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文档简介

1、模块综合测评(用间:60分钟满分:100分)一、选择题(共8小题,共48分,在每小题给出的四个选项中,第15题只有一项符合题目要求,第68题有多项符合题目要求全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得零分)1自行车的大齿轮、小齿轮、后轮是相互关联的三个转动部分(如图1),行驶时()图1A大齿轮边缘点比小齿轮边缘点的线速度大B后轮边缘点比小齿轮边缘点的角速度大C大齿轮边缘点与小齿轮边缘点的向心加速度与它们的半径成正比D后轮边缘点与小齿轮边缘点的向心加速度与它们的半径成正比【解析】大齿轮边缘点与小齿轮边缘点的线速度相等,A错;后轮与小齿轮的角速度相等,B错;根据an知C错误;根据an2r知D

2、正确【答案】D2“嫦娥一号”绕月卫星成功发射之后,我国又成功发射了“嫦娥二号”,其飞行高度距月球表面100 km,所探测到的有关月球的数据比飞行高度为200 km的“嫦娥一号”更加详实若两颗卫星环月的运行均可视为匀速圆周运动,运行轨道如图2所示,则有() 【导学号:22852129】图2A“嫦娥二号”线速度比“嫦娥一号”小B“嫦娥二号”周期比“嫦娥一号”小C“嫦娥二号”角速度比“嫦娥一号”小D“嫦娥二号”加速度比“嫦娥一号”小【解析】根据Gm2rm2rma,可得v,aG,T2可见,轨道半径较小的“嫦娥二号”的线速度、加速度和角速度均较大,而周期较小故选B.【答案】B3有一水平恒力F先后两次作用

3、在同一物体上,使物体由静止开始沿水平面前进s,第一次是沿光滑水平面运动,第二次是沿粗糙水平面运动,设第一次力对物体做的功为W1,平均功率为P1;第二次力对物体做的功为W2,平均功率为P2,则有()AW1W2,P1P2BW1W2,P1P2CW1W2,P1P2 DW1W2,P1P2【解析】由WFs知道,W1W2,因为a1a2由sat2知t1t2,由P知P1P2,故B项正确【答案】B4如图3所示,一个电影替身演员准备跑过一个屋顶,然后水平跳跃并离开屋顶,在下一个建筑物的屋顶上着地如果他在屋顶跑动的最大速度是4.5 m/s,那么下列关于他能否安全跳过去的说法错误的是(g取9.8 m/s2)()图3A他

4、安全跳过去是可能的B他安全跳过去是不可能的C如果要安全跳过去,他在屋顶跑动的最小速度应大于6.2 m/sD如果要安全跳过去,他在空中的飞行时间需要1 s【解析】根据ygt2,当他降落在下一个屋顶时,下落的高度y4.9 m,所用时间t s1.0 s,最大水平位移:xvmt4.5×1.0 m4.5 m6.2 m,所以他不能安全到达下一个屋顶要想安全跳过去,他的跑动速度至少要大于 m/s,即6.2 m/s.故B、C、D正确,A错误【答案】A5如图4所示,小球以初速度v0从A点沿不光滑的轨道运动到高为h的B点后自动返回,其返回途中仍经过A点,则经过A点的速度大小为()图4A.B.C.D.【解

5、析】设小球从A到B克服摩擦力做的功为Wf,小球从A至B,由动能定理,有Wfmgh0mv小球从B至A,由动能定理,有mghWfmv0解以上两式得vA,B对【答案】B6三颗人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,如图5所示,已知mAmBmC,则对于三颗卫星,正确的是() 【导学号:22852130】图5A运行线速度关系为vAvBvCB运行周期关系为TATBTCC向心力大小关系为FAFBFCD半径与周期关系为【解析】由Gm得v,所以vAvBvc,选项A正确;由Gmr得T2,所以TATBTC,选项B正确;由Gman得anG,所以aAaBaC,又mAmBmC,所以FAFB,FBFC,选项C错误;三颗

6、卫星都绕地球运行,故由开普勒第三定律得,选项D正确【答案】ABD7如图6所示,一个小环套在竖直放置的光滑圆形轨道上做圆周运动小环从最高点A滑到最低点B的过程中,其线速度大小的平方v2随下落高度h变化的图像可能是()图6【解析】设小环在A点的速度为v0,由机械能守恒定律得mghmv2mv得v2v2gh,可见v2与h是线性关系,若v00,B正确;若v00,A正确,故正确选项是A、B.【答案】AB8如图7所示,MNP为竖直面内一固定轨道,其圆弧段MN与水平段NP相切于N,P端固定一竖直挡板,NP长度为2 m,圆弧半径为1 m一个可视为质点的物块自M端从静止开始沿轨道下滑,与挡板发生碰撞(机械能不损失

7、)后,最终停止在水平轨道上某处已知物块在MN段的摩擦可忽略不计,与NP段轨道间的滑动摩擦因数为0.2.则物块() 【导学号:22852131】图7A运动过程中与挡板发生1次碰撞B返回圆弧轨道的最大高度为0.6 mC在NP间往返一次克服摩擦力做功8 JD第一次与第二次经过圆弧轨道上N点时对轨道的压力之比为157【解析】根据动能定理:mgRmgx0可算出物块在水平轨道上运动的路程x5 m,因此物块与挡板仅发生一次碰撞,A正确;根据动能定理mgRmg×2Lmgh0,可求出返回圆弧轨道的最大高度为h0.2 m,B错误;在NP间往返一次克服摩擦力做的功Wmg×2L0.8mg,C错误;

8、第一次经圆弧轨道上N点时,mgRmv,N1mg,第二次经过N点时,mgRmg×2Lmv,N2mg,整理可求出,D正确【答案】AD二、非选择题(共4小题,共52分按题目要求作答)9(8分)用如图8所示的装置测量弹簧的弹性势能将弹簧放置在水平气垫导轨上,左端固定,右端在O点;在O点右侧的B、C位置各安装一个光电门,计时器(图中未画出)与两个光电门相连先用米尺测得B、C两点间距离s,再用带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置A,静止释放,计时器显示遮光片从B到C所用的时间t,用米尺测量A、O之间的距离x.图8(1)计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是_(2)为求出弹簧的弹性势能,还需要测量_A弹

9、簧原长B当地重力加速度C滑块(含遮光片)的质量(3)增大A、O之间的距离x,计时器显示时间t将_A增大B减小C不变【解析】(1)滑块离开弹簧后做匀速直线运动,故滑块的速率v.(2)根据功能关系,弹簧的弹性势能Epmv2,所以要求弹性势能,还需要测得滑块的质量,故选项C正确(3)弹簧的形变量越大,弹性势能越大,滑块离开弹簧时的速度越大,滑块从B运动到C的时间越短,故x增大时,计时器显示时间t将变小,故选项B正确【答案】(1)v(2)C(3)B10(10分)在“验证机械能守恒定律”的实验中:(1)供实验选择的重物有以下四个,应选择:()A质量为10 g的砝码B质量为200 g的木球C质量为50 g

10、的塑料球D质量为200 g的铁球(2)下列叙述正确的是()A实验中应用秒表测出重物下落的时间B可用自由落体运动的规律计算重物的瞬时速度C因为是通过比较和mgh是否相等来验证机械能是否守恒,故不需要测量重物的质量D释放重物前应手提纸带的上端,使纸带竖直通过限位孔(3)质量m1 kg的物体自由下落,得到如图9所示的纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.04 s,那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,物体重力势能的减少量Ep_ J,此过程中物体动能的增加量Ek_J.(g取9.8 m/s2,保留三位有效数字)图9【解析】(1)为减小实验误差应选用铁球(3)Epmg2.28 JvB2.125 m/s

11、Ekmv2.26 J.【答案】(1)D(2)CD(3)2.282.2611(16分)荡秋千是大家喜爱的一项体育活动随着科技的迅速发展,将来的某一天,同学们也许会在其他星球上享受荡秋千的乐趣假设你当时所在星球的质量为M、半径为R,可将人视为质点,秋千质量不计、摆长不变、摆角小于90°,万有引力常量为G.那么,(1)该星球表面附近的重力加速度g星等于多少?(2)若经过最低位置的速度为v0,你能上升的最大高度是多少?【解析】(1)设人的质量为m,在星球表面附近的重力等于万有引力,有mg星,解得g星.(2)设人能上升的最大高度为h,由功能关系得mg星hmv解得h.【答案】(1)(2)12(1

12、8分)如图10所示,质量为M的小车静止在光滑水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点一质量为m的滑块在小车上从A点由静止开始沿轨道滑下,重力加速度为g.图10(1)若固定小车,求滑块运动过程中对小车的最大压力(2)若不固定小车,滑块仍从A点由静止下滑,然后滑入BC轨道,最后从C点滑出小车已知滑块质量m,在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小的2倍,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为,求:滑块运动过程中,小车的最大速度大小vm;滑块从B到C运动过程中,小车的位移大小s. 【导学号:22852132】【解析】(1)滑块滑到B点时对小车压力最大,从A到B机械能守恒mgRmv

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