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学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精博野中学高一年级第二学期5月月考物理试题(考试范围:必修2适用班级:高一学年)一、选择题(每小题只有1个选项符合题意,每小题4分,共52分1到~8小题只有一个选项正确,8到13小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1、关于物理学家和他们的发现,下列说法中正确的是()A。第谷通过自己的观测,发现行星运行的轨道是椭圆B.托勒密是日心说的代表人物C.牛顿利用万有引力定律测出了任意两个物体之间的万有引力值D.万有引力常数是由卡文迪许利用扭秤实验测定的2有关重力势能的变化,下列说法中正确的是()A.物体受拉力和重力作用向上运动,拉力做功是1J,物体重力势能的增加量也是1J.B.只要高度相同,物体的重力势能就相同.C.物体运动中重力做功是﹣1J,物体重力势能减少1JD.从同一高度落下的物体到达地面,考虑空气阻力和不考虑空气阻力的情况下重力势能减少量是相同的.3、在空中某一高度水平匀速飞行的飞机上,每隔1s时间由飞机上自由落下一个物体,先后释放四个物体,最后落到水平地面上,若不计空气阻力,则这四个物体()A。在空中任何时刻排列在同一抛物线上,落地点间是等距离的B。在空中任何时刻排列在同一抛物线上,落地点间是不等距离的C。在空中任何时刻总是在飞机下方排成竖直的直线,落地点间是不等距离的D。在空中任何时刻总是在飞机下方排成竖直的直线,落地点间是等距离的4、神舟”九号飞船于2012年6月16日发射升空,如图所示,在“神舟”九号靠近轨道沿曲线从M点到N点的飞行过程中,速度逐渐增大.在此过程中“神舟"九号所受合力的方向可能是()A.B.C.D.5A、B两个质点分别做匀速圆周运动,在相等时间内,所通过的弧长之比SA:SB=4:3,所转过的圆心角之比θA:θB=3:2,则下列说法中正确的是()A.它们的线速度之比vA:vB=3:4B.它们的角速度之比ωA:ωB=4:3C.它们的周期之比TA:TB=3:2D.它们的向心加速度之比aA:aB=2:16.课外活动时,王磊同学在40s的时间内做了25个引体向上,王磊同学的体重大约为50kg,每次引体向上大约升高0。5m,试估算王磊同学克服重力做功的功率大约为(g取10N/kg)()A.100W B。150WC.200W D。250W7一竖直弹簧下端固定于水平地面上,小球从弹簧的正上方高为h的地方自由下落到弹簧的上端.如图所示,经几次反弹后小球在弹簧上静止于某一点A处,则()A.h愈大,弹簧在A点的压缩量愈大B.小球在A点的速度与h无关C.小球第一次到达最低点的压缩量与h无关D.小球第一次到达最低点时弹簧的弹性势能与h有关8.轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的近地点,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有()A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度B.在轨道Ⅱ上经过A的速度等于在轨道Ⅰ上经过A的速度C.在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度9.一个物体从光滑斜面下滑,关于重力做功的功率的说法正确的是()A.重力不变,重力做功的功率也不变B.重力做功的功率在下滑过程中不断增大C.重力做功的功率等于重力和下滑速度的乘积D.重力做功的功率小于重力和下滑速度的乘积10.如图,斜面上有a、b、c、d四个点,ab=bc=cd,从a点以初速度v0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,速度方向与斜面之间的夹角为θ;若小球从a点以初速度v0水平抛出,不计空气阻力,则小球()A.将落在bc之间B.将落在c点C.落在斜面的速度方向与斜面的夹角大于θD.落在斜面的速度方向与斜面的夹角等于θ11汽车发动机的额定功率为40KW,质量为2000kg,汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍,取g=10m/s2,若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800m,直到获得最大速度后才匀速行驶,则()A.汽车在水平路面上能达到的最大速度为20m/sB.汽车匀加速的运动时间为10sC.当汽车速度达到16m/s时,汽车的加速度为0.5m/s2D.汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间为57。5s12在平直公路上,汽车由静止开始做匀加速直线运动,当速度达到vmax后,立即关闭发动机直至静止,v-t图象如图所示,设汽车的牵引力为F,受到的摩擦力为Ff,全程中牵引力做功为W1,克服摩擦力做功为W2,则()A.F∶Ff=1∶3 B。W1∶W2=1∶1C。F∶Ff=4∶1 D。W1∶W2=1∶313.某物理兴趣小组用空心透明光滑塑料管制作了如图所示的竖直造型。两个圆的半径均为R。现让一质量为m、直径略小于管径的小球从入口A处无初速度放入,B、C、D是轨道上的三点,E为出口,其高度低于入口A.已知BC是右侧圆的一条竖直方向的直径,D点(与圆心等高)是左侧圆上的一点,A比C高R,当地的重力加速度为g,不计一切阻力,则()A。小球不能从E点射出B。小球一定能从E点射出C。小球到达B的速度与轨道的弯曲形状有关D.小球到达D的速度与A和D的高度差有关二、填空题(每空2分共16分)14、(1)如图所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置.关于这一实验,下列说法中正确的是A.需使用天平测出重物的质量B.应先释放纸带,后接通电源打点C.需使用秒表测出重物下落的时间D.测出纸带上两点迹间的距离,可知重物相应的下落高度(2)实验时,应使打点计时器的两个限位孔在同一竖直线上.这样做可以(选填“消除"、“减小"或“增大”)纸带与限位孔之间的摩擦.(3)在实际测量中,重物减少的重力势能通常会(选填“略大于”、“等于”或“略小于”)增加的动能.15、某实验小组采用如图甲所示的装置探究动能定理,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行,打点计时器工作频率为50Hz.(1)实验中木板略微倾斜,这样做(填答案前的字母).A.是为了释放小车后,小车能匀加速下滑B.是为了增大橡皮筋对小车的弹力C.是为了使橡皮筋对小车做的功等于合外力对小车做的功D.是为了使橡皮筋松驰后小车做匀加速运动(2)若根据多次测量数据画出的W﹣v草图如图乙所示,根据图线形状可知,对W与v的关系作出的以下猜想肯定不正确的是.A.W∝B.W∝C.W∝v2D.W∝v3.16、某同学通过实验对平抛运动进行研究,他在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图.O点不是抛出点,x轴沿水平方向,由图中所给的数据可求出平抛物体的初速度是m/s,抛出点的坐标x=m,y=m(g取10m/s2)三、计算题(32分。)17(8分)宇航员来到某星球表面做了如下实验:将一小钢球以v0的初速度竖直向上抛出,测得小钢球上升离抛出点的最大高度为h(h远小于星球半径),该星球为密度均匀的球体,引力常量为G,求:(1)求该星球表面的重力加速度;(2)若该星球的半径R,忽略星球的自转,求该星球的密度.18(12分)质量分别为m和2m的两个小球P和Q,中间用轻质杆固定连接,杆长为3L,在离P球L处有一个光滑固定轴O,如图所示,现在把杆置于水平位置后自由释放,在Q球顺时针摆动到最低位置时,求:(1)小球P的速度大小(2)在此过程中小球P机械能的变化量(3)要使Q球能做完整的圆周运动,给Q球的初速度至少为多大?19.(12分)如图所示,一小球从A点以某一水平向右的初速度出发,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=10cm的光滑竖直圆形轨道,圆形轨道间不相互重叠,即小球离开圆形轨道后可继续向C点运动,C点右侧有一壕沟,C、D两点的竖直高度h=0.8m,水平距离s=1.2m,水平轨道AB长为L1=1m,BC长为L2=3m,小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2。(1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在A点的初速度;(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不掉进壕沟,求小球在A点初速度的范围是多少?答案:一、选择题(每题4分,共52分)12345678DDCBDBDA910111213BDBDABDBCBD二、填空题(每空2分,共16分)14,【答案】(1)D;(2)减小;(3)略大于15【答案】(1)C;(2)AB.16【答案】2,﹣0。6;﹣0。3.三、计算题(共32分)17解:(1)根据速度位移公式得:得(2)根据及联立解得星球密度答:(1)该星球表面的重力加速度;(2)若该星球的半径R,忽略星球的自转,该星球的密度18【解答】解:(1)对于P球和Q球组成的系统,只有重力做功,系统机械能守恒,则有:2mg?2L﹣mgL=mvP2+?2mvQ2两球共轴转动,角速度大小始终相等,由v=rω得:vQ=2vP;联立解得:vP=(2)小球P机械能的变化量为:△EP=mgL+mvP2=mgL(3)要使Q球能做完整的圆周运动,给Q球的初速度至少为v.当Q转到最高点时速度为零恰好能做完整的周期运动,由系统的机械能守恒得:2mg?2L=mgL+m(v)2+?2mv2解得:v=答:(1)小球P的速度大小是;(2)在此过程中小球P机械能的变化量是mgL.(3)要使Q球能做完整的圆周运动,给Q球的初速度至少为.19:(1)小球恰能通过最高点,有mg=meq\f(v2,R),由B到最高点有eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)=eq\f(1,2)mv2+mg·2R。由A→B有-μmgL1=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,A).解得在A点的初速度vA=3m/s。(2)若小球恰好停在C处,则有-μmg(L1+L2)=0-eq\f(1,2)mv
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