2026年四川省人教版高中物理下册第8章知识点巩固习题_第1页
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2026年四川省人教版高中物理下册第8章知识点巩固习题一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在研究物体做平抛运动时,下列说法正确的是()A.必须选择水平初速度很大的物体进行实验,才能近似看作平抛运动B.平抛运动可以分解为水平方向做匀速直线运动和竖直方向做自由落体运动,但两个分运动并非同时发生C.平抛运动的加速度始终竖直向下,大小为9.8m/s²,且与水平方向成45°角D.平抛运动是匀变速曲线运动,其轨迹是一条抛物线2.如图所示,倾角为θ的斜面体静止在水平面上,质量为m的小物块以初速度v₀沿斜面向上运动,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,不计空气阻力,则物块在上升过程中受到的摩擦力大小为()A.μmgcosθB.μmgsinθC.μmgcosθ+mgsinθD.μmgcosθ-mgsinθ3.在光滑水平面上,质量分别为m₁和m₂的两个物体(m₁>m₂)通过轻质弹簧连接,现用水平恒力F分别向右拉m₁和m₂,使两物体保持间距L沿同一直线运动,弹簧处于原长状态。若撤去恒力F后,两物体因弹簧弹力作用发生碰撞,则碰撞过程中系统机械能的损失量为()A.0B.(1/2)m₁v₀²C.(1/2)m₂v₀²D.(1/2)(m₁+m₂)v₀²4.如图所示,质量为m的小球以速度v与静止在光滑水平面上的质量为M(M>m)的木块发生弹性正碰,碰撞后小球速度反向,木块获得速度v',则v'的大小为()A.vB.(m-M)v/(m+M)C.2mv/(m+M)D.(2mMv)/(m²+M²)5.在做“验证机械能守恒定律”的实验时,下列操作正确的是()A.应选用质量较大、体积较小的重锤B.应先接通打点计时器电源,再释放纸带C.应选择纸带上点迹清晰、间距均匀的部分进行数据处理D.若测得重锤下落的高度h和对应时间t,可计算g=2h/t²6.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,将小球拉至水平位置由静止释放,当小球运动到最低点时,细线张力大小为()A.mgB.2mgC.3mgD.4mg7.在光滑水平面上,质量为m的物体受到水平恒力F的作用,从静止开始运动,经过时间t₁速度达到v₀。若将恒力F改为2F,则物体从静止开始经过时间t₂速度达到2v₀,则t₁与t₂的关系为()A.t₂=t₁B.t₂=2t₁C.t₂=t₁/2D.t₂=√2t₁8.如图所示,倾角为θ的斜面体静止在水平面上,质量为m的小物块以初速度v₀沿斜面向上运动,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,不计空气阻力,则物块在上升过程中受到的合外力大小为()A.mgB.mgsinθC.μmgcosθD.√(m²g²sin²θ+μ²mg²cos²θ)9.在光滑水平面上,质量分别为m₁和m₂的两个物体(m₁>m₂)通过轻质弹簧连接,现用水平恒力F分别向右拉m₁和m₂,使两物体保持间距L沿同一直线运动,弹簧处于原长状态。若撤去恒力F后,两物体因弹簧弹力作用发生碰撞,则碰撞过程中系统机械能的损失量为()A.0B.(1/2)m₁v₀²C.(1/2)m₂v₀²D.(1/2)(m₁+m₂)v₀²10.如图所示,质量为m的小球以速度v与静止在光滑水平面上的质量为M(M>m)的木块发生弹性正碰,碰撞后小球速度反向,木块获得速度v',则v'的大小为()A.vB.(m-M)v/(m+M)C.2mv/(m+M)D.(2mMv)/(m²+M²)二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在做“验证机械能守恒定律”的实验时,若测得重锤下落的高度h和对应时间t,可计算g=_________。2.质量为m的物体以速度v₀在光滑水平面上运动,与质量为M(M>m)的静止物体发生弹性正碰,碰撞后两物体速度分别为v₁和v₂,则动量守恒方程为_________,机械能守恒方程为_________。3.如图所示,倾角为θ的斜面体静止在水平面上,质量为m的小物块以初速度v₀沿斜面向上运动,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,不计空气阻力,则物块在上升过程中受到的摩擦力大小为_________。4.在光滑水平面上,质量分别为m₁和m₂的两个物体(m₁>m₂)通过轻质弹簧连接,现用水平恒力F分别向右拉m₁和m₂,使两物体保持间距L沿同一直线运动,弹簧处于原长状态。若撤去恒力F后,两物体因弹簧弹力作用发生碰撞,则碰撞过程中系统机械能的损失量为_________。5.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,将小球拉至水平位置由静止释放,当小球运动到最低点时,细线张力大小为_________。6.在光滑水平面上,质量为m的物体受到水平恒力F的作用,从静止开始运动,经过时间t₁速度达到v₀。若将恒力F改为2F,则物体从静止开始经过时间t₂速度达到2v₀,则t₁与t₂的关系为_________。7.在光滑水平面上,质量为m的物体以初速度v₀与静止在水平面上的质量为M(M>m)的物体发生弹性正碰,碰撞后两物体速度分别为v₁和v₂,则动量守恒方程为_________,机械能守恒方程为_________。8.如图所示,倾角为θ的斜面体静止在水平面上,质量为m的小物块以初速度v₀沿斜面向上运动,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,不计空气阻力,则物块在上升过程中受到的合外力大小为_________。9.在光滑水平面上,质量分别为m₁和m₂的两个物体(m₁>m₂)通过轻质弹簧连接,现用水平恒力F分别向右拉m₁和m₂,使两物体保持间距L沿同一直线运动,弹簧处于原长状态。若撤去恒力F后,两物体因弹簧弹力作用发生碰撞,则碰撞过程中系统机械能的损失量为_________。10.如图所示,质量为m的小球以速度v与静止在光滑水平面上的质量为M(M>m)的木块发生弹性正碰,碰撞后小球速度反向,木块获得速度v',则v'的大小为_________。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.平抛运动是匀变速曲线运动,其加速度始终竖直向下,大小为9.8m/s²,且与水平方向成45°角。2.在光滑水平面上,质量为m的物体受到水平恒力F的作用,从静止开始运动,经过时间t₁速度达到v₀。若将恒力F改为2F,则物体从静止开始经过时间t₂速度达到2v₀,则t₁与t₂的关系为t₂=t₁。3.在光滑水平面上,质量分别为m₁和m₂的两个物体(m₁>m₂)通过轻质弹簧连接,现用水平恒力F分别向右拉m₁和m₂,使两物体保持间距L沿同一直线运动,弹簧处于原长状态。若撤去恒力F后,两物体因弹簧弹力作用发生碰撞,则碰撞过程中系统机械能的损失量为0。4.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,将小球拉至水平位置由静止释放,当小球运动到最低点时,细线张力大小为3mg。5.在光滑水平面上,质量为m的物体以初速度v₀与静止在水平面上的质量为M(M>m)的物体发生弹性正碰,碰撞后两物体速度分别为v₁和v₂,则动量守恒方程为mv₀=mv₁+MV₂,机械能守恒方程为(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²。6.在光滑水平面上,质量为m的物体受到水平恒力F的作用,从静止开始运动,经过时间t₁速度达到v₀。若将恒力F改为2F,则物体从静止开始经过时间t₂速度达到2v₀,则t₁与t₂的关系为t₂=t₁/2。7.在光滑水平面上,质量为m的物体以初速度v₀与静止在水平面上的质量为M(M>m)的物体发生弹性正碰,碰撞后两物体速度分别为v₁和v₂,则动量守恒方程为mv₀=mv₁+MV₂,机械能守恒方程为(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²。8.如图所示,倾角为θ的斜面体静止在水平面上,质量为m的小物块以初速度v₀沿斜面向上运动,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,不计空气阻力,则物块在上升过程中受到的合外力大小为mg。9.在光滑水平面上,质量分别为m₁和m₂的两个物体(m₁>m₂)通过轻质弹簧连接,现用水平恒力F分别向右拉m₁和m₂,使两物体保持间距L沿同一直线运动,弹簧处于原长状态。若撤去恒力F后,两物体因弹簧弹力作用发生碰撞,则碰撞过程中系统机械能的损失量为(1/2)(m₁+m₂)v₀²。10.如图所示,质量为m的小球以速度v与静止在光滑水平面上的质量为M(M>m)的木块发生弹性正碰,碰撞后小球速度反向,木块获得速度v',则v'的大小为(2mMv)/(m²+M²)。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述平抛运动的特点及其分解方法。2.在光滑水平面上,质量为m的物体受到水平恒力F的作用,从静止开始运动,经过时间t₁速度达到v₀。若将恒力F改为2F,则物体从静止开始经过时间t₂速度达到2v₀,请解释原因。3.在光滑水平面上,质量分别为m₁和m₂的两个物体(m₁>m₂)通过轻质弹簧连接,现用水平恒力F分别向右拉m₁和m₂,使两物体保持间距L沿同一直线运动,弹簧处于原长状态。若撤去恒力F后,两物体因弹簧弹力作用发生碰撞,请解释为什么碰撞过程中系统机械能的损失量为0。4.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,将小球拉至水平位置由静止释放,当小球运动到最低点时,细线张力大小为什么为3mg?5.在光滑水平面上,质量为m的物体以初速度v₀与静止在水平面上的质量为M(M>m)的物体发生弹性正碰,请解释为什么动量守恒方程为mv₀=mv₁+MV₂,机械能守恒方程为(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²。6.在光滑水平面上,质量为m的物体受到水平恒力F的作用,从静止开始运动,经过时间t₁速度达到v₀。若将恒力F改为2F,则物体从静止开始经过时间t₂速度达到2v₀,请解释原因。7.在光滑水平面上,质量为m的物体以初速度v₀与静止在水平面上的质量为M(M>m)的物体发生弹性正碰,请解释为什么动量守恒方程为mv₀=mv₁+MV₂,机械能守恒方程为(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²。8.如图所示,倾角为θ的斜面体静止在水平面上,质量为m的小物块以初速度v₀沿斜面向上运动,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,不计空气阻力,请解释为什么物块在上升过程中受到的合外力大小为mg。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂于O点,将小球拉至水平位置由静止释放,当小球运动到最低点时,细线张力大小为多少?请计算并解释原因。2.在光滑水平面上,质量为m的物体受到水平恒力F的作用,从静止开始运动,经过时间t₁速度达到v₀。若将恒力F改为2F,则物体从静止开始经过时间t₂速度达到2v₀,请计算并解释原因。3.在光滑水平面上,质量分别为m₁和m₂的两个物体(m₁>m₂)通过轻质弹簧连接,现用水平恒力F分别向右拉m₁和m₂,使两物体保持间距L沿同一直线运动,弹簧处于原长状态。若撤去恒力F后,两物体因弹簧弹力作用发生碰撞,请计算并解释为什么碰撞过程中系统机械能的损失量为0。4.如图所示,倾角为θ的斜面体静止在水平面上,质量为m的小物块以初速度v₀沿斜面向上运动,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,不计空气阻力,请计算并解释物块在上升过程中受到的摩擦力大小。5.在光滑水平面上,质量为m的物体以初速度v₀与静止在水平面上的质量为M(M>m)的物体发生弹性正碰,请计算并解释碰撞后两物体的速度v₁和v₂。6.在光滑水平面上,质量为m的物体受到水平恒力F的作用,从静止开始运动,经过时间t₁速度达到v₀。若将恒力F改为2F,则物体从静止开始经过时间t₂速度达到2v₀,请计算并解释原因。7.在光滑水平面上,质量分别为m₁和m₂的两个物体(m₁>m₂)通过轻质弹簧连接,现用水平恒力F分别向右拉m₁和m₂,使两物体保持间距L沿同一直线运动,弹簧处于原长状态。若撤去恒力F后,两物体因弹簧弹力作用发生碰撞,请计算并解释为什么碰撞过程中系统机械能的损失量为0。8.如图所示,倾角为θ的斜面体静止在水平面上,质量为m的小物块以初速度v₀沿斜面向上运动,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,不计空气阻力,请计算并解释物块在上升过程中受到的合外力大小。【标准答案及解析】一、单项选择题1.D解析:平抛运动是匀变速曲线运动,其加速度始终竖直向下,大小为9.8m/s²,轨迹为抛物线。选项A错误,平抛运动不需要初速度很大;选项B错误,两个分运动同时发生;选项C错误,加速度方向与水平方向无关。2.B解析:物块在上升过程中受到重力沿斜面向下的分力mgsinθ和摩擦力μmgcosθ,两者均阻碍物块运动,摩擦力大小为μmgcosθ。3.A解析:弹簧处于原长时,两物体间距L等于弹簧原长,撤去恒力后,弹簧弹力为零,两物体不受相互作用力,系统机械能守恒,损失量为0。4.C解析:弹性正碰满足动量守恒和机械能守恒,设碰撞后小球速度为-v,木块速度为v',则mv₀=mv+Mv',(1/2)mv₀²=(1/2)mv²+(1/2)Mv'²,解得v'=2mv/(m+M)。5.B解析:实验时先接通打点计时器电源,再释放纸带,确保打点稳定。选项A错误,重锤应质量大体积小;选项C错误,应选择点迹清晰间距均匀部分;选项D错误,g=2h/t²仅适用于自由落体,平抛运动需考虑竖直方向运动。6.B解析:小球在最低点时,由牛顿第二定律得T-mg=mv²/L,解得T=2mg。7.A解析:根据牛顿第二定律F=ma,v₀=at₁,2v₀=2Ft₂/m,解得t₂=t₁。8.D解析:物块受重力沿斜面向下的分力mgsinθ和摩擦力μmgcosθ,合外力F_net=√(mgsinθ)²+(μmgcosθ)²=mg√(sin²θ+μ²cos²θ)。9.A解析:同第3题,弹簧处于原长时,两物体间距L等于弹簧原长,撤去恒力后,弹簧弹力为零,两物体不受相互作用力,系统机械能守恒,损失量为0。10.C解析:同第4题,弹性正碰满足动量守恒和机械能守恒,设碰撞后小球速度为-v,木块速度为v',则mv₀=mv+Mv',(1/2)mv₀²=(1/2)mv²+(1/2)Mv'²,解得v'=2mv/(m+M)。二、填空题1.2h/t²解析:根据自由落体运动公式h=(1/2)gt²,解得g=2h/t²。2.mv₀=mv₁+MV₂;(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²解析:弹性正碰满足动量守恒和机械能守恒,动量守恒方程为mv₀=mv₁+MV₂,机械能守恒方程为(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²。3.μmgcosθ解析:同第2题,物块在上升过程中受到重力沿斜面向下的分力mgsinθ和摩擦力μmgcosθ,两者均阻碍物块运动,摩擦力大小为μmgcosθ。4.0解析:同第3题,弹簧处于原长时,两物体间距L等于弹簧原长,撤去恒力后,弹簧弹力为零,两物体不受相互作用力,系统机械能守恒,损失量为0。5.3mg解析:同第6题,小球在最低点时,由牛顿第二定律得T-mg=mv²/L,解得T=2mg。6.t₂=t₁解析:同第7题,根据牛顿第二定律F=ma,v₀=at₁,2v₀=2Ft₂/m,解得t₂=t₁。7.mv₀=mv₁+MV₂;(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²解析:同第12题,弹性正碰满足动量守恒和机械能守恒,动量守恒方程为mv₀=mv₁+MV₂,机械能守恒方程为(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²。8.mg√(sin²θ+μ²cos²θ)解析:物块受重力沿斜面向下的分力mgsinθ和摩擦力μmgcosθ,合外力F_net=√(mgsinθ)²+(μmgcosθ)²=mg√(sin²θ+μ²cos²θ)。9.0解析:同第3题,弹簧处于原长时,两物体间距L等于弹簧原长,撤去恒力后,弹簧弹力为零,两物体不受相互作用力,系统机械能守恒,损失量为0。10.2mv/(m+M)解析:同第4题,弹性正碰满足动量守恒和机械能守恒,设碰撞后小球速度为-v,木块速度为v',则mv₀=mv+Mv',(1/2)mv₀²=(1/2)mv²+(1/2)Mv'²,解得v'=2mv/(m+M)。三、判断题1.×解析:平抛运动加速度方向与水平方向无关,始终竖直向下,大小为9.8m/s²。2.√解析:根据牛顿第二定律F=ma,v₀=at₁,2v₀=2Ft₂/m,解得t₂=t₁。3.√解析:同第3题,弹簧处于原长时,两物体间距L等于弹簧原长,撤去恒力后,弹簧弹力为零,两物体不受相互作用力,系统机械能守恒,损失量为0。4.√解析:同第6题,小球在最低点时,由牛顿第二定律得T-mg=mv²/L,解得T=2mg。5.√解析:同第12题,弹性正碰满足动量守恒和机械能守恒,动量守恒方程为mv₀=mv₁+MV₂,机械能守恒方程为(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²。6.×解析:同第7题,根据牛顿第二定律F=ma,v₀=at₁,2v₀=2Ft₂/m,解得t₂=t₁。7.√解析:同第12题,弹性正碰满足动量守恒和机械能守恒,动量守恒方程为mv₀=mv₁+MV₂,机械能守恒方程为(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²。8.×解析:物块受重力沿斜面向下的分力mgsinθ和摩擦力μmgcosθ,合外力F_net=√(mgsinθ)²+(μmgcosθ)²=mg√(sin²θ+μ²cos²θ)。9.×解析:同第3题,弹簧处于原长时,两物体间距L等于弹簧原长,撤去恒力后,弹簧弹力为零,两物体不受相互作用力,系统机械能守恒,损失量为0。10.√解析:同第4题,弹性正碰满足动量守恒和机械能守恒,设碰撞后小球速度为-v,木块速度为v',则mv₀=mv+Mv',(1/2)mv₀²=(1/2)mv²+(1/2)Mv'²,解得v'=2mMv/(m²+M²)。四、简答题1.平抛运动的特点:-物体具有水平初速度,竖直方向受重力作用-水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动-轨迹为抛物线,加速度始终竖直向下,大小为9.8m/s²分解方法:将平抛运动分解为水平方向和竖直方向的两个独立分运动,分别研究。2.原因:根据牛顿第二定律F=ma,v₀=at₁,2v₀=2Ft₂/m,解得t₂=t₁。即恒力增大一倍,加速度也增大一倍,但速度仍与时间成正比。3.原因:弹簧处于原长时,两物体间距L等于弹簧原长,撤去恒力后,弹簧弹力为零,两物体不受相互作用力,系统机械能守恒,损失量为0。4.原因:小球在最低点时,由牛顿第二定律得T-mg=mv²/L,解得T=2mg。此时小球速度最大,向心力最大,细线张力为重力与向心力之和。5.原因:弹性正碰满足动量守恒和机械能守恒,动量守恒方程为mv₀=mv₁+MV₂,机械能守恒方程为(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²。6.原因:同第32题,根据牛顿第二定律F=ma,v₀=at₁,2v₀=2Ft₂/m,解得t₂=t₁。即恒力增大一倍,加速度也增大一倍,但速度仍与时间成正比。7.原因:同第35题,弹性正碰满足动量守恒和机械能守恒,动量守恒方程为mv₀=mv₁+MV₂,机械能守恒方程为(1/2)mv₀²=(1/2)mv₁²+(1/2)MV₂²。8.原因:物块受重力沿斜面向下的分力mgsinθ和摩擦力μmgcosθ,合外力F_net=√(mgsinθ)²+(μmgcosθ)²=mg√(sin²θ+μ²cos²θ)。五、应用题1.计算:小球在最低点时,由牛顿第二定律得T-mg=mv²/L,解得T=2mg。解析:小球在最低点时速度最大,向心力最大,细线张力为重力与向心力之和。2.计算:根据牛顿第二定律F=ma,v₀=at₁,2v₀=2Ft₂/m,解得t₂=t₁。解析:恒力增大一倍,加

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