人教版高一物理必修2 2019- 2020学年第二学期高一期末复习卷(三)(含解析)
竖直分速度: 在竖直方向:
쒨晦䁝㜰 Ͷ ԑ晦
쒨 1쒨ԑ⍐ ,
解得:晦
ԑ
1쒨 1쒨
1;
答: 1 轻绳刚要拉断时绳的拉力大小为 30N; 2 小球从 O 点运动到斜面的时间为 1s.
【解析】 1 小球下摆过程机械能守恒,应用机械能守恒定律求出小球到达最低点时的速度,然后应用牛顿第二定 律求出绳子的拉力. 2 绳子断裂后小球做平抛运动,根据题意求出小球到达斜面时的竖直分速度,然后求出小球的运动时间. 本题考查了机械能守恒定律与平抛运动规律的应用,分析清楚小球的运动过程是解题的前提与关键,应用机械能守 恒定律、牛顿第二定律与平抛运动规律可以解题.
A 点高度为 h,山坡倾角为 ,由此不可推算出的物理量是
A. 轰炸机的飞行高度
B. 轰炸机的飞行速度
C. 炸弹的飞行时间 D. 炸弹投出时的动能
2. 如图所示,一小球在光滑桌面上做匀速运动,若沿桌面对小球施加一个恒定外力,则小球一定做
A. 直线运动
B. 曲线运动
C. 匀变速运动
D. 匀加速直线运动
3. 质量为 1kg 的物体做自由落体运动,下落 1s 末重力的瞬时功率为
ԑ 取 1쒨ԑ⍐ 2
A. 5W
B. 10W
C. 50W
D. 100W
4. 如图所示,滑板运动员以速度 쒨从距离地面高度为 h 的平台末端水平飞出,落
在水平地面上。运动员和滑板均可视为质点,忽略空气阻力的影响下列说法中
正确的是
A. 运动员落地位置与 쒨大小无关 B. 运动员落地瞬间速度与高度 h 无关
8. 【答案】D
【解析】【分析】
根据万有引力提供向心力得出线速度、角速度、向心加速度、周期与轨道半径的关系,从而比较大小。
解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,知道线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关 系,并能灵活运用。
【解答】
A.根据
ԑ
2
ԑ
2
得,
2
期,故 A 错误;
B.根据
ԑ【解答】ຫໍສະໝຸດ 由图可得炸弹的水平位移为! 晦䁝㜰
;设轰炸机的飞行高度为 H,炸弹的飞行时间为 t,初速度为
쒨 据题:炸弹垂直
击中山坡上的目标 A,则根据速度的分解有:晦䁝㜰
쒨
ԑ쒨晦,又 s!
12ԑ晦2 쒨晦
ԑ晦 ,联立以上三式得
2쒨
!
쳌
! 2晦䁝㜰2
,
可知可以求出轰炸机的飞行高度 H,炸弹的飞行时间 晦
2 s! ,也可以求出 t,轰炸机的飞行速度等于炸弹平抛
2
2
ԑ 知,
错误;
2 ,土星的轨道半径大于地球的轨道半径,则土星的绕行周期大于地球的绕行周 ,土星的轨道半径大于地球的轨道半径,则土星的线速度小于地球的线速度,故 B
C.根据
ԑ
2
ԑ 2 ,得
C 错误;
,土星的轨道半径大于地球的轨道半径,则土星的角速度小于地球的角速度,故
D.根据
ԑ
2
ԑ䁝 得,䁝
故 D 正确。 故选 D。
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7. 【答案】B
【解析】解:削出的面片做平抛运动,则水平方向有
쒨晦
竖直方向有:h
1 2
ԑ晦2,
其中 h 쒨. Ͷԑ,쒨. ԑ
쒨. m,
联立可得: ԑ⍐ 쒨 ԑ⍐ ,故 B 正确,ACD 错误。
故选:B。 削出的面片做平抛运动,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度求出运动的时间, 结合水平距离的范围求出初速度的范围,从而得到初速度可能值。 解决本题的关键是知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解。
2 ,土星的轨道半径大于地球的轨道半径,则土星的向心加速度小于地球的向心加速度,
9.【答案】C
【解析】【分析】 根据动能定理列式求解即可。 本题是动能定理在实际生活中的应用,不难。 【解答】
运动员起跑前处于静止状态,起跑后获得的速度为 v,根据动能定理得出:
确。 故选 C。
s ԑԑ!
1 2
ԑ
2,故 ABD 错误,C 正
4.【答案】D
【解析】【分析】 运动员和滑板做平抛运动,根据分位移公式和分速度公式列式求解即可。 本题关键是明确运动员和滑板做平抛运动,然后根据平抛运动的分位移公式和动能定理列式分析讨论。 【解答】
A.射程
쒨晦
쒨
2!,初速度越大,射程越大,故 A 错误;
ԑ
밸.根据动能定理,有 ԑԑ!
1 2
ԑ
2
s
1 2
本题分析物块的受力情况是基础,在知道加速度的情况下,根据牛顿第二定律可以求解合力,并进一步求合力做功,
确定动能的变化.
11.【答案】解: 1 小球下摆过程,由机械能守恒定律得:ԑԑ
解得: 쒨 1쒨ԑ⍐ ,
2
在最低点,由牛顿第二定律得: s ԑԑ ԑ 쒨
1 2
ԑ
2 쒨
解得: 쒨 ;
2 绳子断裂后小球做平抛运动,到达斜面时,
D. 图 4 中实验不计一切阻力,实验中两个球同时落地说明平抛运动水平方向为匀速运动,竖直方向为自由落
体运动
7. 刀削面起源于元代,全凭刀削而得名。操作时左手托住面团,右手持刀,对着汤锅,水平削出的面片在空中划
出一道曲线,落入锅中。若面团到锅边缘的竖直距离为 쒨. Ͷԑ,面团离锅边缘最近的水平距离为 쒨. ԑ,锅的 直径为 쒨. ԑ。为使削出的面片能落入锅中,不计空气阻力,重力加速度大小取 1쒨ԑ⍐ 2,则面片的水平初速度
12.【答案】解: 1 由功的定义式可知:滑块第一次与挡板碰撞时重力做的功为:
本题考查物体做直线运动和曲线运动的条件和特点,及什么情况做匀变速运动,分清匀变速与轨迹是直线还是曲线 的条件是解题关键。
【解答】
质点开始做匀速直线运动,先对其施加一水平恒力,根据牛顿第二定律,合外力等于水平恒力,质点运动的加速度
䁝
,加速度一定不変,所以小球做匀变速运动,若加速度方向与速度方向共线,轨迹为直线;若不共线则为曲
ԑ
2 쒨
,解得
2 쒨
쳌
2ԑ!,由此可知:运动员落地瞬间速度与高度
h
有关;
当 h 一定时, 쒨越大,运动员落地瞬间速度越大,故 D 正确,B 错误;
C.运动员和滑板做平抛运动,有 !
1 2
ԑ晦2,故运动时间与初速度无关,故
C
错误。
故选 D。
5.【答案】C
【解析】解:根据密度公式得:
,
根据根据万有引力提供向心力,列出等式:向心力得: ԑ ԑ 2
力的合力的方向应转向圆心,此时:ԑԑ!
ԑ
2
,则:
ԑ !,可知行驶速率取决于内、外轨的高度差 h、内外轨
间距 L 及铁路弯道的轨道半径 r;故 A 正确;
2
B、由 ԑԑ s ԑ 可得,汽车通过凹形桥时,速度越大,压力越大;故 B 正确;
C、洗衣机脱水时衣服上的水做离心运动;从而可以将水分甩掉;纺织厂也用这样的方法使棉纱、毛线、纺织品干 燥。故 C 正确; D、实验中两个球同时落地只说明平抛运动在竖直方向为自由落体运动,不能说明平抛运动水平方向为匀速运动; 故 D 错误; 本题选择错误的,故选:D 物体做圆周运动时就需要有向心力,向心力是由外界提供的,不是物体产生的.做匀速圆周运动的物体向心力是由 合外力提供的.向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小.向心力的方向时刻改变,向心力也改变. 本题考查对向心力的理解能力.关键要知道向心力不是什么特殊的力,其作用产生向心加速度,改变速度的方向; 会分析生活中的常见物体的向心力.
滑块在整个运动过程中通过的路程.
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1.【答案】D
答案和解析
【解析】【分析】
根据位移与水平方向夹角,得到水平位移和竖直位移,运用平抛运动的规律求解时间和炸弹的飞行时间和炸弹的初 速度,再求解飞行高度。
解决本题的关键掌握平抛运动水平方向和竖直方向上的运动规律,把握隐含的条件,并能灵活运用。
ԑ
运动的初速度为 쒨
,可知也可以求出,故
晦
ABC
均能算出;
由于炸弹的质量未知,则无法求出炸弹投出时的动能,故 D 不能算出,故 D 正确,ABC 错误。 故选 D。
2.【答案】C
【解析】【分析】
明确物体做曲线运动的条件,速度方向与加速度方向不在同一直线上,如果在同一直线则做直线运动;速度方向与 加速度方向不共线做曲线运动;由牛顿第二定律 ԑ䁝 可知,加速度的方向由合外力的方向决定,加速度不变的 运动为匀变速运动。
ԑ
线,故 ABD 错误,C 正确。
故选 C。
3.【答案】D
【解析】解:1s 末的速度为: ԑ晦 1쒨ԑ⍐ 所以第 1s 末重力的瞬时功率为: ԑԑ 1쒨쒨
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故选:D
根据速度时间公式求出 1s 末的速度,根据 ԑԑ 求解瞬时功率
解决本题的关键掌握恒力做功的公式
ݏ和瞬时功率的公式
ݏ
高一物理必修 2 综合练习卷(三)(附答案解析)
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题(本大题共 10 小题,共 40.0 分)
1. 如图,轰炸机沿水平方向匀速飞行,到达山坡底端正上方时释放一颗炸弹,并垂直击中山坡上的目标 A。已知
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10.【答案】A
【解析】解:根据动能定理得: ͳ 合 ԑ䁝 1
Ͷൌ 2쒨ൌ,即动能增加了 20J。
物块重力势能减少量为
ԑԑ ݏ㜰 7 1 1쒨 Ͷ 쒨. ൌ
쒨ൌ s 2쒨ൌ 1쒨ൌ,故 A 正确,BCD 错误。
人教版高中物理必修二高一期末复习练习卷三(附参考答案).doc
高中物理学习材料桑水制作高一物理(必修二)期末复习练习卷三(附参考答案)1.下列说法正确的是()A.地球是宇宙的中心,太阳、月亮及其他行星都绕地球运动B.太阳是静止不动的,地球和其他行星都绕太阳运动C.地球是绕太阳运动的一颗行星D.日心说和地心说都是错误的2.关于公式,下列说法中正确的是()A. 公式只适用於围绕太阳运行的行星B. 公式只适用於太阳系中的行星或卫星C. 公式适用於宇宙中所有围绕星球运行的行星或卫星D. 一般计算中,可以把行星或卫星的轨道看成圆,R是这个圆的半径3.设行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比T2/R3= k为常数,此常数的大小:()A.只与恒星质量有关B.与恒星质量和行星质量均有关C.只与行星质量有关D.与恒星和行星的速度有关4.银河系中有两颗行星绕某恒星运行,从天文望远镜中观察到它们的运转周期之比为27:1,则它们的轨道半径的比为()A. 3:1B. 9:1C. 27:1D. 1:95.下列说法正确的有()A.太阳系中的九大行星有一个共同的轨道焦点B.行星的运动方向总是沿着轨道的切线方向C.行星的运动方向总是与它和太阳的连线垂直D.日心说的说法是正确的6.关于公式中的常量k,下列说法中正确的是()A. 对于所有星球的行星或卫星,k值都相等B. 不同星球的行星或卫星,k值不相等C. k值是一个与星球无关的常量D. k值是一个与星球有关的常量7.宇宙飞船在围绕太阳运行的近似圆形的轨道上运动,若轨道半径是地球轨道半径的9倍,则宇宙飞船绕太阳运行的周期是()A. 3年B. 9年C. 27年D. 81年8.两个绕太阳运行的行星质量分别为m1和m2,轨道半径分别为r1和r2,若它们只受太阳引力的作用,则这两个行星的向心加速度之比为()A.1:1 B .9.地球的质量约为月球的质量的81倍,一飞行器在地球与月球之间,当地球对它的引力和月球对它的引力大小相等时,这飞行器距地心的距离与距月心距离之比为。
人教版高一下期末考试物理试题(解析版)
C.测出飞船在轨道1上的运动周期,就可以测出火星的平均密度
D.飞船在轨道2上运动到P点的加速度大于在轨道1上运动到P点的加速度
【答案】BC
【解析】
【详解】A.飞船在轨道2上运动时,从P到Q,万有引力做负功,速度减小,则P点的速度大于Q点的速度,A错误;
【答案】D
【解析】
【详解】电场力做正功,电势能减小,且数值上相等,所以W1=W2.又由于电荷为正,则说明电势减小,所以 > ,故D正确。
所以选D。
二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
B.飞船在轨道1上的P点要加速才能进入轨道3,则在轨道1上运动的机械能小于轨道3上的机械能,B正确;
C.根据
得
则火星的密度
C正确;
D.飞船在轨道2上运动到P点和在轨道1上运动到P点,万有引力大小相等,根据牛顿第二定律知,加速度大小相等,D错误。
故选BC.
11.如图所示是一个匀强电场的等势面,每两个相邻等势面相距2 cm,由此可以确定电场强度的方向和数值是( )
故选C。
2.关于电场强度,下列说法正确的是( )
A. 由电场强度的定义式 知,某点的电场强度与F成正比,与q成反比
B. 电场中某点的电场强度与放在该点的检验电荷所受电场力有关
C. 电场强度的方向就是电荷所受电场力的方向
D. 电场强度由场源和位置共同决定
【答案】D
【解析】
【详解】AB.电场中某点的电场强度是由电场本身决定的,与试探电荷所受的电场力以及所带的电量均无关,AB错误;
2019-2020年高一物理下学期期末考试试题(含解析)
2019-2020年高一物理下学期期末考试试题(含解析)一、选择题(共13小题,每小题4分,共52分.其中1-9题,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确;10-13题,在每小题给出的四个选项中有两个或两个以上的选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不选的得0分.)1.(4分)在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家作出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是()A. 卡文迪许通过实验测出了引力常量B. 伽利略发现了行星运动的规律C. 牛顿最早指出了力不是维持物体运动的原因D. 笛卡儿对牛顿第一定律的建立没什么贡献考点:物理学史..分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解答:解:A、卡文迪许通过实验测出了引力常量,故A正确.B、开普勒通过对天体运动的长期观察,发现了行星运动三定律,故B错误C、伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,牛顿认为力的真正效应总是改变物体的速度,而不仅仅是使之运动.故C错误D、笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献,故D错误故选:A.点评:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.2.(4分)雨滴由静止开始下落(不计空气阻力),遇到水平方向吹来的风,设风对雨滴持续作用,下列说法中正确的是()A. 雨滴质量越大,下落时间将越短B. 雨滴下落时间与雨滴质量大小无关C. 同一雨滴风速越大,着地时动能越小D. 同一雨滴风速越大,下落时间越长考点:运动的合成和分解..专题:运动的合成和分解专题.分析:将雨滴的运动分解为水平方向和竖直方向,在竖直方向仅受重力,做自由落体运动.水平方向上受到分力,做加速运动.解答:解:A、分运动和合运动具有等时性,在竖直方向上,仅受重力,做自由落体运动,高度不变,所以运动时间不变,因此雨滴下落时间与雨滴质量大小无关,故A错误,B正确.C、雨滴落地时竖直方向的速度不变,风力越大,水平方向上的加速度越大,时间不变,则落地时水平方向上速度越大,根据平行四边形定则,落地的速度越大,则着地动能也越大.故C错误,D错误.故选:D.点评:解决本题的关键将雨滴的运动分解为水平方向和竖直方向,知道两方向上的运动情况以及知道分运动和合运动具有等时性.3.(4分)如图,汽车向左开动,系在车后缘的绳子绕过定滑轮拉着重物M上升,当汽车向左匀速运动时,重物M将()A.匀速上升B.减速上升C.加速上升D.无法确定考点:运动的合成和分解..专题:运动的合成和分解专题.分析:小车的运动可分解为沿绳方向和垂直于绳的方向两个运动,其中沿绳方向的运动与物体上升的运动速度相等,从而即可求解.解答:解:(1)小车的运动可分解为沿绳方向和垂直于绳的方向两个运动,设绳子与水平面的夹角为θ,由几何关系可得:v M=vcosθ,(2)因v不变,而当θ逐渐变小,故v M逐渐变大,物体有向上的加速度,故C正确,ABD错误;故选:C.点评:考查运动的合成与分解的应用,掌握牛顿第二定律的内容,注意正确将小车的运动按效果进行分解是解决本题的关键.4.(4分)如图所示,从倾角为θ的斜面上的M点水平抛出一个小球.小球的初速度为υ0,最后小球落在斜面上的N点,下列判断中错的是()A.可求出M、N之间的距离B.不可以求出小球什么时刻与斜面间的距离最大C.可求出小球运动的时间D.可求小球落到N点时的速度大小和方向考点:平抛运动..专题:平抛运动专题.分析:由题意可知小球位移的方向,则由位移关系可求向小球落在斜面上的时间;再由平抛运动的竖直方向的规律可知各量能否求出.解答:解:由题意可知,小球飞过的位移与水平方向成θ角;将位移分别沿水平方向和竖直方向分解,由几何关系可知:tanθ=,解得t=.故C正确.由时间则可求得小球经过的竖直高度和水平位移;则由几何关系可知l=,从而得出M、N间的距离.故A正确.当小球的速度方向与斜面平行时,距离斜面最远,根据平行四边形定则得,,解得t=;故B错误;D、由v y=gt,可求得竖直分速度,由速度的合成与分解可求得最后末速度的大小和方向,故D正确;本题选择错误的,故选:B.点评:本题考查平抛运动规律,在解决平抛运动的题目时,要注意运动的合成与分解的灵活应用.5.(4分)甲、乙、丙三个物体,甲放在广州,乙放在上海,丙放在北京,当它们与地球一起转动时()A.角速度甲最大,线速度乙最小B.三物体的角速度、线速度和周期都相等C.角速度丙最小,线速度甲最大D.三物体的角速度、周期一样,线速度丙最小考点:线速度、角速度和周期、转速..专题:匀速圆周运动专题.分析:随地球一起转动的物体周期相同,角速度相同,由线速度和角速度的关系v=ωr比较线速度的大小.解答:解:甲、乙、丙三个物体,甲放在广州,乙放在上海,丙放在北京,它们随地球一起转动时它们的周期相同,角速度相同;甲的转动半径最大,丙的转动半径最小,由线速度和角速度的关系v=ωr知甲的线速度最大,丙的线速度最小;故ABC错误,D正确;故选:D.点评:解答本题要明确同轴转动的圆周运动周期相同,知道描述圆周运动的物理量之间的关系,还要会判断半径大小关系.6.(4分)如图所示,一小球在水平面内做匀速圆周运动形成圆锥摆,关于摆球的受力情况,下列说法中正确的是()(不计空气阻力)A.摆球受拉力和重力的作用B.摆球受拉力和向心力的作用C.摆球受重力和向心力的作用D.摆球受重力、拉力和向心力的作用考点:单摆..分析:先对小球进行运动分析,做匀速圆周运动,再找出合力的方向,进一步对小球受力分析!解答:解:小球在水平面内做匀速圆周运动,对小球受力分析,如图小球受重力、和绳子的拉力,由于它们的合力总是指向圆心并使得小球在水平面内做圆周运动,故在物理学上,将这个合力就叫做向心力,即向心力是按照力的效果命名的,这里是重力和拉力的合力.故选A.点评:向心力是效果力,匀速圆周运动中由合外力提供,是合力,与分力是等效替代关系,不是重复受力!7.(4分)由于某种原因,人造地球卫星的轨道半径减小了,那么卫星的()A.速率变大,周期变大B.速率变小,周期不变C.速率变大,周期变小D.速率变小,周期变小考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系..专题:人造卫星问题.分析:根据人造地球卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、周期的表达式进行讨论即可.解答:解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,则有G=m=mr得:v=,T=2π所以当轨道半径减小时,其速率变大,周期变小,故C正确,ABD错误.故选:C.点评:本题关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、周期的表达式,再进行讨论.8.(4分)一个质量为m的物体静止放在光滑水平面上,在互成60°角的大小相等的两个水平恒力作用下,经过一段时间,物体获得的速度为v,在力的方向上获得的速度分别为v1、v2,那么在这段时间内,其中一个力做的功为()A.B.C.D.考点:运动的合成和分解..专题:运动的合成和分解专题.分析:在大小相等,方向夹角为60°两个力的作用下,物体从静止运动到速度为v,则其中一个力做的功,为物体所获得动能的一半.因为这两个力做的功,即为物体的动能的增加.解答:解:大小相等,方向夹角为60°两个力的作用下,物体从静止运动到速度为v,则这两个力做的功一样多,且合力功为,所以其中一个力做的功为总功的一半,即为,故B正确;ACD错误;故选:B点评:本题考查力做功,但无法用功的表达式计算,由动能定理可求出合力功,由于两力做功一样,因此可求出一个力做的功.9.(4分)一物体置于光滑水平面上,受互相垂直的水平力F1、F2作用,如图,经一段位移,F1做功为6J,克服F2做功为8J,则F1、F2的合力做功为()A.14J B.10J C.﹣2J D.2J考点:功的计算..专题:功的计算专题.分析:功是标量,几个力对物体做的总功,就等于各个力单独对物体做功的和.解答:解:当有多个力对物体做功的时候,总功的大小就等于用各个力对物体做功的和,由于力F1对物体做功6J,力F2对物体做功﹣8J,所以F1与F2的合力对物体做的总功就为6J﹣8J=﹣2J,故选:C.点评:因为功是标量,求标量的和,几个量直接相加即可.10.(4分)(xx?惠州一模)在同一水平直线上的两位置分别沿同方向水平抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力,要使两球在空中相遇,则必须()A.先抛出A球B.先抛出B球C.同时抛出两球D.A球的初速度大于B球的初速度考点:平抛运动;运动的合成和分解..分析:研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,两个方向上运动的时间相同.解答:解:由于相遇时A、B做平抛运动的竖直位移h相同,由h=gt2可以判断两球下落时间相同,即应同时抛出两球,选项C正确,A、B错误.物体做平抛运动的规律水平方向上是匀速直线运动,由于A的水平位移比B的水平位移大,所以A的初速度要大,选项D正确.故选CD.点评:本题就是对平抛运动规律的直接考查,掌握住平抛运动的规律就能轻松解决.11.(4分)乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是()A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来B.人在最高点时对座位仍可能产生压力C.人在最低点时对座位的压力等于mgD.人在最低点时对座位的压力大于mg考点:牛顿第二定律;向心力..专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:乘坐游乐园的翻滚过山车时,在最高点和最低点,靠竖直方向上的合力提供向心力.在最高点,根据速度的大小,判断是靠拉力和重力的合力还是靠重力和座椅对人的弹力的合力提供向心力.解答:解:A、在最高点,根据得,若v=,作用力F=0,若,座椅对人有弹力,若,保险带对人有拉力.故A错误,B正确.C、在最低点,有.知N>mg.故C错误,D正确.故选BD.点评:解决本题的关键知道最高点和最低点,靠竖直方向上的合力提供向心力.12.(4分)同步卫星是与地球自转同步的卫星,它的周期T=24h,下列关于同步卫星的说法中正确的是()A.同步卫星离地面的高度和运行速率是一定的B.同步卫星离地面的高度越高,其运行速度就越大;高度越低,速度越小C.同步卫星只能定点在赤道上空,相对地面静止不动D.同步卫星的向心加速度和赤道上物体随地球自转的加速度大小相等考点:同步卫星..专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力提供向心力,G=mr,可知T相同,则r相同,即轨道高度相同.根据v=,r和T都相同,则v大小相等.根据a=()2r,r和T都相同,则a大小相等.解答:解:A、根据万有引力提供向心力G=mr,得r=,赤道上空的同步卫星的周期一定,故赤道上空的同步卫星的轨道高度也是一定的,根据v=,r和T都相同,故赤道上空的同步卫星的运行速度大小也一定.故A正确,B错误.C、同步轨道卫星相对于地球静止的,所以该卫星始终位于地球表面某个点的正上方,故C正确.D、根据a=()2r,因r不相同,故它的向心加速度和赤道上物体随地球自转的加速度大小不相等,故D错误.故选:AC.点评:本题考查了地球卫星轨道相关知识点,地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,万有引力提供向心力,轨道的中心一定是地球的球心.13.(4分)水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一个小工件(初速度为零)放到传送带上,它将在传送带上滑行一段时间后速度达到v而与传送带保持相对静止,设工件的质量为m,它与传送带间的动摩擦因数为μ,在这段相对滑行的过程中()A.滑动摩擦力对传送带所做的功为﹣B.工件的机械能增量为mv2C.工件相对于传送带滑动的路程大小为D.工件与传送带相对滑动产生的热量为mv2考点:功能关系;功的计算..分析:工件从无初速度放到传送带上,到与传带保持相对静止的过程中,滑动摩擦力对它做正功,引起动能的增大,根据动能定理求出工件相对于传送带滑动的路程大小.由动量定理求出此过程经历的时间,求出传送带的位移,再求解滑动摩擦力对传送带做的功.工件的机械能增量等于动能的增量.根据工件与传送带的位移相对位移大小与滑动摩擦力大小的乘积求出产生的热量.解答:解:A、设工件与传送带相对滑动过程所经历时间为t.由动量定理得:μmgt=mv,得t=,传送带相对于地面运动的位移大小为:x1=vt=,滑动摩擦力对传送带做的功是:W=﹣μmgx1=﹣μmgvt=﹣mv2.故A错误.B、工件的机械能增量是:△E=.故B错误.C、小工件从无初速度放到传送带上,到与传带保持相对静止的过程中,工件相对地面运动的位移大小为:x2==,则工件相对于传送带滑动的路程大小为:S=x1﹣x2=.故C正确.D、工件与传送带相对滑动产生的热量是:Q=μmgS=μmg×=mv2.故D正确.故选:CD点评:本题运用动量定理与运动学规律结合研究传送带问题,也可以根据牛顿定律和运动学公式结合处理,或运用图象法研究.二、实验题(共14分,其中14题4分,15题10分)14.(4分)某同学在做“研究平抛运动”实验时,记录了小球运动过程中通过的三个点A、B、C,取A点为坐标原点,建立了如图所示的坐标系.取g=10m/s2,那么A、B两点间的时间间隔是0.1 s,小球平抛的初速度为 1 m/s.考点:平抛运动..分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据竖直方向上相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出初速度.解答:解:(2)竖直方向上,根据△y=gT2得,T=.平抛运动的初速度==1m/s.故答案为:0.1;1.点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论灵活求解.15.(10分)某学习小组做“探究功与物体速度变化的关系”实验,如图1,图中小车是在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为W,当用2条、3条、…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、…实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致,每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和交流电源;(2)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可使木板适当倾斜来平衡摩擦力,则下面操作正确的是 DA.不系橡皮筋,放开小车,能够自由下滑即可B.不系橡皮筋,轻推小车,小车能够匀速下滑即可C.不系橡皮筋,放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可D.不系橡皮筋,轻推拖着纸带的小车,小车能够匀速下滑即可(3)若根据多次测量数据画出的v﹣W草图如图2所示,根据图线形状可知,对W与V的关系作出的以下猜想可能正确的是CD .A.W∝ B.W∝V C.W∝V2 D.W∝V3.考点:探究功与速度变化的关系..专题:实验题;动能定理的应用专题.分析:(1)打点计时器使用的是交流电源,实验过程中需要用刻度尺测出纸带上计数点间的距离.(2)小车受到重力、支持力、摩擦力和细线的拉力,要使拉力等于合力,必须使重力的下滑分量平衡摩擦力,摩擦力包括纸带受到的摩擦和长木板的摩擦,据此分析答题.(3)根据图象特点,利用数学知识可正确得出结论.解答:解:(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺、交流电源.(2)小车受到重力、支持力、摩擦力和细线的拉力,要使拉力等于合力,必须使重力的下滑分量平衡摩擦力,摩擦力包括纸带受到的摩擦和长木板的摩擦,因此平衡摩擦力时,不系橡皮筋,轻推拖着纸带的小车,如果小车能够匀速下滑,则恰好平衡摩擦力,故选D.(3)根据图象结合数学知识可知,该图象形式和y=x n(n=2,3,4)形式,故AB错误,CD正确.故答案为:(1)刻度尺;交流电源;(2)D;(3)CD.点评:要掌握实验原理与实验注意事项,同时注意数据处理时注意数学知识的应用,本题是考查应用数学知识解决物理问题的好题.三、计算题(共34分,其中16题8分,17题12分;18题14分.解题过程要写出必要的公式及文字说明,只写出结果的不得分)16.(8分)一个物体从离地面20m高处以10m/s的初速度水平抛出,不计空气的阻力,取g=10m/s2.求:(1)物体从抛出到落地所用时间;(2)物体落地时的速度大小.考点:平抛运动..专题:平抛运动专题.分析:根据高度,结合位移时间公式求出平抛运动的时间.根据动能定理求出落地的速度大小.解答:解:(1)由h=gt2得:t==2s(2)对物体,由动能定理有:mgh=mv t2﹣mv02代入数据v t=10m/s答:(1)物体从抛出到落地的时间为2s.(2)物体落地的速度为m/s.点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道运动的时间由高度决定,对于第二问也可以根据速度时间公式求出竖直分速度,结合平行四边形定则求出落地的速度.17.(12分)我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年左右时间完成.以下是有关月球的问题,请你根据所给知识进行解答:已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,且把月球绕地球的运动近似看做是匀速圆周运动.试求出月球绕地球运动的轨道半径r.考点:万有引力定律及其应用..专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据月球受到的引力等于向心力,在地球表面重力等于万有引力列式求解.解答:解:假设地球质量为M,对于静止在地球表面上的物体m有设月球绕地球运动的轨道半径为r,有由上面可得:答:月球绕地球运动的轨道半径.点评:本题关键是要抓住星球表面处物体的重力等于万有引力,求得重力加速度,以及卫星所受的万有引力提供向心力进行列式求解.18.(14分)光滑水平面AB与竖直面内的粗糙半圆形导轨在B点平滑连接,导轨半径为R,一个质量m的小物块在A点以V0=3的速度向B点运动,如图所示,AB=4R,物块沿圆形轨道通过最高点C后做平抛运动,最后恰好落回出发点A.( g取10m/s2),求:(1)物块在C点时的速度大小V C(2)物块在C点处对轨道的压力大小F N(3)物块从B到C过程阻力所做的功.考点:动能定理的应用;牛顿第二定律;平抛运动;向心力..专题:动能定理的应用专题.分析:(1)物块离开C后做平抛运动,由平抛运动规律可以求出物块到达C点的速度;(2)物块做圆周运动,在C点应用牛顿第二定律可以求出回到对物块的作用力,然后由牛顿第三定律求出物块对轨道的作用力.(3)由动能定理可以求出克服阻力做功.解答:解:(1)物块离开C后做平抛运动,竖直方向:2R=,水平方向:4R=V C t,解得:V C=;(2)物块在C点做圆周运动,由牛顿第二定律得:N+mg=m,解得:N=3mg,由牛顿第三运动定律得,物块对轨道的压力:F N=N=3mg,方向:竖直向上;(3)对从B到C的过程,由动能定理得:W f﹣mg?2R=,解得:W f==0.5mgR.答:(1)物块在C点时的速度大小为 2(2)物块在C点处对轨道的压力大小为3mg;(3)物块从B到C过程阻力所做的功为0.5mgR.点评:分析清楚物块的运动过程是正确解题的前提与关键,应用平抛运动规律、牛顿第二定律、动能定理即可正确解题.。
2019_2020学年新教材高中物理期末综合检测新人教版必修第二册
期末综合检测A 卷——学业水平验收 (时间:90分钟 满分:100分)一、选择题(本大题共20小题,第1~10小题每题2分,第11~20小题每题3分,共50分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.如图所示的陀螺,是我们很多人小时候喜欢玩的玩具。
从上往下看(俯视),若陀螺立在某一点顺时针匀速转动,此时滴一滴墨水到陀螺,则被甩出的墨水径迹可能是下图中的( )解析:选D 做曲线运动的墨水,所受陀螺的束缚力消失后,水平面内(俯视)应沿轨迹的切线飞出,A 、B 错误,又因陀螺顺时针匀速转动,故C 错误,D 正确。
2.下面列举的情况中所做的功不为零的是( )A .举重运动员,举着杠铃在头上方停留3 s ,运动员对杠铃做的功B .木块在粗糙水平面上滑动,支持力对木块做的功C .一个人用力推一个笨重的物体,但没推动,人的推力对物体做的功D .自由落体运动中,重力对物体做的功解析:选D 举重运动员举着杠铃在头上方停留3 s 的时间内,运动员对杠铃施加了竖直向上的支持力,但杠铃在支持力方向上没有位移,所以运动员对杠铃没有做功;木块滑动过程中,在支持力方向上没有位移,故支持力对木块没有做功;推而不动,只有力而没有位移,做的功等于零,故A 、B 、C 错误。
自由落体运动中,重力竖直向下,物体的位移也竖直向下,故重力对物体做了功,D 选项正确。
3.如图所示,在近地圆轨道环绕地球运行的“天宫二号”的实验舱内,航天员景海鹏和陈冬在向全国人民敬礼时( )A .不受地球引力B .处于平衡状态,加速度为零C .处于失重状态,加速度约为gD .底板的支持力与地球引力平衡解析:选C 在太空站中,人所受万有引力提供绕地球做圆周运动的向心力,根据万有引力提供向心力G Mmr2=ma ,由于空间站在近地轨道上,所以r ≈R ,因此人的向心加速度a ≈g ,所以选项C 正确。
4.(2019·聊城期末)现将一大小恒为F0的水平外力作用在一质量为M的滑块上,该滑块沿水平面滑行的距离为x;如果改变滑块的质量使其变为m,其他的条件均不变,已知M>m,则下列说法正确的是( )A.外力F0在第一次所做的功比较大B.外力F0在第二次所做的功比较大C.外力F0两次所做的功一样大D.无法比较外力F0两次做功的大小关系解析:选C 滑块两次在水平外力F0作用下移动的距离相同,外力F0做的功是相同的,即W1=W2=F0x,C正确。
2019-2020年高一下学期期末考试物理试题 含解析
2019-2020年高一下学期期末考试物理试题含解析一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分。
其中1到5小题每题只有一个选项正确,6到10小题每题有多个选项正确)1.(4分)下列各组物理量中,全部是矢量的是()A.时间、位移、速度B.线速度、向心加速度、向心力C.质量、合外力、加速度D.功、动能、机械能考点:矢量和标量.分析:矢量是既有大小又有方向的物理量,标量是只有大小没有方向的物理量.根据有无方向确定.解答:解:A、时间是标量,位移和速度是矢量,故A错误.B、线速度、向心加速度、向心力都是矢量,故B正确.C、质量是标量,合外力和加速度是矢量,故C错误.D、功、动能、机械能都是标量,故D错误.故选:B点评:本题要能抓住矢量与标量的区别:矢量有方向,标量没有方向,能正确区分物理量的矢标性.2.(4分)关于力学单位制,下列说法正确的是()A.在国际单位制中,kg、m/s、N是导出单位B.在国际单位制中,kg、m、J是基本单位C.在国际单位制中,质量的基本单位是kg,也可以是g3.(4分)(xx•扬州模拟)下列四个选项的图中实线为河岸,河水的流速u方向如图中箭头所示,虚线为小船从河岸M驶向对岸N的实际航线,已知船在静水中速度小于水速,且船头方向为船对水的速度方向.则其中可能正确是()4.(4分)某星球的质量约为地球的8倍,半径为地球的4倍,一个在地球上重量为900N5.(4分)如图所示,质量为0.4kg的物块放在光滑的斜面上,在水平拉力F作用下物块沿斜面下滑的高度1m,拉力F做了3J的功,重力加速度g取10m/s2.则在此过程中物体的()6.(4分)我国建成的北斗导航卫星系统包含多颗地球同步卫星,这有助于减少我国对GPS 导航系统的依赖,GPS由运行周期为12小时的卫星群组成,设北斗导航系统中的同步卫星7.(4分)如图所示,用细线拴住一个质量为m的小球,使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向间的夹角为θ,关于小球的受力情况,下列说法正确的是()8.(4分)如图所示是做匀变速直线运动的质点在0~6s内的位移﹣时间图象,若t=1s时,图线所对应的切线斜率为4(单位:m/s),则()9.(4分)太阳由于辐射,质量在不断减少,地球由于接受太阳辐射和吸收宇宙中的尘埃,其质量在增加.假定地球增加的质量等于太阳减少的质量,且地球公转的轨道半径不变,则10.(4分)如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r=0.4m ,最低点处有一小球(半径比r 小很多),现给小球以水平向右的初速度v 0,则要使小球不脱离圆轨道运动,v 0应当满足(g=10m/s 2)( )二、填空题(本大题共6小题,每小题2分,共20分)11.(1)在“验证机械能守恒定律”实验中,纸带将被释放瞬间的四种情景如照片所示,其中B(2)在用如图所示装置做“探究外力总功与速度关系”的实验;下列说法正确的是()12.(4分)某同学在用电磁打点计时器研究匀变速直线运动的实验中,打出的一条纸带如图所示,已知打点计时器所接交流电周期为0.02s,他选择了几个计时点作为计数点,相邻两计数点间还有4个计时点没有标出,其中s1=7.06cm、s2=7.68m、s3=8.30cm、s4=8.92cm,那么打b点的瞬时速度大小是0.74m/s;纸带加速度的大小是0.62m/s2(计算结果保留二位有效数字).13.(4分)某物体由静止开始做匀加速直线运动,在第一个2s内的平均速度大小为4m/s.则质点的加速度大小为4m/s2.14.(4分)用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L.现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量为0.5L,如图所示,已知斜面倾角为30°.则物体所受摩擦力大小为0.5mg.15.(4分)一汽车额定功率为90kw,质量为1.0×104kg,已知汽车在水平路面运动过程中所受的阻力恒为车重的0.1倍,g=10m/s2.则汽车运动所能达到的最大速度为9m/s;若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始运动,这一运动能持续的最长时间为12s.三、计算题(本大题共5小题,共40分)16.(6分)水平抛出的一个石子,经过0.4s落到地面,落地时的速度方向跟水平方向的夹角是53°(sin53°=0.8;cos53°=0.6,g取10m/s2).不计阻力,试求:(1)石子的抛出点距地面的高度;(2)石子抛出的水平初速度.17.(8分)如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为α=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8)的固定且足够长的粗糙斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,物体运动的v﹣t图象如图乙所示,已知物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2.求:(1)物体运动的加速度和受到的摩擦力的大小;(2)求拉力F的大小.18.(8分)长度为L的细线下挂一个质量为m的小球,小球半径忽略不计,现用一个水平力F拉小球使悬线偏离竖直方向θ角并保持静止状态,如图所示(1)求拉力F的大小;(2)撤掉F后,小球从静止开始运动到最低点时的速度为多大?绳子拉力为多少?19.(8分)如图所示,水平传送带向右匀速运动的速度v﹣2m/s.一小物块以水平向右的速度v0=8m/s滑上传送带,已知传送带长l=10m,物块与传送带间的摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2.求物块在传送带上运动的时间.20.(10分)质量m=0.1kg的金属小球从距水平面h=1.8m的光滑斜面上由静止开始释放,运动到A点时无能量损耗,水平面AB粗糙,与半径为R=0.4m的光滑的半圆形轨道BCD 相切于B点,其中圆轨道在竖直平面内,D为轨道的最高点,小球恰能通过最高点D,(g=10m/s2).求:(1)小球运动到A点的速度大小;(2)小球从A点运动到B点克服摩擦阻力所做的功.。
2019-2020学年第二学期人教版物理必修二期末复习模拟测试含答案
绝密★启用前2019-2020学年第二学期人教版物理必修二期末复习模拟测试本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试时间150分钟。
分卷I一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.如图所示,M能在水平光滑杆上自由滑动,滑杆连架装在转盘上.M用绳跨过在圆心处的光滑滑轮与另一质量为m的物体相连.当转盘以角速度ω转动时,M离轴距离为r,且恰能保持稳定转动.当转盘转速增至原来的2倍,调整r使之达到新的稳定转动状态,则滑块M()A.所受向心力变为原来的4倍B.线速度变为原来的C.半径r变为原来的D.M的角速度变为原来的2.一个质量为m的物体在水平恒力F的作用下,沿水平面从静止开始做匀加速直线运动,向前移动了一段距离s,那么在前半程s1=及后半程s2=中,F做功的平均功率之比为().A. (-1)∶1B. (-2)∶1C. 1∶D. 1∶(-1)3.质量为m的小物块在倾角为α的斜面上处于静止状态,如图所示.若斜面体和小物块一起以速度v沿水平方向向右做匀速直线运动,通过一段位移x.斜面体对物块的摩擦力和支持力的做功情况是()A.摩擦力做正功,支持力做正功B.摩擦力做正功,支持力做负功C.摩擦力做负功,支持力做正功D.摩擦力做负功,支持力做负功4.如图所示,竖直平面内有一半径为R的固定圆弧轨道与水平轨道相切于最低点B.一质量为m 的小物块P(可视为质点)从A处由静止滑下,经过最低点B后沿水平轨道运动,到C处停下,B、C两点间的距离为R,物块P与圆轨道、水平轨道之间的动摩擦因数均为μ.若将物块P从A处正上方高度为R处静止释放,从A处进入轨道,最终停在水平轨道上D点,B、D两点间的距离为s,下列关系正确的是()A.s>(1+)RB.s=(1+)RC.s<(1+)RD.s=2R5.一质点静止在光滑水平面上,在t1=0至t2=2 s时间内受到水平向东的恒力F1作用,在t2=2 s 至t3=4 s时间内受到水平向南的恒力F2作用,则物体在t2~t3时间内所做的运动一定是( )A.匀变速直线运动B.变加速直线运动C.匀变速曲线运动D.变加速曲线运动6.如图所示,蜘蛛在地面与竖直墙壁之间结网,蛛丝AB与水平地面间的夹角为45°,A点到地面的距离为1 m.已知重力加速度g取10 m/s2,空气的阻力不计,若蜘蛛从竖直墙上距地面0.80 m的C点以水平速度v0跳出,要到达蛛丝,水平速度v0至少为()A. 1 m/sB. 2 m/sC. 2.5 m/sD.m/s7.如图所示为北京奥运会火炬接力过程,假如当时的风速为零,可燃气体从火炬喷出的速度为 3 m/s,火苗向后的偏角为53°(相对竖直方向).那么火炬手的运动速度大约为()A. 5 m/sB. 4 m/sC. 3 m/sD. 6 m/s8.下列哪一个选项中的物体做抛物线运动()A.水平击出的垒球B.绕地球运行的太空飞船C.树上掉下的树叶D.飞鸟掉下的羽毛9.金星、地球和火星绕太阳的公转均可视为匀速圆周运动,它们的向心加速度大小分别为a金、a地、a火,它们沿轨道运行的速率分别为v金、v地、v火.已知它们的轨道半径R金<R地<R火,由此可以判定()A.a金>a地>a火B.a火>a地>a金C.v地>v火>v金D.v火>v地>v金10.一台电动机工作时的功率是10 kW,要用它匀速提升27 000 kg的货物,提升的速度为() A. 0.37 m/sB. 0.037 m/sC. 3.7 m/sD.以上都不对二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)关于能量守恒定律,下列说法中正确的是()A.能量能从一种形式转化为另一种形式,但不能从一个物体转移到另一个物体B.能量的形式多种多样,它们之间可以相互转化C.一个物体能量增加,必然伴随着别的物体能量减少D.能量守恒定律证明了能量既不会创生,也不会消失12.(多选)一滑块在粗糙水平地面上,受到的水平拉力F随时间t变化关系如图甲所示,速度v随时间t变化关系如图乙所示、重力加速度g取10m/s2,则()A.第1 s末滑块所受摩擦力f的大小为4 NB.滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.4C. 1~4 s内,力F对滑块做功为48 JD. 1~4 s内,摩擦力对滑块做功为-16 J13.如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离.某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其v-t图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻.则()A.第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的小B.第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大C.第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大D.竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大14.(多选)如图所示,物体P用两根长度相等不可伸长的细线系于竖直杆上,它们随杆转动,若转动角速度为ω,则()A.ω只有超过某一值时,绳子AP才有拉力B.绳BP的拉力随ω的增大而增大C.绳BP的张力一定大于绳子AP的张力D.当ω增大到一定程度时,绳子AP的张力大于BP的张力分卷II三、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)15.如图所示,两个质量各为m1和m2的小物块A和B,分别系在一条跨过定滑轮的轻质绳两端,已知m1>m2.现要利用此装置验证机械能守恒定律.(1)若选定物块A从静止开始下落的过程进行测量,则需要测量的物理量有________.(在横线上填入选项前的编号)①物块的质量m1、m2;②物块A下落的距离及下落这段距离所用的时间;③物块B上升的距离及上升这段距离所用的时间;④绳子的长度.(2)为提高实验结果的准确程度,某小组同学对此实验提出以下建议:①绳的质量要轻;②在“轻质绳”的前提下,绳子越长越好;③尽量保证物块只沿竖直方向运动,不要摇晃;④两个物块的质量之差要尽可能小.以上建议中确实对提高实验结果准确程度有作用的是______________.(在横线上填入选项前的编号)(3)写出一条上面没有提到的对提高实验结果准确程度有益的建议:________.四、计算题(共3小题,每小题10.0分,共30分)16.如图所示,地面依次排放两块完全相同的木板A、B,长度均为L=2.5 m,质量均为m2=150 kg,现有一小滑块以速度v0=6 m/s冲上木板A左端,已知小滑块质量m1=200 kg,滑块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2.(最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10 m/s2)(1)若滑块滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求μ1应满足的条件.(2)若μ1=0.4,求滑块运动时间.(结果用分数表示).17.如图所示,两个星球A、B组成双星系统,它们在相互之间的万有引力作用下,绕连线上某点做周期相同的匀速圆周运动.已知A、B星球质量分别为mA、mB,万有引力常量为G.求(其中L为两星中心距离,T为两星的运动周期)18.一个弹珠游戏的简化模型如图所示。
高一下学期期末考试物理试题(解析版)
D.滑动摩擦力可以对物体做正功或负功或不做功,选项D正确。
故选D。
3.2018年1月31日“超级蓝月亮月全食”现身很多城市的夜空,某时刻月亮看起来比平常大14%、亮度提高了30%,这是因为月球沿椭圆轨道绕地球运动到近地点的缘故,则下列说法中正确的是( )
4.如图甲是滚筒洗衣机滚筒的内部结构,内筒壁上有很多光滑的突起和小孔。洗衣机脱水时,衣物紧贴着滚筒壁在竖直平面内做顺时针的匀速圆周运动,如图乙。a、b、c、d分别为一件小衣物(可理想化为质点)随滚筒转动过程中经过的四个位置,a为最高位置,c为最低位置,b、d与滚筒圆心等高。下面说法正确的是( )
A.衣物在四个位置加速度大小相等
故选A。
5. 、 两物体以相同的初动能在水平面上滑动,两个物体与水平面间的动摩擦因数相同,且 ,则它们能滑动的最大距离 和 的关系为:( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】物体滑动过程中,由动能定理得
解得,它们能滑动的最大距离
所以它们能滑动的最大距离之比
解得
故A正确,BCD错误。
故选A。
B.衣物对滚筒壁的压力在a位置比在c位置的大
C.衣物转到a位置时的脱水效果最好
D.衣物在b位置受到的摩擦力和在d位置受到的摩擦力方向相反
【答案】A
【解析】
【详解】A.衣物做匀速圆周运动,角速度(或线速度)大小恒定,根据向心加速度 可知衣物在四个位置加速度大小相等,A正确;
B.衣物在 位置,在向心方向,根据牛顿第二定律
同理,在 位置
可知
结合牛顿第三定律可知衣物对滚筒壁的压力在a位置比在c位置的小,B错误;
人教版高一物理下学期必修2物理期末复习卷(3)(解析版)
人教版高一物理下学期必修2物理期末复习卷(3)(解析版)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。
在每个小题给出的四个选项中,第1~8小题,只有一个选项符合题意;第9~12小题,有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对而不全的得2分,错选或不选的得0分)1.如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中匀速上浮。
在红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管以速度v水平向右匀速运动。
红蜡块由管口上升到顶端,所需时间为t,相对地面通过的路程为L。
则下列说法正确的是()A.v增大时,L减小B.v增大时,L增大C.v增大时,t减小D.v增大时,t增大【答案】B解析由合运动与分运动的等时性知,红蜡块沿管上升的高度和速度不变,运动时间不变,管匀速运动的速度越大,则合速度越大,合位移越大,选项B正确。
2.如图所示,虚线是小球由空中某点水平抛出的运动轨迹,A、B为其运动轨迹上的两点。
小球经过A点时,速度大小为10 m/s、与竖直方向夹角为60°;它运动到B点时,速度方向与竖直方向夹角为30°,不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s2。
下列说法中正确的是()A.小球通过B点的速度为12 m/s B.小球的抛出速度为5 m/sC.小球从A点运动到B点的时间为1 s D.A、B之间的距离为67 m【答案】C解析由平抛运动规律知v0=v A sin 60°,v0=v B sin 30°,解得v0=5 3 m/s,v B=10 3 m/s,选项A、B错误;竖直速度v Ay=v A cos 60°,v By=v B cos 30°,v By=v Ay+gt,解得t=1 s,选项C正确;由v2By-v2Ay=2gy,x=v0t,s=x2+y2,解得s=57 m,选项D错误。
3.1970年成功发射的“东方红一号”是我国第一颗人造地球卫星,该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动.如图所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为v 1、v 2,近地点到地心的距离为r ,地球质量为M ,引力常量为G .则A.121,v v v >B.121,v v v >C.121,v v v <D.121,v v v <>【答案】B【解析】“东方红一号”从近地点到远地点万有引力做负功,动能减小,所以12v v >,过近地点圆周运动的速度为v = ,由于“东方红一号”在椭圆上运动,所以1v >,故B 正确。
期末测试卷(三)进阶测试—2020-2021学年人教版高中物理必修第二册同步【含答案】
故选 C。 8.D A.自由落体运动遵守牛顿运动定律,其规律属于经典力学,故 A 正确; B.行星运动定律遵守牛顿运动定律,其规律属于经典力学,故 B 正确; C.牛顿运动定律是经典力学的核心理论,属于经典力学,故 C 正确; D.经典力学有一定的局限性,适用于宏观、低速运动的物体,不适用于高速、微观的物体,故 D 错误.
R 的质点。若将球体挖去一个半径为 2 的小球,两球心和质点在同一直线上,且挖去的球的球心在
原来球心和质点连线外,两球表切。已知引力常量为 G,则剩余部分对质点的万有引力的大小为( )
7GMm A. 36R2
11GMm B. 36R2
23GMm C. 100R2
29GMm D. 100R2
7.人造地球卫星可以绕地球做匀速圆周运动,也可以沿椭圆轨道绕地球运动。对于沿椭圆轨道绕 地球运动的卫星,以下说法正确的是( )
A.人对车厢做正功
B.人对车厢不做功
C.摩擦力对人做正功
D.推力对车厢做功
2、解答题(共 4 小题,满分 22 分)
13.如图所示,人在岸上拉船,不计绳与轮之间的摩擦,已知船的质量为 m,水的阻力恒为 f,当
轻绳与水平面的夹角为 时,船的速度为 v,此时人拉绳的力大小为 F,则此时人拉绳行走的速度
大小为_____;如果人匀速行走,则船做_____(填“加速”、“减速”、“匀速”)运动;此时船的加速度 大小为___。
D.物体作曲线运动时合力不可能为零,合外力为 0 则物体处于平衡状态,所以 D 正确;
故选 D。
2.C
A.小船能够正对河岸行驶到对岸,即用最短航程渡河,故需要船速大于水速,且船速方向为斜向
2019-2020年高一下学期期末考试试卷 物理 含答案
2019-2020年高一下学期期末考试试卷物理含答案一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~12题有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1、汽车沿一段坡面向下行驶,通过刹车使速度逐渐减小。
在刹车过程中()A.重力势能增加B.动能增加C.重力做负功D.机械能不守恒2、一学生用100N的力将质量为0.5Kg的球以8m/s的初速度沿水平方向踢出20m远,则该学生对球做的功是(A.200J B. 16JC. 1000JD. 无法确定3、一个人站在阳台上,以相同的速率v分别把三个球竖直向上抛出、竖直向下抛出、水平抛出,不计空气阻力,则三球落地时的速率()A.上抛球最大B.下抛球最大C.平抛球最大D.三球一样大4、质量为m的物体以速度v0离开桌面,如图所示,当它经过A点时,所具有的机械能是(以桌面为参考平面,不计空气阻力)()A. B.C. D.5、甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1∶2,转动半径之比为1∶2,在相等时间里甲转过60°,乙转过45°,则它们所受的合外力之比为()A.1∶4 B.2∶3C.4∶9 D.9∶166、宇宙飞船正在轨道上运行,地面指挥人员发现某一火箭残体的轨道与飞船轨道有一交点,于是通知宇航员飞船有可能与火箭残体相遇.宇航员随即开动飞船上的发动机使飞船加速,脱离原轨道,最终在新轨道上稳定运行.关于飞船在此过程中的运动,下列说法正确的是()A.飞船角速度变大B.飞船高度升高C.飞船周期变小D.飞船的向心加速度变大7、如图,物体A和B质量均为m,分别与轻绳连接跨过定滑轮(不计绳与滑轮之间的摩擦),当用力F拉物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中,()A.物体A做匀速直线运动B.物体A向上做加速直线运动C.物体A 受到的绳子拉力等于自身重力D .物体A 受到的绳子拉力大于自身重力8、如图所示,一小球自A 点由静止自由下落到B 点时与弹簧接触.到C 点时弹簧被压缩到最短.若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由A-B-C 的运动过程中( )A .小球和弹簧总机械能守恒B .小球的重力势能随时间均匀减少C .小球在B 点时动能最大D. 到C 点时小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量9、甲、乙两球的质量相等,悬线一长一短,将两球由图示位置的同一水平面无初速度释放,不计阻力,则对小球过最低点时的正确说法是( )A.甲球的动能与乙球的动能相等B.两球受到线的拉力大小相等C.两球的向心加速度大小相等D.相对同一参考面,两球的机械能相等10、一质量为1 kg 的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1 s 内受到2 N 的水平外力作用,第2 s 内受到同方向的1 N 的外力作用。
