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1、精选文档精选文档PAGEPAGE15精选文档PAGE班级姓名学号分数(测试时间:90分钟满分:100分)一、选择题(本题共12小题:每题4分,共48分。在每题给出的四个选项中,有一个选项正确,912题有多个选项切合题目要求。所有选对的得5分,选不全的得18题只3分,有选错的或不答的得0分。)1以下说法正确的选项是()A牛顿经过“斜面实验”,颠覆了亚里士多德的“力是保持物体运动的原由”B开普勒将第谷的几千个数据概括出简短的三定律,掲示了行星运动的规律C用质点来取代实质物体的研究方法是等效代替法D卡文迪许利用扭秤实验得出万有引力与距离的平方成正比【答案】B考点:物理学史【名师点睛】本题考察物理学史
2、,是知识性问题,关于物理学上重要发现、发明、有名理论要增强记忆,这也是考试内容之一。2如下图,在风里推进下,风叶带动发电机发电,M、N为同一个叶片上的两点,以下说法中正确的选项是()AMBMCMDM点的线速度等于N点的线速度点的角速度小于N点的角速度点的向心加快度小于N点的向心加快度点的周期大于N点的周期【答案】C【分析】M、N两点是同轴转动,因此转动的角速度相等,则周期相等,依据vr知,M点转动的半径小,则M点的线速度小于N点的线速度故ABD错误;依据ar2知,M、N的角速度相等,M点的转动半径小,则M点的加快度小于N点的加快度,故C正确考点:考察了圆周运动规律的应用【名师点睛】解决本题的重
3、点知道共轴转动的点角速度相等,考察传递带传到轮子边沿上的点线速度大小相等,知道线速度、角速度、向心加快度的关系3如下图,两个小球固定在一根长为l的杆的两头,绕杆上的O点做圆周运动,当小球A的速度为vA时,小球B的速度为vB.则轴心O到小球B的距离是()AvBlBvAlCvAvBlDvAvBlvAvBvAvBvAvB【答案】A考点:线速度、角速度和周期、转速【名师点睛】两球同轴转动,因此两球做圆周运动时角速度相等,再利用线速度、角速度、半径等物理量之间的关系即可求解。4如下图,斜坡倾角为45,从斜坡底端P点的正上方Q处以速度v0水平向左抛出一个小球A,小球A恰巧以最小的位移落在斜坡上,运动时间为
4、t1;小球B从Q处自由着落,着落至P点的时间为t2,不计空气阻力,则t2与t1的比值为A3B2C3D2【答案】Dx2v0t12v0【分析】小球A的位移垂直斜坡时,其位移最小,由几何关系有tan45=y=gt12,可得t1=g,又由几何关系可知,Q到P的高度h=y+xtan45=1gt22,可得t2=22v0,则t2=2,选D。2gt1【易错提示】小球的位移最小,是位移与斜坡垂直,而非速度与斜坡垂直。5受连日暴雨影响,我国某县发生内涝及泥石流等地质灾祸。假定一块质量为2kg的石块跟着雨水由静止开始沿倾角为30、长50m的斜坡滑下,则石块着落至坡底时(忽视全部阻力,取g=10m/s2)()A石块拥
5、有的动能为1000JB石块拥有的动能为600JC重力的刹时功率为200WD重力的刹时功率为1005W【答案】D考点:动能;功率【名师点睛】本题要注意题设的条件:不计全部阻力,因此石块着落至坡底的过程中,只有重力做功,其机械能守恒要注意重力下滑时重力的功率公式不是P=mgv。6两颗质量之比m1:m2=1:3的人造地球卫星,只在万有引力的作用之下,围绕地球运行如果它们的轨道半径之比r1:r2=2:1,那么它们的动能之比为()A1:6B6:1C2:3D3:2【答案】A【分析】由万有引力表达式:GMmmv2,则动能表达式为:Ek1mv2GMm,代入r2r22r质量和半径的能够获得:Ek1k2:E=1:
6、6,故A正确。考点:万有引力定律;动能【名师点睛】本题考察了万有引力定律及动能求解;重点一是公式的选择,要采用向心力的速度表达式,重点二是对公式的变形,我们不用对v开方,而是直接得动能表达式。7如下图,质量为25kg的儿童坐在秋千板上,儿童的重心离系绳索的栋梁2.5m。假如秋千板摆到最低点时,儿童运动速度的大小是5m/s,此时儿童将手中离地高为0.8m的小球自由开释。全部阻力均不计,则以下说法正确的选项是A秋千摆摆到最低点时对儿童的支持力约为250NB秋千摆摆到最低点时对儿童的支持力约为500NC小球走开手后到落地时运动的水平位移为0D小球走开手后到落地时运动的水平位移约为3m【答案】B考点:
7、圆周运动;平抛运动【名师点睛】本题是实质生活中的圆周运动和平抛运动问题,剖析物体的受力状况,确立向心力的根源是解答儿童遇到的支持力的重点。8有两颗行星围绕某恒星运动,它们的运动周期比为8:1,则它们的轨道半径比为()A8:1B4:1C2:1D1:4【答案】B【分析】依据开普勒第三定律,有:a12a22故a1T1)2824T2T23(T23(),应选B。a21112考点:开普勒第三定律【名师点睛】本题是开普勒第三定律的直接运用,依据定律可知:所有行星的椭圆轨道的半长轴的三次方与公转周期的平方比值都相等;也能够依据万有引力供给向心力列式求解。9长征运载火箭将“天宫二号”飞船送入近地址为A、远地址为
8、B的椭圆轨道上,地球的中心位于椭圆的一个焦点上。“天宫二号”、运行几周后进行变轨,进入预约圆轨道,如下图。以下正确的选项是A天宫二号从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,动能减小,机械能减小B“天宫二号”在椭圆轨道上的周期小于在预约圆轨道上的周期C“天宫二号”在椭圆轨道的B点的速度小于在预约圆轨道的D“天宫二号”在椭圆轨道的B点的加快度小于在预约圆轨道的B点的速度B点的加快度【答案】BC考点:万有引力定律的应用【名师点睛】本题考察了万有引力定律的应用及卫星的变轨问题;要知道卫星由低轨道到高轨道重点火加快,反之重点火减速;卫星在同一椭圆轨道上运动时只有引力做功,机械能守恒。10如下图,粗拙水平
9、圆盘上,质量相等的A、B两物块叠放在一同,随圆盘一同做匀速圆周运动,则以下说法正确的选项是()AB的向心力是A的向心力的2倍BB对A的摩擦力是盘对B的摩擦力的2倍CA、B都有沿半径向外滑动的趋向D若B先滑动,则B对A的动摩擦因数大于盘对B的动摩擦因数AB【答案】CD【分析】因为A、B两物体的角速度大小相等,依据Fnmr2,因为两物块的角速度大小相等,转动半径相等,质量相等,则向心力相等,应选项A错误;对AB整体剖析,fB2mr2,对A剖析,有:fAmr2,知盘对B的摩擦力是B对A的摩擦力的2倍,故B错误;A所受的静摩擦力方向指向圆心,可知A有沿半径向外滑动的趋向,B遇到盘的静摩擦力方向指向圆心
10、,有沿半径向外滑动的趋向,故C正确;对AB整体剖析,B2mg2mrB2,解得BBg,对Ar剖析,AmgmrA2,解得AAg,因为B先滑动,可知B先达来临界角速度,可知B的r临界角速度较小,即BA,故D正确。考点:向心力、动摩擦因数【名师点睛】解决本题的重点知道A、B两物体一同做匀速圆周运动,角速度大小相等,知道圆周运动向心力的根源,联合牛顿第二定律进行求解,难度中等。11如图,小物块以初速度v0从O点沿斜面向上运动,同时从O点斜向上抛出一个速度大小为0的小球,物块和小球在斜面上的点相遇。已知物块和小球质量相等(均可视为质点),空气阻力忽视不计。则以下说法正确的选项是()斜面可能是圆滑的B在P点
11、时,小球的动能大于物块的动能C小球运动到最高点时离斜面最远D小球和物块抵达P点过程中战胜重力做功的均匀功率不相等【答案】BD考点:功率;动能定理【名师点睛】本题主要考察了运动的合成与分解问题,要求同学们能正确剖析小球和物块的受力状况和运动状况,特别注意C选项,当小球的速度方向与斜面平行时,离斜面最远,难度适中。,12如下图,是半径为R的竖直面内的圆弧轨道,轨道尾端C在圆心0的正下方,BOC=60将质量为m的小球,从与0等高的A点水平抛出,小球恰巧从B点沿圆弧切线方向进入圆轨道,因为小球与圆弧之间有摩擦,能够使小球从S到C做匀速圆周运动。重力加快度大小为g,则1A从B到C,小球战胜摩擦力做功为m
12、gR2B从S到C,小球与轨道乏向的动摩擦因数可能保持不变CA、B两点间知距离为7R12D在C点,小球对轨道的压力为10mg3【答案】AC【分析】小球做从A到B做平抛运动,在B点,小球速度方向偏角=60,则tan60vy,vygt,vA竖直方向的位移yRcos6012,水平方向的位移xvAt,解得x3R,则A、B两点的gt23距离考点:考察了平抛运动和圆周运动。【名师点睛】小球进入轨道前做平抛运动,应用平抛运动规律能够求出小球的初速度、小球的水平与竖直位移,进而求出A、B两点的距离,由牛顿第二定律与牛顿第三定律能够求出小球对轨道的压力二、填空或实验题(共2小题,共12分)13(6分)图甲是“研究
13、平抛物体的运动”的实验装置图。1)实验前应付实验装置频频调理,直到斜槽尾端切线_;每次让小球从同一地点由静止开释,是为了每次平抛的_。(2)如图乙是正确进行实验后作出的图象,此中原点O为小球的抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为_m/s(取重力加快度g=9.8m/s2)。(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每个格的边长L=5cm,经过实验,记录了小球在运动途中的三个地点,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为_m/s(取重力加快度g=10m/s2)。【答案】(1)水平(1分)初速度同样(1分)(2)1.6(2分)(3)1.5(2分)(3)在竖直方向上2L=gT2,解得T=2L=20.05s
14、=0.1s,则平抛运动的初速度为g1003L0.15v=m/s=1.5m/s。T0.114(6分)在“考证机械能守恒定律”的实验中,小明同学利用传感器设计实验:如图甲所示,将质量为m、直径为d的金属小球在必定高度h由静止开释,小球正下方固定一台红外线计时器,能自动记录小球挡住红外线的时间t,改变小球着落高度h,进行多次重复实验此方案考证机械能守恒定律方便快捷(1)用螺旋测微器测小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=mm;(2)为直观判断小球着落过程中机械能能否守恒,应作以下哪一个图象;Aht图象Bh1图象tCht2图象Dh1t2图象(3)经正确的实验操作,小明发现小球动能增添量1mv2老是稍小
15、于重力势能减少许mgh,你2以为增添开释高度h后,二者的差值会【答案】(1)17.80417.806mm(2)D【分析】(1)螺旋测微器的固定刻度为(填“增大”、“减小”或“不变”)(3)增大17.5mm,可动刻度为30.50.01mm=0.305mm,因此最终读数为17.5mm+0.305mm=17.805mm;考点:考证机械能守恒定律【名师点睛】关于基本丈量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要认识其原理,要能正确使用这些基本仪器进行相关丈量本题为创新式实验,要注意经过剖析题意明的确验的基根源理才能正确求解。三、计算题(共3小题,共40分)15(8分)如下图,在倾角为37的斜坡上有一人,前面有一动
16、物沿斜坡匀速向下奔跑,速度v=15m/s,在二者相距L=30m时,这人以速度v0水平抛出一石块,打击动物,人和动物都可当作质点。已知sin37=0.6,cos37=0.6,重力加快度g=10m/s2。(1)若动物在斜坡上被石块击中,求v0的大小。(2)若动物在斜坡尾端时,人与动物的高度差为h=80m,人以速度v1水平抛出一石块打击动物,同时动物开始沿水平面运动,动物速度仍为v=15m/s,若动物被石块击中,求速度v1的大小。【答案】(1)20m/s(2)125m/s3【分析】(1)设石块击中动物的时间为t对动物,位移x=vt对石块,在竖直方向有12,在水平方向有(L+x)cos37=v0t(L
17、+x)sin37=gt2联立可得v0=20m/s2)对动物,位移x=vt对石块,在竖直方向有h=1gt2,在水平方向有h+x=v1t2tan37联立可得v1=125m/s316(8分)1957年第一颗人造卫星上天,开拓了人类宇航的新时代。四十多年来,人类不单发射了人造地球卫星,还向宇宙空间发射了多个空间探测器。空间探测器要飞向火星等其余行星,甚至飞出太阳系,第一要战胜地球对它的引力的作用。理论研究表示,物体在地球邻近都遇到地球对它的万有引力的作用,拥有引力势能,设物体在距地球无穷远处的引力势能为零,则引力势能能够表示为EGMm,此中G是万有引力常量,M是地球的质量,m是物体的r质量,r是物体距
18、地心的距离。现有一个空间探测器随空间站一同绕地球做圆周运动,运行周期为T,要使这个空间探测器从空间站出发,离开地球的引力作用,起码要对它作多少功?【答案】m3(2GM)22T考点:人造卫星的加快度、周期和轨道的关系、万有引力定律及其应用【名师点睛】空间探测器随空间站一同绕地球做圆周运动,由地球的万有引力充任向心力,根据牛顿第二定律列式可求出空间站的轨道半径和速度,即可获得空间探测器拥有的机械能空间站要离开地球的引力,机械能最小值为E0,依据功能关系求功。17(12分)如下图,用长为L的轻质细线将质量为m的小球悬挂于O点小球在外力作用下静止在A处,此时细线偏离竖直方向的夹角=60现撤去外力,小球由静止开释,摆到最低点B时,细线被O点正下方距离L/4处的圆滑小钉子挡住,小球持续向左摇动到最高点时细线偏离竖直方向的夹角也为60小球在运动过程中所受空气阻力大小恒定,且一直与运动方向相反,重力加快度为g求:(1)小球在A到处于静止状态时,所受外力的最小值F1;(2)小球运动过程中所受的空气阻力大小f和动能最大时细线偏离竖直方向夹角的正弦值sin(3)小球第二次经过最低点B,开始绕O点向右摇动时,细线的拉力大小T
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