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文档简介

2026年江苏省苏教版高中物理上册第11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,且保持不变,因此是匀变速曲线运动D.平抛运动的速度方向时刻改变,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t,则物体在t时刻的动能等于()A.F²t²/2mB.F²t/2mC.F²t²/mD.F²t/m4.如图所示,质量分别为m₁和m₂的两个物体(m₁>m₂)通过轻质细绳跨过光滑定滑轮,若不计空气阻力,则两物体从静止释放后()A.m₁的加速度大小大于m₂的加速度大小B.m₁的加速度大小小于m₂的加速度大小C.m₁和m₂的加速度大小相等,方向相反D.m₁和m₂的加速度大小相等,方向相同5.一颗人造地球卫星在圆形轨道上运行,下列说法正确的是()A.卫星的线速度大小恒定,但方向时刻改变,因此速率改变B.卫星的向心加速度大小恒定,但方向时刻改变,因此加速度改变C.卫星的机械能守恒,但动能不守恒D.卫星的轨道半径越大,运行周期越长6.在验证机械能守恒定律的实验中,下列说法正确的是()A.应选用质量较大的重锤,以减小空气阻力的影响B.应选用纸带记录运动过程,纸带应与打点计时器平行放置C.应先接通打点计时器电源,再释放纸带D.应通过测量纸带上连续两点间的距离来计算重锤的瞬时速度7.如图所示,一个质量为m的小球以速度v水平抛出,落到水平地面时速度方向与水平方向成θ角,不计空气阻力,则小球落地时动能等于()A.mv²/2B.mv²cosθ/2C.mv²sinθ/2D.mv²/48.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t,则物体在t时刻的动量等于()A.F²t²/2mB.F²t/2mC.F²t²/mD.F²t/m9.如图所示,一个质量为m的小球以速度v水平抛出,落到水平地面时速度方向与水平方向成θ角,不计空气阻力,则小球从抛出到落地过程中重力做功等于()A.mgv²/2B.mgv²cosθ/2C.mgv²sinθ/2D.mgv²/410.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t,则物体在t时刻的动能等于()A.F²t²/2mB.F²t/2mC.F²t²/mD.F²t/m二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.一个物体从高处自由下落,不计空气阻力,经过2秒落地,则物体下落的高度为______米(取g=10m/s²)。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t,则物体在t时刻的速度大小等于______。3.一个物体从倾角为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等于______。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t,则物体在t时刻的动量大小等于______。5.一个质量为m的小球以速度v水平抛出,落到水平地面时速度方向与水平方向成θ角,不计空气阻力,则小球落地时动能等于______。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t,则物体在t时刻的动能等于______。7.一个物体从高处自由下落,不计空气阻力,经过2秒落地,则物体落地时的速度大小等于______米/秒(取g=10m/s²)。8.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t,则物体在t时刻的动量等于______。9.一个质量为m的小球以速度v水平抛出,落到水平地面时速度方向与水平方向成θ角,不计空气阻力,则小球从抛出到落地过程中重力做功等于______。10.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t,则物体在t时刻的动能等于______。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.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且相互独立。()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t,则物体在t时刻的动能等于F²t²/2m。()3.一个物体从倾角为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等于g(sinθ-μcosθ)。()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t,则物体在t时刻的动量等于F²t/m。()5.一个物体从高处自由下落,不计空气阻力,经过2秒落地,则物体下落的高度为20米(取g=10m/s²)。()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t,则物体在t时刻的速度大小等于Ft/m。()7.一个质量为m的小球以速度v水平抛出,落到水平地面时速度方向与水平方向成θ角,不计空气阻力,则小球落地时动能等于mv²/2。()8.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t,则物体在t时刻的动能等于F²t²/2m。()9.一个物体从高处自由下落,不计空气阻力,经过2秒落地,则物体落地时的速度大小等于20米/秒(取g=10m/s²)。()10.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t,则物体在t时刻的动量等于F²t²/m。()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.简述验证机械能守恒定律的实验原理和主要步骤。3.简述牛顿第二定律的内容及其表达式。4.简述向心力的大小和方向如何确定。5.简述功的定义及其表达式。6.简述动能定理的内容及其表达式。7.简述机械能守恒定律的内容及其适用条件。8.简述动量定理的内容及其表达式。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.一个物体从倾角为30°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0.2,求物体下滑的加速度大小。2.一个质量为2kg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4秒,则物体在4秒末的速度大小是多少?3.一个质量为1kg的小球以10m/s的速度水平抛出,不计空气阻力,求小球落地时速度方向与水平方向成30°角,小球下落的高度是多少?4.一个物体从高处自由下落,不计空气阻力,经过3秒落地,求物体下落的高度是多少(取g=10m/s²)?5.在光滑水平面上,一个质量为3kg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5秒,则物体在5秒末的动能是多少?6.一个质量为2kg的小球以10m/s的速度水平抛出,不计空气阻力,求小球落地时动能是多少?7.在光滑水平面上,一个质量为4kg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6秒,则物体在6秒末的动量是多少?8.一个物体从高处自由下落,不计空气阻力,经过4秒落地,求物体落地时的速度大小是多少(取g=10m/s²)?【标准答案及解析】一、单项选择题1.C解析:平抛运动的加速度始终竖直向下,且保持不变,因此是匀变速曲线运动。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且相互独立。平抛运动的速度方向时刻改变,但速率保持不变。2.C解析:物体下滑的加速度大小等于g(sinθ-μcosθ)。因为tanθ>μ,所以sinθ>μcosθ,因此加速度不为零。3.A解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。根据动能定理,动能Ek=1/2mv²,所以Ek=F²t²/2m。4.C解析:两物体通过轻质细绳跨过光滑定滑轮,若不计空气阻力,则两物体的加速度大小相等,方向相反。因为m₁>m₂,所以m₁的加速度方向向下,m₂的加速度方向向上。5.D解析:卫星的轨道半径越大,运行周期越长。卫星的线速度大小恒定,但方向时刻改变,因此速率不变。卫星的向心加速度大小恒定,但方向时刻改变,因此加速度改变。卫星的机械能守恒,但动能不守恒。6.B解析:应选用质量较大的重锤,以减小空气阻力的影响。应选用纸带记录运动过程,纸带应与打点计时器平行放置。应先接通打点计时器电源,再释放纸带。应通过测量纸带上连续两点间的距离来计算重锤的瞬时速度。7.A解析:小球落地时动能等于mv²/2。因为动能是标量,所以只考虑速度的大小。小球落地时速度方向与水平方向成θ角,所以速度大小为v。8.D解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。根据动量定理,动量p=mv,所以p=F²t²/m。9.A解析:小球从抛出到落地过程中重力做功等于mgh,其中h为小球下落的高度。根据自由落体运动公式,h=1/2gt²,所以重力做功等于mgv²/2。10.A解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。根据动能定理,动能Ek=1/2mv²,所以Ek=F²t²/2m。二、填空题1.20解析:根据自由落体运动公式,h=1/2gt²,所以h=1/2×10×2²=20米。2.Ft/m解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。3.g(sinθ-μcosθ)解析:物体下滑的加速度大小等于g(sinθ-μcosθ)。因为tanθ>μ,所以sinθ>μcosθ,因此加速度不为零。4.F²t²/m解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。根据动量定理,动量p=mv,所以p=F²t²/m。5.mv²/2解析:小球落地时动能等于mv²/2。因为动能是标量,所以只考虑速度的大小。小球落地时速度方向与水平方向成θ角,所以速度大小为v。6.F²t²/2m解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。根据动能定理,动能Ek=1/2mv²,所以Ek=F²t²/2m。7.20解析:根据自由落体运动公式,v=gt,所以v=10×2=20米/秒。8.F²t²/m解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。根据动量定理,动量p=mv,所以p=F²t²/m。9.mgv²/2解析:小球从抛出到落地过程中重力做功等于mgh,其中h为小球下落的高度。根据自由落体运动公式,h=1/2gt²,所以重力做功等于mgv²/2。10.F²t²/2m解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。根据动能定理,动能Ek=1/2mv²,所以Ek=F²t²/2m。三、判断题1.√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且相互独立。2.√解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。根据动能定理,动能Ek=1/2mv²,所以Ek=F²t²/2m。3.√解析:物体下滑的加速度大小等于g(sinθ-μcosθ)。因为tanθ>μ,所以sinθ>μcosθ,因此加速度不为零。4.√解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。根据动量定理,动量p=mv,所以p=F²t/m。5.√解析:根据自由落体运动公式,h=1/2gt²,所以h=1/2×10×2²=20米。6.√解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。7.√解析:小球落地时动能等于mv²/2。因为动能是标量,所以只考虑速度的大小。小球落地时速度方向与水平方向成θ角,所以速度大小为v。8.√解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。根据动能定理,动能Ek=1/2mv²,所以Ek=F²t²/2m。9.√解析:根据自由落体运动公式,v=gt,所以v=10×2=20米/秒。10.√解析:根据牛顿第二定律,F=ma,所以a=F/m。根据运动学公式,v=at,所以v=Ft/m。根据动量定理,动量p=mv,所以p=F²t²/m。四、简答题1.平抛运动的特点是:物体以一定的初速度水平抛出,在重力作用下做曲线运动。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且相互独立。2.验证机械能守恒定律的实验原理是:在只有重力做功的情况下,物体的动能和势能可以相互转化,但机械能总量保持不变。主要步骤包括:-用打点计时器记录物体自由下落的过程;-通过测量纸带上连续两点间的距离来计算物体的瞬时速度;-计算物体在不同位置的动能和势能;-验证动能的增加量等于势能的减少量。3.牛顿第二定律的内容是:物体的加速度a与它所受的合外力F成正比,与它的质量m成反比,加速度的方向与合外力的方向相同。表达式为F=ma。4.向心力的大小等于mv²/r,方向始终指向圆心。向心力的方向可以通过左手定则或右手定则来确定,具体取决于物体的运动方向和参考系。5.功的定义是:力对物体做的功等于力的大小与物体在力的方向上位移的乘积。表达式为W=Fdcosθ,其中θ为力与位移之间的夹角。6.动能定理的内容是:合外力对物体做的功等于物体动能的变化量。表达式为W=ΔEk,其中ΔEk为动能的变化量。7.机械能守恒定律的内容是:在只有重力做功的情况下,物体的动能和势能可以相互转化,但机械能总量保

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