- 2021-06-02 发布 |
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文档介绍
安徽省滁州市定远县育才学校2020学年高二物理上学期期中试题(普通班)
育才学校2020学年度第一学期期中考试 高二普通班物理 总分:100分 时间:90分钟 一、单项选择题(本题共12个小题,每小题4分,共48分) 1.如图1是书本上演示小蜡块运动规律的装置.在蜡块沿玻璃管(y方向)上升的同时,将玻璃管紧贴着黑板沿水平方向(x方向)向右运动,得到了蜡块相对于黑板(xoy平面)运动的轨迹图(图2).则蜡块沿玻璃管的上升运动与玻璃管沿水平方向的运动,可能的形式是( ) 图1 图2 图3 图4 A.小蜡块沿玻璃管做匀加速直线运动,玻璃管沿水平方向做匀加速直线运动 B.小蜡块沿玻璃管做匀加速直线运动,玻璃管沿水平方向做匀速直线运动 C.小蜡块沿玻璃管做匀速直线运动,玻璃管沿水平方向先加速后减速 D.小蜡块沿玻璃管做匀速直线运动,玻璃管沿水平方向先减速后加速 2.如图3所示,物体A以速度v沿杆匀速下滑,A用轻质细绳通过摩擦不计的定滑轮拉光滑水平面上的物体B,当绳与竖直方向夹角为θ时,B的速度为( ) A.vcosθ B.vsinθ C. D. 3.如图4所示,某同学为了找出平抛运动的物体初速度之间的关系,用一个小球在O点对准前方的一块竖直放置的挡板,O与A在同一高度,小球的水平初速度分别是,不计空气阻力,打在挡板上的位置分别是B、C、D,且。则之间的正确关系是( ) A. B. C. D. 4.如图5所示,长0.5m的轻质细杆,其一端固定于O点,另一端固定有质量为1kg的小球。小球在竖直平面内绕O点做圆周运动。已知小球通过最高点时速度大小为2m/s,运动过程中小球所受空气阻力忽略不计,g取10m/s。关于小球通过最高点时杆对小球的作用力,下列说法中正确的是( ) A. 杆对小球施加向上的支持力,大小为2N B. 杆对小球施加向上的支持力,大小为18N C. 杆对小球施加向下的拉力,大小为2N D. 杆对小球施加向下的拉力,大小为18N 图5 图6 图7 图8 5.下列关于圆周运动的向心力的讨论,正确的有( ) A. 运动员在跑道转弯时,主要靠地面的支持力提供向心力 B. 用细绳拴住的小球在竖直平面内作圆周运动,一定是细绳的拉力提供向心力 C. 在绕地球沿圆周轨道自由飞行的飞船内,宇船员处于完全失重状态,是万有引力全部提供向心力。 D. 洗衣机脱水旋转时,可把衣物中的水分甩出,是水分受到的向外运动的力 6.如图6所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球沿椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B,C两卫星轨道的交点.已知A,B,C绕地心运动的周期相同,相对于地心,下列说法中正确的是( ) A. 物体A和卫星C具有相同大小的线速度 B. 物体A和卫星C具有相同大小的加速度 C. 卫星B在P点的线速度与卫星C在该点的线速度一定相同 D. 卫星B在P点的加速度与卫星C在该点的加速度一定相同 7.如图7所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( ) A.电动机由于传送物块多做的功为mv2 B.物体在传送带上的划痕长 C.摩擦力对物块做的功为mv2 D.传送带克服摩擦力做的功等于mv2 8.如图8所示,半径为R的光滑半球固定在水平面上,现用一个方向与球面始终相切的拉力F把质量为m的小物体(可看做质点)沿球面从A点缓慢地移动到最高点B,在此过程中,拉力做的功为( ) A. πFR B. πmgR C. mgR D. mgR 9.2020年12月2日1时30分,我国成功发射了“嫦娥二号”探月卫星,12月6日17时47分顺利进入环月轨道.若该卫星在地球、月球表面的重力分别为G1、G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则( ) A. 月球表面处的重力加速度为 B. 月球与地球的质量之比为 C. 卫星沿近月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期为 D. 月球与地球的第一宇宙速度之比为 10.某同学设想驾驶一辆“陆地-太空”两用汽车,沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大。当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的“航天汽车”。不计空气阻力,已知地球的半径R=6400km,g =9.8 m /s2.下列说法正确的是( ) A.汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大 B.当汽车速度增加到7.9km/s时,将离开地面绕地球做圆周运动 C.此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为24小时 D.在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力 11.如图所示,甲、乙两物体分别从A、C两地由静止出发做加速运动,B为AC中点,两物体在AB段的加速度大小均为a1,在BC段的加速度大小均为a2,且al<a2,若甲由A 到C 所用时间为t甲,乙由C到A所用时间t乙,则t甲与t乙的大小关系为( ) A.t甲=t乙 B.t甲>t乙 C.t甲<t乙 D.无法确定 12.如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度大小为g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体( ) A. 重力势能增加了mgh B. 克服摩擦力做功mgh C. 动能损失了mgh D. 机械能损失了mgh 二、实验题(每空2分,共12分。把正确答案填写在题中横线上)。 13.某学习小组利用如图9所示的装置验证动能定理; 图9 图10 (1)将气垫导轨调至水平,安装好实验器材,从图中读出两光电门中心之间的距离s= cm; (2)测量挡光条的宽度d,记录挡光条通过光电门1和2所用的时间△t1和△t2,并从拉力传感器中读出滑块受到的拉力F,为了完成实验,还需要直接测量的一个物理量是 ; (3)该实验是否需要满足砝码盘和砝码总质量远小于滑块、挡光条和拉力传感器的总质量? (填“是”或“否”) ; 14.在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.8m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg,甲、乙、丙三位学生分别用同一装置打出三条纸带,量出各纸带上第1、2两点间的距离分别为0.18cm、0.19cm和0.25cm,可见其中肯定有一个学生在操作上有错误. (1)操作一定有错误的同学是 , (2)若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点O的距离如图10所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),从起点O到打下计数点B的过程中重物重力势能的减少量是 ,此过程中重物动能的增加量是 .(结果均保留两位有效数字) 三、计算题(本大题共3小题,共40分。) 15.(12分)如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=0.2 m的光滑1/4圆形轨道,BC段为高为h=5 m的竖直轨道,CD段为水平轨道.一质量为0.2 kg的小球从A点由静止开始下滑,到达B点时速度的大小为2 m/s,离开B点做平抛运动(g=10 m/s2),求: (1)小球离开B点后,在CD轨道上的落地点到C点的水平距离; (2)小球到达B点时对圆形轨道的压力大小; 16.(12分)如图所示,一个质量为m=0.6 kg的小球以某一初速度v0=2 m/s从P点水平抛出,从粗糙圆弧ABC的A点沿切线方向进入(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失)且恰好沿圆弧通过最高点C,已知圆弧的圆心为O,半径R=0.3 m,θ=60°,g=10 m/s2.试求: (1)小球到达A点的速度vA的大小; (2)P点与A点的竖直高度H; (3)小球从圆弧A点运动到最高点C的过程中克服摩擦力所做的功W. 17.(16分)在天体运动中,将两颗彼此相距较近的星体称为双星.它们在相互的万有引力作用下间距保持不变,并沿半径不同的同心圆轨道做匀速圆周运动.如果双星间距为L,质量分别为M1和M2,引力常量为G,试计算: (1)双星的轨道半径R1、R2;(2)双星的运行周期T;(3)双星的线速度v1、v2. 育才学校2020学年度第一学期期中考试 高二物理试题答案 一、单项选择题(本题共12个小题,每小题4分,共48分) 1.D.2.A.3.C.4.C.5.C.6.D.7.B.8.D.9.C.10.B.11.B.12.D. 二、填空题(每空2分,共12分。把正确答案填写在题中横线上。) 13.50.00 滑块、挡光条和拉力传感器的总质量M 否 14.(1)丙;(2)0.49J,0.48J. 三、计算题(本大题共3小题,共40分。) 15.(12分)(1)2 m (2)6 N 解析 (1)设小球离开B点做平抛运动的时间为t1,落地点到C点距离为s 由h=gt得:t1==1 s x=vBt1=2 m (2)小球到达B点时受重力G和竖直向上的弹力F作用,由牛顿第二定律知 F向=F-G=m 解得F=6 N 由牛顿第三定律知小球到达B点时对圆形轨道的压力大小为6 N,方向竖直向下. 16.(12分)(1)4 m/s (2)0.6 m (3)1.2 J 【解析】 (1)在A处由速度的合成得vA= 代值解得vA=4 m/s (2)P到A小球做平抛运动,竖直分速度vy=v0tan θ 由运动学规律有v=2gH 由以上两式解得H=0.6 m (3)恰好过C点满足mg= 由A到C由动能定理得 -mgR(1+cos θ)-W=mv-mv 代入解得W=1.2 J. 17、(16分) (1) L L (2)2πL (3)M2 M1 【解析】 因为双星受到同样大小的万有引力作用,且保持距离不变,绕同一圆心做匀速圆周运动,所以具有周期、转速和角速度均相同,而轨道半径和线速度不同的特点. (1)根据万有引力定律F=M1ω2R1=M2ω2R2及L=R1+R2可得:R1=L,R2=L. (2)同理,G=M12R1=M22R2 所以,周期T===2πL . (3)根据线速度公式有,v1==M2 ,v2==M1 .查看更多