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文檔簡介

物理試題一.選擇題(本大題共

13

個小題,每小題

4

分,共

52

分;其中

1-10小題為單選題,11-13

1.

)A.

牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,他被稱為“稱量地球質(zhì)量”第一人B.

遵從萬有引力定律C.

星運動定律D.

發(fā)射第一顆人造地球衛(wèi)星的是美國?!敬鸢浮緽............2.

關于力對物體做功,如下說法正確的是( )A.

滑動摩擦力對物體一定做負功 B.

作用力的功與反作用力的功其代數(shù)和一定為零C.

靜摩擦力對物體可能做正功 D.

一對相互作用的滑動摩擦力的總功可能為零【答案】C錯誤;作用力的功與反作用力的功不一定大小相等、正負相反,故其代數(shù)和不一定為零,選項B

錯誤;

靜摩擦力對物體可能做正功,也可做負功,也可不做功,選項C

正確;

一對相互作用的滑動摩擦力的總功一定為負功,選項D

錯誤;故選

C.3.

從空中以

40

m/s的初速平拋一個重力為10

N的物體,物體在空中運動

3

s

落地,不計空氣阻力,取g

m/s,則物體落地時重力的瞬時功率為( )A.

400

W B.

300

W C.

500

W D.

700

W【答案】B【解析】試題分析:物體做的是平拋運動,在豎直方向上是自由落體運動,所以在物體落地的瞬間速度的大小為V=gt=10×3=30m/s,物體落地前瞬間,重力的瞬時功率為P=FV=mgV=10×30W=300W.故選

考點:平拋運動;功率【名師點睛】物體做平拋運動,重力的瞬時功率只于重物的豎直方向的末速度有關,根據(jù)豎直方向的自由落體運動求得末速度的大小,由P=FV

可以求得重力的瞬時功率;注意要求的是瞬時功率,所以只能用P=FV

來求解,用公式 求得是平均功率的大小。4.

上的車。設人以速度υ勻速拉繩,那么,當繩與水平夾角為α,

小車的動能為

( )A. B. C. D.【答案】C根據(jù)平行四邊形定則vcosθ=v,解得:

,小車的動能為:,故

C

錯誤。5.

關于曲線運動下列敘述正確的是( )A.

物體只有受到一個大小不斷改變的力,才可能做曲線運動B.

物體只有受到一個方向不斷改變的力,才可能做曲線運動C.

物體受到不平行于初速度方向的外力作用時,物體做曲線運動D.

勻速圓周運動是一種勻變速曲線運動【答案】C【解析】物體做曲線運動的條件是合力與速度不在同一條直線上,合外力大小和方向不一定變化,加速度的大小和方向不一定變化,比如平拋運動,故AB

錯誤;物體做曲線運動的條件是合力與速度不在同一條直線上,即物體受到不平行于初速度方向的外力作用時,物體做曲線運動,故

C

正確;曲線運動可能是一種勻變速曲線運動,比如平拋運動,但加速度有可能是變化的,如圓周運動。故D

錯誤。所以

C

正確,ABD

錯誤。6.

如圖所示,假設地球繞地軸自轉(zhuǎn)時,在其表面上有

A、B

兩物體(圖中斜線為赤道平面),θ和

θ )A.

角速度之比 B.

線速度之比C.

周期之比T∶T=sinθ∶sinθ D.

A、B

兩點的向心加速度之比為【答案】B【解析】共軸轉(zhuǎn)動,角速度相同,根據(jù) 可知,周期相同,故AC

v:v=Rsinθ:Rcosθ=sinθ:cosθ,故

B

正確;根據(jù)

a=vω,角速度相等時,加速度與線速度成正比,故a=v=sinθ:cosθ,故D

錯誤;故選

B.7.

質(zhì)量為m0

t段為直線,從

t時刻起汽車保持額定功率不變,整個運動過程中汽車所受阻力恒為f,則( )A. 時間內(nèi),汽車的牽引力等于 B. 時間內(nèi),汽車做勻加速運動C. D. 率等于【答案】D【解析】0~t時間內(nèi),汽車做勻加速直線運動,加速度a=

,根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)-F=ma,解得牽引力

F=F+

,故

A

錯誤。從

t時刻起汽車的功率保持不變,可知汽車在t~t時間內(nèi)的功率等于t以后的功率根據(jù)

F-f=ma,P=Fv

可知,加速度逐漸減小,故B

錯誤。0-t時間內(nèi),汽車的牽引力不變,速度增加,則功率逐漸變大,選項C

錯誤;當牽引力等于阻力時,速度達到最大,故t時間內(nèi),汽車已達到額定功率,則

P=fv,故

D

正確。故選

點睛:本題考查的是汽車的啟動方式,對于汽車的兩種啟動方式,恒定加速度啟動和恒定功率啟動,對于每種啟動方式的汽車運動的過程一定要熟悉.8.

一枚火箭由地面豎直向上發(fā)射,其速度時間圖像如右上圖所示,由圖可知錯誤的是( )A.

0-

段火箭是上升的,面最遠

段火箭是下落的

B.

時刻火箭離地C. 時刻火箭離地面最遠 D.

段火箭的加速度小于

段的【答案】A【解析】試題分析:在速度時間圖像中,速度的正負表示運動方向,從圖中可知整個過程中速度大于等于零,所以一直朝著正方向運動,即向上運動,

時刻火箭離地面最遠,速度圖像中圖像的斜率表示加速度,故 段火箭加速度小于 段的火箭的加速度,BCD

正確考點:考查了速度時間圖像【名師點睛】在速度時間圖像中,需要掌握三點,一、速度的正負表示運動方向,看運動方向是否發(fā)生變化,只要考慮速度的正負是否發(fā)生變化,二、圖像的斜率表示物體運動的加速度,三、圖像與坐標軸圍成的面積表示位移,在坐標軸上方表示正方向位移,在坐標軸下方表示負方向位移9.

“嫦娥”三號探測器經(jīng)軌道I

到達

P

點后經(jīng)過調(diào)整速度進入圓軌道下列說法正確的是( )A.

“嫦娥”三號在地球上的發(fā)射速度大于11.2km/sB.

“嫦娥”三號”由軌道

I

經(jīng)過

P

點進入軌道Ⅱ時要加速C.

“嫦娥”三號”在月球表面經(jīng)過動力下降時處于失重狀態(tài)D.

“嫦娥”三號”分別經(jīng)過軌道Ⅱ、Ⅲ的P

點時,加速度相等【答案】D

小于第二宇宙速度,故A

項錯誤。B

P

B項錯誤。C

重狀態(tài),故

C

項錯誤。D

項,“嫦娥”三號分別經(jīng)過軌道Ⅱ、Ⅲ的P

點時,運動半徑相同,由可知,加速度相同,故D

項正確。故選

D10.

我們的銀河系的恒星中大約四分之一是雙星.某雙星由質(zhì)量不等的星體

S1

S2

構(gòu)成,兩星在相互之間的萬有引力作用下繞兩者連線上某一定點

C

做勻速圓周運動.由天文觀察測得其運動周期為T,S1

C

點的距離為

r1,S1

S2

的距離為

r,已知萬有引力常量為G.因此可求出

S2

的質(zhì)量為( )A. B. C. D.【答案】D11.

如圖所示,光滑半球的半徑為R,球心為O,固定在水平面上,其上方有一個光滑曲面軌道

切,質(zhì)量為

m

的小球由

A

點靜止滑下,最后落在水平面上的C

點.重力加速度為

g,則( )A.

小球?qū)⒀匕肭虮砻孀鲆欢螆A周運動后拋至C

點 B.

小球?qū)?/p>

B點開始做平拋運動到達C

點C.

OC

之間的距離為2R D.

小球運動到

C

點時的速率為【答案】BDA到

B的過程中,根據(jù)機械能守恒可得:得: ,

,解在

B點,當重力恰好作為向心力時,由

,解得:

,所以當小球到達

B點時,重力恰好作為向心力,所以小球?qū)腂點開始做平拋運動到達

C,所以

A

錯誤,B

正確;C、根據(jù)平拋運動的規(guī)律,水平方向上:解得: ,所以

C

錯誤;

,豎直方向上:D、對整個過程機械能守恒, ,解得: ,故

D

正確。點睛:本題的關鍵地方是判斷小球在離開B點后的運動情況,根據(jù)小球在

B點時速度的大小,小球的重力恰好作為圓周運動的向心力,所以離開

B后將做平拋運動。12.

圖為一個做勻變速曲線運動的質(zhì)點的軌跡示意圖,已知在B點的速度與加速度相互垂直,則下列說法中正確的是( )A.

D點的速率比

C點的速率大 B.

B點的速率比

A

點的速率大C.

A點的加速度比D點的加速度大 D.

從B點到E點加速度與速度的夾角一直減小【答案】AD【解析】由題意,質(zhì)點運動到B

點時速度方向與加速度方向恰好互相垂直,速度沿

B

點軌跡的切線方向,則知加速度方向向下,合外力也向下,質(zhì)點做勻變速曲線運動,合外力恒定不變,質(zhì)點由C

D

過程

點的速率比

C

點速率大,故A正確;質(zhì)點由A

B

點的速率小于

A

點的速率,故

B

錯誤;質(zhì)點做勻變速曲線運動,加速度不變,合外力也不變,故C

錯誤;由

A

的分析可知,質(zhì)點由B

E

過程中,受力的方向向下,速度的方向從水平向右變?yōu)樾毕蛳?,加速度與速度的夾角之間減小,故D

正確;故選

AD?!军c睛】物體做曲線運動的條件是合力與速度不在同一條直線上,速度的方向與該點曲線的切線方向相同;由牛頓第二定律可以判斷加速度的方向.13.

如圖所示,兩個內(nèi)壁光滑、半徑不同的半圓軌道固定在同一豎直

A和

B在與球心同一水平高度的A、B

兩點由靜止開始下滑,A球的質(zhì)量大于B

兩小球均可視為質(zhì)點)( )A.

A球的速度一定大于B球的速度 B.

A球的機械能可能等于B球的機械能C.

A球所受到軌道的支持力一定大于B球所受到軌道的支持力 D.A球的向心加速度一定大于B球的向心加速度【答案】BC【解析】根據(jù)動能定理得: ,解得最低點速度為: ,由于

B

球運動的半徑大于A

A

球在最低點的速度小于B球在最低點的速度,故A

錯誤。小球在運動的過程中,只有重力做功,機械能守恒,若規(guī)定初始位置為零勢能平面,則初狀態(tài)兩球的動能為零,重力勢能的為零,可知在最低點的機械能都為零,故兩個物體的機械能可能相等,故B

正確。根據(jù)牛頓第二定律得: ,解得:,由A

的質(zhì)量大于

B

的質(zhì)量,則A

球在最低點受到的支持力大于B

球在最低點受到的支持力,故C

正確。向心加速度為:

,可知兩球在最低點向心加速度大小相等,故D

錯誤。故選

BC?!军c睛】根據(jù)動能定理求出小球在最低點的速度,從而比較大小,結(jié)合牛頓第二定律求出支持力,從而比較大?。鶕?jù)向心加速度公式求出小球在最低點的向心加速度,從而比較大?。プ⌒∏蛟谶\動過程二、非選擇題14.

用如圖所示的裝置來探究小球做圓周運動所需向心力的大小F

與質(zhì)量

m、角速度

ω

和半徑

r

之間的關系.兩個變速輪塔通過皮帶連接,轉(zhuǎn)動手柄使長槽和短槽分別隨變速輪塔勻速轉(zhuǎn)動,槽內(nèi)的鋼球就做勻速圓周運動.橫臂的擋板對鋼球的壓力提供向心力,鋼球?qū)醢宓姆醋饔昧νㄟ^橫臂的杠桿作用使彈簧測力筒下降,從而露出標尺,標尺上的紅白相間的等分格顯示出兩個鋼球所受向心力的比值.如圖是探究過程中某次實驗時裝置的狀態(tài).(1)在研究向心力的大小F

與質(zhì)量

m

關系時,要保持__________相同.A.

m

r B.ω

m C.ω

r D.m和F(2)圖中所示,兩個鋼球質(zhì)量和轉(zhuǎn)動半徑相等,則是在研究向心力的大小

F

與________的關系.A.質(zhì)量

m B.

角速度

ω C.

半徑r(3)

的等分格顯示出兩個小球所受向心力的比值為1:9,與皮帶連接的兩個變速輪塔的半徑之比為________.A.1:3 B.9:1 C.1:9 D.

3:1【答案】 (1).

C (2).

B (3).

DF

與質(zhì)量

m、要控制角速度

和半徑r

的大小不變,故選C.(2)圖中兩球的質(zhì)量相同,轉(zhuǎn)動的半徑相同,則研究的是向心力與角速度的關系.所以

B

選項是正確的.(3)根據(jù) ,兩球的向心力之比為1:9,半徑和質(zhì)量相等,則轉(zhuǎn)動的角速度之比為

1:3,因為靠皮帶傳動,變速輪塔的線速度大小相等,根據(jù),知與皮帶連接的變速輪塔對應的半徑之比為3:1.故

D

正確;故本題答案是: (1).

C (2).

B (3).

D15.

假設地球是一質(zhì)量分布均勻的球體,半徑為R。在距地球表面h

球表面重力加速度為g,不計地球自轉(zhuǎn)。試求:(1)地球的質(zhì)量

M

及其密度

ρ;(2)該人造衛(wèi)星的加速度a、線速度

v、角速度

ω、周期

T。 (2)M,人造地球衛(wèi)星的質(zhì)量為 m.在地球表面由重力等于萬有引力得:mg=G

,解得

;密度(2)對人造地球衛(wèi)星受到地球的萬有引力提供圓周運動的向心力得:又

GM=gR可解得: ; ; ;16.

如圖所示為修建高層建筑常用的塔式起重機。在起重機將質(zhì)量m=5×10

kg

的重物豎直吊起的過程中,重物由靜止開始向上做勻加速直線運動,加速度a=0.2

m/s,當起重機輸出功率達到其允許的最大v

m/s

g=10

m/s,不計額外功。求:(1)起重機允許輸出的最大功率;2秒末的輸出功率;(3)假設起重機以最大功率起吊重物,先加速運動緊接著勻速運動,經(jīng)歷的總時間為

12

秒,求整個過程中起重機所做的功。W (2)2.04×10W (3)6.12×10JP,重物達到最大速度時,拉力

F等于重力。P=FvF=mg代入數(shù)據(jù),有:P=5.1×10W(2)勻加速運動結(jié)束時,起重機達到允許輸出的最大功率,設此時重物受到的拉力為

F,速度為

v,勻加速運動經(jīng)歷時間為t,有:P=FvF-mg=maV=at聯(lián)立并代入數(shù)據(jù),得:t=5sT=2s

時,重物處于勻加速運動階段,設此時速度為v,輸出功率為則v=atP=Fv聯(lián)立代入數(shù)據(jù),得:P=2.04×10W。(3)起重機保持功率一定,則整個過程中做功:W=Pt=5.1×10×12J=6.12×10J點睛:高中物理中,分析受力和物理過程是非常重要的。最大功率要用第三階段中的

P=Fv=mgv計算,而不能用第一階段中的F

與第三階段中的

v的乘積計算,兩個F

是最終速度,要注意某一時刻的物理量要對應起來。17.

B

A

與物塊

B

相距

m、m均為

0.10

kg?,F(xiàn)使物塊

A

以速度

v=5.0m/s

向物塊

B

運動,并與物塊

B

發(fā)生正碰,碰撞時間極短,碰后物塊B

水平飛出,落到水平地面的位置與桌面右邊緣的水平距離x=0.80

A

與桌面間的動摩擦因數(shù)

g

10m/s

A

B

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