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2026年浙江省部编版高中物理上册第6章课后练习题一、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.平抛运动是曲线运动,其速度方向时刻在变化,但速率保持不变2.某物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ(tanθ>μ),则物体下滑的加速度大小为()A.gsinθB.gcosθC.g(sinθ-μcosθ)D.g(μsinθ-cosθ)3.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平恒力F的作用,从静止开始运动。若力F作用的时间为t₁,撤去力F后物体再运动的时间为t₂,则物体在t₁+t₂时间内通过的位移大小为()A.F•t₁²/2m+F•t₂²/2mB.F•t₁•t₂/mC.F•(t₁+t₂)/2mD.F•t₁•t₂²/2m4.如图所示,一个质量为m的小球用长为L的细线悬挂,悬点O固定在水平面上。现使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,则小球做匀速圆周运动的角速度ω为()A.√(g/Lcosθ)B.√(g/Lsinθ)C.√(gcosθ/L)D.√(gsinθ/L)5.某人站在电梯中,电梯加速上升时,他感觉体重变重了。下列说法正确的是()A.电梯的加速度方向向上,且大小等于gB.电梯的加速度方向向上,但大小小于gC.电梯的加速度方向向下,但大小小于gD.电梯的加速度方向向下,且大小等于g6.在光滑水平面上,两个质量分别为m₁和m₂的小球发生弹性正碰,碰撞前m₁的速度为v₀,m₂静止。碰撞后m₁的速度为v₁,m₂的速度为v₂,则下列关系正确的是()A.m₁v₁+m₂v₂=m₁v₀B.1/2m₁v₁²+1/2m₂v₂²=1/2m₁v₀²C.m₁v₁=-m₂v₂D.m₁v₁²+m₂v₂²=m₁v₀²7.如图所示,一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,则物体受到的摩擦力大小为()A.maB.mgsinθ-maC.μmgcosθD.μma8.在研究平抛运动的实验中,下列说法正确的是()A.必须使用斜面将小球弹出,以保证小球做平抛运动B.必须使用刻度尺测量小球运动轨迹的位移,才能验证平抛运动的规律C.必须使用秒表测量小球运动的时间,才能验证平抛运动的规律D.必须保证小球做平抛运动时,水平方向和竖直方向的初速度为零9.如图所示,一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,则物体受到的支持力大小为()A.mgcosθB.mgsinθC.maD.μmgcosθ10.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平恒力F的作用,从静止开始运动。若力F作用的时间为t₁,撤去力F后物体再运动的时间为t₂,则物体在t₁+t₂时间内通过的位移大小为()A.F•t₁²/2m+F•t₂²/2mB.F•t₁•t₂/mC.F•(t₁+t₂)/2mD.F•t₁•t₂²/2m二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,则物体受到的摩擦力大小为________。2.在研究平抛运动的实验中,小球做平抛运动的加速度大小为________,方向为________。3.一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,则物体受到的支持力大小为________。4.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平恒力F的作用,从静止开始运动。若力F作用的时间为t₁,撤去力F后物体再运动的时间为t₂,则物体在t₁+t₂时间内通过的位移大小为________。5.在光滑水平面上,两个质量分别为m₁和m₂的小球发生弹性正碰,碰撞前m₁的速度为v₀,m₂静止。碰撞后m₁的速度为v₁,m₂的速度为v₂,则动量守恒的表达式为________,机械能守恒的表达式为________。6.如图所示,一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,则物体受到的摩擦力方向为________。7.在研究平抛运动的实验中,小球做平抛运动的加速度大小为________,方向为________。8.一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,则物体受到的支持力方向为________。9.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平恒力F的作用,从静止开始运动。若力F作用的时间为t₁,撤去力F后物体再运动的时间为t₂,则物体在t₁+t₂时间内通过的位移大小为________。10.在光滑水平面上,两个质量分别为m₁和m₂的小球发生弹性正碰,碰撞前m₁的速度为v₀,m₂静止。碰撞后m₁的速度为v₁,m₂的速度为v₂,则动量守恒的表达式为________,机械能守恒的表达式为________。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.平抛运动是曲线运动,其速度方向时刻在变化,但速率保持不变。()2.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平恒力F的作用,从静止开始运动。若力F作用的时间为t₁,撤去力F后物体再运动的时间为t₂,则物体在t₁+t₂时间内通过的位移大小为F•t₁•t₂²/2m。()3.一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,则物体受到的摩擦力大小为ma。()4.在研究平抛运动的实验中,小球做平抛运动的加速度大小为√(g/Lsinθ),方向为竖直向下。()5.在光滑水平面上,两个质量分别为m₁和m₂的小球发生弹性正碰,碰撞前m₁的速度为v₀,m₂静止。碰撞后m₁的速度为v₁,m₂的速度为v₂,则动量守恒的表达式为m₁v₁+m₂v₂=m₁v₀。()6.一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,则物体受到的支持力大小为mgsinθ。()7.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平恒力F的作用,从静止开始运动。若力F作用的时间为t₁,撤去力F后物体再运动的时间为t₂,则物体在t₁+t₂时间内通过的位移大小为F•(t₁+t₂)/2m。()8.在光滑水平面上,两个质量分别为m₁和m₂的小球发生弹性正碰,碰撞前m₁的速度为v₀,m₂静止。碰撞后m₁的速度为v₁,m₂的速度为v₂,则机械能守恒的表达式为1/2m₁v₁²+1/2m₂v₂²=1/2m₁v₀²。()9.在研究平抛运动的实验中,小球做平抛运动的加速度大小为√(g/Lcosθ),方向为水平方向。()10.一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,则物体受到的支持力方向为竖直向上。()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。2.简述匀速圆周运动的特点。3.简述弹性碰撞的特点。4.简述非弹性碰撞的特点。5.简述摩擦力的产生条件。6.简述动量守恒的条件。7.简述机械能守恒的条件。8.简述牛顿第二定律的内容。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,求物体下滑过程中受到的摩擦力大小。2.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平恒力F的作用,从静止开始运动。若力F作用的时间为t₁,撤去力F后物体再运动的时间为t₂,求物体在t₁+t₂时间内通过的位移大小。3.在光滑水平面上,两个质量分别为m₁和m₂的小球发生弹性正碰,碰撞前m₁的速度为v₀,m₂静止。碰撞后m₁的速度为v₁,m₂的速度为v₂,求动量守恒的表达式和机械能守恒的表达式。4.在研究平抛运动的实验中,小球做平抛运动的加速度大小为多少?方向如何?5.一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,求物体下滑过程中受到的支持力大小。6.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平恒力F的作用,从静止开始运动。若力F作用的时间为t₁,撤去力F后物体再运动的时间为t₂,求物体在t₁+t₂时间内通过的位移大小。7.在光滑水平面上,两个质量分别为m₁和m₂的小球发生弹性正碰,碰撞前m₁的速度为v₀,m₂静止。碰撞后m₁的速度为v₁,m₂的速度为v₂,求动量守恒的表达式和机械能守恒的表达式。8.在研究平抛运动的实验中,小球做平抛运动的加速度大小为多少?方向如何?【标准答案及解析】一、单项选择题1.D解析:平抛运动是曲线运动,其速度方向时刻在变化,但速率保持不变。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。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,两个分运动同时发生。平抛运动是曲线运动,其速度方向时刻在变化,但速率保持不变。2.C解析:物体下滑的加速度大小为a=g(sinθ-μcosθ)。因为tanθ>μ,所以sinθ>μcosθ,因此a>gcosθ。3.B解析:物体在t₁时间内做匀加速直线运动,位移为x₁=1/2at₁²=1/2F•t₁²/m。在t₂时间内做匀速直线运动,位移为x₂=v₁t₂=at₁t₂/m。因此,总位移为x=x₁+x₂=1/2F•t₁²/m+F•t₁•t₂/m。4.A解析:小球做匀速圆周运动时,细线拉力T的水平和竖直分量分别为Tsinθ和Tcosθ。水平方向:Tsinθ=mω²Lcosθ。竖直方向:Tcosθ=mg。联立解得:ω=√(g/Lcosθ)。5.B解析:电梯加速上升时,人受到的支持力N=mg+ma,因此感觉体重变重了。电梯的加速度方向向上,但大小小于g。6.B解析:弹性正碰时,动量守恒:m₁v₁+m₂v₂=m₁v₀。机械能守恒:1/2m₁v₁²+1/2m₂v₂²=1/2m₁v₀²。7.C解析:物体下滑的加速度大小为a=g(sinθ-μcosθ)。根据牛顿第二定律,沿斜面方向:mgsinθ-μmgcosθ=ma。因此,摩擦力大小为f=μmgcosθ。8.B解析: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,两个分运动同时发生。实验中需要测量小球运动轨迹的位移,才能验证平抛运动的规律。9.A解析:物体下滑的加速度大小为a=g(sinθ-μcosθ)。根据牛顿第二定律,沿斜面方向:mgsinθ-μmgcosθ=ma。因此,摩擦力大小为f=μmgcosθ。支持力N=mgcosθ。10.B解析:物体在t₁时间内做匀加速直线运动,位移为x₁=1/2at₁²=1/2F•t₁²/m。在t₂时间内做匀速直线运动,位移为x₂=v₁t₂=at₁t₂/m。因此,总位移为x=x₁+x₂=1/2F•t₁²/m+F•t₁•t₂/m。二、填空题1.μmgcosθ解析:物体下滑的加速度大小为a=g(sinθ-μcosθ)。根据牛顿第二定律,沿斜面方向:mgsinθ-μmgcosθ=ma。因此,摩擦力大小为f=μmgcosθ。2.9.8m/s²,竖直向下解析:平抛运动是曲线运动,其加速度大小为9.8m/s²,方向为竖直向下。3.mgcosθ解析:物体下滑的加速度大小为a=g(sinθ-μcosθ)。根据牛顿第二定律,沿斜面方向:mgsinθ-μmgcosθ=ma。因此,摩擦力大小为f=μmgcosθ。支持力N=mgcosθ。4.1/2F•t₁²/m+F•t₁•t₂/m解析:物体在t₁时间内做匀加速直线运动,位移为x₁=1/2at₁²=1/2F•t₁²/m。在t₂时间内做匀速直线运动,位移为x₂=v₁t₂=at₁t₂/m。因此,总位移为x=x₁+x₂=1/2F•t₁²/m+F•t₁•t₂/m。5.m₁v₁+m₂v₂=m₁v₀,1/2m₁v₁²+1/2m₂v₂²=1/2m₁v₀²解析:弹性正碰时,动量守恒:m₁v₁+m₂v₂=m₁v₀。机械能守恒:1/2m₁v₁²+1/2m₂v₂²=1/2m₁v₀²。6.沿斜面向上解析:物体下滑的加速度大小为a=g(sinθ-μcosθ)。根据牛顿第二定律,沿斜面方向:mgsinθ-μmgcosθ=ma。因此,摩擦力大小为f=μmgcosθ,方向沿斜面向上。7.9.8m/s²,竖直向下解析:平抛运动是曲线运动,其加速度大小为9.8m/s²,方向为竖直向下。8.竖直向上解析:物体下滑的加速度大小为a=g(sinθ-μcosθ)。根据牛顿第二定律,沿斜面方向:mgsinθ-μmgcosθ=ma。因此,摩擦力大小为f=μmgcosθ。支持力N=mgcosθ,方向竖直向上。9.1/2F•t₁²/m+F•t₁•t₂/m解析:物体在t₁时间内做匀加速直线运动,位移为x₁=1/2at₁²=1/2F•t₁²/m。在t₂时间内做匀速直线运动,位移为x₂=v₁t₂=at₁t₂/m。因此,总位移为x=x₁+x₂=1/2F•t₁²/m+F•t₁•t₂/m。10.m₁v₁+m₂v₂=m₁v₀,1/2m₁v₁²+1/2m₂v₂²=1/2m₁v₀²解析:弹性正碰时,动量守恒:m₁v₁+m₂v₂=m₁v₀。机械能守恒:1/2m₁v₁²+1/2m₂v₂²=1/2m₁v₀²。三、判断题1.×解析:平抛运动是曲线运动,其速度方向时刻在变化,但速率保持不变。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。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,两个分运动同时发生。平抛运动是曲线运动,其速度方向时刻在变化,但速率保持不变。2.×解析:物体在t₁时间内做匀加速直线运动,位移为x₁=1/2at₁²=1/2F•t₁²/m。在t₂时间内做匀速直线运动,位移为x₂=v₁t₂=at₁t₂/m。因此,总位移为x=x₁+x₂=1/2F•t₁²/m+F•t₁•t₂/m。3.×解析:物体下滑的加速度大小为a=g(sinθ-μcosθ)。根据牛顿第二定律,沿斜面方向:mgsinθ-μmgcosθ=ma。因此,摩擦力大小为f=μmgcosθ。4.×解析:平抛运动是曲线运动,其加速度大小为9.8m/s²,方向为竖直向下。5.×解析:弹性正碰时,动量守恒:m₁v₁+m₂v₂=m₁v₀。机械能守恒:1/2m₁v₁²+1/2m₂v₂²=1/2m₁v₀²。6.×解析:物体下滑的加速度大小为a=g(sinθ-μcosθ)。根据牛顿第二定律,沿斜面方向:mgsinθ-μmgcosθ=ma。因此,摩擦力大小为f=μmgcosθ。支持力N=mgcosθ。7.×解析:物体在t₁时间内做匀加速直线运动,位移为x₁=1/2at₁²=1/2F•t₁²/m。在t₂时间内做匀速直线运动,位移为x₂=v₁t₂=at₁t₂/m。因此,总位移为x=x₁+x₂=1/2F•t₁²/m+F•t₁•t₂/m。8.×解析:弹性正碰时,动量守恒:m₁v₁+m₂v₂=m₁v₀。机械能守恒:1/2m₁v₁²+1/2m₂v₂²=1/2m₁v₀²。9.×解析:平抛运动是曲线运动,其加速度大小为9.8m/s²,方向为竖直向下。10.×解析:物体下滑的加速度大小为a=g(sinθ-μcosθ)。根据牛顿第二定律,沿斜面方向:mgsinθ-μmgcosθ=ma。因此,摩擦力大小为f=μmgcosθ。支持力N=mgcosθ,方向竖直向上。四、简答题1.简述平抛运动的特点。平抛运动是曲线运动,其加速度大小为9.8m/s²,方向为竖直向下。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,两个分运动同时发生。平抛运动的速度方向时刻在变化,但速率保持不变。2.简述匀速圆周运动的特点。匀速圆周运动是曲线运动,其速度大小保持不变,但速度方向时刻在变化。匀速圆周运动的加速度大小为v²/r,方向指向圆心。匀速圆周运动是周期性运动,其周期为T=2πr/v。3.简述弹性碰撞的特点。弹性碰撞是指碰撞过程中动量和机械能都守恒的碰撞。弹性碰撞时,两个物体碰撞后分离,没有能量损失。弹性碰撞的恢复系数e=1。4.简述非弹性碰撞的特点。非弹性碰撞是指碰撞过程中动量守恒,但机械能不守恒的碰撞。非弹性碰撞时,两个物体碰撞后可能粘在一起,或者部分能量转化为内能。非弹性碰撞的恢复系数e<1。5.简述摩擦力的产生条件。摩擦力的产生条件为:两个物体相互接触,且存在相对运动或相对运动趋势。摩擦力的方向与相对运动或相对运动趋势的方向相反。摩擦力的大小与正压力和动摩擦因数有关。6.简述动量守恒的条件。动量守恒的条件为:系统不受外力或所受外力的矢量和为零。在碰撞、爆炸等过程中,系统动量守恒。7.简述机械能守恒的条件。机械能守恒的条件为:系统不受非保守力做功或所受非保守力做功之和为零。在只有重力或弹力做功的情况下,系统机械能守恒。8.简述牛顿第二定律的内容。牛顿第二定律的内容为:物体的加速度与所受合外力成正比,与质量成反比,加速度的方向与合外力的方向相同。数学表达式为F=ma。五、应用题1.一个质量为m的物体从倾角为θ的斜面顶端由静止开始下滑,斜面与物体间的动摩擦因数为μ。若物体下滑的加速度大小为a,求物体下滑过程中受到的摩擦力大小。解:根据牛顿第二定律,沿斜面方向:mgsinθ-μmgcosθ=ma。因此,摩擦力大小为f=μmgcosθ。2.在光滑水平面上,一个质量为m的物体受到一个水平恒力F的作用,从静止开始运动。若力F作用的时间为t₁,撤去力F后物体再运动的时间为t₂,求物体在t₁+t₂时间内通过的位移大小。解:物体在t₁时间内做匀加速直线运动,位移为x₁=1/2at₁²=1/2F•t₁²/m。在t₂时间内做匀速直线运动,位移为x₂=v
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