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1、高一物理寒假作业综合练习题篇一】一、选择题 此题共 6道小题 1. 如图,外表光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A 、B 用轻绳连接并跨过滑轮 不计滑轮的质量和摩擦 .初始时刻, A、 B 处于同一高度并恰好处于静 止状态.剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑.以下说法正确的选项是A. 两物块的质量相等B .两物块落地时重力做功的功率不同C. 从剪断轻绳到物块着地,两物块所用时间不等D. 从剪断轻绳到物块着地,两物块重力势能的变化量相同2. 如下图为一种叫做 “魔盘的娱乐设施,当转盘转动很慢时,人会随着 “磨 盘一起转动,当 “魔盘 转动到一定速度时,人会 “贴在“魔盘竖直壁上,而不会 滑下。假
2、设磨盘半径为r,人与魔盘竖直壁间的动摩擦因数为仏在人 贴在 魔盘竖直壁上,随 “魔盘一起运动过程中,那么以下说法正确的选项是 A. 人随 “魔盘 转动过程中受重力、弹力、摩擦力和向心力作用B. 如果转速变大,人与器壁之间的摩擦力变大C. 如果转速变大,人与器壁之间的弹力不变D. “魔盘的转速一定大于3如图,一半径为 R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从 P 点进入轨道。质点滑到轨道最低点 N 时,对轨道的压力为 4mg, g 为重力加速度 的大小。用 W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功。贝VA.
3、 ,质点恰好可以到达 Q点B. ,质点不能到达Q点C. ,质点到达Q后,继续上升一段距离D. ,质点到达Q后,继续上升一段距离4. 卫星 信号需要通地球同步卫星传送.如果你与同学在地面上用卫星 通话,那么从你发出信号至对方接收到信号所需最短时间最接近于(可能用到的数据:月球绕地球运动的轨道半径约为3.8 >105km,运行周期约为27天,地球半径约为6400千米,无线电信号传播速度为3X108m/s)()A.5. 一根长L=2m,重力G=200N的均匀木杆放在水平地面上,现将它的一端从地面抬高1m,另一端仍搁在地面上,那么物体重力势能的变化量为()A.6. 近几年我国在航空航天工业上取得
4、了长足的进步,既实现了载人的航天飞行,又实现了航天员的出舱活动 .如下图, 在某次航天飞行实验活动中,飞船先 沿椭圆轨道 1 飞行,后在远地点 343 千米的 P 处点火加速,由椭圆轨道 1 变成高 度为 343 千米的圆轨道 2.以下判断正确的选项是 ()A. 飞船由椭圆轨道1变成圆轨道2的过程中机械能不断减小B. 飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态C. 飞船在此圆轨道2上运动的角速度小于同步卫星运动的角速度D. 飞船在椭圆轨道1上的运行周期小于沿圆轨道 2运行的周期二、实验题 (此题共 2道小题)7.小明同学在学习了圆周运动的知识后,设计了 一个课题,名称为:快速测量自行车的骑
5、行速度。他的设想是:通过计算踏脚板 转动的角速度,推算自行车的骑行速度。经过骑行,他得到如下的数据:在时间 t 内脚踏板转动的圈数为 N;(1) 那么脚踏板转动的角速度 =;(2) 要推算自行车的骑行速度,从以下选项中选出还需要测量的物理量是(填写 前面的序号 ); .链条长度 L1 .曲柄长度 L2 .大齿轮的半径 r1 .小齿轮的半径 r2 .自行车后轮的半径 R(3) 自行车骑行速度的计算式 v=.( 用所给物理量及所测物理量字母表示 )8.将一长木板静止放在光滑的水平面上,如以下图甲所示,一个小铅块(可视为质点)以水平初速度 v0 由木板左端向右滑动,到达右端时恰能与木板保持相对静 止
6、。现将木板分成 A 和 B 两段,使 B 的长度和质量均为 A 的 2 倍,并紧挨着放 在原水平面上,让小铅块仍以初速度 v0 由木块 A 的左端开始向右滑动,如图乙 所示。假设小铅块相对滑动过程中所受的摩擦力始终不变,那么以下有关说法正确的 是 ()A. 小铅块将从木板 B 的右端飞离木板B. 小铅块滑到木板B的右端前就与木板B保持相对静止C. 甲、乙两图所示的过程中产生的热量相等D. 图甲所示的过程产生的热量大于图乙所示的过程产生的热量三、计算题 (此题共 3道小题 )9.城市各个角落都分布有消防栓,在一次消防器 材检验时,检测员将消防栓的阀门翻开,水从横截面积S=1.0 XIO - 2m
7、2的栓口水平流出,达标的消防栓正常出水量为10L/S15L/S,经测量栓口距离水平地面高度h=0.8m,流到地面上的位置距离栓口的水平位移为0.6m,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,水的密度为1.0 >103kg/m3.求:(1) 水从栓口流出的速度和落地的速度(2) 该消防栓是否达标请说明理由.(3) 空中水柱的质量是多少10. 如下图, 光滑水平面上, 轻弹簧两端分别拴住质量均为 m 的小物块 A 和 B,B 物块靠着竖直墙壁 .今用水平外力缓慢推 A ,使 A 、B 间弹簧压缩,当压缩 到弹簧的弹性势能为 E时撤去此水平外力,让 A和B在水平面上运动.求: 当弹簧到达长度
8、时 A、B 的速度大小 ; 当 B 离开墙壁以后的运动过程中,弹簧弹性势能的值.11. 如图,光滑平台左端与半径 R=0.6m 的半圆光滑轨道相切,且都固定 .平台 上A、B两滑块间压缩有一轻质弹簧(用细线拴住),其中mA=1.5kg,mB=1kg.紧 靠平台右侧放有 M=4kg 的木板,其上外表与平台等高 .剪断细线后, B 以 vB=9m/s 的速度冲上木板B与木板间的动摩擦因数 仁0.5木板与地面间的动摩擦 因数为卩2两滑块都可看作质点,不考虑 A与B别离后再对B运动的影响,取 g=10m/s2. 求:(1) A 滑至半圆轨道点 Q 时,轨道对其压力的大小 ;(2) 要保证B不滑出木板,
9、木板的最短长度记为L.试讨论并求出 卩2与L的关系式,求出 L 的最小值 .试卷答案1解:A、刚开始AB处于静止状态,所以有 mBgsin 6 =mAg那么mB>mA,故 A 错误 .B、 剪断轻绳后A自由下落,B沿斜面下滑,AB都只有重力做功,根据机械 能守恒定律得:mgh=,速度大小v=,那么A重力的功率,B重力的功率,可知PA=PB, 故B错误.D 错误.C、因为落地的速度大小相等,加速度不等,根据速度时间公式知,运动的时 间不等,故 C 正确.D、下降的高度相同,重力大小不等,那么重力势能变化量不同,故应选: C.2. D 该题考查圆周运动及受力分析 向心力不是一种新的力,故 A
10、 错误 ;在转速增大时,虽然向心力增大,弹力增 大,但是摩擦力始终等于重力,故 BC 错误 ;根据弹力提供向心力,设最小弹力为 N,由,得最小转速n =,故D正确。3. C解析:根据动能定理可得 P 点动能 EKP=mgR ,经过 N 点时,半径方向的合 力提供向心力,可得,所以 N 点动能为,从 P 点到 N 点根据动能定理可得,即 摩擦力做功。质点运动过程,半径方向的合力提供向心力即,根据左右对称,在 同一高度,由于摩擦力做功导致右半幅的透度小,轨道弹力变小,滑动摩擦力 f=卩FN变小,所以摩擦力做功变小,那么从 N到Q,根据动能定理,Q点动能, 由于,所以 Q 点速度仍然没有减小到 0,
11、仍会继续向上运动一段距离。考点:功能关系4. 解:根据万有引力提供向心力, r= ,月球和同步卫星的周期比为 27:1, 那么月球和同步卫星的轨道半径比为 9: 1同步卫星的轨道半径km.所以接收到信号 的最短时间t=0.25故 C正确,A、B、D错误.应选 C.5. B 重力势能的变化与重力做功的关系 解:由几何关系可知在木杆的重心上升的高度为: h=m=0.5m;物体克服重力做功:WG=mgh=20!0 0.5J=100J;故物体重力势能的变化量为 Ep=WG=100J应选: B.6解:A、飞船由椭圆轨道1变成圆轨道2的过程,要在P点加速然后改做圆轨道 2的运动,故中机械能要增大,故 A
12、错误;B、 飞船在圆轨道2无动力飞行时,航天员出舱前后都处于失重状态, 故B正 确;C、 圆轨道2高度为343千米,而同步卫星的轨道高度为 3.6 X04km,由万有 引力提供向心力可得,故r越大3越小,故C错误;D、由C分析可得,轨道半径越大,角速度越小,周期越长,故飞船在圆轨 道 2 上的运行周期大于沿椭圆轨道 1 运行的周期,故 D 正确.应选: BD.7根据角速度得:踏脚板与牙盘共轴,所以角速度相等,飞轮与牙盘通过链条链接,所以线速 度相等,设飞轮的角速度为 3,测量出大齿轮的半径r1、小齿轮的半径r2,那么再测量自行车后轮的半径 R,根据得:,应选8.BDAB 、在第一次在小铅块运动
13、过程中,小铅块与木板之间的摩擦力使整个木板 一直加速,第二次小铅块先使整个木板加速,运动到 B 局部上后 A 局部停止加 速,只有 B 局部加速, 加速度大于第一次的对应过程, 故第二次小铅块与 B 木板 将更早到达速度相等,所以小铅块还没有运动到 B 的右端,两者速度相同,故 A 错误 B 正确 ;CD、根据摩擦力乘以相对位移等于产生的热量,第一次的相对路程大小大于 第二次的相对路程大小,那么图甲所示的过程产生的热量大于图乙所示的过程产生 的热量,故C错误D正确。应选 BD 。9解:(1)根据h=得,t=,那么水从栓口流出的初速度 .落地的速度 m/s=4.27m/s.(2) 出水量Q=,可
14、知消防栓达标.(3) 空中水柱的质量 m=kg=6kg.答: (1)水从栓口流出的速度为 1.5m/s(2) 消防栓达标,出水量为 15L/s(3) 空中水柱的质量是 6kg.10. 解:当B离开墙壁时,A的速度为v0,由机械能守恒有: mv02=E ,解得 v0=,以后运动中,当弹簧弹性势能时,弹簧到达程度时,A、B 速度相等,系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:2mv=mv0 , v=;当两者速度相等时, 弹簧伸长量, 弹性势能,由机械能守恒定律得: Ep=mv02-2mv2,解得: Ep=E;答:当弹簧到达长度时 A、B的速度大小为;当 B 离开墙壁以后的运动过程中,弹簧弹性
15、势能的值为 E.11. 解: (1)对 AB 滑块,规定向左为正方向,由动量守恒定律得:mAvp - mBvB=O可得: vp=6m/sA滑块从P运动到Q,由动能定理可得:-2mAgR=mA - mA在 Q 点由牛顿第二定律可得: F+mAg=mA 解得 F=15N(2)假设 a 2(M+mB)g=a 1mBg寻:卩 2=0.1讨论: 当 a 2> Q.1 因 a 2(M+mB)g>a 1mBg所以滑块 B 在长木板上滑动时, 长木板静止不动 ;滑块 B 在木板上做匀减速运 动,至长木板右端时速度刚好为 0.滑块B,根据牛顿第二定律得a1=a 1=g5m/s2.那么木板长度至少为
16、L=8.1m 当a2设经时间tO滑块B和木板共速,那么木板,根据牛顿第二定律得a2=滑块 B 匀减速,根据运动学公式得s1=vBtO - alv 共=vB - altO木板匀加速,根据运动学公式得s2=a2v 共 =a2tO相对位移L=s1 - s2联立得 L=所以卩2越小,L越小.当a 2=0时,L的值最小.将a 2=0代入上式,解得: L=6.48m综上【分析】:板长的最短长度 L 为 6.48m答: (1)A 滑至半圆轨道点 Q 时,轨道对其压力的大小是 15N;(2)当卩2> Q休板长度至少为8.1m,当卩2【篇二】1. 有关超重和失重,以下说法中正确的选项是 ( )A. 物体处
17、于超重状态时,所受重力增大,处于失重状态时,所受重力减小B. 斜上抛的木箱中的物体处于完全失重状态C. 在沿竖直方向运动的升降机中出现失重现象时,升降机必定处于下降过程D. 在月球外表行走的人处于失重状态2. 如下图,放在粗糙水平桌面上的木块,质量m =2kg 。受到 , 的水平推力作用而静止。假设撤去 ,那么木块 ()A. 以 的加速度向左加速运动B. 以 的加速度向右加速运动C. 仍静止D.向左匀速运动3. 如下图,一轻质弹簧左端系在墙上,右端系一质量为 m 的木块,放在水 平地面上,木块在 B 点时弹簧无形变,今将木块向右拉至 A 点,释放后,木块 恰能运动到 C 点而静止, 物体与水平
18、地面的动摩擦因数恒定, 以下说法正确的选项是 ( )A 、物体从 A 运动到 B 时速度逐渐增大,从 B 到 C 速度逐渐减小B、 物体从A运动到B时速度逐渐增大,从 B到C速度恒定C、物体从A到B先加速后减速,从B到C 一直减速D 、物体经过 B 点时加速度不为零4. 下面关于作用力与反作用力的说法不正确的选项是()A. 物体相互作用时,先产生作用力,后产生反作用力B. 作用力和反作用力一定大小相等,方向相反,在同一直线上,它们的合力 为零C. 大小相等,方向相反,在同一直线上,分别作用于两个物体上的两个力一 定是一对作用力和反作用力D. 马拉车加速前进时,马拉车的力大小仍等于车拉马的力5. 如下图,传送带装置保持1m/s的速度水平向右平移,现将一质量m=0.5kg 的物体在离传送带很近 a点轻轻的放上,设物体与传送带间的摩擦因数 卩=0.1 a、 b间的距离L=2.5m,那么物体从a点运动到b点所经历的时间为()A.6. 一个放在水平
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