全国重点校浙江省名校联考学年高一下学期期中考试物理试题 Word版含答案Word下载.docx
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C.摩擦力做负功,支持力做正功
D.摩擦力做负功,支持力做负功
4.一颗速度较大的子弹,以速度v水平击穿原来静止在光滑水平面上的木块,设木块对子弹的阻力恒定,则当子弹入射速度增大为2v时,下列说法正确的是()
A.子弹对木块做的功不变B.子弹对木块做的功变大
C.系统损耗的机械能不变D.系统损耗的机械能增加
5.物体在两个相互垂直的力作用下运动,力F1对物体做功6J,物体克服力F2做功8J,则F1、F2的合力对物体做功为()
A.2JB.10JC.-2JD.14J
6.汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P。
快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶。
以下四个图象中,哪个图象正确表示了从司机减小油门开始,汽车的速度与时间的关系()
7.水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件放到传送带上.设工件初速度为零,当它在传送带上滑动一段距离后速度达到v而与传送带保持相对静止.设工件质量为m,它与传送带间的动摩擦因数为μ,则在工件相对传送带滑动的过程中,下列判断正确的是()
A.摩擦力对工件做的功为mv2B.工件的机械能增量为mv2
C.摩擦力对皮带做的功为D.系统产生内能mv2
8.以下说法正确的是
A.由可知电场中某点的电场强度E与F成正比
B.由公式可知电场中某点的电势与q成反比
C.由可知,匀强电场中的任意两点a、b间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大
D.公式,电容器的电容大小C与电容器两极间电势差U无关
9.如图所示,电荷仅受电场力作用沿虚线从A点运动到B点,则该电荷的电性及运动过程中电场力对其做功分别是()
A.负电,负功
B.负电,正功
C.正电,负功
D.正电,正功
10.等量异种点电荷的连线和其中垂线如图所示,现将一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点.则检验电荷在此全过程中()
A.所受电场力的方向将发生改变
B.所受电场力的大小恒定
C.电势能先不变后减小
D.电势能一直减小
11.如图所示,轻弹簧上端固定,下端拴着一带正电小球Q,Q在A处时弹簧处于原长状态,Q可在C处静止.若将另一带正电小球q固定在C正下方某处时,Q可在B处静止.在有小球q的情况下,将Q从A处由静止释放,则Q从A运动到C处的过程中()
A.Q运动到C处时速率最大
B.Q、q两球与弹簧组成的系统机械能不断减少
C.Q的机械能不断增大
D.加速度大小一直减小
12.真空中Ox坐标轴上的某点有一个点电荷Q,坐标轴上A、B两点的坐标分别为0.2m和0.7m.在A点放一个带正电的试探电荷,在B点放一个带负电的试探电荷,A、B两点的试探电荷受到电场力的方向都跟x轴正方向相同,电场力的大小F跟试探电荷电量q的关系分别如图中直线a、b所示.下列说法正确的是()
A.点电荷Q是正电荷
B.点电荷Q的位置坐标为0.30m
C.B点的电场强度的大小为0.25N/C
D.A点的电场强度的方向沿x轴负方向
13.如图所示,直角三角形的斜边倾角∠C=30°
,底边BC长为2L、处在水平位置,斜边AC是光滑绝缘的,在底边中点O处固定一正点电荷,一个质量为m、电量为q的带负电的质点从斜面顶端A沿斜边滑下.滑到斜边上的垂足D时速度为v。
则()
A.质点的运动是先匀加速后匀减速运动
B.质点在运动中动能与电势能之和不发生变化
C.质点运动到斜边底端C点时的速度为
D.质点运动到斜边底端C点时的加速度为g/2
二、多项选择题(本小题共4小题,每小题4分,共16分.每小题四个选项中至少有两个选项符合题意,全部选对得4分,漏选的得2分,错选的得0分)
14.两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球(可看成点电荷),其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍,当它们静止于空间某两点时,静电力大小为F.现将两球接触后再放回原处,则它们间静电力的大小可能为()
A.7/5FB.4/5FC.11/5FD.9/5F
15.下表是一些有关火星和地球的数据,利用万有引力常量G和表中选择的一些信息可以完成的估算是()
信息序号
①
②
③
④
⑤
信息内容
地球一年约365天
地表重力加速度约为9.8m/s2
火星的公转周期为687天
日地距离大约是1.5亿km
地球半径约6400km
A.选择
可以估算地球质量
B.选择
可以估算太阳的密度
C.选择
可以估算火星公转的线速度
D.选择
可以估算太阳对地球的吸引力
16.如图所示,物体在水平力F作用下沿粗糙斜面向上加速运动,则()
A.物体机械能的改变量等于力F所做的功
B.物体动能的改变量等于合外力所做的功
C.物体重力势能的增加量等于物体克服重力所做的功
D.运动过程中由于摩擦产生的内能等于物体机械能的减少
17.如图所示,将质量M=1kg的重物B悬挂在轻绳的一端,并放置在倾角为30°
、固定在水平地面的斜面上,轻绳平行于斜面,B与斜面间的动摩擦因数μ=
.轻绳跨过质量不计的光滑定滑轮,其另一端系一质量m=0.5kg的小圆环A.圆环套在竖直固定的光滑直杆上,滑轮中心与直杆的距离为L=4m.现将圆环A从与定滑轮等高处由静止释放,不计空气阻力,直杆和斜面足够长,取g=10m/s2.下列判断正确的是()
A.圆环下降的过程中,圆环的机械能守恒
B.圆环能下降的最大距离为Hm=
m
C.圆环速度最大时,轻绳与直杆的夹角为30°
D.若增加圆环质量使m=1kg,再重复题述过程,则圆环在下降过程中,重力做功的功率一直在增大
三、实验题(本大题有2小题,每空2分,共14分)
18.某学习小组做探究“合力的功和物体速度变化的关系”的实验如图1,图中小车是在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致,每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.
(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、交流电源、_____(填测量工具);
(2)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡掉摩擦阻力,则下面操作正确的是()
A.放开小车,能够自由下滑即可
B.放开小车,能够匀速下滑即可
C.放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可
D.放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可
(3)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是()
A.橡皮筋处于原长状态
B.橡皮筋仍处于伸长状态
C.小车在两个铁钉的连线处
D.小车已过两个铁钉的连线
(4)在正确操作情况下,打在纸带上的点,并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的_____部分进行测量(根据图2的纸带回答).
19.在“验证机械能守恒”实验中:
(1)实验中,下面哪些测量工具是必需的?
______.
A.天平B.直流电源C.刻度尺D.秒表
(2)实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度,所用重物的质量为,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图,把第一点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D到0点的距离分别为,,,,根据以上的数据,可知重物由0运动到C点,重力势能的减小量等于______J,动能的增加量等于______J.本题中计算结果均保留三位有效数字
四、计算题(本大题有4小题,共31分)
20.(7分)如图所示,一固定在地面上的金属轨道ABC,AB与水平面间的夹角为,一小物块放在A处可视为质点,小物块与轨道间的动摩擦因数均为,现在给小物块一个沿斜面向下的初速度小物块经过B处时无机械能损失,物块最后停在B点右侧处g取求:
(1)小物块到达B处时的速度大小.
(2)求AB的长L.
21.(6分)质量为m的卫星离地面R0处做匀速圆周运动。
设地球的半径也为R0,地面的重力加速度为g,引力常数为G,求:
(1)地球的质量;
(2)卫星的线速度大小。
22.(9分)滑板运动是一项刺激运动项目,深受青少年喜欢,某次比赛部分赛道如图甲所示,现将赛道简化为如图乙所示的模型:
粗糙倾斜轨道AB与光滑圆弧形轨道相切于B点,粗糙水平轨道CD与光滑圆弧形轨道BC、DE相切于C、D点.运动员与滑板一起(可看作质点)从A点静止开始滑下,经轨道BC、CD滑到E点时速度恰好为零,然后返回.己知人和滑板总质量为m=60kg,倾斜轨道AB长L=5m,与水平面的夹角θ=53°
,滑板与AB的动摩擦因数为μ1=0.2,水平轨道CD长S=6m,圆弧形轨道半径均为R=4m,不计空气阻力,(sin53°
=0.8,cos53°
=0.6,g取10m/s2).求:
(1)运动员第一次滑到C点时对轨道的压力大小;
(2)滑板与水平轨道CD的动摩擦因数;
(3)运动员从A点开始下滑到第一次回到ABC轨道速度为零时的过程中中损失的机械能.
23.(9分)如图所示,两平行金属板A、B长,两板间距离,A板比B板电势高300V,一不计重力的带正电的粒子电荷量,质量,沿电场中心线RD垂直电场线飞入电场,初速度,粒子飞出平行板电场后可进入界面MN、PS间的无电场区域。
已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RD与界面PS的交点。
(1)粒子穿过MN时偏离中心线RD的距离以及速度大小?
(2)粒子到达PS界面时离D点的距离为多少?
(3)设O为RD延长线上的某一点,我们可以在O点固定一负点电荷,使粒子恰好可以绕O点做匀速圆周运动,求在O点固定的负点电荷的电量为多少?
静电力常数,计算结果保留两位有效数字
高一物理期中考试参考答案
1.D2.B3.B4.C5.C6.C7.D8.D9.B10.C11.B12.B13.C
14.BD15.AC16.BC17.BD
18.
(1)刻度尺;
(2)D;
(3)B;
(4)GK
19.C
20.【答案】解:
小物块从B相右运动,由动能定理得,
,代入数据解得:
。
小物块从A到B,由运动学公式得,。
21.【答案】
(1)
(2)
【解析】
(1)对地面上的物体mg=G
解得:
M=
(2)设卫星的线速度为v,卫星受到的合力等于万有引力:
=m
解得v=
22.解答
解:
(1)运动员从A到C的过程由动能定理得:
mgLsin53°
+mgR(1-cos53°
)-μ1mgcos53°
L=mvc2/2
代入数据解得:
vc=10m/s
在C点有:
FN-mg=mvc2/R
FN=2100N
有牛顿第三定律可知,运动员第一次滑到C点时对轨道的压力大小为2100N
(2)由
(1)问可得:
运动员从C到E的过程由动能定理得:
-μ2mgS-mgR=0-mvc2/2
μ2=1/6
(3)运动员从E点到回到AB最高点过程由动能定理:
mgRcos53°
-μ2mgS-mgxsin53°
-μ1mgxcos53°
=0
x=3523m
损失的机械能:
△E=mg(L-x)sin53°
=38400/23≈1670J
23.【答案】解:
粒子进入A、B后应做类平抛运动,设在A、B板间运动时加速度大小为a,时间为,在MN界面处速度为v,沿MN的分速度为,偏转位移为y,v与水平夹角为,运动轨迹如图
则:
;
;
由以上各式,代入数据求得:
,,
,
故粒子通过MN界面时的速度为:
(2)带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,其运动轨迹与PS线交于a点,设a到中心线的距离为Y,
则
:
(3)粒子穿过界面PS后将绕电荷Q做匀速圆周运动,设圆周运动的半径为r,由几何关系得:
,即,
由得:
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