四川省凉山州学年高一下学期期末物理试题Word格式.docx

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四川省凉山州学年高一下学期期末物理试题Word格式.docx

3.关于弹簧的弹性势能,下列说法中正确的是()

A.当弹簧变长时,它的弹性势能一定增大

B.当弹簧变短时,它的弹性势能一定变小

C.在伸长量相同时,劲度系数越大的弹簧,它的弹性势能越大

D.弹簧在拉伸时弹性势能一定大于压缩时的弹性势能

4.设想把质量为m的物体放置地球的中心,地球质量为M,半径为R,则物体与地球间的万有引力是(  )

A.零B.无穷大C.

D.无法确定

5.如图所示,一倾角为α,高为h的光滑斜面,固定在水平面上,一质量为m的小物块从斜面的顶端由静止开始滑下,滑到底端时速度的大小为v,所用时间为t,则物块滑至斜面的底端时重力的瞬时功率和下滑过程中重力的冲量分别为()

A.

、0

B.mgv、mgtsinα

C.mgvsinα、mgt

D.mgvcosα、mgt

6.如图所示,在同一轨道平面上的几个人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,某一时刻它们恰好在同一直线上,下列说法正确的是(  )

A.根据

可知,运行速度满足vA>vB>vC

B.运转角速度满足ωA>ωB>ωC

C.向心加速度满足aA<aB<aC

D.运动一周后,A最先回到图示位置

7.由理想电动机带动的水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件放到传送带左端点上.设工件初速为零,当它在传送带上滑动一段距离后速度达到v而与传送带保持相对静止.设工件质量为m,它与传送带间的滑动摩擦系数为 

μ,左右端相距L,则该电动机每传送完一个工件多消耗的电能为()

A.μmgL

B.

C.

D.mv2

二、多选题

8.下列说法正确的是(  )

A.风能和水能是太阳能的间接形式

B.牛顿提出万有引力定律,并通过实验测出引力常量G

C.天王星的运动轨道偏离根据万有引力计算出来的轨道,其原因是由于天王星受到轨道内部其他行星的引力作用

D.在经典力学中时间、空间与物质及其运动完全无关,成为绝对时空观。

经典力学只适用于宏观(>10﹣10m)、低速(v<<c)、弱引力场(例如地球附近)

9.如图所示,汽车匀速驶过AB间的圆拱形路面的过程中,有()

A.汽车牵引力F的大小不变

B.汽车对路面的压力大小不变

C.汽车的加速度大小不变

D.汽车所受合外力大小不变

10.横截面为直角三角形的两个相同斜面如图紧靠在一起,固定在水平面上,它们的竖直边长都是底边长的一半.小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上.其中三个小球的落点分别是a、b、c.图中三小球比较,下列判断正确的是(  )

A.落在c点的小球飞行时间最短

B.落在a点的小球飞行过程中速度的变化量最大

C.落在c点的小球飞行过程速中度变化最快

D.当小球抛出时初速度为某个特定的值时,落到斜面上的瞬时速度可能与斜面垂直

11.如图是某缓冲装置,劲度系数足够大的轻质弹簧与直杆相连,直杆可在固定的槽内移动,与槽间的滑动摩擦力恒为f,直杆质量不可忽略.一质量为m的小车以速度v0撞击弹簧,最终以速度v弹回.直杆足够长,且直杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计小车与地面的摩擦.则(  )

A.小车被弹回时速度v一定小于v0

B.直杆在槽内移动的距离等于

C.直杆在槽内向右运动时,小车与直杆始终保持相对静止

D.弹簧的弹力可能大于直杆与槽间的最大静摩擦力

三、实验题

12.某同学设计如图(甲)所示的装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来探究碰撞过程中的不变量,图中PQ是斜槽,QR为水平槽,实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹,再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次.图中O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点,B球落点痕迹如图(乙)所示,其中米尺水平放置,且平行于G、R、O所在的平面,米尺的零点与O点对齐.

(1)碰撞后B球的水平射程是________cm.

(2)在以下的选项中,本次实验必须进行的测量是________.

A.水平槽上未放B球时,A球落点位置到O点的距离

B.A球与B球碰撞后,A、B两球落点位置到O点的距离

C.A、B两球的质量

D.G点相对于水平槽面的高度

(3)若本实验中测量出未放B球时A球落点位置到O点的距离为xA,碰撞后A、B两球落点位置到O点的距离分别为xA′、xB′,A、B两球的质量分别为mA、mB,已知A、B两球半径均为r,则通过式子_________即可验证A、B两球碰撞中的不变量。

13.在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m(已知量)的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点(下图纸带上的所有点均为计时点,相邻计时点时间间隔为0.02s),那么:

(1)实验中下列物理量中需要直接测量的量有_____,(填字母序号)

A.重锤质量

B.重力加速度

C.重锤下落的高度

D.与下落高度相应的重锤的瞬时速度

(2)从起点O到打下计时点B的过程中物体的重力势能减少量△Ep=_____J,此过程中物体动能的增加量△Ek=_____J;

(g取9.8m/s2,保留到小数点后两位)

(3)实验的结论是:

_____.

四、解答题

14.如图所示,质量为m=2kg的物体静止在水平地面上,受到与水平地面夹角为θ=37°

、大小F=10N的拉力作用,物体移动了l=2m,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.3,(sin37°

=0.6,cos37°

=0.8).求:

(1)拉力F所做的功W1.

(2)摩擦力f所做的功W2.

(3)合力F合所做的功W.

15.有一个竖直放置的圆形轨道,半径为R,由左右两部分组成.如图所示,右半部分AEB是光滑的,左半部分BFA是粗糙的.现在最低点A给质量为m的小球一个水平向右的初速度v0,使小球沿轨道恰好运动到最高点B,小球在B点又能沿BFA轨道回到点A,到达A点时对轨道的压力为4mg.

求:

(1)到达B点的速度

(2)小球在A点的速度v0

(3)在轨道BFA上克服摩擦力所做的功.

16.宇航员站在某一星球距离地面h高度处,以初速度v沿水平方向抛出一个小球,经过时间t后小球落到星球表面,已知该星球的半径为R,引力常量为G,求:

(1)该星球表面的重力加速度g的大小;

(2)小球落地时的速度大小;

(3)该星球的密度.

17.如图所示,光滑水平地面上停放着一辆小车,小车左端靠在竖直墙壁上,其左侧半径为R的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,轨道最低点B与水平轨道BC相切,C点为水平轨道的最右端,BC=1.3R,整个轨道处于同一竖直面内.将质量为小车质量一半的物块(可视为质点)从A点无初速释放,物块与小车上表面BC之间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g

(i)求物块运动到B点时的速率

(ii)判断物块最终是否能够从C点飞出,并说明理由.

参考答案

1.D

【解析】A、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,所以合外力一定不等于0,故A正确;

B、作曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向不在一条直线上,故B正确;

C、质点做曲线运动的速度方向在曲线的切线方向上,故C正确;

D、物体在恒力作用下可能做曲线运动,如:

平抛运动,故D错误。

点睛:

本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件,本题基本上就可以解决了。

2.C

【解析】向心力不是受到的力,它是效果力,AB错;

摩擦力可以提供向心力,例如放在粗糙圆盘,匀速转动的物体就是摩擦力提供向心力,D错;

3.C

【分析】

对于弹簧,当弹簧形变量越大,弹性势能越大.在拉伸长度相同时,k越大的弹簧,它的弹性势能越大.在拉伸长度相同时,k越大的弹簧,它的弹性势能越大.

【详解】

A.当弹簧变长时,它的弹性势能不一定增大,若弹簧处于压缩状态时,弹簧变长弹簧的弹性势能减小,故A错误;

B.若处于压缩状态时,弹簧变短时,弹簧的弹性势能增大,故B错误.

C.由

得知,在拉伸长度相同时,k越大的弹簧,它的弹性势能越大,故C正确.

D.弹簧的弹性势能与弹簧的形变量有关,弹簧在拉伸时的弹性势能不一定大于压缩时的弹性势能,故D错误.

4.A

设想把物体放到地球中心,此时F=G

已不适用,地球的各部分对物体的吸引力是对称的,故物体与地球间的万有引力是零,答案为A.

5.C

物体滑到底端重力功率为

P=mgvsinα

由动量定理得重力的冲量

I=mgt

故选项ABD错误,C正确。

故选C。

6.C

【解析】

设地球的质量为M,卫星的轨道半径为r,根据万有引力提供向心力,

,解得卫星的速度

,可见,r越大,v越小,则有

,不能根据

比较,因为随着半径的变化,g值也在变化,故A错误;

根据万有引力提供向心力,

,解得

,所以运转角速度满足

,故B错误;

根据公式

向心加速度

,所以

,故C正确;

根据

,r越大,T越大,所以

,所以运动一周后,C先回到原地点,故D错误.

【点睛】在万有引力这一块,涉及的公式和物理量非常多,掌握公式

在做题的时候,首先明确过程中的向心力,然后弄清楚各个物理量表示的含义,最后选择合适的公式分析解题,另外这一块的计算量一是非常大的,所以需要细心计算

7.D

在运动的过程中只有摩擦力对物体做功,由动能定理可知,摩擦力对物体做的功等于物体动能的变化,即为:

W=

mv2,根据牛顿第二定律知道工件的加速度为μg,所以速度达到v而与传送带保持相对静止所用时间:

工件的位移为

,工件相对于传送带滑动的路程大小为:

则产生的热量:

Q=μmg△x=

mv2

传送带克服工件对它的摩擦力做功是w,整个过程中能量守恒,根据能量守恒得:

mv2+Q-W=0;

mv2+Q=mv2,故D正确.故选D.

当物体之间发生相对滑动时,一定要注意物体的动能增加的同时,内能也要增加,这是解本题的关键地方.

8.AD

【解析】A、人类所使用的能量绝大部分来源于太阳能,只有极少部分来自于其他能源,如核能,故A正确;

B、万有引力定律由牛顿在开普勒三定律上提出,然后由卡文迪许通过扭秤实验测量得到引力常量G,故B错误;

C、天王星的运动轨道偏离根据万有引力计算出来的轨道,其原因是由于天王星受到轨道外面其他行星的引力作用,故C错误;

D、经典力学即通常说的牛顿力学,应用于宏观、低速、弱引力场等场合,量子力学应用于微观场合,相对论应用于高速场合,故D正确。

人类所使用的能量绝大部分来源于太阳能,只有极少部分来自于其他能源,太阳能通过光合作用转化为化学能,碰撞吸收转化为分子内能被应用。

9.CD

试题分析:

汽车做匀速圆周运动,根据a=

知,汽车的加速度大小不变,故C正确.

匀速圆周运动靠合力提供向心力,向心力不变,则合力大小不变,故D正确.

汽车的牵引力和摩擦力平衡,径向的合力提供向心力,根据mgcosθ﹣N=m

知,由于θ在变化

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