山东省临沂市罗庄区学年高二上学期期中质量调研物理试题.docx
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山东省临沂市罗庄区学年高二上学期期中质量调研物理试题
高二质量调研试题物理2018.11
一、选择题(本题共10个小题,其中1-6题为单选,7-10题为多选,每题4分,共40分,多选题漏选得2分。
)
1.A、B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动(如图),在相同时间内,它们通过的路程之比是4:
3,运动方向改变的角度之比是3:
2,则它们
A.线速度大小之比为4:
3
B.角速度大小之比为3:
4
C.圆周运动的半径之比为2:
1
D.向心加速度大小之比为1:
2
2.在一斜面顶端,将甲乙两个小球分别以2v和v的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。
甲球落至斜面时的速率与乙球落至斜面时的速率之比为
A.
B.
C.
D.
3.我国研制的北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,系统由5颗地球同步轨道卫星和30颗低轨卫星组网而成(如图),这些卫星的运动均可视为匀速圆周运动。
北斗导航系统计划到2020年完全建成。
关于该导航系统,下列说法正确的是
A.系统中的地球同步轨道卫星可以定位在成都正上方
B.系统中卫星的运行速度可以大于11.2km/s
C.系统中卫星的运行周期和月亮绕地球运行的周期可能相同
D.系统中从地面发射质量为m的同步卫星比发射质量为m的低轨卫星所需的能量更多
4.“天舟一号”飞船是中国空间技术研究院研制的第一艘货运飞船,2017年4月20日19时41分在海南文昌航天发射中心,由长征7号遥2运载火箭发射。
4月21日上午,“天舟一号”货运飞船已经完成了两次的轨道控制,后来又进行了三次的轨道控制,使“天舟一号”货运飞船控制到“天宫二号”的后下方。
4月22日12时23分,“天舟一号”货运飞船与离地面390公里处的“天宫二号”空间实验室顺利完成自动交会对接。
下列说法正确的是
A.根据“天宫二号”离地面的高度,可计算出地球的质量
B.“天舟一号”与“天宫二号”的对接过程,满足动量守恒、能量守恒
C.“天宫二号”飞越地球的质量密集区上空时,轨道半径和线速度都略微减小
D.若测得“天舟一号”环绕地球近地轨道的运行周期,可求出地球的密度
5.一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。
F随时间t变化的图线如图所示,则
A.t=1s时物块的速率为2m/s
B.t=2s时物块的动量大小为4kg·m/s
C.t=3s时物块的动量大小为5kg·m/s
D.t=4s时物块的速度为零
6.如图所示,用传送带给煤车装煤,平均每5s内有5000kg的煤粉落于车上,由于传送带的速度很小,可认为煤粉竖直下落。
要使车保持以0.5m/s的速度匀速前进,则对车应再施以向前的水平力的大小为
A.50N
B.250N
C.500N
D.750N
7.如图所示,一个圆形框架以竖直的直径为转轴匀速转动。
在框架上套着两个质量相等的小球A、B,小球A、B到竖直转轴的距离相等,它们与圆形框架保持相对静止。
下列说法正确的是
A.小球A的合力小于小球B的合力
B.小球A与框架间一定存在摩擦力
C.小球B与框架间可能没有摩擦力
D.圆形框架以更大的角速度转动,小球B受到的摩擦力一定增大
8.大飞机重大专项是提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策,中国制造的大飞机“C919”已于2017年5月5日成功首飞。
若飞机在某次降落过程中某时刻水平方向速度为90m/s,竖直方向速度为9m/s,在水平方向做加速度为3m/s²的匀减速直线运动,在竖直方向做加速度为0.3m/s²的匀减速直线运动,直到飞机着陆时竖直方向的速度刚好减为零,在此降落的全过程中
A.飞机上的乘客处于失重状态
B.飞机运动轨迹为直线
C.飞机的位移为1350m
D.飞机在水平方向的平均速度为45m/s
9.2018年7月25日晚间,由意大利科学家领衔的团队宣布:
在火星南极冰盖下存在液态水。
这一消息激起了“火星研究热”。
地球和火星公转均可视为匀速圆周运动。
忽略行星自转影响。
根据下表信息火星和地球相比
行星
半径/m
质量/kg
公转轨道半径/m
地球
6.4×106
6.0×1024
1.5×1011
火星
3.4×106
6.4×1023
2.3×1011
A.火星公转周期较大
B.火星公转的向心加速度较大
C.火星表面的重力加速度较小
D.火星的第一宇宙速度较大
10.如图,截面为等腰直角三角形的圆锥形陀螺,其上表面半径为r,转动角速度为ω。
欲让旋转的陀螺从光滑桌面上水平飞出(运动中陀螺转动轴总保持竖直),且飞出过程中恰不与桌子相碰。
设陀螺底端顶点离开桌面的瞬间,其水平速度为
.陀螺上的最大线速度为v.则下列说法正确的是
A.v0=
B.v0=
C.v=ωr+
D.v=
第II卷(非选择题,60分)
二、实验题(本题共2小题,每空2分,共16分.把答案写在答题卡中指定答题处,不要求写出演算过程)
11.如图为研究小球的平抛运动时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为5cm的小方格,重力加速度g取10m/s2,由图可知:
小球从A点运动到B点经历的时间_____(填“小于”、“等于”或“大于”)从B点运动到C点经历的时间;照相机的闪光频率为______Hz;小球抛出时的初速度大小为______m/s,小球在B点的速率是________m/s(可用根号表示)。
12.
(1)利用气垫导轨通过闪光照相进行“探究碰撞中的不变量”这一实验。
实验要求研究两滑块碰撞时动能损失很小和很大等各种情况,若要求碰撞时动能损失最大应选下图中的_______(填“甲”或“乙”)、若要求碰撞动能损失最小则应选下图中的_______。
(填“甲”或“乙”)(甲图两滑块分别装有弹性圈,已图两滑块分别装有撞针和橡皮泥)
(2)某次实验时碰撞前B滑块静止,A滑块匀速向B滑块运动并发生碰撞,利用闪光照相的方法连续4次拍摄得到的闪光照片如下图所示.
已知相邻两次闪光的时间间隔为T,在这4次闪光的过程中,A、B两滑块均在0~80cm范围内,且第1次闪光时,滑块A恰好位于x=10cm处.若A、B两滑块的碰撞时间及闪光持续的时间极短,均可忽略不计,则可知碰撞发生在第1次闪光后的___________时刻,A、B两滑块质量比
_______。
三、计算题(共4小题,共44分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位).
13.(10分)在不久的将来,我国科学家乘坐“嫦娥N号”飞上月球(可认为是均匀球体),为了研究月球,科学家在月球的“赤道”上以大小为v0的初速度竖直上抛一物体,经过时间t1,物体回到抛出点;在月球的“两极”处仍以大小为v0的初速度竖直上抛同一物体,经过时间t2,物体回到抛出点。
已知月球的半径为R,万有引力常量为
,求:
(1)月球的质量;
(2)月球的自转周期。
14.(10分)如图所示,在光滑的水平平台上有一质量m=0.1kg的小球压缩轻质弹簧(小球与弹簧不拴连)使其具有Ep=0.2J的弹性势能,平台的B端连接两个半径都为R且内壁都光滑的四分之一细圆管BC及细圆管CD,圆管内径略大于小球直径,B点和D点都与水平面相切。
现释放小球,小球弹出后进入细圆管,运动到B点时对上管壁有FN=1N的弹力。
g取10m/s2,求:
(1)细圆管的半径R;
(2)小球经过D点时对管壁的压力大小.
15.(12分)AB是动摩擦因数为μ=0.4、长度为L=5m、倾角为θ=37°的粗糙直轨道。
A端固定在水平地面上,B端平滑连接一半径为R=1m、内壁光滑的细圆管BC,其内径远小于轨道半径。
C为圆弧轨道的最高点(OC竖直)。
一个质量为m=1kg的物块,尺寸略小于细圆管道内径,它以初速度v0=10m/s从A点冲上AB轨道。
(g取10m/s2)。
(1)求物块在C点时对轨道的压力大小和方向;
(2)物块从C点抛出落至水平地面,求平抛的水平位移x;
16.(12分)如图所示,一小车置于光滑水平面上,轻质弹簧右端固定,左端拴连物块b,小车质量M=3kg,AO部分粗糙且长L=2m,动摩擦因数μ=0.3,OB部分光滑。
另一小物块a放在车的最左端,和车一起以v0=4m/s的速度向右匀速运动,车撞到固定挡板后瞬间速度变为零,但不与挡板粘连。
已知车OB部分的长度大于弹簧的自然长度,弹簧始终处于弹性限度内。
a、b两物块视为质点,质量均为m=1kg,碰撞时间极短且不粘连,碰后一起向右运动。
g取10m/s2,求:
(1)物块a与b碰后的速度大小;
(2)当物块a相对小车静止时小车右端B到挡板的距离;
(3)当物块a相对小车静止时在小车上的位置到O点的距离。
高二质量调研试题
物理参考答案2018.11
一、选择题(本题共10个小题,其中1-6题为单选,7-10题为多选,每题4分,共40分,多选题漏选得2分。
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
D
D
B
C
BC
BD
AC
BC
二、实验题(本题共2小题,每空2分,共16分.把答案写在答题卡中指定答题处,不要求写出演算过程)
11.等于102.5
12.
(1)乙;甲
(2)2.5T;2:
3
三、计算题(共4小题,共44分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位).
13.(10)解:
(1)科学家在“两极”处竖直上抛物体时,由匀变速直线运动的公式得:
(2分)
解得月球“两极”处的重力加速度
(1分)
同理可得月球“赤道”处的重力加速度
(1分)
在“两极”没有月球自转的影响下,万有引力等于重力,
(1分)
解得月球的质量
(1分)
(2)由于月球自转的影响,在“赤道”上,有
(2分)
解得:
(2分)
14.(10分)解:
(1)根据:
(1分)
解得:
vB=2m/s(1分)
(2分)
解得:
R=0.2m(1分)
(2)小球由B点到D点的过程中根据动能定理得:
(2分)
(1分)
解得:
FD=7N(1分)
根据牛顿第三定律知小球过D点时对管壁的压力大小为7N(1分)
15.(12分)解:
(1)设物块运动到C点时速度大小为v,所受的压力为FN.
根据动能定理:
-mgLsin37°-μmgLcos37°-mgR(1-cos37°)=
mv2-
mv022分
解得:
v=2m/s1分
在C点:
FN+mg=
2分
解得FN=-6N1分
根据牛顿第三定律知,物块对轨道的压力大小为6N,方向竖直向下1分
(2)在C点平抛后,高度h=Lsin37°+R(1-cos37°)=3.2m2分
由平抛运动公式得:
x=v0t1分
h=
gt21分
得水平位移x=1.6m1分
16.(12分)解:
(1)对物块a,由动能定理得:
-μmgL=
mv
-
mv
(2分)
代入数据解得a与b碰前速度v1=2m/s(1分)
a、b碰撞过程系统动量守恒,以a的初速度方向为正方向,
由动量守恒定律得mv1=2mv2(2分)
代入数据解得v2=1m/s(1分)
(2)当弹簧恢复到原长时两物块分离,a以v2=1m/s在小车上向左滑动,当与车同速时,以向左为正方向,由动量守恒定律得
mv2=(M+m)v3(1分)
代入数据解得v3=0.25m/s(1分)
对小车,由动能定理得
μmgx车=
Mv
(1分)
代入数据解得,同速时车B端距挡板的距离x车=
m
=
m(1分)
(3)由动能定理得
-μmgx=
(M+m)v
-
mv
(1分)
解得滑块a与车相对静止时与O点距离
x=
m=0.125m(1分)
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