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文档简介
1、.【模拟试题】答题时间:45分钟*1. 物体做自由落体运动,Ek代表动能,EP代表势能,h代表下落的间隔 ,以程度地面为零势能面.以下所示图像中,能正确反映各物理量之间的关系的是 *2. 如下图,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m与M及M与地面间接触光滑.开场时,m与M均静止,现同时对m、M施加等大反向的程度恒力F1和F2.在两物体开场运动以后的整个运动过程中,对m、M和弹簧组成的系统整个过程弹簧形变不超过其弹性限度,正确的说法是 A. 由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒B. 由于F1、F2分别对m、M做正功,故系统的动能不断增加C. 由于F1、F2分别对m、M做
2、正功,故系统的机械能不断增加D. 当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M的动能最大*3. 运发动跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程,将人和伞看成一个系统,在这两个过程中,以下说法正确的选项是 A. 阻力对系统始终做负功B. 系统受到的合外力始终向下C. 重力做功使系统的重力势能增加D. 任意相等的时间内重力做的功相等*4. 一人乘电梯从1楼到20楼,在此过程中经历了先加速,后匀速,再减速的运动过程,那么电梯支持力对人的做功情况是 A. 加速时做正功,匀速时不做功,减速时做负功B. 加速时做正功,匀速和减速时做负功C. 加速和匀速时做正功,减速时做负功D. 始终做正功*5. 以下关于机械
3、能是否守恒的表达中正确的选项是 A. 做匀速直线运动的物体机械能一定守恒B. 做匀变速运动的物体机械能可能守恒C. 外力对物体做功为零时,机械能一定守恒D. 只有重力对物体做功时,物体的机械能一定守恒*6. 假定地球、月球都静止不动,用火箭从地球沿地月连线向月球发射一探测器.假定探测器在地球外表附近脱离火箭.用W表示探测器从脱离火箭处飞到月球的过程中抑制地球引力做的功,用Ek表示探测器脱离火箭时的动能,假设不计空气阻力,那么 A. Ek必须大于或等于W,探测器才能到达月球B. Ek小于W,探测器也可能到达月球C. Ek=W,探测器一定能到达月球D. Ek=W,探测器一定不能到达月球*7. 如下
4、图,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,BC为程度的,其间隔 d=0.50m,盆边缘的高度为h=0.30m.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止开场下滑.盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为=0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,那么停的地点到B的间隔 为 A. 0.50mB. 0.25 mC. 0.10 mD. 0*8. 物体沿直线运动的vt关系如下图,在第1秒内合外力对物体做的功为W,那么 A. 从第1秒末到第3秒末合外力做功为4WB. 从第3秒末到第5秒末合外力做功为2WC. 从第5秒末到第7秒末合外力做功为WD. 从第
5、3秒末到第4秒末合外力做功为0.75W*9. 如下图,用轻弹簧相连的物块A与B放在光滑程度面上,物块A紧靠竖直墙壁,一颗子弹沿程度方向射入物体B并留在其中,在以下所述的四个过程中,由子弹、弹簧和A、B物块构成的系统,动量不守恒但机械能守恒的是 A. 子弹射入B的过程B. B载着子弹一起向左运动的过程C. 弹簧推载着子弹的B向右运动,直至弹簧恢复到原长的过程中D. A离墙后,B因惯性继续向右运动,直到弹簧伸长到最长的过程*10. 如下图,固定的光滑竖直杆上套着一个滑块,用轻绳系着滑块绕过光滑的定滑轮,以大小恒定的拉力F拉绳,使滑块从A点由静止开场上升.假设从A点上升至B点和从B点上升至C点的过程
6、中拉力F做的功分别为W1、W2,滑块经B、C两点时的动能分别为EkB、EkC,图中AB=BC,那么一定有 A. W1>W2B. W1<W2 C. EkB>EkCD. EkB<EkC*11. 如下图,ABC和DEF是在同一竖直平面内的两条光滑轨道,其中ABC的末端程度,DEF是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DF沿竖直方向,C、D可看作重合.现有一可视为质点的小球从轨道ABC上距C点高为H的地方由静止释放.1假设要使小球经C处程度进入轨道DEF且能沿轨道运动,H至少要有多高?2假设小球静止释放处离C点的高度h小于1中H的最小值,小球可击中与圆心等高的E点,求h.取g
7、=10m/s2*12. 如下图,轻质长绳程度地跨在相距2l的两个小定滑轮A、B上,质量为m的物块悬挂在绳上O点,O与A、B两滑轮间的间隔 相等.在轻绳两端C、D分别施加竖直向下的恒力F=mg,先托住物块,使绳处于程度拉直状态,从静止释放物块,在物块下落过程中,保持C、D两端的拉力F不变.1当物块下落间隔 h为多大时,物块的加速度为零?2在物块下落上述间隔 的过程中,抑制C端恒力F做功W为多少?3求物块下落过程中的最大速度vm和最大间隔 H.【试题答案】1. B 设物体的质量为m,初态势能为E0,那么有综上可知只有B对.2. D 开场拉力大于弹力,F1、F2对物体均做正功,所以机械能增加.当拉力
8、等于弹力时,物体速度最大,故动能最大;当拉力小于弹力时,物体做减速运动,速度减小到零以后,物体反向运动,拉力F1、F2均做负功,故机械能减少.故此题答案为D.3. A 下降过程中,阻力始终与运动方向相反,做负功,A对;加速下降时合外力向下,减速下降时合外力向上,B错;重力做功使重力势能减少,C错;由于任意相等时间内下落的位移不等,所以,任意相等时间内重力做的功不等,D错;应选A.4. D 力对物体做功的表达式为W=Fscos,0°<90°时,F做正功,=90°,F不做功,90°<<180°时,F做负功,支持力始终竖直向上,与位
9、移同向,=0°,故支持力始终做正功,D正确.5. BD 机械能守恒定律的条件是除重力或弹簧弹力对物体做功外,没有其他力对物体做功,或其他力对物体做功的代数和为零.当物体做匀速直线运动,即外力对物体做功为零时,除重力和弹力以外还可能有其他力对物体做功,如起重机的钢缆吊着一重物匀速上升,此时既有重力做功,又有钢缆的拉力做功,物体的动能没有变化,合外力做功为零,但重力势能在增加,机械能增加了,机械能不守恒.当物体做匀变速运动时,可能只有重力对物体做功,如平抛运动、自由落体等,物体的机械能守恒.6. BD 在探测器由脱离火箭处飞到月球的过程中月球引力做功W月,那么W月W地=0Ek,得Ek=W
10、地W月<W地,故B正确,而A错.设M地=M月.由对称法可知,当Ek=时,探测器不能飞越地月中点.当M地>M月时更不能飞越中点到达月球,故C错,D正确.7. D 分析小物块的运动过程,可知由于抑制摩擦力做功,小物块的机械能不断减少.根据动能定理可得mghmgs=0,小物块在BC之间滑行的总路程s=m=3m,所以小物块正好停在B点,D选项正确.8. CD 设01秒内加速度为a,合外力F=ma,位移s=at2=.13秒末加速度a13=0,F合13=0,W13=0,故A错.35秒末加速度a35=,F合=,=a,W35=W,故B错.57秒末a57=,F57=,s57=a.W57=F57
11、83;s57 cos 0°=W,故C正确.34秒末,s34=s35F34=F35,W34=F34·s34=0.75W,故D正确.9. BC 子弹射入B的过程,有机械能损失;B载着子弹向左运动过程中,压缩弹簧,只有弹力做功,系统机械能守恒,但此过程中,墙对A有力的作用,动量不守恒;同理,弹簧推载着子弹的B向右运动,直到弹簧恢复到原长过程中,动量不守恒,而机械能守恒;A分开墙后系统向前运动,无外界作用,动量守恒,无外界力做功,只有弹力做功,系统机械能守恒,那么B、C正确.10. A 由题图可分析出,从A到B的过程中绳端挪动的间隔 s1大于从B移到C的过程中绳端挪动的间隔 s2.
12、据W1=Fs1,W2=Fs2,可知W1>W2.因F大小未知,那么物体由A到C的过程的加速、减速情况难以确定.故只有A项正确.11. 答案:1H0.2m 2h=0.1m解析:1设小球经过C点时速度大小为v,据机械能守恒定律得小球经过C点时受力如下图据牛顿第二定律得mg+FN=m小球经过D点后能沿DEF轨道运动,须满足:FN0解得Hr,代入数据得H0.2m.2假设h<0.2m,小球离C点后做平抛运动,那么有r=gt2r=v0t据机械能守恒定律得mgh=解得h=r=0.1m.12. 答案:12 3 解析:1物体的加速度为零,即物体所受合力为零,两绳拉力相等恒为mg,且斜向上对称,重力竖直向下为mg,三个力大小
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