2016-2017学年湖北省襄阳市枣阳市白水高中高二上学期开学物理试卷

修改时间:2021-05-20 浏览次数:720 类型:开学考试 编辑

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一、选择题

  • 1. 加速度的大小和方向都不变的运动称为匀变速运动.下列运动中,属于匀变速运动的有(   )

    A . 平抛运动 B . 自由落体运动 C . 竖直上抛运动 D . 匀速圆周运动
  • 2. 竖直向上抛出一只小球,3s落回抛出点,不计空气阻力(g取10m/s2),小球的初速度是(   )

    A . 10 m/s B . 15 m/s C . 20 m/s D . 30 m/s
  • 3.

    小球m用长为L的悬线固定在O点,在O点正下方 处有一个光滑钉子C,如图所示,今把小球拉到悬线成水平后无初速度地释放,当悬线成竖直状态且与钉子相碰时,下列说法不正确的是(   )

    A . 小球的速度突然增大 B . 小球的角速度突然增大 C . 小球的向心加速度突然增大 D . 悬线的拉力突然增大
  • 4.

    如图为常见的自行车传动示意图.A轮与脚蹬子相连,B轮与车轴相连,C为车轮.当人蹬车匀速运动时,以下说法正确的是(   )

    A . A轮角速度比C轮角速度小 B . A轮角速度比C轮角速度大 C . B轮边缘与C轮边缘的线速度大小相等 D . A轮边缘与B轮边缘的线速度大小相等
  • 5. 下列哪些现象或做法是为了防止物体产生离心运动(   )

    A . 汽车转弯时要限定速度 B . 洗衣机转动给衣服脱水 C . 转速较高的砂轮半径不宜太大 D . 将砂糖熔化,在有孔的盒子中旋转制成“棉花糖”
  • 6. 会使物体做曲线运动的情况是(   )

    A . 物体受到的合外力方向与速度方向相同时 B . 物体受到的合外力方向与速度方向成锐角时 C . 物体受到的合外力方向与速度方向成钝角时 D . 物体受到的合外力方向与速度方向相反时
  • 7. 一物体从某高度以初速度v0水平抛出,落地时速度大小为vt , 则它运动时间为(   )

    A . B . C . D .
  • 8. 做斜抛运动的物体(   )

    A . 竖直分速度不变 B . 加速度不变 C . 在相同的高度处有相同的速度 D . 经过最高点时,瞬时速度为零
  • 9. 质点沿轨道从A到B做曲线运动,速率逐渐减小,图中哪一个可能是质点C处的加速度(   )

    A . B . C . D .
  • 10. 从距地面高为h处水平抛出质量为M的小球,小球落地点与抛出点的水平距离刚好等于h.不计空气阻力,抛出小球的速度大小为(   )

    A . B . C . D .
  • 11. 关于向心加速度的物理意义,下列说法正确的是(   )

    A . 它是描述线速度方向变化的快慢 B . 它是描述线速度大小变化的快慢 C . 它是描述向心力变化的快慢 D . 它是描述角速度变化的快慢
  • 12. 做匀速圆周运动的物体,不随时间改变的物理量是(   )

    A . 线速度 B . 角速度 C . 加速度 D . 向心力

二、实验题

  • 13.

    某物理兴趣小组在探究平抛运动的规律实验时,将小球做平抛运动,用频闪照相机对准方格背景照相,拍摄到了如图所示的照片,

    已知每个小方格边长9.8cm,当地的重力加速度为g=9.8m/s2 , 计算结果保留3位有效数字.

    (1) 若以拍摄的第一点为坐标原点,水平向右和竖直向下为正方向,则没有被拍摄到的小球位置坐标为 (cm,cm).

    (2) 小球平抛的初速度大小为 m/s.

  • 14.

    在用落体法“验证机械能守恒定律”实验时,某同学按照正确的步骤操作,并选得一条如图所示的纸带.其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点,该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图2中(单位cm),重锤质量为0.5kg,重力加速度g=9.80m/s2

    (1) 根据图中的数据,可知重物由O点运动到B点,重力势能减少量△Ep=J,动能的增加量△Ek=J.(计算结果保留3位有效数字)

    (2) 重力势能的减少量△Ep往往大于动能的增加量△Ek , 这是因为

    (3) 他进一步分析,发现本实验存在较大误差,为此设计出用如图3所示的实验装置来验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出AB之间的距离h,用精密仪器测得小铁球的直径D.重力加速度为g.实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.题中所给的d、t、h、g应满足关系式,方可验证机械能守恒定律.

    (4) 比较两个方案,改进后的方案相比原方案的优点是:

三、计算题

  • 15.

    如图,

    在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为l,水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态.可视为质点的小物块从轨道右侧A点以初速度v0冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回.已知R=0.4m,l=2.5m,v0=6m/s,物块质量m=1kg,与PQ段间的动摩擦因数μ=0.4,轨道其它部分摩擦不计.取g=10m/s2 . 求:

    (1) 物块第一次经过圆轨道最高点B时对轨道的压力;

    (2) 物块仍以v0从右侧冲上轨道,调节PQ段的长度l,当l长度是多少时,物块恰能不脱离轨道返回A点继续向右运动.

  • 16.

    如图所示,

    AB是一段粗糙的倾斜轨道,在B点与一段半径R=0.5m的光滑圆弧轨道相切并平滑连接.CD是圆轨道的竖直直径,OB与OC成θ=53°角.将一质量为m=1kg的小滑块从倾斜轨道上距B点s处由静止释放,小滑块与斜轨AB间的动摩擦因数μ=0.5.Sin53°=0.8 cos53°=0.6g=10m/s2

    (1) 若s=2m,求小物块第一次经过C点时对轨道的压力;

    (2) 若物块能沿轨道到达D点,求s的最小值.

  • 17.

    一轻质弹簧,两端连接两滑块A和B,已知mA=0.99kg,mB=3kg,放在光滑水平桌面上,开始时弹簧处于原长.现滑块A被水平飞来的质量为mC=10g,速度为400m/s的子弹击中,且没有穿出,如图所示,

    试求:

    (1) 子弹击中A的瞬间A和B的速度;

    (2) 以后运动过程中弹簧的最大弹性势能;

    (3) B可获得的最大速率.

  • 18.

    如图所示,

    在水平地面上有一辆质量为m=2kg的玩具汽车沿Ox轴运动,已知其电动机的输出功率恒定,它通过A点时速度为vA=2m/s,再经过t1=2s,它通过B点时电动机损坏失去动力,在阻力作用下又经过t2=10s最终停在C点.已知A、B两点相距s1=9m,B、C两点相距s2=25m.整个过程阻力保持恒定.求:

    (1) 玩具汽车在BC段运动时加速度a的大小和在B点时的速度vB的大小;

    (2) 玩具汽车的输出功率P;

    (3) 玩具汽车通过A点时的加速度aA的大小.

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