2022-2023学年四川省绵阳市盐亭县高二上学期9月入学考试物理试题(Word版)
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物理试卷
地区: 四川 总分: 110分 年级: 高二 类型: 月考试卷
1.在物理学发展过程中,有许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是( )
A.第谷通过多年观测记录行星的运动,提出了行星运动的三大定律
B.卡文迪许发现万有引力定律被人们称为“能称出地球质量的人”
C.伽利略利用“理想斜面”实验得出“力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因”
D.牛顿从理论和实验两个角度,证明了轻重物体下落一样快,从而推翻了亚里士多德的“质量越大下落越快”的错误观点
2.关于匀速圆周运动向心加速度的物理意义,下列说法正确的是( )
A.描述线速度方向变化的快慢 B.描述线速度大小变化的快慢
C.描述位移方向变化的快慢 D.描述角速度变化的快慢
3. 如图所示,在发射地球同步卫星的过程中, 卫星首先进入椭圆轨道 I, 然后在 点通过改变卫星速度, 让卫星进入地球同步轨道II,则( )
A.该卫星的发射速度必定大于
B.卫星在同步轨道 II 上的运行速度大于
C.只有万有引力作用情况下,卫星在轨道 II 上通过 点的加速度大于在轨道 I 上通过点的加速度
D.卫星在 点通过加速实现由轨道 I 进入轨道 II
4. 某人站在平台上平抛一小球, 球离手时的速度为 , 落地时的速度为,不计空气阻力, 图中能表示出速度矢量演变过程的是( )
A. B.
C. D.
5. 两块完全相同的木块 ,其中固定在水平桌面上,放在光滑的水平桌面上,两颗同样的子弹以相同的水平速度射入两木块, 穿透后子弹的速度分别为, 在子弹穿透木块过程中因克服摩擦力产生的热量分别为, 设木块对子弹的摩擦力大小一定, 则( )
A. B.
C. D.
6. 如图所示是自行车传动结构的示意图, 其中 是半径为的大齿轮,是半径为的小齿轮,是半径为的后轮, 假设脚踏板的转速为(), 则自行车前进的速度为( )
A. B.
C. D.
7. 地球赤道上有一物体随地球自转, 所受的向心力为 , 向心加速度为, 线速度为, 角速度为; 绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略), 所受的向心力为, 向心加速度为, 线速度为, 角速度为; 地球的同步卫星所受的向心力为, 向心加速度为, 线速度为, 角速度为; 地球表面的重力加速度为, 第一宇宙速度为,假设三者质量相等, 则( )
A.
B.
C..
D.
8. 如图所示,一质量为 的光滑大圆环,用一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),从大环的最高处由静止滑下。重力加速度大小为。当小环滑到大环的最低点时, 大环对轻杆拉力的大小为( )
A. B.
C. D.
9. 如图所示, 固定的竖直光滑长杆上套有质量为 的小圆环, 圆环与水平状态的轻质弹簧一端连按,弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态。现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为, 圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为(未超过弹性限度), 则在圆环从静止开始下滑到最大距离的过程中( )
A.圆环的机械能守恒
B.弹簧弹性势能变化了
C.圆环下滑到最大距离时, 所受合力为零
D.圆环重力势能与弹簧弹性势能之和始终保持不变
10. 如图所示, 从倾角为 的足够长的斜面的顶端, 先后将同一小球以不同的初速度水平向右抛出,第一次初速度为, 球落到斜面上前一瞬间的速度方向与斜面夹角为, 落点与抛出点间的距离为, 第二次初速度为, 且, 球落到斜面上前一瞬间的速度方向与斜面夹角为, 落点与抛出点间的距离为, 则( )
A. B.
C. D.
11. 甲,乙两个质量相同的物体, 用大小相等的力 分别拉它们在水平面上从静止开始运动相同的距离。如图所示, 甲在光滑面上, 乙在粗糙面上, 则下列关于力对甲、乙两物体做的功和甲、乙两物体获得的动能的说法中正确的是( )
A.力 对甲物体做功多 B.力 对甲、乙两个物体做的功一样多
C.甲物体获得的动能比乙大 D.甲、乙两个物体获得的动能相同
12. 如图所示,质量相同的两物体 , 用不可伸长的轻绳跨接在一光滑的轻质定滑轮两侧,在水平桌面的上方,在水平粗糙桌面上。初始时用力压住使静止, 撤去此压力后,开始运动。在下降的过程中,始终未离开桌面。在此过程中( )
A.的动能小于的动能
B.两物体机械能的变化量相等
C.的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量
D.绳的拉力对 所做的功与对所做的功的代数和为零
13. 如图所示,长木板 静止在光滑的水平面上,质量的物体以水平速度滑上原来静止的长木板的上表面,由于间存在摩擦,之后速度随时间变化的情况如图乙所示, 取, 则下列说法正确的是( )
A.长木板 获得的动能为
B.长木板的质量为
C.长木板 的最小长度为
D.间的动摩擦因数为
14. 如图所示, 固定斜面倾角为 , 顶端距光滑水平面的高度为,一可视为质点的小物块质量为, 从坡道顶端由静止滑下, 经过底㙐点进入水平面时无机械能损失, 为使小物块制动,将轻弹簧的一端固定在水平面左侧竖直墙上的处, 弹簧自由伸长时右侧一端恰好位于点。已知小物块与坡道间的动摩擦因数为, 重力加速度为, 则下列说法正确的是( )
A.弹簧弹性势能的最大值为
B.小物块在倾斜轨道上运动时, 下滑的加速度比上滑的加速度大
C.小物块往返运动的总路程为
D.小物块返回倾斜轨道时所能达到的最大高度为
15. 实验题(10分)
用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上,钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,多次重复实验,白纸上将留下一系列痕迹点。
(1)本实验必须满足的条件有_____________
A.斜槽轨道光滑
B.斜槽轨道末端切线水平
C.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
D.挡板高度等间距变化
(2)如图乙所示, 在描出的轨迹上取 三点, 三点间的水平间距相等且均为, 竖直间距分别是利。若点是抛出点, 则_____________ ; 钢球平抛的初速度大小为=_____________ (已知当地重力加速度为, 结果用上述字母表示)。
16. 实验题(10分)
某实验小组利用图示装置进行“探究动能定理”的实验,实验步骤如下:
A.挂上钩码,调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动;
B.打开速度传感器,取下轻绳和钩码,保持A中调节好的长木板倾角不变,让小车从长木板顶端静止下滑,分别记录小车通过速度传感器1和速度传感器2时的速度大小和;
C.重新挂上细绳和钩码,改变钩码的个数,重复A到B的步骤。
回答下列问题:
(1) 按上述方案做实验, 长木板表面粗糙对实验结果是否有影响?______________ (填“是”或“否”);
(2) 若要验证动能定理的表达式, 还需测量的物理量有______________ ;
A. 悬挂钩码的总质量
B. 长木板的倾角
C. 两传感器间的距离
D. 小车的质量
(3) 根据以上实验所测的物理量, 动能定理的表达式为______________ (重力加速度为 )
17. 解答题(8分)
“嫦娥四号”探测器于 2019 年 1 月在月球背面成功着陆,已知地球半径为 , 是月球半径的倍, 地球质量是月球质量的倍, 地球表面重力加速度大小为。求:
(1)月球表面重力加速度大小;
(2)“嫦娥四号”着陆前曾绕月球飞行,某段时间可认为绕月做匀速圆周运动,圆周半径为月球半径的 倍。求 “嫦娥四号”绕月球做圆周运动的速率。
18. 解答题(12分)
如图所示, 光滑水平面 与竖直面上的半圆形固定轨道在点平滑连接, 轨道半径为为直径,一可看成质点、质量为的物块在点处压缩一轻质弹簧 (物块与弹簧不拴接), 刚开始时被压缩弹簧的弹性势能为。释放物块,物块被弹簧弹出后, 经进入半圆形轨道向上运动, 恰能通过半圆轨道的最高点, 重力加速度大小为, 不计空气阻力, 求:
(1)物块离开弹簧时的速度大小;
(2)物块从 点到点克服阻力所做的功。
19. 解答题(14分)
如图甲所示, 竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道 和圆轨道组成,和相切于点,与夹角为连线是圆轨道竖直方向的直径,为圆轨道的最低点和最高点, 可视为质点的小滑块从轨道上高处的某点由静止滑下, 用力传感器测出滑块经过圆轨道最低点时对轨道的压力为, 并得到如图乙所示的压力与高度的关系图象, 该图线截距为, 且过点, 取, 求:
(1)滑块的质量和圆轨道的半径;
(2)若要求滑块在 直径右侧轨道运动期间不脱离圆轨道, 则静止滑下的高度为多少;
参考答案
1. 【答案】C
2. 【答案】A
3. 【答案】D
4. 【答案】C
5. 【答案】D
6. 【答案】C
7. 【答案】D
8. 【答案】D
9. 【答案】B
10. 【答案】AD
11. 【答案】BC
12. 【答案】AD
13. 【答案】BD
14. 【答案】CD
15. 【答案】
(1)BC (2)1:3 或
16. 【答案】
(1)否 (2)ACD (3)
17. 【答案】
(1)(2)
【解析】
(1)在地球表面, 质量为 的物体所受重力满足
可得地球表面的重力加速度满足
同理可知, 月球表面的重力加速度
则
由题意知,解得
(2)“嫦娥四号” 绕月球做匀速圆周运动, 万有引力提供向心力, 设 “嫦娥四号” 的质量为 , 则有:
可得 “嫦娥四号” 绕月球做圆周运动的速率:
18. 【答案】
(1)(2)
【解析】
(1)设物块离开弹簧时的速度为 ,
释放物块过程, 由能量守恒定律得:
解得:
(2)设物块到达 点时的速度为,
物块在 点重力提供向心力, 由牛顿第二定律得:
物块从 点到点的过程做匀速直线运动,
物块从 点到点的过程中, 由动能定理有:
代入数据解得, 克服阻力做功:
19. 【答案】
(1) (2)或
【解析】
(1)当 时,, 解得。
由图像知, 当 时, 滑块对轨道的压力,
有 ,,
解得
(2)不脱离轨道分两种情况:
①到圆心等高处速度为零
由机械能守恒定律可知, 滑块从静止开始下滑的高度
②滑块恰好能通过最高点, 满足的临界条件为 , 即
由动能定理得 ,
解得
则应该满足下落高度
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