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文档简介
西北狼教育联盟2024年秋季开学学业调研
高二物理试题
考试时间:90分钟
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上相应的位置.
2.作答时,全部答案在答题卡上完成,答在本试卷上无效.
3.考试结束后,只交答题卡,试卷由考生带走.
一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.其中1~8为单项选择题,9~12为多项
选择题)
1.战国时期的《甘石星经》最早记载了部分恒星位置和金、木、水、火、土五颗行星“出没”的规律。现
在我们知道()
A.恒星都是静止不动的
B.行星绕太阳做圆周运动
C.行星绕太阳运行的速率不变
D.各行星绕太阳运行的周期不同
【答案】D
【解析】
【详解】A.恒星都是运动的。故A错误;
B.根据开普勒第一定律可知行星绕太阳做椭圆运动。故B错误;
C.根据开普勒第二定律可知行星绕太阳运行的速率与行星和太阳的距离有关。故C错误;
D.根据开普勒第三定律可知,各行星绕太阳运行的周期不同。故D正确。
故选D。
2.如图所示,一运动员在驾驶无动力滑翔伞飞行过程中,在同一竖直平面内沿一段曲线轨迹飞行,而且越
飞越快,该过程中关于运动员所受的合力和速度方向的关系,可能正确的是()
A.FB.v
r
【答案】B
【解析】
【详解】运动员在飞行过程中,在竖直平面内做曲线运动,根据物体曲线运动的合外力指向运动轨迹的内
侧;同时,运动员在飞行过程中加速(越飞越快),故合外力与速度的方向的夹角要小于90。。
故选B。
3.质量不等但有相同初动能的两个物体在动摩擦因数相同的水平地面上滑行,直到停止,则(
A.质量大的物体滑行距离大B.质量小的物体滑行距离大
C.两个物体滑行的时间相同D.质量大的物体克服摩擦力做的功多
【答案】B
【解析】
【详解】ABD.由动能定理得
-/jmgx-0-Ek
解得
x-3
Rmg
两个物体克服摩擦力做的功一样多,质量小的物体滑行距离大,故B正确,AD错误;
C.由
E=-mv~
k2
可得
再由
可知,滑行的时间与质量有关,两个物体滑行时间不同,故C错误。
故选B。
4.波轮洗衣机中的脱水筒如图所示,在脱水时,衣服紧贴在筒壁上做匀速圆周运动。某次在运行脱水程序
时,有一硬币被甩到桶壁上随桶壁一起做匀速圆周运动。下列说法正确的是()
・••■O••■•
・■■•
•••••
••a••
皆
I
A.硬币受重力、弹力、摩擦力和向心力4个力的作用
B,硬币随脱水桶做圆周运动所需的向心力由硬币受到的摩擦力提供
C.洗衣机的脱水桶转动得越快,硬币与桶壁间的弹力就越大
D.脱水时,被甩出去的水滴受到离心力作用
【答案】C
【解析】
【详解】A.向心力是一种效果力,实际上不存在,有其他力提供,可知,硬币受重力、弹力与摩擦力3
个力的作用,故A错误;
B.硬币随桶壁一起做匀速圆周运动,重力竖直向下,静摩擦力竖直向上,可知,硬币随脱水桶做圆周运
动所需向心力由硬币受到的弹力提供,故B错误;
C.结合上述有
N=ma>2r
可知,洗衣机的脱水桶转动得越快,硬币与桶壁间的弹力就越大,故C正确;
D.离心力也是一种效果力,实际上不存在,脱水时,由于衣物对水滴的作用力不足以提供水滴圆周运动
的向心力,导致水滴做离心运动被甩出去,故D错误。
故选Co
5.如图所示,摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动.座舱的质量为办运动半径为R,角速度
大小为重力加速度为g,则座舱
A.运动周期为二上
CO
B.线速度的大小为。7?
C.受摩天轮作用力的大小始终为mg
D.所受合力大小始终为m.a>2R
【答案】BD
【解析】
【详解】由于座舱做匀速圆周运动,由公式。=」,解得:T=—,故A错误;由圆周运动的线速度与
Tm
角速度的关系可知,v=故B正确;由于座舱做匀速圆周运动,所以座舱受到摩天轮的作用力是变力,
不可能始终为侬,故C错误;由匀速圆周运动的合力提供向心力可得:F-mlR,故D正确.
6.嫦娥六号是中国嫦娥探月计划的第六个探测器,着陆区为月球背面南极艾特肯盆地,2024年5月8日10
时12分,嫦娥六号顺利进入环月圆轨道飞行.若探测器在轨飞行的周期为T,轨道半径为r,月球的半径为
R,万有引力常量为G,则下列说法正确的有()
A.嫦娥六号的发射速度必须达到第三宇宙速度
B.在环月轨道上,地球对探测器的引力等于月球对探测器的引力
377
月球的平均密度夕=彳
月球第一宇宙速度丫=、也工
D.
VT~R
【答案】D
【解析】
【详解】A.嫦娥六号登月,依然绕地球运动,发射速度大于第一宇宙速度即可,故A错误;
B.在环月轨道上,探测器受月球和地球的引力提供向心力,由于探测器绕月运动,则地球对探测器的引力
小于月球对探测器的引力,故B错误;
C.根据万有引力提供向心力有
GMm4万2
月球的平均密度为
_M_
3
故C错误;
D.根据万有引力提供向心力有
GMm472
——--=mr——
r2T2
月球的第一宇宙速度满足
GMmv~
———=m—
R2R
解得
『笆
故D正确。
故选D。
7.新能源汽车以恒定的加速度由静止开始沿平直的公路行驶,fi时刻达到发动机额定功率后保持功率不
变,会时刻起匀速行驶。汽车所受的阻力大小不变,则此过程中汽车的加速度。、速度V、牵引力尸、功率
P随时间f的变化规律正确的是()
yIP
t^t0,t
【答案】c
【解析】
【详解】A.由题意可知汽车以恒定的加速度启动,则汽车先做匀加速直线运动,后做加速度减小的加速
运动,再做匀速直线运动,加速度为零,故A错误;
B.0~力阶段图线为过原点的倾斜直线,故B错误;
C.0海汽车的牵引力恒定不变,G后汽车的功率等于额定功率,速度增大,牵引力减小,根据
P=Fv
可知,尸不变,V增大的越来越慢,则F减小的越来越慢,即fl~f2图线的斜率减小,f2后加速度减为零,汽
车的速度达到最大,汽车开始匀速直线运动,即牵引力等于阻力,故C正确;
D.汽车做匀加速直线运动时,根据
P=Fv
由于V随时间均匀增大,F不变,则该阶段P随f均匀增大,即图线为一条过原点的倾斜直线,汽车的功
率达到额定功率时,汽车的功率恒定不变,故D错误。
故选C。
8.如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为优的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹
簧的另一端固定在地面上的4点,弹簧处于原长时,圆环高度为反让圆环沿杆滑下,滑到杆的底端时速度
为零.则在圆环下滑到底端的过程中(杆与水平方向夹角为30°)()
A,圆环机械能守恒
B.弹簧的弹性势能先减小后增大
C.弹簧的弹性势能变化了“g/7
D.弹簧与光滑杆垂直时圆环动能最大
【答案】C
【解析】
【详解】圆环沿杆滑下,滑到杆的底端的过程中有两个力对圆环做功,即环的重力和弹簧的拉力;所以圆环
的机械能不守恒,如果把圆环和弹簧组成的系统作为研究对象,则系统的机械能守恒,故A错误.弹簧的
弹性势能随弹簧的形变量的变化而变化,由图知弹簧先缩短后再伸长,故弹簧的弹性势能先增大后减小再
增大.故B错误.根据系统的机械能守恒,圆环的机械能减少了mgh,那么弹簧的机械能即弹性势能增大
mgh.故C正确.当弹簧的弹力、重力和细杆轨圆环的支持力这三个力平衡时,圆环的加速度为零,速度最
大,此位置不在弹簧与光滑杆垂直的位置,选项D错误;故选C.
【点睛】此题主要是分析圆环沿杆下滑的过程的受力和做功情况,只有重力弹簧的拉力做功,所以圆环机械
能不守恒,但是系统的机械能守恒;当沿杆方向合力为零的时刻,圆环的速度最大.
9.如图所示,竖直墙壁上的M点到地面有I、II两条固定光滑轨道,从M点静止释放的物块分别沿不同轨
道滑到地面,下列说法正确的是()
B.沿I下滑重力做功等于沿n下滑重力做功
c.沿I下滑重力的平均功率等于沿II下滑重力的平均功率
D.物块滑到地面时,沿I下滑重力的瞬时功率大于沿II下滑重力的瞬时功率
【答案】BD
【解析】
【详解】A.根据机械能守恒定律可知,两次物块到达底端的速度大小相等,但方向不同,故A错误;
B.物块下滑过程重力做功
W=mgh
两次物块下滑的高度相等,则重力做功相等,故B正确;
C.设斜面的倾角为。,根据牛顿第二定律可知
mgsin3=ma
解得
a=gsin,
根据运动学规律有
则重力的平均功率为
gsin20
P=^-=mgh.
2h
则物块运动过程中,沿I下滑重力的平均功率大于沿n下滑重力的平均功率,故c错误。
D.重力的瞬时功率为
P=mgvsmO
两次物块到达底端的速度大小相等,可知物块滑到地面时,沿I下滑重力的瞬时功率大于沿II下滑重力的
瞬时功率,故D正确。
故选BDo
10.在竖直平面内有一条光滑弯曲轨道,轨道上各个高点的高度如图所示,一个小环套在轨道上,从1m高
处以大小为8m/s、沿轨道切线方向的初速度下滑,则下列说法正确的是(g取10m/s2)()
①
A.到达第①高点的速度约为&6m/sB.到达第①高点的速度约为74m/s
C.小环不能越过第③高点D.小环能越过第④高点
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.根据机械能守恒定律可得
2
mgh+gmv0=;mv^
则小环到达第①高点的速度为
V1=J2g(〃-+®8.6m/s
故A正确,B错误;
CD.设小环能达到最大高度为“,由机械能守恒有
12
mgh+—mv0=mgH
解得
H=4.2m
所以小环能越过第③④高点,故C错误,D正确。
故选AD„
11.2024年5月21日,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟十一号遥四运载火箭,成功将武汉一号卫星、超
低轨技术试验卫星等4颗卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。下列关于人造地
球卫星的说法正确的是()
A.同一颗卫星绕地球做圆周运动的轨道高度越高,机械能越大
B.高轨卫星的运行速度大于7.9km/s
C.卫星由较低轨道变轨至更高轨道时需要加速
D.相对于地面静止的同步轨道卫星可能处于辽宁某地正上方
【答案】AC
【解析】
【详解】A.同一颗卫星绕地球做圆周运动的轨道高度越高,对应的发射速度越大,发射卫星所需的能量越
大,则卫星的机械能越大,选项A正确;
B.第一宇宙速度7.9km/s,是卫星在地球表面附近绕地球做匀速圆周运动的最小速度,卫星由万有引力提
供向心力可得
一Mmv2
G—=m——
r~r
卡Vr
由上式可知,卫星的轨道半径越大,运行速度越小,因此高轨卫星的运行速度小于第一宇宙速度7.9km/s,
选项B错误;
C.卫星由较低轨道变轨至更高轨道时需要加速做离心运动,选项C正确;
D.相对于地面静止的同步轨道卫星只能定点在赤道的正上方,不可能处于辽宁某地正上方,选项D错误。
故选AC„
3
12.如图所示,两个一圆弧轨道固定在水平地面上,半径R相同,a轨道由金属凹槽制成,6轨道由金属圆
4
管制成(圆管内径远小于半径R),均可视为光滑轨道,在两轨道右端的正上方分别将金属小球A和B
(直径略小于圆管内径)由静止释放,小球距离地面的高度分别用心和既表示,下列说法中正确的是
)
33
B.若%=%2小两小球在轨道上上升的最大高度均为耳氏
C.适当调整公和色,均可使两小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处
D.若使小球沿轨道运动并且从最高点飞出,心的最小值为B小球在月〉2R的任何高度释放均可
【答案】AD
【解析】
【详解】AD.若小球A恰好能到达。轨道的最高点,有
v2
me=m-2A—
R
由机械能守恒定律可知
mg(h^-2R)=^nWA2
解得
1"=,R
2
若小球B恰好能到b轨道的最高点,在最高点的速度VB=0,根据机械能守恒定律
mg(7zB-27?)=1n2
wB
得
h=2R
所以
小=为之》
两球都能到达轨道的最高点,故AD正确;
B.若与=芋,则小球B在轨道6上上升的最大高度等于竽;若公=¥,则小球A在轨道左上方某位
置脱离轨道,脱离时有一定的速度,由机械能守恒定律可知,A在轨道上上升的最大高度小于辿,故B
2
错误;
C.小球A从最高点飞出后做平抛运动,下落R高度时,水平位移的最小值为
4
所以小球A落在轨道右端口外侧,而适当调整色,B可以落在轨道右端口处,所以适当调整公和小,只
有B球可以从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处,故C错误。
故选AD。
二、实验题(本大题共2小题,第13题6分,第14题10分,共16分)
13.西北狼教育联盟开展学生实验交流活动.
(1)某学校学生探究向心力与哪些因素有关,借助如图1所示装置进行探究.在电动机控制下,悬臂可
绕轴在水平面内匀速转动,固定在连杆上的祛码随之做匀速圆周运动,无线光电门传感器安装在悬臂的一
端.
图1
①在该实验中,主要利用了来探究向心力与质量、半径、角速度之间的关系.
A.理想实验法B.微元法C.控制变量法D.等效替代法
②探究向心力的大小与圆周运动半径的关系时,应选择两个质量______(“相同”或“不同”)的小球.
(2)另一学校学生用如图2所示的装置与传感器结合,探究向心力大小的影响因素.实验时用手拨动旋
臂使它做圆周运动,力传感器和光电门固定在实验器上,测量角速度和向心力.
③电脑通过光电门测量挡光杆通过光电门的时间,并由挡光杆的宽度d、挡光杆通过光电门的时间At、挡
光杆做圆周运动的半径r,自动计算出祛码做圆周运动的角速度,则计算其角速度的表达式为
【答案】(1)@.C②.相同
、d
(z2)——
r^t
【解析】
【小问1详解】
[1]在研究向心力E的大小与质量加、角速度。和半径,之间的关系时,先控制其中两个物理量不变,研究
向心力大小与另一个物理量的关系,主要用到的物理方法是控制变量法。ABD错误,C正确。
故选C。
[2]探究向心力的大小与圆周运动半径的关系时,需控制角速度和质量相同,运动半径不同,应选择两个质
量相同的小球。
【小问2详解】
祛码转动的线速度
d
v=一
由线速度、角速度的关系可得
V
(D=—
r
联立解得
d
co------
rNt
14.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两物块的质量加A=300g,mB=100g,
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:。是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未
标出),计数点间的距离如图乙所示,己知打点计时器计时周期为T=0.02s,贝U:
茁
0
打点71,巳
计时器防联
图甲D2
单位:cm”爹/(m,s?)
0123~456?5.82—/
••••••••••••)/I
1«中王Hnlz!_______►
38.4021.6026.4001.20病
图乙图丙
(1)在打点。~5过程中系统势能的减小量AEp=J,系统动能的增加量AEk=J,由此得出
的结论是:(重力加速度g=9.8m/s2,结果均保留三位有效数字)
(2)实验结果显示,动能的增加量小于重力势能的减少量,主要原因可能是。
A.工作电压偏高B.存在空气阻力和摩擦阻力影响
C.先释放重物,后接通电源打出纸带D.利用公式v=J丽计算重物速度
2
(3)用v表示物块A的速度,人表示物块A下落的高度。若某同学作出的匕-丸图像如图丙所示,则可
2
求出当地的重力加速度g=m/s2(结果保留三位有效数字)。
【答案】(1)①.1.18②.1.15③.在误差允许的范围内,A、B组成的系统机械能守恒
(2)B(3)9.70
【解析】
【小问1详解】
[1]在打点0~5过程中系统重力势能的减小量
2
AEp=(mA-/nB)g/z=(0.3-0.1)x9.8x(38.40+21.60)xl0^J=1.18J
⑵根据某段时间内平均速度等于中间时刻的瞬时速度,计数点5的瞬时速度
x(21.60+26,40)XW2,。C,
%=—4fi=---------------------------m/s=2.40m/s
52x5T0.2
则系统动能增加量
2
AEk=1(mA+mB)V5-0=1X0.4X2.4J=1.15J
[3]在误差允许的范围内,A、B组成的系统机械能守恒。
【小问2详解】
A.工作电压的高低不会影响打点计时器的打点时间间隔,因此不会使得动能的增加量减小故A错误;
B.重物下落过程中受到空气阻力、摩擦阻力作用,则会使重物动能增加量减小,即动能的增加量小于重
力势能的减少量,故B正确;
C.先释放重物,后接通电源打出纸带,则会导致纸带上打出很少的点,就会产生较大的实验误差,但不
一定会使重物的动能增加量减小,故c错误;
D.利用公式v=J丽计算重物速度,已经认为机械能守恒,所以两者应该没有误差,故D错误。
故选B。
【小问3详解】
根据机械能守恒定律得
可得
mm
-1v2=—\——~—ngh7
2mA+mB
由图丙可得匕一图像斜率
2
7m-m5.82.
k=aA——^R-g=-----m/s2
mA+mB1-20
代入数据得
g=9.70m/s2
三、计算题(本大题共4小题,第15题6分,第16题8分,第17题10分,第18题12分,
共36分)
15.胎压监测器可以实时监测汽车轮胎内部的气压,在汽车上安装胎压监测报警器,可以预防因汽车胎压异
常而引发的事故.如图所示,一辆质量为800kg的小汽车行驶在山区的波浪形路面,路面可视为圆弧且左右
圆弧半径相同,半径厂二40m,根据胎压可计算出汽车受到的支持力,当支持力达到5.8X1()4N时检测器报
警.重力加速度g取lOm/s?。
A
(1)汽车在A点速度%多大时会触发报警?
(2)汽车要想不脱离路面,在最高点8时的最大速度V-是多少?
【答案】(1)%=50m/s
(2)vB=20m/s
【解析】
【小问1详解】
汽车在凹形路面最底端受到重力和支持力作用,根据牛顿第二定律有
Fm
m-S=
=50m/s
【小问2详解】
若汽车在最高点8对路面没有压力时,只受到重力作用提供向心力,则有
代入数据,解得
vB=20m/s
16.完全由我国自行设计、建造的国产新型航空母舰已完成多次海试,并取得成功.航母上的舰载机采用
滑跃式起飞,故甲板是由水平甲板和上翘甲板两部分构成,如图1所示.为了便于研究舰载机的起飞过
程,假设上翘甲板5c是与水平甲板A3相切的一段圆弧,示意如图2,AB^Ll=
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