鲁科版高中物理必修第二册期末专题模拟试题五文档格式.docx
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A.速度和加速度的方向都在不断改变B.速度与加速度方向之间的夹角一直减小
C.在相等的时间间隔内,速率的改变量相等D.在相等的时间间隔内,动能的改变量相等
3.关于曲线运动,下列说法正确的有( )
A.做曲线运动的物体速度方向在时刻改变,故曲线运动是变速运动
B.做曲线运动的物体,受到的合外力方向在不断改变
C.只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心
D.物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定能做匀速圆周运动
4.一船在静水中的速度是6m/s,要渡过宽为240m、水流速度为8m/s的河流,则下列说法中正确的是()
A.船相对于地的速度可能是12m/s
B.此船过河的最短时间是30s
C.此船可以在对岸的任意位置靠岸
D.此船可能垂直到达对岸
5.如图所示,在竖直放置的半球形容器的圆心O点分别以水平速度υ1、υ2抛出两个小球(可视为质点),最终它们分别落在圆弧上的A点和B点,已知OA与OB相互垂直,OA与竖直方向成α角,则两小球初速度之比υ1、υ2为()
A.tanαB.cosαC.D.
6.如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端,从抛出到落至斜面上忽略空气阻力
A.两次小球运动时间之比
B.两次小球运动时间之比
C.两次小球运动时间之比
D.两次小球抛出时初速度之比
7.如图所示,在一次空地演习中,离地H高处的飞机以水平速度v1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹拦截。
设拦截系统与飞机的水平距离为s,不计空气阻力。
若拦截成功,则v1,v2的关系应满足( )
A.v1=v2 B.v1=v2
C.v1=v2D.v1=v2
8.如图所示,小球a、b用一细直棒相连,a球置于水平地面上,b球靠在竖直墙面上,释放后b球沿竖直墙面下滑,当滑至细直棒与水平地面成θ角时,a、b两小球的速度大小的比值为( )
A.sinθ B.cosθ
C.tanθD.
9.受疫情影响力,我们只能在电视上观看杂技表演了。
只见杂技演员纵身一跃,抓住吊在屋顶的绳的下端,在空中转了起来。
我们把这个情景简化成如下模型,如图所示,用一根质量不计不可伸长的细线,一端系一可视为质点的小球,另一端固定在O点。
当小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为时,悬点O到轨迹圆心高度h,细绳拉力大小为F,小球的向心加速度大小为a,线速度大小为v,下列描述各物理量与角速度的关系图像正确的是( )
A.B.C.D.
10.如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地。
在两极板间有一个固定在P点的正电点电荷,以E表示两板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角。
若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则下列正确的是( )
①θ增大②θ减小③EP减小④EP不变⑤E增大⑥E不变
A.①③⑤B.②⑤⑥C.①③⑥D.②④⑥
二、多项选择题(本题包括5小题,共4分。
在每小题给出的四个选项中,有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
)
11.如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上,a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动。
不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g。
则( )
A.a落地前,轻杆对b一直做正功
B.a落地时速度大小为
C.a下落过程中,其加速度大小始终不大于g
D.a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg
12.如图所示,在场强大小为E的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细线一端拴一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点。
把小球拉到使细线水平的位置A,然后将小球由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平成θ=60°
的位置B时速度为零。
以下说法正确的是( )
A.小球重力与电场力的关系是mg=Eq
B.小球重力与电场力的关系是Eq=mg
C.球在B点时,细线拉力为T=mg
D.球在B点时,细线拉力为T=2Eq
13.如图所示,在水平地面上做匀速直线运动的小车,通过定滑轮用绳子吊起一个物体,若小车和被吊的物体在同一时刻速度分别为v1和v2,绳子对物体的拉力为FT,物体所受重力为G,则下面说法正确的是
A.物体做加速运动,且v1>
v2
B.物体做减速运动,且v1>
C.物体做减速运动,且FT<
G
D.物体做加速运动,且FT>
G
14.据英国《每日邮报》报道,科学家发现了一颗距离地球仅14光年的“另一个地球”一—沃尔夫(Wolf)1061c.沃尔夫1061c的质量为地球的4倍,围绕红矮星的沃尔夫1061c运行的周期为5天,它是迄今为止在太阳系外发现的距离最近的宜居星球。
设想从地球发射一颗科学探测卫星围绕沃尔夫1061c的表面运行.已知万有引力常量为G,天体的环绕运动可看作匀速圆周运动。
则下列说法正确的是()
A.从地球发射该卫星的速度应该大于第三字宙速度
B.若已知围绕沃尔夫1061c的表面运行的探测卫星的周期和地球的质量,可近似求出沃尔夫1061c的半径
C.沃尔夫1061c和地球公转轨道半径的三次方之比等于
D.卫星绕行星沃尔夫1061c运行的周期与该卫星的密度有关
15.如图所示,水平放置的平行板电容器M、N通过导线与一电源相连。
在电容器的两极板向有一带电的小球P处于静止悬浮状态。
现将电容器两板间的距离减小,则
A.电容器的电容变大
B.电容器的电容变小
C.小球将向上运动
D.小球仍保持静止悬浮
第Ⅱ卷(非选择题,共50分)
3、实验题(本题包括2小题,共14分)
16.在测定电容器电容值的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为R、电源、单刀双掷开关按图甲所示电路图进行连接。
先使开关S与1端相连,电源向电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2端,电容器放电,直至放电完毕。
实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的ut曲线如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录了“峰值”及曲线与时间轴所围“面积”的图。
(1)根据图甲所示的电路,观察图乙可知:
充电电流与放电电流方向 (选填“相同”或“相反”),大小都随时间 (选填“增加”或“减小”)。
(2)电容大小为F。
17.某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究:
一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连;
弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示.向左推小球,使弹簧压缩一段距离后由静止释放;
小球离开桌面后落到水平地面.通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.
图(a)
回答下列问题:
(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等.已知重力加速度大小为g.为求得Ek,至少需要测量下列物理量中的________(填正确答案标号).
A.小球的质量m
B.小球抛出点到落地点的水平距离s
C.桌面到地面的高度h
D.弹簧的压缩量Δx
E.弹簧原长l0
(2)用所选取的测量量和已知量表示Ek,得Ek=________.
(3)图(b)中的直线是实验测量得到的s-Δx图线.从理论上可推出,如果h不变,m增加,s-Δx图线的斜率会________(填“增大”“减小”或“不变”);
如果m不变,h增加,s-Δx图线的斜率会________(填“增大”“减小”或“不变”).由图(b)中给出的直线关系和Ek的表达式可知,Ep与Δx的________次方成正比.
四、计算题(本题包括4小题,共36分,要求书写规范,步骤完整)
18.一物体在水平面内沿半径R=20cm的圆形轨道做匀速圆周运动,其线速度v=0.4m/s,那么,它的向心加速度是多大?
它做匀速圆周运动的周期又是多大?
19.如图所示,细绳一端系着质量为M=0.6kg的物体,静止在水平面上,另一端通过光滑小孔吊着质量为m=0.3kg的物体,M的中点与圆孔距离为0.2m,并知M和水平面的最大静摩擦力为2N。
现使此平面绕中心轴转动,问角速度ω在什么范围内m处于静止状态?
(取g=10m/s2)
20.一位勤于思考的同学为探月宇航员设计了如下实验:
在距月球表面高h处以初速度v0水平抛出一个物体,然后测量该平抛物体的水平位移为x。
通过查阅资料知道月球的半径为R,引力常量为G,若物体只受月球引力的作用,请你求出:
(1)月球表面的重力加速度g月;
(2)环绕月球表面飞行的宇宙飞船的速率v是多少?
(3)若环绕月球表面飞行的宇宙飞船的周期为T,求月球的密度。
21.如图所示,匀强电场的电场强度E=2.0×
104N/C,沿电场线方向有A、B两点,A、B两点间的距离s=0.10m.将电荷量q=+2.0×
10-8C的点电荷从A点移至B点.求:
(1)电荷从A点移至B点的过程中,电势能变化了多少.
(2)若将A点的电势规定为0,则B点的电势是多少?
试题答案
D
C
A
B
BD
BC
AD
AB
AC
17.相反;
减小;
1x10-2
17.
(1)ABC(3分)
(2)(3分)(3)减小 增大 2(4分)
18.解析:
由,得其作匀速圆周运动的向心加速度为……………………………………………4分
其周期为…………………………4分
19.设物体M和水平面保持相对静止,当ω取最小值时,物体M有向着圆心O运动的趋势,故水平面转动时,物体M所受的摩擦力方向背向圆心,且等于最大静摩擦力Fm=2N,对于M:
FT-Fm=Mrω12则
当ω具有最大值时,物体M有离开圆心O的趋势,水平面对物体M摩擦力的方向指向圆心,
Fm=2N,
对M有FT+Fm=Mrω22
则
故ω的取值范围是2.9rad/s≤ω≤6.5rad/s.
20.
(1)物体在月球表面做平抛运动,有
水平方向上:
x=v0t竖直方向上:
·
解得月球表面的重力加速度:
(2)设月球的质量为M,对月球表面质量为m的物体,有
解得:
(3)设环绕月球表面飞行的宇宙飞船的速率为v,则有
21.
(1)电荷所受电场力F的大小为:
F=Eq=2.0×
104×
2.0×
10-8N=4.0×
10-4
N,方向向右(2分)
电荷从A点移至B点的过程中,电场力所做的功为:
W=Fs=4.0×
10-4×
0.10J=4.0×
10