精选3份合集天津市河北区学年高一物理下学期期末学业水平测试试题Word文档下载推荐.docx
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mB=1:
2.当主动轮P匀速转动时,两物块与圆盘均保持相对静止,则
A.A、B二个物块的角速度之比为1:
1
B.A、B二个物块的线速度之比为1:
C.A、B二个物块的加速度之比为1:
4
D.A、B二个物块所受的静摩擦力之比为1:
3.(本题9分)人造地球卫星绕地球做匀速度圆周运动,卫星轨道半径不同,其运行速度、周期等运动参量也不相同,下面说法正确的是
A.卫星轨道半径越大,运行速度越大
B.卫星轨道半径越大,运行周期越大
C.卫星轨道半径越小,向心加速度越小
D.卫星轨道半径越小,运动的角速度越小
4.(本题9分)如图所示,光滑绝缘的半圆形容器处在水平向右的匀强电场中,一个质量为m,电荷量为q的带正电小球在容器边缘A点由静止释放,结果小球运动到B点时速度刚好为零,OB与水平方向的夹角为θ=60°
,则下列说法定确的是
A.小球重力与电场力的关系是qE=mg
B.小球在B点时,对圆弧的压力为mg
C.小球在A点和B点的加速度大小不同
D.如果小球带负电,从A点由静止释放后,也能沿AB圆弧而运动
5.(本题9分)若有一艘宇宙飞船在某一行星表面做匀速圆周运动,设其周期为T,引力常数为G,那么该行星的平均密度为()
A.B.C.D.
6.(本题9分)下列语句中加点部分描绘的运动情景,可以选取山为参考系的是()
A.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山
B.小小竹排江中游,巍巍青山两岸走
C.满眼风波多闪灼,看山恰似走来迎
D.两岸青山相对出,孤帆一片日边来
7.(本题9分)2018年2月,我国500m口径射电望远镜(天眼)发现毫秒脉冲星“J0318+0253”,其自转周期T=5.19ms,假设星体为质量均匀分布的球体,已知万有引力常量为.以周期T稳定自转的星体的密度最小值约为()
A.B.
C.D.
8.(本题9分)做匀变速曲线运动的物体,随着时间的延续,其加速度与速度方向间的夹角将
A.保持不变B.一定增大C.一定减小D.可能增大也可能减小
9.(本题9分)如图所示,小物体A沿高为h、倾角为θ的光滑斜面以初速度v0从顶端滑到底端,而相同的物体B以同样大小的初速度从同等高度处竖直上抛,则( )
A.两物体落地时速度相同
B.从开始至落地,重力对它们做功相同
C.两物体落地时重力的瞬时功率相同
D.从开始运动至落地过程中,重力对它们做功的平均功率相同
10.(本题9分)如图所示,桌面高为h,质量为m的小球从离桌面高H处自由落下,不计空气阻力,以地面为参考平面,则小球落到地面前的瞬间的机械能为()
A.0
B.
C.
D.
二、多项选择题:
本题共6小题,每小题4分,共24分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.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.(本题9分)甲、乙两物体在同一地点做自由落体运动,已知甲物体的质量是乙物体的质量的2倍,而甲距地面的高度是乙距地面高度的一半,下列说法正确的是( )
A.甲乙两物体的加速度之比为l:
B.甲乙两物体的着地速度之比为1:
C.甲乙两物体的下落时间之比为:
D.甲乙两物体从下落到着地的过程中的平均速度之比为1:
2
12.如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平,OB竖直,一个质量为的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,不计空气阻力,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知PA=2.5R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中:
A.重力做功2.5B.动能增加0.5
C.克服摩擦力做功D.机械能减少1.5
13.(本题9分)如图所示,由长为L的轻杆构成的等边三角形支架位于竖直平面内,其中两个端点分别固定质量均为m的小球A、B,系统可绕O点在竖直面内转动,初始位置OA水平.由静止释放,重力加速度为g,不计一切摩擦及空气阻力.则( )
A.系统在运动过程中机械能守恒
B.B球运动至最低点时,系统重力势能最小
C.A球运动至最低点过程中,动能一直在增大
D.摆动过程中,小球B的最大动能为mgL
14.(本题9分)如图所示,从同一位置以不同初速度水平抛出质量相等的甲、乙两小球,分别落到斜面上的A、B两点。
下列说法正确的是()
A.甲球比乙球下落用时长一些
B.下落过程中甲球重力的平均功率比乙球的大
C.甲球落到A点时的机械能比乙球落到B点时的机械能大
D.甲球落到A点时重力的功率比乙球落到B点时重力的功率小
15.如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块,放在小车的最左端,现用一水平力F作用在小物块上,小物块与小车之间的摩擦力为f,经过一段时间小车运动的位移为x,小物块刚好滑到小车的最右端,则下列说法中正确的是
A.此时物块的动能为F(x+L)
B.此时小车的动能为f(x+L)
C.这一过程中,物块和小车增加的机械能为F(x+L)-fL
D.这一过程中,物块和小车因摩擦而产生的热量为fL
16.(本题9分)竖直平面内有两个半径不同的半圆形光滑轨道,如图所示,A、M、B三点位于同一水平面上,C、D分别为两轨道的最低点,将两个相同的小球分别从A、B处同时无初速释放.则
A.通过C、D时,两球的线速度大小相等
B.通过C、D时,两球的角速度大小相等
C.通过C、D时,两球的机械能相等
D.通过C、D时,两球对轨道的压力相等
三、实验题:
共2小题,每题8分,共16分
17.(本题9分)根据下列三幅图完成相应内容:
(1)用图1所示装置做“探究合外力做功与动能变化的关系”实验时,可以采用使木板适当倾斜的办法来平衡摩擦阻力,下列操作正确的是________;
A.先在小车前端挂上钩码,后放开小车使其能够自由下滑即可
B.先在小车前端挂上钩码,后放开小车使其能够匀速下滑即可
C.小车前端不挂钩码,放开拖着纸带的小车使其能够自由下滑即可
D.小车前端不挂钩码,放开拖着纸带的小车使其能够匀速下滑即可
(2)用图2所示装置做“感受向心力”的实验。
用手抡动轻绳,使小球在光滑水平桌面上做圆周运动,通过拉力来感受向心力。
下列说法正确的是_________;
A.只减小旋转的线速度,拉力增大
B.只加快旋转的角速度,拉力减小
C.只更换一个质量较大的小球,拉力增大
D.突然放开绳子,小球仍作曲线运动
(3)图3是小球做平抛运动的频闪照片,其上覆盖了一张透明方格纸,方格纸每小格的边长均为0.80cm,则小球做平抛运动的初速度大小为_________m/s。
(g取10m/s2)
18.(本题9分)如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
①实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过测量________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
②图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N,测量平抛射程OM、ON,并多次重复.
③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为________(用②中测量的量表示);
若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为__________(用②中测量的量表示).
④经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示.相当于碰撞前的总动量数据为________g.cm,碰撞后的总动量数据为_______g.cm。
在误差范围内碰撞前后动量是守恒的。
⑤有同学认为,在上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件都不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大,请你用④中已知的数据,分析和计算出被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为________cm.
四、解答题:
本题共4题,每题5分,共20分
19.(6分)(本题9分)在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108km/h,汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍.如果汽车在这种高速公路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?
事实上在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,路面与水平面间的夹角为θ,且tanθ=0.2;
而拐弯路段的圆弧半径R=200m.若要使车轮与路面之间的侧向摩擦力等于零,则车速v应为多少?
(取g=10m/s2)
20.(6分)(本题9分)如图(a)所示,A、B为两块平行金属板,极板间电压为UAB=1125V,板中央有小孔O和O′.现有足够多的电子源源不断地从小孔O由静止进入A、B之间.在B板右侧,平行金属板M、N长L1=4×
10-2m,板间距离d=4×
10-3m,在距离M、N右侧边缘L2=0.1m处有一荧光屏P,当M、N之间未加电压时电子沿M板的下边沿穿过,打在荧光屏上的O″并发出荧光.现给金属板M、N之间加一个如图(b)所示的变化电压u1,除了t=0.4ns(n=1,2,3…)时刻,N板电势均高于M板.已知电子质量为me=9.0×
10−31kg,电量为e=1.6×
10-19C.
(1)每个电子从B板上的小孔O′射出时的速度多大?
(2)打在荧光屏上的电子范围是多少?
(3)打在荧光屏上的电子的最大动能是多少?
21.(6分)(本题9分)如图所示,P为弹射器,PA、BC为光滑水平面分别与传送带AB水平相连,CD为光滑半圆轨道,其半径R=1m,传送带AB长为L=6m,并沿逆时针方向匀速转动.现有一质量m=1kg的物体(可视为质点)由弹射器P弹出后滑向传送带经BC紧贴圆弧面到达D点,已知弹射器的弹性势能全部转化为物体的动能,物体与传送带的动摩擦因数为=0.1.取g=10m/s1,现要使物体刚好能经过D点,求:
(1)物体到达D点速度大小;
(1)则弹射器初始时具有的弹性势能至少为多少.
22.(8分)(本题9分)如图所示,间距为d的水平平行金属板间电压恒为U.初速度为零的电子经电压U0的加速后,沿两板间的中心线进入板间电场,电子从两板间飞出,飞出时速度的偏向角为θ.己知电子质量为m、电荷量为e,电子重力不计.求:
(1)电子在水平金属板间所受的电场力的大小F;
(2)电子刚进入水平金属板间电场时的速度大小v0;
(3)水平金属板的长度L.
参考答案
1.B
【解析】
A.牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许测定了引力常量的数值,故A错误;
B.开普勒行星运动定律为万有引力定律的发现奠定了基础.故B正确.
C.海王星
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