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文档简介
1、精选文档一、选择题:本大题共12小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,第 1-9题只有一项是符合题目要求,第 10-12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得 2分。有选错的得0分。1 .下列说法正确的是()A.物体做直线运动,所受的合力一定为零B.物体做曲线运动,所受的合力一定变化C.物体做平抛运动,物体速度的变化与所用时间的比值恒定D.物体做匀速圆周运动,物体的速度不变化2. 37 .如图所示.小物块A与圆盘保持相对静止,跟着圆盘一起做匀速圆周运动.下列关于A的受力情况说法正确的是A.受重力、支持力B.受重力、支持力和指向圆心的摩擦力C.受重力、支持力、与运动方向的摩
2、擦力和向心力D.受重力、支持力和与运动方向相反的摩擦力3 .一小球从某高处以初速度°被水平抛出,落地时与水平地面夹角为 60°,抛出点距地面的高度为()A.3v022gB.2v02C.3v02D.条件不足无法确定可编辑4 .已知万有引力常量是 G,在下列各组物理数据中,能够估算月球质量的是A.月球绕地球运行的周期及月、地中心距离月、地中心距离B.绕月球表面运行的飞船的周期及D.月球表面的重力加速度C.绕月球表面运行的飞船的周期及线速度5 .质量为m的小球在竖直平面内的圆管轨道内运动,小球的直径略小于圆管的直径,如图所示.已知小球以速度 v通过最高点时对圆管的外壁的压力恰好为
3、mg ,则小球以速度2通过圆管的最高点时().A.小球对圆管的内、外壁均无压力vB.小球对圆管的内壁压力等于C.小球对圆管的外壁压力等于上一1D.小球对圆管的内壁压力等于 mg6 .如图所示,重物 M沿竖直杆下滑,并通过绳子带动小车m沿斜面升高.则当滑轮右侧的A. vcosB. vsinC.D. vtan绳子与竖直方向成 。角且重物下滑的速度为 v时,小车的速度为()7 . “嫦娥”三号探测器经轨道I到达P点后经过调整速度进入圆轨道II,经过变轨进入椭圆轨道出,最后经过动力下降降落到月球表面上.下列说法正确的是()A. “嫦娥”三号在地球上的发射速度大于11.2km/sB. “嫦娥”三号”由轨
4、道I经过P点进入轨道n时要加速C. “嫦娥”三号”在月球表面经过动力下降时处于失重状态D. “嫦娥”三号”分别经过轨道n、出的P点时,加速度相等8 .如图所示,固定的锥形漏斗内壁是光滑的,内壁上有两个质量相等的小球A和B,在各自不同的水平面做匀速圆周运动,以下说法正确的是(A. VA>VB B. coA>coBC. aA >aBD.压力 Fna>Fnb9 .我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星.某双星由质量不等的星体 Si和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动 曲天文观察测得其运动周期为T, Si到C点的距离为 门,Si和S2的
5、距离为r,已知万有引力常量为 G.因此可求出S2的质量为()A.4 2r2 r r1Gt12 24 riB. 2-GT22 34 r1C. 2-GT2D.4 2r2r1GT210 .某同学以一定的初速度vo=i0m/s 竖直向上抛出质量为 m= i kg的物体,物体上升到最高点后又返回抛出点。若运动中空气阻力的大小恒为f=2.5N, g取i0m/s 2,则()A.全程重力做的功为零B.全程物体克服空气阻力做的功为-20JC.上升过程中物体重力势能增加了40JD.上升过程空气阻力的平均功率小于下降过程空气阻力的平均功率11 .某河流河水的流速与离河岸距离的变化关已知河宽为300m ,现系如图甲所
6、示,船在静水中的航行速度大小与时间的关系如图乙所示.让该船以最短时间开始渡河,则该船()A.船渡河的最短时间是 75sB.船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直C.船在河水中航行的轨迹是一条直线D.船在河水中的最大速度是 5m/s2倍,仍做匀速圆周12 .假如一颗做匀速圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的运动,则()A.根据公式v= cor可知,卫星运动的线速度将增大到原来的2倍w -V2一斤、上心川1B.根据公式F=m 可知,卫星所需的向心力将减小到原来的一r2,_ , mM1C.根据公式F=G 可知,地球提供的向心力将减小到原来的一r4D.根据上述B项和C项给出的公式,可知卫星运动的线
7、速度将减小到原来的2第II卷 非选择题(共52分)二.填空题(本题共2小题,总15分,)13. (6分)卡文迪许利用如图所示的扭称实验装置测量了引力常量:(1)横梁一端固定有一质量为m半径为r的均匀铅球A ,旁边有一质量为 m ,半径为r的相同铅球B, A、B两球表面的最近距离L,已知引力常量为G,则A、B两球间的万有引力大小为F=.(2)在下图所示的几个实验中,与“卡文迪许扭秤实验”中测量微小量的思想方法最相近的(3)引力常量的得出具有重大意义,比如: (说出一条即可)14. (9分)用如图所示的装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度和半径r之间的关系.两个变速轮塔通过皮
8、带连接,转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动.横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的比值.如图是探究过程中某次实验时装置的状态在研究向心力的大小F与质量m关系时,要保持相同.D.m 和 FA. m 和 r(2)图中所示,两个钢球质量和转动半径相等,则是在研究向心力的大小F与的关系.A.质量mB.角速度co C.半径r(3)图中所示,两个钢球质量和转动半径相等,若图中标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1:9,与皮带连接的两个变速
9、轮塔的半径之比为 A.1:3B. 9:1C.1:9D. 3:1三、计算题(本题共 3小题,共37分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15. (10分)宇航员王亚平在“天宫一号”飞船内进行了我国首次太空授课。若已知飞船绕地球做匀速圆周运动的周期为T,地球半径为 R,地球表面重力加速度 g ,求:地球的第一宇宙速度 v;(2)飞船离地面的高度 h.16. . (12分)如图所示,光滑水平地面静止放着质量 m 10kg的木箱,与水平方向成60折恒力F作用于物体,恒力 F 2.0N ,当木箱在力F作用下由静止开始
10、运动 4.0s后,求:4.0s末物体的速度大小.(2)4.0s内力F所做的功.17. (15分)如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m ,人和车的总质量为180kg ,特技表演的全过程中,阻力忽略不计.(计算中取 g=10m/s 2,sin53 ° =0.8 , cos53 ° =0.6 ).求:(1)从平台飞出到 A点,人和车运动的水平距离 s .(2)从平台飞出到达A点时速度
11、大小及圆弧对应圆心角(3)若已知人和车运动到圆弧轨道最低点。速度v'为国m/s ,求此时人和车对轨道的压力答案1C 2B 3A 4c 5B 6A 7D 8A 9D 10AC 11BD 12CD213 (1) Gm-2 (2分)(2)乙(2分) (3)引力常量的普适性证明了万有2r L引力定律的正确性(或:引力常量的得出使得可以定量计算万有引力的大小;引力常量的得出使得人们可以方便地计算出地球的质量)(2分)14 (1 ) C (3 分)(2) B (3 分)(3)D (3 分)15.解:(1)由根据万有引力定律得GMmR2mg(2分)2GMm v2-m R R(2分)联立解得地球的第一
12、宇宙速度,gR(1分)(2)根据万有引力定律得:GMm kmgGMm2m mR h 2T(2分)(2分)(1分)16 (1)木箱受到重力、恒力F、水平面的支持力作用,设加速度大小为a ,将拉力正交分解,根据牛顿第二定律得:Fcos60 ma (2分)代入计算得出a 0.1m / s2,(1分)所以4s末箱的速度为v at 0.1 4 0.4m/s.(1分)1212八(2)移动的距离是 x -at 0.1 40.8m(1分)22根据功的定义式W Flcos(2分)得4.0s内力F所做的功 W Fl cos2 0.8 cos600.8J(1分)(3)根据 P Fvcos (2 分)得:4.0s末拉力F的瞬时功率P Fvcos 2 0.4 cos60 0.4W. (2分)17解:(1)车做的是平抛运动,很据平抛运动的规律可得1 ”竖直方向上H= 2(2分)水平方向上s=vt ,(2分)%陛 L 2m则 s= V Z .(1 分)(2)摩托车落至 A点时,其竖直方向的分速度 vy=gt=4m/s(1分)v
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