高一下学期物理检测题
本试卷共23题,计100分,答题时间90分钟
一、选择题(本题共13小题;每小题3分,共39分.在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项正确,有选错的或不答的得0分)
1.下列运动物体,机械能守恒的有
A.物体沿斜面匀速下滑
B.物体做自由落体运动
C.跳伞运动员在空中匀速下落 D.沿光滑曲面自由下滑的木块
2.如图,质量为m的小球用长为L的轻绳悬于O点,小球在水平恒力F作用
下由最低点P移到Q点,使轻绳与竖直向成θ角,在此过程中F做的功为
A.FLsinθ B.mgLcosθ
C.mgL(1-cosθ) D.FLtanθ
3.质量为的物体从静止出发以g/2的加速度竖直下降
,下列说法正确的是
A.物体的机械能增加mgh/2 B.物体的机械能减少mgh/2
C.物体的动能增加mgh/2
D.重力做功
4.如图所示,一物体以一定的速度v沿水平面由A点滑到B点,摩擦力做的总功为W1;若该物体从A′沿两斜面滑到B′,摩擦力做的总功为W2,已知物体与各接触面的动摩擦因数均相同,则
A.W1=W2 B.W1>W2
C.W1<W2 D.不能确定W1、W2大小关系
5.某人用同一水平力F先后两次拉同一物体,第一次使此物体沿光滑水平面前进s距离,第二次使此物体沿粗糙水平也前进s距离,若先后两次拉力做的功为W1和W2,拉力做功的功率是P1和P2,则
A.W1=W2,P1=P2 B.W1=W2,P1>P2
C.W1>W2,P1>P2 D.W1>W2,P1=P2
.
6..质量为2kg的小车以2m/s的速度沿光滑的水平面向右运动,若将质量为2kg的砂袋以3m/s的速度迎面扔上小车,则砂袋与小车一起运动的速度的大小和方向是
A.2.6m/s,向右 B.2.6m/s,向左 C.0.5m/s,向左 D.0.8m/s,向右
7.在光滑水平面上,两球沿球心连线以相等速率相向而行,并发生碰撞,下列现象可能的是
A.若两球质量相同,碰后以某一相等速率互相分开
B.若两球质量相同,碰后以某一相等速率同向而行
C.若两球质量不同,碰后以某一相等速率互相分开
D.若两球质量不同,碰后以某一相等速率同向而行
8.在空间某一点以大小相等的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出质量相等的小球,不计空气阻力,经过t秒(设小球均未落地)
A.做上抛运动的小球动量变化最大 B.三个小球动量变化大小相等
C.做平抛运动的小球动量变化最小 D.三个小球动量变化相等
9.质量为m的物体沿倾角为θ的斜面匀速滑下,在通过位移s的过程中
A.重力对物体做功mgs B.重力对物体做功mgssinθ
C.支持力对物体做功mgscosθ D.摩擦力对物体做负功,数值为mgssinθ
10.一物体在运动过程中,动能由25J减小到7J,重力势能由4J增加到22J,那么下述结论中正确的是
A、物体一定沿竖直方向上升 B、物体运动速度减小
C、物体机械能守恒 D、物体一定只受重力作用
11.半径为r和R(r<R)的光滑半圆形槽,其圆心均在同一水平面上,如图所示,质量相等的两物体分别自半圆形槽左边缘的最高点无初速地释放,在下滑过程中两物体
A.到达最低点向心力相等
B.经最低点时动能相等
C.均能到达半圆形槽右边缘最高点
D.机械能总是相等的
12.如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板m2的左端,右端与小木块m1连接,且m1、m2及m2与地面之间接触面光滑,开始时m1和m2均静止,现同时对m1、m2施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个过程中,对m1、m2和弹簧组成的系统(整个过程中弹簧形变不超过其弹性限度,木板足够长),下列说法正确的是
A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒
B.由于F1、F2分别对m1、m2做正功,故系统动能不断增加
C.由于F1、F2分别对m1、m2做正功,故系统机械能不断增加
D.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m1、m2的动能最大
13.如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上.其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零.小球下降阶段下列说法中正确的是
A.在B位置小球动能最大
B.重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变
C.从A→C位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加
D.从A→D位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加
二、填空题(共6小题,14题6分,15题8分,其余每题4分,共30分)
14.⑴在《验证机械能守恒定律》的实验中,有下列A至F六个步骤:
A.将打点计时器竖直固定在铁架台上
B.接通电源,再松开纸带,让重锤自由下落
C.取下纸带,更换纸带(或将纸带翻个面),重新做实验
D.将重锤固定在纸带的一端,让纸带穿过打点计时器,用手提纸带
E.选择一条纸带,用刻度尺测出重锤下落的高度h1、h2、h3、…… hn ,计算出对应的即时速度vn
F.分别算出,比较在实验误差范围内是否相等.
①以上实验步骤按合理的操作步骤排列应该是
②总是
(填“大于”、“小于”或“等于”),原因是
15.某物理兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:
①用天平测出电动小车的质量为0.4kg;
②将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装;
③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);
④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设小车在整个过程中小车所受的阻力恒定)。
在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图乙所示。
请你分析纸带数据,回答下列问题:
(1)该电动小车运动的最大速度为 m/s;
(2)该电动小车的减速度________________m/s2
(3)该电动小车的额定功率为 W
16.一人从高处坠下,当人下落5m高度时安全带刚好拉直,人又下落0.2s后速度减为零,设人的质量为50kg,则绷紧安全带过程中,安全带对人的平均作用力为 ;这个力的冲量大小 方向是 。
17.地球半径为R,表面的重力加速度为g,卫星在距地面高R处作匀速圆周运动时,线速度为 ,周期为 。(万有引力恒量为G)
18.小球从20米高处以10米/秒的初速度,将质量为1kg的小球竖直下抛,球着地时的速度为20米/秒,则抛球时人对球所做的功为 ,球下落过程中的平均阻力为 。
19.一根均匀的铁链AB质量为3千克,长为1米,盘在地面上,用竖直向上恒力F=50N提A,直到另一端B刚好离开地面,则人所做的功为 ;铁链的速度为 。
三.计算题(解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不得分. 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)
20.(8分)如图所示,斜坡AB的倾角α=37°,从斜坡顶点A处以v0=20m/s的水平速度抛出一个小球,恰能落到斜坡底端的B点,求∶
(1) 小球在空中飞行的时间
(2) 斜坡的长度
21.(9分)设质量为m的子弹以初速度v0射向静止在光滑水平面上的质量为M的木块,并留在木块中不再射出,子弹射入木块深度为d。求(1)一起运动的速度(2)木块对子弹的平均阻力的大小(3)子弹射入过程木块前进的距离。
22.(10分)一宇航员抵达一半径为R的星球表面后,为了测定该星球的质量,做了如下的实验:取一根细线穿过光滑的细直管,细线一端拴一质量为m的砝码,另一端连接在一固定的测力计上,手握细直管抡动砝码,使砝码在同一竖直平面内作完整的圆周运动,停止抡动并稳定细直管后,砝码仍可继续在一竖直面内作完整的圆周运动,如图所示.此时观察测力计得到当砝码运动到圆周的最低点和最高点两位置时测力计的读数差为⊿F,已知引力常量为G.试根据题中所给条件和测量结果,求:
⑴该星球表面的重力加速度g
⑵该星球的质量M
23.(12分)如图所示,水平传送带AB足够长,质量为M=1kg的木块随传送带一起以v1=2m/s的速度向左匀速运动(传送带的速度恒定),木块与传送带的摩擦因数,当木块运动到最左端A点时,一颗质量为m=20g的子弹,以v0=300m/s的水平向右的速度,正对射入木块并穿出,穿出速度v=50m/s,设子弹射穿木块的时间极短,(g取10m/s2)求:
(1)木块遭射击后远离A点的最大距离;
(2)木块遭射击后在传送带上向左运动所经历的时间.
物理测试题答题卡 班级_____________姓名______________
一.选择题
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
选项 |
二.填空题
14._______________________ _____________ ________________________________
15.______________ __________ _____________16.___________ __________
________________17._______________ __________________18._______________
____________________ 19.________________ _________________________
三.计算题
20.解:
21.解:
22.解:
23.解:
答题卡 班级_____________姓名______________
一.选择题
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
选项 | BD | A | BCD | A | B | C | AD | BD | BD | BC | ACD | D | BCD |
二.填空题
14. A D B C E F 小于 存在阻力
15. 1.5m/s 2.0m/s2 1.2W 16.3000N 600NS 竖直向上
17. (gR/2) 1/2 4π(2R/g)1/2 18.50J 2.5N 19.50J 4.83m/s
三.计算题
20.解:(1)y/x= tanθ t=2v0 tanθ/g 4分
(2)L=v0t/cosθ=2v02sinθ/gcos2θ 4分
21.解:(1)一起运动的速度V=mv0/(M+m) 3分
(2)木块对子弹的平均阻力的大小f=(M/M+m)mv02/2d 3分
(3)子弹射入过程木块前进的距离s=md/(M+m) 3分
22.解:⑴设砝码圆周运动的半径为L,据牛二律
在最高点:
········································ 3分
在最低点: ····································· 3分
由最高点到最低点由动能定理得: 4分
联立以上各式求得 ·········································································· 2分
····· ⑵在星球表面,有 ··································································· 4分
∴···································································· 3分
23.解:(1)设木块遭击后的速度瞬间变为V,以水平向右为正方向,由动量守恒定律得
则
,代入数据解得
,方向向右. 3分
木块遭击后沿传送带向右匀减速滑动,其受力如图所示.
摩擦力
设木块远离A点的最大距离为s,此时木块的末速度为零,根据动能定理
则
3分
(2)设木块向左加速到时的位移为s1,由动能定理得
,则
3分
由此可知,遭击木块在传送带上向左的运动过程分两个阶段:先向左加速运动一段时间
,再匀速运动一段时间
.
由动量定理得,则
2分
所求时间
1分