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    高一物理(人教2019版)期末必修二模块复习卷(1)

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    这是一份高一物理(人教2019版)期末必修二模块复习卷(1),共6页。试卷主要包含了选择题,实验题等内容,欢迎下载使用。

    1.关于万有引力和万有引力定律,下列说法正确的是( )
    A.只有天体间才存在相互作用的引力
    B.只有质量很大的物体间才存在相互作用的引力
    C.物体间的距离变大时,它们之间的引力将变小
    D.物体对地球的引力小于地球对物体的引力
    2.关于功和能,下列说法正确的是( )
    A.功有正负,因此功是矢量
    B.功是能量转化的量度
    C.能量的单位是焦耳,功的单位是瓦特
    D.物体发生1m位移的过程中,作用在物体上大小为1 N的力对物体做的功一定为1 J
    3.一薄圆盘可绕通过圆盘中心且垂直于盘面的竖直轴OO′ 转动,如图所示。在圆盘上放置一小木块。当圆盘匀速转动时,木块相对圆盘静止。关于木块的受力情况,下列说法正确的是( )
    A.木块受到圆盘对它的静摩擦力,方向指向圆盘中心
    B.由于木块相对圆盘静止,所以不受摩擦力
    C.由于木块运动,所以受到滑动摩擦力
    D.由于木块做匀速圆周运动,所以,除了受到重力、支持力、摩擦力外,还受向心力
    4.如图所示,倾角为θ的斜面上A点,以水平速度v0抛出一个小球,不计空气阻力,它落到斜面上B点所用的时间为( )
    A. 2v0sinθg B.2v0tanθg
    C. v0sinθg D.v0tanθg
    5.人造地球卫星沿圆形轨道运转,因为大气阻力的作用,使卫星的运行高度逐渐降低,则 该地球卫星运行的物理量的变化是: ( )
    A.线速度减小 B.向心加速度增大 C.角速度不变 D.运行周期增大
    B
    A
    6.如下图,一半圆形碗,内径为R,内壁光滑。将一质量为m的小球从碗边缘A点由静止释放,当球滑到碗底的最低点B时,球对碗底的压力大小为( )
    mg B.2mg
    C.3mg D.4mg


    θ
    θ
    7.如右下图所示,两物体与水平面间的动摩擦因数相同,它们的质量相等,在甲图用力F1推物体,在乙图用力F2拉物体,两种情况下,物体都做匀速运动,经相同的位移,则F1和F2对物体做功W1和W2关系为( )
    A.F1 = F2 B.F1 < F2
    C.W1 < W2 D.W1 > W2
    8.如图所示,一根很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,轻绳两端各系一小球a和b,a球质量为m,静置于地面;b球质量为3m,用手托住,离地面高度为h,此时轻绳刚好拉紧,从静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为(b球落地后不反弹,不计空气阻力)( )
    A.h
    C.2h
    9.(多选)物体做曲线运动时,下列说法中正确的是( )
    A.速度一定变化
    B.加速度一定变化
    C.合力一定不为零
    D.合力方向与速度方向一定不在同一直线上
    10.(多选)如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,是它边缘上的一点;左侧是一轮轴,大轮的半径是4r,小轮的半径为2r。点在小轮上,到小轮中心的距离为r。点和点分别位于小轮和大轮的边缘上。传动过程中皮带不打滑。则下列说法中正确的是( )
    A.a点与b点的线速度大小相等
    B.a点与b点的角速度大小相等
    C.a点与c点的线速度大小相等
    D.a点与d点的向心加速度大小相等
    11.(多选)一小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,假如小球所受空气阻力大小恒定,下列说法正确的是( )
    A.小球抛出时的速度大小和落回抛出点时的速度大小相同
    B.小球上升的时间小于下落的时间
    C.小球上升时合力的功率大于下落时合力的功率
    D.小球上升过程的机械能损失小于下降过程的机械能损失
    12.(多选)一质量为2 kg的物体静止在水平桌面上,在水平拉力F的作用下,沿水平方向运动2 s后撤去外力,其v­t图像如图所示,下列说法正确的是( )
    A.在0~2 s内,合外力做的功为4 J
    B.在0~2 s内,合外力做的功为8 J
    C.在0~6 s内,摩擦力做的功为-8 J
    D.在0~6 s内,摩擦力做的功为-6 J
    三、实验题
    13.用如图所示装置研究平抛运动。钢球从斜槽上滚下,离开斜槽轨道后做平抛运动。每次都使钢球从斜槽上由静止滚下,在钢球运动轨迹的某处用带孔的卡片迎接钢球,使球恰好从孔中央通过而不碰到边缘,然后对准孔中央在白纸上记下该位置。通过多次实验,在竖直白纸上记录钢球所经过的多个位置,用平滑曲线连起来就得到钢球做平抛运动的轨迹。
    (1)关于本实验下列说法正确的是___________;
    A.斜槽轨道的末端应保持水平
    B.每次释放钢球的初位置可以不同
    C.钢球与斜槽间有摩擦会使实验的误差增大
    (2)实验中,斜槽轨道末端点到钢球落地点的高度相同,若钢球每次从斜槽上不同的初始位置滚下,那么钢球每次在空中运动的时间 ;(填“相同”或“不相同”)
    (3)如图所示是实验中记录的一段轨迹,已知O点为钢球的抛出点,测得A点的坐标为(40cm,20cm),g取10m/s2。则钢球从O点到达A点的时间t= s,钢球平抛的初速度v= m/s。
    14.用图示装置验证机械能守恒定律。实验前调整光电门位置使直径为d的小球下落过程中球心通过光电门中的激光束。实验中通过断开电磁铁开关使小球从A点下落,经过光电门B,记录挡光时间Δt,测出小球在AB间下落的距离ℎ。竖直移动光电门B,重复上述步骤,测得多组ℎ及相应的Δt,已知当地重力加速度为g。
    (1)实验器材是否必须要天平 (是、否)。
    (2)小球通过光电门速度的表达式为v=________。
    (3)根据测量数据可描绘___________________(Δt−h、Δt2−h、1Δt−h、1Δt2−h)图象来验证机械能是否守恒,若图象是过原点的直线,比例系数为k,则k=___________就验证了自由落体的物体机械能守恒。
    (4)请你提出减小实验误差的一种方法_____________________________
    三、计算题
    15、一个圆盘在水平面内匀速转动,角速度是3rad/s。盘面上距圆盘中心0.2m的位置有一个质量为0.1kg的小物体随圆盘一起做匀速圆周运动,如图所示,已知小物块与盘面的动摩擦因数为0.5,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2,求:(1)小物体的线速度大小;(2)小物体的向心力大小;(3)当圆盘的角速度增加到多大时,小物体会相对圆盘滑动?
    16、我国提出实施新能源汽车推广计划,提高电动车产业化水平。现有一辆新型电动车,质量m=3×103kg,额定功率P=90kW,当该电动车在平直水平路面上行驶时,受到的阻力是车重的0.1倍,g=10m/s2。
    (1)求新型电动车在平直路面上行驶所能达到的最大速度;
    (2)新型电动车在平直路面上从静止开始,以加速度a=1m/s2做匀加速直线运动,求匀加速能维持的时间;
    17、如图,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相连接,导轨半径为R,一质量为m的静止小球在A处压缩弹簧,释放后,小球向右运动,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力是其重力的7倍,之后向上运动恰能通过轨道顶点C,不计空气阻力,试求:
    (1)小球释放时,弹簧的弹性势能;
    (2)小球从B到C过程中克服摩擦力做的功;
    (3)小球离开C点落回水平面时的动能。
    参考答案
    13.【答案】(1)A (2)相同 (3)0.2;2
    14、(1)否, (2)dΔt , (3)1Δt2−h, 2gd2 (4) 增加A、B间的距离。
    【解析】(1)由机械能定恒定律可知mgh=12mv2,质量可以约掉,故不需要天平;
    (2)利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故:v=dΔt;
    (3)根据机械能守恒的表达式有:mgh=12mv2,即:1Δt2=2gd2h,可描绘1Δt2−h图象来验证机械能是否守恒,若图象是过原点的直线,当斜率近似等于2gd2,就验证了自由落体的物体机械能守恒;
    (4)依据实验原理减小实验误差的一种方法有:增加A、B间的距离。
    15.(1)0.6m/s;(2)0.18N;(3)5rad/s
    解析:(1)小物体的线速度大小为 v=ωr=3×0.2m/s=0.6m/s
    (2)小物体的向心力大小为 F=mω2r=0.18N
    (3)当小物体刚好相对圆盘滑动时,最大静摩擦力提供向心力,则有 fm=mω12r
    又 fm=μN=μmg 联立可得 ω1=5rad/s
    16、解:(1)当达到最大速度v时,牵引力F与阻力f平衡,满足:P=Fv=0.1mgv,
    解得能达到的最大速度为:v=30m/s。
    设匀加速结束时速度为v1,此时恰好达到额定功率,
    可得:P=F1v1,F1−f=ma, 联立可得:v1=15m/s,
    匀加速能维持的时间为:t1=v1a=15s;
    17. 解析:(1)物块在B点时,由牛顿第二定律得FN−mg=mvB2R,FN=7mg,
    物块在B点时动能EkB=12mvB2=3mgR,
    物体从A至B的过程中,根据物块与弹簧系统的机械能守恒定律,
    弹簧的弹性势能EP=EkB=3mgR;
    (2)物体到达C点仅受重力mg,根据牛顿第二定律有mg=mvC2R,
    则EkC=12mvC2=12mgR,
    物体从B点到C点只有重力和阻力做功,根据动能定理有W阻−mg·2R=EkC−EkB,
    所以物体从B点运动至C点克服阻力做的功为W=−W阻=12mgR;
    (3)物体离开轨道后做平抛运动,仅有重力做功,根据机械能守恒定律有
    Ek=EkC+mg·2R=52mgR
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