湖北省浠水县实验高级中学学年高一下学期Word格式.docx
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3.一物体在某一高处的重力是其在地球表面上时重力的一半,则该处距地心距离是地球半径R的()
A.4倍
B.2倍
倍
D.
4.在离心浇铸装置中,电动机带动两个支承轮同向转动,转轴水平,管状模型放在这两个轮上靠摩擦转动,如图所示,铁水注入之后,由于离心作用,铁水紧紧靠在模型的内壁上,从而可得到密实的铸件,浇铸时转速不能过低,否则,铁水会脱离模型内壁,产生次品.已知管状模型内壁半径为R,则管状模型转动的最低角速度ω为()
A.
B.
5.如图所示,相同材料制成的A、B两轮水平放置,它们靠轮边缘间的摩擦转动,且不打滑,两轮半径RA=2RB.当主动轮A匀速转动时,在A轮边缘放置的小木块P恰能与轮保持相对静止.若将小木块放在B轮上,欲使木块相对B轮也相对静止,则木块距B轮转轴的最大距离为()
C.RB
D.2RB
6.如图所示,一探照灯照射在云层底面上,云层底面是与地面平行的平面,云层底面距地面高h,探照灯以角速度ω在竖直平面内转动,当光束转到与竖直方向夹角为θ时,云层底面上光点的移动速度是()
A.hω
D.hωtanθ
7.下列现象中,与离心现象有关的是()
A.用洗衣机脱水功能脱去湿衣服中的水
B.旋转雨伞上的水滴
C.汽车紧急刹车时,乘客身体向前倾斜
D.运动员将链球旋转起来后掷出
8.如图所示,在双人花样滑冰运动中,我们有时会看到被男运动员拉着的女运动员离开地面在空中做圆锥摆运动的精彩场面,目测体重为G的女运动员做圆锥摆运动时和水平冰面的夹角约为30°
,重力加速度为g,估算该女运动员()
A.受到的拉力为2G
B.受到的合力为2G
C.向心加速度为
D.向心加速度为2g
9.2011年11月3日1时43分,中国自行研制的“神舟八号”(简称“神八”)飞船与“天宫一号”目标飞行器在距地球343公里的轨道实现自动对接,随后“天宫一号”和“神八”组合体绕地球飞行.假设组合体在高度约343公里的圆形对接轨道上稳定飞行,已知地球半径为6400km,地球表面的重力加速度g=9.8m/s2,由以上数据可以知道()
A.组合体的运行速度小于7.9km/s
B.组合体的运行速度约为8.0km/s
C.若“神八”与“天宫一号”对接,“神八”可在较低轨道上加速去追“天宫一号”
D.若“神八”与“天宫一号”对接,“神八”可在同一轨道上加速去追“天宫一号”
10.人造地球卫星A和B,它们的质量之比mA︰mB=1︰2,它们的轨道半径之比rA︰rB=2︰1,则下面的结论中正确的是()
A.它们受到地球的引力之比FA︰FB=1︰1
B.它们的运行速度大小之比
C.它们的运行周期之比
D.它们的运行角速度之比
第Ⅱ卷非选择题
二、实验探究题
11.为研究圆周运动的向心力,某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的向心力大小的实验.他们所用器材有玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器.
(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图甲所示,托盘秤的示数为1.00kg;
(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图乙所示,该示数为________kg;
(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧.此过程中,托盘秤的最大示数为m;
多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示.
序号
1
2
3
4
5
m(kg)
1.80
1.75
1.85
1.90
(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力大小为________N;
小车经过最低点时所受的向心大小为________N.(重力加速度大小取9.8m/s2,计算结果保留2位有效数字)
12.在“探究平抛运动规律”的实验中,我们可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:
a.让小球多次从斜槽上的________(填“同一”或“不同”)位置滚下,在一张印有小方格的纸上记下小球碰到铅笔笔尖的一系列位置,如图中所示的a、b、c、d.
b.按图所示安装好器材,注意斜槽末端________,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线.
C.取下白纸,以O为原点、竖直线为y轴建立平面直角坐标系,用平滑曲线画出小球做平抛运动的轨迹.
(1)完成上述步骤,将正确的答案填在横线上.
(2)上述实验步骤的合理顺序是________.
(3)已知图甲中小方格的边长L=2.5cm,则小球平抛的初速度大小v0=________m/s.(取g=10m/s2)
三、计算题(解答应写出必要的文字说明、表达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)
13.一个木块从高h=0.8m的水平桌子的左端A以初速度V0=2m/s向右滑行,离开桌面后落到C点,距桌子右端B的水平距离s=0.32m处,已知木块与桌面间的动摩擦因数μ=0.2,木块可视为质点,取g=10m/s2,求:
(1)木块离开桌面时的速度大小.
(2)桌面长度.
14.在如图甲所示的圆锥摆中,已知绳子质量不计,长度为L,绳子转动过程中与竖直方向的夹角为θ,小球质量为m,求:
(1)绳子对小球拉力的大小F绳.
(2)小球做圆周运动的周期T.
15.宇航员在地球表面以一定的初速度竖直上抛一个小球,经过时间t,小球落回原处;
若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间4t,小球落回原处.空气阻力不计,已知地球表面处重力加速度g=10m/s2.
(1)求该星球表面的重力加速度大小g'
.
(2)已知该星球的半径与地球半径之比R星︰R地=1︰3,求该星球的质量与地球质量之比M星︰M地.
16.如图所示,质量m=1kg的小球用细线拴住,细线上端固定在天花板上的O点,线长l=0.5m,细线所受拉力达到F=18N时就会断裂.当小球从图示位置释放后摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断.若此时小球距水平地面的高度h=0.2m,细线被拉断前后速度不发生突变,O点在地面上的垂直投影为P点,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)细线被拉断时,小球的速度的大小v1.
(2)小球落到地面前的瞬时速度与水平方向的夹角θ.
(3)小球落地处到P点的距离x.
1.C
2.B
3.C
4.A
5.B
6.C
7.ABD
8.AC
9.AC
10.BC
11.
(2)1.40
(4)7.9,4.0
12
(1)同一,水平
(2)bac
(3)1
三、计算题
13.解:
(1)设小球离开桌面时的速度为v1,根据平抛运动规律,有:
s=v1t
联立解得v1=0.8m/s.
(2)设桌面长为x,则
v12-v02=2ax
a=-μg
联立解得x=0.84m.
14.解:
(1)小球做匀速圆周运动,故小球所受合力沿水平方向,且指向圆周的圆心分析小球受力情况,如图所示
由几何关系知
(2)由图知,小球做圆周运动的向心力F=mgtanθ
根据向心力公式,有:
F=mω2r
r=Lsinθ
联立,得
15.解:
(1)设小球抛出的初速度大小为v0,根据竖直上抛运动的规律,得:
而在某星球表面有
联立解得:
g'
=2.5m/s2.
(2)根据万有引力等于重力得:
联立可得:
16.解:
(1)细线被拉断前的瞬间,根据牛顿第二定律,有:
代入数据,解得v1=2m/s.
(2)细线被拉断后,小球做平抛运动.设小球做平抛运动的时间为t,则有:
vy=gt
tanθ=1,故θ=45°
(3)由
,得t=0.2s
由平抛运动规律,得x=v1t=0.4m.
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