一、单选题(123=36分,每小题只有一个选项符合题意,将答案填写在答题卷的表格中)
1.如图所示,某人静躺在椅子上,椅子的靠背与水平面之间有固定倾斜角θ.若此人所受重力为G,则椅子各部分对他的作用力的合力大小为
A.G
ﻩ
ﻩB.G sinθ C.G cosθ ﻩ
ﻩD.G tanθ
2.如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下,θ角逐渐缓慢增大且货物相对车厢静止的过程中,下列说法不正确的是
A.货物受到的摩擦力增大 B.货物受到的支持力变小 C.货物受到的支持力对货物做正功 D.货物受到的摩擦力对货物做负功 【答案】D 【解析】
试题分析:θ角逐渐缓慢增大且货物相对车厢静止的过程中,货物受到的静摩擦力:
增大 ,货
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物受到的支持力:
减小。货物受到的支持力方向与货物运动方向相同,所以做正功;货物受到
的摩擦力方向与货物的运动方向垂直,因此货物受到的摩擦力对货物不做功。 考点: 动态平衡
3.一个质量为2kg的物体,在六个恒定的共点力作用下处于平衡状态.现同时撤去大小分别为15N和20N的两个力而其余力保持不变,关于此后该物体运动的说法中正确的是 A.一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是5m/s2 B.一定做匀变速运动,加速度大小可能是15m/s2 C.可能做匀减速直线运动,加速度大小是2m/s2 D.可能做匀速圆周运动,向心加速度大小可能是5m/s2
4.如图,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量大了,这一现象表明
A.乘客一定处在超重状态 B.电梯一定是在下降
C.电梯一定是在上升 D.电梯的加速度方向一定是向下
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5.如图所示,一圆盘可绕一通过圆心且垂直于盘面的竖直轴转动,在圆盘上放一块橡皮,橡皮块随圆盘一起转动(俯视为逆时针).某段时间圆盘转速不断增大,但橡皮块仍相对圆盘静止,在这段时间内,关于橡皮块所受合力F的方向的四种表示(俯视图)中,正确的是
6.一质量为M的人手握长为l轻绳(不可伸长)一端,绳的另一端栓一质量为m的小球,今使小球在竖直平面内做圆周运动,若小球刚好能经过圆周的最高点,则在小球运动过程中,下面说法正确的是 A.人对地面的最小压力等于Mg
B.人对地面的最小压力大于Mg
C.人对地面的最大压力等于(M+m)g D.人对地面的最大压力大于(M+m)g
7.2012年12月27日,我国自行研制的“北斗导航卫星系统”(BDS)正式组网投入商用.2021年9
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月采用一箭双星的方式发射了该系统中的两颗圆轨道半径均为21332km的“北斗-M5”和“北斗M-6”卫星,其轨道如图所示。关于这两颗卫星,下列说法正确的是
A.两颗卫星的向心加速度相同 B.两颗卫星的速率均大于7.9 m/s C.北斗-M6的速率大于同步卫星的速率 D.北斗-M5的运行周期大于地球自转周期
8.如图所示,“嫦娥一号”探月卫星进入月球轨道后,首先在椭圆轨道Ⅰ上运动,P、Q两点是轨道Ⅰ的近月点和远月点,Ⅱ是卫星绕月做圆周运动的轨道,轨道Ⅰ和Ⅱ在P点相切,关于该探月卫星的运动,下列
说法正确的是A.卫星在轨道Ⅰ上运动周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期
B.卫星由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ必须要在P点加速 C.卫星在轨道Ⅰ上运动时,P点的速度小于Q点的速度 D.卫星在轨道Ⅰ上运动时,P点的加速度小于Q点的加速度
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上运
动时,近地点P点的速度大于远地点Q点的速度,C错;卫星在轨道Ⅰ上运动时,P点的加速度大于Q点的加速度,D错。
考点: 万有引力定律 匀速圆周运动
9.如图所示,将一质量为m的小球从空中O点以速度v0水平抛出,飞行一段时间后,小球经过空间P点时动能为Ek,不计空气阻力,则下列结论不正确的是
A.小球经过P点时竖直分速度为
2Ek2 v0m2Ekv0B.从O点到P点,小球的高度下降 mg2gC.从O点到P点过程中,小球运动的平均速度为
v02Ek 2mD.从O点到P点过程中,小球运动的平均速度为
23v0Ek 42mword版 高中物理
考点:
平抛运动 能量守恒 平均速度
10.如图所示,一个小物体A沿高为h、倾角为θ的光滑斜面以初速度v0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竖直上抛,不计空气阻力,则下列判断正确的是
考点:向心加速度 动能定理
12.如图所示,中间有孔的物块A套在竖直杆上,通过滑轮用不可伸长的轻绳将物体拉着匀速向上运动,所有摩擦均不计.则关于拉力F及拉力F的功率P,下列说法正确的是
A.F不变,P减小 B.F增大,P不变 C.F增大,P增大 D.F增大,P减小
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二、实验题(6+8=14分)
13.用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图甲所示,此示数为 mm,用游标卡尺测量某物体的厚度时,示数如图乙所示,此示数为 m.
【答案】8.470(8.469~8.471) 2.060102 【解析】
试题分析: 用螺旋测微器测圆柱体的直径是用游标卡尺测量某物体的厚度是考点: 螺旋测微器 游标卡尺
14.利用如图所示装置可以研究自由落体运动:
2.060102m
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(1)实验时调整好仪器,开始打点计时的时候,应先 ,然后 。
(2)为了测得重物下落的加速度,还需要的实验器材有 (填入正确选项前的字母) A.秒表 B.天平 C.刻度尺 D.直流电源
(3)实验中用打点计时器打出一条纸带,在纸带上选取了点迹清晰、连续的3个点,用刻度尺测出相邻两点间的距离x1和x2,已知交流电频率为50 Hz,当地的重力加速度为9.81 m/s2.下列A、B、C、D四组数据中,正确的一组是 。
A.51.0mm,55.8mm B.49.0mm,52.9mm C.45.1mm,52.8mm
D.50.5mm,51.7mm
考点:
研究自由落体运动
三、计算题(12+12+12+14=50分)
15.如图甲所示,一固定的粗糙斜面的倾角为37°,一物块m=5kg在斜面上,若用F=50N的力沿斜面向上推物块,物块能沿斜面匀速上升, g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
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(1)求物块与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)若将F改为水平向右推力F(如图乙),则F为多大时才能使物块沿斜面匀速运动。(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
16.宇航员到了某星球后做了如下实验:如图所示,在光滑的圆锥顶用长为L的细线悬挂一质量为m的小球,圆锥顶角2θ。当圆锥和球一起以周期T匀速转动时,球恰好对锥面无压力.已知星球的半径为R,万有引力常量为G.求:
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(1)线的拉力;
(2)该星球表面的重力加速度; (3)该星球的第一宇宙速度; (4)该星球的密度.
mg星mvﻩﻩ R2
ﻩﻩﻩ⑥(1分)
ﻩﻩ (2分)
联立⑤⑥解得 v2TRLcos
ﻩﻩ
(4)设星球的质量为M,则: mg星GMmR2ﻩﻩﻩ ﻩﻩﻩﻩ ﻩﻩ ⑦(1分)
ﻩ
ﻩ
⑧(1分)
4 MR3ﻩ ﻩﻩﻩ
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联立⑤⑦⑧⑨解得星球的密度 考点:万有引力定律 第一宇宙速度
17.如图所示,遥控赛车比赛中一个规定项目是“飞跃壕沟”,比赛要求:赛车从起点出发,沿水平直轨道运动,在B点飞出后越过“壕沟”,落在平台EF段。已知赛车的额定功率P额=10.0W,赛车的质量m=1.0kg,在水平直轨道上受到的阻力f=2.0N,AB段长L=10.0m,BE的高度差h=1.25m,BE的水平距离x=1.5m。若赛车车长不计,忽略空气阻力,g取10m/s2.
3Lcos 2GRT ﻩﻩ ﻩ (1分)
(1)若赛车在水平直轨道上能达到最大速度,求最大速度vm的大小; (2)要越过壕沟,求赛车在B点最小速度v的大小;
(3)若在比赛中赛车通过A点时速度vA=1m/s,且赛车达到额定功率。要使赛车完成比赛,求赛车在AB段通电的最短时间t.
(3)若赛车恰好能越过壕沟,且赛车通电时间最短,从A运动到B过程,根据动能定理有: P额tfL112mv2mvAﻩﻩﻩ 22
ﻩﻩ
ﻩﻩﻩ ﻩﻩ⑤(2分)
ﻩﻩ ﻩ (2分)
解得:t2.4s
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考点:牛顿第二定律 平抛运动 动能定理
18.如图所示,A为位于一定高度处的质量为m的小球,B为位于水平地面上的质量为M的长方形空心盒子,盒子足够长,且M = 2m,盒子与地面间的动摩擦因数=0.2.盒内存在着某种力场,每当小球进入盒内,该力场将同时对小球和盒子施加一个大小为F=Mg、方向分别竖直向上和向下的恒力作用;每当小球离开盒子,该力F同时立即消失.盒子的上表面开有一系列略大于小球的小孔,孔间距满足一定的关系,使得小球进出盒子的过程中始终不与盒子接触.当小球A以v=1m/s的速度从孔1进入盒子的瞬间,盒子
B恰以v0=6m/s的速度向右滑行.取重力加速度g=10m/s2,小球恰能顺次从各个小孔进出盒子.试求:
(1)小球A从第一次进入盒子到第二次进入盒子所经历的时间; (2)盒子上至少要开多少个小孔,才能保证小球始终不与盒子接触;
(3)从小球第一次进入盒子至盒子停止运动的过程中,盒子通过的总路程.
从小球第一次进入盒子到盒子停下,小球运动的周期数为nv165 v1.2word版 高中物理
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