四川省某知名中学20182019学年高二物理上学期开学考试试题22_第1页
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文档简介

1、四川省棠湖中学 2018-2019 学年高二物理上学期开学考试试题14下列有关曲线运动的说法正确的是A物体做曲线运动,其运动的速度一定发生变化B物体运动的速度发生变化,其运动一定是曲线运动C物体做曲线运动时,其加速度一定发生变化D物体运动的加速度发生变化,一定做曲线运动15滑雪运动员沿斜坡下滑了一段距离, 重力对他做的功为 2000J,他克服阻力做的功为 100J,下列判断中错误的是A人的重力势能减少了 2000J B 人的重力势能减少 100JC人的动能增加 1900J D 人的机械能减少 100J16如图所示,长为 L 的细绳一端固定在 O点,另一端系一质量为 m的小球开始时,细绳被拉直并

2、处于水平位置,球处在与 0 点等高的 A 位置现将球由静止释放,则它从 A 点运动到最低点 B的过程中,重力瞬时功率的变化情况是A一直在增大 B 一直在减小 C 先增大后减小 D 先减小后增大17. 设雨点下落过程中受到的空气阻力与雨点 ( 可看成球形 ) 的横截面积 成正比 , 与下落速度的二次方成正比 , 即2f kSv , 其中 k 为比例常数 , 且雨点最终都做匀速运动 . 已知球的体积公V43r3式为(r 为半径 ). 若两个雨点的半径之比为 1:2, 则这两个雨点的落地速度之比为A. 1: 2 B.1:2 C.1:4 D.1:818如图所示, A 是静止在赤道上随地球自转的物体,

3、B 是赤道平面内的地球同步卫星,下列关系正确的是A物体 A 随地球自转的线速度等于卫星 B 的线速度 B 物体 A 随地球自转的周期等于卫星 B 的周期C物体 A 随地球自转的角速度大于卫星 B 的角速度D物体 A 随地球自转的向心加速度等于卫星 B 的向心加速度19如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,光滑弧形槽固定在光滑的水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一个质量为m的小物块从槽高 h处开始自由下滑,下列说法正确的是A物块在弧形槽下滑过程中, 物块的机械能守恒 B 物块将弹簧压缩到最短的过程中,物块的机械能守恒C物块将弹簧压缩到最短的过程中,一直做匀减速直线运动D物块被弹簧反弹后,能回到槽

4、高 h 处20如图所示,水平传送带的长度 L=5m,皮带轮的半径 R=0.1m,皮带轮以角速度 顺时针匀速转动,现有一小物体(视为质点)以水平速度 v0 从 A 点滑上传送带,越过B点后做平抛运动,其水平位移为x保持物体的初速度 v0 不变,多次改变皮带轮的角速度 ,依次测量水平位移 x,得到如图所示的 x图象,则下列说法正确的是A当 0 10rad/s时,物体在 AB之间做匀减速直线运动B当 30rad/s时,物体在 AB之间做匀速直线运动CB 端距地面的高度 h=5mD物体水平初速度为v0=5m/s21如图所示,人在距地面高 h、离靶面距离 L处,将质量为m的飞镖以 v0 水平投出,落在靶

5、心正下方只改变m、h、L、 v0 四个量中的一个,可使飞镖投中靶心的是A适当增大 v0 B 适当提高 h C 适当减小 m D 适当增大 L第卷 ( 非选择题,共 174 分)三. 本大题 3 小题。每空 2 分,共 16 分。22. (6 分)如图所示装置来验证动量守恒定律,质量为 mA 的钢球 A用细线悬挂于 O点,质量为 mB的钢球 B放在离地面高度为 H的小支柱 N上,O点到 A球球心的距离为 L,使悬线在 A球释放前伸直, 且线与竖直线夹角为 ,A 球释放后摆到最低点时恰与 B 球正碰,碰撞后 A 球把轻质指示针 O C推移到与竖直线夹角 处,B 球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写

6、纸的白纸 D,保持 角度不变,多次重复上述实验,白纸上记录到多个 B球的落点。(1)图中 s 应是 B 球初始位置到 的水平距离 .(2)为了验证两球碰撞过程动量守恒,应测得的物理量有: .23(8 分)某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,他将两物块 A和 B用轻质细绳连接并跨过轻质定滑轮, B 下端连接纸带,纸带穿过固定的打点计时器用天平测出 A、B 两物块的质量 mA300 g ,mB100 g ,A 从高处由静止开始下落, B拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0 是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有 4 个

7、点( 图中未标出 ) ,计数点间的距离如图所示已知打点计时器计时周期为 T0.02 s ,则:(1) 在打点 05 过程中系统动能的增量 Ek_J ,系统势能的减小量 Ep _J,由此得出的结论是 _;( 重力加速度 g 取 9.8m/s2,结果保留三位有效数字 )(2) 用 v 表示物块 A的速度, h 表示物块 A下落的高度 若某同学作出的2vh 图像如图丙所2示,则可求出当地的重力加速度 g_m/s2( 结果保留 3 位有效数字 ) 24(14 分)我国成功发射了“嫦娥一号”探月卫星,标志着中国航天正式开始了深空探测新1时代已知月球的半径约为地球半径的 ,月球表面的重力加速度约为地球表面

8、重力加速度4 1的地球半径 R 地=6.4 103km取地球表面的重力加速度 g 近似等于 2。求绕月球飞行6卫星的周期最短为多少?25(16 分)如图所示,在光滑水平面 AB 与竖直平面内的半圆形导轨(轨道半径为 R)在 B点平滑连接,质量为 m 的小物块静止在 A 处,小物块立即获得一个向右的初速度,当它经过半圆形轨道的最低点 B 点时,对导轨的压力为其重力的 9 倍,之后沿轨道运动恰能通过半圆形轨道的最高点 C点,重力加速度为 g,求:(1)小物块的初动能(2)小物块从 B点到 C点克服摩擦力做的功26(18 分)如图,有一质量为 M=2kg的平板车静止在光滑的水平地面上, 现有质量均为

9、 m=1kg的小物块 A和 B(均可视为质点) ,由车上 P 处开始, A 以初速度 v1=2m/s 向左运动, B 同时以v2=4m/s 向右运动,最终 A、B 两物块恰好停在小车两端没有脱离小车,两物块与小车间的动摩擦因数都为 =0.1 ,取 g=10m/s2,求:(1)求小车总长;(2)开始时 B 离小车右端的距离;(3)从 A、B 开始运动计时,经 6s 小车离原位置的距离 x物理部分14.A 15.B 16.C 17.C 18.B 19.AD 20.AC 21.AB22. (1)落地点 (2)mA、mB、 、L、H ( 每空 2 分)23. (1)1.15 1.18 在误差允许的范围

10、内, A、B组成的系统机械能守恒 (2)9.70 (每空 2 分)24. 解:最短的卫星在很靠近月球表面的轨道上运行,轨道半径可看成月球的半径设月球的半径为R月、月球表面的重力加速度为g 月,卫星的最短周期为T,则对卫星分析:GMm月2R月m2T2R月 ( 3 分)对月球表面物体:GM m月 mg月2R月 ( 3 分)将R 地 1R , g月 g 代入可得月4 63R地T 2 ( 3 分)2g代入数据解得卫星的最短周期约为 T 1600 15 ( 1 分)25. 解:(1)小物块经过半圆形轨道的最低点 B 点时,对导轨的压力为其重力的 9 倍,故由牛顿第二定律可得: ;又有小物块在 AB上运动

11、,合外力为零,物块做匀速直线运动,故动能不变,所以,小物块的初动能 ;(2)小物块恰能通过半圆形轨道的最高点 C点,故对小物块在 C点应用牛顿第二定律可得:;物块从 B 到 C 的 运动过程 , 只 有 重 力 、 摩 擦 力 做 功 , 故 由动能 定 理 可 得 :;所以, ,故小物块从 B点到 C点克服摩擦力做的功为;答:( 1)小物块的初动能为4mgR(2)小物块从 B点到 C点克服摩擦力做的功为26. 解:(1)设最后达到共同速度 v,整个系统动量守恒,选取向右为正方向,能量守恒,有:m v2mv1=(2m+M)v代入数据解得: v=0.5m/s ,L=9.5m(2)A 车离左端距离 x1 刚运动到左端历时 t 1,在 A 运动至左端前, 木板静止 mg=mAa,v1=aAt 1,解得: t 1=2s,x1=2mB 离右端距离为: x2=Lx1=7.5m(3)从物块开始到达共速历时 t 2,有: v=v2aBt 2 ,又: mg=maB,解得: t 2=3.5s小车在 t 1 前静止,在 t 1 至 t 2 之间以 a 向右加速,以小车与 A 组成的系统为研

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