河北省保定市定州中学2016-2017学年高一(下)第一次月考物理试卷(承智班)(解析版)
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河北定州中学2018-2018学年第二学期高一承智班物理周练试题(1)一、选择题1.如图所示的曲线是某个质点在恒力作用下的一段运动轨迹。
质点从M点出发经P点到达N点,已知弧长MP大于弧长PN,质点由M点运动到P点与从P点运动到N点的时间相等。
下列说法正确的是A. 质点从M到N过程中速度大小保持不变B. 质点在MN间的运动不是匀变速运动C. 质点在这两段时间内的速度变化量大小不相等,但方向相同D. 质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同2.在一个光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度时间图象如图甲、乙所示,下列说法中正确的是A.前2 s内物体做匀加速曲线运动45B.后2 s内物体做匀加速曲线运动,加速度方向与x轴的正方向夹角为0C.3s末物体坐标为(4m,0.5m)D.3s末物体坐标为(3.5m,1m)3.竖直平面内有一个四分之一圆弧AB,OA为水平半径,现从圆心O处以不同的初速度水平抛出许多个相同质量的小球,小球可以看作质点,不计空气阻力,当小球落到圆弧上时()A .速度的反向延长线可能过OA 的中点B .小球在圆弧上的落点越靠近B 点动能越小C .小球落在圆弧中点处时动能最小D .动能最小的位置在圆弧中点的上方4.如图所示,一可视为质点的小球以初速度v 0从O 点被水平抛出,经与两墙壁四次弹性碰撞后刚好落在竖直墙壁的最低点D ,此时速度与水平方向的夹角为θ,其中A 、C 两点为小球与另一墙壁碰撞的等高点,已知两墙壁间的距离为d ,则下列说法正确的是:A .x OA :x AB :x BC :x CD =1:3:5:7B .相邻两点间速度的变化量均相等C .204gd tan v θ= D .202 gd tan v θ=5.如图所示,ABC 为在竖直平面内的金属半圆环,AC 连线水平,AB 为固定在AB 两点间的直金属棒,在直棒上和圆环的BC 部分分别套着两个相同的小环M 、N ,现让半圆环绕对称轴以角速度ω做匀速转动,半圆环的半径为R ,小圆环的质量均为m ,棒和半圆环均光滑,已知重力加速度为g ,小环可视为质点,则M 、N 两环做圆周运动的线速度之比为( )AB.C.D6.关于运动的性质,以下说法中正确的是()A.曲线运动一定是变速运动B.变速运动一定是曲线运动C.曲线运动一定是变加速运动D.物体加速度大小、速度大小都不变的运动一定是直线运动7.如图为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点,在这一运动过程中克服重力做的功为1.5 J,电场力做的功为2.5 J,则下列说法正确的是()A.粒子一定带负电B.粒子在A点的电势能比在B点少2.5 JC.粒子在A点的动能比在B点少0.5 JD.粒子在A点的机械能比在B点少2.5 J8.红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升,若红蜡块在A点匀速上升的同时,使玻璃管水平向右做匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的()A.直线P B.曲线Q C.曲线R D.无法确定9.如图所示为一个做匀变速曲线运动的质点的轨迹示意图,已知在B点时的速度与加速度相互垂直,则下列说法中正确的是()A. D点的速率比C点的速率小B.A点的加速度与速度的夹角大于90°C.A点的加速度比D点的加速度大D.从A到D加速度与速度的夹角一直减小10.质点沿如图所示的轨迹从A点运动到B点,已知其速度逐渐减小,图中能正确表示质点在C点处受力的是()11.如图所示,物体在恒力的作用下沿曲线从A运动到B时突然使力反向,此后物体的运动情况是()A.物体可能沿曲线Ba运动B.物体可能沿直线Bb运动C.物体可能沿曲线Bc运动D.物体可能沿曲线B返回A12.关于物体的运动状态与受力关系,下列说法中正确的是()A.物体的运动状态发生变化,物体的受力情况一定变化B.物体的运动状态保持不变,说明物体所受的合外力为零C.物体在恒力作用下,一定做匀变速直线运动D.物体做曲线运动时,受到的合外力可以是恒力13.下列说法正确的是A.亚里士多德提出物体的运动不需要力来维持B.伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的普适性C.物体做曲线运动时,速度一定变化D.物体在恒力作用下一定做直线运动14.某质点做曲线运动时,下列说法不正确的是()A.质点运动到某一点时的速度方向是该点曲线的切线方向B.在任意时间内位移的大小总是大于路程C.在任意时刻,质点受到的合力不可能为0D.速度的方向与合力的方向必不在一条直线上15.如图所示,将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直墙上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是()A、从抛出到撞墙,第二次球在空中运动的时间较短B、篮球两次撞墙的速度可能相等C、篮球两次抛出时速度的竖直分量可能相等D、抛出时的动能,第一次一定比第二次大16.某人沿着半径为 R的水平圆周跑道跑了1.75圈时,他的A.路程和位移的大小均为3.5πRBC.路程为3.5πRD.路程为1.75πR17.小明同学在学习中勤于思考,并且善于动手,在学习了圆周运动知识后,他自制了一个玩具,如图所示,用长为r的细杆粘住一个质量为m的小球,使之绕另一端O在竖直平面内做圆周运动,小球运动到最高点时速度v )A、小球对细杆的拉力是2mgB、小球对细杆的压力是2mgC、小球对细杆的拉力是32 mgD、小球对细杆的拉力是mg18.如图所示,光滑水平桌面上,一个小球以速度v向右做匀速运动,它们经过靠近桌边的竖直木板ad边之前时,木板开始做自由落体运动;若木板开始运动时,cd边与桌面相齐,则小球在木板上的投影轨迹是()A. B. C. D.19.如图所示,船从A处开出后沿直线AB到达对岸,若AB与河岸成37°角,水流速度为4 m/s,则船从A点开出相对水的最小速度为().A.2 m/s B.2.4 m/s C.3 m/s D.3.5 m/s20.如图所示,实线是匀强电场的电场线,带电粒子q1、q2分别从A、C 两点以初速度v垂直射入电场,其运动轨迹分别是图中的ABC、CDA.已知q1带正电,不计粒子重力.则下列说法中正确的是()A.q2带负电B.A点的电势低于C点的电势C.电场力对q1做正功,对q2做负功D.q1、q2的电势能均减小二、计算题21.如图是检验某种平板承受冲击能力的装置,MN为半径R=0.8 m、固定于竖直平面内的14光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平,O为圆心,OP为待检验平板,M、O、P三点在同一水平线上,M的下端与轨道相切处放置竖直向上的弹簧枪,可发射速度不同但质量均为m=0.01 kg的小钢珠,小钢珠每次都在M点离开弹簧枪。
百强校河北定州中学2016-2017学年第二学期高一承智班物理周练试题(5.21)一、选择题1.在同一水平直线上的两位置分别沿同方向水平抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力,要使两球在空中相遇,则必须()A.先抛出A球B.先抛出B球C.同时抛出两球D.A球的初速度小于B球的初速度2.如图,半径为r1的大轮和半径为r2的小轮用皮带传动,都绕各自中心的转轴O1、O2匀速转动,皮带和轮之间没有打滑,A、B是两轮轮缘上的点,C是大轮内与O1距离为r2的点,下列说法正确的是A.A、B两点的线速度大小相等B.A点的加速度小于B点的加速度C.B点的角速度大于C点的角速度D.B点的加速度小于C点的加速度3.如图,乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是 ( )A. 车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来B. 人在最高点时对座位不可能产生大小为mg的压力C. 人在最低点时对座位的压力等于mgD. 人在最低点时对座位的压力大于mg4.如图,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中(弹簧一直保持竖直)A.弹簧的弹性势能一直在增大B.小球的重力势能一直减小C.小球的动能先增大后减小D.小球的机械能先增大后减小5.下述几个物理过程中,物体机械能守恒的是( )A. 物体沿粗糙曲面下滑的过程.B. 跳伞运动员匀速下落的过程.C. 物体做自由落体运动的过程.D. 铁球在泥浆中下沉的过程.6.两轮通过摩擦传动,如图所示,A、B分别是两轮子边缘上的两质点,若轮子在传动过程中不打滑,则()A.A、B两质点的线速度始终相同B.A、B两质点的角速度相同C.A、B两质点的向心加速度相同D.A、B两质点在相同的时间通过的路程相同7.如图所示,长为l的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端有固定转轴O,杆可在竖直平面内绕转轴O无摩擦转动.已知小球通过最低点Q时,速度大小为v = 2,则小球的运动情况为()A.小球不可能到达圆周轨道的最高点PB.小球能到达圆周轨道的最高点P,但在P点不受轻杆对它的作用力C.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向上的弹力D.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向下的弹力8.做匀速圆周运动的物体,下列物理量变化的是A.线速度B.速率C.频率D.周期9.如图所示,一质量为m的足球,以速度v由地面踢起,当它到达离地面高度为h的B点时(取地面为零势面,不计阻力),下列说法正确的是A.在B点处的重力势能为B.在B点处的机械能为C.在B点处的动能为D.在B点处的机械能为10.有一星球的密度跟地球密度相同,但它表面处的重力加速度是地面上重力加速度的4倍,则该星球的质量将是地球质量的()A. 倍B. 4倍C. 16倍D. 64倍11.近年来我国高速铁路发展迅速,现已知某新型国产机车总质量为m,如图已知两轨间宽度为L,内外轨高度差为h,重力加速度为g,如果机车要进入半径为R的弯道,请问,该弯道处的设计速度最为适宜的是()A. B. C. D.12.关于重力势能的下列说法中正确的是()A. 重力势能的大小只由重物本身决定B. 重力势能恒大于零C. 在地面上的物体,它具有的重力势能一定等于零D. 重力势能是物体和地球所共有的13.质量为m的物体以速度v0离开桌面,如图所示,当它经过A点时,所具有的机械能是(以桌面为参考平面,不计空气阻力)()A.B.C.D.14.如图所示,长为R的轻杆一端拴有一个小球,另一端连在光滑的固定轴O上,现在最低点给小球一水平初速度,使小球能在竖直平面内做完整圆周运动,不计空气阻力,则A.小球通过最高点时的最小速度为B.若小球通过最高点时速度越大,则杆对小球的作用力越大C.若小球在最高点的速度大小为,则此时杆对小球作用力向下D.若小球在最低点的速度大小为,则小球通过最高点时对杆无作用力15.如图所示,两小球a、b从直角三角形斜面的顶端以相同大小的水平速率v0向左、向右水平抛出,分别落在两个斜面上,三角形的两底角分别为30°和60°,则两小球a、b运动时间之比为A. B.1∶3 C. D.3∶116.在图示的非匀强电场中,实线表示电场线。
百强校河北定州中学2016-2017学年第二学期高一承智班物理周练试题(4.16)一、选择题1.“飞车走壁”杂技表演简化后的模型如图所示,表演者沿表演台的侧壁做匀速圆周运动。
若表演时杂技演员和摩托车的总质量不变,摩托车与侧壁间沿侧壁倾斜方向的摩擦力恰好为零,轨道平面离地面的高度为H,侧壁倾斜角度α不变,则下列说法中正确的是()A.摩托车做圆周运动的H越高,角速度越小B.摩托车做圆周运动的H越高,线速度越小C.摩托车做圆周运动的H越高,向心力越大D.摩托车对侧壁的压力随高度H变大而减小2.对于做匀速圆周运动的物体,下列说法正确的是()A.相等的时间里通过的路程相等B.相等的时间里通过的弧长相等C.相等的时间里发生的位移相同D.相等的时间里转过的角度相等3.海王星有13颗已知的天然卫星。
现认为海卫二绕海王星沿圆轨道匀速运转,已知海卫二的质量2.0×l019kg,轨道半径为5.5×106km,运行的周期为360天,万有引力常量G=6.67×l0-1l N·m2/kg2。
则海王星的质量大约为A.1.0×1017kg B.l.0×l026kg C.2.0×l01l kg D.2.0×l019kg4.如图1所示,拉格朗日点L1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动.据此,科学家设想在拉格朗日点L1建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动.以a1、a2分别表示该空间站和月球向心加速度的大小,a3表示地球同步卫星向心加速度的大小.以下判断正确的是()A. a2>a3>a1B. a2>a1>a3C. a3>a1>a2D. a3>a2>a15.如图所示,一个小球m用细绳系着在水平面上作匀速圆周运动。
小球在转动的过程中()C.处于平衡状态 D.拉力做了正功6.某同学在学习中记录了一些与地球、月球有关的数据资料如表所示,利用这些数据来计算地球表面对月球表面间的距离s,则下列结果中正确的是()A.B.﹣R﹣rC.﹣R﹣r D.﹣R﹣r7.如图所示,A为置于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运动的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B.C两卫星轨道的交点,已知A.B.C绕地心运动的周期相同,相对于地心,下列说法中正确的是A.卫星C的运行速度小于地球的第一宇宙速度B.卫星B运动轨迹的半长轴与卫星C运动轨迹的半径相等C.物体A和卫星C具有相同大小的加速度D.卫星B在P点的加速度大小与卫星C在P点加速度大小不相等8.如图所示,倾斜轨道AC与有缺口的圆管轨道BCD相切于C,圆管轨道半径为R,两轨道在同一竖直平面内,D是圆管轨道的最高点,DB所对的圆心为90°。
2016-2017学年河北省保定市定州二中高一(下)第一次月考物理试卷一、选择题(每题4分,其中多选部分2分)1.做平抛运动的物体,每秒速度的增量总是()A.大小相等,方向相同B.大小不等,方向不同C.大小相等,方向不同D.大小不等,方向相同2.甲、乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为3:1,线速度之比为2:3,那么下列说法正确的是()A.它们的半径之比为2:9 B.它们的半径之比为1:2C.它们的周期之比为2:3 D.它们的周期之比为1:33.如图所示,x轴在水平地面上,y轴在竖直方向.图中画出了从y轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹.小球a从(0,2L)抛出,落在(2L,0)处;小球b、c从(L,0)抛出,分别落在(2L,0)和(L,0)处.不计空气阻力,下列说法正确的是()A.a和b初速度相同B.b和c运动时间相同C.b的初速度是c的两倍D.a运动时间是b的两倍4.斜抛运动与平抛运动相比较,相同的是()A.都是匀变速曲线运动B.平抛是匀变速曲线运动,而斜抛是非匀变速曲线运动C.都是加速度逐渐增大的曲线运动D.平抛运动是速度一直增大的运动,而斜抛是速度一直减小的曲线运动5.质量为m的飞机,以速度v在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,空气对飞机作用力的大小等于()A.m B.m C.m D.mg6.绳子的一端拴一个重物,用手握住另一端,使重物在光滑的水平面内做匀速圆周运动,下列判断正确的是()A.半径相同时,角速度越小绳越易断B.周期相同时,半径越大绳越易断C.线速度相等时,周期越大绳越易断D.角速度相等时,线速度越小绳越易断7.如图所示,甲、乙、丙三个轮子依靠摩擦传动,相互之间不打滑,其半径分别为r1、r2、r3.若甲轮的角速度为ω1,则丙轮的角速度为()A.B.C.D.8.如图所示,两个小球固定在一根长为L的杆的两端,绕杆上的O点做圆周运动.当小球A的速度为v A时,小球B的速度为v B,则轴心O到小球A的距离是()A.v A(v A+v B)L B.C. D.9.物体以一定的初速度水平抛出,不计空气阻力.经过t1时间,其速度方向与水平方向夹角为37°,再经过t2时间,其速度方向与水平方向夹角为53°,则t1:t2为()A.9:7 B.7:9 C.16:9 D.9:1610.如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N 点,两球运动的最大高度相同.空气阻力不计,则()A.B的加速度比A的大B.B的飞行时间比A的长C.B在最高点的速度比A在最高点的小D.B在落地时的速度比A在落地时的大11.已知物体运动初速度v0方向及它受到恒定合外力F的方向,图a、b、c、d 表示物体运动的轨迹,其中正确的是()A. B.C.D.12.如图所示,已知半圆形碗半径为R,质量为M,静止在地面上,质量为m 的滑块滑到圆弧最底端速率为v,碗仍静止,此时地面受到碗的压力为()A.mg+m B.Mg+mg+m C.Mg+mg D.Mg+mg﹣m13.火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知()A.火星与木星公转周期相等B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C.太阳位于木星运行椭圆轨道的某焦点上D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积14.如图所示,由两条位于同一竖直平面内的水平轨道,轨道上有两个物体A 和B,它们通过一根绕过定滑轮O的不可伸长的轻绳相连接,物体A以匀速率v A=10m/s运动,在绳子与轨道成30°角瞬时,物体B的速度v B为()A.5 m/s B.5m/s C.20 m/s D.m/s15.船在静水中的速率是4m/s,要渡过宽20m、水速为3m/s的河流,下列说法正确的是()A.船垂直到达对岸时,所走位移是最短的B.船垂直到达对岸时,渡河时间是最短的C.此船过河的最短时间是4sD.此船过河的最短时间是5s16.关于匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.匀速圆周运动就是匀速运动B.匀速圆周运动是匀加速运动C.匀速圆周运动是一种变加速运动D.匀速圆周运动物体处于平衡状态二、计算题(共4小题,满分36分)17.如图所示,水平台面AB距地面的高度h=0.80m.有一滑块从A点以v0=6.0m/s 的初速度在台面上做匀变速直线运动,滑块与平台间的动摩擦因数μ=0.25.滑块运动到平台边缘的B点后水平飞出.已知AB=2.2m.不计空气阻力,g取10m/s2,求:(1)滑块从B点飞出时的速度大小(2)滑块落地点到平台边缘的水平距离(3)滑块落地时速度大小及方向(用与水平方向的正切值表示).18.如图所示,倾角为37°的斜面长l=1.9m,在斜面底端正上方的O点将一小球以速度v0=3m/s的速度水平抛出,与此同时静止释放在顶端的滑块,经过一段时间后将小球恰好能够以垂直斜面的方向击中滑块.(小球和滑块均视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:(1)小球从抛出到达斜面所用时间;(2)抛出点O离斜面底端的高度;(3)滑块与斜面间的动摩擦因数μ.19.某只走时准确的时钟,分针与时针有转动轴到针尖的长度比1.2:1.(1)分针与时针的角速度之比等于多少?(2)分针与时针的线速度之比等于多少?20.A、B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动,在相同的时间内,它们通过的路程之比是4:3,运动方向改变的角度之比为3:2,它们的向心加速度之比为.2016-2017学年河北省保定市定州二中高一(下)第一次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(每题4分,其中多选部分2分)1.做平抛运动的物体,每秒速度的增量总是()A.大小相等,方向相同B.大小不等,方向不同C.大小相等,方向不同D.大小不等,方向相同【考点】平抛运动.【分析】速度的增量就是速度的变化量.平抛运动的加速度不变,根据公式△v=at 分析即可.【解答】解:平抛运动的物体只受重力,加速度为g,保持不变,根据△v=at=gt,每秒速度增量大小相等,方向竖直向下,与加速度的方向相同.故A正确,B、C、D错误.故选:A.2.甲、乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为3:1,线速度之比为2:3,那么下列说法正确的是()A.它们的半径之比为2:9 B.它们的半径之比为1:2C.它们的周期之比为2:3 D.它们的周期之比为1:3【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】已知角速度和线速度之比,根据公式v=ωr判断半径之比,根据公式ω=判断周期之比.【解答】解:A、B、根据v=rω得,半径r=,因为角速度之比为3:1,线速度之比为2:3.则半径之比为2:9,故A正确,B错误;C、D、根据T=知,角速度之比为3:1,则周期之比为1:3,故C错误,D 正确;。
河北省定州市高一物理下学期第一次月考测试卷一、选择题1.如图,A 、B 、C 三个物体用轻绳经过滑轮连接,物体A 、B 的速度向下,大小均为v ,则物体C 的速度大小为( )A .2vcosθB .vcosθC .2v/cosθD .v/cosθ 2.如图所示,若质点以初速度v 0正对倾角为θ=37°的斜面水平抛出,要求质点到达斜面时位移最小,则质点的飞行时间为 ( ).A .034v gB .038v gC .083v gD .043v g3.在不考虑空气阻力的情况下,以相同大小的初速度,抛出甲、乙、丙三个手球,抛射角为30°、45°、60°,则射程较远的手球是( )A .甲B .乙C .丙D .不能确定 4.如图物体正沿一条曲线运动,此时物体受到的合力方向,下面四个图中一定错误的是( ) A . B .C .D .5.关于运动的合成和分解,下列说法正确的是( )A .合运动的速度一定大于两个分运动的速度B .合运动的速度一定大于其中一个分运动的速度C .合运动的速度方向就是物体实际运动的方向D .知道两个分速度的大小就可以确定合速度的大小6.竖直放置两端封闭的玻璃管内注满清水和一个用红蜡做成的圆柱体,玻璃管倒置时圆柱体能匀速运动,已知圆柱体运动的速度是5cm/s, =60°,如图所示,则玻璃管水平运动的速度是:()A.5cm/s B.4.33cm/s C.2.5cm/s D.无法确定7.如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以速度v匀速上浮.现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀加速向右运动,则蜡块的轨迹可能是( )A.直线P B.曲线Q C.曲线R D.无法确定8.某船在静水中划行的速率为3m/s,要渡过30m宽的河,河水的流速为5m/s,下列说法中不正确的是()A.该船渡河的最小速率是4m/sB.该船渡河所用时间最少为10sC.该船不可能沿垂直河岸的航线抵达对岸D.该船渡河所通过的位移的大小至少为50m9.如图所示的曲线为一质点在恒定合外力作用下运动的一段轨迹,质点由A到B的时间与质点由B到C的时间相等,已知曲线AB段长度大于BC段长度,则下列判断正确的是()A.该质点做非匀变速运动B.该质点在这段时间内可能做加速运动C.两段时间内该质点的速度变化量相等D.两段时间内该质点的速度变化量不等10.如图,斜面与水平面之间的夹角为45°,在斜面底端A点正上方高度为6 m处的O 点,以1 m/s的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,这段飞行所用的时间为(210/g m s = ) ( )A .0.1 sB .1 sC .1.2 sD .2 s11.如图所示,斜面倾角不为零,若斜面的顶点与水平台AB 间高度相差为h (h ≠0),物体以速度v 0沿着光滑水平台滑出B 点,落到斜面上的某点C 处,物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角为φ1。
百强校河北定州中学2016-2017学年第二学期高一承智班物理周练试题(4.9)一、单项选择题1.如图所示,蜡块在装着水的玻璃管中匀速上浮的同时,随着玻璃管向右水平运动。
A. B两图表示的是随着玻璃管向右水平匀速运动及其运动轨迹,C、D两图表示的是随着玻璃管向右水平匀加速运动及其运动轨迹,则正确的是()A.B.C.D.2.如图所示,物体沿曲线由a点运动到b点,关于物体在ab段的运动,下列说法正确的()A. 物体的速度可能不变B. 物体的速度不可能均匀变化C. a点的速度方向由a指向bD. ab段的位移大小一定小于路程3.如图所示的曲线是某个质点在恒力作用下的一段运动轨迹。
质点从M点出发经P点到达N点,已知弧长MP大于弧长PN,质点由M点运动到P点与从P点运动到N点的时间相等。
下列说法正确的是A. 质点从M到N过程中速度大小保持不变B. 质点在MN间的运动不是匀变速运动C. 质点在这两段时间内的速度变化量大小不相等,但方向相同D. 质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同4.光滑水平面上有一直角坐标系,质量m=4 kg的质点静止在坐标原点O处.先用沿x轴正方向的力F1=8 N作用了2 s;然后撤去F1,并立即用沿y轴正方向的力F2=24 NA. B. C. D.5.如图所示,一带电小球用丝线悬挂在水平方向的匀强电场中,当小球静止后把悬线烧断,则小球在电场中将作()A. 自由落体运动B. 曲线运动C. 沿着悬线的延长线作匀加速运动D. 变加速直线运动6.如图所示,物块A和圆环B用绕过定滑轮的轻绳连接在一起,圆环B套在光滑的竖直固定杆上,开始时连接B的绳子处于水平.零时刻由静止释放B,经时间t,B下降h,此时,速度达到最大.不计滑轮摩擦和空气的阻力,则A. t时刻B的速度大于A的速度B. t时刻B受到的合力等于零C. 0~t过程A的机械能增加量大于B的机械能减小量D. 0~t过程A的重力势能增加量大于B的重力势能减小量7.如图所示,abcd是倾角为的光滑斜面,已知ab∥dc,ad、bc均与ab垂直.在斜面上的a点,将甲球以速度v0沿ab方向入射的同时,在斜面上的b点将乙球由静止释放,则以下判断正确的是( )A. 甲、乙两球不可能在斜面上相遇B. 甲、乙两球一定在斜面上相遇C. 甲、乙两球在斜面上运动的过程中,总是在同一水平线上D. 甲、乙两球在斜面上运动的过程中,在相同时间内速度的改变可能不相同8.下列说法正确的是:B. 作用力和反作用同时产生,同时消失C. 物体的运动状态发生变化,物体的受力情况一定变化D. 物体作曲线运动时,受到的合外力可能是恒力9.如图,图甲所示,在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上运动,其v-t图象如图乙所示。
2016-2017学年第二学期高一物理承智班期末考试试题一、选择题1. 如图所示,质量为1kg的小物块,以初速度v0=11m/s从θ=530的固定斜面底端先后两次滑上斜面,第一次对小物块施加一沿斜面向上的恒力F,第二次不施加力,图乙中的两条线段a、b分别表示施加力F和无F时小物块沿斜面向上运动的v-t图线,不考虑空气阻力,g=10m/s2,下列说法正确的是()A. 恒力F大小为21NB. 物块与斜面间的动摩擦因数为0.5C. 有恒力F时,小物块在整个上升过程产生的热量较少D. 有恒力F时,小物块在整个上升过程机械能的减少量较小【答案】BD【解析】A、B、根据v-t中斜率等于加速度的意义可知:;不受拉力时:; 代入数据得:;受到拉力的作用时:,所以:.B正确;A错误;C、根据运动学公式:可知,因为有恒力F时,小物块的加速度小,位移大,所以在上升过程产生的热量较大,C错误;D、结合C的分析可知,有恒力F时,小物块上升的高度比较大,所以在最高点的重力势能比较大,而升高的过程动能的减小是相等的,所以在上升过程机械能的减少量较小,D正确;故选BD。
2. 如图所示,将小球a从地面以初速度v0竖直上抛的同时,将另一相同质量的小球b从距地面h处由静止释放,两球恰在处相遇(不计空气阻力)。
则( )A. 两球同时落地B. 相遇时两球速度大小相等C. 从开始运动到相遇,球a动能的减少量等于球b动能的增加量D. 相遇后的任意时刻,重力对球a做功的功率和对球b做功的功率相等【答案】C【解析】A、相遇时满足:,,所以,小球b落地时间:,球a落地时间:,A错误;B、相遇时,,,则,B错误;C、因为两球恰在处相遇,说明重力做功的数值相等,根据动能定理,球a动能的减少量等于球b动能的增加量,C正确;D、相遇后的任意时刻,球a的速度始终小于球b的速度,因此重力对球a做功的功率小于对球b做功的功率,D错误;故选C。
3. 发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,则A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B. 卫星在轨道3上的角速度等于在轨道1上的角速度C. 卫星在轨道1上经过Q点时的速率小于它在轨道2上经过Q点时的速率D. 卫星在轨道2上经过P点时的加速度大于它在轨道3上经过P点时的加速度【答案】C【解析】A、卫星绕地球做匀速圆周运动时,由万有引力提供向心力得:,得,可知卫星的轨道半径越大,速率越小,所以卫星在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率.A 错误;B、由万有引力提供向心力得:,得,则轨道半径大的角速度小,所以卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度, B错误;C、从轨道1到轨道2,卫星在Q点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星加速,使其所需向心力大于万有引力,所以卫星在轨道1上经过Q点时的速率小于它在轨道2上经过Q点时的速率.C正确;D、卫星运行时只受万有引力,由 a 得:加速度,则知在同一地点,卫星的加速度相等,D错误;故选C。
河北定州中学2016—2017学年度第二学期期中考试高一年级承智班物理试卷一、选择题1.如图所示,位于水平面的圆盘绕过圆心O的竖直转轴做圆周运动,在圆盘上有一质量为m的小木块,距圆心的距离为r,木块与圆盘间的最大静摩擦力为压力的k倍,在圆盘转速缓慢增大的过程中,下列说法正确的是A. 小木块的向心力由支持力和重力的合力提供B. 小木块获得的最大动能为12 kmgrC. 小木块所受摩擦力提供向心力,始终指向圆心,故不对其做功D.2.A、B分别是地球上的两个物体,A在北半球某城市,B在赤道上某地,如图所示。
当它们随地球自转时,它们的角速度分别是ωA、ωB,它们的线速度大小分别是v A、v B下列说法正确的是( )A. ωA=ωB,v A<v BB. ωA=ωB,v A>v BC. ωA<ωB,v A=v BD. ωA>ωB,v A<v B3.如图所示为一实验小车中利用光脉冲测量车速和行程的装置的示意图,A为光源,B为光电接收器,A、B均固定在车身上,C为小车的车轮,D为与C同轴相连的齿轮。
车轮转动时,A发出的光束通过旋转齿轮上齿的间隙一次就形成一个脉冲光信号,被B接收并转换成电信号,由电子电路记录和显示。
若实验显示单位时间内的脉冲数为n,累计脉冲数为N,若要测出小车的速度和行程,则还必须测量的物理量或数据是________A.车轮的半径R和齿轮的齿数PB.车轮的半径R和齿轮的半径rC.齿轮的齿数P和齿轮的半径rD.车轮的半径R和齿轮上齿的间隙宽度d4.如图所示,某质点以v0的初速度水平抛向倾角为θ的斜面,要使质点到达斜面时发生的位移最小,重力加速度为g,不计空气阻力。
则飞行时间为A. 2v0/gtanθB. v0/g tanθC. v0/gD. 条件不足,无法计算5.如图为某中国运动员在短道速滑比赛中勇夺金牌的精彩瞬间.假定此时他正沿圆弧形弯道匀速率滑行,则他A. 所受的合力为零,做匀速运动B. 所受的合力恒定,做匀加速运动C. 所受的合力恒定,做变加速运动D. 所受的合力变化,做变加速运动6.如图(甲),轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴上.现使小球在竖直平面内做圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度v x随时间t的变化关系如图(乙)所示.不计空气阻力,下列说法正确的是A. 在t1时刻小球通过最低点B. 图(乙)中S1面积的数值为0.8mC. 图(乙)中S1和S2的面积不相等D. 图线第一次与横轴的交点对应小球的速度为4m/s7.如图甲、乙、丙所示,三个完全相同的半圆形光滑绝缘轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,其中图乙轨道处在垂直纸面向外的匀强磁场中,图丙轨道处在竖直向下的匀强电场中,三个相同的带正电小球同时从轨道左端最高点处由静止释放.则三个带电小球通过圆轨道最低点时A. 速度相同B. 均能到达轨道右端最高点处C. 对轨道的压力相同D. 所用时间相同8.如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为F,小球在最高点的速度大小为v,其F-v2图象如图乙所示,则A. 轻质绳长为b/aB. 当地的重力加速度为a/mC. 当v2=c时,轻质绳的拉力大小为aca bD. 只要v2≥b,小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为6a9.如图所示,从A点将小球甲静止释放,同时从B点以很大的初速度斜向发射小球乙,两小球在空中相撞,已知A点和B点的水平距离为8 m,竖直距离为6 m,设小球乙斜向发射时初速度与水平方向的夹角为θ,以下关于θ的说法正确的是(sin370=0.6,cos370=0.8)A. θ一定大于370B. θ一定等于370C. θ一定小于370D. 因为小球乙的初速度不确定,所以θ不能确定10.如图所示,半径为r的圆筒,绕竖直中心轴OO′旋转,小物块a靠在圆筒的内壁上,它与圆筒内壁间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力与滑动摩擦力相同,要使a不下落,则圆筒转动的角速度ω至少为A.B.C.D. 11.2016年1月5日上午,国防科工局正式发布国际天文学联合会批准的嫦娥三号探测器着陆点周边区域命名为“广寒宫”,附近三个撞击坑分别命名为“紫微”、“天市”、“太微”。
河北定州中学2018-2018学年第二学期高一第一次月考物理试卷一、选择题1.启动卫星的发动机使其速度增大,待它运动到距离地面的高度比原来大的位置,再定位使它绕地球做匀速圆周运动,成为另一轨道上的卫星,该卫星后一轨道与前一轨道相比()A.速度增大 B.加速度增大 C.周期增大 D.机械能变小2.如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+q的小球,系在一根长为L的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。
AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。
已知重力加速度为g,电场强度E=mg/q ,不计空气阻力,下列说法正确的是vA.若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度minB.若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到B点时的机械能最大C.若将小球在A点由静止开始释放,它将在ACBD圆弧上往复运动D.若将小球在A点以大小为B点3.若行星绕太阳做匀速圆周运动,则离太阳越近的行星A.线速度越大 B.角速度越小C.加速度越小 D.周期越大4.以下是书本上的一些图片,说法正确的是A.图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的B.图乙中,两个影子x,y轴上的运动就是物体的两个分运动C.图丙中,增大小锤打击弹性金属片的力,A球可能比B球晚落地D.图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于它所需要的向心力5.有两人坐在椅子上休息,他们分别在中国的大连和广州,关于他们具有的线速度和角速度相比较()A.在广州的人线速度大,在大连的人角速度大.B.在大连的人线速度大,在广州的人角速度大.C.两处人的线速度和角速度一样大D.两处人的角速度一样大,在广州处人的线速度比在大连处人的线速度大6.关于质点做匀速圆周运动,下列说法正确的是A.质点的向心力不变B.质点的线速度不变C.质点的角速度不变D.质点的转速在不断改变7.如图所示,匀速转动的水平圆盘上放有质量分别为2kg和3kg的小物体A、B,A、B间用细线沿半径方向相连。
河北省定州市2016-2017学年高一物理4月月考试题卷Ⅰ(共15分)19.(7分)质量为25kg的小孩坐在秋千板上,小孩离系绳子的横梁2.5m。
如果秋千板摆到最低点时,小孩运动速度的大小是5m/s.她对秋千板的压力是多大?20.(8分)某人造地球卫星沿圆轨道运行,轨道半径是6.8×103km,周期是5.6×103s。
试从这些数据估算地球的质量。
卷Ⅱ(共35分)1.在水平面上转弯的摩托车,如图所示,提供向心力是()A.重力和支持力的合力 B静摩擦力C.滑动摩擦力 D.重力、支持力、牵引力的合力2.(多选)用细绳拴着质量为m的小球,使小球在半径为R的竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是()A.小球过最高点时,绳子张力可以为零 B.小球过最高点时的最小速度为零C.小球刚好能过最高点时的速度是 D.小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与球所受的重力方向相反3.(多选)关于开普勒第三定律的公式,下列说法中正确的是()A、公式只适用于绕太阳做椭圆轨道运行的行星B、公式适用于所有围绕星球运行的行星(或卫星)C、式中的k值,对所有行星(或卫星)都相等D、式中的k值,对围绕同一中心天体运行的行星(或卫星)都相同4.发现万有引力定律的物理学家是A.安培B.伽利略C.牛顿D.开普勒5.汽车在水平地面上转弯时,地面的摩擦力已达到最大,当汽车速率增为原来的2倍时,则汽车转弯的轨道半径必须( )A.减为原来的1/2 B.减为原来的1/4 C.增为原来的2倍 D.增为原来的4倍6.关于万有引力定律的适用范围,下列说法中正确的是()A. 只适用于天体,不适用于地面物体B. 只适用于球形物体,不适用于其他形状的物体C. 只适用于质点,不适用于实际物体D. 适用于自然界中任意两个物体之间7.(多选)要使两物体间的万有引力减小到原来的1/4,可采用的方法是()A.使两物体的质量各减小一半,物体间的距离也减小一半;B.使两物体间的距离增加到原来的2倍,物体质量不变;C.使其中一个物体质量减小到原来的1/4,距离不变;D.使两物体质量和它们间的距离都减小到原来的1/4 。
2016-2017学年河北省保定市定州中学承智班高一(下)周练物理试卷(5.15)一、选择题1.如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动.现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速.在圆盘减速过程中,以下说法正确的是()A.处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高B.所加磁场越强越易使圆盘停止转动C.若所加磁场反向,圆盘将加速转动D.若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动2.关于第一宇宙速度,下列说法正确的是()A.它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度B.它是近地圆轨道上人造地球卫星的运行速度C.它是使卫星进入近地圆轨道的最大发射速度D.它是卫星在椭圆轨道上运行时在远地点的速度3.甲、乙两颗圆球形行星半径相同,质量分别为M和2M,若不考虑行星自转的影响,下述判断正确的是()A.质量相同的物体在甲、乙行星表面所受万有引力大小相等B.两颗行星表面的重力加速度g甲=2g乙C.两颗行星的卫星的最大环绕速度v甲>v乙D.两颗行星的卫星的最小环绕周期T甲>T乙4.2011年11月3日,神舟八号与天宫一号完美“牵手”,成功实现交会对接(如图).交会对接飞行过程分为远距离导引段、自主控制段、对接段、组合体飞行段和分离撤离段.对接任务完成后,神舟八号飞船返回位于内蒙古自治区苏尼特右旗以西阿木古朗草原的主着陆场.则下列说法正确的是()A.在远距离导引段,神舟八号应在距天宫一号目标飞行器后下方某处B.在远距离导引段,神舟八号应在距天宫一号目标飞行器前下方某处C.在组合体飞行段,神舟八号与天宫一号绕地球作匀速圆周运动的速度小于7.9km/sD.分离后,天宫一号变轨升高至飞行轨道运行时,其动能比在交会对接轨道时大5.如图所示,将一小球从原点沿水平放置的OX轴抛出,经一段时间到达P点,其坐标为(x0,y o),作小球轨迹在P点切线并反向延长,与Ox轴相交于Q点,则Q点的x轴坐标为()A. B.C.D.不能确定6.关于曲线运动,下列说法中正确的是()A.曲线运动物体的速度方向保持不变B.曲线运动一定是变速运动C.物体受到变力作用时就做曲线运动D.曲线运动的物体受到的合外力可以为零7.作匀速圆周运动的物体,下列不会变化的物理量是()A.速度 B.角速度C.向心加速度D.向心力8.“嫦娥二号”探月卫星于2010年10月1日成功发射,目前正在月球上方100km的圆形轨道上运行.已知“嫦娥二号”卫星的运行周期、月球半径、月球表面重力加速度、万有引力恒量G.根据以上信息可求出()A.卫星所在处的加速度B.月球的平均密度C.卫星线速度大小D.卫星所需向心力9.火车转弯时,如果铁路弯道内外轨一样高,外轨对轮缘(如图a所示)挤压的弹力F提供了火车转弯时的向心力(如图b所示).但是靠这种办法得到向心力,铁轨和铁轮极易受损.在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于外轨(如图c所示),当火车以规定的行驶速度转弯时,内外轨均不会受到轮缘的挤压,设此时的速度大小为v,则下列说法正确的是()A.该弯道的半径R=B.当火车的质量改变时,规定的行驶速度也改变C.当火车的速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压D.当火车的速率小于v时,火车将有向外侧冲出轨道的危险10.铁路在弯道处的内、外轨道高低是不同的,已知内、外轨道连线与水平面倾角为θ,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯的时速度小于临界转弯速度时,则()A.内轨受挤压B.外轨受挤压C.这时铁轨对火车的支持力等于D.这时铁轨对火车的支持力小于11.如图所示,小钢球m以初速度v0在光滑水平面上运动后,受到磁极的侧向作用力而作图示的曲线运动到D点,由图可知磁极的位置及极性可能是()A.磁极在A位置,极性可能是N极B.磁极在B位置,极性一定是S极C.磁极在C位置,极性一定是N极D.磁极在B位置,极性无法确定12.若火车按规定速率转弯时,内、外轨对车轮皆无侧压力,则火车以较小速率转弯时()A.仅内轨对车轮有侧压力 B.仅外轨对车轮有侧压力C.内、外轨对车轨都有侧压力 D.内、外轨对车轮均无侧压力13.下列说法正确的是()A.做曲线运动的物体的速度方向不是物体的运动方向B.做曲线运动的物体在某点的速度方向即为该点轨迹的切线方向C.做曲线运动的物体速度大小可以不变,但速度方向一定改变D.速度大小不变的曲线运动是匀速运动14.如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是()A.小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力B.小球在水平线ab以上的管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力C.小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力D.小球通过最高点时的最小速度v min=15.“神舟”七号实现了航天员首次出舱.如图所示飞船先沿椭圆轨道1飞行,然后在远地点P处变轨后沿圆轨道2运行,在轨道2上周期约为90分钟.则下列判断正确的是()A.飞船沿椭圆轨道1经过P点时的速度与沿圆轨道经过P点时的速度相等B.飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态C.飞船在圆轨道2的角速度小于同步卫星运行的角速度D.飞船从椭圆轨道1的Q点运动到P点过程中万有引力做正功16.如图所示,一个质量均匀分布的星球,绕其中心轴PQ自转,AB与PQ是互相垂直的直径.星球在A点的重力加速度是P点的90%,星球自转的周期为 T,万有引力常量为G,则星球的密度为()A.B.C.D.17.据新华社北京3月21日电,记者21日从中国载人航天工程办公室了解到,已在轨工作1630天的天宫一号目标飞行器在完成与三艘神舟飞船交会对接和各项试验任务后,由于超期服役两年半时间,其功能已于近日失效,正式终止了数据服务.根据预测,天宫一号的飞行轨道将在今后数月内逐步降低,并最终再入大气层烧毁.若天宫一号服役期间的轨道可视为圆且距地面h(h≈343km),运行周期为T,地球的半径为R,下列关于天宫一号的说法正确的是()A.因为天宫一号的轨道距地面很近,其线速度小于同步卫星的线速度B.女航天员王亚平曾在天宫一号中漂浮着进行太空授课,那时她不受地球的引力作用C.天宫一号再入外层稀薄大气一小段时间内,克服气体阻力做的功小于引力势能的减小量D.由题中信息可知地球的质量为18.2013年我国相继完成“神十”与“天宫”对接,“嫦娥”携“玉兔”落月两大航天工程,某航天爱好者提出“玉兔”回家的设想:如图,将携带“玉兔”的返回系统由月球表面发射到h高度的轨道上,与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接,然后由飞船送“玉兔”返回地球,设“玉兔”质量为m,月球半径为R,月面的重力加速度为g月.以月面为零势能面,“玉兔”在h高度的引力势能可表示为E p=,其中G为引力常量,M为月球质量,若忽略月球的自转,从开始发射到对接完成需要对“玉兔”做的功为()A.(h+2R)B.(h+R)C.(h+R)D.(h+R)19.一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内转动,圆盘半径为R,甲乙物体质量分别为M和m(M >m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用一根长L(L<R)的绳连在一起,如图所示,将甲物体放在转轴的位置,甲、乙间连线刚好沿半径方向被拉直,要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则转盘旋转的角速度最大不得超过(两物体均看做质点)()A.B. C.D.20.如图所示,水平虚线EF的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B.一带负电微粒自离EF为h的高处自由下落,从B点进入场区,沿虚线BCD做匀速圆周运动,从D点射出.已知重力加速度为g,下列说法正确的是()A.电场强度的方向竖直向上B.微粒做圆周运动的半径为C.从B点运动到D点的过程中微粒的电势能先减小后增大D.从B点运动到D点的过程中微粒的电势能和重力势能相加之和先增大后减小二、实验题21.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,但照片上有一破损处.已知每个小方格边长9.8cm,当地的重力加速度为g=9.8m/s2.(1)若以拍摄的第1个点为坐标原点,水平向右和竖直向下为正方向,则照片上破损处的小球位置坐标为.(2)小球平抛的初速度大小为.三、计算题22.如图,大猴想借助一根青藤救回对岸的小猴,已知:大猴质量M=20kg,小猴质量m=5kg,青藤长度L1=5m,等高的两岸间的水平距离L2=8m,重力加速度g=10m/s2,青藤悬点0离两岸的水平距离相等,猴子视为质点,忽略空气阻力及青藤质量,若青藤能承受的最大拉力为400N,请通过计算分析说明大猴能否顺利摆到对岸并将小猴安全救回.2016-2017学年河北省保定市定州中学承智班高一(下)周练物理试卷(5.15)参考答案与试题解析一、选择题1.如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动.现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速.在圆盘减速过程中,以下说法正确的是()A.处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高B.所加磁场越强越易使圆盘停止转动C.若所加磁场反向,圆盘将加速转动D.若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动【考点】D9:导体切割磁感线时的感应电动势;AC:电势.【分析】将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断感应电流的方向,从而判断电势的高低,形成感应电流,再根据左手定则,即可求解.【解答】解:A、将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断可知:圆盘上的感应电流由边缘流向圆心,所以靠近圆心处电势高,所以A正确;B、根据右手定则可知,产生的电动势为BLv,所以所加磁场越强,产生的电动势越大,电流越大,受到的安培力越大,越易使圆盘停止转动,所以B正确;C、若所加磁场反向,只是产生的电流反向,根据楞次定律可知,安培力还是阻碍圆盘的转动,所以圆盘还是减速转动,所以C错误;D、若所加磁场穿过整个圆盘时,圆盘在切割磁感线,产生感应电动势,相当于电路断开,则不会产生“感应电流,没有安培力的作用,圆盘将匀速转动,所以D正确;故选:ABD2.关于第一宇宙速度,下列说法正确的是()A.它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度B.它是近地圆轨道上人造地球卫星的运行速度C.它是使卫星进入近地圆轨道的最大发射速度D.它是卫星在椭圆轨道上运行时在远地点的速度【考点】4I:第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.【分析】第一宇宙速度又称为环绕速度,是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初发射速度.【解答】解:A、人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度为:v=,轨道半径越大,速度越小,故第一宇宙速度是卫星在圆轨道上运行的最大速度,故A错误,B、由A选项分析可知,当轨道半径是地球的半径时,则第一宇宙速度即为近地圆轨道上人造地球卫星的运行速度,B正确;C、物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,在地面附近发射飞行器,如果速度等于7.9km/s,飞行器恰好做匀速圆周运动,如果速度小于7.9km/s,就出现万有引力大于飞行器做圆周运动所需的向心力,做近心运动而落地,所以发射速度不能小于7.9km/s;故C错误.D、如果速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,它绕地球飞行的轨迹就不是圆,而是椭圆,所以7.9km/s不是卫星在椭圆轨道上运行时在远地点的速度,故D错误.故选:B3.甲、乙两颗圆球形行星半径相同,质量分别为M和2M,若不考虑行星自转的影响,下述判断正确的是()A.质量相同的物体在甲、乙行星表面所受万有引力大小相等B.两颗行星表面的重力加速度g甲=2g乙C.两颗行星的卫星的最大环绕速度v甲>v乙D.两颗行星的卫星的最小环绕周期T甲>T乙【考点】4F:万有引力定律及其应用.【分析】抓住卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供,根据牛顿第二定律列式推导出重力加速度、环绕速度的表达式讨论即可.【解答】解:A、根据万有引力定律F=G∝M,得质量相同的物体在甲、乙行星表面所受万有引力大小之比为1:2,不相等,故A错误;B、在行星表面,不考虑行星自转的影响,重力等于万有引力,故:mg=G,故g=∝M,故两颗行星表面的重力加速度大小之比为1:2,即2g甲=g乙,故B错误;C、行星的卫星的最大环绕速度即为该行星的第一宇宙速度,万有引力等于向心力,故:G=m解得:v=∝故两颗行星表面的重力加速度大小之比为1:;故两颗行星的卫星的最大环绕速度v甲<v乙,故C错误;D、卫星的万有引力提供向心力,故:G=m,解得:T=2π;故R越小,周期越小,故近地卫星的周期最小;由于T=2π∝,甲的质量小,故T甲>T乙,故D正确;故选:D4.2011年11月3日,神舟八号与天宫一号完美“牵手”,成功实现交会对接(如图).交会对接飞行过程分为远距离导引段、自主控制段、对接段、组合体飞行段和分离撤离段.对接任务完成后,神舟八号飞船返回位于内蒙古自治区苏尼特右旗以西阿木古朗草原的主着陆场.则下列说法正确的是()A.在远距离导引段,神舟八号应在距天宫一号目标飞行器后下方某处B.在远距离导引段,神舟八号应在距天宫一号目标飞行器前下方某处C.在组合体飞行段,神舟八号与天宫一号绕地球作匀速圆周运动的速度小于7.9km/sD.分离后,天宫一号变轨升高至飞行轨道运行时,其动能比在交会对接轨道时大【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;4F:万有引力定律及其应用.【分析】根据万有引力提供向心力列出等式,高度越高线速度越小,因而在远距离导引段,神舟八号应在距天宫一号目标飞行器后下方某处.第一宇宙速度是近地卫星的速度,也是最大的环绕速度.【解答】解:A、根据万有引力提供向心力列出等式,=mv=,高度越高线速度越小,因而在远距离导引段,神舟八号应在距天宫一号目标飞行器后下方某处.故A正确,B错误C、第一宇宙速度是近地卫星的速度,也是最大的环绕速度,在组合体飞行段,神舟八号与天宫一号绕地球作匀速圆周运动的速度小于7.9km/s.故C正确.D、分离后,天宫一号变轨升高至飞行轨道运行时,速度变小,其动能比在交会对接轨道时小.故D错误故选AC.5.如图所示,将一小球从原点沿水平放置的OX轴抛出,经一段时间到达P点,其坐标为(x0,y o),作小球轨迹在P点切线并反向延长,与Ox轴相交于Q点,则Q点的x轴坐标为()A. B.C.D.不能确定【考点】43:平抛运动.【分析】表示出P点速度与水平方向夹角的正切值,然后表示出P点位移与水平方向夹角的正切值,对比其关系可得出Q点的横坐标.【解答】解:∠xQP为P点速度偏转角,设此角为θ,设∠xop为角α,初速度为v0,根据平抛运动规律:v y=gt则:tanθ==而tanα=即:tanθ=2tanα即:得:所以选项B正确.故选:B.6.关于曲线运动,下列说法中正确的是()A.曲线运动物体的速度方向保持不变B.曲线运动一定是变速运动C.物体受到变力作用时就做曲线运动D.曲线运动的物体受到的合外力可以为零【考点】42:物体做曲线运动的条件;41:曲线运动.【分析】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.【解答】解:A、既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以A错误.B、既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,物体一定受到合力的作用,所以线运动一定是变速运动,所以B正确.C、物体受到变力的作用,如果力的方向和速度在同一条直线上时,物体做的仍是直线运动,只不过是物体的加速度的大小在变化,所以C错误.D、既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,物体一定受到合力的作用,合外力不可能为零,所以D错误.故选B.7.作匀速圆周运动的物体,下列不会变化的物理量是()A.速度 B.角速度C.向心加速度D.向心力【考点】48:线速度、角速度和周期、转速.【分析】速度、向心力、加速度是矢量,有大小有方向,要保持不变,大小和方向都不变.在匀速圆周运动的过程中,速度的方向时刻改变,加速度、向心力的方向始终指向圆心,所以方向也是时刻改变【解答】解:匀速圆周运动的过程中,线速度、向心加速度和向心力的大小不变,但是方向时刻改变.角速度不变,周期没有方向也不变.故选:B8.“嫦娥二号”探月卫星于2010年10月1日成功发射,目前正在月球上方100km的圆形轨道上运行.已知“嫦娥二号”卫星的运行周期、月球半径、月球表面重力加速度、万有引力恒量G.根据以上信息可求出()A.卫星所在处的加速度B.月球的平均密度C.卫星线速度大小D.卫星所需向心力【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】根据万有引力等于重力G和万有引力提供向心力进行分析.【解答】解:A、根据万有引力等于重力G,可求出月球的质量M=,根据,求出嫦娥二号的轨道半径r=,再根据a=r,求出向心加速度.故A正确.B、月球的质量M=,月球的体积V=,所以可求出月球的平均密度.故B正确.C、可求出嫦娥二号的轨道半径r=,根据v=,求出卫星的线速度大小.故C正确.D、因为不知道卫星的质量,所以求不出卫星所需的向心力.故D错误.故选ABC.9.火车转弯时,如果铁路弯道内外轨一样高,外轨对轮缘(如图a所示)挤压的弹力F提供了火车转弯时的向心力(如图b所示).但是靠这种办法得到向心力,铁轨和铁轮极易受损.在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于外轨(如图c所示),当火车以规定的行驶速度转弯时,内外轨均不会受到轮缘的挤压,设此时的速度大小为v,则下列说法正确的是()A.该弯道的半径R=B.当火车的质量改变时,规定的行驶速度也改变C.当火车的速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压D.当火车的速率小于v时,火车将有向外侧冲出轨道的危险【考点】4A:向心力;37:牛顿第二定律.【分析】火车拐弯时以规定速度行驶,此时火车的重力和支持力的合力提供圆周运动所需的向心力.若速度大于规定速度,重力和支持力的合力不够提供,此时外轨对火车有侧压力;若速度小于规定速度,重力和支持力的合力提供偏大,此时内轨对火车有侧压力.【解答】解:A、火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,靠重力和支持力的合力提供向心力,设转弯处斜面的倾角为θ,根据牛顿第二定律得:mgtanθ=m解得:R=,故A错误;B、根据牛顿第二定律得:mgtanθ=m解得:v=,与质量无关,故B错误;C、若速度大于规定速度,重力和支持力的合力不够提供,此时外轨对火车有侧压力,轮缘挤压外轨.故C正确;D、若速度小于规定速度,重力和支持力的合力提供偏大,此时内轨对火车有侧压力,轮缘挤压内轨,火车不可能出现向外侧冲出轨道的危险.故D错误.故选:C10.铁路在弯道处的内、外轨道高低是不同的,已知内、外轨道连线与水平面倾角为θ,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯的时速度小于临界转弯速度时,则()A.内轨受挤压B.外轨受挤压C.这时铁轨对火车的支持力等于D.这时铁轨对火车的支持力小于【考点】4A:向心力;37:牛顿第二定律.【分析】火车在弯道处拐弯时火车的重力和轨道对火车的支持力的合力做为转弯需要的向心力,当合力恰好等于需要的向心力时,火车对内外轨道都没有力的作用,速度增加,就要对外轨挤压,速度减小就要对内轨挤压.【解答】解:A、火车的重力和轨道对火车的支持力的合力恰好等于需要的向心力时,此时火车的速度正好是,当火车转弯的速度小于,需要的向心力减小,而重力与支持力的合力不变,所以合力大于了需要的向心力,内轨就要对火车产生一个向外的力来抵消多余的力,所以此时内轨对内侧车轮轮缘有挤压.故A正确,B错误.C、当内外轨没有挤压力时,受重力和支持力,N=,由于内轨对火车的作用力沿着轨道平面,可以把这个力分解为水平和竖直向上两个分力,由于竖直向上的分力的作用,使支持力变小,故C错误,D正确.故选:AD.11.如图所示,小钢球m以初速度v0在光滑水平面上运动后,受到磁极的侧向作用力而作图示的曲线运动到D点,由图可知磁极的位置及极性可能是()A.磁极在A位置,极性可能是N极B.磁极在B位置,极性一定是S极C.磁极在C位置,极性一定是N极D.磁极在B位置,极性无法确定【考点】42:物体做曲线运动的条件.【分析】做曲线运动的物体轨迹一定处于合外力与速度方向之间且弯向合外力这一侧.【解答】解:做曲线运动物体的轨迹一定处于合外力与速度方向之间且弯向合外力这一侧,所以钢球受到的吸引力指向弧内,则磁极在B位置,但极性无法确定,两极对钢球都有吸引力,都可以,故D正确.故选:D12.若火车按规定速率转弯时,内、外轨对车轮皆无侧压力,则火车以较小速率转弯时()A.仅内轨对车轮有侧压力 B.仅外轨对车轮有侧压力C.内、外轨对车轨都有侧压力 D.内、外轨对车轮均无侧压力【考点】37:牛顿第二定律;4A:向心力.【分析】火车按规定速率转弯时,内、外轨对车轮皆无侧压力,由火车的重力和铁轨的支持力的合力提供向心力.若火车以较小速率转弯时,根据火车所需要的向心力的变化,分析所外界提供的向心力变化,判断是内轨还是外轨轮缘有侧压力.【解答】解:火车按规定速率转弯时,内、外轨对车轮皆无侧压力,由火车的重力和铁轨的支持力的合力提供向心力.若火车以较小速率转弯时,火车所需要的向心力减小,外界提供的向心力也要减小,这时内轨对内侧轮缘有向外的侧压力.故A正确.13.下列说法正确的是()A.做曲线运动的物体的速度方向不是物体的运动方向B.做曲线运动的物体在某点的速度方向即为该点轨迹的切线方向C.做曲线运动的物体速度大小可以不变,但速度方向一定改变D.速度大小不变的曲线运动是匀速运动【考点】42:物体做曲线运动的条件.【分析】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.【解答】解:A、曲线运动物体在某点的速度方向即为该点的切线方向,所以A错误,B正确;C、曲线运动的速度大小可以不变化,但速度方向一定发生改变,例如匀速眼周运动,所以C 正确.D、曲线运动一定是变速运动,所以D错误.故选:BC.14.如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是()A.小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力B.小球在水平线ab以上的管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力C.小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力D.小球通过最高点时的最小速度v min=【考点】4A:向心力;47:匀速圆周运动.【分析】小球在竖直光滑圆形管道内做圆周运动,在最高点,由于外管或内管都可以对小球产生弹力作用,从而可以确定在最高点的最小速度.小球做圆周运动是,沿半径方向的合力提供做圆周运动的向心力.。
河北定州2016-2017学年第二学期高一承智班第一次月考物理试卷一、选择题1.一个做平抛运动的物体,从物体水平抛出开始发生水平位移为s 的时间内,它在竖直方向的位移为d 1;紧接着物体在发生第二个水平位移s 的时间内,它在竖直方向发生的位移为d 2.已知重力加速度为g ,则做平抛运动的物体的初速度为( )A.s 21g d d - B .1g s 2d C .1122s 2gd d d - D .23g s 2d 2.如图,以9.8m/s 速度水平抛出的物体。
飞行一段时间后。
垂直撞在︒=30θ的斜面上,可知物体完成这段飞行时间为 ( )、S 3 B 、S 3/32 C 、S 3/3 D 、2S3.如图所示,从倾角为θ的斜面顶端,以初速度v 0将小球水平抛出,则小球落到斜面时的速度大小为( )A .B .C .D .4.甲、乙两个物体都做匀速圆周运动,转动半径之比为3∶4,在相同的时间里甲转过60圈时,乙θv转过45圈,则它们的向心加速度之比为( )A .3∶4B .4∶3C .4∶9D .9∶165.下列关于曲线运动的说法中正确的是( )A .曲线运动的速度一定变化,加速度也一定变化B .曲线运动的速度一定变化,做曲线运动的物体一定有加速度C .曲线运动的速度大小可以不变,所以做曲线运动的物体不一定有加速度D .在恒力作用下,物体不可能做曲线运动6.如图所示,以初速度9.8m /s 水平抛出的物体,飞行一段时间后垂直撞在倾角为030的斜面上,则物体在空中飞行的时间是 ( )A .33s B . 233s C .3S D .2s7.A. 25sB. 20sC. 15sD. 10s8.甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1∶2 ,转动半径之比为1∶2 ,在相等时间里甲转过60°,乙转过45°,则它们所受外力的合力之比为( )A .1∶4 B.2∶3 C.4∶9 D.9∶169.一个机械钟的秒针角速度为( )A .πrad/sB .2πrad/sC .60πrad/sD .30πrad/s 10.如图的皮带传动装置中,轮A 和B 同轴,A 、B 、C 分别是三个轮边缘上的质点,且r A =r C =2r B ,则三个质点的向心加速度之比a A :a B :a C 等于 ( )A. 4:2:1B. 2:1:2C. 1:2:4D. 4:1:411.转笔(Pen Spinning )是一项用不同的方法与技巧、以手指来转动笔的休闲活动,如图所示.转笔深受广大中学生的喜爱,其中也包含了许多的物理知识,假设某转笔高手能让笔绕其上的某一点O 做匀速圆周运动,下列有关该同学转笔中涉及到的物理知识的叙述正确的是( )A .笔杆上的点离O 点越近的,做圆周运动的向心加速度越小B .笔杆上的各点做圆周运动的向心力是由万有引力提供的C .若该同学使用中性笔,笔尖上的小钢珠有可能因快速的转动做离心运动被甩走D .若该同学使用的是金属笔杆,且考虑地磁场的影响,由于笔杆中不会产生感应电流,因此金属笔杆两端一定不会形成电势差12.在匀强电场和匀强磁场共存的区域内,电场的场强为E ,方向竖直向下,磁场的磁感应强度为B ,方向垂直于纸面向里,一质量为m 的带电粒子,在场区内的竖直平面内做匀速圆周运动,则可判断该带电质点( )A. 带有电荷量为的正电荷 B. 沿圆周逆时针运动 C. 运动的角速度为 D. 运动的速率为13.如图,可视为质点的小球,位于半径为3m 的半圆柱体左端A 点的正上方某处,以一定的初速度水平抛出小球,其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切与B 点,过B 点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为60°,则初速度为(不计空气阻力,重力加速度210/g m s )A .553B .65C .35D .15214.如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,AB是一条直径,空间有匀强电场场强大小为E,方向与水平面平行。
2016-2017学年河北省保定市定州中学高二(下)第一次月考物理试卷(承智班)一、选择题(共18小题,每小题3分,共54分.1-10为单选,11-18为多选中,全部选对的得3分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.用一束绿光照射光电管金属时不能产生光电效应,则下述措施可能使该金属产生光电效应的是()A.延长光照时间B.保持光的频率不变,增大光的强度C.换用一束蓝光照射D.增大光电管的正向加速电压2.在光电效应实验中,用单色光照射某种金属表面,有光电子逸出,则光电子的最大初动能取决于入射光的()A.频率B.强度C.照射时间D.光子数目3.爱因斯坦因提出光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能E km与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率.从图中可以确定的是()A.逸出功与ν有关B.E km与入射光强度成正比C.当ν=ν0时会逸出光电子D.图中直线斜率与普朗克常量有关4.物体动量变化量的大小为5kg•m/s,这说明()A.物体的动量一定在减小B.物体的动量一定在增大C.物体的动量大小也可能不变D.物体的动量大小一定变化5.质量为m的A球以速率v与质量为3m的静止B球沿光滑水平面发生正碰,碰撞后A球速率为,则B球速率可能为()A.B.C.D.2v6.如图所示,在光滑水平面上,有一质量为M=3kg的薄板和质量为m=1kg的物块,都以v=4m/s的初速度朝相反方向运动,它们之间有摩擦,薄板足够长,当薄板的速度为2.4m/s时,物块的运动情况是()A.做加速运动B.做减速运动C.做匀速运动D.以上运动都可能7.质量为m a=1kg,m b=2kg的小球在光滑的水平面上发生碰撞,碰撞前后两球的位移﹣时间图象如图所示,则可知碰撞属于()A.弹性碰撞B.非弹性碰撞C.完全非弹性碰撞 D.条件不足,不能判断8.人的质量m=60kg,船的质量M=240kg,若船用缆绳固定,船离岸1.5m时,人恰好可以跃上岸.若撤去缆绳,如图所示,人要安全跃上岸,船离岸至多为多远?(不计水的阻力,两次人消耗的能量相等,两次从离开船到跃上岸所用的时间相等)()A.1.5m B.1.2m C.1.34m D.1.1m9.如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块.木箱和小木块都具有一定的质量.现使木箱获得一个向右的初速度v0,则()A.小木块和木箱最终都将静止B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动D.如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动10.两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,m A=1kg,m B=2kg,v A=6m/s,v B=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是()A.v A′=5 m/s,v B′=2.5 m/s B.v A′=2 m/s,v B′=4 m/sC.v A′=﹣4 m/s,v B′=7 m/s D.v A′=7 m/s,v B′=1.5 m/s11.如图所示,把重物G压在纸带上,用一水平力缓慢拉动纸带,用另一水平力快速拉动纸带,纸带都被从重物下面抽出,对这两个过程,下面的解释正确的是()A.缓慢拉动纸带时,纸带对重物的摩擦力大B.快速拉动纸带时,纸带对重物的摩擦力小C.缓慢拉动纸带时,纸带给重物的冲量大D.快速拉动纸带时,纸带给重物的冲量小12.如图所示,小车放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,B端粘有油泥,小车总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时小车和C都静止,当突然烧断细绳时,C被释放,使C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是()A.弹簧伸长过程中C向右运动,同时小车也向右运动B.C与B碰前,C与小车的速率之比为M:mC.C与油泥粘在一起后,小车立即停止运动D.C与油泥粘在一起后,小车继续向右运动13.如图所示,三辆相同的平板小车a、b、c成一直线排列,静止在光滑水平地面上,c车上一个小孩跳到b车上,接着又立即从b车跳到a车上,小孩跳离c 车和b车时对地水平速度相同,他跳到a车上没有走动便相对a车保持静止,此后()A.a、c两车运动速率相等B.a、b两车的运动速率相等C.三辆车的速率关系为v c>v a>v bD.a、c两辆车的运动方向一定相反14.在光滑的水平桌面上有等大的质量分别为M=0.6kg,m=0.2kg的两个小球,中间夹着一个被压缩的具有E p=10.8J弹性势能的轻弹簧(弹簧与两球不相连),原来处于静止状态.现突然释放弹簧,球m脱离弹簧后滑向与水平面相切、半径为R=0.425m的竖直放置的光滑半圆形轨道,如图所示.g取10m/s2.则下列说法正确的是()A.球m从轨道底端A运动到顶端B的过程中所受合外力冲量大小为3.4N•s B.M离开轻弹簧时获得的速度为9m/sC.若半圆轨道半径可调,则球m从B点飞出后落在水平桌面上的水平距离随轨道半径的增大而减小D.弹簧弹开过程,弹力对m的冲量大小为1.8N•s15.关于光电效应,下列说法正确的是()A.发生光电效应时间越长,光电子的最大初动能就越大B.入射光的频率低于极限频率就不能发生光电效应C.光电子的最大初动能与入射光频率成正比D.光电子的最大初动能与入射光的强度无关16.图是某金属在光的照射下,光电子最大初动能E k与入射光频率v的关系图象,由图象可知()A.该金属的逸出功等于EB.该金属的逸出功等于hv0C.入射光的频率为2v0时,产生的光电子的最大初动能为2ED.入射光的频率为时,产生的光电子的最大初动能为17.在光电效应实验中,某同学用同一种材料在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出()A.甲光的频率大于乙光的频率B.乙光的波长大于丙光的波长C.甲、乙波长相等D.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能18.在X射线管中,由阴极发射的电子(不计初速度)被加速后打到阳极,会产生包括X光在内的各种能量的光子,其中光子能量的最大值等于电子的动能.已知阳极与阴极之间的电势差U、普朗克常数h、电子电量e和光速c,则可知该X 射线管发出的X光的()A.最短波长为B.最长波长为C.最小频率为D.最大频率为二、计算题(共4小题,共46分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)19.如图,A、B、C三个木块的质量均为m.置于光滑的水平面上,B、C之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触可不固连.将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把B和C紧连,使弹簧不能伸展,以至于B、C可视为一个整体.现A以初速v0沿B、C的连线方向朝B运动,与B相碰并粘合在一起.以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离.已知C离开弹簧后的速度恰为v0.求弹簧释放的势能.20.在光滑水平面上静置有质量均为m的木板AB和滑块CD,木板AB上表面粗糙.动摩擦因数为μ,滑块CD上表面是光滑的圆弧,其始端D点切线水平且在木板AB上表面内,它们紧靠在一起,如图所示.一可视为质点的物块P,质量也为m,从木板AB的右端以初速度v0滑上木板AB,过B点时速度为,又滑上滑块CD,最终恰好能滑到滑块CD圆弧的最高点C处,求:(1)物块滑到B处时木板的速度v AB;(2)木板的长度L;(3)滑块CD圆弧的半径R.21.如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5m的光滑水平桌面上.现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=1.8m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出.已知m A=1kg,m B=2kg,m C=3kg,g=10m/s2,求:(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离.22.如图所示,电容器固定在一个绝缘座上,绝缘座放在光滑水平面上,平行板电容器板间距离为d,右极板有一小孔,通过孔有绝缘杆,左端固定在左极板上,电容器极板连同底座、绝缘杆总质量为M.给电容器充电后,有一质量为m的带正电环恰套在杆上以某一速度v0对准小孔向左运动,设带电球不影响电容器板间电场的分布.带电环进入电容器后距左极板的最小距离为,试求:(1)带电环与左极板相距最近时的速度v;(2)此过程中电容器移动的距离x;(3)此过程中电势能的变化量Ep.2016-2017学年河北省保定市定州中学高二(下)第一次月考物理试卷(承智班)参考答案与试题解析一、选择题(共18小题,每小题3分,共54分.1-10为单选,11-18为多选中,全部选对的得3分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.用一束绿光照射光电管金属时不能产生光电效应,则下述措施可能使该金属产生光电效应的是()A.延长光照时间B.保持光的频率不变,增大光的强度C.换用一束蓝光照射D.增大光电管的正向加速电压【考点】光电效应.【分析】发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率.【解答】解:用一束绿光照射某金属时不能产生光电效应,知绿光的频率小于金属的极限频率,要能发生光电效应,需改用频率更大的光照射(如蓝光).能否发生光电效应与入射光的强度和照射时间无关.故选:C.2.在光电效应实验中,用单色光照射某种金属表面,有光电子逸出,则光电子的最大初动能取决于入射光的()A.频率B.强度C.照射时间D.光子数目【考点】光电效应.【分析】发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率.【解答】解:发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,由公式E K=hf﹣W知,W为逸出功不变,所以光电子的最大初动能取决于入射光的频率,A正确.故选A3.爱因斯坦因提出光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能E km与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率.从图中可以确定的是()A.逸出功与ν有关B.E km与入射光强度成正比C.当ν=ν0时会逸出光电子D.图中直线斜率与普朗克常量有关【考点】光电效应.【分析】本题考查光电效应的特点:①金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关;②光电子的最大初动能E km与入射光的强度无关;③光电子的最大初动能满足光电效应方程.【解答】解:A、金属的逸出功与入射光的频率无关,由金属本身的性质决定,故A错误.B、由图可知,最大初动能E km与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,故B 错误.C、由图可知,当入射光的频率v>v0时,光电子的最大初动能大于零,可知当v ≥v0时,会逸出光电子,故C正确.D、根据光电效应方程得,E km=hv﹣W0,可知图线的斜率表示普朗克常量,故D 正确.故选:CD.4.物体动量变化量的大小为5kg•m/s,这说明()A.物体的动量一定在减小B.物体的动量一定在增大C.物体的动量大小也可能不变D.物体的动量大小一定变化【考点】动量定理.【分析】根据动量定理可知,动量的变化可以是由于速度大小变化引起,也可以是由速度的方向变化引起的.【解答】解:物体的动量变化量的大小为5kg•m/s,该变化可以是由于速度的变化引起的;如圆周运动中的物体可以变化5kg•m/s;但动量的大小没有变化;故关于动量的大小可能不变.故C正确,A、B、D错误.故选:C5.质量为m的A球以速率v与质量为3m的静止B球沿光滑水平面发生正碰,碰撞后A球速率为,则B球速率可能为()A.B.C.D.2v【考点】动量守恒定律.【分析】碰后A球的速率恰好变为原来的,但速度方向可能跟原来相同,也可能相反,再根据碰撞过程中动量守恒即可解题.【解答】解:选取A与B组成的系统为研究的对象,选取A的初速度的方向为正方向,系统在碰撞过程中动量守恒,则:mv0=mv+2mv B若碰后A的速度方向与原来相同,则解得:,由于被碰小球的速度不可能小于入碰小球的速度,所以该结果错误;若碰后A的速度方向与原来相反,则:.故C选项正确.故选:C6.如图所示,在光滑水平面上,有一质量为M=3kg的薄板和质量为m=1kg的物块,都以v=4m/s的初速度朝相反方向运动,它们之间有摩擦,薄板足够长,当薄板的速度为2.4m/s时,物块的运动情况是()A.做加速运动B.做减速运动C.做匀速运动D.以上运动都可能【考点】动量守恒定律.【分析】分析物体的运动情况:初态时,系统的总动量方向水平向右,两个物体开始均做匀减速运动,m的速度先减至零,根据动量守恒定律求出此时M的速度.之后,m向右做匀加速运动,M继续向右做匀减速运动,最后两者一起向右匀速运动.根据动量守恒定律求出薄板的速度大小为2.4m/s时,物块的速度,并分析m的运动情况.【解答】解:开始阶段,m向右减速,M向左减速,根据系统的动量守恒定律得:当m的速度为零时,设此时M的速度为v1.规定向右为正方向,根据动量守恒定律得:(M﹣m)v=Mv1代入解得:v1=2.67m/s.此后m将向右加速,M继续向左减速;当两者速度达到相同时,设共同速度为v2.规定向右为正方向,由动量守恒定律得:(M﹣m)v=(M+m)v2,代入解得:v2=2m/s.两者相对静止后,一起向右做匀速直线运动.由此可知当M的速度为2.4m/s时,m处于向右加速过程中.故A正确,BCD错误;故选:A.7.质量为m a=1kg,m b=2kg的小球在光滑的水平面上发生碰撞,碰撞前后两球的位移﹣时间图象如图所示,则可知碰撞属于()A.弹性碰撞B.非弹性碰撞C.完全非弹性碰撞 D.条件不足,不能判断【考点】动量守恒定律.【分析】根据x﹣t图象的斜率等于速度求出各个物体的速度,分别求出碰撞前后的总动量,即可判断动量是否守恒;根据碰撞前后机械能是否守恒判断是否为弹性碰撞即可.【解答】解:根据x﹣t图象可知:a球的初速度为:v a==3m/s,b球的初的速度为v b=0,碰撞后a球的速度为:v a′=﹣=﹣1m/s碰撞后b球的速度为:v b′==2m/s两球碰撞过程中,动能变化量为:△E k=m a v a2+0﹣m a v a′2=×1×32﹣×1×12﹣×2×22=0则知碰撞前后系统的总动能不变,此碰撞是弹性碰撞;故选:A.8.人的质量m=60kg,船的质量M=240kg,若船用缆绳固定,船离岸1.5m时,人恰好可以跃上岸.若撤去缆绳,如图所示,人要安全跃上岸,船离岸至多为多远?(不计水的阻力,两次人消耗的能量相等,两次从离开船到跃上岸所用的时间相等)()A.1.5m B.1.2m C.1.34m D.1.1m【考点】动量守恒定律.【分析】当解开缆绳后,由于人和船系统所受外力之和为零,故系统动量守恒;同时根据能量关系可得出速度关系,再根据运动学规律可确定时间.【解答】解:以人的方向为正方向,撤去缆绳,由动量守恒定律可知,0=mv1﹣Mv2;由于两次人消耗的能量相等,故人跳起时的动能不变;则由功能关系可知:mv02=mv12+Mv22解得:v1=v0故x1=v1t=x0==1.34m;故选:C.9.如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块.木箱和小木块都具有一定的质量.现使木箱获得一个向右的初速度v0,则()A.小木块和木箱最终都将静止B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动D.如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动【考点】动量守恒定律.【分析】应用动量守恒定律解决问题的基本思路和一般方法:(1)分析题意,明确研究对象;(2)要对各阶段所选系统内的物体进行受力分析,弄清哪些是系统内部物体之间相互作用的内力,哪些是系统外物体对系统内物体作用的外力,在受力分析的基础上根据动量守恒定律条件,判断能否应用动量守恒;(3)明确所研究的相互作用过程,确定过程的始、末状态,即系统内各个物体的初动量和末动量的量值或表达式;(4)确定好正方向建立动量守恒方程求解.本题中物体系统在光滑的平面上滑动,系统所受外力的合力为零,故系统动量始终守恒,而由于系统内部存在摩擦力,阻碍物体间的相对滑动,最终两物体应该相对静止,一起向右运动.【解答】解:系统所受外力的合力为零,动量守恒,初状态木箱有向右的动量,小木块动量为零,故系统总动量向右,系统内部存在摩擦力,阻碍两物体间的相对滑动,最终相对静止,由于系统的总动量守恒,不管中间过程如何相互作用,根据动量守恒定律,最终两物体以相同的速度一起向右运动.故选B.10.两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,m A=1kg,m B=2kg,v A=6m/s,v B=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是()A.v A′=5 m/s,v B′=2.5 m/s B.v A′=2 m/s,v B′=4 m/sC.v A′=﹣4 m/s,v B′=7 m/s D.v A′=7 m/s,v B′=1.5 m/s【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量守恒;碰撞过程中系统机械能可能有一部分转化为内能,根据能量守恒定律,碰撞后的系统总动能应该小于或等于碰撞前的系统总动能;同时考虑实际情况,碰撞后A球速度不大于B球的速度.【解答】解:考虑实际情况,碰撞后A球速度不大于B球的速度,因而AD错误,BC满足;两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量守恒,ABCD均满足;根据能量守恒定律,碰撞后的系统总动能应该小于或等于碰撞前的系统总动能,碰撞前总动能为22J,B选项碰撞后总动能为18J,C选项碰撞后总动能为57J,故C错误,B满足;故选B.11.如图所示,把重物G压在纸带上,用一水平力缓慢拉动纸带,用另一水平力快速拉动纸带,纸带都被从重物下面抽出,对这两个过程,下面的解释正确的是()A.缓慢拉动纸带时,纸带对重物的摩擦力大B.快速拉动纸带时,纸带对重物的摩擦力小C.缓慢拉动纸带时,纸带给重物的冲量大D.快速拉动纸带时,纸带给重物的冲量小【考点】动量定理;摩擦力的判断与计算.【分析】快拉时,由于惯性,很容易将纸片抽出;慢拉时,很难将纸片抽出;根据冲量的定义公式I=Ft分析冲量大小.【解答】解:A、B、用水平力F慢慢拉出纸带,重物与纸片间是滑动摩擦力;若迅速拉动纸带,纸带会从重物下抽出,重物与纸片间也是滑动摩擦力;滑动摩擦力与相对速度无关,故两次的滑动摩擦力相等;故A错误,B错误;C、D、纸带对重物的合力等于摩擦力,慢拉时滑动摩擦力作用时间长,故慢拉时纸带给重物的摩擦力的冲量大,由于作用时间长,支持力的冲量也大,故慢拉时,纸带给重物的冲量大,故C正确,D正确;故选:CD.12.如图所示,小车放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,B端粘有油泥,小车总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时小车和C都静止,当突然烧断细绳时,C被释放,使C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是()A.弹簧伸长过程中C向右运动,同时小车也向右运动B.C与B碰前,C与小车的速率之比为M:mC.C与油泥粘在一起后,小车立即停止运动D.C与油泥粘在一起后,小车继续向右运动【考点】动量守恒定律.【分析】小车、物块和弹簧组成的系统动量守恒,抓住总动量为零,结合动量守恒定律分析物块和小车的速度之比,以及C与泥粘在一起时的运动情况.【解答】解:A、小车、物块和弹簧组成的系统动量守恒,开始总动量为零,当弹簧伸长的过程中,C向右运动,则小车向左运动,故A错误.B、规定向右为正方向,在C与B碰前,根据动量守恒得,0=mv C﹣Mv,解得v C:v=M:m,故B正确.C、因为小车、物块和弹簧组成的系统动量守恒,开始总动量为零,当C与泥粘在一起时,总动量仍然为零,则小车停止运动,故C正确,D错误.故选:BC.13.如图所示,三辆相同的平板小车a、b、c成一直线排列,静止在光滑水平地面上,c车上一个小孩跳到b车上,接着又立即从b车跳到a车上,小孩跳离c 车和b车时对地水平速度相同,他跳到a车上没有走动便相对a车保持静止,此后()A.a、c两车运动速率相等B.a、b两车的运动速率相等C.三辆车的速率关系为v c>v a>v bD.a、c两辆车的运动方向一定相反【考点】动量守恒定律.【分析】题中人与a、b、c组成的系统水平方向不受外力,系统的水平方向动量守恒,分三个过程,分别由动量守恒定律分析人与三车速率关系.【解答】解:若人跳离b、c车时速度为v,由动量守恒定律人跳离c车的过程,有0=﹣M车v c+m人v,人跳上和跳离b过程,有m人v=﹣M车v b+m人v,人跳上a车过程,有m人v=(M车+m人)•v a,所以:v c=,v b=0,v a=.即:v c>v a>v b,并且v c与v a方向相反.故AB错误,CD正确.故选:CD14.在光滑的水平桌面上有等大的质量分别为M=0.6kg,m=0.2kg的两个小球,中间夹着一个被压缩的具有E p=10.8J弹性势能的轻弹簧(弹簧与两球不相连),原来处于静止状态.现突然释放弹簧,球m脱离弹簧后滑向与水平面相切、半径为R=0.425m的竖直放置的光滑半圆形轨道,如图所示.g取10m/s2.则下列说法正确的是()A.球m从轨道底端A运动到顶端B的过程中所受合外力冲量大小为3.4N•s B.M离开轻弹簧时获得的速度为9m/sC.若半圆轨道半径可调,则球m从B点飞出后落在水平桌面上的水平距离随轨道半径的增大而减小D.弹簧弹开过程,弹力对m的冲量大小为1.8N•s【考点】动量定理;动量冲量.【分析】弹簧弹开小球过程系统动量守恒、机械能守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律求出两球的速度;小球离开圆形轨道后做平抛运动,应用动量定理与平抛运动规律分析答题.【解答】解:释放弹簧过程中系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒得:mv1﹣Mv2=0,由机械能守恒得:mv12+Mv22=E P ,代入数据解得:v1=9m/s,v2=3m/s;m从A到B过程中,由机械能守恒定律得:mv12=mv1′2+mg•2R,解得:v1′=8m/s;A、以向右为正方向,由动量定理得,球m从轨道底端A运动到顶端B的过程中所受合外力冲量大小为:I=△p=mv1′﹣mv1=0.2×(﹣8)﹣0.2×9=﹣3.4N•s,则合力冲量大小为:3.4N•s,故A正确;B、M离开轻弹簧时获得的速度为3m/s,故B错误;C、设圆轨道半径为r时,飞出B后水平位移最大,由A到B机械能守恒定律得:mv12=mv1′2+mg•2r,在最高点,由牛顿第二定律得:mg+N=m,m从B点飞出,需要满足:N≥0,飞出后,小球做平抛运动:2r=gt2,x=v1′t,当8.1﹣4r=4r时,即r=1.0125m时,x为最大,球m从B点飞出后落在水平桌面上的水平距离随轨道半径的增大先增大后减小,故C错误;D、由动量定理得,弹簧弹开过程,弹力对m的冲量大小为:I=△p=mv1=0.2×9=1.8N•s,故D正确;故选:AD.15.关于光电效应,下列说法正确的是()A.发生光电效应时间越长,光电子的最大初动能就越大B.入射光的频率低于极限频率就不能发生光电效应C.光电子的最大初动能与入射光频率成正比D.光电子的最大初动能与入射光的强度无关【考点】光电效应.【分析】当入射光的频率大于金属的极限频率,就会发生光电效应.根据光电效应方程判断影响光电子最大初动能的因素.【解答】解:A、根据光电效应方程E km=hv﹣W0知,光电子的最大初动能随着照射光频率的增大而增大,与发生光电效应时间无关,故A正确.B、只有入射光的频率大于金属的极限频率,才能产生光电效应,故B正确;C、根据光电效应方程知,光电子的初速度、最大初动能不与入射光的频率成正比,与入射光的强度无关.故C错误,D正确.故选:BD.16.图是某金属在光的照射下,光电子最大初动能E k与入射光频率v的关系图象,由图象可知()。
2016-2017学年河北省保定市定州中学高一(下)开学物理试卷一、选择题1.关于运动的合成,下列说法中正确的是()A.两个直线运动的合运动,一定是直线运动B.两个直线运动的合运动,可能是曲线运动C.两个互成角度θ(0°<θ<180°)的匀速直线运动的合运动,一定是匀速直线运动D.两个互成角度θ(0°<θ<180°)的匀加速直线运动的合运动,一定是匀加速直线运动2.已知A、B两物体的质量之比为5:3,所受合外力之比为2:1,则A、B的加速度之比为()A.5:6 B.6:5 C.3:10 D.10:33.在一次演示实验中,一个压紧的弹簧沿一粗糙水平面射出一个小球,测得弹簧压缩的距离 d 和小球在粗糙水平面滚动的距离s如下表所示.由此表可以归纳出小球滚动的距离s跟弹簧压缩的距离d之间的关系,并猜测弹簧的弹性势能E P跟弹簧压缩的距离d之间的关系分别是(选项中k1、k2是常量)()实验序号1234d(cm)0.50 1.00 2.00 4.00s(cm) 4.9820.0280.10319.50A.s=k1d,E P=k2d B.s=k1d,E P=k2d2C.s=k1d2,E P=k2d D.s=k1d2,E p=k2d24.关于基本相互作用,下列说法错误的是()A.万有引力只存在于天体之间B.弱相互作用在放射现象中起作用C.强相互作用使得原子核紧密地结合在一起D.电荷间的相互作用和磁体间的相互作用是同一种相互作用的不同表现5.下列关于速度的说法中正确的是()A.京沪高速铁路实验时的列车最高时速可达484km/h,指的是瞬时速度B.沪宁高速公路限速120km/h,指的是平均速度C.子弹射出枪口时的速度为500m/s,指的是平均速度D.某运动员百米跑的成绩是10s,则他冲刺时的速度一定为10m/s6.杭新景高速公路限速120km/h,一般也要求速度不小于80km/h.冬天大雾天气的时候高速公路经常封道,否则会造成非常严重的车祸.如果某人大雾天开车在高速上行驶,设能见度(观察者与能看见的最远目标间的距离)为30m,该人的反应为0.5s,汽车刹车时能产生的最大加速度的大小为5m/s2,为安全行驶,汽车行驶的最大速度是()A.10m/s B.15m/s C.m/s D.20m/s7.如图所示,一箱苹果沿着倾角为θ的斜面,以速度v匀速下滑.在箱子的中央有一个质量为m的苹果,它受到周围苹果对它的作用力的方向()A.沿斜面向上B.沿斜面向下C.竖直向上D.垂直斜面向上8.下列说法正确的是()A.加速度的单位是m/s2,由公式a=可知它是由m/s和s两个基本单位组合而成的B.力做功有正功和负功,因此功是矢量C.牛顿开创了实验研究和逻辑推理相结合探索物理规律的科学方法D.重心、合力等概念的建立都体现了等效替代的思想9.关于作用力与反作用力做功的关系,下列说法正确的是()A.作用力做正功时,反作用力也可能做正功B.当作用力不做功时,反作用力也不做功C.作用力与反作用力所做的功一定是大小相等、方向相反D.当作用力做正功时,反作用力一定做负功10.关于胡克定律的下列说法,正确的是()A.拉力相同、伸长也相同的弹簧,它们的劲度系数相同B.劲度系数相同的弹簧,弹簧的伸长相同C.知道弹簧的劲度系数,就可以算出任何拉力下的弹簧伸长D.劲度系数和拉力、伸长没有关系,它只决定于弹簧的材料、长度、弹簧丝的粗细11.下列几组共点力分别作用于同一物体上,都能够使物体恰好处于平衡状态,那么其中哪个选项中F1与F3的合力最大()A.F1=4N、F2=5N、F3=3N B.F1=5N、F2=10N、F3=8NC.F1=6N、F2=7N、F3=11N D.F1=9N、F2=4N、F3=12N12.如图所示,一人骑自行车以速度V通过一半圆形的拱桥顶端时,关于人和自行车受力的说法正确的是()A.人和自行车的向心力就是它们受的重力B.人和自行车的向心力是它们所受重力和支持力的合力,方向指向圆心C.人和自行车受到重力、支持力、牵引力、摩擦力和向心力的作用D.人和自行车受到重力、支持力、牵引力、摩擦力和离心力的作用13.下面有关加速度的说法中,正确的是()A.加速度是描述物体速度变化大小的物理量B.加速度是描述物体运动快慢的物理量C.加速度是描述物体位置变化快慢的物理量D.加速度是描述物体速度变化快慢的物理量14.如图所示,波动弹性钢片,把小钢球与支柱之间的塑料片弹出时,小钢球并没有随塑料片飞出,关于这个过程,下列说法正确的是()A.弹性钢片被拉弯,说明力可以改变物体的形状B.弹性钢片恢复原位的过程中,动能转化为弹性势能C.塑料片被弹出,说明力可以改变物体的运动状态D.小钢球没有随塑料片飞出,因为小钢球具有惯性15.一个从地面上竖直上抛的物体,它两次经过一个较低点A的时间间隔是5s,两次经过一个较高点B的时间间隔是3s,则AB之间的距离是(g=10m/s2)()A.80m B.40mC.20m D.初速未知,无法确定16.两个较大的平行板A、B相距为d,分别接在电压为U的电源正负极上,开关S闭合时质量为m,带电量为﹣q的油滴恰好静止在两板之间,如图所示,在保持其他条件不变的情况下,将两板非常缓慢地水平错开一些,以下说法正确的是()A.油滴将向上运动,电流计中的电流从b流向aB.油滴将下运动,电流计中的电流从a流向bC.油滴静止不动,电流计中的电流从a流向bD.油滴静止不动,电流计中无电流流过17.如图所示,A、B两物块质量均为m,用一轻弹簧相连,将A用长度适当的轻绳悬挂于天花板上,轻绳为伸直状态,B物块在力F的作用下处于静止状态,弹簧被压缩.现将力F撤去,已知弹簧的弹性势能仅与形变量大小有关,且弹簧始终在弹性限度内,则下列说法正确的是()A.弹簧恢复原长时B的速度最大B.A一直保持静止C.在B下降过程中弹簧弹性势能先减小,后增大D.F撤去之前,绳子的拉力可能为018.如图所示,一被吊着的空心的均匀球壳内装满了细沙,底部有一阀门,打开阀门让细沙慢慢流出的过程中,球壳与球壳内剩余细沙组成的系统的重心将会()A.一直下降B.一直不变C.先下降后上升D.先上升后下降19.如图所示,质量为m的物体在恒力F作用下沿天花板做匀速直线运动,物体与顶板间动摩擦因数为μ,则物体受到摩擦力大小为()A.FcosθB.FsinθC.μ(Fsinθ﹣mg) D.μ(mg﹣Fsinθ)20.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的运动及受力情况是()A.加速上升B.减速上升C.拉力等于重力D.拉力小于重力二、计算题21.如图所示,质量M=2kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块与质量角的力F=10N,拉着球带动m=kg的小球B相连.今用跟水平方向成α=30°木块一起向右匀速运动,运动中M、m相对位置保持不变,取g=10m/s2.求:(1)运动过程中轻绳与水平方向夹角θ;(2)木块与水平杆间的动摩擦因数为μ.(3)当α为多大时,使球和木块一起向右匀速运动的拉力最小?22.如图所示,A、B两物体叠放在水平地面上,已知A、B的质量分别为m A=10kg,m B=20kg,A、B之间,B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.5.一轻绳一端系住物体A,另一端系于墙上,绳与竖直方向的夹角为37°,今欲用外力将物体B匀速向右拉出,求所加水平力F的大小,并画出A、B的受力分析图.(取g=10m/s2,=0.8)=0.6,cos 37°sin37°2016-2017学年河北省保定市定州中学高一(下)开学物理试卷参考答案与试题解析一、选择题1.关于运动的合成,下列说法中正确的是()A.两个直线运动的合运动,一定是直线运动B.两个直线运动的合运动,可能是曲线运动C.两个互成角度θ(0°<θ<180°)的匀速直线运动的合运动,一定是匀速直线运动D.两个互成角度θ(0°<θ<180°)的匀加速直线运动的合运动,一定是匀加速直线运动【考点】运动的合成和分解【分析】当合速度的方向与合加速度的方向在同一条直线上,合运动是直线运动,不在同一条直线上,合运动是曲线运动.【解答】解:AB、两个直线运动的合运动不一定是直线运动.如平抛运动.故A 错误,B正确.C、两个匀速直线运动合成,合加速度为零,则合运动仍然是匀速直线运动.故C正确;D、当两个匀加速直线运动进行合成,若合速度的方向与合加速度的方向在同一条直线上,物体做直线运动,若不共线,则做曲线运动.故D错误.故选:BC.【点评】解决本题的关键掌握判断合运动是直线运动还是曲线运动的方法,关键看合速度的方向与合加速度的方向.2.(2011?惠阳区校级学业考试)已知A、B两物体的质量之比为5:3,所受合外力之比为2:1,则A、B的加速度之比为()A.5:6 B.6:5 C.3:10 D.10:3【考点】牛顿第二定律;力的合成【分析】已知两物体质量之比和合外力之比,根据牛顿第二定律求解它们的加速度之比.【解答】解:根据牛顿第二定律得a A=,a B=则A、B的加速度之比为a A:a B=:=6:5故选B【点评】本题只要掌握牛顿第二定律就能正确求解.牛顿第二定律是关于力和运动关系的规律,反映了加速度与合外力和质量的关系.3.(2009春?淮安期末)在一次演示实验中,一个压紧的弹簧沿一粗糙水平面射出一个小球,测得弹簧压缩的距离 d 和小球在粗糙水平面滚动的距离s如下表所示.由此表可以归纳出小球滚动的距离s跟弹簧压缩的距离d之间的关系,并猜测弹簧的弹性势能E P跟弹簧压缩的距离d之间的关系分别是(选项中k1、k2是常量)()实验序号1234d(cm)0.50 1.00 2.00 4.00s(cm) 4.9820.0280.10319.50A.s=k1d,E P=k2d B.s=k1d,E P=k2d2C.s=k1d2,E P=k2d D.s=k1d2,E p=k2d2【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系【分析】先从实验数据得出小球滚动的距离s跟弹簧压缩的距离d之间的关系,弹簧释放后,小球在弹簧的弹力作用下加速,小球在粗糙水平面滚动的距离s,从能量转化的角度得弹簧的弹性势能转化为由于小球在粗糙水平面滚动产生的内能,列出等式求解.【解答】解:由表中数据可看出,在误差范围内,s正比于d2,即s=k1d2,弹簧释放后,小球在弹簧的弹力作用下加速,小球在粗糙水平面滚动的距离s,从能量转化的角度得弹簧的弹性势能转化为由于小球在粗糙水平面滚动产生的内能,列出等式E p=fs,f为摩擦力,恒量.所以E p正比于d2,即E p=k2d2,故选D.【点评】本题关键根据运动学的知识测定小钢球弹出的速度,得到弹性势能的数值,从而确定弹性势能与弹簧压缩量的关系.4.关于基本相互作用,下列说法错误的是()A.万有引力只存在于天体之间B.弱相互作用在放射现象中起作用C.强相互作用使得原子核紧密地结合在一起D.电荷间的相互作用和磁体间的相互作用是同一种相互作用的不同表现【考点】力的概念及其矢量性【分析】自然界有四种相互作用:万有引力作用、电磁相互作用、强相互作用和弱相互作用.相邻核子间存在强相互作用,天然放射现象中起作用的基本相互作用是弱相互作用,万有引力和电磁相互作用是远程力,强相互作用和弱相互作用是近程力,天体间存在万有引力作用.【解答】解:A、所有的物体之间都存在万有引力.故A错误;B、天然放射现象中起作用的基本相互作用是弱相互作用,故B正确;C、相邻核子间存在强相互作用,强相互作用使得原子核紧密地结合在一起.故C正确;D、电荷间的相互作用和磁体间的相互作用都是电磁相互作用,是同一种相互作用的不同表现.故D正确.本题选择错误的,故选:A【点评】本题关键要知道自然界有四种相互作用,了解它们的特点,知道常见的物体间是什么性质的作用.5.(2011?海陵区校级学业考试)下列关于速度的说法中正确的是()A.京沪高速铁路实验时的列车最高时速可达484km/h,指的是瞬时速度B.沪宁高速公路限速120km/h,指的是平均速度C.子弹射出枪口时的速度为500m/s,指的是平均速度D.某运动员百米跑的成绩是10s,则他冲刺时的速度一定为10m/s【考点】平均速度;瞬时速度【分析】明确平均速度和瞬时速度的概念,知道它们的区别解答本题关键.平均速度与一段位移或一段时间对应,而瞬间速度和某一位置或某一时刻对应,这是它们的根本区别.【解答】解:A、列车的最高时速指的是在安全情况下所达到的最大速度,为瞬时速度,故A正确;B、高速公路限速是限制的瞬时速度,不是平均速度,故B错误;C、子弹射出枪口时的速度与枪口这一位置点对应,因此为瞬时速度,故C错误;D、根据运动员的百米跑成绩是10s可知,可求得其平均速度为10m/s,而其冲刺速度不一定为10m/s.故D错误.故选A.【点评】把握平均速度与瞬时速度的区别,即可判断生活中所说的速度是平均速度还是瞬时速度,同时要加强对基本概念的理解.6.(2013?杭州二模)杭新景高速公路限速120km/h,一般也要求速度不小于80km/h.冬天大雾天气的时候高速公路经常封道,否则会造成非常严重的车祸.如果某人大雾天开车在高速上行驶,设能见度(观察者与能看见的最远目标间的距离)为30m,该人的反应为0.5s,汽车刹车时能产生的最大加速度的大小为5m/s2,为安全行驶,汽车行驶的最大速度是()A.10m/s B.15m/s C.m/s D.20m/s【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系【分析】人在反应时间里对车没有操作,车继续做匀速直线运动,当车开始做匀减速直线运动时,根据给出的位移、加速度确定初速度的最大值即可.【解答】解:设汽车的初速度为v0,则在反应时间里汽车的位移为x1=v0t反=0.5v0,汽车做匀减速直线运动的时间:t==根据匀变速直线运动的平均速度公式=汽车做匀减速直线运动的位移=因为能见度为30m,所以有保证安全的前提下满足:x1+x≤30当取最大速度时取等号即:可解得:v0=15m/s(v0=﹣20m/s不合题意舍去)故选:B.【点评】抓住汽车在人反应时间里做匀速直线运动,开始刹车后做匀减速直线运动求解即可,本题易错点认为汽车直接做匀减速直线运动.7.(2012?江西模拟)如图所示,一箱苹果沿着倾角为θ的斜面,以速度v匀速下滑.在箱子的中央有一个质量为m的苹果,它受到周围苹果对它的作用力的方向()A.沿斜面向上B.沿斜面向下C.竖直向上D.垂直斜面向上【考点】牛顿第二定律【分析】由于苹果都是匀速运动的,把周围的苹果看成一个整体,对中间的苹果受力分析即可得出结论.【解答】解:这个质量为m的苹果是匀速下滑的,这说明受力平衡,它自身受到的重力竖直向下,大小为mg,以及来自下面苹果和周围苹果传来的力,说明周围苹果对它的合力与重力的大小相等方向相反,所以周围苹果对它的作用力大小为mg,方向竖直向上.故选:C.【点评】从题目来看好像是很多的苹果,会有很多的力产生,但应用整体法,问题就简单了,就和水平面上放的物体一样了.8.(2015秋?宜昌期中)下列说法正确的是()A.加速度的单位是m/s2,由公式a=可知它是由m/s和s两个基本单位组合而成的B.力做功有正功和负功,因此功是矢量C.牛顿开创了实验研究和逻辑推理相结合探索物理规律的科学方法D.重心、合力等概念的建立都体现了等效替代的思想【考点】重心;矢量和标量【分析】在国际单位制中力学基本单位只有kg、m、s;功的正负表示是动力做功还是阻力做功,不表示方向,标量;理想化模型是抓主要因素,忽略次要因素得到的.知道比值定义法的含义,记住著名物理学家的主要贡献.【解答】解:A、速度单位m/s不是基本单位,故A错误;B、力做功的正负反映物体做功是动力做功还是阻力做功,不是表示力做功的方向,故不是矢量,故B错误;C、伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索物理规律的科学方法,故C错误;D、重心、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想,故D正确.故选:D【点评】本题考查了功、质点及加速度等基本物理量;在学习中要特别注意加速度是用来描述物体速度变化快慢的,对于物理学上常用的科学研究方法:等效替代法、理想化模型法、比值定义法等等要理解并掌握,并进行归纳总结,对学习物理量的意义有很大的帮助9.(2015春?河北校级期中)关于作用力与反作用力做功的关系,下列说法正确的是()A.作用力做正功时,反作用力也可能做正功B.当作用力不做功时,反作用力也不做功C.作用力与反作用力所做的功一定是大小相等、方向相反D.当作用力做正功时,反作用力一定做负功【考点】作用力和反作用力【分析】力做功的正负即决于力和位移的方向关系;根据作用力和反作用力的性质可以判断两力做功的情况.【解答】解:A、D、作用力和反作用力是作用在两个相互作用的物体之上的;作用力和反作用力可以同时做负功,也可以同时做正功;如冰面上两个原来静止的小孩子相互推一下之后,两人同时后退,则两力做正功;而两个相对运动后撞在一起的物体,作用力和反作用力均做负功,故A正确,D错误;B、如果物体保持静止,即位移为零,一对作用力与反作用力做功可以都为零,也可以一个是0,另一个不是0.例如物体在水平地面上滑动,地面对物体的摩擦力对物体做负功,物体对地面的摩擦力不做功,故B错误;C、作用力和反作用力的作用点的位移可能同向,也可能反向,大小可以相等,也可以不等,故作用力和反作用力做功不一定相等,故C错误.故选:A.【点评】作用力与反作用力虽然大小相等,方向相反,但是做功与力的大小以及物体的位移两个因素有关,要综合考虑问题10.(2014秋?盐城期中)关于胡克定律的下列说法,正确的是()A.拉力相同、伸长也相同的弹簧,它们的劲度系数相同B.劲度系数相同的弹簧,弹簧的伸长相同C.知道弹簧的劲度系数,就可以算出任何拉力下的弹簧伸长D.劲度系数和拉力、伸长没有关系,它只决定于弹簧的材料、长度、弹簧丝的粗细【考点】胡克定律【分析】劲度系数是弹簧的固有属性,由决定于弹簧的材料、长度、弹簧丝的粗细;胡克定律的成立条件是弹簧处于弹性限度内.【解答】解:A、根据F=kx,在弹性限度内拉力相同、伸长量也相同的弹簧,它们的劲度系数相同,与长度无关.故A正确;B、D、劲度系数是弹簧的固有属性,决定于弹簧的材料、长度、弹簧丝的粗细,不因弹簧的受力,形变量等因素而改变,劲度系数相同,也不能说明弹力相同,形变量相同,故B错误,D正确;C、胡克定律的成立条件是弹簧处于弹性限度内,超过弹性限度,此公式不能用来计算弹力,故C错误;故选:AD.【点评】掌握胡可定律F=kx,注意此公式不能表明劲度系数与弹力和形变量有关,劲度系数是弹簧的固有属性,由弹簧的材料、长度、弹簧丝的粗细决定.11.(2014秋?临川区校级期中)下列几组共点力分别作用于同一物体上,都能够使物体恰好处于平衡状态,那么其中哪个选项中F1与F3的合力最大()A.F1=4N、F2=5N、F3=3N B.F1=5N、F2=10N、F3=8NC.F1=6N、F2=7N、F3=11N D.F1=9N、F2=4N、F3=12N【考点】共点力平衡的条件及其应用【分析】三个力平衡,任意一个力与其余力的合力等值反向.所以F1与F3的合力大小与F2大小相等.【解答】解:根据平衡条件推论:三个力平衡,任意一个力与其余两个力的合力等值反向.所以F1与F3的合力大小与F2大小相等.可知B正确.故选:B.【点评】掌握平衡条件的推论是解答本题的关键,也可以根据力的合成平行四边形定则,结合图形利用几何知识解决.12.(2014春?亭湖区校级期末)如图所示,一人骑自行车以速度V通过一半圆形的拱桥顶端时,关于人和自行车受力的说法正确的是()A.人和自行车的向心力就是它们受的重力B.人和自行车的向心力是它们所受重力和支持力的合力,方向指向圆心C.人和自行车受到重力、支持力、牵引力、摩擦力和向心力的作用D.人和自行车受到重力、支持力、牵引力、摩擦力和离心力的作用【考点】物体的弹性和弹力;向心力【分析】汽车过拱桥,做圆周运动,在最高点,重力和支持力的合力提供向心力,受力分析时不能再分析向心力,向心力是效果力,不是重复受力.【解答】解:A、B、人骑自行车以速度V通过半圆形的拱桥顶端时,受到重力、支持力、摩擦力,其中重力和支持力的合力提供向心力,向心力是效果力,不是重复受力,故A错误,B正确;C、D、人骑自行车以速度V通过半圆形的拱桥顶端时,受到重力、支持力、摩擦力,向心力是效果力,不能重复受力,离心力是相对于非惯性系而言的,对于惯性系,无离心力说法,故C错误,D错误;故选B.【点评】本题考查应用物理规律分析实际生活中圆周运动问题的能力,关键是分析向心力的来源.13.(2011?化州市学业考试)下面有关加速度的说法中,正确的是()A.加速度是描述物体速度变化大小的物理量B.加速度是描述物体运动快慢的物理量C.加速度是描述物体位置变化快慢的物理量D.加速度是描述物体速度变化快慢的物理量【考点】加速度【分析】加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,加速度等于物体速度的变化率;速度是描述物体运动快慢的物理量.【解答】解:根据加速度的定义式a=可知物体加速度的大小等于物体速度的变化率.A、物体速度变化的大小是指物体速度的变化量是△v而不是a,故A错误.B、描述物体运动快慢的物理量是速度而不是加速度,故B错误.C、描述物体位置变化快慢的物理量是速度而不是加速度,故C错误.D、加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,故D正确.故选D.【点评】本题考查加速度、速度的物理意义,速度的变化率和速度变化量之间的关系.内容简单,只要记住了即可.14.如图所示,波动弹性钢片,把小钢球与支柱之间的塑料片弹出时,小钢球并没有随塑料片飞出,关于这个过程,下列说法正确的是()A.弹性钢片被拉弯,说明力可以改变物体的形状B.弹性钢片恢复原位的过程中,动能转化为弹性势能C.塑料片被弹出,说明力可以改变物体的运动状态D.小钢球没有随塑料片飞出,因为小钢球具有惯性【考点】动能和势能的相互转化;力的概念及其矢量性;惯性【分析】力可以改变物体的运动状态,也可以使物体发生形变;弹性钢片恢复原位的过程中,弹性势能转化为动能;由惯性的特点分析.【解答】解:A、力可以使物体发生形变,弹性钢片被拉弯,说明力可以改变物体的形状.故A正确;B、弹性钢片恢复原位的过程中,根据能量转化的方向可知,是弹性势能转化为动能.故B错误;C、塑料片被弹出,是由于受到弹力的作用,说明力可以改变物体的运动状态.故C正确;D、小钢球没有随塑料片飞出,因为小钢球具有惯性,能保持原来静止的状态.故D正确.故选:ACD【点评】该题考查力的作用效果、惯性以及能量的转化等,涉及的知识点多,但都比较简单,认真答题即可做对.15.(2016春?石嘴山校级期末)一个从地面上竖直上抛的物体,它两次经过一。
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河北省定州市2016-2017学年高一物理12月月考试题(含解析) 一、选择题1.下列说法正确的是()A.在国际单位制中,“牛顿"是力学的三个基本单位之一B.选择不同的参考系对同一运动的描述是相同的C.位移、速度、力都是矢量D.小球做竖直上抛运动时,速度不断减小,惯性不断减小【答案】C【解析】考点:基本概念2.如图所示,A、B两木块的质量分别为1kg和O。
5kg.已知A与水平桌面的最大静摩擦力为2N,则要保持A、B静止(不计滑轮处摩擦),加在A上的水平向左的拉力F可以为( )(取g=10m/s2)A.1N B.3N C.6N D.9N【答案】BC【解析】试题分析:当A有向右的运动趋势时,物体处于静止状态受到平衡力的作用,水平向左受到最大静摩擦力和最小的拉力,水平向右的力是B对A的拉力,F’=G=mg=0.5kg×10N/kg=5N.所以:F+2N=5N,F=3N当A有向左的运动趋势时,物体处于静止状态受到平衡力的作用,水平向右受到最大静摩擦力和B对A的拉力F’=G=mg=0.5kg×10N/kg=5N,水平向左的力是最大的拉力F.所以:F=2N+5N,F=7N.故BC正确,AD错误;故选:BC.考点: 力的平衡【名师点睛】物体静止或匀速直线运动时受到平衡力的作用.物体水平方向上处于静止状态,而且有运动趋势,根据物体有向左或向右的运动趋势且摩擦力达到最大静摩擦力时拉力为最小或最大,列出平衡方程,求出拉力的范围,只要在这个范围内的拉力都是有可能的。
2016-2017学年河北省保定市定州中学高一(下)第一次月考物理试卷(承智班)一、选择题1.一个做平抛运动的物体,从物体水平抛出开始发生水平位移为s的时间内,它在竖直方向的位移为d1;紧接着物体在发生第二个水平位移s的时间内,它在竖直方向发生的位移为d2.已知重力加速度为g,则做平抛运动的物体的初速度为()A.B.C.D.2.如图,以9.8m/s速度水平抛出的物体.飞行一段时间后.垂直撞在θ=30°的斜面上,可知物体完成这段飞行时间为()A.s B.s C.s D.2S3.如图所示,从倾角为θ的斜面顶端,以初速度v0将小球水平抛出,则小球落到斜面时的速度大小为()A.B.C.D.4.甲、乙两个物体都做匀速圆周运动.转动半径比为3:4,在相同的时间里甲转过60圈时,乙转过45圈,则它们所受的向心加速度之比为()A.3:4 B.4:3 C.4:9 D.9:165.下列关于曲线运动的说法中正确的是()A.曲线运动的速度一定变化,加速度也一定变化B.曲线运动的速度一定变化,做曲线运动的物体一定有加速度C.曲线运动的速度大小可以不变,所以做曲线运动的物体不一定有加速度D.在恒力作用下,物体不可能做曲线运动6.如图所示,以初速度9.8m/s水平抛出的物体,飞行一段时间后撞在倾角为300的斜面上,则物体在空中飞行的时间是()A.s B.s C.S D.2s8.甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1:2,转动半径之比为1:2,在相等时间里甲转过60°,乙转过45°,则它们所受外力的合力之比为()A.1:4 B.2:3 C.4:9 D.9:169.一个机械钟的秒针的角速度为()A.πrad/s B.2πrad/s C.rad/s D.rad/s10.如图所示的皮带传动装置中,轮A和B同轴,A、B、C分别是三个轮边缘的质点,且R A=R C=2R B,则三质点的向心加速度之比a A:a B:a C等于()A.4:2:1 B.2:1:2 C.1:2:4 D.4:1:411.转笔(Pen Spinning)是一项用不同的方法与技巧、以手指来转动笔的休闲活动,如图所示.转笔深受广大中学生的喜爱,其中也包含了许多的物理知识,假设某转笔高手能让笔绕其上的某一点O做匀速圆周运动,下列有关该同学转笔中涉及到的物理知识的叙述正确的是()A.笔杆上的点离O点越近的,做圆周运动的向心加速度越小B.笔杆上的各点做圆周运动的向心力是由万有引力提供的C.若该同学使用中性笔,笔尖上的小钢珠有可能因快速的转动做离心运动被甩走D.若该同学使用的是金属笔杆,且考虑地磁场的影响,由于笔杆中不会产生感应电流,因此金属笔杆两端一定不会形成电势差12.在匀强电场和匀强磁场共存的区域内,电场的场强为E,方向竖直向下,磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里,一质量为m的带电粒子,在场区内的竖直平面内做匀速圆周运动,则可判断该带电质点()A.带有电荷量为的正电荷B.沿圆周逆时针运动C.运动的角速度为D.运动的速率为13.如图,可视为质点的小球,位于半径为m半圆柱体左端点A的正上方某处,以一定的初速度水平抛出小球,其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切于B点.过B点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为60°,则初速度为:(不计空气阻力,重力加速度为g=10m/s2)()A.m/s B.4m/s C.3m/s D.m/s14.如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,AB是一条直径,空间有匀强电场场强大小为E,方向与水平面平行.在圆上A点有一发射器,以相同的动能平行于水平面沿不同方向发射带电量为+q的小球,小球会经过圆周上不同的点,在这些点中,经过C点的小球的动能最大.由于发射时刻不同时,小球间无相互作用,且∠α=30°.下列说法正确的是()A.电场的方向与AC间的夹角为30°B.电场的方向与AC间的夹角为60°C.小球在A点垂直电场方向发射,恰能落到C点,则初动能为qERD.小球在A点垂直电场方向发射,恰能落到C点,则初动能为qER15.一卫星绕地球沿椭圆轨道运动,A、C为椭圆轨道长轴端点,B、D为椭圆轨道短轴端点,关于卫星的运动,以下说法不正确的是()A.A点的速度可能大于7.9km/sB.C点的速度一定小于7.9km/sC.卫星在A点时引力的功率最大D.卫星由C运动到A万有引力的平均功率大于卫星由B运动到D万有引力的平均功率16.如图所示,可视为质点、质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列有关说法中正确的是()A.小球通过最高点的最小速度为B.小球通过最高点的最小速度为0C.如果小球在最高点时的速度大小为,则此时小球给管道壁有坚直向下作用力D.如果小球在最低点时的速度大小为,则此时小球给管道间的压力大小为6mg17.如图所示,a为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径等于地球半径),c为地球的同步卫星,以下关于a、b、c的说法中正确的是()A.a、b、c的向心加速度大小关系为a b>a c>a aB.a、b、c的角速度大小关系为ωa>ωb>ωcC.a、b、c的线速度大小关系为V a=V b>V cD.a、b、c的周期关系为T a>T c>T b18.如图所示,悬挂在小车支架上的摆长为l的摆,小车与摆球一起以速度v0匀速向右运动.小车与矮墙相碰后立即停止(不弹回),则下列关于摆球上升能够达到的最大高度H的说法中,正确的是()A.若,则H=lB.若,则H=2lC.当v0很大时,可以使上升的最大高度D.上述说法都正确19.关于平抛运动和圆周运动,下列说法正确的是()A.平抛运动是匀变速曲线运动B.匀速圆周运动是速率不变的运动C.圆周运动是匀变速曲线运动D.做平抛运动的物体落地时的速度一定是竖直向下的20.如图所示,在水平圆盘上,沿半径方向放置用细线相连的质量相等的两物体A和B,它们与圆盘间的摩擦因数相同,当圆盘转速加大到两物体刚要发生滑动时烧断细线,则两个物体将要发生的运动情况是()A.两物体仍随圆盘一起转动,不会发生滑动B.只有A仍随圆盘一起转动,不会发生滑动C.两物体均滑半径方向滑动,A靠近圆心、B远离圆心D.两物体均滑半径方向滑动,A、B都远离圆心21.如图所示,两个半径不同内壁光滑的半圆轨道,固定于地面,一小球先后从与球心在同一高度上的A、B两点由静止自由滑下,通过最低点时,下列说法正确的是()A.小球对轨道底端的压力是相同的B.小球对轨道底端的压力是不同的,半径小的压力大C.通过最低点的速度不同,半径大的速度大D.通过最低点时向心加速度是相同的22.如图所示,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动,以下说法正确的是()A.甲的运行周期比乙的大B.甲的运行周期比乙的小C.甲的向心加速度比乙的大D.甲的向心加速度比乙的小23.如图所示,固定的锥形漏斗内壁是光滑的,内壁上有两个质量相等的小球A 和B,在各自不同的水平面上做匀速圆周运动,以下说法正确的是()A.压力N A>N B B.ωA>ωB C.a A>a B D.v A>v B24.开口向上的半球形曲面的截面如图所示,直径AB水平.一小物块在曲面内A点以某一速率开始下滑,曲面内各处动摩擦因数不同,因摩擦作用物块下滑时速率不变,则下列说法正确的是()A.物块运动过程中加速度始终为零B.物块所受合外力恒定不变C.在滑到最低点C以前,物块所受摩擦力大小逐渐变小D.滑到最低点C时,物块所受重力的瞬时功率达到最大25.如图所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为M 的小车,其左侧有半径为R 的四分之一光滑圆弧轨道AB,轨道最低点B 与水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内.将质量为m 的物块(可视为质点)从A 点无初速释放,物块沿轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出.重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.关于物块从A位置运动至C位置的过程,下列说法中正确的是()A.小车和物块构成的系统动量守恒B.摩擦力对物块和轨道BC所做功的代数和为零C.物块的最大速度为D.小车的最大速度为二、计算题26.如图是阿毛同学的漫画中出现的装置,描述了一个“吃货”用来做“糖炒栗子”的“萌”事儿:将板栗在地面小平台上以初速度v0经两个四分之一圆弧衔接而成的轨道,从最高点P飞出进入炒锅内,利用来回运动使其均匀受热.我们用质量为m的小滑块代替栗子,借这套装置来研究一些物理问题.设两个四分之一圆弧半径分别为2R和R,小平台和圆弧均光滑.将过锅底的纵截面看作是两个斜面AB、CD和一段光滑圆弧组成.两斜面倾角均为θ=37°,滑块的运动始终在包括锅底最低点的竖直平面内,重力加速度为g.设滑块恰好能经P点飞出,且恰好沿AB 斜面进入锅内.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)滑块经过O点时对轨道压力多大?(2)滑块经P点时的速度大小?(3)P、A两点间的水平距离为多少?27.(理)如图所示的半圆形光滑轨道,半径为R,固定于水平面上,最高点C 和最低点A切线均水平,一质量为m的物体由A点以水平速度V0(未知)进入半圆轨道.求(1)V0至少多大,才能使物体通过C点(2)物体刚进入半圆轨道时对轨道的压力.2016-2017学年河北省保定市定州中学高一(下)第一次月考物理试卷(承智班)参考答案与试题解析一、选择题1.一个做平抛运动的物体,从物体水平抛出开始发生水平位移为s的时间内,它在竖直方向的位移为d1;紧接着物体在发生第二个水平位移s的时间内,它在竖直方向发生的位移为d2.已知重力加速度为g,则做平抛运动的物体的初速度为()A.B.C.D.【考点】平抛运动.【分析】物体做平抛运动,我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,两个方向上运动的时间相同.【解答】解:从运动开始到发生水平位移s的时间内,它在竖直方向的位移为d1;根据平抛运动的规律可得水平方向上:s=V0t竖直方向上:d1=gt2联立可以求得初速度V0=s,所以B正确;在竖直方向上,物体做自由落体运动,根据△x=gT2可得d2﹣d1=gT2,所以时间的间隔T=,所以平抛的初速度V0==s,所以A正确;再根据匀变速直线运动的规律可知,所以从一开始运动物体下降的高度为,由=,可得物体运动的时间间隔为t=,所以平抛的初速度V0==s,所以D正确;故选ABD.2.如图,以9.8m/s速度水平抛出的物体.飞行一段时间后.垂直撞在θ=30°的斜面上,可知物体完成这段飞行时间为()A.s B.s C.s D.2S【考点】平抛运动.【分析】研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,两个方向上运动的时间相同.【解答】解:物体做平抛运动,当垂直地撞在倾角为30°的斜面上时,速度与斜面垂直,把物体的速度分解如图所示.由图可知,此时物体的竖直方向上的分速度的大小为:v y=由v y=gt可得运动的时间:t===s=s,故选:A.3.如图所示,从倾角为θ的斜面顶端,以初速度v0将小球水平抛出,则小球落到斜面时的速度大小为()A.B.C.D.【考点】平抛运动.【分析】熟练应用平抛运动过程中位移与水平方向夹角θ的表达式:,求出竖直方向速度,然后根据即可求出落到斜面上时的速度.【解答】解:小球落到斜面上时有:,所以竖直方向速度为v y=gt=2v0tanθ所以物体落到斜面上的速度为=,故ABD错误,C 正确.故选C.4.甲、乙两个物体都做匀速圆周运动.转动半径比为3:4,在相同的时间里甲转过60圈时,乙转过45圈,则它们所受的向心加速度之比为()A.3:4 B.4:3 C.4:9 D.9:16【考点】向心加速度.【分析】根据角速度定义ω=可知甲、乙的角速度之比,再由向心加速度公式a=ω2r可以求出他们的向心加速度之比.【解答】解:相同时间里甲转过60圈,乙转过45圈,根据角速度定义ω=可知ω1:ω2=4:3由题意r1:r2=3:4根据a=ω2r得:a1:a2=4:3故选B5.下列关于曲线运动的说法中正确的是()A.曲线运动的速度一定变化,加速度也一定变化B.曲线运动的速度一定变化,做曲线运动的物体一定有加速度C.曲线运动的速度大小可以不变,所以做曲线运动的物体不一定有加速度D.在恒力作用下,物体不可能做曲线运动【考点】物体做曲线运动的条件.【分析】物体运动轨迹是曲线的运动,称为“曲线运动”.当物体所受的合外力和它速度方向不在同一直线上,物体就是在做曲线运动.【解答】解:A、D、既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,在恒力作用下,物体可以做曲线运动,如平抛运动,加速度始终是g,保持不变.故AD 错误;B、C、既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,加速度不为零,故C错误,B正确;故选:B.6.如图所示,以初速度9.8m/s水平抛出的物体,飞行一段时间后撞在倾角为300的斜面上,则物体在空中飞行的时间是()A.s B.s C.S D.2s【考点】平抛运动.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据竖直位移和水平位移的关系求出物体飞行的时间.【解答】解:根据tan30°===得飞行的时间为:t==s=s故选:B.8.甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1:2,转动半径之比为1:2,在相等时间里甲转过60°,乙转过45°,则它们所受外力的合力之比为()A.1:4 B.2:3 C.4:9 D.9:16【考点】向心力.【分析】根据角速度定义ω=可知甲、乙的角速度之比,再由向心力公式F 2r可以求出他们的向心力之比.向=mω【解答】解:相同时间里甲转过60°角,乙转过45°角,根据角速度定义ω=可知:ω1:ω2=4:3由题意:r1:r2=1:2m1:m2=1:22r根据公式式F向=mωF1:F2=m1ω12r1:m2ω22r2=4:9故选:C.9.一个机械钟的秒针的角速度为()A.πrad/s B.2πrad/s C.rad/s D.rad/s【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】角速度等于单位时间质点与圆心连线绕过的角速度,根据一个周期内秒针转过的角速度求出秒针的角速度.【解答】解:秒针的周期T=60s,转过的角度为2π,则角速度ω==rad/s=rad/s.故选:D.10.如图所示的皮带传动装置中,轮A和B同轴,A、B、C分别是三个轮边缘的质点,且R A=R C=2R B,则三质点的向心加速度之比a A:a B:a C等于()A.4:2:1 B.2:1:2 C.1:2:4 D.4:1:4【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】要求线速度之比需要知道三者线速度关系:B、C两轮是皮带传动,皮带传动的特点是皮带和轮子接触点的线速度的大小相同,A、B两轮是轴传动,轴传动的特点是角速度相同.【解答】解:由于B轮和C轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故v C=v B,∴v B:v C=1:1由于A轮和B轮共轴,故两轮角速度相同,即ωA=ωB,故ωA:ωB=1:1由角速度和线速度的关系式v=ωR可得v A:v B=R A:R B=2:1∴v A:v B:v C=2:1:1又因为R A=R C=2R B根据a=得:a A:a B:a C=4:2:1故选:A.11.转笔(Pen Spinning)是一项用不同的方法与技巧、以手指来转动笔的休闲活动,如图所示.转笔深受广大中学生的喜爱,其中也包含了许多的物理知识,假设某转笔高手能让笔绕其上的某一点O做匀速圆周运动,下列有关该同学转笔中涉及到的物理知识的叙述正确的是()A.笔杆上的点离O点越近的,做圆周运动的向心加速度越小B.笔杆上的各点做圆周运动的向心力是由万有引力提供的C.若该同学使用中性笔,笔尖上的小钢珠有可能因快速的转动做离心运动被甩走D.若该同学使用的是金属笔杆,且考虑地磁场的影响,由于笔杆中不会产生感应电流,因此金属笔杆两端一定不会形成电势差【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】A、根据向心加速度公式a n=ω2R,即可确定向心加速度大小;B、各点做圆周运动的向心力是杆的弹力提供;C、当提供的向心力小于需要向心力,则会出现离心现象;D、根据电磁感应现象,结合地磁场,从而判定是否感应电动势,及感应电流.【解答】解:A、由向心加速度公式a n=ω2R,笔杆上的点离O点越近的,做圆周运动的向心加速度越小,故A正确;B、杆上的各点做圆周运动的向心力是由杆的弹力提供的,与万有引力无关,故B错误;C、当转速过大时,当提供的向心力小于需要向心力,出现笔尖上的小钢珠有可能做离心运动被甩走,故C正确;D、当金属笔杆转动时,切割地磁场,从而产生感应电动势,但不会产生感应电流,故D错误;故选:AC.12.在匀强电场和匀强磁场共存的区域内,电场的场强为E,方向竖直向下,磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里,一质量为m的带电粒子,在场区内的竖直平面内做匀速圆周运动,则可判断该带电质点()A.带有电荷量为的正电荷B.沿圆周逆时针运动C.运动的角速度为D.运动的速率为【考点】带电粒子在混合场中的运动;牛顿第二定律;向心力.【分析】粒子做匀速圆周运动,根据重力和电场力平衡以及洛伦兹力提供向心力分析判断.【解答】解:A、带电粒子在竖直平面内做匀速圆周运动,有mg=qE,求得电荷量q=,根据电场强度方向和电场力方向相反判断出粒子带负电,故A错误;B、粒子带负电,已知任意位置的洛伦兹力方向和磁场方向,由左手定则可判断粒子的速度方向,故粒子沿顺时针方向运动,故B错误;C、D、由qvB=mvω得ω===,故C正确;D、在速度选择器装置中才有v=,故D错误;故选C.13.如图,可视为质点的小球,位于半径为m半圆柱体左端点A的正上方某处,以一定的初速度水平抛出小球,其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切于B点.过B点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为60°,则初速度为:(不计空气阻力,重力加速度为g=10m/s2)()A.m/s B.4m/s C.3m/s D.m/s【考点】平抛运动.【分析】根据平抛运动速度与水平方向夹角的正切值等于位移与水平方向夹角正切值的2倍,求出竖直方向上的位移,从而求出竖直方向上的分速度,根据速度方向求出平抛运动的初速度.【解答】解:飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点,知速度与水平方向的夹角为30°,设位移与水平方向的夹角为θ,则有:tanθ==.因为tanθ==.则竖直位移为:y=R,=2gy=R所以,tan30°=.联立以上各式解得:v0===3m/s故选:C.14.如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,AB是一条直径,空间有匀强电场场强大小为E,方向与水平面平行.在圆上A点有一发射器,以相同的动能平行于水平面沿不同方向发射带电量为+q的小球,小球会经过圆周上不同的点,在这些点中,经过C点的小球的动能最大.由于发射时刻不同时,小球间无相互作用,且∠α=30°.下列说法正确的是()A.电场的方向与AC间的夹角为30°B.电场的方向与AC间的夹角为60°C.小球在A点垂直电场方向发射,恰能落到C点,则初动能为qERD.小球在A点垂直电场方向发射,恰能落到C点,则初动能为qER【考点】带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】小球在匀强电场中,从A点运动到C点,根据动能定理qU AC=E k,因为到达C点时的小球的动能最大,所以U AC最大,即在圆周上找不到与C电势相等的点.所以与C点电势相等的点在过C点的切线上.再根据电场线与等势线垂直,可以画出电场线,即可确定电场的方向.小球做类平抛运动,根据平抛运动的知识分析小球的运动情况,分别在水平方向和竖直方向上列式求解初动能.【解答】解:A、B、小球在匀强电场中,从a点运动到c点,根据动能定理qU AC=E k,因为到达C点时的小球的动能最大,所以U AC最大,则在圆周上找不到与C电势相等的点.且由A到C电场力对小球做正功.过C点作切线,则CF为等势线.过A点作CF的垂线,则该线为电场线,场强方向如图示.因为∠CAB=30°,则连接CO,∠ACO=30°,所以电场方向与AC间的夹角θ为30°;故A正确,B错误.C、D、小球只受电场力,做类平抛运动.水平方向上:x=Rcos30°=v0t,竖直方向上:y=R+Rsin30°=,由以上两式得:E k=mv02=qER;故C错误,D正确.故选:AD.15.一卫星绕地球沿椭圆轨道运动,A、C为椭圆轨道长轴端点,B、D为椭圆轨道短轴端点,关于卫星的运动,以下说法不正确的是()A.A点的速度可能大于7.9km/sB.C点的速度一定小于7.9km/sC.卫星在A点时引力的功率最大D.卫星由C运动到A万有引力的平均功率大于卫星由B运动到D万有引力的平均功率【考点】万有引力定律及其应用.【分析】根据万有引力提供向心力,得出线速度与轨道半径的关系,比较出在C 点做圆周运动的线速度与第一宇宙速度的大小关系,从而确定C点的速度与第一宇宙速度的大小.根据引力和速度的方向关系得出A点的引力功率为零.根据做功的大小,结合平均功率公式比较平均功率的大小.【解答】解:A、贴近地球表面做圆周运动的线速度为7.9km/s,是做圆周运动最大的环绕速度,A点的速度可能大于7.9km/s,万有引力小于向心力,做离心运动,故A正确.B、根据v=知,在C绕地球做匀速圆周运动的线速度小于7.9km/s,欲使在C 点进入圆轨道,需加速,可知C点的速度一定小于7.9km/s,故B正确.C、在A点万有引力的方向与速度方向垂直,则引力功率为零,故C错误.D、卫星从C到A的过程中,动能增加,引力做正功,从B到D的过程中,动能不变,引力做功为零,可知卫星由C运动到A万有引力的平均功率大于卫星由B运动到D万有引力的平均功率,故D正确.本题选错误的,故选:C.16.如图所示,可视为质点、质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列有关说法中正确的是()A.小球通过最高点的最小速度为B.小球通过最高点的最小速度为0C.如果小球在最高点时的速度大小为,则此时小球给管道壁有坚直向下作用力D.如果小球在最低点时的速度大小为,则此时小球给管道间的压力大小为6mg【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】圆形管道内能支撑小球,小球能够通过最高点时的最小速度为0.小球在最高点时的速度大小为2时,由牛顿第二定律求出小球受到的管道的作用力大小和方向,再由牛顿第三定律分析小球对管道的作用力.在最低点时的速度大小为时,同样根据牛顿第二定律求出小球受到的管道的作用力大小和方向.【解答】解:A、B、圆形管道内能支撑小球,小球能够通过最高点时的最小速度为0,故A错误,B正确;C、设管道对小球的弹力大小为F,方向竖直向下.由牛顿第二定律得mg+F=m,v=2,代入解得F=3mg>0,方向竖直向下.根据牛顿第三定律得知:小球对管道的弹力方向竖直向上,即小球对管道的外壁有作用力.故C错误;D、重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:N﹣mg=m,解得:N=mg+m=mg+m=6mg;根据牛顿第三定律,球对管道的压力大小为6mg;故D正确;故选BD.17.如图所示,a为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径等于地球半径),c为地球的同步卫星,以下关于a、b、c的说法中正确的是()A.a、b、c的向心加速度大小关系为a b>a c>a aB.a、b、c的角速度大小关系为ωa>ωb>ωcC.a、b、c的线速度大小关系为V a=V b>V cD.a、b、c的周期关系为T a>T c>T b【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】对于地球赤道上的物体与同步卫星,它们具有相同的角速度和周期,根据v=rω,a=rω2比较线速度的大小和向心加速度的大小.对于b、c两卫星,根据万有引力提供向心力,比较b、c的线速度、角速度、周期和向心加速度大小,再比较三个物体各个量的大小.【解答】解:A、地球赤道上的物体a与地球同步卫星c角速度相同的,即ωa=ωc,根据a=rω2知,c的向心加速度大于a的向心加速度.即有a c>a a.对于b、c两卫星,根据a=,知b的向心加速度大于c的向心加速度,即有a b>a c.所以有a b>a c>a a.故A正确.B、对于b、c两卫星,由ω==,知ωb>ωc,所以有ωb>ωc=ωa.故B错误.C、地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,所以ωa=ωc,根据v=rω,c。