2022年高一物理暑假作业答案

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1、优秀学习资料欢迎下载高一物理学科暑假作业(一)答案第一章:匀变速直线运动(卷一)答案二、选择题:1、 A 2、 B 3、 B 4、 C 5、 D 6、 C 7、 B 8、B 9 、 B 10、 B 三、实验题:11、 0.1 ,0.3 12、1.92 m/s2, 0.768 m/s 四、计算题:13、 (1)运动员打开伞后做匀减速运动,由v22 - v12 =2as2 可求得运动员打开伞时的速度为v1=60 m/s ,运动员自由下落距离为s1=v12/2g=180 m,运动员离开飞机时距地面高度为s=s1+s2= 305 m. (2)自由落体运动的时间为t1 = 6 s ,打开伞后运动的时间为

2、t2=3.85 s ,离开飞机后运动的时间为t=t1+t2=9.85 s 14、解:设至少经过时间t追上,则2000352)10(ttvtvmm(8 分)代入数据解得t=150s(2 分)高一物理学科暑假作业(二)答案第一章:匀变速直线运动(卷二)答案二、选择题:1、BC 2 、C 3、C 4、BD 5 、C 6 、C 7 、B 8、C 三、实验题:9、1.18 m/s; 1.50 m/s2。10、0.877m/s 3.51m/s2精品p d f 资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -第 1 页,共 21 页 - - - - - - - - -

3、- 优秀学习资料欢迎下载四、计算题:11、方法一: 可将物体的运动过程视为匀变速直线运动。根据题意画出运动草图如图 13 所示。规定向下方向为正,则V0=-10m/sg=10m/s2据 hv0t+ 物体刚掉下时离地1275m 。方法二:如图 13 将物体的运动过程分为ABC 和 CD 两段来处理。 ABC 为竖直上抛运动, CD为竖直下抛运动。在 ABC 段,据竖直上抛规律可知此阶段运动时间为由题意知 tCD=17-2=15 (s)=1275( m )12、解析:设甲车刹车后经时间t ,甲、乙两车速度相等,则:v0a1t v0a2(t t) ,代入数据得:t2 s. 在这段时间内,甲、乙走过的

4、位移分别为x甲、x乙,则:x甲v0t 12a1t226 m;x乙v0t v0(t t) 12a2(t t)227.5 m ;xx甲x乙1.5 m 即甲、乙两车行驶过程中至少应保持1.5 m 的距离精品p d f 资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -第 2 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载高一物理学科暑假作业(三)答案第二章:相互作用(卷一)答案二、选择题: 1、 C 2、B 3、 A 4、A 5、AD 6、D 7 、B 8、C 9、AD 10、 AD 三、实验题: 11、答案: 100 0.15 解

5、析:由胡克定律可得Fkxk(h l l0) k(h l0) kl. 因此 Fl 图线的斜即为弹簧的劲度系数k30200.2 0.1N/m100 N/m, k(h l0) 10 N, 得 l00.15 m. 12、F1(x2x1)Nm x113、解析物体的受力分析如右图所示,木箱受到了四个力的作用将拉力 F 按水平方向与竖直方向分解为两个分力F1和 F2,得 F1Fcos,F2Fsin. 在水平方向上由二力平衡可得F1FfFcos在竖直方向上G F2FNFNFsin又 FfFN联立以上各式解得F20 N. 14、解析:选取B为研究对象,它受到重力mg、三棱柱对它的支持力FNB、墙壁对它的弹力F的

6、作用 ( 如图所示 ) 而处于平衡状态,根据平衡条件有:竖直方向上:FNBcosmg水平方向上:FNBsin F解得Fmgtan 再以A和B整体为研究对象,它受到重力(Mm)g、地面支持力FN、墙壁的弹力F和地面的摩擦力Ff的作用 (如图 12 乙所示 ) 而处于平衡状态 根据平衡条件有:FN(Mm)g0 FFf可得:FN(Mm)g,FfFmgtan . 15、解析:取B为研究对象,受力分析如图16 所示由平衡条件得2mgsin FN1FN2对于A,由平衡条件得FN2FN2mgcos对于A、B整体,由平衡条件得FN1FN1 3mgcos由得12tan 精品p d f 资料 - - - 欢迎下载

7、 - - - - - - - - - - - - - - -第 3 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载高一物理学科暑假作业(四)答案第二章:相互作用(卷二)答案二、选择题:1、B 2、A 3、B 4、A 5、AD 6、A 7、AC 8、C 三、填空题9、 30 N ; 40 N 10、 8 ; 与F3方向相反11、F;F;不变四、计算题:12、(1)340 N (2)0.24 13、 解: 如图所示,以结点C为研究对象,由共点力的平衡条件有0060cos30cosBAFF0060sin30sinBACFFF又G = FC由知ABFF3由题意知,当FB

8、=100N时,物重G有最大值Gmax联立解得NG33200max( 或 115N) 高一物理学科暑假作业(五)答案第二章:相互作用(卷三)答案二、选择题:1、BD 2、B 3、D 4、B 5、B、C6、AD 7、D三、实验题8、拉力过大,超过了弹簧的弹性限度100 N/m A 300G 600A B C FA y x FC FB 精品p d f 资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -第 4 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载9、I (1) 还要记录两条细绳套的方向;(2) 按选定的标度做平行四边形;(3

9、) 要把结点拉到O点II 1.4N,2.73N四、计算题10、解:对 A点进行受力分析,如图所示,由题意可得:cosGFOA,tanGFAB设 OA先断,则320OAFN ,解得30,此时310tanGFABN30N 。因此,可以把OA绳拉到与竖直方向成30角处11、若木块刚好不下滑,Fsin37 +kFNcos37 =Mg,解得F=20N若木块刚好不上滑,Fsin37 = Mg+kFNcos37,解得F=100N ,所以取值为20NF100N高一物理学科暑假作业(六)答案第三章:牛顿运动定律(卷一)答案二、选择题:1、A 2、 C 3、A 4、C 5、C 6 、C 7 、A 8、A 三、实验

10、题9、 ( 1) mM ( 沙和沙桶的总质量远小于小车的质量) M(小车的质量 ) (2) 0.95 1.0 精品p d f 资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -第 5 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载四、计算题10、解:取小球为研究对象:小球受力:重力mg 斜面对球支持力N1挡板对小球支持力N2建立 xy 坐标系有: y方向: N1cosmg = ma N1=Nmamg15037cos0故小球对斜面的压力为150N 方向垂直于斜面向下。 x方向: N1 sin370=N2N2=90N 11、 0.

11、52m/s212、解析(1) 对小球受力分析,由平衡条件可知:mgsin Ff1FN1mgcos Ff1FN1解得 tan 37 0.75. (2) 水平推力作用后,由牛顿第二定律:Fcos mgsin Ff2ma Ff2FN2(Fsin mgcos ) 解得 a2 m/s2. 高一物理学科暑假作业(七)答案第三章:牛顿运动定律(卷二)答案二、选择题:1、B 2、A 、D 3、B 4、B 5、CD 6、C 三、实验题7、解析: (1) 在研究加速度与力的关系时必须保持小车质量不变,才能找出二者的关系(2) OA段在实验的允许范围内,图线是一条直线,因此可得出a与F成正比的关系由实验的原理am钩

12、gM车m钩FM车m钩可知AB段明显偏离直线是由于没有满足M车?m钩造成的精品p d f 资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -第 6 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载答案: (1) 小车的总质量 (或:小车的质量) 小车所受外力 ( 或:外力、合外力) (2) 在质量不变的条件下,加速度与合外力成正比C 8、解析: (1)axT220.12 m/s20.16 m/s2 或axT220.12 m/s20.15 m/s2. (3) 小车、砝码盘和砝码组成的系统所受合外力为砝码盘和砝码的总重力,而表中数据漏

13、计了砝码盘的重力,导致合力F的测量值小于真实值,aF的图线不过原 点答案: (1)0.16(0.15也算对 ) (2) 见下图(3) 未计入砝码盘的重力四、 9、解析: (1) 汽车开始做匀加速直线运动x0v002t1. 解得v02x0t1 4 m/s. (2) 汽车滑行减速过程加速度a20v0t2 2 m/s2由牛顿第二定律有Ffma2解得Ff4103 N (3) 开始加速过程中加速度为a1x012a1t2,由牛顿第二定律有:FFfma1解得FFfma16103 N. 10、解析: (1) 设座椅自由下落的高度为h,结束时速度为vh=12gt2 =12l0 1.22=7.2 m v=gt=1

14、0 1.2m/s=12m/s (2) 设在匀减速时,座椅对游客的作用力为FN,匀减速阶段的位移为x,加速度为a x=40-h-4=28.8(m) 又 vt2-v02=2ax a=xv22=2.5(m/s2) 方向竖直向上由于人处于超重状态,超重ma FN=mg+ma 代入 a的数值NFmg=1.25 精品p d f 资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -第 7 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载高一物理学科暑假作业(八)答案第三章:牛顿运动定律(卷三)答案二、计算题:1、解析:人站在升降机中的体重计上受

15、力情况. (1)当升降机匀速上升时由牛顿第二定律得F合=FNG=0 所以,人受到的支持力FN=G=mg=6010=600.根据牛顿第三定律,人对体重计的压力即体重计的示数为600. (2)当升降机以4 m/s2的加速度加速上升时,根据牛顿第二定律FNG=ma,FN=Gma=m(ga)=60( 104)N=840N ,此时体重计的示数为840N,大于人的重力600 N,人处于超重状态. (3)当升降机以5 m/s2的加速度加速下降时,根据牛顿第二定律可得mgFN=ma )510(60)(agmmamgFNN=300 N,体重计的示数为300 ,小于人本身的重力,人处于失重状态. 2、解析(1)

16、由位移公式x12at2沿斜面方向,由牛顿第二定律得:mgsin Ff ma ,联立并代入数值后,得Ffm(gsin2xt2) 80 N(2) 在垂直斜面方向上,FNmgcos0,又 FfFN联立并代入数值后,得Ffmgcos23300.12. 3、 ( 1)解得 agsin gcos 3.6 m/s2. (2) 由 v22aL,求出 v6 m/s. (3) 由匀变速直线运动规律得0v22as,由牛顿第二定律得mg ma ,解得 0.8. 4、所以旅行包从开始运动到速度与传送带速度相等: 需要的时间为t1 V传/a 2/2s 1s,通过的位移为S1at2/2 212/2m1m 。后一阶段旅行包运动至B端所用的时间为t2,则由 LS1V传t2 可解得: t22s 所以,物体由A端到 B端所用时间为:t t1t23s。f mg N 精品p d f 资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -第 8 页,共 21 页 - - - - - - - - - - 优秀学习资料欢迎下载要使旅行包在传送带上从A端运动到 B端所用的时间最短, 旅行包应该在传送带上

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