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文档简介
1、物理试题(考试时间90分钟 满分100分)、选择题(共12道小题,1 8题为单选,912题为多选,每题 4分,共48分)1. 质量为m的物体受到竖直向上的拉力 F,从静止开始向上直线运动,设拉力的功率恒为P,经时间t速度为v,上升高度为h, F做功为VW,下列各式一定正确的是,(不计阻力,重力加速度为g)()2 2A. WF=Fh B. Pt-mgh=mv /2 C. Fh-mgh=mv /2 D. v=p/(mg)2. 如图,在水平面上小车 A通过光滑的定滑轮用细绳拉一物块B,小车的速度为 w=5m/s,当细绳与水平方向的夹角分别为30°和60°时,物块B的速度V2为()
2、9A. 勺m/s B . 5.3 m/s3'2 (3C.m/s D . 2 . 3 m/s33“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。下列叙述正确的是()R,小球经过圆A. 摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B. 在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力C. 摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零D. 摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变4. 如图,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆轨道上做圆周运动.圆半径为 环最高点时刚好不脱离圆轨.则下列说法正确的是()A. 小球在最低点对圆环的压力大小
3、等于5mgB. 小球在最低点处于失重状态C. 小球在最高点的线速度大小等于0D. 小球在最高点的向心加速度大小等于g5、如图,a、b两颗人造地球卫星分别的两个不同的轨道上运行,下列说法中正确的是()A. a卫星的运行速度比第一宇宙速度大AD.BGbGaD4元iT2)有(h,但B. b卫星的运行速度较小C. b卫星受到的向心力较大物体加速度的大小为 8m/s2,(重力加速度 g取10m/s2).在此过程中,下列说A.物体的重力势能增加了40J B.物体的机械能减少了12JC.物体的动能减少了 32J斜面克服摩擦力做了 12J功8.对于绕地球做圆周运动的卫星来说,它们绕地球做圆周运动的周期会随着轨
4、道半径的变化像,则可求得地球质量为(已知引力常量为 G)()A.质量为2m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用D.若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,因为机械能不守恒7.如图,质量为2kg的物体沿倾角为30°的固定斜面匀减速上滑了2m距离,法不正确的是()而变化,某同学根据测得的不同卫星做圆周运动的半径r与周期T的关系作出如下图所示图9.如图,两光滑斜面的倾角分别为30°和45°、质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑D. a卫星受到的向心力较大6.如图,一物体以速度 V。冲向光滑斜面 A
5、B,并能沿斜面升高 h,下列说法正确的是()A.若把斜面从C点锯断,物体冲出C点后仍能升高hB.若把斜面弯成如图所示的半圆弧形,物体仍能沿C.若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,机械能仍守恒AB'升高h物体都不能升高轮的质量和摩擦),分别置于两个斜面上并由静止释放;若交换两滑块位置,再由静止释放,则在上述两种情形中正确的4兀弗 A.Gb)B程B)11211121h2: 22: 2B.质量为m的滑块均沿斜面向上运动C.绳对质量为m的滑块的拉力均大于该滑块对绳的拉力D.系统在运动中机械能均守恒10.如图,在圆锥体表面上放一个物体,圆锥体绕竖直轴转动。当圆锥体旋转角速度增大时,A.支
6、持力将减小B.支持力将增大C.静摩擦力将不变D.静摩擦力将增大守恒的是( )A.子弹射入物块B的过程D.带着子弹的物块B因惯性继续向右运动,直到弹簧伸长量达最大的过程C三轮边缘上B、C三点的角速度之比和线径关系是FA=FC=2FB .若皮带不打滑,则Ao m-*-物体仍和圆锥体保持相对静止,则圆锥体对物体的(12.如图的传动装置中,B, C两轮固定在一起绕同一轴转动,A B两轮用皮带传动,三轮半速度之比为(A.角速度之比C.线速度之比13.某实验小组,利用如图所示的装置验证机械能守恒定律。图中A、B是两个11.如图,甩轻弹簧相连的物块 A和B放在光滑的水平面上, 物块A紧靠竖直墙壁,一颗子弹沿
7、水平方向射入物块B后留在其中,由子弹、弹簧和A、B所组成的系统在下列依次进行的过程中,机械能物块B带着子弹向左运动,直到弹簧压缩量最大的过程C.B.角速度之比D.线速度之比、实验题(本题共 1道小题,每空2分,共6分)弹簧推着带子弹的物块 B向右运动,直到弹簧恢复原长的过质量分别为m、m,且m>m的圆柱形小物体,分别系在一条跨过定滑轮的柔软细绳两端;CD是置于A物体一侧,相距为h的两个沿A物体下落方向摆放的计时光电门,利用这两个光电门,可以分别测量物体A经过C、D位置时的时间间隔 ti和 t2。(1) 要利用此装置验证机械能守恒定律,除题中已知量m、m、h、 ti和 t2外,还需要测量的
8、物理量是; 已知当地的重力加速度为 g,若系统的机械能守恒,则需满足的等式为 ;(3)为了减小实验误差,提高测量精度,其中一项有效的措施是:保持C、D两光电门的竖直高度差h不变,将C、D一起上下移动。你认为_ (填“向上”或“向下”)移动才能减小实 验误差,提高测量精度。三、计算题(共4道小题,第14题8分,第15题12分,第16题12分,第17题14分,)14、一垒球手水平挥动球棒,迎面打击一以速度口 =水平飞来的垒球,垒球随后在离打击点 水平距离为的垒球场上落地。设垒球质量为点遠,打击点离地面高度为 _亠匸,球棒与垒球的作用时间为 .Ik,重力加速度为'11:.- 1,求球棒对垒球
9、的平均作用力的大小。15. 如图所示,已知竖直杆 OO2长为1.0m,水平杆长L1=0.2米,用长=0.2血米的细绳悬挂小 球,整个装置可绕竖直杆 0Q转动,当该装置以某一角速度转动时,绳子与竖直方向成45°角,取 g=10m/s2.求:(1) 该装置转动的角速度;(2) 如果运动到距离杆最远时刻悬挂小球的细绳突然断了,小球将做平抛运动.求小球落地点与竖直杆在地面上点 Q的距离s .(答案可用根式表示)16. 如图所示,质量 m=60kg的高山滑雪运动员,从 A点由静止开始沿滑雪道滑下,从B点水平飞出后又落在与水平面成倾角0 =37°的斜坡上C点.已知A B两点间的高度差为
10、 h=25mB C两点间的距离为 s=75m,已知sin37 ° =0.6,取g=10m/s2 .求:(1) 运动员从B点水平飞出时的速度大小;(2) 运动员从 A点到B点的过程中克服摩擦力做的功.17. 如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑圆弧轨道 ABC和水平轨道PA在A点相切。BC为圆弧轨道的直径。0为圆心,0A和0B之间的夹角为a =37 °, 一质量为m的小球沿水平轨道 向右运动,经 A点沿圆弧轨道通过 C点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道 作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用,已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零
11、。重力加速度大小为g。求:(1) 水平恒力的大小和小球到达 C点时速度的大小;(2) 小球到达A点时动量的大小;(3) 小球从C点落至水平轨道所用的时间。1-8 B A B D B C A A 9-12 BD AD BCD BC13.(1).圆柱体A的高度L;(2).4:厂-二.14.4050N15.解:(1)小球转动的轨道半径为:r=Li+L2S in45=0.2+.v 2= 0 4m根据牛顿第二定律得:mgta n45° =mr2 CO解得:o =5 rad/s ;(2) 小球的线速度为:v= o r=5 x 0.4=2m/s一f旋小球做平抛运动的开始时的高度为:h=OQ-L2C
12、0S45° =1.0 -0.22 x ym = O.Km、一一i2h小球做平抛运动的时间为:11 !-小球做平抛运动的水平方向的位移为:x=vt=2 x 0.4=0.8m当小球从距离杆最远时刻开始做平抛运动时,小球沿水平方向的速度方向与小球到杆的方向相互垂直,所以小球的落地到Q的距离为:15.解:(1)设由B到C平抛运动的时间为t,运用平抛运动的规律:2竖直方向:hBC=ssin37 °= = gt ,水平方向:scos37 ° =v Bt,代得数据,解得 VB=20m/s.(2)研究A到B的过程,由动能定理有: mghAB+wJymv!2- 0代入数据,解得得,W=- 3000J .所以运动员克服摩擦力所做的功为3000J .16. ( 1) - (2) (3)-解析(1)设水平恒力的大小为Fo,小球到达C点时所受合力的大小为F。由力的合成法则有% ': -乜 ”歼:设小球到达C点时的速度大小为 v,由牛顿第二定律得-R由式和题给数据得=.?: 设小球到达点的速度大小为”作CD 1 PA>交刊于D馬 由几何关系得DA = Nsin a®CD 二 f
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