高中物理必修二曲線運動章末練習.doc
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高一期末模擬題 編者:韓玉超 注意事項: 本試卷包括第I卷(選擇題)和第II卷(非選擇題)兩部分,共計100分,考試時間90分鐘。 第I卷(選擇題 共42分) 一、本題共14小題;每小題3分,共計42分。在每小題給出的四個選項中,有一個或多個選項正確,全部選對得3分;選對但不全得2分;有錯選或不答的得0分. 1.下列說法中正確的是( ) A.物體在恒力作用下不可能作曲線運動; B.物體在變力作用下一定作曲線運動; C.曲線運動一定是變速運動; D.曲線運動一定是變加速運動。 A v0 2.如圖所示,足夠長的斜面上A點,以水平速度v0拋出一個小球,不計空氣阻力,它落到斜面上所用的時間為t1;若將此球改用2v0水平速度拋出,落到斜面上所用時間為t2,則t1 : t2為:( ) A.1 : 1 B.1 : 2 C.1 : 3 D.1 : 4 3.一個25kg的小孩從高度為3.0m的滑梯頂端由靜止開始滑下,滑到底端時的速度為2.0m/s。取g=10m/s2,關于力對小孩做的功,以下結果正確的是( ) A.支持力做功50J B.克服阻力做功700J C.重力做功500J D.合外力做功50J 4.我國正在自主研發(fā)“北斗二號”地球衛(wèi)星導航系統(tǒng),此系統(tǒng)由中軌道、高軌道和同步衛(wèi)星等組成,可將定位精度提高到“厘米”級,會在交通、氣象、軍事等方面發(fā)揮重要作用.已知三種衛(wèi)星中,中軌道衛(wèi)星離地最近,同步衛(wèi)星離地最遠.則下列說法中正確的是 ( ) A.中軌道衛(wèi)星的線速度小于高軌道衛(wèi)星的線速度 B.中軌道衛(wèi)星的角速度大于同步衛(wèi)星的角速度 C.若一周期為8h的中軌道衛(wèi)星某時刻在同步衛(wèi)星的正下方,則經過24h仍在該同步衛(wèi)星的正下方 D.高軌道衛(wèi)星的向心加速度大于同步衛(wèi)星的向心加速度 5.圖示為某一皮帶傳動裝置.主動輪的半徑為r1,從轉動的半徑為r2.已知主動輪做順時針轉動,轉速為n,轉動過程中皮帶不打滑,下列說法正確的是 ( ) A.從動輪做順時針轉動 B.從動輪做逆時針轉動 C.從動輪的轉速為 D.從動輪的轉速為 6.近地人造衛(wèi)星1和2繞地球做勻速圓周運動的周期分別為T1和,設在衛(wèi)星1、衛(wèi)星2各自所在的高度上的重力加速度大小分別為、,則 ( ) A. B. D. D. 7.如圖所示,一個勻速轉動的半徑為r的水平的圓盤上放著兩個小木塊M和N,木塊M放在圓盤的邊緣處,木塊N放在離圓心的地方,它們都隨圓盤一起運動,比較兩木塊的線速度和角速度,下列說法正確的是 ( ) A.兩木塊的線速相等 B.兩木塊的角速度相等 C.M的線速度是N的線速度的兩倍 D.M的角速度是N的角速度的兩倍 8.如圖所示,小球以初速度為v0從光滑斜面底部向上滑,恰能到達最大高度為h的斜面頂部。右圖中A是內軌半徑大于h的光滑軌道、B是內軌半徑小于h的光滑軌道、C是內軌半徑等于h光滑軌道、D是斜拋無軌道的運動的小球。小球在底端時的初速度都為v0,則小球在以上四種情況中能到達高度h的有( ) 資源 9.一物體沿固定斜面從靜止開始向下運動,經過時間t0滑至斜面底端.已知在物體運動過程中物體所受的摩擦力恒定.若用F、v、s和E分別表示該物體所受的合力、物體的速度、位移和機械能,則下列圖象中可能正確的是 ( ) 10.汽車的額定功率為90KW,路面的阻力為f,汽車行駛的最大速度為。則: ( ) A.如果阻力為,汽車最大速度為。 B.如果汽車牽引力為原來的二倍,汽車的最大速度為2。 C.如果汽車的牽引力變?yōu)樵瓉淼?,汽車的額定功率就變?yōu)?5KW。 D.如果汽車以最大速度做勻速直線運動,汽車發(fā)動機的輸出功率就是90KW。 11.如圖所示,一根不可伸長的輕繩兩端各系一個小球a和b,跨在兩根固定在同一高度的光滑水平細桿上,質量為3m的a球置于地面上,質量為m的b球從水平位置靜止釋放,當a球對地面壓力剛好為零時,b球擺過的角度為θ.下列結論正確的是 ( ) A.θ=90 B.θ=45 C.b球擺動到最低點的過程中,重力對小球做功的功率先增大后減小 D.b球擺動到最低點的過程中,重力對小球做功的功率一直增大 12.以初速度v0豎直向上拋出一質量為m的小物體。假定物塊所受的空氣阻力f大小不變。已知重力加速度為g,則物體上升的最大高度和返回到原拋出點的速率分別為 ( ) A.和 B.和 C.和 D.和 13.某人用手將1Kg物體由靜止向上提起1m,這時物體的速度為2m/s(g取10m/s2),則下列說法正確的是( ) A.手對物體做功12J B.合外力做功4J C.合外力做功12J D.物體克服重力做功10J 14.質量為m的子彈,以水平速度v射入靜止在光滑水平面上質量為M的木塊,并留在其中,下列說法正確的是 ( ) A.子彈克服阻力做的功與木塊獲得的動能相等 B.阻力對子彈做的功與子彈動能的減少相等 C.子彈克服阻力做的功與子彈對木塊做的功相等 D.子彈克服阻力做的功大于子彈對木塊做的功 高一期末模擬題 題號 一 二 三 總分 19 20 21 22 得分 第I卷答案表 題 號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 答 案 第II卷(非選擇題 共58分) 注意事項: 1.第II卷共4頁,用鋼筆或圓珠筆直接答在試卷上。 2.答卷前將密封線內的項目填寫清楚。 二、填空題:本題共4小題,每小題4分,共16分。把答案填在題中橫線上或按題目要求作圖。 15. 已知地球質量為M,萬有引力常量為G,地球半徑為R,另一不知名的星球質量為地球質量的4倍,半徑為地球半徑的,則該星球表面附近運行的人造衛(wèi)星的第一宇宙速度為 ( 用題給已知量表示) 16. 如右上圖所示,質量為m的小球,從半徑為R的四分之一圓弧軌道AB滑下,軌道末端水平。已知小球從A點靜止釋放到離開軌道末端B點的時間為t,則小球從開始下滑到離開軌道末端的過程中,重力做功的平均功率為________;滑到末端B時重力對小球做功的瞬時功率為________。(已知重力加速度為g) 17.某同學采用頻閃照相的方法拍攝了小球做平拋運動的照片,如圖所示.圖中每個小方格的邊長為1.25cm ,則根據平拋運動的規(guī)律由圖可求得拍攝時每隔 s曝光一次,該小球平拋時的初速度大小為 m/s (取當地的重力加速度). 18.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,所用重物的質量為,當地的重力加速度為,打點計時器的打點時間間隔為T.某同學通過實驗得到一條如圖所示的紙帶,紙帶上的“0”點是物體剛要下落時打下的點,點“0”和“1”之間還有若干點,點“1”和點“6”之間各點為連續(xù)點,各點之間的距離如圖所示.從“0”到“4”的過程中物體減小的重力勢能的表達式為 ,當打點“4”時物體的速度為 ,這時物體動能的表達式為 三、計算題:本大題共4小題,共42分。解答應寫出必要的文字說明、方程式和重要演 算步驟。只寫出最后答案的不能得分,有數值計算的題,答案中必須明確寫出數值和單位。 19.(10分) 質量為=2.0103kg的汽車在平直公路上行駛,發(fā)動機的額定功率為80kW,所受阻力恒為車重的0.1倍。若汽車從靜止開始勻加速啟動,加速度的大小為=1.0m/s2 。達到額定功率后,汽車保持功率不變又加速行駛了800m,直到獲得最大速度后才勻速行駛。試求: (1)汽車的最大行駛速度; (2)汽車勻加速啟動階段結束時的速度; (3)汽車從靜止到獲得最大行駛速度所用的總時間。 20.(10分)某滑板愛好者在離地高的平臺上滑行,水平離開A點后落在水平地面上的B點,其水平位移.著地時由于存在能量損失,著地后速度變?yōu)?,并以此為初速沿水平地面滑行后停止.已知人與滑板的總質量.試求: (1)人與滑板在水平地面滑行時受到的平均阻力的大小; (2)人與滑板離開平臺時的水平初速度大小(空氣阻力忽略不計,取當地的重力加速度). θ Q P V0 21.(10分)宇航員站在某質量分布均勻的星球表面一斜坡上P點沿水平方向以初速度v0拋出一個小球,測得小球經時間t落到斜坡上另一點Q,斜面的傾角為θ,已知該星球半徑為R,萬有引力常量為G,求: (1)該星球表面的重力加速度g; (2)該星球的第一宇宙速度v; (3)人造衛(wèi)星在該星球表面做勻速圓周運動的最小周期 22.(12分)如圖所示,左右兩端的AM、NB為豎直平面內的光滑圓弧軌道,半徑均為,質量的物體從左端最高點A由靜止下滑,經過一段長度為粗糙的水平軌道MN后,沖上右端的光滑圓弧軌道.物體與粗糙的水平軌道間的動摩擦因數,取當地的重力加速度,試求: (1)物體到達右端圓弧軌道的最大高度; (2)物體第一次經過M點(圓弧軌道的 最低點)時受到軌道支持力的大小; (3)物體第二次經過M點時速度的大小. 高一期末模擬題 1.C高考 2.B 3.網BD 4. BCD 5.CD 6.B 7.B 8.A 9.AD 10.AD 11.AC 12.B 13.AD 14.BD 15. 16. 0 17. 0.05,0. 5 18. ,或, 或 19.解析: (1)汽車的最大行駛速度 (2)設汽車勻加速啟動階段結束時的速度為, 由,得 由, 得 (3)勻加速階段的時間為 恒定功率啟動階段的時間設為,由動能定理 ,得 所以,總的時間為 20.解析: (1)設人與滑板在水平地面滑行時受到的平均阻力的大小為,根據動能定理有 解得 (2)人與滑板離開平臺后做平拋運動,設初速度的大小為,飛行時間為,根據平拋運動的規(guī)律有 聯立解得 21.解析: (1) ∴ (2) (3) 22.解析: (1)設物體到達右端圓弧軌道的最大高度為,根據動能定理得 - 解得: (2)設物體第一次經過M點時的速度大小為,受到軌道支持力的大小為.由于物體由A點運動到M點,只有重力做功,所以物體的機械能守恒. 根據牛頓第二定律有: 聯立解得 (3)設物體第二次經過M點時的速度大小為,根據動能定理有 解得:- 配套講稿:
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- 高中物理 必修 曲線運動 練習
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