- 2021-05-24 发布 |
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文档介绍
重庆市万州区万二中2019-2020学年高二上学期入学考试物理试题
万州二中高2021级2019年高二上期入学考试 物理试卷 一、选择题(本题共12题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题目要求,第9-12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 1.做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的物理量是( ) A. 机械能 B. 动能 C. 加速度 D. 速度 【答案】D 【解析】 【详解】A.做曲线运动的物体,在运动过程中机械能可以不变,例如平抛运动,故A错误. B.匀速圆周运动的速度的大小是不变的,即速率是不变的,其动能也不变,故B错误. C.平抛运动也是曲线运动,但是它的加速度是重力加速度,是不变的,故C错误. D.物体既然做曲线运动,那么它的速度方向肯定是不断变化的,所以速度一定在变化,故D正确. 2.某船要渡过60m宽的河,船渡河的最短时间是12s;若船沿垂直河岸的直线到达正对岸,渡河时间是15s,则船在静水中的速率v1及河水的流速v分别为 A. v1=5 m/s v2=4m/s B. v1=5 m/s v2=3m/s C. v1=4 m/s v2=5m/s D. v1=4m/s v2=3m/s 【答案】B 【解析】 【详解】CD.当以最短时间渡河时,船头指向正对岸,则渡河时间为:,所以船在静水中的速度为:;故C,D均错误. AB.当船垂直河岸到达正对岸时,即合速度垂直河岸,渡河时间为:,代入数据为:,解得:v2=3m/s.故A错误,B正确. 3.如图,从斜面上的点以速度v0水平抛出一个物体,飞行一段时间后,落到斜面上的B点,己知AB=75m,α=37°,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。)不计空气阻力,下列正确的是( ) A. 物体的位移大小为60m B. 物体飞行的时间为6s C. 物体在B点的速度大小为30m/s D. 物体的初速度v0大小为20m/s 【答案】D 【解析】 【详解】A.物体的位移等于初末位置的距离,大小为75m,故A错误. B.平抛运动的竖直位移 h=xABsinα=75×0.6m=45m, 根据得,物体飞行的时间 , 故B错误. D.物体的初速度 ; 故D正确. C.物体落到B点的竖直分速度 vyB=gt=10×3m/s=30m/s, 根据平行四边形定则知,物体落在B点的速率 ; 故C错误. 4.人造卫星离地面距离等于地球半径R的2倍,卫星以速度v沿圆轨道运动。设地面的重力加速度为g,则有( ) A. v B. v C. v D. v 【答案】A 【解析】 【详解】人造卫星离地面距离等于地球半径R,卫星以速度v沿圆轨道运动. 根据万有引力提供向心力得: 在地面的物体,万有引力等于重力,得: 解得: 联立解得: A.与计算结果相符;故A正确. B.与计算结果相符;故B错误. C与计算结果相符;故C错误. D.与计算结果相符;故D错误. 5.质量为1.5×103kg的汽车以某一恒定功率启动后沿平直路面行驶,且行驶过程中受到的阻力恒定,汽车能够达到的最大速度为30m/s。若汽车的速度大小为10m/s时的加速度大小为4m/s2,则该恒定功率为 A. 90kW B. 75kW C. 60kW D. 4 kW 【答案】A 【解析】 【详解】汽车以恒定的功率启动,由牛顿第二定律和功率联立可得,当速度为10m/s时的加速度大小为4m/s2,即:;而汽车达到最大速度时加速度为零,有:;联立两式解得:. A.90kW与计算结果相符;故A项正确. B.75kW与计算结果不相符;故B项错误. C.60kW与计算结果不相符;故C项错误. D.4kW与计算结果不相符;故D项错误. 6.如图所示,水平光滑长杆上套有物块Q,跨过悬挂于O点的轻小光滑圆环的细线一端连接Q,另一端悬挂物块P,设细线的左边部分与水平方向的夹角为θ,初始时θ很小。现将P、Q由静止同时释放,角逐渐增大,则下列说法错误的是( ) A. θ=30°时,P、Q的速度大小之比是:2 B. θ角增大到90°时,Q的速度最大、加速度最小 C. θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的动能增加,P的动能减小 D. θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的机械能增加,P的机械能减小 【答案】C 【解析】 【详解】A.对Q分析,根据速度和合成与分解可知, vP=vQcos30°, 解得,故A正确,A不合题意. B.P的机械能最小时,即为Q到达O点正下方时,此时Q的速度最大,即当θ=90°时,Q的速度最大,此时水平方向的拉力为零,加速度最小,故B正确;B项不合题意. C.θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的速度一直增大,P的速度先增大,后减小,故Q的动能增加,P的动能先增大后减小,故C错误;则C项符合题意. D.θ角逐渐增大到90°的过程中,绳的拉力一直做正功,故机械能增加,绳的拉力对P一直做负功,机械能一直减小,故D正确;D项不合题意. 7.如图所示,放于竖直面内的光滑金属细圆环半径为R,质量为m的带孔小球穿于环上,同时有一长为R的细绳一端系于球上,另一端系于圆环最低点,绳能承受的最大拉力为2mg。重力加速度的大小为g,当圆环以角速度ω绕竖直直径转动时,下列说法错误的是( ) A. 圆环角速度ω小于时,小球受到2个力的作用 B. 圆环角速度ω等于时,细绳恰好伸直 C. 圆环角速度ω等于时,细绳断裂 D. 圆环角速度ω大于时,小球受到2个力的作用 【答案】C 【解析】 【详解】AB.设角速度ω在0~ω1范围时绳处于松弛状态,球受到重力与环的弹力两个力的作用,弹力与竖直方向夹角为θ,则有 mgtanθ=mRsinθ•ω2, 即,当绳恰好伸直时,θ=60°,对应;故A,B均正确;A项和B项均不合题意. CD.设在ω1<ω<ω2时绳中有张力且小于2mg,此时有 FNcos60°=mg+FTcos 60°, FNsin60°+FTsin60°=mω2Rsin60°, 当FT取最大值2mg时代入可得,即当时绳将断裂,小球又只受到重力、环的弹力两个力的作用,故C错误,D正确;即C项符合题意,D项不合题意. 8.如图所示为某一传送装置,与水平面夹角为37°,传送带以4m/s的速率顺时针运转。某时刻在传送带顶端A处无初速度的放上一质量为1kg的煤块(可视为质点),煤块与传送带间的动摩擦因数为0.25,传送带上端A与下端B距离为3.5m,煤块从A到B的过程,以下说法正确的是(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)( ) A. 煤块机械能增加3J B. 煤块与皮带之间因摩擦而产生的热量为1J C. 煤块在传送带上留下的划痕为1m D. 煤块对皮带做的功等于皮带对煤块做的功 【答案】C 【解析】 【详解】A.煤块放上传送带后,受到的滑动摩擦力的方向沿斜面向下。 根据牛顿第二定律得: mgsin37°+μmgcos37°=ma1, 解得:a1=gsin37°+μgcos37°=(10×0.6+0.25×10×0.8)m/s2=8m/s2 则煤块速度从零加速到皮带速度所需的时间为: . 煤块经过的位移为: . 由于mgsin37°>μmgcos37°,可知煤块与传送带不能保持相对静止,继续做匀加速运动.之后,煤块所受的滑动摩擦力沿斜面向上. 根据牛顿第二定律得: mgsin37°-μmgcos37°=ma2, 解得:a2=gsin37°-μgcos37°=4m/s2 根据, 即: 解得:t2=0.5s. 煤块到达B点的速度 vB=v+a2t2=4+4×0.5=6m/s, 则煤块的机械能增加量 ,解得△E=-3J,即煤块的机械能减少3J,故A错误. C.第一阶段传送带的速度大于煤块块的速度,煤块相对于传送带向后运动,相对位移:△x1=vt1-x1=4×0.5-1=1m 第二阶段煤块的速度大于传送带的速度,煤块相对于传送带向前运动,相对位移: △x2=(L-x1)-vt2=(3.5-1)-4×0.5=0.5m 所以煤块在传送带上留下的划痕等于△x1=1m;故C正确. B.煤块与皮带之间因摩擦而产生的热量为: Q=μmgcosθ(△x1+△x2)=0.25×10×0.8×1.5=3J; 故B错误. D.由于煤块与皮带间有相对运动,两者相对于地面的位移不等,所以煤块对皮带做的功与皮带对煤块做的功不等;故D错误. 9.子弹以初速度v0=10m/s从枪口发出做平抛运动(g取10m/s2),则( ) A. 1s末物体的速度为10m/s B. 1s末物体的速度方向与水平方向成45°角 C. 每1s内物体的速度变化量的大小为10m/s D. 每1s内物体的速度大小的变化量为10m/s 【答案】ABC 【解析】 【详解】A.子弹沿水平方向做匀速直线运动,沿竖直方向做自由落体运动,1s末沿竖直方向的分速度为:vy=gt=10×1m/s=10m/s,则1s子弹的速度为: ; 故A正确. B.1s末子弹的速度方向与水平方向的正切值为: , 所以θ=45°;故B正确. C.每1s内物体的速度变化量的大小为:△v=g△t=10×1=10m/s;故C正确. D.由于速度是矢量,初速度的方向与加速度的方向垂直,所以每1s内物体的速度大小的变化量不等于10m/s;故D错误. 10.霍曼转移轨道(Hohmanntransferorbit)是一种变换太空船轨道的方法,此种轨道操纵名称来自德国物理学家瓦尔特•霍曼。在电影和小说《流浪地球》中,利用霍曼转移轨道,用最少的燃料地球会到达木星轨道,最终逃出太阳系。如图所示,科学家利用固定在地面的万台超级聚变发动机瞬间点火,使地球在地球轨道Ⅰ上的B点加速,通过运输轨道,再在运输轨道上的A点瞬间点火,从而进入木星轨道Ⅱ.关于地球的运动,下列说法中正确的是( ) A. 在运输轨道上经过A的速度小于经过B的速度 B. 在轨道Ⅱ上的机械能大于在运输轨道上的机械能 C. 在轨道Ⅱ上运动的周期大于在运输轨道上的周期 D. 在轨道Ⅰ上经过B点的加速度小于在运输轨道上经过B点的加速度 【答案】ABC 【解析】 【详解】A.在运输轨道上,A点为远日点,B点为近日点,根据开普勒第二定律知,A 点速度小于B点速度,故A正确. B.当地球在运输轨道A点向轨道Ⅱ转移时需要点火加速,可知在轨道Ⅱ上的机械能大于在运输轨道上的机械能,故B正确. C.根据开普勒第三定律知,半径越大,周期越大,则在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期,故C正确. D.同一物体在同一位置所受万有引力相同,则加速度相同,故在轨道Ⅱ上经过A的加速度等于在运输轨道上经过A的加速度,故D错误. 11.如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f。现用一水平恒力F作用在滑块上,当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s。下列说法正确的是( ) A. 其他条件不变的情况下,F增大,滑块与木板间产生的热量不变 B. 其他条件不变的情况下,M越大,s越大 C. 其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达木板右端所用时间越长 D. 上述过程中,滑块克服摩擦力做功为f(L+s) 【答案】AD 【解析】 系统产生的热量等于摩擦力和相对位移乘积,相对位移没变,摩擦力没变,所以产生的热量没变,A正确.其他条件不变的情况下,由于木板受到摩擦力不变,当M越大时,木板加速度小,而滑块加速度不变,相对位移一样,滑快在木板上运动时间短,所以木板运动的位移s小,B错误;滑块和木板都是做初速度为零的匀加速运动,在其他条件不变的情况下,木板的运动情况不变,滑块和木板的相对位移还是L,滑块的位移也没有发生改变,所以拉力F越大滑块的加速度越大,离开木板时间就越短,C错误;上述过程中,滑块相对于地面的位移为,则滑块克服摩擦力做功为,D正确;选AD. 【点睛】当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s,滑块相对于地面的位移为,根据功的计算公式求滑块克服摩擦力做功.根据牛顿第二定律可知,M越大,木板的加速度越小,而滑块加速度不变,相对位移一样,据此即可判断s的变化;F 越大,滑块的加速度就越大,而木板的运动情况不变,滑块和木板的相对位移还是L,滑块的位移也没有发生改变,所以时间越少;系统产生的热量等于摩擦力和相对位移乘积. 12.如图所示,在光滑水平桌面上有一个质量为m的质点,在沿平行于桌面方向的恒定外力F作用下,以初速度v0从A点开始做曲线运动,图中曲线是质点的运动轨迹。已知在ts末质点的速度达到最小值v,到达B点时的速度方向与初速度v0的方向垂直,则( ) A. ts内恒力F做功为m(v02-v2) B. 质点所受合外力的大小为 C. 质点到达B点时的速度大小为 D. 恒定外力F的方向与初速度的反方向成θ角指向曲线内侧,且 【答案】BCD 【解析】 【详解】A.根据动能定理,ts内恒力F做的功为 , 故A错误; BD.到达B点时的速度方向与初速度v0的方向垂直,恒力F的方向与速度方向成钝角,如图所示: 在x′方向上根据数学知识可得: v=v0sinθ 在y′方向根据数学知识可得: v0cosθ=ayt 根据牛顿第二定律有:F=may 解得:, 即恒定外力F的方向与初速度的反方向成θ角指向曲线内侧,且,故B,D正确; C.设质点从A点运动到B经历时间t1,设在v0方向上的加速度大小为a1,在垂直v0方向上的加速度大小为a2, 根据牛顿第二定律可得: Fcosθ=ma1, Fsinθ=ma2 根据运动学公式可得: v0=a1t1, vB=a2t1, 解得质点到达B点时速度大小为 , 故C正确; 二.实验题(本题共2小题,共12分) 13.某同学用下图所示装置来验证动量守恒定律,实验时先让a球从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下痕迹,重复10次;然后再把b球放在斜槽轨道末端的最右端附近静止,让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次.回答下列问题: (1)在安装实验器材时斜槽的末端应____________。 (2)小球a、b质量ma、mb的大小关系应满足ma_____mb,两球的半径应满足ra______rb(选填“>”、“<”或“=”)。 (3)本实验中小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示,这时小球a、b两球碰后的平均落地点依次是图中水平面上的________点和_________点。 在本实验中结合图,验证动量守恒的验证式是下列选项中的_____________。 A. B. C. 【答案】(1)保持水平;(2)>,=;(3)A,C;(4)B 【解析】 (1)小球离开轨道后做平抛运动,在安装实验器材时斜槽的末端应保持水平,才能使小球做平抛运动。 (2)为防止碰撞过程入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量ma大于mb,即ma>mb,为保证两个小球的碰撞是对心碰撞,两个小球的半径要相等,故填>、=。 (3)由图1可知,小球a和小球b相撞后,被碰小球b的速度增大,小球a的速度减小, b球在前,a球在后,两球都做平抛运动,由图示可知,未放被碰小球时小球a的落地点为B点,碰撞后a、b的落点点分别为A、C点。 (4)小球在空中的运动时间t相等,如果碰撞过程动量守恒,则有: , 两边同时乘以时间t得:,可得:,故B正确,AC错误。 14.如图示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“探究功与速度的关系”的实验。 (1)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力,正确操作方法是_____(选填选项前的字母)。 A.将长木板带滑轮的左端垫高 B.将长木板不带滑轮的右端垫高 在_____(选填选项前的字母)且计时器打点的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响。 A.不挂重物 B.挂上重物 (2)接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O.在纸带上依次取A、B、C……若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T.测得A、B、C……各点到O点的距离为x1、x2、x3……,如图2所示.实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg.从打O点到打某计数点的过程中,拉力对小车做的功W,打某计数点时小车的速度v.同时以v2为纵坐标,W为横坐标,利用实验数据作出如图3所示的v2﹣W图象.分析实验图象:该图线与斜率有关的物理量应是_____(选填选项前的字母). A.加速度 B.位移 C.质量 D.时间 【答案】 (1). B (2). A (3). C 【解析】 【详解】(1)[1]平衡摩擦力时:把长木板的不带滑轮右端适当垫高,故选B. [2]然后让小车与纸带相连,在不挂重物的情况下,轻推小车,小车做匀速直线恰好平衡摩擦力,故选A. (2)[3]由于近似认为拉力等于重力,根据W=Fs可知,设力做功为W,拉力做的功转化为小车的动能,即: 以v2为纵坐标,W为横坐标,图线的斜率: , 可见该图线与斜率有关的物理量应是小车的质量,与加速度、小车的位移、运动的时间都无关,故选C. 三.计算题(本题共3小题,共40分) 15.质量为0.2kg的小球竖直向下以6m/s的速度落至水平地面,再以4m/s的速度反向弹回,取竖直向上为正方向, (1)求小球与地面碰撞前后的动量变化; (2)若小球与地面的作用时间为0.2s,则小球受到地面的平均作用力大小?(取g=10m/s2)。 【答案】(1)2kg•m/s;方向竖直向上;(2)12N;方向竖直向上; 【解析】 【详解】(1)小球与地面碰撞前的动量为:p1=m(-v1)=0.2×(-6) kg·m/s=-1.2 kg·m/s 小球与地面碰撞后的动量为p2=mv2=0.2×4 kg·m/s=0.8 kg·m/s 小球与地面碰撞前后动量的变化量为Δp=p2-p1=2 kg·m/s (2)由动量定理得(F-mg)Δt=Δp 所以F=+mg=N+0.2×10N=12N,方向竖直向上. 16.如图,一个质量为m的小球,以初速度从A点水平抛出,恰好从圆管BCD的B点沿切线方向进入圆弧,经BCD从圆管的最高点D射出,恰好又落到B点。已知圆弧的半径为R,且A与D在同一水平线上,C点是圆管最低点,BC弧对应的圆心角,不计空气阻力。(重力加速度为g)求: (1)在D点,管壁对小球的作用力N; (2)小球在圆管中运动时克服阻力做的功。 【答案】(1),方向竖直向上(2) 【解析】 【详解】(1)小球从D到B,平抛:得 小球从D点抛出的速度, 在D点根据牛顿第二定律: 解得:,方向竖直向上。 (2)从A到D,根据动能定理有:,得克服摩擦力做功:。 17.如图,水平平台上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点,平台AB段光滑,BC段长x=1m,与滑块间的摩擦因数为μ1=0.25.平台右端与水平传送带相接于C点,传送带的运行速度v=7m/s,长为L=3m,传送带右端D点与一光滑斜面衔接,斜面DE长度S=0.5m,另有一固定竖直放置的光滑圆弧形轨道刚好在E点与斜面相切,圆弧形轨道半径R=1m,θ=37°.今将一质量m=2kg的滑块向左压缩轻弹簧到最短,此时弹簧的弹性势能为EP=30J,然后突然释放,当滑块滑到传送带右端D点时,恰好与传送带速度相同。设经过D点的拐角处无机械能损失且滑块能沿斜面下滑。重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,不计空气阻力。试求: (1)滑块到达C点的速度vC=? (2)滑块与传送带间的摩擦因数μ2及经过传送带过程系统因摩擦力增加的内能; (3)若传送带的运行速度可调,要使滑块不脱离圆弧形轨道,求传送带的速度范围. 【答案】(1)5m/s(2)μ2=04,E内=24J(3)0≤v传m/s或v传≥2m/s 【解析】 【详解】(1)以滑块为研究对象,从释放到C点的过程,由动能定理得: 代入数据得:vC=5m/s (2)滑块从C点到D点一直加速,到D点恰好与传送带同速,由动能定理得: 代入数据解得:μ2=0.4 经过传送带过程系统因摩擦力增加的内能为 E内=μ2mg△x 其中 代入数据解得E内=24J (3)斜面高度为: h=s•sinθ=0.3m (Ⅰ)设滑块在D点的速度为vD1时,恰好过圆弧最高点,由牛顿第二定律得: 滑块从D点到G点的过程,由动能定理得: 代入数据解得: (Ⅱ)设滑块在D点的速度为vD2时,恰好到圆弧处速度为零,此过程由动能定理得: 代入数据解得: 若滑块在传送带上一直减速至D点恰好同速,则由动能定理得: 代入数据解得:v传1=1m/s,所以 若滑块在传送带上一直加速至D点恰好同速,由题目已知v传2=7m/s 所以. 查看更多