2020-2021年新高二物理开学摸底考试卷(五)

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2020-2021年新高二物理开学摸底考试卷(五)

2020-2021 年新高二物理开学摸底考试卷(五) 选择题(本题共 12 小题;每小题 4 分,共 48 分。其中 1-8 题为单选题,9-12 为多选题,全部选对得 4 分,选 对但不全得 2 分) 1.冰壶运动深受观众喜爱,图 1 为 2014 年 2 月第 22 届索契冬奥会上中国队员投掷冰壶的镜头.在某次投掷 中,冰壶甲运动一段时间后与对方静止的冰壶乙发生正碰,如图 2.若两冰壶质量相等,则碰后两冰壶最终 停止的位置,可能是图中的哪幅图( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】冰壶甲乙碰撞过程动量守恒,碰撞前系统动量水平向右,碰撞后合动量也必然水平向右,碰撞后 冰壶在摩擦力作用下做匀减速直线运动,所以碰撞点即圆心到最后停靠点的连线代表碰撞后的速度方向, 连线的长短代表碰撞后的速度大小.A 图中,甲乙碰后的动量都斜向右上方,所以合动量不可能水平向右, 不满足动量守恒定律选项 A 错.乙图中,碰撞后甲静止,乙水平向右运动,符合质量相等小球发生完全弹 性碰撞的过程,选项 B 是可能的.选项 C 中,虽然甲乙动量都是水平向右,合动量也满足水平向右,但甲 在后,乙在前,碰后甲不可能速度大于乙,即甲不可能在乙前面,选项 C 错.D 选项,碰后甲的速度大于 乙的速度,合动量水平向左,不符合动量守恒定律选项 D 错. 2.关于物体的做功,下列说法正确的是( ) A.起重机将物体匀速向上吊起一段距离,重力做负功,合力不做功 B.电工师傅沿着电线杆匀速向上攀爬进行电路维修,机械能增加,摩擦力对他做正功 C.水平圆盘上放一物体,在圆盘由静止加速启动直至物块滑离前,物体所受的静止摩擦力始终不做功 D.物体放在履带式自动人行道上匀速上楼,摩擦力对物体做负功 【答案】A 【解析】起重机将物体匀速向上吊起,重力和位移方向相反做负功,合外力为零所以不做功,选项 A 正确; 由于杆对电工师傅的静摩擦力的作用点未发生位移,所以杆对电工师傅的摩擦力不做功,B 错误;物块随圆 盘转动时所受摩擦力一方面提供向心力,另一方面使其加速,因此摩擦力对物块做正功,选项 C 错误;物 体放在履带式自动人行道上匀速上楼受到的摩擦力沿斜面向上,和运动方向相同,所以摩擦力对物体做正 功,选项 D 错误。 3.在平直公路上以“6 挡”匀速行驶的汽车,遇到上坡时,在功率保持不变时,必须由“6”挡换到“5”挡或更低 的挡位,其目的是( ) A.增大速度,得到较小的牵引力 B.减小速度,得到较小的牵引力 C.增大速度,得到较大的牵引力 D.减小速度,得到较大的牵引力 【答案】D 【解析】AC. 在功率保持不变时,必须由“6”挡换到“5”挡或更低的挡位,速度变小,AC 错误。 BD. 在功率保持不变时,必须由“6”挡换到“5”挡或更低的挡位,速度变小,根据功率方程 P F v 可知,得 到较大的牵引力,更容易上坡,B 错误 D 正确。 4.“嫦娥四号”已成功降落月球背面,未来中国还将建立绕月轨道空间站。如图所示,关闭动力的宇宙飞船在 月球引力作用下沿地-月转移轨道向月球靠近,并将与空间站在 A 处对接。已知空间站绕月轨道半径为 r, 周期为 T,万有引力常量为 G,月球的半径为 R,下列说法正确的是( ) A.地-月转移轨道的周期小于 T B.宇宙飞船在 A 处由椭圆轨道进入空间站轨道必须点火减速 C.宇宙飞船飞向 A 的过程中加速度逐渐减小 D.月球的质量为 M= 22 2 4π R GT 【答案】B 【解析】A.根据开普勒第三定律可知,飞船在椭圆轨道的半长轴大于圆轨道的半径,所以地-月转移轨道 的周期大于 T,选项 A 错误; B.宇宙飞船在椭圆轨道的 A 点做离心运动,只有在点火减速后,才能进入圆轨道的空间站轨道,选项 B 正确; C.宇宙飞船飞向 A 的过程中,根据 2 MmG m ar  知半径越来越小,加速度越来越大,选项 C 错误; D.对空间站,根据万有引力提供向心力有 2 22 4MmG m rrT  解得 23 2 4 rM GT  其中 r 为空间站的轨道半径,选项 D 错误。故选 B。 5.过山车是青少年喜欢的一种游乐项目。为了研究过山车的原理,可简化为如图所示模型:让质量为 m 的 小球在光滑竖直圆轨道上做圆周运动,在轨道的最高点和最低点分别安装有压力传感器。让小球从同一位 置静止下滑,经多次测量得到最高点和最低点压力的平均值分别为 F1、F2,则当地的重力加速为 A. 21 2 FF m  B. 21 3 FF m  C. 21 5 FF m  D. 21 6 FF m  【答案】D 【解析】小球在圆轨道上运动,有沿着半径方向的合力提供向心力. 最低点: 2 2 2 vF mg m r  最高点: 2 1 1 vF mg m r  由牛顿第三定律可知: 11FF  , 22FF  根据机械能守恒可知: 22 21 112 22mg r mv mv   联立解得: 21 6 FFg m  ;故选 D. 6.如图所示,在竖直平面内有一半径为 R 的圆弧轨道,半径 OA 水平、OB 竖直,一个质量为 m 的小球自 A 点正上方的 P 点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点 B 时恰好对轨道没有压力。已知 AP=2R,重 力加速度为 g,则小球从 P 到 B 的运动过程中( ) A.重力做功 2mgR B.机械能减少 mgR C.合外力做功 mgR D.克服摩擦力做功1 2mgR 【答案】D 【解析】小球从 P 到 B 的过程中,重力做功 mgR,A 错误;小球在 A 点正上方由静止释放,通过 B 点恰好 对轨道没有压力,只有重力提供向心力,即 mg=mv2 R ,得 v2=gR,设克服摩擦力做的功为 Wf,对全过程运 用动能定理 mgR-Wf=1 2mv2-0=1 2mgR,得 Wf=1 2mgR,C 错误,D 正确;克服摩擦力做的功等于机械能的 减少量,B 错误。 7.甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度 随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为 1kg,则碰撞过程两物块损失的机械能为( ) A.3 J B.4 J C.5 J D.6 J 【答案】A 【解析】由 v-t 图可知,碰前甲、乙的速度分别为 5 m / sv 甲 , = 1 m / sv乙 ;碰后甲、乙的速度分别为 1 m / sv 甲 , = 2 m / sv乙 ,甲、乙两物块碰撞过程中,由动量守恒得 +=+mvmvmvmv 甲 甲 乙 乙 甲 甲 乙 乙 解得 6 k gm 乙 则损失的机械能为 2 2 2 21 1 1 1+ - -2 2 2 2E m v m v m v m v 甲 甲 乙 乙 甲 甲 乙 乙 解得 3JE 故选 A。 8.如图所示是滑梯简化图,一小孩从滑梯上 A 点开始无初速度下滑,在 AB 段匀加速下滑,在 BC 段匀减速 下滑,滑到 C 点恰好静止,整个过程中滑梯保持静止状态.假设小孩在 AB 段和 BC 段滑动时的动摩擦因数 分别为 1 和 2 ,AB 与 BC 长度相等,则 A.整个过程中地面对滑梯始终无摩擦力作用 B.动摩擦因数 12+ =2tan   C.小孩从滑梯上 A 点滑到 C 点先超重后失重 D.整个过程中地面对滑梯的支持力始终等于小孩和滑梯的总重力 【答案】B 【解析】小朋友在 AB 段做匀加速直线运动,将小朋友的加速度 1a 分解为水平和竖直两个方向,由于小朋友 有水平向右的分加速度,根据牛顿第二定律知,地面对滑梯的摩擦力方向水平向右;有竖直向下的分加速 度,则由牛顿第二定律分析得知:小孩处于失重,地面对滑梯的支持力 NF 小于小朋友和滑梯的总重力.同 理,小朋友在 BC 段做匀减速直线运动时,小孩处于超重,地面对滑梯的支持力大于小朋友和滑梯的总重力, 地面对滑梯的摩擦力方向水平向左,故 ACD 错误;设 AB 的长度为 L,小孩在 B 点的速度为 v.小孩从 A 到 B 为研究对象,由牛顿第二定律可得: 11sincosmgmgma,由运动学公式可得: 2 12v a L ; 小孩从 B 到 C 为研究过程,由牛顿第二定律可得: 22cos sinmg mg ma  ,由运动学公式可得: 2 22v a L ;联立解得: 122t a n   ,故 B 正确. 9..如图所示,空中飞椅在水平面内做匀速圆周运动。 若飞椅和人的总质量为 m,运动半径为 R,角速度大 小为  ,钢绳与竖直方向的夹角为 θ。不计空气阻力,重力加速度为 g。 下列说法正确的有( ) A. 运动的周期为 2   B. 线速度的大小为 R C. 向心加速度的大小为 2 R D. 钢绳的拉力大小为 sin mg  【答案】BC 【解析】A.由于角速度大小为 ,根据周期公式可得运动周期为 2T   故 A 错误; B.根据线速度和角速度关系可得线速度大小为 vR 故 B 正确; C.向心加速度大小为 2 naR 故 C 正确; D.当飞椅转动时,钢绳对它的拉力 T 及其自身重力的合力提供向心力,则有 cosT mg  解得 cos mgT  ,故 D 错误。 故选 BC。 10.两个小球 A、B 在光滑水平面上相向运动,已知它们的质量分别是 m1=4 kg,m2=2 kg,A 的速度 v1=3 m/s(设为正),B 的速度 v2=-3 m/s,则它们发生正碰后,其速度可能分别是( ) A.均为 1 m/s B.+4 m/s 和-5 m/s C.+2 m/s 和-1 m/s D.-1 m/s 和+5 m/s 答案 AD 解析 由动量守恒,可验证四个选项都满足要求。再看动能情况: Ek=1 2m1v21+1 2m2v22=1 2×4×9 J+1 2×2×9 J=27 J Ek′=1 2m1v1′2+1 2m2v′2 由于碰撞过程动能不可能增加,所以应有 Ek≥Ek′,可排除选项 B;选项 C 虽满足 Ek≥Ek′,但 A、B 沿同一 直线相向运动,发生碰撞后各自仍能保持原来速度方向(vA′>0,vB′<0),这显然是不符合实际的,因此 C 错误;验证选项 A、D 均满足 Ek≥Ek′,故答案为选项 A(完全非弹性碰撞)和选项 D(弹性碰撞)。 11.如图所示,一质点在重力和水平恒力作用下,速度从竖直方向变为水平方向,在此过程中,质点的( ) A.机械能守恒 B.机械能不断增加 C.重力势能不断减小 D.动能先减小后增大 【答案】 BD 【解析】由于除重力外,有水平恒力方向向右,做正功,故机械能增加,A 错误,B 正确。重力做负功,重 力势能增加,C 错误。重力与水平恒力的合力斜向右下方,与速度的夹角从钝角逐渐变为锐角,合力先做负 功后做正功,故动能先减小后增大,故 D 正确。 12.质量相同的两物块 A、B,用不可伸长的轻绳跨接在光滑的轻质定滑轮两侧,物块 B 套在一光滑的细杆 上,初始时用一水平力 F 把 B 拉到如图所示位置。使 A、B 均处于静止状态。撤去水平力 F 后,A 向下运 动,B 向右运动,从开始运动到 B 运动到滑轮正下方的过程中,下列说法正确的是( ) A. 物块 A 重力势能的减少量等于 A、B 两物块动能的增加量 B. 物块 A 的速度大于物块 B 的速度 C. 物块 A 的动能一直增大 D. 细绳对物块 A 做的功等于物块 A 机械能的变化量 【答案】AD 【解析】A.把 AB 两物块(包括细绳)看成一个系统,系统所受合力为零,所以系统机械能守恒,物块 A 重力势能的减少量等于 A、B 两物块动能的增加量,故 A 正确; B.如图所示 ABc o svv  所以 BAvv ,故 B 错误; C.当 B 运动到滑轮正下方时,B 的速度在竖直方向的分量为 0,所以此时 A 的速度为 0,则在这个过程中 A 的速度先增大后减小,动能先增大后减小,故 C 错误; D.对 A 受力分析,A 受重力和细绳拉力,根据功能关系可知:除重力以为其他力做的功等于物体机械能的 变化量,故 D 正确。故选 AD。 第 II 卷(非选择题) 一.实验题:(本题共 2 小题,共 14 分) 13.(6 分)在探究功与速度变化的关系的实验中,某实验研究小组的实验装置如图甲所示.木块从 A 点静 止释放后,在一根弹簧作用下弹出,沿足够长的木板运动到 B1 点停下,记录此过程中弹簧对木块做的功为 W1.O 点为弹簧原长时所处的位置,测得 OB1 的距离为 L1.再用完全相同的 2 根、3 根…弹簧并在一起进 行第 2 次、第 3 次…实验并记录 2W1,3W1…及相应的 L2、L3…数据,用 W﹣L 图象处理数据,回答下列问 题: (1)如图乙是根据实验数据描绘的 W﹣L 图象,图线不过原点的原因是_____; (2)由图线得木块从 A 到 O 过程中摩擦力做的功是 W1=____; (3)W﹣L 图象斜率的物理意义是_____. 【答案】未计算 AO 间的摩擦力做功 3 1 摩擦力 【解析】木块在平衡位置处获得最大速度,之后与弹簧分离,在摩擦力作用下运动到 B 位置停下,由 O 到 B 根据动能定理:-fL=0- 1 2 mv02,故 L∝v02; 对全过程应用动能定理有:W-fLOA-fL=0 即 W=fL+fLOA 结合数学解析式判断图象中斜率为摩擦力大小、截距 等于 OA 段摩擦力做的功. 14.(8 分)如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的 动量关系。 (1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是,可以通过仅测量__________(填选项前的符号), 间接地解决这个问题。 A.小球开始释放高度 h B.小球抛出点距地面的高度 H C.小球做平抛运动的射程 (2)图中 O 点是小球抛出点在地面上的垂直投影,实验时先让入射球 m1 多次从倾斜轨道上 S 位置静止释放, 找到其平均落地点的位置 P,测量平抛射程 OP,然后,把被碰小球 m2 静置于轨道的水平部分,再将入射球 m1 从斜轨上 S 位置静止释放,与小球 m2 相碰,并多次重复。接下来要完成的必要步骤是__________。(填 选项前的符号) A.用天平测量两个小球的质量 m1、m2 B.测量小球 m1 开始释放高度 h C.测量抛出点距地面的高度 H D.分别找到 m1、m2 相碰后平均落地点的位置 M、N E.测量平抛射程 OM、ON (3)若两球碰撞前后的动量守恒,其表达式为____________________[用(2)中测量的量表示];若碰撞是弹性 碰撞,那么还应满足的表达式为____________________[用(2)中测量的量表示]。 【答案】C ADE m1·OM+m2·ON=m1·OP m1·OM2+m2·ON2=m1·OP2 【解析】(1)[1].小球碰前和碰后的速度都可用平抛运动来测定,即 v= x t 即 m1 OP t =m1 OM t +m2 ON t 而由 H= 1 2 gt2 知,每次下落竖直高度相等,平抛时间相等。则可得 m1·OP=m1·OM+m2·ON 故只需测射程,因而选 C。 (2)[2].由表达式知:在 OP 已知时,需测量 m1、m2、OM 和 ON,故必要步骤 A、D、E。 (3) [3][4].若两球碰撞前后的动量守恒,其表达式为 m1·OP=m1·OM+m2·ON 若为弹性碰撞,则同时满足动能守恒。 222 112 111 222 OPOMONmmmttt   即 m1·OP2=m1·OM2+m2·ON2。 三.解答题:共 4 个⼩题,共 38 分。应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后 答案的不能得分,有数值计算的题必须明确写出数据值和单位。 15.(6 分)蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目.一个质量为 60 kg 的运动员,从离水平网面 3.2 m 高处自由落下,触网后沿竖直方向蹦回到离水平网面 1.8 m 高处.已知运动员 与网接触的时间为 1.4 s. (取 g=10 m/s2)试求(1)运动员第一次接触网时的瞬时速度大小.(2)网对运动员的平 均冲击力. 【答案】(1)8m/s(2) F=1200N 方向:向上 【解析】(1) 2 112 g h v  1 8/v m s (2)离网时的速度 2 222 g h v  2 6/v m s 由动量定理,取向上为正方向   21Fmgtmvmv F=1200N 方向:向上 16.(8 分)由于地球自转的影响,地球表面的重力加速度会随纬度的变化而有所不同:若地球表面两极处 的重力加速度大小为 g0,在赤道处的重力加速度大小为 g,地球自转的周期为 T,引力常量为 G,地球可视 为质量均匀分布的球体。求: (1)地球半径 R; (2)地球的平均密度。 【答案】(1)   2 0 24 ggT   ;( 2) 0 2 0 3 () g GTgg   【解析】(1)在赤道 2 22 4MmG m R mgRT  在两极 02 MmGmgR  两式联立解得   2 0 24 ggTR   (2)地球的质量为 2 0gRM G 密度为 2 0 3 2 0 0 0 3 4 ) 31 4 3 ( gR g G M gG V gGR TR g      17.(10 分)滑雪是人们喜爱的运动之一。如图甲所示,固定于安全坐垫上的小孩抱一玩具熊,从如图乙所 示雪道的 A 点沿倾角为 60  的雪道 AB 下滑,雪道 BC 面水平,滑到 C 点时把玩具熊平抛后小孩和玩具熊分 别落在 DE、 两点。已知雪道上 、 两点的高度差为 h , B , 长度为 3 3 h ,安全坐垫与雪道间的动 摩擦因数为 3 4 , 2C D D E 。不计空气阻力和小孩经过 点时的能量损失。重力加速度为 g 。求: (1)小孩滑至 点时的速度大小; (2)抛出玩具熊后,小孩的水平速度与玩具熊的水平速度之比。 【答案】(1) gh ;( 2) 2 3 【解析】(1)由动能定理得 2 f 1 2mgh W mv 又 f 1cos60 sin 602 BC hWmgmgxmgh  解得 vgh (2)由 可知,抛出玩具熊后小孩的水平位移与玩具熊的水平位移之比为 12: 2: 3xx 由 tan 45y x  可得竖直位移之比为 12: 2: 3yy 由平抛运动规律有 1 1 1x v t , 2 2 2x v t 2 11 1 2y g t , 2 22 1 2y gt 联立解得 1 2 2 3 v v  18.(14 分)如图所示,CDE 为光滑的轨道,其中 ED 段是水平的,CD 段是竖直平面内的半圆,与 ED 相 切于 D 点,且半径 R=0.5m。质量 m=0.2kg 的小球 B 静止在水平轨道上,另一质量 M=0.2kg 的小球 A 前端 装有一轻质弹簧,以速度 v0 向左运动并与小球 B 发生相互作用。小球 A、B 均可视为质点,若小球 B 与弹 簧分离后滑上半圆轨道,并恰好能过最高点 C,弹簧始终在弹性限度内,取重力加速度 g=10m/s2,求: (1)小球 B 与弹簧分离时的速度 vB 多大; (2)小球 A 的速度 v0 多大; (3)弹簧最大的弹性势能 EP 是多少? 【答案】(1)vB=5m/s;( 2)v0=5m/s;( 3)EP=1.25J 【解析】(1)设小球 B 恰好过 C 点时速度为 vC,则有 2 Cvmg m R ① 22112 22cBmgRmvmv ② 联立①②解得:vB=5m/s (2)小球 B 与弹簧分离前后,小球 A、B 及弹簧系统:由动量守恒定律及能量守恒定律有 0 ABMv Mv mv③ 2 2 2 0 1 1 1 2 2 2 BAMv Mv mv④ 联立③④解得:v0=5m/s (3)小球 A、B 及弹簧系统:当 A、B 两者速度相同时,弹簧有最大弹性势能 Ep,设共同速度为 v,由动 量守恒定律及能量守恒定律有 0 ()M v M m v ⑤ 22 0 11()22PEMvMmv ⑥ 联立⑤⑥解得:EP=1.25J
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