精品解析:湖北省武汉外国语学校2025-2026学年高一下学期期中考试物理试卷
2026-06-08
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | 高中物理人教版必修 第二册 |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | 第五章 抛体运动,第六章 圆周运动,第八章 机械能守恒定律 |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期中 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 湖北省 |
| 地区(市) | 武汉市 |
| 地区(区县) | 江汉区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.72 MB |
| 发布时间 | 2026-06-08 |
| 更新时间 | 2026-06-08 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-08 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58250644.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
武汉外国语学校2025-2026学年高一下学期期中考试物理试卷
本试题卷共4页15题,全卷满分100分,考试用时75分钟
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全得2分,选错得0分。
1. 2025年2月,我国成功为濒临退役的北斗G7卫星注入142kg推进剂,使其寿命延长8年,完成了人类航天史上首次“太空加油”。已知北斗G7卫星处于地球同步静止轨道,绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A. 相同时间内G7卫星、地球连线扫过的面积和月球、地球连线扫过的面积相等
B. G7卫星不可能经过武汉正上空
C. G7卫星运行速度等于地球的第一宇宙速度
D. G7卫星角速度大于地球自转的角速度
【答案】B
【解析】
【详解】A.开普勒第二定律仅适用于同一环绕天体绕中心天体的运动,G7卫星和月球是两个不同的环绕天体,轨道参数不同,相同时间内与地球连线扫过的面积不相等,故A错误;
B.地球同步静止轨道固定在赤道平面内,武汉不在赤道上,因此G7卫星不可能经过武汉正上空,故B正确;
C.万有引力提供卫星圆周运动向心力,根据万有引力提供向心力
可得
第一宇宙速度是轨道半径等于地球半径时的最大环绕速度,G7卫星轨道半径大于地球半径,运行速度小于第一宇宙速度,故C错误;
D.G7是地球同步卫星,运行周期与地球自转周期相等,由可知,其角速度等于地球自转的角速度,故D错误。
故选B。
2. 关于功和功率,下列说法中正确的是( )
A. 力对物体做功多,说明功率一定大
B. 滑动摩擦力总是做负功
C. 作用在质点上的一对平衡力所做的功的代数和一定为零
D. 一对相互作用力所做的功的代数和一定为零
【答案】C
【解析】
【详解】A.功率的定义式为,功率大小由做功总量和做功时间共同决定,仅做功多无法判断功率一定大,故A错误;
B.滑动摩擦力的方向与物体相对运动方向相反,但与物体对地的位移方向可能相同、相反,或受力物体无位移,因此滑动摩擦力可做正功、负功或不做功,并非总是做负功,故B错误;
C.一对平衡力大小相等、方向相反,且作用在同一质点上,质点的位移唯一确定,两个力的功大小相等、符号相反,代数和一定为零,故C正确;
D.一对相互作用力作用在两个不同物体上,两个物体的位移不一定相同,因此做功的代数和不一定为零,故D错误。
故选C。
3. 如图所示,小李站在小车右端,人和车均处于静止状态,水平地面光滑。某时刻小李以斜向左上方的速度起跳,最终落在小车左端且相对于小车静止。下列说法正确的是( )
A. 小李起跳的过程中,小李和小车构成的系统动量不守恒
B. 小李起跳的过程中,小李和小车构成的系统机械能守恒
C. 小李在空中运动时,小车向左运动
D. 最终小车和小李一起向左运动
【答案】A
【解析】
【详解】A.小李起跳的过程中,小李和小车构成的系统竖直方向动量不守恒,水平方向动量守恒,则总动量不守恒,A正确;
B.小李起跳的过程中,由于人消耗生物能转化为机械能,则小李和小车构成的系统机械能增加,B错误;
CD.由水平方向动量守恒可知,小李在空中运动时,小车向右运动,由于水平初动量为零,则当小李落到小车上时,小车和小李都静止,CD错误。
故选A。
4. 在某一粗糙的水平面上,一质量为2 kg的物体在水平恒定拉力的作用下做匀速直线运动,当运动一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,图中给出了拉力随位移变化的关系图像。已知重力加速度g=10 m/s2。根据以上信息不能精确得出或估算得出的物理量有( )
A. 物体与水平面间的动摩擦因数
B. 合外力对物体所做的功
C. 物体做匀速运动时的速度
D. 物体运动的时间
【答案】D
【解析】
【详解】A.物体做匀速直线运动时,拉力F与滑动摩擦力f大小相等,物体与水平面间的动摩擦因数为
故A正确,不符合题意;
BC.减速过程由动能定理得
根据F-x图像中图线与坐标轴围成的面积可以估算力F做的功WF,而Wf=-μmgx,由此可求得合外力对物体所做的功,及物体做匀速运动时的速度v,故BC正确,不符合题意;
D.因为物体做变加速运动,所以运动时间无法求出,故D错误,符合题意。
故选D。
5. 如图为某蹦床运动员比赛时的情景。运动员从最高点由静止落下,下落到网面时的速度大小为12m/s,弹起后离开网面瞬间的速度大小为8m/s,已知运动员的质量为60kg,重力加速度g取10m/s2,运动员与网接触的时间为0.5s,则网对运动员的平均作用力大小为( )
A. 3000N B. 2400N C. 1440N D. 480N
【答案】A
【解析】
【详解】以向上为正方向,对运动员,根据动量定理有
解得
故选A。
6. CR400AF-S型“复兴号”智能动车是我国自主研制的高速动车组车型,最高运营时速350公里。在某次测试中最高时速达到432公里/小时,此次测试中列车在平直铁路上行驶的图像如图所示,20s末达到最大功率后保持恒定功率不变。已知在行驶过程中受到的阻力大小视为恒定,列车的质量为2×105kg。下列说法正确的是( )
A. 0~20s内列车的末速度大小为20m/s
B. 0~20s内列车的加速度大小为0.5m/s2
C. 0~20s内列车牵引力做的功约为2.2×106J
D. 0~20s内列车的最大功率为1.2×106W
【答案】D
【解析】
【详解】AB.根据匀变速直线运动的位移一时间关系
变形可得
结合题中图像得
纵轴截距,解得a=0.2m/s2
可见列车做初速度为20m/s,加速度为0.2m/s2的匀加速直线运动,20s内列车的末速度大小为,AB错误;
D.根据牛顿第二定律得F-f=ma
20s末的速度
牵引力功率
由题意可知其中vm=120m/s
解得F=5×104N,f=104N,P=1.2×106W,D正确;
C.0~20s内列车的位移
牵引力做的功约为,故C错误;
故选D。
7. 如图甲所示,一质量为2kg的物体悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向做直线运动,运动过程中物体的机械能E与物体通过路程s的关系图像如图乙所示,其中0~0.8m过程的图像为曲线,0.8m~1.0m过程机械能E不变,1.0m~2.0m过程机械能E随路程s均匀减少(忽略空气阻力),重力加速度g取10m/s2。则下列说法正确的是( )
A. 0~0.8m过程中物体所受拉力是变力,物体先上升后下降
B. 0.8m处物体的速度大小大于2m/s
C. 0.8m~1.0m过程中物体一直在上升
D. 1.0m~2.0m过程中物体可能做匀加速直线运动,也可能做匀减速直线运动
【答案】C
【解析】
【详解】A.物体运动过程中只受重力和拉力,由于除重力之外的其他力做功等于物体的机械能的变化,机械能E随路程s变化的图像斜率表示拉力,斜率在变化,所以拉力是变力;0~0.8m内物体的机械能一直在增加,说明拉力一直做正功,物体一直在上升。故A错误;
B.物体到达0.8m处,由图可知,物体的机械能增加了20J,则
解得,故B错误;
C.0.8m~1.0m过程中,机械能不变,拉力不做功,则物体只受重力作用,物体做竖直上抛运动,上升的高度为
即物体刚好到达1.0m处时,速度减为零,所以0.8m~1.0m过程中,物体一直上升,故C正确;
D.1.0m~2.0m过程中,物体机械能均匀减小,则拉力做负功,由于图像斜率不变,则拉力恒定,,合力向下,所以此过程中,物体向下做匀加速直线运动,故D错误。
故选C。
8. 如图所示,发射地球静止卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,假设在整个过程中卫星的质量保持不变,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法正确的是( )
A. 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度
B. 卫星在轨道1上经过Q点时的动能小于它在轨道2上经过Q点时的动能
C. 卫星在轨道3上的机械能小于在轨道1上的机械能
D. 卫星在轨道2上经过P点时的机械能小于它在轨道3上经过P点时的机械能
【答案】BD
【解析】
【详解】A.根据
可得
可知卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度,A错误;
B.卫星从轨道1进入轨道2要在Q点加速,可知卫星在轨道1上经过Q点时的动能小于它在轨道2上经过Q点时的动能,B正确;
CD.卫星从轨道2进入轨道3也要在P点加速,则卫星在轨道2上经过P点时的机械能小于它在轨道3上经过P点时的机械能,卫星在轨道3上的机械能大于在轨道1上的机械能,C错误,D正确。
故选BD。
9. 如图甲所示,足够长的水平传送带始终以恒定速率v1运行,初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图像(以地面为参考系)如图乙所示。物块和传送带间的动摩擦因数为μ,物块的质量为m。则( )
A. 0~t2时间内,小物块的加速度方向一直向右
B. t2时刻,小物块离A处的距离最大
C. 0~t2时间内,物块在传送带上留下的划痕为
D. 0~t2时间内,因摩擦产生的热量为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.0~t2时间内,小物块先向左减速,后向右加速,则加速度方向一直向右,A正确;
B.0~t1时间内,小物块一直向左减速,而t1时刻后向右加速,可知t1时刻小物块离A处的距离最大,B错误;
C.0~t2时间内,物块在传送带上留下的划痕等于物块相对传送带的路程,由v-t图像的面积等于位移可得,划痕长度大小为,C错误;
D.0~t2时间内,因摩擦产生的热量为,D正确。
故选AD。
10. “娱乐风洞”其简化模型如图所示,一质量为的游客恰好静止在直径为d的圆柱形竖直风洞内,已知气流密度为ρ,游客受风面积(游客在垂直风力方向的投影面积)为S,风洞内气流竖直向上“吹”出且速度恒定,重力加速度为g。假设气流吹到人身上后速度变为零,则下列说法正确的是( )
A. 气流速度大小为
B. 单位时间内流过风洞内横截面的气体体积为
C. 若风速变为原来的,游客开始运动时的加速度大小为
D. 单位时间内风机做的功为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.对Δt时间内吹向游客的气体,设其质量为Δm,根据动量定理有FΔt=Δmv
游客处于静止状态,受力平衡,故F=mg
另有Δm=ρvΔtS
联立可得,故A错误;
B.单位时间内流过风洞某横截面的气体体积为,故B正确;
C.若风速变为原来的,即,根据动量定理有F'Δt=Δmv'
其中Δm=ρv'ΔtS,解得
由牛顿第二定律mg-F'=ma
解得游客开始运动时的加速度大小为,故C错误;
D.单位时间内风机做的功为,D正确。
故选BD。
二、非选择题:本题共5题,共60分。
11. 关于“研究碰撞中动量守恒”的实验,回答下列问题:
实验时,先让质量为m1的小钢球A从斜槽上某一位置由静止开始运动,从轨道末端水平抛出,落到水平地面上P点,然后再把质量为m2的小钢球B放到轨道末端处于静止状态,再让小钢球A从斜槽开始运动,在轨道末端与小钢球B发生对心碰撞,结果小球B落到水平地面上N点,小球A落到水平地面上的M点。
(1)实验中,必须要测量的物理量有 。(多选)
A. 小球开始释放的高度h B. 小球抛出点距地面的高度H
C. 小球做平抛运动的水平距离 D. 小球A、B的质量m1、m2
(2)实验中,下列说法正确的是 。(单选)
A. 斜槽一定要光滑 B. 两球半径一定要相同 C. 两球质量一定要满足m1< m2
(3)小球落在覆盖有复写纸的白纸上,如图丙所示。多次实验后,白纸上留下了多个印迹,如果用画圆法确定小球的落点P,图中画的两个圆最合理的是_________(填字母代号);
(4)若某次实验时,AB两钢球落地点分布如图乙所示,M、P、N与O点(O点是水平轨道末端正下方的投影)距离分别为x1、x2、x3,若满足_________(用m1、m2、x1、x2、x3表示),则该碰撞前后动量守恒。
(5)一同学在实验中记录了某次碰撞前后小球落点的位置P和M、N,发现M、N点不在OP连线上,下列图中落点位置可能正确的是 。(单选)
A. B.
C. D.
【答案】(1)CD (2)B
(3)B (4)
(5)B
【解析】
【小问1详解】
A.只需要保证每次从同一位置静止释放即可,不需要测量具体高度,故A错误;
B.因平抛运动下落的高度均相同,最后表达式可以约去,不需要测量高度,故B错误;
C.实验中小球碰撞前后的速度是利用平抛运动规律间接测量得到的,根据平抛运动规律可得,
解得小球平抛的初速度
因平抛运动下落的高度均相同,故小球碰撞前后的速度与平抛运动的水平位移成正比,用平抛运动的水平位移大小代替小球碰撞前后的速度大小,故需要测量水平位移,故C正确;
D.需要表示碰撞前后的动量,需要用到质量,且不能约去,故需测量各自的质量,故D正确。
故选CD。
【小问2详解】
A.只需要保证每次从同一位置静止释放即可保证平抛的初速度一定,不需要轨道光滑,故A错误;
B.为了使两球发生正碰,两小球的半径需相同,故B正确;
C.为保证入射小球不反弹,需满足,故C错误。
故选B。
【小问3详解】
用尽可能小的圆圈出落点,对于偏差比较大的点则舍去。故选B。
【小问4详解】
根据(1)的分析,可得碰撞前入射小球的速度大小,碰撞后入射小球的速度大小,碰撞后被碰小球的速度大小。若碰撞中动量守恒,以向右为正方向,则由动量守恒定律得
可得需满足的关系式为
【小问5详解】
由题意可得AB两钢球不为对心正碰,由动量守恒可得M、N两点应该在OP连线的两侧,且A质量更大,则离OP连线更近。
故选B。
12. 物理实验小组利用打点计时器、纸带、重物等器材验证机械能守恒定律,如图所示。
(1)对于该实验,下列操作中正确的是( )
A. 图中两限位孔必须在同一竖直线上
B. 要称出重物和夹子的质量
C. 实验时,先放开纸带,再接通打点计时器的电源
D. 数据处理时,用或者来计算重锤在某点的速度
(2)实验小组打出的一条点迹清晰的纸带如图所示,纸带上的O点是重物下落的起始点,选取纸带上连续的计时点A、B、C作为计数点,测出三个计时点到O点的距离依次为h1、h2、h3。已知打点计时器所用电源的频率是f,重物的质量为m,重力加速度为g,则从打点计时器打下点O到点B的过程中,重物减少的重力势能∆Ep=__________,增加的动能∆Ek=__________。
(3)测量出其他计数点到O点的距离h,并计算出打相应计数点时重物的速度,描绘的v2-h图像如图所示的实线,斜率为k1。如图中的虚线是没有任何阻力影响时的图线,斜率为k2。若实验时重物下落过程中受到的阻力恒定,则阻力大小为__________(用k1、k2和m表示)。
【答案】(1)A (2) ①. ②.
(3)
【解析】
【小问1详解】
A.图中两限位孔必须在同一竖直线上,以减小纸带与限位孔之间的摩擦力,A正确;
B.要验证的关系式为,则不需要称出重物和夹子的质量,B错误;
C.实验时,先接通打点计时器的电源,再放开纸带,C错误;
D.数据处理时,用或者来计算重锤在某点的速度,相当于间接使用了机械能守恒定律,这样就失去了验证的价值,D错误。
故选A。
【小问2详解】
[1]从打点计时器打下点O到点B的过程中,重物减少的重力势能,
[2]增加的动能
【小问3详解】
无阻力时
可得,则
有阻力时
可得
则
可得
13. 小车A、B质量分别为m1=1kg和m2=3kg,把两车放置在相距s=8m的水平面上。现让小车A在水平恒力作用下向着小车B运动,恒力作用t=2s时间后撤去,小车A立刻与小车B发生碰撞,碰撞后两车粘在一起滑行后停下。已知两车运动所受的阻力均为重力的0.5倍,重力加速度取10m/s2,求:
(1)小车A受到的恒力F的大小;
(2)AB碰撞后滑行距离。
【答案】(1)9N (2)0.4m
【解析】
【小问1详解】
恒力作用过程由运动学公式、牛顿第二定律得
解得
解得
【小问2详解】
A车碰撞前速度
两车碰撞,动量守恒
解得
碰撞后的滑行过程中,
解得
14. 运动员拴上轻绳沿着斜面下滑到达B点,斜面倾角为37°的光滑斜面固定放置,质量为m的运动员与质量也为m的重物通过轻质细绳连接,运动员从斜面上某点下滑,当运动到A点时速度大小为,且此时细绳与斜面垂直,当运动到B点时,细绳与斜面的夹角为37°,已知A、B两点之间的距离为L,重力加速度为g,运动员与重物均在同一平面,求:
(1)运动员从A点运动到B点,重物的重力势能的增加量和运动员重力势能减少量;
(2)运动员在B点时,其速度大小。
【答案】(1),
(2)
【解析】
【小问1详解】
运动员从A点运动到B点,重物的重力势能的增加量为
运动员从A点运动到B点,运动员重力势能减小
【小问2详解】
运动员和重物组成的系统总重力势能的减少量为
运动员在B点时设其速度为v,则重物的速度为,从A到B,由机械能守恒定律可得
解得速度大小为
15. 如图,水平平台上,一轻弹簧左端固定在A点,原长时其右端B处放置一质量为m=2kg的滑块(可视为质点),平台AB段光滑,BC段长x=2m,与滑块间的动摩擦因数μ1=0.25。平台右端与水平传送带相接于C点,传送带长L=5m,与滑块间的动摩擦因数μ2=0.4。传送带右端D点与一光滑竖直圆形轨道相切,圆形轨道半径R=0.4m,最高点为E点。现将滑块向左压缩弹簧后突然释放,滑块可在静止的传送带上滑行至距C点d=1.5m处停下。已知重力加速度g=10m/s2。
(1)求释放滑块时弹簧的弹性势能Ep;
(2)若在相同位置释放滑块,传送带顺时针转动速度为,求滑块运动到E点时对轨道的压力大小;
(3)若在相同位置释放滑块,传送带顺时针转动速度为,求滑块恰好脱离轨道的位置到水平平台的高度h及滑块落回平台速度v的大小和方向(方向用角度的正切值表示)。
【答案】(1)22J (2)0
(3)0.6m,,方向朝左下与水平方向夹角
【解析】
【小问1详解】
从释放弹簧到滑块静止,由能量守恒得
【小问2详解】
从释放弹簧到滑块运动点,由能量守恒得
滑块上传送带到共速的过程设位移为,列动能定理得
故滑块到达点前已与传送带共速,
从到,由动能定理得
代入数据得
在点,由牛顿第二定律得
代入数据得,故轨道对滑块的压力大小为0。
【小问3详解】
因,故滑块在传送带上仍先加速后匀速,滑块到达点时速度
设滑块脱离轨道时为点,半径与水平方向夹角为,此时速度为。
由机械能守恒得
滑块脱离轨道时,弹力恰好为零,由牛顿第二定律得
;
故
滑块从点进入轨道到落回点所在水平面,由机械能守恒得
脱离轨道时其水平分速度为
方向向左,故落地时水平分速度大小仍为
落地时总速度大小为 ,故竖直分速度大小为
设落地速度与水平方向夹角为,则
故落地速度方向为朝左下方,且
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武汉外国语学校2025-2026学年高一下学期期中考试物理试卷
本试题卷共4页15题,全卷满分100分,考试用时75分钟
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全得2分,选错得0分。
1. 2025年2月,我国成功为濒临退役的北斗G7卫星注入142kg推进剂,使其寿命延长8年,完成了人类航天史上首次“太空加油”。已知北斗G7卫星处于地球同步静止轨道,绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A. 相同时间内G7卫星、地球连线扫过的面积和月球、地球连线扫过的面积相等
B. G7卫星不可能经过武汉正上空
C. G7卫星运行速度等于地球的第一宇宙速度
D. G7卫星角速度大于地球自转的角速度
2. 关于功和功率,下列说法中正确的是( )
A. 力对物体做功多,说明功率一定大
B. 滑动摩擦力总是做负功
C. 作用在质点上的一对平衡力所做的功的代数和一定为零
D. 一对相互作用力所做的功的代数和一定为零
3. 如图所示,小李站在小车右端,人和车均处于静止状态,水平地面光滑。某时刻小李以斜向左上方的速度起跳,最终落在小车左端且相对于小车静止。下列说法正确的是( )
A. 小李起跳的过程中,小李和小车构成的系统动量不守恒
B. 小李起跳的过程中,小李和小车构成的系统机械能守恒
C. 小李在空中运动时,小车向左运动
D. 最终小车和小李一起向左运动
4. 在某一粗糙的水平面上,一质量为2 kg的物体在水平恒定拉力的作用下做匀速直线运动,当运动一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,图中给出了拉力随位移变化的关系图像。已知重力加速度g=10 m/s2。根据以上信息不能精确得出或估算得出的物理量有( )
A. 物体与水平面间的动摩擦因数
B. 合外力对物体所做的功
C. 物体做匀速运动时的速度
D. 物体运动的时间
5. 如图为某蹦床运动员比赛时的情景。运动员从最高点由静止落下,下落到网面时的速度大小为12m/s,弹起后离开网面瞬间的速度大小为8m/s,已知运动员的质量为60kg,重力加速度g取10m/s2,运动员与网接触的时间为0.5s,则网对运动员的平均作用力大小为( )
A. 3000N B. 2400N C. 1440N D. 480N
6. CR400AF-S型“复兴号”智能动车是我国自主研制的高速动车组车型,最高运营时速350公里。在某次测试中最高时速达到432公里/小时,此次测试中列车在平直铁路上行驶的图像如图所示,20s末达到最大功率后保持恒定功率不变。已知在行驶过程中受到的阻力大小视为恒定,列车的质量为2×105kg。下列说法正确的是( )
A. 0~20s内列车的末速度大小为20m/s
B. 0~20s内列车的加速度大小为0.5m/s2
C. 0~20s内列车牵引力做的功约为2.2×106J
D. 0~20s内列车的最大功率为1.2×106W
7. 如图甲所示,一质量为2kg的物体悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向做直线运动,运动过程中物体的机械能E与物体通过路程s的关系图像如图乙所示,其中0~0.8m过程的图像为曲线,0.8m~1.0m过程机械能E不变,1.0m~2.0m过程机械能E随路程s均匀减少(忽略空气阻力),重力加速度g取10m/s2。则下列说法正确的是( )
A. 0~0.8m过程中物体所受拉力是变力,物体先上升后下降
B. 0.8m处物体的速度大小大于2m/s
C. 0.8m~1.0m过程中物体一直在上升
D. 1.0m~2.0m过程中物体可能做匀加速直线运动,也可能做匀减速直线运动
8. 如图所示,发射地球静止卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,假设在整个过程中卫星的质量保持不变,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法正确的是( )
A. 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度
B. 卫星在轨道1上经过Q点时的动能小于它在轨道2上经过Q点时的动能
C. 卫星在轨道3上的机械能小于在轨道1上的机械能
D. 卫星在轨道2上经过P点时的机械能小于它在轨道3上经过P点时的机械能
9. 如图甲所示,足够长的水平传送带始终以恒定速率v1运行,初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图像(以地面为参考系)如图乙所示。物块和传送带间的动摩擦因数为μ,物块的质量为m。则( )
A. 0~t2时间内,小物块的加速度方向一直向右
B. t2时刻,小物块离A处的距离最大
C. 0~t2时间内,物块在传送带上留下的划痕为
D. 0~t2时间内,因摩擦产生的热量为
10. “娱乐风洞”其简化模型如图所示,一质量为的游客恰好静止在直径为d的圆柱形竖直风洞内,已知气流密度为ρ,游客受风面积(游客在垂直风力方向的投影面积)为S,风洞内气流竖直向上“吹”出且速度恒定,重力加速度为g。假设气流吹到人身上后速度变为零,则下列说法正确的是( )
A. 气流速度大小为
B. 单位时间内流过风洞内横截面的气体体积为
C. 若风速变为原来的,游客开始运动时的加速度大小为
D. 单位时间内风机做的功为
二、非选择题:本题共5题,共60分。
11. 关于“研究碰撞中动量守恒”的实验,回答下列问题:
实验时,先让质量为m1的小钢球A从斜槽上某一位置由静止开始运动,从轨道末端水平抛出,落到水平地面上P点,然后再把质量为m2的小钢球B放到轨道末端处于静止状态,再让小钢球A从斜槽开始运动,在轨道末端与小钢球B发生对心碰撞,结果小球B落到水平地面上N点,小球A落到水平地面上的M点。
(1)实验中,必须要测量的物理量有 。(多选)
A. 小球开始释放的高度h B. 小球抛出点距地面的高度H
C. 小球做平抛运动的水平距离 D. 小球A、B的质量m1、m2
(2)实验中,下列说法正确的是 。(单选)
A. 斜槽一定要光滑 B. 两球半径一定要相同 C. 两球质量一定要满足m1< m2
(3)小球落在覆盖有复写纸的白纸上,如图丙所示。多次实验后,白纸上留下了多个印迹,如果用画圆法确定小球的落点P,图中画的两个圆最合理的是_________(填字母代号);
(4)若某次实验时,AB两钢球落地点分布如图乙所示,M、P、N与O点(O点是水平轨道末端正下方的投影)距离分别为x1、x2、x3,若满足_________(用m1、m2、x1、x2、x3表示),则该碰撞前后动量守恒。
(5)一同学在实验中记录了某次碰撞前后小球落点的位置P和M、N,发现M、N点不在OP连线上,下列图中落点位置可能正确的是 。(单选)
A. B.
C. D.
12. 物理实验小组利用打点计时器、纸带、重物等器材验证机械能守恒定律,如图所示。
(1)对于该实验,下列操作中正确的是( )
A. 图中两限位孔必须在同一竖直线上
B. 要称出重物和夹子的质量
C. 实验时,先放开纸带,再接通打点计时器的电源
D. 数据处理时,用或者来计算重锤在某点的速度
(2)实验小组打出的一条点迹清晰的纸带如图所示,纸带上的O点是重物下落的起始点,选取纸带上连续的计时点A、B、C作为计数点,测出三个计时点到O点的距离依次为h1、h2、h3。已知打点计时器所用电源的频率是f,重物的质量为m,重力加速度为g,则从打点计时器打下点O到点B的过程中,重物减少的重力势能∆Ep=__________,增加的动能∆Ek=__________。
(3)测量出其他计数点到O点的距离h,并计算出打相应计数点时重物的速度,描绘的v2-h图像如图所示的实线,斜率为k1。如图中的虚线是没有任何阻力影响时的图线,斜率为k2。若实验时重物下落过程中受到的阻力恒定,则阻力大小为__________(用k1、k2和m表示)。
13. 小车A、B质量分别为m1=1kg和m2=3kg,把两车放置在相距s=8m的水平面上。现让小车A在水平恒力作用下向着小车B运动,恒力作用t=2s时间后撤去,小车A立刻与小车B发生碰撞,碰撞后两车粘在一起滑行后停下。已知两车运动所受的阻力均为重力的0.5倍,重力加速度取10m/s2,求:
(1)小车A受到的恒力F的大小;
(2)AB碰撞后滑行距离。
14. 运动员拴上轻绳沿着斜面下滑到达B点,斜面倾角为37°的光滑斜面固定放置,质量为m的运动员与质量也为m的重物通过轻质细绳连接,运动员从斜面上某点下滑,当运动到A点时速度大小为,且此时细绳与斜面垂直,当运动到B点时,细绳与斜面的夹角为37°,已知A、B两点之间的距离为L,重力加速度为g,运动员与重物均在同一平面,求:
(1)运动员从A点运动到B点,重物的重力势能的增加量和运动员重力势能减少量;
(2)运动员在B点时,其速度大小。
15. 如图,水平平台上,一轻弹簧左端固定在A点,原长时其右端B处放置一质量为m=2kg的滑块(可视为质点),平台AB段光滑,BC段长x=2m,与滑块间的动摩擦因数μ1=0.25。平台右端与水平传送带相接于C点,传送带长L=5m,与滑块间的动摩擦因数μ2=0.4。传送带右端D点与一光滑竖直圆形轨道相切,圆形轨道半径R=0.4m,最高点为E点。现将滑块向左压缩弹簧后突然释放,滑块可在静止的传送带上滑行至距C点d=1.5m处停下。已知重力加速度g=10m/s2。
(1)求释放滑块时弹簧的弹性势能Ep;
(2)若在相同位置释放滑块,传送带顺时针转动速度为,求滑块运动到E点时对轨道的压力大小;
(3)若在相同位置释放滑块,传送带顺时针转动速度为,求滑块恰好脱离轨道的位置到水平平台的高度h及滑块落回平台速度v的大小和方向(方向用角度的正切值表示)。
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