,所以匀速圆周运动是变速运动。
③物理意义:
描述质点沿圆周运动的______________。
(2)角速度(ω)
=____________,单位:
______________。
②物理意义:
描述质点绕圆心转动的快慢.
(3)周期(T)、转速(n)
①周期是物体沿圆周运动____________所用的时问.
②转速是物体单位时间转过的____________,也叫频率(f).
注意:
①同一转动圆盘上各点的角速度相等;
②同一皮带连接的两轮不打滑时,轮缘上各点的线速度相等.
2、常见传动装置及其特点
(1)共轴传动
A点和B点在同轴的一个圆盘上,如图,圆盘转动时,它们的线速度、角速度、周期存在以下定量关系:
,并且转动方向相同。
(2)皮带传动
A点和B点分别是两个轮子边缘的点,两个轮子用皮带连起来,并且皮带不打滑.如图,轮子转动时,它们的线速度、角速度、周期存在以下定量关系:
,并且转动方向相同.
(3)齿轮传动
A点和B点分别是两个齿轮边缘上的点,两个齿轮轮齿啮合.如图,齿轮转动时,它们的线速度、角速度、周期存在以下定量关系:
式中n1、n2分别表示两齿轮的齿数.两点转动方向相反.
1.如图为皮带传动装置,皮带不打滑,O1A=r,O2B=3r,O2C=2r,则皮带轮转动时,
VA:
VB:
VC=__________________
ωA:
ωB:
ωC=________________
aA:
aB:
aC=________________
2.如图是自行车传动机构的示意图,其中I是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为nr/s,则自行车前进的速度为()
A.
B.
C.
D.
3.如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,它们由相同材料制成,A的质量为2m,B、C的质量均为m,如果OA=OB=R,OC=2R,则当圆台旋转时(设A、B、C都没有滑动),下述结论中正确的是()
A.C物向心加速度最大
B.B物静摩擦力最小
C.当圆台旋转转速增加时,C比B先开始滑动
D.当圆台旋转转速增加时,A比B先开始滑动
4.如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之比为RB:
RC=3:
2,A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕过其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无滑动地转动起来,a、b、c分别为三轮边缘的三个点,则a、b、c三点在运动过程中的()
A.线速度大小之比为3:
2:
2
B.角速度之比为3:
3:
C.转速之比为2:
D.向心加速度大小之比为9:
6:
4
5.如图所示为某一皮带传动装置.主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2.已知主动轮做顺时针转动,转速为n,转动过程中皮带不打滑.下列说法正确的是()
A.从动轮做顺时针转动B.从动轮做逆时针转动
C.从动轮的转速为
D.从动轮的转速为
6.为了测子弹的飞行速度,在一根水平放置的轴杆上固定着两个薄圆盘A、B,A、B平行相距2m,轴杆的转速为60r/s,子弹穿过两盘留下两个弹孔a、b,测得两弹孔所在半径间夹角为30º
,如图所示,则子弹的速度是()
A.300m/s
B.720m/s
C.108m/s
D.1440m/s
7.如图所示,两个用相同材料制成的靠摩擦转动的轮A和B水平放置,两轮半径RA=2RB.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在A轮边缘上.若将小木块放在B轮上,欲使木块相对B轮也静止,则木块距B轮转轴的最大距离为()
A.RB/4
B.RB/3
C.RB/2
D.RB
8.如图所示,一质点A正在水平面内以半径为r,角速度为ω做顺时针
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