2015-2016学年四川省成都市邛崃市高埂中学高二上学期开学物理试卷

修改时间:2021-05-20 浏览次数:711 类型:开学考试 编辑

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一、选择题

  • 1. 历史上,首先对引力常量G做了精确测量的物理学家是(   )

    A . 伽利略 B . 牛顿 C . 卡文迪许 D . 爱因斯坦
  • 2. 一个物体做曲线运动,则这个物体(   )

    A . 一定是做加速度不变的运动 B . 一定是做加速度变化的运动 C . 做速度大小不断变化但速度方向可能不变的运动 D . 做速度方向不断变化但速度大小可能不变的运动
  • 3. 对于质量为m1和m2的两个物体间的万有引力的表达式F=G ,下列说法正确的是(   )

    A . 只要m1和m2是球体,就可以用上式计算两者之间的万有引力 B . 两个物体间的万有引力总是大小相等,方向相反,与m1和m2是否相等无关 C . 两个物体间的万有引力总是大小相等,方向相反,是一对平衡力 D . 当两物体间的距离趋近于零时,万有引力趋向无穷大
  • 4. 一小船在静止水中速度为5m/s,它在一条河宽为200m,水流速度为3m/s的河流中过河,则小船过河的最短时间为(   )

    A . 30s B . 40s C . 50s D . 60s
  • 5.

    如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.若给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆.设细绳与竖直方向的夹角为θ,下列说法中正确的是(   )

    A . 小球受重力、绳的拉力和向心力作用 B . 小球的向心加速度a=gtanθ C . 小球的线速度v= D . 小球的角速度ω=
  • 6. 质量为2t的汽车,发动机的额定功率为80kW,在阻力不变的水平公路上,以额定功率启动,其最大速度为20m/s,当汽车的速度为16m/s时的加速度大小为(   )

    A . 0.5m/s2 B . 1m/s2 C . 1.5m/s2 D . 2m/s2
  • 7.

    如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是(   )

    A . 小球水平抛出时的初速度大小为 B . 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为 C . 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长 D . 若小球初速度增大,则θ减小
  • 8.

    如图所示,汽车过拱形桥时的运动可以看做匀速圆周运动,质量为1吨的汽车以20m/s的速度过桥,桥面的圆弧半径为500m,g取9.8m/s2 , 则汽车过桥面顶点时对桥面的压力是(   )

    A . 800N B . 9000N C . 10000N D . 10800N
  • 9. 质量为m的物体从倾角为α且固定的光滑斜面顶端由静止开始下滑,斜面高为h,当物体滑至斜面底端时,重力做功的瞬时功率为(   )

    A . mg B . mg cosα C . mg D . mg sinα
  • 10. 取水平地面为重力势能参考平面.一物体从某一高度水平抛出,已知物体落地时的速度方向与水平初速度方向的夹角为60°,不计空气阻力,则抛出时物体的重力势能与它的动能之比为(   )

    A . 3:1 B . 1:3 C . :1 D . 1:
  • 11.

    如图所示,固定在竖直面内的光滑圆环半径为R,圆环上套有质量分别为m 和2m的小球A、B(均可看作质点),且小球A、B 用一长为2R 的轻质细杆相连,在小球B从最高点由静止开始沿圆环下滑至最低点的过程中(已知重力加速度为g),下列说法不正确的是(   )

    A . B 球减少的机械能等于A 球增加的机械能 B . B 球减少的重力势能等于A 球增加的动能 C . B 球的最大速度为 D . 细杆对B球所做的功为

二、多选题

  • 12. 研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时.假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比(   )

    A . 线速度变小 B . 角速度变大 C . 向心加速度变小 D . 距地面高度变小
  • 13. 如图所示,质量为m的小球,用长为L的细线悬挂在O点,在O点正下方 处有一光滑的钉子P,把小球拉到与钉子等高的位置A,悬线被钉子挡住.让小球在位置A由静止释放,当小球第一次经过最低点时(   )

    A . 小球的线速度突然增大 B . 小球的角速度突然减小 C . 悬线上的拉力突然减小 D . 小球的向心加速度突然增大
  • 14.

    半径R=1m的水平圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速运动,A为圆盘边缘上一点.在O点的正上方将一个可视为质点的小球以初速度v0=2m/s水平抛出时,半径OA方向恰好与v0的方向相同,如图所示,若小球与圆盘只碰一次,且落在A点,则圆盘转动的角速度可能是(   )

    A . 2πrad/s B . 4πrad/s C . 6πrad/s D . 8πrad/s
  • 15. 某同学将原来静止在地面上的质量为1kg的物体竖直向上提高1m,并使物体获得2m/s的速度,取g=10m/s2 . 在此过程中(   )

    A . 物体重力势能增加10J B . 合外力对物体做功12J C . 人对物体做功2J D . 物体机械能增加12J
  • 16.

    如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖直静止在水平面上,其正上方A位置处有一个小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零.在下落阶段(   )

    A . 小球在B位置动能最大 B . 小球在C位置动能最大 C . 从A→C的过程中,小球重力势能的减少量等于动能的增加量 D . 从A→D的过程中,小球重力势能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量
  • 17.

    如图甲所示,物体受水平推力的作用在粗糙的水平面上做直线运动.通过力的传感器和速度传感器监测到推力F,物体速度V随时间t的变化规律如图乙所示,取g=10m/s2 , 则(   )

    A . 物体的质量m=1.0kg B . 物体与水平面间的摩擦因数为0.20 C . 第二秒内物体克服摩擦力做的功为2.0J D . 前2S内推力F做功的平均功率为1.5W

三、实验题

  • 18. 两个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:

    (1)

    甲同学采用如图(1)所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明

    (2)

    乙同学采用如图(2)所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N下端射出.实验可观察到的现象应是.仅仅改变弧形轨道M的高度(保持AC不变),重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明

  • 19.

    利用图1装置做“验证机城能守恒定律”的实验.

    (1)

    纸带将被释放瞬间的四种情景如图2照片所示,其中最合适的是

    (2)

    图3是实验中得到的一条纸带,在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC , 重锤质量用m表示,已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T,从打下O点到打下B点的过程中,动能的增加△Ek=

    (3) 实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,关于这个误差,下列说法正确的是       

    A . 该误差属于系统误差 B . 该误差属于偶然误差 C . 可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差 D . 可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差
    (4) 在实验过程中,下列实验操作和数据处理正确的是       

    A . 选用较轻的物体拖动纸带 B . 做实验时,先接通打点计时器的电源,待打点计时器打点稳定时,再释放重锤 C . 为测量打点计时器打下某点时重锤的速度,可测量A该点到O点的距离A,再根据公式v= 计算,其中g应取当地的重力加速度 D . 用刻度尺测量某点到O点的距离h,利用公式mgh计算重力势能的减少量,其中g应取当地的重力加速度
    (5)

    某同学在纸带上选取计数点后,测量它们到起始点O的距离h,并计算出打相应计数点时重锤的速度v,通过描绘v2﹣h图象去研究机械能是否守恒,若实验中重锤所受阻力不可忽略,且阻力大小保持不变,从理论上分析,合理的v2﹣h图象是图4中的哪一个

四、计算题

  • 20. 在一次“飞车过黄河“的表演中,汽车在空中飞经最高点后在对岸着地,已知汽车在最高点时速度为40m/s,从最高点至着地点的水平距离为32m,忽略空气阻力,g=10m/s2 . 求:

    (1) 汽车从最高点至着地点经历的时间;

    (2) 最高点与着地点的高度差.

  • 21.

    如图所示,质量为m=2kg的小物块从倾角θ=37°的光滑斜面上的A点由静止

    开始下滑,经过B点后进入粗糙水平面,已知AB长度为3m,斜面末端B处与粗糙水平面连接.(g取lOm/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

    (1) 小物块滑到B点时的速度大小.

    (2) 若小物块从A点开始运动到C点停下,一共经历时间t=2.5s,求BC的距离及小物块与水平面的动摩擦因数μ.

  • 22.

    如图所示,从A点以υ0=4m/s的水平速度抛出一质量m=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入光滑圆弧轨道BC,经圆弧轨道后滑上与C点等高、静止在粗糙水平面的长木板上,圆弧轨道C端切线水平.已知长木板的质量M=4kg,A、B两点距C点的高度分别为H=0.6m、h=0.15m,R=0.75m,物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.5,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2,g=10m/s2 . 求:

    (1) 小物块运动至B点时的速度大小和方向;

    (2) 小物块滑动至C点时,对圆弧轨道C点的压力;

    (3) 长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板?

试题篮