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高一下期末物理复习测试题
第一卷选择题:40分
1.(原创)下列说法正确的是( )
A.月亮围绕地球运行的与水星国围绕太阳运动的相同
B.计算地球对神舟七号的引力时,与地球之间的引力半径为神舟七号到地面的高度。
C.所有地球卫星绕地球运动的轨道都是椭圆
D.卡文迪许用扭秤实验测出万有引力常量,该实验巧妙采用了两次放大原理,
2.(改编)弹簧振子做简谐运动时,以下说法正确的是( )
A.振子向平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相反
B.振子远离平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相同
C.振子通过平衡位置时,回复力一定为零
D.振子做减速运动时,加速度也在减小
3.(改编)古有“守株待兔”寓言,设兔子头受到大小等于自身体重3倍的打击力时即可致死,并设兔子与树桩作用时间为0.2s,则被撞死的兔子其奔跑的速度可能()( )
A.4m/s B.3m/s C.6m/s D.5m/s
O
A
a
c
·
-A
t/s
x/m
b
d
·
·
·
4.卡车在水平道路上行驶,货物随车厢底板上下振动而不脱离底板,设货物的振动为简谐运动,以向上的位移为正,其振动图象如图所示。在图象上取a、b、c、d四点,则下列说法中正确的是( )
A. a点对应的时刻货物对车厢底板的压力最小
B. b点对应的时刻货物对车厢底板的压力最大
C. c点对应的时刻货物对车厢底板的压力最小
D. d点对应的时刻货物对车厢底板的压力小于货物的重力
5.有质量相等的两个人造地球卫星A和B,分别在不同的轨道上绕地球做匀速圆周运动.两卫星的轨道半径分别为rA和rB,且rA>rB.则A和B两卫星相比较,以下说法正确的是( )
A.卫星A的运行周期较小 B.卫星A受到的地球引力较大
C.卫星A的动能较大 D.卫星A的角速度小
6(原创)下列有关单摆作简谐运动过程中的回复力的说法中,不正确的是……( )
A、在单摆运动过程中,任何一个位置受到的合外力都不等于单摆的回复力
B、回复力是单摆受到重力沿圆弧切线方向的分力
C、在单摆运动到平衡位置时的合外力不为零,但回复力一定为零
D、在单摆运动到最高点时,回复力是摆线的拉力与摆球重力的合力等于重力沿圆弧切线方向的分力
7.关于重力势能,以下说法中正确的是( )
A. 某个物体处于某个位置,重力势能的大小是唯一确定的
B. 重力势能为零的物体,不可能对别的物体做功
C. 物体做匀速直线运动时,重力势能一定不变
D. 重力做功与路径无关,只与初末位置的高度差有关,重力做正功,重力势能一定减小
8.(创新)如图所示,将一物体竖直上抛,上抛运动过程中所受到的空气阻力大小恒定.若以地面为零势能参考面,则在物体从抛出至落地的过程中,物体机械能与物体距地面高度的图象是(图中h0为上抛的最大高度) ( )
9.关于汽车在水平路面上的运动,下列说法中正确的是
A.汽车以恒定功率启动,在速度达到最大之后,加速度不断减小
B.汽车以恒定功率启动,在速度达到最大之前,加速度不断增大
C.汽车以恒定加速度启动,在功率达到额定功率后,速度不再变化
D.汽车以恒定加速度启动,在功率达到额定功率前,功率不断增大
10.(创新)如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为和的两物块、相连接,并静止在光滑的水平面上.现使B瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图像信息可得
A.在、时刻两物块达到共同速度1m/s,且弹簧都处于伸长状态
B.从到时刻弹簧由压缩状态恢复到原长
C.两物体的质量之比为
D.在时刻与的动能之比为:1
二、填空题:(20分,每空2分)
v
v0
O
t
t
2t
A
B
11.质量为的小船静止在水面上,船两端各站有质量分别是和的甲、乙两人,如图所示,当甲向左、乙向右同时以对地的水平速度跃入水中,则小船的速度为______.
12.A、B两物体的质量之比mA︰mB=2︰1,它们以相同的初速度v0在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,其速度图象如图所示。那么,A、B两物体所受摩擦阻力之比FA︰FB与A、B两物体克服摩擦阻力做的功之比WA︰WB分别为__________和___________。
13.在“用单摆测重力加速度”的实验中,
(1)甲同学实验中,当摆球经过平衡位置时正好遇到空中飘落下的速度可忽略的雨滴,雨滴均匀附着在摆球表面,则摆球的振动周期将 ,振动系统的能量(振幅)将 (选填“变大”、“不变”或“变小”)。
(2)乙同学由于无法测出摆球直径,他改变摆线长度L0,测量了多组数据,在进行数据处理时,作出T2与摆线长L0的关系图像后,求出斜率,然后算出重力加速度。若同学在实验中描点连线后得到了如图所示的图线,则图像中的横轴表示 。
14.利用如图所示的装置可以探究系统机械能守恒,在滑块B上安装宽度为L(较小)的遮光板(遮光板质量忽略不计),把滑块B放在水平放置的气垫导轨上,通过跨过定滑轮的绳与钩码A相连,连接好光电门与数字毫秒计,两光电门间距
离用S表示。数字毫秒计能够记录滑块先后通过两个光电
门的时间、,当地的重力加速度为g。请分析回答
下列问题
(1)为完成验证机械能守恒的实验,除了上面提到的相
关物理量之外,还需要测量的量有____________________(均用字母符号表示,并写清每个
符号表示的物理意义)
(2)滑块先后通过两个光电门时的瞬时速度=__________、=________ (用题中已给或所测的物理量符号来表示)。
(3)在本实验中,验证机械能守恒的表达式为:__________(用题中已给或所测的物理量
符号来表示)。WWW.KS5U
三、计算题(42分)
15.如图所示,质量为m的滑块在离地面高h = 0.45m的光滑弧形轨道上由静止开始下滑.求:(1)滑块到达轨道底端B时的速度大小为多大?
(2)如果滑块在水平面上滑行的最大距离是2.25m,则滑块与水平面间的动摩擦因数为多大?(g取10m/s2)
16.宇航员在某一星球表面上做摆球实验。用不可伸长的轻质细线悬挂一个可视为质点的小球,细线长为L,细线端点悬于O点,摆线初始时与竖直方向夹角为,小于90°。现无初速释放小球、不计阻力,测得小球经过最低位置时的速度大小为。已知该星球的半径为R、万有引力常量为G
(1)求出该星球表面附近的重力加速度。
(2)求出该星球的密度。
17.(改编题)如图所示,光滑水平与光滑的竖直半圆平滑相连接,质量m=1.0 kg的小球B静止在水平上,R=0.5m.一个质量为M=2.0 kg的小球A沿平台自左向右运动,与小球B处发生正碰,碰后小球B物体恰好能够通过最高点C,碰后物体A的速度为碰前的求:
⑴最后落在水平面上距离C点的水平距离
⑵碰撞结束时小球B的速度vB
(3)小球A与小球B碰撞前的速度v0的大小.
18.(改编题)弹簧的自然长度为L0,受力作用时的实际长度为L,形变量为x,x=|L-L0|.有一弹簧振子如图所示,放在光滑的水平面上,弹簧处于自然长度时M静止在O位置,一质量为m=20g的子弹,以一定的初速度v0射入质量为M=1.98kg的物块中,并留在其中一起压缩弹簧,且射入过程时间很短.振子在振动的整个过程中,弹簧的弹性势能随弹簧的形变量变化的关系如图所示.(g取10m/s2)则
(1)根据图线可以看出,M被子弹击中后将在O点附近哪一区间运动?
(2)子弹的初速度v0为多大
(3)当M运动到O点左边离O点2cm的A点处时,速度v1多大?
(4)现若水平面粗糙,上述子弹击中M后同样从O点运动到A点时,振子的速度变为3m/s,则M从开始运动到运动到A点的过程中,地面的摩擦力对M做了多少功?
备用题:1、质量为m的物体静止在粗糙的水平地面上,若物体受水平力F的作用从静止起通过位移s时的动能为E1,当物体受水平力2F作用,从静止开始通过相同位移s,它的动能为E2,则:
A. E2=E1 B. E2=2E1
C. E2>2E1 D. E1<E2<2E1
C.解析:拉力为F时,拉力为2F时
B
A
0
t/s
v/ms-1
1
2
1
2
2、长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图所示,则下列说法正确的是( )
A.木板获得的动能为2J
v0
A
B
B.系统损失的机械能为1J
C.木板A的最小长度为1m
D. A、B间的动摩擦因数为0.2
C.解析:得,,
参考答案:
1.D,解析:=C是对同一中心天体,A错,半径是指神舟七号到地心的距离,B错,地球卫星的轨道有椭圆和圆两种轨道,C错,卡文迪许用扭秤实验测出万有引力常量,一次是力矩放大,一次是小平面镜的光放大,D正确
2.加速度方向总是指向平衡位置,振子向平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相同,
振子远离平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相反,A、B都错;通过平衡位置时,合力不一定为零,但回复力一定为零,C正确;振子减速运动,一定远离平衡位置,位移增大,回复力增大,加速度增大,D错
3.C,解析:得
4.A,解析:重力与支持力的合力是回复力,a点回复力向下,支持力小于重力,b点和d点是平衡位置,支持力等于重力,c点回复力向上支持力大于重力,由支持力和压力是相互作用力,知A正确
5.D,解析:由得,,知D正确,由知B错
6.A单摆在平衡位置时的合力是它做圆周运动的向心力,回复力是指向平衡位置的力,只有在最高点时合力才与回复力的大小相等,
7.D,重力势能是相对的,与参考面的选取有关,A错,重力势能为零的物体向参考平面以下运动,也可以对外做功,B错;物体做匀速直线运动,重力势能可能增加,也可能减小,C错。
8.C,阻力做功与路程有关,阻力是恒力,做功与路程成正比,机械能随高度的增加均匀减小,
9.D,,A、B错;由知D正确
10.B,时刻弹簧拉伸最长、时刻弹簧压缩最短,时刻弹簧恢复原长,所以,从到时刻弹簧由压缩状态恢复到原长由动量守恒定律知得,时刻与的动能之比为,D错
11.0.6m/s
12.4:1;2:1
13.“不变”,“增大”,小球的半径
14.两物体的质量;,;
15.(1)A到B由机械能守恒得:mgh=mvB2/2
∴vB=
(2) B到C由动能定理得:
代入数据得:
16.解析:(1)由机械能守恒定律有
(2)由得
17⑴恰好能过最高点解得
从C点出来后B做平抛运动
(2)从最低点到最高点,由机械能守恒
(3)两球的碰撞中:
Mv0=m vB +M vA
解得:v0=6.25 m/s
18.(1)在为O点附近4㎝为振幅范围内振动。
(2)子弹打入物块的瞬间,二者组成的系统动量守恒:mv0=(M+m)v
二者一起压缩弹簧,三者组成的系统机械能守恒:(M+m)v2=Ep
根据图象可知,系统最大的弹性势能是16J,
代入数据可得:v0=400m/s
(3)二者一起压缩弹簧,三者组成的系统机械能守恒:(M+m)v2=Ep´+(M+m)v12
从图象可以看出M运动到O点左边离O点2cm的A点处时,Ep´=4J
所以解得v1=3.46m/s(
(4)根据动能定理:
Wf=(M+m)v22─(M+m)v12
解得:Wf=-3J
7
用心 爱心 专心
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