鲁科版高中物理必修第二册期末专题模拟试题四Word文档下载推荐.docx
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C.所有同步卫星距离地面的高度不一定相同
D.同步卫星的轨道必须和地球赤道共面
4.如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上有一物体随圆筒一起转动而未滑动.若圆筒和物体以更大的角速度做匀速转动,下列说法正确的是()
A.物体所受弹力增大,摩擦力也增大
B.物体所受弹力增大,摩擦力减小
C.物体所受弹力减小,摩擦力减小
D.物体所受弹力增大,摩擦力不变
5.在公路的拐弯处,路面大多都是筑成外高内低的,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧要高一些,路面与水平面的夹角为θ,拐弯路段可看做半径为R的部分圆弧,要使车速为v时,车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,则()
A.
B.
C.
D.
6.2020年6月23日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射了被称作北斗三号系统收官卫星的第55颗卫星,至此,北斗三号全球卫星导航系统提前半年完成星座部署。
假设地球的某个同步卫星公转方向与地球的公转方向一致,且地球轨道与卫星轨道在同一平面内。
如图,某时刻地球(X)、太阳(Y)和该卫星(Z)第一次在同一直线上,经过时间t,三者第三次在同一直线上(相对位置的顺序不变)。
已知同步卫星绕地球做匀速圆周运动的周期为T,地球与太阳间的距离为r,引力常量为G,则太阳的质量为( )
A.
B.
C.D.
7.如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们与盘间的动摩擦因数相同。
现逐渐增大圆盘的转速,当圆盘转速增加到两物体刚要发生滑动时,细线断裂,则( )
A.物体A向外滑,物体B向内滑
B.两物体仍随圆盘一起做圆周运动,不会发生滑动
C.物体A沿切线方向滑离圆盘
D.物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,同时所受摩擦力减小
8.下列有关离心现象及其应用的说法中错误的是
A.提高洗衣机脱水筒的转速,可以使衣服甩得更干
B.转动带有雨水的雨伞,水滴将沿圆周半径方向离开圆心
C.为了防止发生事故,高速转动的砂轮,飞轮等不能超过允许的最大转速
D.离心干燥脱水器是利用离心现象工作的机械
9.十九大报告中提出“要加快建设创新型国家,开启全面建设社会主义现代化国家的新征程,将我国建设成航天强国”,嫦娥四号于今年年底发射,若嫦娥四号环月卫星工作轨道为圆形轨道,轨道离月球表面的高度为h,运行周期为T,月球半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是
A.月球表面的重力加速度为
B.月球的质量为
C.卫星的线速度
D.卫星的加速度
10.从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班起飞后与地面失去联系,机上有154名中国人。
之后,中国紧急调动了海洋、风云、高分、遥感等4个型号近10颗卫星为地面搜救行动提供技术支持。
假设“高分一号”卫星与同步卫星、月球绕地球运行的轨道都是圆,它们在空间的位置示意图如图所示。
下列有关“高分一号”的说法正确的是( )
A.其发射速度可能小于7.9km/s
B.绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大
C.绕地球运行的周期比同步卫星绕地球运行的周期大
D.在运行轨道上完全失重,重力加速度为0
二、多项选择题(本题包括5小题,共4分。
在每小题给出的四个选项中,有多个选项正确,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.如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示位置的水平面内作匀速圆周运动,则以下正确的是()
A.球A的线速度大于球B的线速度
B.球A的运动周期小于球B的运动周期
C.球A对筒壁的压力大于球B对筒壁的压力
D.球A的向心加速度等于球B的向心加速度
12.某电场的电场线的分布如图所示。
一个带电粒子由M点沿图中虚线所示的途径运动通过N点。
则下列判断正确的是( )
A.粒子带正电B.电场力对粒子做负功
C.粒子在N点的加速度大D.粒子在N点的电势高
13.
2018年12月8日2时23分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号探测器,嫦娥四号经过约110小时奔月飞行,于12月12日16时45分进入了离月球表面约100公里的环月轨道。
2019年1月3日10点26分,嫦娥四号在月球背面的南极成功软着陆,代表人类首次踏上月球背面。
嫦娥四号先在圆轨道上绕月球运行,经P点变轨为椭圆轨道,如图所示。
已知引力常量G,下列说法正确的是()
A."
嫦娥四号”经过圆轨道上P点时必须加速,才能变轨到椭圆轨道
B.“嫦娥四号”经过圆轨道上P点时的加速度与通过椭圆轨道上P点时的加速度相等
C.“嫦娥四号”在圆轨道上运行的周期大于在椭圆轨道上运行的周期
D.如果已知“嫦娥四号”在圆轨道上运行的轨道半径和周期,可以求出月球的质量
14.如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速地飘入电场线水平向右的加速电场E1,之后进入电场线竖直向下的匀强电场E2发生偏转,最后打在屏上。
整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么( )
A.偏转电场E2对三种粒子做功一样多
B.三种粒子打到屏上时的速度一样大
C.三种粒子运动到屏上所用时间相同
D.三种粒子一定打到屏上的同一位置
15.如图,假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点处变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B再次变轨进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动,则
A.飞行器在轨道Ⅲ上绕月球运行的角速度为
B.飞行器在I轨道上的机械能小于在III轨道上的机械能
C.飞行器在轨道Ⅱ上通过B点的速度大于在轨道I上通过A点的速度
D.飞行器在轨道I上绕月飞行的周期为
第Ⅱ卷(非选择题,共50分)
三、实验题(本题包括2小题,共14分)
16.(8分)
(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线____。
每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛____。
(2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为____m/s。
(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每小格的边长L=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为__m/s;
B点的竖直分速度为___m/s。
17.用如图实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒。
m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。
下图给出
的是实
验中获取的一条纸带:
0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。
已知m1=50g、m2=150g,则(g取9.8m/s2,所有结果均保留三位有效数字)。
(1)在纸带上打下计数
点
5时的速度v5=__________m/s;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量ΔEk=________J,系统势能的减少量ΔEp=______J;
四、计算题(本题包括4小题,共36分,要求书写规范,步骤完整)
18.如图所示是公路上的“避险车道”,其作用是供下坡的汽车在刹车失灵的情况下避险。
质量m=2.0×
103kg的汽车沿下坡行驶,当驾驶员发现刹车失灵的同时发动机失去动力,此时速度表示数v1=36km/h,汽车继续沿下坡匀加速直行l=350m、下降高度h=50m时到达“避险车道”,此时速度
表示数v2=72km/h,设汽车运动过程中所受阻力恒定。
(g取值为10m/s2).
(1)求汽车在下坡过程中克服阻力做的功;
(2)若“避险车道”与水平面间的夹角为17°
,汽车在“避险车道”受到的阻力是在下坡公路上的3倍,求汽车在“避险车道”上运动的最大位移(sin17°
≈0.3)。
19.如图所示,一小球从斜轨道的某高度处自由滑下,然后沿竖直圆轨道的内侧运动。
已知圆轨道的半径为R,重力加速度为g.
(1)要使小球能通过圆轨道的最高点,小球在圆轨道最高点时的速度至少为多大?
(2)如果忽略摩擦阻力,要使小球能通过圆轨道的最高点,小球的初位置必须比圆轨道最低点高出多少?
20.如图所示,一个“V”型玻璃管倒置于竖直平面内,并处于E=1×
103v/m、方向竖直向下的匀强电场中,一个带负电的小球,重为G=1×
10-3N,电量q=2×
10-6C,从A点由静止开始运动,球与管壁的摩擦因数m=0.5。
已知管长AB=BC=2m,倾角a=37°
,且管顶B处有一很短的光滑圆弧。
求:
(1)小球第一次运动到B时的速度多大?
(2)小球运动后,第一次速度为0的位置在何处?
(3)从开始运动到最后静止,小球通过的总路程是多少?
(sin37°
=0.6,cos37°
=0.8)
21.如图所示,一物体质量m=2kg,在倾角θ=37°
的斜面上的A点以初速度v0=3m/s下滑,A点距弹簧上端B的距离lAB=4m.当物体到达B后将弹簧压缩到C点,最大压缩量lBC=0.2m,然后物体又被弹簧弹上去,物体到达的最高位置为D点,D点到A点的距离lAD=3m.挡板及弹簧质量不计,g取10m/s2,sin37°
=0.6,cos37°
=0.8,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)弹簧的最大弹性势能Epm.
试题答案
D
B
C
AD
AC
BC
16.水平;
初速度相同;
1.6m/s;
1.5m/s;
2m/s
17.2.4;
0.58;
0.60
18.
(1)由动能定理mgh-
=
mv22-
mv12……(3分)
得
=
……(2分)
(2)由
得
2×
103N……(2分)
设汽车在“避险车道”上运动的最大位移是l′,由动能定理
-(mgsin17°
+3Ff)l′=0-
mv22……(3分)
得l′≈33.3m。
19.
(1)在圆轨道的最高点,由牛顿第二定律有mg=m
得
v=
故,要使小球能通过圆轨道的最高点,小球在轨道最高点时的速度至少为
(2)设小球的初位置比圆轨道最低点高出h时,小球刚好能通过圆轨道最高点,由机械能守恒定律有mg(h-2R)=
mv2
解得
h=5R/2
20.
21.
(1)物体在D点与A点比较,动能减少ΔEk==9J(1分)
重力势能减少ΔEp=mglADsin37°
=36J(1分)
机械能减少ΔE=ΔEk+ΔEp=45J(1分)
机械能的减少量全部用来克服摩擦力做功,即Wf=fl=45J(1分)
而路程l=5.4m,则f=
≈8.33N(1分)
而f=μmgcos37°
(1分)
故μ=
≈0.52.(1分)
(2)由A到C的过程,动能减少ΔEk'
==9J(1分)
重力势能减少ΔEp'
=mglACsin37°
=50.4J(1分)
克服摩擦力做功Wf'
=flAC=μmgcos37°
·
lAC=35J(1分)
由能量守恒定律得
Epm=ΔEk'
+ΔEp'
-Wf'
=24.4J(2分)
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