精品解析:海南省儋州市洋浦中学2025-2026学年高二上学期开学物理试题
2025-09-14
|
2份
|
26页
|
57人阅读
|
0人下载
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-开学 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 海南省 |
| 地区(市) | 儋州市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.85 MB |
| 发布时间 | 2025-09-14 |
| 更新时间 | 2026-08-05 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-09-14 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53911447.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
海南省洋浦中学
2025--2026学年第一学期开学作业检测高二年级物理试题
第Ⅰ卷
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求的。
1. 在物理学发展中,科学家们在研究物理问题时采用了很多物理思想和物理方法,下列关于物理思想和物理方法,说法正确的是( )
A. 伽利略研究力和运动关系采用了等效替代的物理方法
B. 将研究对象看作质点是采用了理想化模型的物理思想
C. 探究加速度与力、质量的关系时采用了极限法
D. 探究力的合成采用了控制变量的物理方法
【答案】B
【解析】
【详解】A.伽利略研究力和运动关系采用了理想实验的物理方法,A错误;
B.将研究对象看作质点是采用了理想化模型的物理思想,B正确;
C.探究加速度与力、质量的关系时采用了控制变量法,C错误;
D.探究力的合成采用了等效替代的物理方法,D错误;
故选B。
2. 某学校举行趣味运动会,在定点投篮比赛项目中,篮球离手后在空中上升阶段的运动轨迹如选项中的虚线所示,则篮球所受合力F的示意图正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】物体做曲线运动时,合外力方向与速度方向不在一条直线上,所受的合力方向指向曲线的凹侧,篮球离手后在空中上升阶段篮球做减速运动,合外力与速度的夹角是钝角,故A正确,BCD错误。
故选A。
3. 如图所示,两个质量均为m的完全相同的金属球壳a与b,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支架座上,两球心间的距离l为球半径的3倍。若使它们带上等量异种电荷,使其电荷量的绝对值均为Q,引力常量为G,静电力常量为k。那么关于a、b两球之间的万有引力F引和库仑力F库的表达式正确的是( )
A.
B.
C.
D.
【答案】D
【解析】
【详解】万有引力定律适用于两个可看成质点的物体,虽然两球心间的距离只有其半径r的3倍,但由于其壳层的厚度和质量分布均匀,两球壳可看作质量集中于球心的质点。因此,可以应用万有引力定律所以两者之间的引力为
库仑定理适合于真空中的两个点电荷,由于两球心间的距离只有其半径r的3倍,所以金属球壳a与b不能看作点电荷,则库仑力
故选D。
4. 一条笔直的大河,河宽300m,水流速度恒为2m/s,船相对静水的速度为3m/s。渡河时船头始终垂直对岸,下列关于小船运动情况说法正确的是( )
A. 能到达出发点的正对岸 B. 到达河对岸时位移大小为500m
C. 到达河对岸所用的时间为100s D. 在河水中航行的轨迹是一条曲线
【答案】C
【解析】
【详解】C.渡河时间为
C正确;
A.到达正对岸下游
到达正对岸下游200处,A错误;
BD.在河水中航行的轨迹是一条直线,位移大小为
BD错误。
故选C。
5. 如图所示,两块相互靠近彼此绝缘的平行金属板组成平行板电容器,极板N与静电计金属球相连,极板M和静电计的外壳均接地,给电容器充电,保持电容器所带的电荷量不变。下列说法正确的是( )
A. 仅将M板向上平移,电容器的电容变大
B. 仅将M板向左平移,极板N的电势升高
C. 仅将M板向右平移,板间电场强度变大
D. 仅在M、N之间插入有机玻璃板(相对介电常数大于1),静电计指针张角变大
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据电容可知,仅将M板向上平移,正对面积S减小,电容器的电容减小,故A错误;
B.根据电容可知,仅将M板向左平移,两极板间d的距离增大,电容器的电容减小,结合可知,当两极板的电荷量不变时,电容减小,两极板间的电势差U增大,又因为
而M板接地,,因此极板N的电势升高,故B正确;
C.根据,
结合
联立解得
因此仅将M板向右平移,两极板间的电场强度不变,故C错误;
D.仅在M、N之间插入有机玻璃板(相对介电常数大于1),根据可知,电容器的电容增大,结合可知,两极板间的电势差减小,静电计的指针张角变小,故D错误。
故选B。
6. 2025年1月13日11时,我国太原卫星发射中心成功将微厘空间01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。已知卫星绕地球做圆周运动的周期为,轨道半径为;地球绕太阳做圆周运动的周期为,轨道半径为,引力常量为G,下列说法正确的是( )
A. B. 由、和G能求太阳的质量
C. 由、和G能求太阳的质量 D. 地球质量与太阳质量的比值为
【答案】C
【解析】
【详解】A.开普勒第三定律是针对同一中心天体才成立,卫星绕地球运动与地球绕太阳运动的中心天体不相同,开普勒第三定律不成立,即不能够认为
故A错误;
BC.地球绕太阳做圆周运动的周期为,轨道半径为,则有
解得
故B错误,C正确;
D.卫星绕地球做圆周运动的周期为,轨道半径为,则有
解得
结合上述解得
故D错误。
故选C。
7. 测量物体速度大小的方法很多,利用圆周运动测速度也是实验室中常用的重要方法之一。如图所示是一种测量物体弹射时的初速度的装置,右侧是半径为R的圆盘,并置于竖直平面内,装置发射口Q和圆盘的最上端P点等高,装置发射口与P点的距离为L。当装置M中的小物体以一定的初速度垂直圆盘面且对准P点弹出的同时,圆盘绕圆心O点所在的水平轴在竖直平面内匀速转动,小物体恰好在P点到达圆盘最下端时击中P点。忽略空气阻力,重力加速度为g。则( )
A. 小物体击中点所需的时间为
B. 小物体从发射口弹出时的速度为
C. 圆盘转动时角速度的最小值为
D. 点的线速度可能为
【答案】D
【解析】
【详解】A.由
得
选项A错误;
B.小物体从发射口弹出时的速度
选项B错误;
C.根据
得
角速度的最小值为
选项C错误;
D.点的线速度
当时
选项D正确。
故选D。
8. 某款汽车在某基地水平测试场进行加速测试的v-t图像如图所示,该车加速至P点后功率达到最大值P0,加速至Q点后速度达到最大。则下列说法正确的是( )
A. 匀加速的过程中运动位移为v0t0
B. 运动过程中受到阻力的大小为
C. 加速过程中牵引力的最大值为
D. vm与v0的大小之比为3∶1
【答案】C
【解析】
【详解】A.v-t图像中,图像与时间轴所围面积表示位移,可知匀加速的过程中运动位移为
故A错误;
B.汽车加速至Q点后速度达到最大,受力平衡,牵引力大小等于阻力,则有
故B错误;
C.0~t0,汽车做匀加速直线运动,牵引力恒定,t0~3t0内做加速度减小的变加速直线运动,该过程牵引力减小,可知匀加速过程的牵引力最大,由于该车加速至P点后功率达到最大值P0,则有
即加速过程中牵引力的最大值为,故C正确;
D.若汽车在0~3t0时间内一直做匀加速直线运动,则在3t0时速度
vm=3v0
而实际在t0~3t0时间内,加速度一直减小
vm<3v0
故
故D错误。
故选C。
二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题要求的。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 以下关于行星运动及万有引力的描述正确的是( )
A. 开普勒认为行星绕太阳运行的轨道是圆
B. 太阳对行星的引力与地球对月球的引力属于同种性质的力
C. 行星在绕太阳运行的轨道上各点速率均相等
D. 卡文迪什利用扭秤实验测出了引力常量的数值
【答案】BD
【解析】
【详解】A.根据开普勒第一定律,开普勒认为行星绕太阳运行的轨道是椭圆,A错误;
B.太阳对行星的引力与地球对月球的引力属于同种性质的力,都是万有引力,B正确;
C.根据开普勒第二定律,行星在近日点速率最大,远日点速率最小,C错误;
D.卡文迪什利用扭秤实验测出了引力常量的数值,D正确。
故选BD。
10. 如图所示,用手掌平托一苹果,保持这样的姿势在竖直平面内按逆时针方向做匀速圆周运动,不计空气阻力,以下说法正确的是( )
A. 苹果在运动过程中所受合外力大小不变 B. 苹果在b位置和d位置时受到的摩擦力相同
C. 苹果在a位置时受到的支持力小于其重力 D. 整个运动过程中,苹果的机械能不守恒
【答案】AD
【解析】
【详解】A.苹果做匀速圆周运动,则苹果在运动过程中所受合外力提供向心力,所以大小不变,故A正确;
B.苹果在b位置和d位置时受到的摩擦力大小相等,方向相反,都指向圆心且提供向心力,故B错误;
C.苹果在a位置时,加速度方向向上,处于超重状态,受到的支持力大于其重力,故C错误;
D.整个运动过程中,苹果的动能不变,重力势能发生变化,则苹果的机械能不守恒,故D正确。
故选AD。
11. 如图是描述甲、乙两个点电荷电场的部分电场线,下列说法正确的是( )
A. 甲带正电,乙带负电
B. P点电势低于S点电势
C. 将一个正试探电荷从P点移到Q点,电势能增大
D. P点处的电场强度大于Q点处的电场强度
【答案】AD
【解析】
【详解】A.电场线从正电荷出发到负电荷终止,所以甲带正电,乙带负电,A正确;
B.沿着电场线的方向电势降低,等势面与电场线垂直。P点所在等势面的电势,一定高于S点所在等势面的电势,所以P点电势高于S点电势,B错误;
C.将一个正试探电荷从P点移到Q点,电场力做正功,电势能减小,C错误;
D.电场线越密,电场强度越大,所以P点处的电场强度大于Q点处的电场强度,D正确。
故选AD。
12. 如图所示,粗糙水平面AB与半径R=0.5m的光滑半圆轨道BCD相连接。质量m=2kg的小物块在9N的水平恒力F的作用下,从A点由静止开始做匀加速直线运动。已知AB=5m,小物块与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2。当物块运动到B点时撤去力F且最终物块恰好能通过D点。取重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是( )
A. 小物块在水平地面运动受到的摩擦力大小为4N
B. 小物块到达B点时速度的大小5m/s
C. 小物块到达D点时速度的大小为
D. 小物块离开D点落到水平地面上的点与B点之间的距离为2m
【答案】AB
【解析】
【详解】A.小物块在水平地面运动受到的摩擦力大小为
故A正确;
C.在D点,由合力提供向心力得
解得
故C错误;
B.从B到D根据机械能守恒定律有
代入数据解得
故B正确;
D.小物块从D点飞出后,由平抛规律得
联立解得
故D错误。
故选AB。
13. 如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高。一质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方0.5R处。小球从最高点A由静止开始逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 小球运动到B点时的速度大小为
B. 弹簧长度等于R时,小球的机械能最大
C. 小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg
D. 小球运动到B点时重力的功率为0
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.由题分析可知,小球在A、B两点时弹簧的形变量大小相等,弹簧的弹性势能相等,小球从A到B的过程,根据系统的机械能守恒得
2mgR=mvB2
解得小球运动到B点时的速度
vB=2
故A错误;
B.根据小球与弹簧系统的机械能守恒知,弹簧长度等于R时,小弹簧的弹性势能为零,最小,则小球的机械能最大,故B正确;
C.设小球在A、B两点时弹簧的弹力大小为F,在A点,圆环对小球的支持力
F1=mg+F
在B点,由牛顿第二定律得
解得圆环对小球的支持力
F2=5mg+F
则
F2-F1=4mg
由牛顿第三定律知,小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg,故C正确;
D.小球运动到B点时重力与速度方向垂直,则重力的功率为0,故D正确。
故选BCD。
第Ⅱ卷
三。实验题:本题共2小题,共20分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
14. 某课外兴趣小组利用频闪摄影的方法做“探究平抛运动的特点”实验。
(1)图甲是“探究平抛运动的特点”的实验装置简图,关于实验中的操作及要求,下列说法正确的是 。(填正确答案标号)
A. 斜槽轨道末端可以不水平
B. 小球每次不用从斜槽上同一高度释放
C. 斜槽轨道可以不光滑
(2)小球离开斜槽末端后,在水平方向上做的是 。(填正确答案标号)
A. 匀速直线运动 B. 匀变速直线运动 C. 变加速直线运动
(3)图乙是频闪摄影拍摄到的小球做平抛运动的照片,图中背景方格的边长实际长度为3.2cm。从图像上分析,拍摄的时间间隔T=___________s,小球做平抛运动的水平初速度___________m/s,小球从抛出到B点所用时间t=___________s。(g取10)
【答案】(1)C (2)A
(3) ①. 0.08 ②. 1.2 ③. 0.16
【解析】
【小问1详解】
A.为了保证小球离开斜槽轨道后做平抛运动,需调节使斜槽轨道的末端水平,故A错误;
BC.为了保证小球每次平抛的初速度大小相等,应使小球每次均从斜槽的同一位置由静止开始下滑,以保证每次克服阻力做功相同,斜槽的末端不必光滑,故B错误,C正确。
故选C。
【小问2详解】
小球离开斜槽末端后,在水平方向上不受力的作用,做的是匀速直线运动。
故选A。
【小问3详解】
[1]竖直方向上有
解得
[2]小球做平抛运动的水平初速度大小是
[3]小球到B点时,竖直方向上的速度为
小球到B点时,已经在空中飞行了的时间为
15. 某同学用如图甲所示的实验装置来验证机械能守恒定律,让重物从高处由静止开始下落,打点计时器在重物拖着的纸带上打出一系列的点;实验结束后,选择一条点迹清晰的纸带进行数据测量,用刻度尺只测出如图乙所示的3段距离就可以验证机械能守恒定律,打点计时器的周期为T,重力加速度为g。
(1)若这位同学测量发现A、B两点间的距离约为2mm时,则A点_________(填“是”或“不是”)自由落体运动的起点。(重力加速度取g=10m/s2、打点周期T=0.02s)
(2)物体在下落过程中,哪些力会对实验的验证造成影响_________(写出一条),B点的速度为_________,D点的速度为_________(用题中和图中所给的已知物理量符号来表示)。
(3)写出验证机械能守恒定律方程式_________(用题中和图中所给的已知物理量符号来表示)。
【答案】 ①. 是 ②. 空气对重物的阻力##打点计时器限位孔对纸带的阻力 ③. ④. ⑤.
【解析】
【详解】(1)[1]若A点是自由落体运动的起点,由
结合g=10m/s²、T=0.02s可得A、B两点间的距离
反之测量发现A、B两点间的距离约为2mm时,A点是自由落体运动的起点;
(2)[2]物体在下落过程中,空气对重物的阻力以及打点计时器限位孔对纸带的阻力会对机械能守恒的验证造成影响;
[3][4]根据匀变速直线运动中间时刻瞬时速度等于该过程平均速度可得
(3)[5]B到D,物体的重力势能的减小量为
动能的增加量为
当成立时,机械能守恒定律得到验证,结合综合可得
四、计算题:本题共3小题,共36分。把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
16. 在如图所示的匀强电场中,一个电荷量的带电小球,沿电场线方向由静止开始从A运动到B,电场力做功,A、B两点间的距离x=0.40m,求:
(1)A、B两点间的电势差;
(2)匀强电场的电场强度E的大小;
(3)小球所受静电力F的大小。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)小球从A运动到B静电力做的功,解得A、B两点间的电势差
(2)匀强电场中场强大小
(3)小球所受静电力F的大小
17. 四旋翼无人机是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前在我国正得到越来越广泛的应用。一架质量m=2kg的无人机,其动力系统所能产生的最大加速度,运动过程中所受空气阻力大小恒为f=5N。某次表演时,当无人机悬停在距离地面高度H处,让无人机突然失去升力而下落,之后马上恢复最大升力,要保证无人机不与地面相撞,假设无人机的运动始终在同一竖直线上,。求:
(1)无人机以最大加速度从地面由静止开始竖直向上起飞,所需升力的大小;
(2)无人机下降过程中最大速度的大小;
(3)无人机悬停高度H的最小值。
【答案】(1)40N;(2)15m/s;(3)24m
【解析】
【详解】(1)根据牛顿第二定律得
解得
(2)根据牛顿第二定律得
解得
最大速度为
(3)匀减速运动时,根据牛顿第二定律得
解得
匀减速运动的时间为
无人机悬停高度H的最小值为
18. 如图所示,竖直面内半径为R=2m的光滑圆弧轨道底端切线水平,与水平传送带左端B等高无缝衔接,传送带右端C与一平台等高无缝衔接,圆弧所对的圆心角为θ=60°,传送带长为,以v=3m/s的恒定速度顺时针匀速转动,一轻弹簧放在平台上,右端固定在竖直墙上,弹簧处于原长,左端与平台上D点对齐,CD长为,平台D点右侧光滑。让质量m=1kg的物块(可视为质点)从圆弧轨道的最高点A由静止释放,物块第二次滑上传送带后,恰好能滑到传送带的左端B点,物块与传送带间的动摩擦因数为,重力加速度。求:
(1)物块运动到圆弧轨道最底端时的速度大小v1;
(2)物块第二次到达C点时的速度大小v2;
(3)物块第一次压缩弹簧,弹簧获得的最大弹性势能Ep。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)根据机械能守恒定律得
解得
(2)第二次滑上传送带时,根据牛顿第二定律
解得
物块第二次到达C点时的速度大小设为,根据题意有
解得
(3)由于
所以物块第一次滑上传送带后开始做匀减速直线运动,物块减速到与传送带速度相等通过的位移设为,则
解得
所以物块第一次滑上传送带后在传送带上一直做匀减速直线运动,物块第一次由B点运动到C点的过程有
解得
设物块与CD段之间的动摩擦因数为,则物块从C点第二次到达B点的过程中,根据动能定理得
解得
从物块第一次经过C点到将弹簧压缩到最短的过程,根据能量守恒有
解得
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
海南省洋浦中学
2025--2026学年第一学期开学作业检测高二年级物理试题
第Ⅰ卷
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求的。
1. 在物理学发展中,科学家们在研究物理问题时采用了很多物理思想和物理方法,下列关于物理思想和物理方法,说法正确的是( )
A. 伽利略研究力和运动关系采用了等效替代的物理方法
B. 将研究对象看作质点是采用了理想化模型的物理思想
C. 探究加速度与力、质量的关系时采用了极限法
D. 探究力的合成采用了控制变量的物理方法
2. 某学校举行趣味运动会,在定点投篮比赛项目中,篮球离手后在空中上升阶段的运动轨迹如选项中的虚线所示,则篮球所受合力F的示意图正确的是( )
A. B. C. D.
3. 如图所示,两个质量均为m的完全相同的金属球壳a与b,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支架座上,两球心间的距离l为球半径的3倍。若使它们带上等量异种电荷,使其电荷量的绝对值均为Q,引力常量为G,静电力常量为k。那么关于a、b两球之间的万有引力F引和库仑力F库的表达式正确的是( )
A.
B.
C.
D.
4. 一条笔直的大河,河宽300m,水流速度恒为2m/s,船相对静水的速度为3m/s。渡河时船头始终垂直对岸,下列关于小船运动情况说法正确的是( )
A. 能到达出发点的正对岸 B. 到达河对岸时位移大小为500m
C. 到达河对岸所用的时间为100s D. 在河水中航行的轨迹是一条曲线
5. 如图所示,两块相互靠近彼此绝缘的平行金属板组成平行板电容器,极板N与静电计金属球相连,极板M和静电计的外壳均接地,给电容器充电,保持电容器所带的电荷量不变。下列说法正确的是( )
A. 仅将M板向上平移,电容器的电容变大
B. 仅将M板向左平移,极板N的电势升高
C. 仅将M板向右平移,板间电场强度变大
D. 仅在M、N之间插入有机玻璃板(相对介电常数大于1),静电计指针张角变大
6. 2025年1月13日11时,我国太原卫星发射中心成功将微厘空间01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。已知卫星绕地球做圆周运动的周期为,轨道半径为;地球绕太阳做圆周运动的周期为,轨道半径为,引力常量为G,下列说法正确的是( )
A. B. 由、和G能求太阳的质量
C. 由、和G能求太阳的质量 D. 地球质量与太阳质量的比值为
7. 测量物体速度大小的方法很多,利用圆周运动测速度也是实验室中常用的重要方法之一。如图所示是一种测量物体弹射时的初速度的装置,右侧是半径为R的圆盘,并置于竖直平面内,装置发射口Q和圆盘的最上端P点等高,装置发射口与P点的距离为L。当装置M中的小物体以一定的初速度垂直圆盘面且对准P点弹出的同时,圆盘绕圆心O点所在的水平轴在竖直平面内匀速转动,小物体恰好在P点到达圆盘最下端时击中P点。忽略空气阻力,重力加速度为g。则( )
A. 小物体击中点所需的时间为
B. 小物体从发射口弹出时的速度为
C. 圆盘转动时角速度的最小值为
D. 点的线速度可能为
8. 某款汽车在某基地水平测试场进行加速测试的v-t图像如图所示,该车加速至P点后功率达到最大值P0,加速至Q点后速度达到最大。则下列说法正确的是( )
A. 匀加速的过程中运动位移为v0t0
B. 运动过程中受到阻力的大小为
C. 加速过程中牵引力的最大值为
D. vm与v0的大小之比为3∶1
二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题要求的。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 以下关于行星运动及万有引力的描述正确的是( )
A. 开普勒认为行星绕太阳运行的轨道是圆
B. 太阳对行星的引力与地球对月球的引力属于同种性质的力
C. 行星在绕太阳运行的轨道上各点速率均相等
D. 卡文迪什利用扭秤实验测出了引力常量的数值
10. 如图所示,用手掌平托一苹果,保持这样的姿势在竖直平面内按逆时针方向做匀速圆周运动,不计空气阻力,以下说法正确的是( )
A. 苹果在运动过程中所受合外力大小不变 B. 苹果在b位置和d位置时受到的摩擦力相同
C. 苹果在a位置时受到的支持力小于其重力 D. 整个运动过程中,苹果的机械能不守恒
11. 如图是描述甲、乙两个点电荷电场的部分电场线,下列说法正确的是( )
A. 甲带正电,乙带负电
B. P点电势低于S点电势
C. 将一个正试探电荷从P点移到Q点,电势能增大
D. P点处的电场强度大于Q点处的电场强度
12. 如图所示,粗糙水平面AB与半径R=0.5m的光滑半圆轨道BCD相连接。质量m=2kg的小物块在9N的水平恒力F的作用下,从A点由静止开始做匀加速直线运动。已知AB=5m,小物块与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2。当物块运动到B点时撤去力F且最终物块恰好能通过D点。取重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是( )
A. 小物块在水平地面运动受到的摩擦力大小为4N
B. 小物块到达B点时速度的大小5m/s
C. 小物块到达D点时速度的大小为
D. 小物块离开D点落到水平地面上的点与B点之间的距离为2m
13. 如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高。一质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方0.5R处。小球从最高点A由静止开始逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 小球运动到B点时的速度大小为
B. 弹簧长度等于R时,小球的机械能最大
C. 小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg
D. 小球运动到B点时重力的功率为0
第Ⅱ卷
三。实验题:本题共2小题,共20分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
14. 某课外兴趣小组利用频闪摄影的方法做“探究平抛运动的特点”实验。
(1)图甲是“探究平抛运动的特点”的实验装置简图,关于实验中的操作及要求,下列说法正确的是 。(填正确答案标号)
A. 斜槽轨道末端可以不水平
B. 小球每次不用从斜槽上同一高度释放
C. 斜槽轨道可以不光滑
(2)小球离开斜槽末端后,在水平方向上做的是 。(填正确答案标号)
A. 匀速直线运动 B. 匀变速直线运动 C. 变加速直线运动
(3)图乙是频闪摄影拍摄到的小球做平抛运动的照片,图中背景方格的边长实际长度为3.2cm。从图像上分析,拍摄的时间间隔T=___________s,小球做平抛运动的水平初速度___________m/s,小球从抛出到B点所用时间t=___________s。(g取10)
15. 某同学用如图甲所示的实验装置来验证机械能守恒定律,让重物从高处由静止开始下落,打点计时器在重物拖着的纸带上打出一系列的点;实验结束后,选择一条点迹清晰的纸带进行数据测量,用刻度尺只测出如图乙所示的3段距离就可以验证机械能守恒定律,打点计时器的周期为T,重力加速度为g。
(1)若这位同学测量发现A、B两点间的距离约为2mm时,则A点_________(填“是”或“不是”)自由落体运动的起点。(重力加速度取g=10m/s2、打点周期T=0.02s)
(2)物体在下落过程中,哪些力会对实验的验证造成影响_________(写出一条),B点的速度为_________,D点的速度为_________(用题中和图中所给的已知物理量符号来表示)。
(3)写出验证机械能守恒定律方程式_________(用题中和图中所给的已知物理量符号来表示)。
四、计算题:本题共3小题,共36分。把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
16. 在如图所示的匀强电场中,一个电荷量的带电小球,沿电场线方向由静止开始从A运动到B,电场力做功,A、B两点间的距离x=0.40m,求:
(1)A、B两点间的电势差;
(2)匀强电场的电场强度E的大小;
(3)小球所受静电力F的大小。
17. 四旋翼无人机是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前在我国正得到越来越广泛的应用。一架质量m=2kg的无人机,其动力系统所能产生的最大加速度,运动过程中所受空气阻力大小恒为f=5N。某次表演时,当无人机悬停在距离地面高度H处,让无人机突然失去升力而下落,之后马上恢复最大升力,要保证无人机不与地面相撞,假设无人机的运动始终在同一竖直线上,。求:
(1)无人机以最大加速度从地面由静止开始竖直向上起飞,所需升力的大小;
(2)无人机下降过程中最大速度的大小;
(3)无人机悬停高度H的最小值。
18. 如图所示,竖直面内半径为R=2m的光滑圆弧轨道底端切线水平,与水平传送带左端B等高无缝衔接,传送带右端C与一平台等高无缝衔接,圆弧所对的圆心角为θ=60°,传送带长为,以v=3m/s的恒定速度顺时针匀速转动,一轻弹簧放在平台上,右端固定在竖直墙上,弹簧处于原长,左端与平台上D点对齐,CD长为,平台D点右侧光滑。让质量m=1kg的物块(可视为质点)从圆弧轨道的最高点A由静止释放,物块第二次滑上传送带后,恰好能滑到传送带的左端B点,物块与传送带间的动摩擦因数为,重力加速度。求:
(1)物块运动到圆弧轨道最底端时的速度大小v1;
(2)物块第二次到达C点时的速度大小v2;
(3)物块第一次压缩弹簧,弹簧获得的最大弹性势能Ep。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。