内容正文:
建平县实验中学高二开学阶段性训练物理答案
一、选择题:本题共10小题,共46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,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
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10
D
C
A
A
D
D
C
BD
AD
BD
二、实验题:本题共2小题,共14分。
11.(1)C(2分) (2)B(2分) (3)A(2分)
12.(1)1.18(2分) 1.15(2分) (2)B(2分) (3)9.70(2分)
三、计算题:本题共3小题,共40分。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能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.(10分)(1) (2)
(1)由最高点到抛出点的位移公式(3分) 可得(2分)
(2)对环绕星球表面做圆周运动的卫星,忽略星球自转,有(3分)
可得(2分)
14.(14分)(1)运动员撞击海绵过程中动量的变化大小为600 kg·m/s,方向竖直向上。
(2)海绵对运动员的平均作用力大小为1350 N,方向竖直向上。
(3)沙坑对运动员的冲量大小为750 N·s。
(1)运动员最后停下来,速度变为0,
故运动员撞击海绵过程中动量变化的大小为(1分)
,(1分) 方向:竖直向上。(1分)
(2)取向下为正方向,运动员受到竖直向上的支持力和竖直向下的重力作用,
由动量定理得(mg-F)Δt1=0-mv,(2分)
F=1350 N,(2分) 方向:竖直向上。(1分)
(3)取向下为正方向,运动员受到竖直向上的支持力和竖直向下的重力作用,
由动量定理得(mg-F)Δt2=0-mv(2分) F′=3750 N,(2分)
所以沙坑对运动员的冲量大小为(2分)
15.(16分)(1)v0=3 m/s (2)vA=1.2 m/s (3)μ=0.28
(1)C下摆过程,由机械能守恒定律有(2分)
解得v0=3 m/s(2分)
(2)C与A碰撞,由动量守恒定律和能量守恒定律有mCv0=mCvC+mAvA,(2分)
(2分)
联立解得碰撞后瞬间木板的速度大小vA=1.2 m/s(2分)
(3)A、C碰后,当弹簧的压缩量第一次为x0时,以向左为正方向,
由动量守恒定律有(2分)
解得(1分)
由题意可知弹簧的弹性势能不变,由能量守恒定律有(2分)
解得μ=0.28(1分)
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建平县实验中学高二开学阶段性训练物理试卷
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的班级、姓名、学号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,将答案填涂在答题卡中。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡相应位置,作答在试卷上无效。
第Ⅰ卷(选择题 共46分)
一、选择题(共10小题,共46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,每题4分,第8-10题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
1.物理学发展历程中,在前人研究基础上经过多年的尝试性计算,首先发表行星运动的三个定律的科学家是( )
A.托勒密 B.哥白尼 C.第谷 D.开普勒
2.汽车上坡性能主要取决于发动机功率、传动系统效率、轮胎抓地力以及悬挂系统的性能。这些因素共同决定了汽车在爬坡时的表现。如图所示,汽车在圆形拱形桥上进行相关性能测试,若图中汽车正在减速上坡,则汽车此时所受合力F的画法合理的是( )
A. B.
C. D.
3.如图所示,一物块在固定斜面上匀速下滑,不计空气阻力。物块在下滑过程中( )
A.所受合力的冲量为零
B.所受支持力的冲量为雾
C.所受重力与摩擦力的合力做正功
D.机械能守恒
4.从空中以40 m/s的初速度平抛一重为10 N的物体,物体在空中运动3 s落地,不计空气阻力,取g=10 m/s2,落地前瞬间重力的功率为( )
A.300 W B.400 W C.500 W D.600 W
5.如图所示,A、B、C是三个相同金属球(可视为质点),分别位于边长为l的正三角形的三个顶点,其中A球带电量为Q,B球和C球均不带电。现将B球先后与A、C接触后放回原处,则A球所受静电力为( )
A. B. C. D.
6.如图所示,在M点分别以不同的速度将两小球水平抛出。两小球分别落在水平地面上的P点、Q点。已知O点是M点在地面上的竖直投影,OP∶PQ=1∶3,且不考虑空气阻力的影响。下列说法中正确的是( )
A.两小球的下落时间之比为1∶3 B.两小球的下落时间之比为1∶4
C.两小球的初速度大小之比为1∶3 D.两小球的初速度大小之比为1∶4
7.竖直放置的轻弹簧上端固定,下端栓接一个小球,用手托起小球,使弹簧处于压缩状态,如图所示。则放手后在小球向下运动过程中(不计空气阻力)( )
A.小球的机械能守恒
B.小球重力势能和弹簧弹性势能之和不断增大
C.小球动能与弹簧弹性势能之和不断增大
D.小球动能和重力势能之和不断减小
8.下面四幅图用曲线运动知识描述正确的是( )
A.图甲,制作棉花糖时,糖水因为受到离心力而被甩出去
B.图乙,火车轨道的外轨略高于内轨,火车拐弯时速度越小,对轨道磨损不一定越小
C.图丙,该自行车在赛道上做匀速圆周运动,所受的合外力不变
D.图丁,在一座凹形桥的最低点,同一辆车子速度越大,对桥面压力就越大
9.如图所示,a为地球赤道上的物体,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,c为地球静止卫星。下列关于a、b、c做匀速圆周运动的说法中,正确的是( )
A.角速度的大小关系为ωb>ωc=ωa
B.向心加速度的大小关系为aa>ab>ac
C.线速度的大小关系为vb<vc<va
D.周期关系为Ta=Tc>Tb
10.如图所示,质量为M木块静止在光滑的水平面上,一颗质量为m的子弹以速度v0水平射入木块并留在木块中,木块获得的速度为v1,子弹受到的平均阻力为f,射入深度为d,此过程中木块位移为s,下列说法正确的是( )
A.子弹损失的动能等于fd
B.子弹损失的动能等于f(s+d)
C.子弹损失的动能为
D.子弹、木块组成的系统损失的动能等于fd
第Ⅱ卷(非选择题 共54分)
二、实验题(满分14分,每空2分)
11.为探究影响电荷间相互作用力的因素,某同学做了如下实验,O是一个电荷量为Q1的带正电物体,把系在绝缘丝线上的带正电的小球先后挂在P1、P2、P3等位置,小球所带电荷量为Q2。
(1)为了比较小球在不同位置所受带电体的作用力的大小,下列方法最好的是______。
A.比较小球抬起的高度
B.比较小球往右偏移的距离
C.比较丝线偏离竖直方向的角度
D.比较丝线的长度
(2)使小球系于同一位置,增大或减小小球所带的电荷量,比较小球所受作用力的大小。上述操作所采用的物理方法是______。
A.等效替代法
B.控制变量法
C.理想模型法
D.类比法
(3)通过上述操作可以得出结论______。
A.当Q1、Q2不变时,距离r越大,静电力F越小;当Q1、Q2距离r不变时,Q2越大,静电力F越大
B.当Q1、Q2不变时,距离r越大,静电力F越大;当Q1、Q2距离r不变时,Q2越大,静电力F越大
C.当Q1、Q2不变时,距离r越大,静电力F越小;当Q1、Q2距离r不变时,Q2越大,静电力F越小
D.当Q1、Q2不变时,距离r越大,静电力F越大;当Q1、Q2距离r不变时,Q2越大,静电力F越小
12.某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,他将两物块A和B用轻质细绳连接并跨过轻质定滑轮,B下端连接纸带,纸带穿过固定的打点计时器,用天平测出A、B两物块的质量mA=300 g,mB=100 g,A从高处由静止开始下落,B拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律,图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示,已知打点计时器计时周期为T=0.02 s,则:
(1)在打点0~5过程中系统势能的减小量ΔEp=______J,系统动能的增加量ΔEk=______J。(重力加速度g=9.8 m/s2,结果均保留三位有效数字)
(2)实验结果显示,动能的增加量小于重力势能的减少量,主要原因可能是______。
A.工作电压偏高
8.存在空气阻力和摩擦阻力的影响
C.先释放重物,后接通电源打出纸带
D.利用公式计算重物速度
(3)用v表示物块A的速度,h表示物块A下落的高度。若某同学作出的图像如图丙所示,则可求出当地的重力加速度g=______m/s2(结果保留三位有效数字)。
三、计算题(本题共3小题,共40分)
13.(10分)宇航员在某星球表面竖直上抛一个小球,小球经时间t落回抛出点。已知小球上升的最大高度为h,星球半径为R,星球的质量均匀分布,万有引力常数为G。求:
(1)该星球表面处的重力加速度g0;
(2)该星球的第一宇宙速度v。
14.(14分)在撑杆跳高比赛的横杆下方要放上厚厚的海绵垫子。设一位撑杆跳高运动员的质量为m=75 kg,越过横杆后以v=8 m/s速度落在海绵垫子上,再经历时间Δt1=1.0 s停下。不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s2
(1)求运动员撞击海绵过程中动量的变化;
(2)求海绵对运动员的平均作用力;
(3)若运动员以相同速度落在普通沙坑里,只经历时间Δt2=0.2 s就停下来,求沙坑对运动员的冲量大小。
15.(16分)如图,光滑水平面上一质量mA=0.4 kg的木板,其右端通过轻弹簧连接质量mB=0.1 kg的物块,此时弹簧伸长量x0=0.1 m,物块和木板均静止,质量mC=0.1 kg的小球(可视为质点)通过长L=0.9 m的轻绳悬于O点。小球从绳与竖直方向成θ=60°处由静止释放,摆至最低点时与木板右端发生弹性碰撞,时间极短。取重力加速度g=10 m/s2,求:
(1)碰撞前小球C的速度大小。
(2)碰撞后瞬间木板的速度大小vA。
(3)弹簧的压缩量第一次为x0时,物块速度大小为vB=0.8 m/s,方向向左。求木板与物块间的动摩擦因数μ。
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