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文档简介
1、育才学校学年度第二学期期末考试高一实验班物理试卷、选择题(共小题,小题为单选题,每小题分,小题为多选题,每小题分,共分。).如图所示,从一根空心竖直钢管的上端边缘沿直径方向向管内水平射入一小钢球,球与钢管相碰撞后落地(球与管壁相碰时间不计).若换一根等高但内径较粗的钢管,用同样的方法射入此钢球,则运动时间().在管中的运动时间长 .在管中的运动时间长.在两管中的运动时间一样长.无法确定.如图所示,质量相同的甲、乙两小球用长度不等的线分别悬挂于等高的和两点,将两球拉 起使线伸直呈水平状态后无初速释放,则两球到达最低点时具有相同的()0 启 OII IIIII b.速度.机械能.重力势能.动能 .
2、质量为的小物块在倾角为“的斜面上处于静止状态,如图所示。若斜面体和小物块一起以速度沿水平方向向右做匀速直线运动,通过一段位移。斜面体对物块的摩擦力和支持力的做功情况是()摩擦力做正功,支持力做正功.摩擦力做正功,支持力做负功.摩擦力做负功,支持力做正功.摩擦力做负功,支持力做负功.如图所示,在光滑水平面上有、两小球沿同一条直线向右运动,并发生对心碰撞.设向右为正方向,碰前、两球动量分别是=,碰后动量变化可能是()7 / 11.A = 4kg /A = /.A / A .A / A =/.如图所示,小球在竖直向下的力作用下,将竖直轻弹簧压缩,若将力撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为
3、止,则小球在上升过程中()小球动能减为零时,重力势能最大小球在离开弹簧时动能最大小球动能最大时弹性势能为零小球的动能先减小后增大.如图所示,一质量为的质点在半径为的半球形容器中(容器固定)由静止开始自边缘上的点滑下,到达最低点时,它对容器的压力为.重力加速度为,则质点自滑到的过程中,摩擦力对其所做的功为12(一).在空中某一位置,12(Hi2(H12(一)以大小的速度水平抛出一质量为的物体,经过时间物体下落一段距离后,其速度大小仍为,但方向与初速度方向相反,如图所示,则下列说法中正确的是.风力对物体做功为零.风力对物体做负功.物体的机械能增加2 2mg t2.物体的动能变化为2mvo.如图所示
4、,水平转台上有一个质量为的物块,用长为的细绳将物块连接在转轴上,细线与 竖直转轴的夹角为 e角,此时绳中张力为零,物块与转台间动摩擦因数为则下列说法正确的是最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,.转台一开始转动,细绳立即绷直对物块施加拉力.当绳中出现拉力时,转台对物块做的功为i 0.当物体的角速度为g时,转台对物块支持力为零 2Lcos.当转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为2mgLsin2cos.质量为m的物块A以大小为的速度在光滑水平面上运动,与质量也为m的静止物块B发生碰撞,碰撞前后两物体均在同一直线上运动,则碰撞后物块A的速度大小工人和物块B的速度台匕vA
5、 = jvorVB =va ="= pro.如图所示,一个小滑块(可视为质点)从离点高12m处,由静止开始通过光滑弧形轨道,进入半径4m的竖直圆环,且滑块与圆环动摩擦因数处处相等.当到达环顶时,刚好对轨道压力为零:沿圆弧滑下后,进入光滑弧形轨道,且到达离点高的点时,速度为零.则不可能为()R9m12m8.5m.7m.一个连同装备总质量 100kg的宇航员,脱离飞船进行太空行走后,在与飞船相距45m的位置与飞船保持相对静止.所带氧气筒中还剩有 0.5kg氧气,氧气除了供他呼吸外, 还需向与飞船相反方向喷出一部分氧气以获得使他回到飞船反冲速度,为此氧气筒上有可使氧气以50m速度喷嘴.按照
6、物理原理:如果一次性喷出氧气质量为,喷气速度为,则其获得反冲速度,已知耗氧率为x -4kg (即每秒钟呼吸消耗氧气量).则为保证他安全返回飞船,一次性喷出氧气质量可能为()0.10kg. 0.25kg0.35kg. 0.65kg.已知某卫星在半径为的圆轨道上绕地球做匀速圆周运动,运动的周期为,当卫星运动到轨道上的处时适当调整速率,卫星将沿以地心为焦点的椭圆轨道运行,椭圆与地球表面在点相切,如图所示。地球的半径为,地球的质量为,万有引力常量为,则下列说法正确的是()卫星在点应启动发动机减速才能进入椭圆轨道卫星在点速度改变进入椭圆轨道后加速度立即减小3卫星沿椭圆轨道由点运动到点所需时间为立1 3_
7、,T8 RGM 一 一.卫星在椭圆轨道上的点和点的速率之差等于 尿 服,RR0.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为的圆环相连, 圆环套在粗糙竖直固定杆上. 开始时圆环处于处且弹簧水平处于原长.现将圆环从处由静止开始释放,圆环经过处时速度最大,到达处时速度为零,已知.若在处给圆环一竖直向上的速度;,则圆环恰好能回到处. 弹簧始终在弹性限度之内,重力加速度为,下列说法正确的是(圆环下滑到处时,加速度为零圆环下滑过程中,因摩擦产生的热量为圆环从处到处的过程中弹簧的弹性势能增加了 -圆环下滑经过处的速度大于上滑经过处的速度 二、实验题(共小题,共分).某兴趣小组通过物块在斜面上运动的试验,探究
8、“合外力做功与物体动能的变化的关系”.他们的实验装置如图甲所示,为一块倾斜放置的木板,在处固定一个速度传感器(用来测量物体每次通过点时的速度),每次实验,物体从不同高度处由静止释放,但始终保持斜面底边长= 不变.他们最后做出了如图乙所示的一图象.图象与横轴的交点为()图象乙不过坐标原点的原因是.()物块与斜面间的滑动摩擦因数=.()若最后得到的图象如图丙所示,则可能的原因是(写出一个).()若更换光滑的斜面,重复上述步骤得到如图乙所示的图象,图象的斜率将.(填“增大” “减小” “不变”).在用落体法“验证机械能守恒定律”实验时,某同学按照正确的步骤操作,并选得一条如 图所示的纸带.其中是起始
9、点,、是打点计时器连续打下的个点,该同学用毫米刻度尺测 量到、各点的距离,并记录在图中(单位),重锤质量为0.5kg ,重力加速度 9.80m.()根据图中的数据,可知重物由点运动到点,重力势能减少量4,动能的增加量(计算 结果保留位有效数字)()重力势能的减少量往往大于动能的增加量,这是因为()他进一步分析,发现本实验存在较大误差, 为此设计出用如图所示的实验装置来验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从点自由下落,下落过程中经过光电门时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间,用毫米刻度尺测出之间的距离,用精密仪器测得小铁球的直径,重力加速度为。实验前应调整光电门位置使小球
10、下落过程中球心通过 光电门中的激光束。题中所给的、应满足关系式,方可验证机械能守恒定律。II()比较两个方案,改进后的方案相比原方案的优点是:。三、解答题(共小题,共分).(分)假设在半径为的某天体上发射一颗该天体的卫星.若它贴近该天体的表面做匀速圆周运动的周期为,已知万有引力常量为.()则该天体的密度是多少?()若这颗卫星距该天体表面的高度为,测得在该处做圆周运动的周期为,则该天体的密度又是多少?3()比较例题中的两个结果,说明开普勒第三定律 二 k中与什么因素有关? T2()若用弹簧测力计测得该星体表面一质量为的物体的重力为.则该星体的密度.(分)如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失
11、去动力的小船沿直线拖向岸边。已知拖动缆绳的电动机功率恒为,小船的质量为,小船受到的阻力大小恒为,经过点时的速度大小为,小船从点沿直线加速运动到点经历时间为,、两点间距离为,缆绳质量忽略不计。求:()小船从点运动到点的全过程克服阻力做的功;()小船经过点时的速度大小;()小船经过点时的加速度大小。.(分)如图所示,圆管构成的半圆形竖直轨道固定在水平地面上,轨道半径为,为直径且 与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球以某一初速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点时与静止于该处的质量与相同的小球发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道,碰撞后两球的速度变为碰撞前的一半,落地点距为.重力加速度为,忽略圆管内径,空
12、气阻力及各处摩擦均不计,求:()粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间;()小球冲进轨道时在点的速度大小.存在摩擦阻力;释放物块时存在初速度;不变;.() .=0 610;亚= 0_599J;克服阻力做功(或阻力作用的缘故)阻力减小;速度测量更精确;.()3T2 'Gl 1()3 (R h)33 3GT;R3()只与中心天体的质量有关.不同的天体值不同 ;()3F4 GmR解()设卫星的质量为,天体的质量为,卫星贴近天体表面运动时有2c Mm 4G m R解得R 工4 2R3GTi24根据数学知识可知星球的体积为-7t3故该星球密度为GT12”33GT12()卫星距天体表面距离为时,有GR
13、Mm4 2m-2- R hT24 2 R h 3gt22()由GT22R3R h 3 GT22R34 2R3广得GT2R3T2GM4 213 / 11由 M 4 2 R2h gt223得3R h GMR3由此可见,R_Ti2GM2 ,所以只与中心天体的质量有关 4 2,与行星、卫星均无关.()设该星体表面的重力加速度为,则,忽略星体的自转,物体所受重力的大小等于万有引力的大小mgmM"r2则 M gR-GFR2GmFR2Gm 4 R333F4 GmR .()fdv22 Pt1fd 0 a2 2m v02 m Pt1 fd解()由于阻力大小恒定,小船从点运动到点克服阻力做功:=;()小船从点运动到点,电动机牵引绳对小船做功:=由动能定理有:Pt1 fd - mvl2 -mv(222解得2 2 Pti fdvo 9 ,电动机牵引绳的速度大小fd m()设小船经过点时绳的拉力大小为,绳与水平方向夹角为为,贝U:=由牛顿第二定律有P 由解得am
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