2021-2022学年福建省厦门市湖滨中学高二上学期开学收心练习物理试题 word版
展开一、单选题(本大题共6小题,共24.0分)
1. 质点在一水平面内沿曲线由运动到,如果用、、分别表示质点运动过程中的速度、加速度和受到的合外力,图中有可能的是( )
A. B.
C. D.
2. 质量为的物体,以初速度由固定的光滑斜面的底端沿斜面向上滑动,在滑动过程中,当高度为时,以经过底端的水平面为参考面,该物体具有的机械能为( )
A. B. C. D.
3. 卫星靠近某星球表面运转时,要计算该星球的密度,只需知道下面的哪一个物理量( )
A. 卫星的质量B. 卫星运行的线速度
C. 卫星运行的周期D. 星球的半径
4. 如图所示,木块静止于光滑水平地面上,一颗子弹沿水平方向瞬间射入木块并留在木块内,现将子弹和木块视为系统,则该系统从子弹开始射入到二者相对静止的过程中( )
A. 动量守恒,机械能守恒B. 动量不守恒,机械能不守恒
C. 动量守恒,机械能不守恒D. 动量不守恒,机械能守恒
5. 如图所示,一可看作质点的小球从一台阶顶端以的水平速度抛出,每级台阶的高度和宽度均为,如果台阶数足够多,重力加速度取,则小球将落在标号为几的台阶上( )
A. 3B. 4C. 5D. 6
6. 某物体同时受到同一平面内的三个共点力作用,在如图所示的四种情况中(坐标纸中每格边长表示的大小的力),该物体所受的合外力大小正确的是( )
A. 甲图中物体所受的合外力大小等于
B. 乙图中物体所受的合外力大小等于
C. 丙图中物体所受的合外力大小等于0
D. 丁图中物体所受的合外力大小等于0
二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)
7. 宇宙中存在着这样一种四星系统,这四颗星的质量相等,远离其他恒星,因此可以忽略其他恒星对它们的作用,四颗星稳定地分布在一个正方形的四个顶点上,且均围绕正方形对角线的交点做匀速圆周运动,假设每颗星的质量为,正方形的边长为,每颗星的半径为,引力常量为,则( )
A. 每颗星做圆周运动的半径为
B. 每颗星做圆周运动的向心力为
C. 每颗星表面的重力加速度为
D. 每颗星做圆周运动的周期为
8. 如图所示,在马达的驱动下,皮带运输机的皮带以速率向右水平运行,现将一块砖正对皮带上的点轻轻地放在皮带上,此后( )
A. 砖块受滑动摩擦力方向向左
B. 当砖块的速率等于时,砖块与皮带间摩擦力变为静摩擦力
C. 当砖块与皮带相对静止时,它一定位于皮带上点的左侧的某一点
D. 砖块在皮带上有可能不存在砖块与皮带相对静止的状态
9. 2020年12月17日凌晨1时,嫦娥五号返回器以“半弹道跳跃式返回”方式(俗称“打水漂”)返回地球。返回器在距地面高度约处,以大约进入地球大气层外层点,实施初次气动减速。下降至预定高度点附近,(点为段的最低点),返回器调整姿态,向上跃出大气层,到达最高点后又开始下降,到达图中点时速度约为,实施第二次气动减速。在降至距地面约高度时,打开降落伞完成最后阶段减速,最终平稳着陆在预设区域,图中点。其中、、在同一高度上,高度之外空气阻力可忽略不计。返回器质量约为。则( )
A. 在点,返回器的瞬时加速度为零
B. 点到点过程中,返回器机械能守恒
C. 从点到点运动过程返回器始终处于失重状态
D. 从点到点过程中返回器克服大气层阻力做功约为
10. 如图所示,不计空气阻力,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,从小球接触弹簧到将弹簧压缩到最短的整个过程中,下列说法正确的是( )
A. 小球动能一直减小
B. 小球重力势能与弹簧弹性势能之和先增大后减小
C. 小球动能和弹簧的弹性势能之和一直增大
D. 小球、弹簧组成的系统机械能守恒
三、非选择题(本大题共2小题,共60.0分)
11. 静置在粗糙水平面上的小车,在的水平恒力推动下运动了,撤去水平推力后,小车又运动了才停止,则小车在整个运动过程中,推力对小车做功为___________,摩擦力对小车做功为___________.
12. 如图所示,粗糙水平轨道与竖直平面内的光滑轨道在处平滑连接,、分别为半圆轨道的最低点和最高点.一个质量的小物体被一根细线拴住放在水平轨道上,细线的左端固定在竖直墙壁上.在墙壁和之间夹一根被压缩的轻弹簧,此时到点的距离为.物体与水平轨道间的动摩擦因数为,半圆轨道半径为.现将细线剪断,被弹簧向右弹出后滑上半圆轨道,经过点时,对轨道的压力为重力的一半.求:
(1)物体经过点时受到圆形轨道的压力大小;
(2)线未剪断时弹簧的弹性势能.
13. 如图所示是“用圆锥摆验证向心力的表达式”的实验,细线下悬挂了一个质量为的小钢球,细线上端固定在点,将画有几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使小钢球静止时〔细线张紧)位于同心圆圆心处,用手带动小钢球,使小钢球在水平面内做匀速圆周运动,随即手与小钢球分离。(当地的重力加速度为g)
(1)用停表记录小钢球运动圈的时间,从而测出此时小钢球做匀速圆周运动的周期__________。
(2)再通过纸上的圆,测出小钢球做匀速圆周运动的半径,可算出小钢球做匀速圆周运动的向心加速度__________;小钢球做匀速圆周运动时所受的合力__________(小钢球的直径与半径相比可忽略)。
14. 如图所示,是用落体法验证机构能守恒定律的实验装置,请回答下列问题:
①从下列器材中选出实验所必需的,其编号为__________.
A. 打点计时器(含纸带);B. 重锤;C. 天平;
D. 毫米刻度尺;E. 秒表
②实验中产生系统误差的主要原因是纸带通过打点计时器的摩擦阻力,使重锤获得的动能往往___________它所减小的重力势能(填“大于”、“小于”或“等于”)
15. 如图,一质量为的物块静止在光滑水平桌面的边缘,桌面离水平面的高度为,一质量为的子弹以水平速度射入物块后,以水平速度射出,重力加速度为.已知,求:
(1)此过程中系统损失的机械能;
(2)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.
16. 如图所示,光滑水平面的右端竖直平面内固定一半径为的光滑半圆槽.质量均为的、两小球之间有一轻质弹簧,弹簧处于压缩锁定状态.现给、一水平向右的初速度到圆弧最低点时,弹簧锁定瞬间解除后,小球恰好能运动到圆弧最高点.求:(取)的速度;
①解锁后球的速度;
②锁定时弹簧的弹性势能.
17. 从某星球表面一倾角为的山坡顶端以初速度平抛一物体,经时间该物体落到山坡上。已知该星球的半径为,一切阻力不计,引力常量为,求:
(1)该星球表面的重力加速度的大小;
(2)该星球的质量。
18. 如图所示为赛车场的一个水平“”形弯道,转弯处为圆心在点的半圆,内外半径分别为和.一辆质量为的赛车通过线经弯道到达线,其中虚线③是赛车经过的路线,是以为圆心的半圆,.赛车沿路线行驶时不打滑且速率恒为,则:
(1)赛车沿该路线行驶的动能多大?
(2)赛车沿该路线行驶时的角速度多大?
(3)若路面对轮胎的最大径向静摩擦力为,求赛车依然沿着该虚线圆弧路线通过弯道不打滑的最大速率(发动机功率足够大).
2021-2022学年(上)湖滨中学高二年开学收心练习
物理试题
【答案】
1. A 2. C 3. B 4. D 5. C 6. D
7. BC 8. AD 9. CD 10. BD
11. 60 0
12. 4 1
13. 不同
14. 4.28 4.23 减小空气阻力的影响
15. 解:(1)轮子转动角速度
(2)设水流下落时间为,由得
冲击时竖直分速度
由,得
水平距离
答:(1)轮子转动角速度为;
(2)水平距离为
16. 解:(1)设碗在最高点处时,绳子拉力为
当时碗速度最小,即
代入数据解得
(2)设碗在最低点处时,绳子拉力为
代入数据解得
答:(1)碗通过最高点时速度的最小值为,此时绳子对碗的拉力大小为0;
(2)若碗通过最低点时速率,此时绳子对碗的拉力大小为。
17. 解:(1)设地球的质量为,卫星轨道半径为,对卫星有:
设地球半径为,则地球的体积为
地球的平均密度为
又因为
联立以上几式可得:
(2)设近地卫星的周期为,由万有引力提供向心力可得:
解得:
设两颗卫星相邻两次距离最近的时间间隔为,这段时间内卫星转过的圆心角为,卫星转过的圆心角为
那么有:
联立以上解得:
答:(1)地球的平均密度为;
(2)这两颗卫星相邻两次距离最近的时间间隔为。
18. 解:(1)物块从到的过程中,根据动能定理得
解得
(2)物块滑上传送带后
物块在传送带上减速的时间
设时间物块的位移,传送带的位移.则
联立代入数据解得:
(3)若物块第一次返回点的速度为,根据能量守恒定律得
代入数据解得
若物块第一次返回点的速度为,根据能量守恒定律得
解得
答:(1)物块第一次到点时的速度大小为;
(2)若传送带速度,物块第一次运动到最右端过程中,与传送带因摩擦产生的热量为;
(3)设全过程物块在水平面上滑过的总路程为,①若,;②若,。
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