高一必修二物理题,高一物理免费题库

  • 高中物理
  • 2025-11-09

高一必修二物理题?当 $v geq sqrt{gr}$ 时,小球在最高点能够维持圆周运动,绳子提供拉力。二、竖直平面内圆周运动杆模型涉及的临界问题 与绳模型不同,杆既能提供拉力也能提供支持力。因此,在最高点,无论小球的速度如何,杆都能保持小球做圆周运动。临界条件:当杆对小球的支持力为零时,重力等于向心力,那么,高一必修二物理题?一起来了解一下吧。

高中物理必修二卷子

LZ您好

在这一题中,初始状态m做水平方向的匀速圆周运动,水平方向上b绳对小球的拉力,提供了小球水平方向的向心力

现突然烧断b绳,我们转个90度角来观察现在的情况……

小球由于惯性,继续向右运动。【注意!惯性是使小球做匀速直线运动,不是继续水平圆周运动!】然而此时A停止,a线对小球的拉力增加,a线与重力的差,提供了小球垂直方向的向心力,令小球开始做圆周运动

当然,很容易知道这个圆周运动一定不是匀速圆周运动,高点速度小,低点速度大。

高一物理必修二检测卷

高一物理必修二专题8:圆周运动绳、杆模型问题

一、竖直平面内圆周运动绳模型涉及的临界问题

在竖直平面内,小球通过绳子连接并做圆周运动。由于绳子只能提供拉力,不能提供支持力,因此当小球运动到最高点时,若速度过小,绳子将松弛,小球无法维持圆周运动。

临界条件:小球在最高点恰好不脱离圆周运动时,重力等于向心力,即 $mg = mfrac{v^2}{r}$($m$为小球质量,$g$为重力加速度,$v$为小球在最高点的速度,$r$为圆周运动半径)。此时的速度 $v$ 称为临界速度。

速度分析

当 $v < sqrt{gr}$ 时,小球在最高点无法维持圆周运动,绳子松弛。

当 $v geq sqrt{gr}$ 时,小球在最高点能够维持圆周运动,绳子提供拉力。

二、竖直平面内圆周运动杆模型涉及的临界问题

与绳模型不同,杆既能提供拉力也能提供支持力。因此,在最高点,无论小球的速度如何,杆都能保持小球做圆周运动。

临界条件

当杆对小球的支持力为零时,重力等于向心力,即 $mg = mfrac{v^2}{r}$。

物理高一必修二卷子带答案

这个这么考虑:A受到三个力:重力,B对它的支持力和摩擦力。

重力向下,支持力向上,摩擦力向左(因为试想如果A、B间光滑,A就会相对B有个向右的滑动)。

然后它们一起向左下移动,根据“力与运动方向夹角大于90度做负功,小于90度做正功,等于90度不做功”的原则,选取C正确。

至于B为什么正确,一种思路是:A既然和B做一样的运动,因此就看成A单独在斜面上滑动,这时B对它的合力就好比斜面对它的支持力,与运动方向夹角为90度,所以不做功。另一种更容易的思路是:A和B之间没相对相对滑动,所以它们间内力的合力不做功。

高一物理第二学期试卷

【 #高一#导语】学习是一个坚持不懈的过程,走走停停便难有成就。比如烧开水,在烧到80度是停下来,等水冷了又烧,没烧开又停,如此周而复始,又费精力又费电,很难喝到水。学习也是一样,学任何一门功课,都不能只有三分钟热度,而要一鼓作气,天天坚持,久而久之,不论是状元还是伊人,都会向你招手。 无 高一频道为正在努力学习的你整理了《高一物理必修二期中试卷及答案》,希望对你有帮助!

【一】

一、选择题

1、小球以水平速度向竖直墙抛出,小球抛出点与竖直墙的距离为L,在抛出点处有一点光源,在小球未*墙上前,墙上出现小球的影子向下运动,则影子的运动是:()

A、匀速运动B、匀加速运动,加速度是g

C、匀加速运动,加速度大于gD、匀加速运动,加速度小于g

2、火车以的加速度在平直轨道上加速行驶,车厢中一乘客把手伸出窗外从距地面高2.5m处自由释放一物体,不计空气阻力,物体落地时与乘客的水平距离为:()

A、0B、0.25mC、0.50mD、因不知火车速度无法判断

3、从离地面高为h处,以水平速度抛出一物体,物体落地时的速度与竖直方向所成的夹角为,取下列四组h和的值时,能使角的一组数据是:()

A、B、

C、D、

4、匀速圆周运动中的向心加速度是描述:()

A、线速度大小变化的物理量B、线速度大小变化快慢的物理量

C、线速度方向变化的物理量D、线速度方向变化快慢的物理量

5、飞机驾驶员最多可承受9倍的重力加速度带来的影响,当飞机在竖直平面上沿圆弧轨道俯冲时速度为,则圆弧的最小半径为:()

A、B、C、D、

6、如图7所示。

高一物理必修二期末考试试卷

通过加速度分析,可知A所受合力为沿坡向下(其中受到B的支持力,B的摩擦力,地球引力),所以B对A的摩擦力做负功;B对A的合力与加速度与加速度合力为零,所以B对A的合力与加速度相垂直;所以选BD

以上就是高一必修二物理题的全部内容,一、基本临界条件 当物体在水平转盘上恰好不发生相对滑动时,其受到的静摩擦力达到最大值,即:$F_{m} = momega^{2}r$其中,$F_{m}$ 是最大静摩擦力,$m$ 是物体的质量,$omega$ 是转盘的角速度,$r$ 是物体到转盘中心的距离。二、典型问题分析 单一物体在转盘上 情景描述:如图1所示,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

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