湖北省松滋市第二中学高一物理6月月考试题 (2).doc_第1页
湖北省松滋市第二中学高一物理6月月考试题 (2).doc_第2页
湖北省松滋市第二中学高一物理6月月考试题 (2).doc_第3页
湖北省松滋市第二中学高一物理6月月考试题 (2).doc_第4页
湖北省松滋市第二中学高一物理6月月考试题 (2).doc_第5页
免费预览已结束,剩余14页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

松滋二中2014-2015学年度高一下学期6月月考物理试卷学校:_姓名:_班级:_考号:_一、选择题(302=60分)1以下说法中符合史实的是( )a哥白尼通过观察行星的运动,提出了日心说,认为行星以椭圆轨道绕太阳运行b开普勒通过对行星运动规律的研究,总结出了万有引力定律c卡文迪许利用扭秤装置测出了万有引力常量的数值d牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动2某月球探测卫星先贴近地球表面绕地球做匀速圆周运动,此时其动能为ek1,周期为t1;再控制它进行一系列变轨,最终进入贴近月球表面的圆轨道做匀速圆周运动,此时其动能为ek2,周期为t2,若地球的质量为m1,月球的质量为m2,则为a b c d3太阳系中某行星运行的轨道半径为ro,周期为t0.但天文学家在长期观测中发现,其实际运行的轨道总是存在一些偏离,且周期性地每隔t0时间发生一次最大的偏离(行星仍然近似做匀速圆周运动). 天文学家认为形成这种现象的原因可能是该行星外侧还存在着一颗未知行星。假设两行星的运行轨道在同一平面内,且绕行方向相同,则这颗未知行星运行轨道的半径r和周期t是(认为未知行星近似做匀速圆周运动)( )a. b. c. d.4已知地球半径r、自转周期t、地球表面重力加速度g,则地球同步卫星的环绕速度为a b c d5如图,近地人造卫星和月球绕地球的运行轨道可视为圆设卫星、月球绕地公转周期分别为t卫、t月,地球自转周期为t地,则at卫t月 bt卫t月 ct卫t地 dt卫=t地6如图所示,极地卫星的运行轨道平面通过地球的南、北两极(轨道可视为圆轨道,图中外围虚线),若测得一个极地卫星从北纬30的正上方,按图示方向(图中逆时针方向)第一次运行至南纬60正上方时所用时间为t,已知:地球半径为r(地球可看做球体),地球表面的重力加速度为g,引力常量为g,由以上条件可以求出a卫星运动的周期 b卫星距地面的高度c卫星质量 d卫星所受的向心力72013年12月2日,牵动亿万中国心的嫦娥三号探测器顺利发射。嫦娥三号要求一次性进入近地点210公里、远地点约368万公里的地月转移轨道,如图所示,经过一系列的轨道修正后,在p点实施一次近月制动进入环月圆形轨道i。再经过系列调控使之进人准备“落月”的椭圆轨道ii。嫦娥三号在地月转移轨道上被月球引力捕获后逐渐向月球靠近,绕月运行时只考虑月球引力作用。下列关于嫦娥三号的说法正确的是( )a.发射“嫦娥三号”的速度必须达到第二宇宙速度b.沿轨道i运行至p点的速度小于沿轨道ii运行至p点的速度c.沿轨道i运行至p点的加速度等于沿轨道ii运行至p点的加速度d.沿轨道i运行的周期小于沿轨道ii运行的周期8一位同学为了测算卫星在月球表面附近做匀速圆周运动的环绕速度,提出了如下实验方案:在月球表面以初速度v0竖直上抛一个物体,测出物体上升的最大高度h,已知月球的半径为r,便可测算出绕月卫星的环绕速度。按此方案,绕月卫星的环绕速度为 ( )a. b. c. d. 9物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列说法中正确的是( )a开普勒通过对行星观测记录的研究发现了万有引力定律b伽利略指出物体的运动需要力来维持c牛顿测出了引力常量g的数值d伽利略通过数学推演并用小球在斜面上运动验证了位移与时间的平方成正比10美国宇航局2011年12月5日宣布,他们发现了太阳系外第一颗类似地球的、可适合居住的行星,把它命名为“开普勒-22b”,它每290天环绕着一颗类似于太阳的恒星运转一周,距离地球约600光年,体积是地球的2.4倍。已知万有引力常量和地球表面的重力加速度。根据以上信息,下列推理中正确的是a若能观测到该行星的轨道半径,可求出该行星所受的万有引力b若该行星的密度与地球的密度相等,可求出该行星表面的重力加速度c根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径d若已知该行星的密度和半径,可求出该行星的轨道半径11宇航员在地球和某星球表面做了两个对比实验.实验一:在该星球和地球上以同样的高度和初速度平抛同一物体,发现其水平射程是地球上的4倍.实验二:飞船绕该星球表面的运行周期是它绕地球表面运行周期的2倍.则该星球与地球的质量之比和半径之比分别是( )a , b, c, d, 12为了测量某行星的质量和半径,宇航员记录了登陆舱在该行星表面做圆周运动的周期t,登陆舱在行星表面着陆后,用弹簧称称量一个质量为m的砝码读数为n。已知引力常量为g。则下列计算中错误的是:a该行星的质量为b该行星的半径为c该行星的密度为d在该行星的第一宇宙速度为13如图所示,有一个质量为m,半径为r,密度均匀的大球体。从中挖去一个半径为r2的小球体,并在空腔中心放置一质量为m的质点,则大球体的剩余部分对该质点的万有引力大小为(已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零)( ) a b0 c d14有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则 ( )a.a的向心加速度等于重力加速度gb在相同时间内b转过的弧长最长cc在4小时内转过的圆心角是dd的运动周期有可能是20小时15下列叙述中,符合历史事实的是( )a.牛顿总结出了万有引力定律并测出了万有引力常量b.历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”观点的物理学家是亚里士多德c.安培最早发现了电流周围存在着磁场d.法拉第发现了电磁感应现象16随着地球资源的日益匮乏和环境的日益恶劣,人类设想在地球远地轨道上建立一个未来的圆环形太空城。远远看去,好像一个巨大的车轮,圆环形的直径为d,“轮胎”是一个空心的大圆环,其内部直径为d(dd),是太空城的生活区。同时,太空城还绕着自己的中心轴慢慢旋转,利用旋转时产生的离心效应而制造出人造重力,生活在其中的人类就有脚踏实地的感觉。已知地球半径r,表面重力加速度为g,地球自转周期为t,空间站轨道半径r。下列说法中正确的是a太空城中的“地面”在图示的下表面 b当太空城稳定地转动时,若在“生活区”上空某处静止释放一个物体,让太空城里的你来观察,你会观察到物体沿径向垂直太空城外边缘加速下落c若忽略太空城的自转,则太空城的绕地球转动的周期为d若太空城的转速刚能提供和地球表面的实际重力加速度效果相同的人 造“重力”,那么太空城自转的角速度为17在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法中不正确的是a伽利略首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来b笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献c开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律d牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量18据报道我国数据中继卫星“天链一号01星”于2008 年4 月25日在西昌卫星发射中心发射升空,经过4次变轨控制后,于5月l日成功定点在东经77赤道上空的同步轨道。关于成功定点后的“天链一号01卫星”,下列说法正确的是a离地面高度一定,相对地面静止b绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大c向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等d运行速度大于7.9km/s19将火星和地球绕太阳的运动近似看成是同一平面内的同方向绕行的匀速圆周运动,已知火星的轨道半径m,地球的轨道半径为m,根据你所掌握的物理和天文知识,估算出火星与地球相邻两次距离最小的时间间隔约为a1年 b2年 c3年 d4年20一颗月球卫星在距月球表面高为h的圆形轨道运行,已知月球半径为r,月球表面的重力加速度大小为,引力常量为g,由此可知 a.月球的质量为b.月球表面附近的环绕速度大小为c.月球卫星在轨道运行时的向心加速度大小为d.月球卫星在轨道上运行的周期为21如图,在下列不同情形中将光滑小球以相同速率v射出,忽略空气阻力,结果只有一种情形小球不能到达天花板,则该情形是22如图所示,一箱苹果沿着倾角为的有摩擦的斜面上加速下滑,在箱子正中央夹有一只质量为m的苹果,它周围苹果对它作用力的合力( )a对它做正功 b对它做负功c对它做不做功 d无法确定做功情况23如图所示,物体a和带负电的物体b用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,a、b的质量分别是m和2m,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体a相连,倾角为的斜面处于沿斜面向上的匀强电场中,整个系统不计一切摩擦。开始时,物体b在一沿斜面向上的外力f=3mgsin的作用下保持静止且轻绳恰好伸直,然后撤去外力f,直到物体b获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,则在此过程中a撤去外力f的瞬间,物体b的加速度为bb的速度最大时,弹簧的伸长量为c物体a的最大速度为d物体a、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量大于物体b电势能的减少量24如图所示,一质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于o点,初始时刻小球静止于p点。第一次小球在水平拉力f作用下,从p点缓慢地移动到q点,此时轻绳与竖直方向夹角为,张力大小为t1;第二次在水平恒力f作用下,从p点开始运动并恰好能到达q点,至q点时轻绳中的张力为大小t2,不计空气阻力,重力加速度为g,关于这两个过程,下列说法中正确的是a第一个过程中,拉力f在逐渐变大,且最大值一定大于fb两个过程中,轻绳的张力均变大c,d第二个过程中,重力和水平恒力f的合力的功率先增加后减小25如图,固定斜面倾角为30,质量为m的小物块自斜面底端以某一初速度沿斜面向上做匀减速运动,其加速度大小恰好等于重力加速度g的大小。若物块上升的最大高度为h,则此过程中( )a小物块上滑过程中机械能守恒b小物块上滑过程中动能损失了mghc小物块上滑过程中动能损失了2mghd小物块上滑过程中机械能损失了2mgh26伽利略的斜面实验反映了一个重要事实:如果空气阻力和摩擦力小到可以忽略不计,小球一但沿斜面a滚落,必将准确地终止于斜面b上同它开始点相同高度处,绝不会更高一点或更低一点,这说明,小球在运动过程中有一个“东西”是不变的,这个“东西”是( )a弹力 b速度 c加速度 d能量27如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为b的匀强磁场区域,mn和mn是匀强磁场区域的水平边界,边界的宽度为s,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直现让金属线框由距mn的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v-t图象(其中oa、bc、de相互平行)。已知金属线框的边长为l(ls)、质量为m,电阻为r,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1、v2、t1、t2、t3、t4均为已知量(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是:at2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间b从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为mgscv1的大小可能为d线框穿出磁场过程中流经线框横截面的电荷量比线框进入磁场过程中流经框横截面的电荷量多28如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们是一个四边形的四个顶点,abcd,abbc,2ab=cd=bc=2l,电场线与四边形所在平面平行已知a点电势为24v,b点电势为28v,d点电势为12v一个质子(不计重力)经过b点的速度大小为v0,方向与bc成45,一段时间后经过c点,则下列说法正确的是:ac点电势为20vb质子从b运动到c所用的时间为c场强的方向由a指向cd质子从b运动到c电场力做功为8电子伏29如图所示,斜面体固定在水平地面上。一物体在沿斜面向上且平行斜面的力f1作用下,在斜面上做速度为v1的匀速运动,f1的功率为p0。若该物体在沿斜面斜向上的且与斜面夹角为的力f2(如图)作用下,在同一斜面上做速度为v2的匀速运动,f2的功率也为p0,则下列说法中正确的是:af2大于f1b在相同的时间内,物体增加的机械能相同cv1一定小于v2dv1可能小于v230以水平面为零势能面,则小球水平抛出时重力势能等于动能的2倍,那么在抛体运动过程中,当其动能和势能相等时,水平速度和竖直速度之比为( )a b1:1 c d二、计算题(40分)31(12分)如图所示,圆心角为90的光滑圆弧形轨道,半径r为1.6 m,其底端切线沿水平方向。长为的斜面,倾角为,其顶端与弧形轨道末端相接,斜面正中间有一竖直放置的直杆,现让质量为1 kg的物块从弧形轨道的顶端由静止开始滑下,物块离开弧形轨道后刚好能从直杆的顶端通过,重力加速度g取10 m/s2,求:(1)物块滑到弧形轨道底端时对轨道的压力大小;(2)直杆的长度为多大。32(18分)竖直放置的平行光滑金属导轨,其电阻不计,磁场方向如图所示,磁感应强度b=0.5t,有两根相同的导体棒ab及cd,长0.2m,电阻0.1,重0.1n,现用力向上拉动导体ab,使之匀速上升(与导轨接触良好)。此时cd恰好静止不动,求:(1)ab受到的拉力大小;(2)ab向上的速度;(3)在2s内,拉力做功转化的电能;(4)在2s内,拉力做的功。33(10分)万有引力定律清楚的向人们揭示复杂运动的背后隐藏着简洁的科学规律,天上和地上的万物遵循同样的科学法则。(1)当卡文迪许测量出引力常数g以后,他骄傲地说自己是“称量出地球质量”的人。当时已知地面的重力加速度g和地球半径r,根据以上条件,求地球的质量;(2)随着我国“嫦娥三号”探测器降落月球,“玉兔”巡视器对月球进行探索,我国对月球的了解越来越深入。若已知月球半径为r月,月球表面的重力加速度为g月,嫦娥三号在降落月球前某阶段绕月球做匀速圆周运动的周期为t,试求嫦娥三号该阶段绕月球运动的轨道半径。7参考答案1c【解析】试题分析:哥白尼提出了日心说,开普勒提出行星以椭圆轨道绕太阳运行,故a错误;开普勒通过对行星运动规律的研究,总结出了行星运动规律,故b错误;卡文迪许利用扭秤装置测出了万有引力常量的数值,故c正确;伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动,故d错误;故选c.考点:物理学史。2c【解析】试题分析:卫星绕地球做匀速圆周运动,设卫星质量为m,轨道半径为r1,运动线速度为v1,由万有引力提供向心力有,可得,同理可得,故,故选c考点:本题考查万有引力定律的应用。3b【解析】试题分析:a、b、行星发生最大偏离时,两行星在同一直线上且位于太阳的同一侧,则有:,解得未知行星的运行周期,故a错误、b正确。c、d、由开普勒第三定律有:,解得:,故c、d错误故选b.考点:本题考查万有引力定律及其应用。4c【解析】试题分析:由于在球表面的重力加速度为g,则mg=,即gm=gr2;地球同步卫星绕地球运动时的周期为t,则满足:=,即r+h=,故卫星的线速度为v=,选项c正确。考点:万有引力与航天。5ac【解析】试题分析:根据可得,因r月r卫,则t卫t月,选项a正确,b错误;地球自转的周期为24小时,而近地卫星的周期大约为84分钟,故t卫t地,选项c正确,d错误;故选ac.考点:万有引力定律的应用.6ab【解析】试题分析:卫星从北纬30的正上方,第一次运行至南纬60正上方时,转过的角度为90,刚好为运动周期的,所以卫星运行的周期为4t,故a正确;知道周期、地球的半径,由,可以算出卫星距地面的高度,故b正确;通过上面的公式可以看出,只能算出中心天体的质量,c项错误;因卫星的质量未知,故不能计算卫星所受的向心力,d项错误;故选ab.考点:万有引力定律.7c【解析】试题分析:嫦娥三号仍在地月系里,也就是说嫦娥三号没有脱离地球的束缚,故其发射速度需小于第二宇宙速度而大于第一宇宙速度,故a错误;在椭圆轨道上经过p点时将开始做近心运动,月对卫星的万有引力将大于卫星圆周运动所需向心力,在圆轨道上运动至p点时万有引力等于圆周运动所需向心力根据f向知,在椭圆轨道上经过p点的速度小于圆轨道上经过p点的速度,故b错误;卫星经过p点时的加速度由万有引力产生,不管在哪一轨道只要经过同一个p点时,万有引力在p点产生的加速度相同,故c正确;根据开普勒行星运动定律知,由于圆轨道上运行时的半径大于在椭圆轨道上的半长轴故在圆轨道上的周期大于在椭圆轨道上的周期,故d错误故选:c.考点:万有引力定律的应用;开普勒第三定律.8d【解析】试题分析:月球表面的重力加速度为:,则绕月卫星的环绕速度为,选项d正确.考点:万有引力定律的应用.9d【解析】试题分析:开普勒通过对行星观测记录的研究发现了行星运动三定律,行星a错误; 伽利略指出物体的运动不需要力来维持,行星b错误;卡文迪许测出了引力常量g的数值,选项c错误;伽利略通过数学推演并用小球在斜面上运动验证了位移与时间的平方成正比,选项d正确;故选d.考点:物理学史.10b【解析】试题分析:由万有引力定律可得,因为不知道中心天体的质量,所以算不出向心力,故a错误;若该行星的密度与地球的密度相等,因为体积是地球的2.4倍,根据公式,可得:,故,根据黄金替代公式,可得,可求出该行星表面的重力加速度,故b正确; 由于地球与行星不是围绕同一个中心天体做匀速圆周运动,故根据地球的公转周期与轨道半径,无法求出该行星的轨道半径,故c错误;由于不知道中心天体的质量,已知该行星的密度和半径,无法求出该行星的轨道半径,故d错误;考点:考查了万有引力定律的应用11a【解析】试题分析:设物体平抛运动的高度和初速度分别为h和,水平射程为x,则有,则得到:该星球与地球表面重力加速度之比为,飞船绕该星球表面和地球表面运行时,由重力提供向心力,则有,得,代入得到:该星球与地球的半径之比为:,又由重力近似等于万有引力,得:,得,则得到该星球与地球的质量之比为:,故a正确。考点:考查了平抛运动和万有引力定律的应用12b【解析】试题分析:该行星表面的重力加速度为:,根据,得;由解得:,选项b错误;,选项a正确;该行星的密度为,选项c正确;在该行星的第一宇宙速度为,选项d正确;故选b。考点:万有引力定律的应用.13d【解析】试题分析:若将挖去的部分补上,则可知剩余部分对m的吸引力等于整个完整的球体对m的吸引力与挖去部分对m的吸引力只差,而挖去部分对m的吸引力为零,则剩余部分对m的吸引力等于整个完整的球体对m的吸引力;以o为圆心,做半径为的球,其质量为;则球壳部分对物体m的吸引力为零,整个球体对物体m的吸引力即为中间的半径为的球对m的吸引力,根据万有引力定律可得此吸引力为:;则大球体的剩余部分对该质点的万有引力大小为,选项d正确。考点:万有引力定律的应用.14b【解析】试题分析:因为b是近地卫星,故b的向心加速度等于重力加速度g,而a的向心加速度小于重力加速度,选项a错误;根据可知b的线速度最大,故在相同时间内b转过的弧长最长,选项b正确;因c的周期为24小时,则c在4小时内转过的圆心角是 ,选项c错误;因为d的轨道半径大于c,故周期大于c的周期24小时,故d的运动周期不可能是20小时,选项d错误;故选b.考点:万有引力定律的应用;同步卫星.15d【解析】试题分析:牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测量了万有引力常量,a错误;亚里士多德认为力是维持物体运动的原因,伽利略首次确认了力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动的原因,b错误;奥斯特发现了电流的磁效应,c错误;法拉第发现了电磁感应现象,d正确;考点:考查了物理学史16bd【解析】试题分析:太空城还绕着自己的中心轴慢慢旋转,向心力指向圆心,生活在其中的人类就有脚踏实地的感觉,由于太空城图示的侧面对人产生指向圆心的支持力,所以太空城中的“地面”在图示的侧表面,故a错误;在“生活区”上空某处静止释放一个物体,运动情况类似于地球上的自由落体运动,即会观察到物体沿径向垂直太空城外边缘加速下落,故b正确;根据,其中,解得太空城的绕地球转动的周期为,选项c错误;根据太空城表面重力提供向心力得:解得:,故d正确;故选:bd.考点:牛顿第二定律的应用;万有引力定律。17d【解析】试题分析:伽利略的斜面试验首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来,标志着物理学的真正开始,选项a说法正确;笛卡尔等人又在伽利略研究的基础上进行了更深入的研究,他认为:如果运动物体,不受任何力的作用,不仅速度大小不变,而且运动方向也不会变,将沿原来的方向匀速运动下去,因此笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献,故b说法正确;开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律,选项c说法正确;牛顿总结出了万有引力定律,卡文迪许用实验测出了引力常量,选项d说法错误;故选d.考点:物理学史.18ab【解析】试题分析:地球的同步卫星与地球自转的周期相同,根据可知,同步卫星的运行半径是固定的,相对地面静止,选项a正确;根据可知,同步卫星的轨道半径远小于月球的轨道半径,故绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大,选项b正确;同步卫星的角速度与放在赤道上的物体的角速度相同,根据可知向心加速度大于静止在赤道上物体的向心加速度,选项c错误;根据可知故同步卫星的运行速度小于7.9km/s,选项d错误;故选ab.考点:万有引力定律的应用.19b【解析】试题分析:根据可得,则t火=1.9年;设经过t年火星与地球相邻两次距离最小,则,解得:t2年,故选b。考点:开普勒第三定律.20a【解析】试题分析:“嫦娥一号”卫星绕月做匀速圆周运动,由月球的万有引力提供向心力,则得:在月球表面上,万有引力等于重力,根据公式,得,a正确;根据公式,解得,b错误;根据公式,解得,c错误;根据公式,解得,故d错误。考点:考查了万有引力定律的应用21b【解析】试题分析:由题意,忽略空气阻力,小球的机械能守恒,将光滑小球以相同速率v射出,则当小球的速度为零时,小球到达的高度最大;图中的acd三种情况中,小球的速度都能到零;而b图中小球做斜上抛运动,到达最高点的速度不为零,故上升的最大高度小于acd三种情况,故如果只有一种情形小球不能到达天花板,则该情形是b;故选b.考点:机械能守恒定律.22b【解析】试题分析:对整体分析,受重力和支持力,摩擦力,整体的加速度a=gsin gcos可知苹果的加速度为gsin gcos,苹果受重力、周围苹果的作用力,两个力的合力等于mgsin mgcos,所以其他苹果对该苹果的作用力等于mgcos,方向沿斜面向上,根据w=fscos可知,f做负功,故b正确.考点:牛顿第二定律;功.23bd【解析】试题分析:在外力撤去前,绳子刚好伸直,拉力为零,对b受力分析可得,即,所以撤去外力的瞬间b在沿斜面方向上只受沿斜面向下的重力的分力,沿斜面向下的电场力,故有,所以撤去外力瞬间的加速度,a错误;随着b沿着斜面下滑,绳子的拉力逐渐增大,当时,即合力为零时,b的速度最大,此时,解得,b正确;对ab整体有动能定理可得,解得,故c错误;由于过程中只有重力和电场力,弹力做功,所以根据能量守恒看得物体a、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量等于物体b电势能的减少量和b物体机械能的减小量,故d正确;考点:考查了牛顿第二定律,动能定理,能量守恒定律24ac【解析】试题分析:第一次移动过程中,小球是缓慢移动,则小球受力平衡,根据矢量三角形可得,移动过程中增大,所以拉力f逐渐变大,轻绳的张力增大,第二次移动过程中,恰好能到达q点,即q点的速度为零,根据动能定理可得,解得:,因为为锐角,所以,故f的最大值一定大于,运动到q点时,速度为零,则向心力为零,则绳子拉力,由于重力和拉力都是恒力,可以把这两个力合成为新的“重力”,则第二次小球的运动可以等效于单摆运动,当绳子方向与重力和f方向在同一直线上时,小球处于“最低点”,最低点的速度最大,此时绳子张力最大,所以第二次绳子张力先增大,后减小,故ac正确b错误;第二个过程中,重力和水平恒力f的合力是个恒力,在等效最低点时,合力方向与速度方向垂直,此时功率最小为零,则第二个过程中,重力和水平恒力f的合力的功率先减小,后增大,故d错误考点:考查了共点力平衡条件,向心力,功率的计算25c【解析】试题分析:分析小物块的运动通过牛顿第二运动定律可知,小物块受到沿斜面向下的摩擦力大小为,小物块上滑过程中有重力之外的力做功机械能不守恒,故a说法错误;小物块上滑过程中受到的沿斜面向下的合力大小为mg,通过的距离为2h,即该过程中外力做功为,即动能损失为2mgh,故b说法错误、c说法正确;小物块上滑过程中机械的损失为摩擦力做功应为mgh,故d说法错误。考点:本题考查了牛顿第二运动定律、机械能、功等概念26d【解析】试题分析:伽利略的斜面实验中如果空气阻力和摩擦力小到可以忽略不计,小球只在重力作用下运动,该过程中机械能守恒,不变的“东西”是能量,故d正确;弹力在两侧斜面上运动时的方向就不同,故a项说法错误;小球运动速度是变化的,故b 说法错误;小球的加速度在两侧斜面上时的方向就不同,故c说法错误。考点:本题考查了伽利略的斜面实验27ac【解析】试题分析:因线框全部进入磁场后和全部出离磁场后均做加速度为g的匀加速运动,故由图线可知,t2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间,选项a正确;从bc边进入磁场时线框的速度为v2,ad边离开磁场时线框的速度为v1,此过程中线圈的机械能的减小量为:,则产生的电能为,选项b错误;线圈全部进入磁场时可能达到了最大速度,即满足,即v1的大小可能为,选项c正确;根据可知,线圈进入磁场和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论