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1、C.t1t2时间内汽车牵引力做功等于于错误!未找到引用源。m错误! 未找到引用源。-错误!未找到引用源。m错误!未找到引用源。D.在全过程中t1时刻的牵引力及其功率都是最大值 5.宇宙中两个星球可以组成双星,它们只在相互间的万有引力作用下, 绕球心连线的某点做周期相同的匀速圆周运动.根据宇宙大爆炸理论,双星间的 距离在不断缓慢增加,设双星仍做匀速圆周运动,则下列说法错误的是 ( ) A.双星相互间的万有引力减小 B.双星圆周运动的角速度增大 C.双星圆周运动的周期增大 D.双星圆周运动的半径增大 6.如图10所示,AB为半圆环ACB的水平直径,C为环上的最低点,环 半径为R.一个小球从A点以速
2、度v0水平抛出,不计空气阻力.则下列判断正确的是 ( ). A.要使小球掉到环上时的竖直分速度最大,小球应该落在BC之间 B.即使v0取值不同,小球掉到环上时的速度方向和水平方向之间的夹 角也相同 C.若v0取值适当,可以使小球垂直撞击半圆环 D.无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击半圆环 7.两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v分别水平抛出和竖直向上抛出,下列说法正确的是( ) A.两小球落地时的速度相同 B.两小球落地时,A球重力的瞬时功率较大 C.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同 D.从开始运动至落地,重力对A小球做功的平均功率较小 8.如图所示,皮带传动装置
3、转动后,皮带不打滑,则皮带轮上A、B、 C三点的情况是( ) A.vA=vB,vBvC;B.A=B,vB = vC C.vA =vB,B=c ;D.AB ,vB =vC 9.在太阳系中有一颗行星的半径为R,若在该星球表面以初速度v0竖 直上抛出一物体,则体上升的最大高度为H.已知该物体所受的其他力与行星对它 的万有引力相比较可忽略不计.则根据这些条件,可以求出的物理量是 ( ) A.该行星的密度 B.该行星的自转周期 C.该星球的第一宇宙速度 D.该行星附近运行的卫星的最小周期 10.如图Z1-5所示,在月球附近圆轨道上运行的“嫦娥二号”,到A点时 变为椭圆轨道,B点是近月点,则( ) A.在
4、A点变轨时,“嫦娥二号”必须突然加速 B.在A点变轨时,“嫦娥二号”必须突然减速 C.从A点运动到B点过程中,“嫦娥二号”受到月球的引力减小 D.从A点运动到B点过程中,“嫦娥二号”速率增大 11. 如图3所示,有一固定的且内壁光滑的半球面,球心为O,最低点 为C,在其内壁上有两个质量相同的小球(可视为质点)A和B,在两个高度不同的 水平面内做匀速圆周运动,A球的轨迹平面高于B球的轨迹平面,A、B两球与O点的连线与竖直线OC间的夹角分别为=53和=37,以最低点C所在的水平面为 重力势能的参考平面,则(in 37=35,co 37=45)( ) A.A、B两球所受支持力的大小之比为43 B.A
5、、B两球运动的周期之比为43 C.A、B两球的动能之比为169 D.A、B两球的机械能之比为11251 12.如图所示,建筑工地上载人升降机用不计质量的细钢绳跨过定滑轮 与一有内阻的电动机相连,通电后电动机带动升降机沿竖直方向先匀加速上升后 匀速上升.摩擦及空气阻力均不计.则( ) A.升降机匀加速上升过程中,升降机底板对人做的功等于人增加的动 能 B.升降机匀速上升过程中,升降机底板对人做的功等于人增加的机械 能 C.升降机上升的全过程中,电动机消耗的电能等于升降机增加的机械 能 D.升降机上升的全过程中,电动机消耗的电能大于升降机增加的机械 能 二、实验题(本题共14分) 13.“验证机械
6、能守恒定律”的实验可以采用如下图所示的(甲)或(乙)方 案来进行。比较这两种方案,_(填“甲”或“乙”)方案好些,理由是 _。如图(丙)是该实验中得到的一条纸带,测得每两个计数点间的距离 如图所示,已知每两个计数点之间的时间间隔T=0.1。物体运动的加速度 a=_m/2(保留两位有效数字);该纸带是采用_(填“甲”或“乙”)实验方案得到的。图(丁)是采用(甲)方案时得到的一条纸带,在计算图中N点速度时, 几位同学分别用下列不同的方法进行,其中正确的是:A. B. C. D. 14.在“探究功与物体速度变化关系”的实验中,某实验研究小组的实 验装置如图5甲所示。木块从A点静止释放后,在一根弹簧作
7、用下弹出,沿足够 长的木板运动到B1点停下,O点为弹簧原长时所处的位置,测得OB1的距离为L1, 并记录此过程中弹簧对木块做的功为W1。用完全相同的弹簧2根、3根并列 在一起进行第2次、第3次实验并记录相应的数据,作出弹簧对木块做功W与 木块停下的位置距O点的距离L的图像如图乙所示。请回答下列问题:()WL图线为什么不通过原点 _ _。()弹簧被压缩的长度LOA=_ cm。三、计算题(本题共5小题,共46分) 15、(8分)在光滑的水平面内,一质量m=1 kg的质点以速度v0=10 m/ 沿某轴正方向运动,经过原点后受一沿y轴正方向上的水平恒力F=15 N作用,直线 OA与某轴成=37,如下图
8、所示曲线为质点的轨迹图(g取10 m/2,in 37=0.6,co 37=0.8),求:如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,质点从O点到P点所经 历的时间以及P点的坐标;16、(10分)随着现代科学技术的飞速发展,广寒宫中的嫦娥不再寂寞, 古老的月球即将留下中华儿女的足迹.航天飞机将作为能往返于地球与太空、可 以重复使用的太空飞行器,备受人们的喜爱.宇航员现欲乘航天飞机对在距月球 表面高h处的圆轨道上运行的月球卫星进行维修.试根据你所学的知识回答下列 问题:(1)维修卫星时航天飞机的速度应为多大 (2)已知地球自转周期为T0,则该卫星每天可绕月球转几圈(已知月球 半径为R,月球表面的重力加
9、速度为gm,计算过程中可不计地球引力的影响,计 算结果用h、R、gm、T0等表示) 17、(8分)如图所示,倾角为45的光滑斜面AB与竖直的光滑半圆轨道 在B点平滑连接,半圆轨道半径R=0.40m,一质量m=1.0kg的小物块在A点由静止 沿斜面滑下,已知物块经过半圆轨道最高点C时对轨道的压力恰好等于零,物块 离开半圆形轨道后落在斜面上的点为D(D点在图中没有标出)。g取10m/2。求:A点距水平面的高度h;18、(10分)运动员驾驶摩托车做腾跃特技表演是一种刺激性很强的运 动项目。如下图所示,运动员驾驶摩托车的在AB段加速,到B点时速度为v0=20m/, 之后以恒定功率P=1.8kw冲上曲面
10、BCDE,经t=13的时间到达E点时,关闭发动机 后水平飞出。已知人和车的总质量m=180 kg,坡顶高度h=5m,落地点与E点的水 平距离某=16m,重力加速度g=10m/2。求摩托车在冲上坡顶的过程中克服阻力做 的功。19、(10分)有一个固定的光滑直杆,该直杆与水平面的夹角为53,杆 上套着一个质量为m=2 kg的滑块(可视为质点)。(1)如图5-3-6甲所示,滑块从O点由静止释放,下滑了位移某=1 m后到 达P点,求滑块此时的速率。(2)如果用不可伸长的细绳将滑块m与另一个质量为M=2.7 kg的物块 通过光滑的定滑轮相连接,细绳因悬挂M而绷紧,此时滑轮左侧绳恰好水平,其 长度L=53
11、 m(如图乙所示)。再次将滑块从O点由静止释放,求滑块滑至P点的速 度大小。(整个运动过程中M不会触地,in 53=0.8,co 53=0.6,g取10 m/2) ()由图可知,W1=Ff(6+LOA),5W1=Ff(42+LOA),可解得:LOA=3 cm。高一物理下学期期末考试复习题部分答案 15. .(1)质点在水平方向上无外力作用做匀速直线运动,竖直方向受恒 力F和重力mg作用做匀加速直线运动.由牛顿第二定律得:a=Fm=151 m/2=15m/2. 联立式解得:v= gmR2R+h 航天飞机与卫星在同一轨道上,速度与卫星速度相同. (2)设卫星运动周期为T, 则GMm(R+h)2=m(2T)2(R+h) 解得:T=2 (R+h)3GM=2 (R+h)3gmR2 则卫星每天绕月球运转的圈数为T0T=T02 gmR2(R+h)3. 17、解析:(1)对物块从A点运动C点的过程,由机械能守恒有:mg(h-2R)=12mv2 由题意物块在C点时,有:mg=mv2R 由式得:h=2.5R 18对摩托车的平抛运动过程,有 (2分) 摩托车在斜坡上运动时,由动能定理得 (2分) 联立解得 (2分)推荐访问:
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