河北省衡水市武邑中学学年高一上学期周考物.docx
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河北省衡水市武邑中学学年高一上学期周考物
2016-2017学年河北省衡水市武邑中学高一(上)周考物理试卷(11.27)
一、选择题
1.两颗人造卫星A、B绕地球做圆周运动,周期之比为TA:
TB=1:
8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为( )
A.RA:
RB=4:
1,vA:
vB=1:
2B.RA:
RB=4:
1,vA:
vB=2:
1
C.RA:
RB=1:
4,vA:
vB=1:
2D.RA:
RB=1:
4,vA:
vB=2:
1
2.人造地球卫星沿圆轨道环绕地球运动,因为受到高空稀薄空气的阻力作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度的变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可认为卫星满足匀速圆周运动规律,下述关于卫星运动的一些物理量变化情况,正确的是( )
A.线速度减小B.周期变大
C.半径增大D.向心加速度增大
3.一小球质量为m,用长为L的悬绳(不可伸长,质量不计)固定于O点,在O点正下方处钉有一颗钉子,如图所示,将悬线沿水平方向拉直无初速释放后,当悬线碰到钉子后的瞬间,则( )
A.小球线速度没有变化
B.小球的角速度突然增大到原来的2倍
C.小球的向心加速度突然增大到原来的2倍
D.悬线对小球的拉力突然增大到原来的2倍
4.假设人造地球卫星作匀速圆周运动,当它的轨道半径增大到原来的2倍时( )
A.根据F=mω2•r,卫星受的向心力增为原来的2倍
B.根据,卫星受的向心力减为原来的
C.根据,卫星受的向心力减为原来的
D.根据F=mg,卫星受的向心力保持不变
5.(多选)如图所示,图a、b、c的圆心均在地球的自转轴线上,对环绕地球做匀速圆周运动而言( )
A.卫星的轨道可能为aB.卫星的轨道可能为b
C.卫星的轨道可能为cD.同步卫星的轨道只可能为b
6.乘坐如图所示游乐园的过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内沿圆周轨道运动,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,若没有保险带,人一定会掉下去
B.人在最高点时对座位仍可能产生压力,但压力一定小于mg
C.人在最高点和最低点时的向心加速度大小相等
D.人在最低点时对座位的压力大于mg
7.如图所示,长为L的细线,一端固定在O点,另一端系一个质量为m的小球,在最低点A给小球一个水平方向的瞬时冲量I,使小球绕悬点O在竖直平面内运动,为使细线始终不松弛,I的大小可选择下列四项中的( )
A.大于mB.小于m
C.大于mD.大于m,小于m
8.如图所示是某工厂所采用的小型生产流水线示意图,机器生产出的物体源源不断地从出口处以水平速度v0滑向一粗糙的水平传送带,最后从传送带上落下装箱打包.假设传送带静止不动时,物体滑到传送带右端的速度为v,最后物体落在P处的箱包中,下列说法正确的是( )
A.若传送带随皮带轮顺时针方向转动起来,且传送速度小于v,物体角落在P点
B.若传送带随皮带顺时针方向转动起来,且传送带速度大于v0,物体仍落在P点
C.若传送带随皮带顺时针方向转动起来,且传送带速度大于v,物体仍落在P点
D.若由于操作不慎,传送带随皮带轮逆时针方向转动起来,物体仍落在P点
9.如图所示,在高空中有四个小球,在同一位置同时以初速度v0分别向上、向下、向左、向右被抛出,不计空气阻力,经过1s后(小球未落地),四个小球在空中的位置构成的正确图形是( )
A.B.C.D.
10.竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒ab以水平初速度V0抛出,设在整个过程中,棒始终平动且空气阻力不计,则在金属棒运动过程中产生的感应电动势大小变化情况是( )
A.越来越大B.越来越小C.保持不变D.无法判断
11.从地面上方同一点向东与向西分别平抛出两个等质量的小物体,抛出速度大小分别为v和2v,不计空气阻力,则两个小物体,以下说法不正确的是( )
A.从抛出到落地速度的增量相同
B.从抛出到落地重力做的功相同
C.从抛出到落地重力的平均功率相同
D.从抛出到落地所用时间不同
12.如图所示,小物块位于半径为R的半球顶端,若小球的初速度为v0时,物块对球恰好无压力,则下列说法正确的是( )
A.物块立即离开球面作平抛运动,不再沿圆弧下滑
B.v0=
C.物块落地点离球顶的水平位移为R
D.物体将沿着圆弧下滑到地面
13.半径为R的光滑半圆球固定在水平面上,顶部有一小物体,如图所示.今给小物体一个水平初速度v0=,则物体将( )
A.沿球面滑至M点
B.先沿球面滑至某点N再离开球面做斜下抛运动
C.立即离开半圆球做平抛运动,且水平射程为R
D.立即离开半圆球做平抛运动,且水平射程为2R
14.如图所示,一物体自倾角为θ的固定斜面上某一位置P处斜向上抛出,到达斜面顶端Q处时速度恰好变为水平方向,已知P、Q间的距离为L,重力加速度为g,则关于抛出时物体的初速度v0的大小及其与斜面间的夹角α,以下关系中正确的有( )
A.tanα=tanθB.tanα=
C.v0=D.v0=cosθ
二、计算题:
15.如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上P点沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为α,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:
(1)该星球表面的重力加速度;
(2)该星球的密度;
(3)该星球的第一宇宙速度v;
(4)人造卫星绕该星球表面做匀速圆周运动的最小周期T.
16.某星球的质量约为地球的9倍,半径约为地球的一半,若从地球上高为h处平抛一物体,水平射程为120m(不计空气阻力),试求:
(1)该星球表面的重力加速度与地球表面重力加速度的比值
(2)从该星球上,从同样高度以同样速度平抛一物体的水平射程.
17.
(1)某行星有一质量为m的卫星,卫星绕行星做匀速圆周运动,其运动半径为r,周期为T,求行星的质量(已知万有引力常量为G).
(2)小钢球质量为m,沿光滑的轨道由静止滑下,轨道形状如图所示,与光滑轨道相接的圆形轨道的半径为R,要使小球沿光滑轨道恰能通过最高点,物体应从离轨道最低点多高的地方开始滑下?
18.“嫦娥一号”探月卫星的成功发射,实现了中华民族千年奔月的梦想.假若我国的航天员登上某一星球并在该星球表面上做了如下图所示的力学实验:
让质量为m=1.0kg的小滑块以v0=1m/s的初速度从倾角为53°的斜面AB的顶点A滑下,到达B点后恰好能沿倾角为37°的斜面到达C点.不计滑过B点时的机械能损失,滑块与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,测得A、C两点离B点所在水平面的高度分别为h1=1.2m,h2=0.5m.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计该星球的自转以及其他星球对它的作用.
(1)求该星球表面的重力加速度g;
(2)若测得该星球的半径为R=6×106m,宇航员要在该星球上发射一颗探测器绕其做匀速圆周运动,则探测器运行的最大速度为多大?
19.如图所示,在xOy平面内,MN和x轴之间有平行于y轴的匀强电场和垂直于xOy平面的匀强磁场,y轴上离坐标原点3L的A点处有一电子枪,可以沿+x方向射出速度为v0的电子(质量为m,电量为e).如果电场和磁场同时存在,电子将做匀速直线运动.如果撤去磁场只保留电场,电子将从P点离开电场,P点的坐标是(2L,5L).不计重力的影响,求:
(1)电场强度E和磁感应强度B的大小及方向;
(2)如果撤去电场,只保留磁场,电子将从轴上的D点(图中未标出)离开磁场,求D点的坐标及电子在磁场中运动的时间.
20.如图,光滑轨道固定在竖直平面内,水平段紧贴地面,弯曲段的顶部切线水平、离地高为h;滑块A静止在水平轨道上,v0=40m/s的子弹水平射入滑块A后一起沿轨道向右运动,并从轨道顶部水平抛出.已知滑块A的质量是子弹的3倍,取g=10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)子弹射入滑块后一起运动的速度;
(2)水平距离x与h关系的表达式;
(3)当h多高时,x最大,并求出这个最大值.
2016-2017学年河北省衡水市武邑中学高一(上)周考物理试卷(11.27)
参考答案与试题解析
一、选择题
1.两颗人造卫星A、B绕地球做圆周运动,周期之比为TA:
TB=1:
8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为( )
A.RA:
RB=4:
1,vA:
vB=1:
2B.RA:
RB=4:
1,vA:
vB=2:
1
C.RA:
RB=1:
4,vA:
vB=1:
2D.RA:
RB=1:
4,vA:
vB=2:
1
【考点】4H:
人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.
【分析】根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、角速度、周期和向心力的表达式进行讨论即可.
【解答】解:
人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有
F=F向
F=G
F向=m=mω2r=m()2r
因而
G=m=mω2r=m()2r=ma
解得
v=①
T==2π②
ω=③
a=④
由②式可得卫星的运动周期与轨道半径的立方的平方根成正比,由TA:
TB=1:
8可得轨道半径RA:
RB=1:
4,然后再由①式得线速度vA:
vB=2:
1.所以正确答案为C项.
故选D.
2.人造地球卫星沿圆轨道环绕地球运动,因为受到高空稀薄空气的阻力作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度的变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可认为卫星满足匀速圆周运动规律,下述关于卫星运动的一些物理量变化情况,正确的是( )
A.线速度减小B.周期变大
C.半径增大D.向心加速度增大
【考点】4H:
人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.
【分析】人造地球卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,由此分析描述圆周运动的物理量与半径的关系,根据半径的变化分析各量的变化即可.
【解答】解:
因为受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星高度逐渐降低即卫星圆周运动的轨道半径r减小,人造地球卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力有:
=m==ma
A、v=,半径r减小,线速度增大,故A错误;
B、T=2π,半径r减小,周期减小,故B错误;
C、受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星高度逐渐降低即卫星圆周运动的轨道半径r减小,故C错误;
D、a=,半径r减小,向心加速度增大,故D正确;
故选:
D.
3.一小球质量为m,用长为L的悬绳(不可伸长,质量不计)固定于O点,在O点正下方处钉有一颗钉子,如图所示,将悬线沿水平方向拉直无初速释放后,当悬线碰到钉子后的瞬间,则( )
A.小球线速度没有变化
B.小球的角速度突然增大到原来的2倍
C.小球的向心加速度突然增大到原来的2倍
D.悬线对小球的拉力突然增大到原来的2倍
【考点】6C:
机械能守恒定律;37:
牛顿第二定律;4A:
向心力.
【分析】小球在下摆过程中,受到线的拉力与小球的重力,由于拉力始终与速度方向相垂直,所以它对小球不做功,只有重力在做功.当碰到钉子瞬间,速度大小不变,而摆长变化,从而导致向心加速度变化,拉力变化.
【解答】解:
A、当碰到钉子瞬间,小球到达最低点时线速度没有变化,故A正确.
B、根据圆周运动知识得:
ω=,而半径变为原来的,线速度没有变化,所以小球的角速度突然增大到原来的2倍,故B正确.
C、根据圆周运动知识得:
a=,而半径变为原来的,线速度没有变化,所以向心加速度突然增大到原来的2倍,故C正确;
D、小球摆下后由机械能守恒可知,mgL=mv2,
因小球下降的高度相同,故小球到达最低点时的速度相同,v=
在最低点根据牛顿第二定律得:
F﹣mg=ma=m,
原来:
r=L,F=mg+m=3mg
而现在半径变为原来的,线速度没有变化.
所以F′=mg+m=5mg
悬线对小
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