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第=page11页,共=sectionpages11页2024-2025学年安徽省鼎尖教育联考高二(上)开学考试物理试卷一、单选题:本大题共8小题,共32分。1.一物体沿水平面做匀加速直线运动,从某一时刻开始计时,该物体第1秒内的位移为1m,第2秒内的位移为2m,则开始计时时刻该物体的速度大小为(

)A.0.5 m/s B.0.25 m/s C.0.75 m/s D.0.1 m/s2.CR400型复兴号动车组是我国自主研发的高速动车组,主要技术指标如下:自重400t,牵引电机的额定功率104kW,额定运营时速300km/ℎ,且列车以额定运营时速运行时需具备0.1 m/s2的剩余加速度。根据以上技术指标可以确定列车在以时速A.40kN B.60kN C.80kN D.100kN3.运载火箭把各种航天器送到目标轨道,随后航天器将沿各自轨道飞行。航天器轨道大致有以下几种:低地球轨道(LEO):又称近地轨道,距地面约200−2000km的圆轨道;中地球轨道(MEO):距地面约1200−36000km的圆轨道;地球同步轨道(GEO):又称高地球轨道,距地面约36000km的圆轨道。“中星6E”卫星是我国自主研发的一颗通信广播同步卫星,我国“天宫”空间站是位于距地面约400km的近地轨道。已知地球半径为6400km,下列有关说法正确的是(

)A.“中星6E”卫星为了获得较强信号,应定位于我国上空

B.“天宫”空间站的运行线速度略低于第一宇宙速度

C.“天宫”空间站绕地球一周所需时间约为70分钟

D.“中星6E”卫星与“天宫”空间站相比,角速度较小而线速度较大4.如图甲所示,一质量m=1kg的物块(可视为质点)静止在粗糙水平面上的A点,某时刻对物块施加一水平恒力F,物块在水平恒力的作用下开始运动,运动的v−t图像如图乙所示。已知物块与水平面AB段的动摩擦因数μ1=0.5,物块与B点右侧水平面的动摩擦因数μ2未知,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是A.水平恒力F的大小为5N B.动摩擦因数μ2=0.8

C.AB段的长度为12m D.6s5.如图所示,竖直光滑固定圆环管道半径为R(管道内径<<R),一质量为m的小球(小球直径略小于管道内径)以一定速度由P点沿切线进入管道,经管道从Q点水平抛出时,刚好对管道无作用力。已知P点和圆心的连线与竖直方向的夹角为53∘,A点为管道最低点,重力加速度为g,取sin53∘=0.8,下列说法正确的是A.小球在P点的速度为105gR5

B.小球经过A点时对管道的压力为5mg

C.小球经Q点水平抛出后可能再次经过P点

6.如图所示,足够长粗糙倾斜传送带与水平方向的夹角θ=30∘,传动带正在以恒定速度v传沿顺时针方向转动。某时刻将一物块以平行于传送带向上的初速度v0由传送带底端滑上传送带,已知v0>v传,物块与传送带间的动摩擦因数μ=32。设沿传送带向上为正方向,若物块速度、位移、所受摩擦力、摩擦力对物块做功分别用v、A. B.

C. D.7.2024年8月2日,在巴黎奥运会男子蹦床决赛中,中国选手王梓赛、严浪宇分获亚军和季军。蹦床通过钢制弹簧被固定在框架上,它产生的反弹力可以将运动员弹向空中,简化示意图如图所示。运动员在某次下落过程中先后经过竖直方向上的A、B、C三点,A点为运动员刚接触蹦床时的点,B点为运动员的受力平衡点,C点为运动员抵达的最低点。不计空气阻力、蹦床质量及运动员刚接触蹦床时的机械能损失,运动员视为质点。下列关于此过程的说法正确的是(

)

A.运动员从A点下降到C点的过程中,动能一直减小

B.运动员从A点下降到C点的过程中,运动员和蹦床组成的系统机械能一直减小

C.运动员从A点下降到C点的过程中,蹦床弹性势能和运动员重力势能的和先减小后增大

D.运动员从A点下降到C点的过程中,蹦床弹性势能和运动员重力势能的和先增大后减小8.如图所示,质量均为m的小球a、b(均可视为质点)分别穿在光滑竖直杆和光滑水平杆上,并通过长为L的刚性直杆(质量不计)连接。初始时刻,连接小球a、b的刚性杆与竖直方向夹角θ=30∘。已知重力加速度为g,将两小球由此位置静止释放,在两球运动的过程中,下列说法正确的是(

)

A.当刚性杆转动到与竖直方向夹角θ=60∘时,a球的速度为(3−1)gL2

B.当刚性杆转动到某一位置时,杆上可能没有沿杆方向的力

C.在a球下落到竖直杆末端瞬间(即刚性杆处于水平状态,a球与水平杆还未产生相互作用力时),a球的速度为3gL

D.在a球下落到竖直杆末端瞬间二、多选题:本大题共2小题,共10分。9.如图所示为某滑雪运动员进行跳台滑雪的示意图,某时刻运动员从滑道的末端A点(即斜面的顶端)以水平速度v0跃出,落在倾角为θ的斜面上的B点。已知重力加速度为g,不计空气阻力,下列说法正确的是(

)

A.该运动员落在斜面B点瞬间,速度方向与水平方向夹角为2θ

B.该运动员在空中运动的时间为2v0tanθg

C.该运动员腾空时距斜面的最大距离为v02sin210.火星探测器“天问一号”成功发射,标志着我国已经开启了探索火星之旅。如图所示,地球轨道和火星轨道看成圆形轨道,霍曼转移轨道是近日点M和远日点P分别与地球轨道、火星轨道相切的椭圆轨道。“天问一号”在地球轨道上运行经近日点M时短暂点火后进入霍曼转移轨道,接着沿着这个轨道直至抵达远日点P,然后再次点火进入火星轨道。已知万有引力常量为G,太阳质量为M,地球轨道和火星轨道半径分别为r和R,地球、火星、“天问一号”运行方向都为逆时针方向。若只考虑太阳对“天问一号”的作用力,下列说法正确的是(

)

A.“天问一号”在地球轨道和火星轨道做圆周运动时的速度大小之比为Rr

B.两次点火喷射方向一次与速度方向相同,一次与速度方向相反

C.“天问一号”整个运行过程中在霍曼转移轨道上过M点时速度最大

D.“天问一号”在霍曼转移轨道上连续经过M、P三、实验题:本大题共2小题,共18分。11.某小组利用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律,重物甲、乙的质量分别为m甲=4kg、m乙=3kg。先接通打点计时器,后释放重物,图乙为某次实验中打出的纸带,O为纸带上打下的第一个点,打点计时器使用的交流电频率为50Hz。纸带上每5个点取一个计数点,A、B、C为连续取的三个计数点,测得ℎOA=57.0cm,ℎOB=70.0cm(1)重物从释放到打点计时器打出B点时,系统总重力势能的减少量为_______J。(2)打点计时器打出B点时,重物运动的瞬时速度vB=_______m/s;重物从释放到打点计时器打出B点时,系统总动能的增加量为_______J。((3)通过计算发现,系统总重力势能的减少量_______(填“略大于”、“略小于”或“等于”)系统总动能的增加量,其原因是_______。12.某实验小组利用下面三种方法来研究平抛运动。(1)图甲中两个完全相同的小球A、B处于同一高度,用锤敲打弹片,A球沿水平方向抛出,同时B球自由落下,观察到两球同时落地。改变小球距地面的高度和击打力度,多次重复实验,两球仍然同时落地,可判断A球竖直方向做_______运动。(2)图乙中两个完全相同的斜槽M、N,N置于可视为光滑的水平地面上,M在N正上方且两斜槽在同一竖直平面内,从斜槽最高点同时释放两个完全相同的小球P、Q,P球落地时正好与Q球相碰,可判断P球水平方向做_______运动。(3)小组同学用频闪照相记录平抛小球在不同时刻的位置,但实验时忘了标记重垂线方向。为解决此问题,他在频闪照片中,以某位置为坐标原点,沿任意两个相互垂直的方向作为x轴和y轴正方向,建立直角坐标系xOy,并测量出另外两个位置的坐标值(8.82,11.76)、(23.52,31.36),如图丙所示。已知频闪频率为20Hz,根据平抛运动规律,利用运动的合成与分解的方法,可得重垂线方向与y轴间夹角的正切值为_______,重力加速度为_______m/s2。(四、计算题:本大题共3小题,共40分。13.如图为一秋千的示意图,质量m=35kg的小明(图中未画出)正在荡秋千,秋千能到达的最高点为A,此时绳与竖直方向的夹角θ=30∘,B是秋千的最低点,秋千绳长l=4m。不计秋千板及绳的质量,不计空气阻力,重心就在秋千的凳子上,重力加速度g取10m/(1)小明在A点时的加速度大小;(2)小明在A点和B点时绳的拉力(指拉力合力)大小。(计算结果可用根式表示)14.如图所示,水平轨道AB与半径R=10cm的90∘圆弧形轨道BC相切于B点,CD段水平,竖直平面内倾斜直轨道DE与长l=1m的水平轨道EF在E点平滑连接,水平轨道EF与90∘圆弧形轨道FG相切于F点,D、E两点的竖直高度差ℎ=5cm,与竖直方向夹角θ未知,整个轨道除直轨EF段粗糙外,其余轨道均光滑。一质量m=1kg的物块从A点以水平速度v0向右运动,过B点后瞬间刚好对圆弧无压力,且刚好从D点无碰撞滑入倾斜直轨DE。已知物块与直轨EF段间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取(1)物块的初速度v0(2)CD段长度及DE段与竖直方向的夹角θ的正切值;(3)物块最终静止的位置。15.如图所示,半径为R的光滑圆形轨道固定在竖直平面内,O为圆心、a、b、c、d为圆形轨道上的点,其中ac为竖直直径,b与圆心等高,d和圆心的连线与水平方向的夹角为45∘。一小球静止在圆形轨道底端a点,某时刻小球获得一个水平向右的瞬时初速度v0(未知),已知重力加速度为(1)若使小球运动过程中不脱离轨道,求小球的初速度v0(2)若小球在d点脱轨,求小球的初速度v0(3)以d点为坐标原点,水平方向为x轴(向右为正),竖直方向为y轴(向上为正)建立平面直角坐标系。若小球仍在d点脱轨,求小球脱离轨道后的运动轨迹方程。

参考答案1.A

2.C

3.B

4.B

5.A

6.D

7.C

8.B

9.BD

10.ACD

11.(1)6.86(2) 1.36 6.47(3)

略大于

系统需克服空气阻力、打点计时器阻力等12.(1)自由落体(2)匀速直线(3) 0.75 13.( 1)小明在A点受力如图所示有F合得

a=(2 )如上图,在A点有F从A到B,由动能定理得mgl(1−根据牛顿第二定律有FT联立解得F

14.(1)物块运动到B点时刚好对B点无压力,则物块在B点时mg=解得v(2)物块从B点做平抛运动,可得R=x解得xx物块在D点的竖直速度v又v所以物块在D点合速度方向与竖直方向夹角正切值为tan由题意得θ=φ所以DF段与竖直方向的夹角

θ

的正切值亦为

22(3)从A到E,由动能定理得mg(R+ℎ)=解得v接下来的运动过程中,只有EF段有能量损耗,由能量守恒得μmgs=解得s=2m故物块最终会停在E点。

15.(1)小球不脱离轨道分两种情况:小球在下半圆往复运动或小球可以做完整圆

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