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文档简介
1、辽宁省大石桥市第二高级中学学年高二物理上学期期初考试试题一 . 选择题(每小题分,共计分其中下题为单项选择,题为多项选择选对得分,选对不全得分,选错得分)、如图所示,一小球以初速度从斜面顶端水平抛出,落到斜面上的点,此时小球的速度大小为,速度方向与斜面的夹角为;同一小球以的初速度仍从斜面的顶端水平抛出,落到斜面上的点,此时小球的速度大小为,速度方向与斜面的夹角为 ,不计空气的阻力,则下列说法正确的是() 、如图,一质量为的光滑圆环,用细轻杆固定在竖直平面内; 套在大环上质量为的小环(可视为质点),从环最高处由静止滑下重力加速度大小为当小环滑到大环的最低点,大环对轻杆拉力的大小为()、年月日我国
2、成功地发射“嫦娥三号”探月卫星,其飞行轨道如图所示,在环月段时需由圆形轨道变换到椭圆轨道,已知圆形轨道半径为、周期为,万有引力恒量为,下列说法正确的是()探月卫星在处变轨进入椭圆轨道时必须点火加速由题中条件可以计算出月球的质量探月卫星沿、两轨道运行时经点的机械能相等探月卫星在轨道上运行的周期小于在轨道上运行的周期、如图所示, 有一带电量为的点电荷与均匀带电圆形薄板相距为, 到带电薄板的垂线通过板的圆心若图中点处的电场强度为零,则图中点处的电场强度大小是().、如图所示 , 长为的枕形导体原来不带电,点是其几何中心。将一个带正电、 电量为的1 / 7点电荷放置在距导体左端处 , 由于静电感应 ,
3、 枕形导体的、端分别出现感应电荷,为静电力常量 , 则 ().导体两端的感应电荷在点产生的场强大小等于.导体两端的感应电荷在点产生的场强大小等于.闭合,有电子从枕形导体流向大地.导体、端电势满足关系、原来静止的物体受合外力作用时间为,作用力随时间的变化情况如图所示,则()时间内物体的动量变化与内动量变化相等时物体的速度为零,外力在时间内对物体的冲量为零时间内物体的平均速率与内平均速率不等时间内物体的位移为零,外力对物体做功为零、如图半圆形凹槽的半径为,点为圆心。在与点等高的边缘、两点分别以速度v1 、 v2 水平抛出两个小球,已知v1 : v21: 3 ,两小球恰落在弧面上的点。则以下说法中正
4、确的是() AOP600若要使两小球落在点右侧的弧面上的同一点,则应使v1 增大, v2 减小改变 v1 、 v2 ,只要两小球落在弧面上的同一点,v1 与 v2 之和就不变若只增大 v1 ,两小球不可能相遇、如图甲, 轻杆一端固定在点,另一端固定一小球,让小球在竖直平面内做半径为的圆周运动小球经最高点时,速度大小为,受到杆的弹力大小为,其 图象如图乙不计空气阻力,则(). 小球的质量为. 当地的重力加速度大小为. 时,杆对小球的弹力方向向上. 时小球受到的弹力与重力大小相等、如图所示是反映汽车从静止匀加速启动(汽车所受阻力恒定),达到额定功率后以额定功2 / 7率运动最后做匀速运动的速度随时
5、间及加速度、牵引力和功率随速度变化的图象,其中正确的是().、如图, 竖直放置的粗糙四分之一圆弧轨道与光滑半圆弧轨道最低点重合在点,圆心和在同一条竖直线上, 圆弧的半径为, 半圆弧的半径为 一质量为的小球从点静止释放,到达时与轨道间的作用力大小为,不计空气阻力小球从到的过程中()机械能减少了克服摩擦力做功合外力做功重力势能减少了、如图所示,一质量为、带电荷量为的物体处于场强按( 、均为大于零的常数,取水平向左为正方向 ) 变化的电场中,物体与竖直墙壁间动摩擦因数为 ,当时刻物体处于静止状态 若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是 ()物体开始运动后加
6、速度先增加、后减小物体开始运动后加速度不断增大经过时间 tE0,物体在竖直墙壁上的位移达最大值k经过时间 tqE0 mg ,物体运动速度达最大值kq、如图所示,、两小球质量相同, 在光滑水平面上分别以动量8kg 和 6kg (向右为参考正方向)做匀速直线运动, 则在球追上球并与之碰撞的过程中,两小球碰撞后的动量和可能分别3 / 7为(), 10kg ,二填空题(每空分;共计分)、用如图实验装置验证、组成的系统机械能守恒,从高处由静止开始下落,上拖着的纸带打出一系列的点, 对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律,图给出的是实验中获取的一条纸带;是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有个点(
7、图中未标出)计数点的距离如图所示,已知50g、 150g,则(已知当地重力加速度9.8m,结果保留两位有效数字)()在纸带上打下计数点时的速度;()在打点过程中系统动能的增量系统势能的减少量由此得出的结论是()、在“验证动量守恒定律”试验中,一般采用如图装置,则:()关于该实验的下列说法正确的有斜槽轨道必须是光滑的入射球每次都要从同一位置由静止滚下用游标卡尺测小球直径便于得到距离、两球碰撞后离开轨道做平抛运动()实验中两半径相同的小球质量关系。实验记录纸上, 小球落地点、到的距离分别为、 、,其中点为斜槽末端所系重锤线指的位置。 可见两球中球是入射球, 若碰撞中动量守恒则应满足。三计算题(共分
8、题分题分题分) (解答过程要求写出必要的文字说明、方程式、重要的演算步骤,只写出结果不给分)4 / 7、如图,轨道位于竖直平面内, 其中圆弧段与水平段及倾斜段分别相切于点和点,圆弧段和倾斜段均光滑, 在处固定一垂直于轨道的绝缘挡板,整个轨道绝缘且处于水平向右的匀强电场中 一带电物块由处静止释放, 经挡板碰撞后滑回段中点处时速度恰好为零已知物块的质量 3kg,所带的电荷量 6C;电场强度;段的长度0.8m ,圆弧的半径0.2m,段与水平面的夹角为 ,且 , ;不计物块与挡板碰撞时的动能损失,物块可视为质点,重力加速度取 10m()求物块与轨道段的动摩擦因数;()求物块第一次碰撞挡板时的动能;()
9、分析说明物块在轨道段运动的总路程能否达到2.6m若能,求物块在轨道段运动2.6m路程时的动能;若不能,求物块碰撞挡板时的最小动能、如图所示,光滑水平直导轨上有三个质量均为的物块、,物块、静止,物块的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计);让物块以速度朝运动,压缩弹簧;当、速度相等时,与恰好相碰并粘接在一起, 然后继续运动 假设和碰撞过程时间极短 那么从开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,求()、第一次速度相同时的速度大小;()、第二次速度相同时的速度大小;()弹簧被压缩到最短时的弹性势能大小、如图所示,光滑水平面上有一质量为2M、半径为(足够大)的圆弧曲面,质量为的小球置于其底端,另一个小
10、球质量为,以 6m 的速度向运动,并与发生弹性碰撞,不计一切摩擦,小球均视为质点,求:()小球的最大速率;()小球运动到圆弧曲面最高点时的速率;()通过计算判断小球能否与小球再次发生碰撞5 / 72C4A7A12AC();();,在误差允许范围内, 、组成系统机械能守恒()(); (), ;解:()物块由处释放后经挡板碰撞滑回点过程中,由动能定理得: (),解得: ;()物块在段运动时,由于 ,所以做匀速直线运动,由运动至过程中,由动能定理得: ( ),解得: ;()物块最终会在间来回往复运动,物块在点的速度为设物块能在水平轨道上运动的总路程为,由能量转化与守恒定律得:,解得: 2.4m,因为,所以不能在水平轨道上运动的路程,物块碰撞挡板的最小动能等于往复运动时经过点的动能,由动能定理得:( ),解得:;( )对、接触的过程中,当第一次速度相同时,由动量守恒定律得,解得12()设第二次速度相同时的速度大小,对系统,根据动量守恒定律:解得 13m v0 2mv3 解得1()与接触的瞬间,、组成的系统动量守恒,有:24系统损失的机械能为E 1 m(v0 )21 2m( v0 )21 mv02222416当、速度相同时,弹簧的弹性势能最大此时13根据能量守恒定律得,弹簧的最大弹性势能Ep 1 mv021 3m v22E13 mv02
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