高二物理暑假作业十五
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高二物理假期作业十五
1、
下列说法中正确的是()
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. 匀速圆周运动就是速度不变的运动
D. 以上说法都不对
2、
人造卫星绕地球运行,下列说法正确的是()
A. 在卫星内不能使用天平称物体质量
B. 卫星处于平衡状态
C. 卫星不受重力作用
D. 卫星内的物体处于失重状态,但不是完全失重
3、
木星是绕太阳运行的行星之一,而木星的周围又有卫星绕其运行。
如果要通过观测求得木星的质量,则需要测量的量是
()
A. 木星运行的周期和轨道半径
B. 卫星运行的周期和轨道半径
C. 木星运行的周期和卫星的轨道半径
D. 卫星运行的周期和木星的轨道半径
4、
如图所示,两根等长的绳子AB和BC吊一重物静止,两根绳子与水平方向夹角均为60°.现保持绳子AB与水平方向的夹角不变,将绳子BC逐渐缓慢地变化到沿水平方向,在这一过程中,绳子BC的拉力变化情况是:()
A. 增大
B. 先增大后减小
C. 减小
D. 先减小后增大
5、
如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在竖直放置的半径为R的圆环顶点P,另一端系一质量为m的小球,小球穿在圆环上做无摩擦的运动。
设开始时小球置于A点,弹簧处于自然状态,当小球运动到最低点时速率为v,对圆环恰好没有压力。
下列分析正确的是()
A. 从A到B的过程中,小球的机械能守恒
B. 从A到B的过程中,小球的机械能增加
C. 小球过B点时,弹簧的弹力为mg+
D. 小球过B点时,弹簧的弹力为mg-
6、
两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴O、M两点,两电荷连线上各点电势随x 变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,不计重力,则( )
A. A、N点的电场强度大小为零
B. NC间场强方向向x轴正方向
C. 将一正点电荷静放在x轴负半轴,它将一直做加速运动
D. 将一正电荷在C点由静止释放,它将沿x轴正方向运动
7、
以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是()
A. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫建立理想模型法
B. 根据速度的定义式,当△t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
C. 伽利略为了探究自由落体的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”,这运用了类比法
D. 在推导匀变直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法
8、
物体甲的x-t图象和物体乙的v-t图象分别如下图所示,则这两物体的运动情况是()
A. 甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4m
B. 甲在整个t=6s时间内有来回运动,整个过程平均速度为零
C. 乙在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零
D. 乙在整个t=6s时间内加速度大小一直不变,方向发生了变化
9、
一演员表演飞刀绝技,由点先后抛出完全相同的三把飞刀、、,分别垂直打在竖直木板上、、三点,如图所示。
假设不考虑飞刀的转动,并可将其看做质点,已知、、、四点距水平地面高度分别为、、、,以下说法正确的是()
A. 三把刀在击中木板时速度大小相同
B. 三次飞行时间之比为∶∶∶∶1
C. 三次初速度的竖直分量之比为∶∶=∶ ∶1
D. 设三次抛出飞刀的初速度与水平方向夹角分别为、、,则有
10、
如图所示在皮带传动中,两轮半径不等,下列说法哪些是正确的()
A. 两轮角速度相等
B. 两轮周期相等
C. 两轮边缘线速度的大小相等
D. 同一轮上各点的线速度与该点到中心的距离成正比
11、
如图所示,质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点,将小球拉至A处,弹簧恰好无形变。
由静止释放小球,它运动到O点正下方B点间的竖直高度差为h,速度为v。
下列说法正确的是( )
A. 由A到B小球的机械能减少
B. 由A到B重力势能减少mv2/2
C. 由A到B小球克服弹力做功为mgh
D. 小球到达B时弹簧的弹性势能为mgh-mv2/2
12、
如图所示,带正电的小球A用绝缘细线悬于O点,带正电的小球B固定在O点正下方绝缘支柱上。
不计小球大小,两小球之间的斥力始终沿两球的连线方向。
两小球的电量会随时间逐渐流失,A球会缓慢下降,下列说法正确的是()
A. 细线拉力越来越小
B. 细线拉力大小不变
C. 两小球的斥力越来越大
D. 两小球的斥力越来越小
13、
如图,固定于竖直面内的光滑斜杆足够长,与水平方向夹角为,质量为m的小球套在杆上,恒定拉力F大小为mg,与杆的夹角=。
已知重力加速度为g。
在拉力F作用下,小球从斜杆底端由静止起沿斜杆匀加速上滑距离S,此时撤去拉力F,求:
(1)小球在拉力F作用下匀加速上滑的加速度大小;
(2)撤去拉力F时小球具有的机械能;
(3)小球能上升的最大高度。
14、
如图所示,长L=3m、质量M=2kg木板B静止于光滑水平面上,质量为m=1kg的物块A(可视为质点)静止于B的左端,现使A以v0=6m/s的速度开始向右运动,A运动到B右端时与固定在B右端的薄挡板发生弹性碰撞(碰撞时间极短,可忽略),最终A在距离挡板1m处与B相对静止,取重力加速度g=10ms2。
求:
(1)A、B之间的动摩擦因数;
(2)从A开始运动到与B相对静止经历的时间
(3)从A开始运动到与B相对静止过程中A前进的距离。