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    高一物理人教版(2019)必修二测试卷(2)

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    高一物理人教版(2019)必修二测试卷(2)

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    这是一份高一物理人教版(2019)必修二测试卷(2),共7页。试卷主要包含了选择题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
    1. 关于曲线运动,下列说法正确的是( )
    A. 曲线运动合力可以为零
    B. 曲线运动速度的方向不断的变化,但速度的大小可以不变
    C. 曲线运动的速度方向可能不变
    D. 曲线运动的速度与加速度共线
    2.如图所示,用长为L的细线拴住一个质量为m的小球,使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向的夹角为θ,重力加速度为g,关于小球的受力情况,下列说法正确的是( )
    A.小球受到重力、细线的拉力和向心力三个力
    B.向心力由细线对小球的拉力提供
    C.向心力由细线对小球的拉力和重力的合力提供
    D.向心力的大小等于mgtanθ
    3.质量为m的汽车在平直公路上行驶,阻力f保持不变。当汽车的速度为v、加速度为a时,发动机的实际功率为( )
    A. fv B. mav C. (ma + f)v D. (ma-f)v
    4.天宫一号在酒泉卫星发射中心发射。发射后进入高度约350千米的近地轨道,下列说法正确的是( )
    A. 天宫一号的发射速度11.2km/s到16.7km/s之间
    B. 天宫一号的飞行周期大于24h
    C. 天宫一号处于完全失重状态,其受到的地球引力可以忽略
    D. 天宫一号的飞行速度小于7.9km/s
    5. 如图所示,物体A和B质量均为m,且分别与轻绳连接跨过光滑轻质定滑轮,B放在水平面上,A与悬绳竖直.用力F拉B沿水平面向左“匀速”运动过程中,绳对A的拉力的大小是( )
    A.大于mg
    B.总等于mg
    C.一定小于mg
    D.以上三项都不正确
    6、一名宇航员来到一个星球上,如果该星球的质量是地球质量的一半,它的直径也是地球直径的一半,那么这名宇航员在该星球上所受的万有引力大小是他在地球上所受万有引力的( )
    A.0.25 B.0.5
    C.2.0倍 D.4.0倍
    7.如图所示,将一小球从坐标原点沿着水平轴Ox以v0=2m/s的速度抛出,经过一段时间到达P点,M为P点在Ox轴上的投影,作小球轨迹在P点的切线并反向延长,与Ox轴相交于Q点,已知QM=3m,则小球运动的时间为( )
    A. 1sB. 1.5sC. 2.5sD. 3s
    8. 如图所示,用长为l的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是( )
    A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力
    B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零
    C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则在最高点的速率为0
    D.小球过最低点时绳子的拉力一定大于小球重力
    9、(多选)如图所示,将质量m=2kg的一个小钢球(可看成质点)从离地面H=2m高处由静止开始释放,落入泥潭并陷入泥中h=5cm深处,不计空气阻力(g取10m/s2),则下列说法正确的是( )
    A.整个过程中重力做功为40J B.整个过程中重力做功为41J
    C.泥对小钢球的平均阻力为800N D.泥对小钢球的平均阻力为820N
    10.(多选)如图所示,摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动。座舱的质量为m,运动半径为R,角速度大小为ω,重力加速度为g,则座舱( )
    A.运动周期为2πRω
    B.线速度的大小为ωR
    C.受摩天轮作用力的大小始终为mg
    D.所受合力的大小始终为mω2R
    11.一质量为m的物体在水平恒力F的作用下沿水平面运动,在t0时刻撤去F,其v -t图象如图所示.已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则下列关于力F大小和力F做功(W)大小的关系式,正确的是( )
    A.W=32μmgv0t0
    B.F=2μmg
    C.w=μmgv0t0 D.F=3μmg
    12、如图所示,质量均为m的小球A、B用长为L的细线相连,放在高为h的光滑水平桌面上(L
    h
    L
    A
    B
    >2h),A球刚好在桌边。从静止释放两球,若A、B两球落地后均不再弹起,则下面说法中正确的是( )
    A.A球落地前的加速度为g2 B.绳L对B球做的功为 12mgh
    C.A、B两球落地的水平距离为2h D.B球到达桌边的速度为2gℎ
    二、实验题
    13.在“探究平抛运动的特点”实验中,
    (1)图1是用横挡条卡住平抛小球,用铅笔标注小球最高点,确定平抛运动轨迹的方法,坐标原点应选小球在斜槽末端点时的________。
    A.球心 B.球的上端
    C.球的下端
    在此实验中,下列说法正确的是________。
    A.斜槽轨道必须光滑
    B.记录的点应适当多一些
    C.用光滑曲线把所有的点连接起来
    D.y轴的方向根据重锤线确定
    (2)图2是利用图1装置拍摄小球做平抛运动的频闪照片,由照片可判断实验操作错误的是________。
    A.释放小球时初速度不为0
    B.释放小球的初始位置不同
    C.斜槽末端切线不水平
    14、用如下图所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”实验时,将打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始下落。
    ①关于本实验,下列说法正确的是________(填字母代号)。
    应选择质量大、体积小的重物进行实验
    B.释放纸带之前,纸带必须处于竖直状态
    C.先释放纸带,后接通电源
    ②实验中,得到如图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O(O点与下一点的间距接近2mm)的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器的打点周期为T。设重物质量为m。从打O点到B点的过程中,重物重力势能的减少量ΔEp=________,动能变化量ΔEk= ________。(用已知字母表示)
    ③某同学用如图所示装置验证机械能守恒定律,将力传感器固定在天花板上,细线一端系着小球,一端连在力传感器上。将小球拉至水平位置从静止释放,到达最低点时力传感器显示的示数为F0。已知小球质量为m,当地重力加速度为g。在误差允许范围内,当满足关系式________时,可验证机械能守恒。
    三、计算题
    15、某人在离地面h=20m高的平台处做实验,松开压缩的弹簧后,小球以水平速度v0=20m/s离开平台,不计空气阻力,g取10m/s2。求:
    (1)小球在空中飞行的时间;
    (2)小球落地点离抛出点的水平位移;
    (3)小球落地点时的速度与水平面之间的夹角。
    16、宇航员站在一星球表面上的某高处,以初速度v0沿水平方向抛出一个小球,经过时间t,球落到星球表面,小球落地时的速度大小为v.已知该星球质量均匀,半径为R,引力常量为G,求:
    (1)小球落地时竖直方向的速度vy的值
    (2)该星球的质量M的值
    (3)若该星球有一颗卫星,贴着该星球的质量M的值做匀速圆周运动,求该卫星的周期T.
    17、滑板运动是一项惊险刺激的运动,深受青少年的喜爱。图中ABCD为滑板的运动轨道,AB和CD是两段与水平面夹角均为θ的光滑的斜面,底部与水平面平滑相接,粗糙水平段BC的长度L=5m。一运动员从P点以v0=6m/s的初速度下滑,经BC后冲上CD轨道,达到Q点时速度减为零。已知运动员连同滑板的质量m=70kg,h=2m,H=3m,g取10m/s2,求:(结果可带根号)
    (1)运动员第一次经过B点和C点的速度vB,vC;
    (2)滑板与BC之间的动摩擦因数μ;
    (3)运动员最后静止的位置与B点之间的距离x。
    参考答案
    13、① B BD ② C
    14、①AB ② mghB,12mhC−hA2T2 ③F0=3mg
    【解析】(1)A、由该实验的误差分析可知,重物质量越小、体积越大,则其受的空气阻力不能忽略,故在实验中,应选择质量大、体积小的重物进行实验,故A正确;
    B、为减小纸带与限位孔间的摩擦,释放纸带之前,纸带必须处于竖直状态,故B正确;
    C、由实验步骤可知,应先接通电源,当打点计时器工作稳定后,再释放纸带,故C错误。
    故选AB;
    (2)由重力做功与重力势能的关系可知,从打O点到B点的过程中,重物的重力势能变化量:ΔEp=mghB,由平均速度解得打B点时重物的瞬时速度:vB=hC−hA2T,该过程的动能增量为:ΔEk=12mvB2=12mhC−hA2T2;
    (3)在最低点,由牛顿第二定律可得:F0−mg=mv2r,解得此时球的动能为:12mv2=12F0−mgr,球由静止释放后,到到达最低点过程,若满足机械能守恒,则有:12mv2=mgr,联立解得:mgr=12F0−mgr,解得:F0=3mg.
    15、(1)2s;(2)40m;(3)45°
    解析:(1)小球离开平台做平抛运动,在竖直方向为自由落体运动,有 h=12gt2
    解得 t=2s
    (2)小球在水平方向上做匀速运动,则有 x=v0t 解得 x=40m
    (3)根据速度公式可知,竖直方向的速度 vy=gt=20m/s tanα=vyv0 =1
    则 α=45°
    16、解析:(1小球做平抛运动,则落地时水平速度为v0 , 则 vy=v2−v02
    (2)小球竖直方向上,vy=gt
    则 g=v2−v02t 星球表面万有引力等于重力,则有 GMmR2 = mg 解得: M=R2v2−v02Gt
    (3)星体表面重力提供向心力,则有:mg=m4π2T2R
    解得 T=2πRtv2−v02
    17、解析:(1)以水平轨道所在水平面为零势能面,运动员从点滑至点的过程,由动能定理得 mgh=12mvB2−12mv02
    代入数据解得 vB=219 m/s
    运动员由点到点的过程,由动能定理有 −mgH=12mvB2−12mv02
    代入数据解得 vc=215 m/s
    (2)运动员由点滑至点的过程中,由动能定理有 −mgL=12mvC2−12mvB2
    代入数据解得 μ=0.16
    (3)设运动员在轨道上滑行的总路程为.对从点到静止的整个过程,由动能定理有
    mgh−μmgs=0−12mv02
    代入数据解得
    s=23.75m=4L+3.75m
    故运动员最后静止的位置与点之间的距离 x=3.75m
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    12
    B
    C
    C
    D
    A
    C
    D
    D
    BD
    BD
    AD
    ABC

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