广东省佛山市顺德区乐从中学2014-2015学年高一下学期第二次质检物理试卷(理科)

合集下载

广东省佛山市普通高中高三下学期物理第二次教学质量检测试卷解析版

广东省佛山市普通高中高三下学期物理第二次教学质量检测试卷解析版

高三下学期物理第二次教学质量检测试卷一、单项选择题1.如图,一直梯靠竖直墙壁放置,人站在梯子上,处于静止状态,忽略梯子与墙壁间的摩擦力,那么以下说法正确的选项是〔〕A.人越重,梯子所受合外力越大2.某水上乐园有两种滑道,一种是直轨滑道,另一种是螺旋滑道,两种滑道的高度及粗糙程度相同,但螺旋滑道的轨道更长,某游客分别沿两种不同的滑道由静止从顶端滑下,在由顶端滑至底端的整个过程中,沿螺旋滑道下滑〔〕3.2021年12月19日,嫦娥五号带回1731克月球土壤,开启了我国对月球矿物资源探索研究的新纪元。

据推测,月球地壳浅层中富含氦-3〔〕元素,氦-3是理想的热核反响原料,它与氘〔〕聚变产生质子与另一生成物,不会给环境带来危害。

以下有关该核反响的说法正确的选项是〔〕B.另一生成物为C.另一生成物为D.与氦-3比较,另一生成物的质量更小4.1913年,密立根用油滴实验测得了电子电量的精确数值。

如下列图,当油滴喷出时,因与喷雾器摩擦而带负电,油滴通过小孔进入平行板电容器AB之间,调节两板间的电压,让油滴缓慢匀速下落,并测定油滴直径等相关物理量,可推算出该油滴的电荷量,不计油滴间相互作用。

以下相关说法正确的选项是〔〕B.假设仅增大AB间电压,油滴将加速下落C.假设仅增大AB间距离,油滴将减速下落D.假设在AB间同时悬停着两颗油滴,那么直径大的带电量一定大5.在油电混合小轿车上有一种装置,刹车时能将车的动能转化为电能,启动时再将电能转化为动能,从而实现节能减排。

图中,甲、乙磁场方向与轮子的转轴平行,丙、丁磁场方向与轮子的转轴垂直,轮子是绝缘体,那么采取以下哪个措施,能有效地借助磁场的作用,让转动的轮子停下〔〕A.如图甲,在轮上固定如图绕制的线圈B.如图乙,在轮上固定如图绕制的闭合线圈C.如图丙,在轮上固定一些细金属棒,金属棒与轮子转轴平行D.如图丁,在轮上固定一些闭合金属线框,线框长边与轮子转轴平行6.据2021年2月10日的央视新闻报道,中国科学院国家授时中心表示:地球自转加快,一天已缺乏24小时!如果地球质量M、半径R不变,仅自转加快,地球同步卫星假设要继续保持与地球同步,那么其〔〕7.一匀强电场、方向竖直向下,直线AB在如下列图的竖直平面内,与水平面的夹角。

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理试题

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理试题

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理试题一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示,示波管由电子枪竖直方向偏转电极YY′、水平方向偏转电极XX′和荧光屏组成。

电极XX′的长度为l、间距为d、极板间电压为U,YY′极板间电压为零,电子枪加速电压为10U。

电子刚离开金属丝的速度为零,从电子枪射出后沿OO′方向进入偏转电极。

已知电子电荷量为e,质量为m,则电子()A.在XX′极板间的加速度大小为B.打在荧光屏时,动能大小为11eUC.在XX′极板间受到电场力的冲量大小为D.打在荧光屏时,其速度方向与OO′连线夹角α的正切第(2)题某64g放射性元素经过6min,还有2g尚未衰变,则该元素的半衰期为( )A.1.2min B.1.5min C.2min D.3min第(3)题小明测得兰州地铁一号线列车从“东方红广场”到“兰州大学”站的图像如图所示,此两站间的距离约为( )A.980m B.1230m C.1430m D.1880m第(4)题北京2022年冬奥会跳台滑雪比赛在张家口赛区的国家跳台滑雪中心进行,跳台由助滑道、起跳区、着陆坡、停止区组成,如图所示.运动员从起跳区水平起跳后在空中运动的速度变化量、重力的瞬时功率、动能、机械能分别用、P、、E表示,用t表示运动员在空中的运动时间,不计运动员所受空气阻力,下列图像中可能正确的是()A.B.第(5)题如图所示,竖直面内有一个固定圆环,M N是它在竖直方向上的直径。

两根光滑滑轨MP、Q N的端点都在圆周上,,将两个完全相同的小滑块a、b分别从M、Q点无初速度释放,在它们各自沿MP、Q N运动到圆周上的过程中,下列说法中正确的是( )A.合力对两滑块的做功相同B.弹力对a滑块的冲量较小C.重力对a滑块的冲量较大D.两滑块的动量变化大小相同第(6)题无线充电宝可通过磁吸力吸附在手机背面,利用电磁感应实现无线充电技术。

广东省佛山市顺德区2024届高三下学期2月教学质量检测(二)(二模)物理含答案

广东省佛山市顺德区2024届高三下学期2月教学质量检测(二)(二模)物理含答案

2023学年顺德区普通高中高三教学质量检测(二)物理试题(答案在最后)本试卷共6页,全卷满分100分.考试时间75分钟.注意事项:1.答题前,考生务必清楚地将自己的姓名、准考证号填写在规定的位置,核准条形码上的准考证号、姓名与本人相符并完全正确及考试科目也相符后,将条形码粘贴在规定的位置.2.选择题必须使用2B 铅笔填涂;非选择题必须使用黑色墨水签字笔或钢笔作答,字体工整、笔迹清楚.3.考生必须在答题卡各题目的规定答题区域内答题,超出答题区域范围书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效.4.保持答题卡清洁、完整,不得折叠.严禁在答题卡上做任何标记,严禁使用涂改液和修正带.一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.在2023年10月28日举行的首届国际天然铀产业发展论坛中,我国宣布,通过“天空地深”一体化勘查技术发现了一批万吨至十万吨级铀矿床.天然铀中主要有铀238和铀235,其中,铀235的裂变方程为:235189A 192036z 0U n Kr Ba 3n +→++,下列说法正确的是()A.铀235裂变可以自发进行B.反应方程中A 144=,Z 53=C.8936Kr 的比结合能大于23592U 的比结合能D.离地表越深,温度越高,铀235的半衰期也越大2.2023年10月31日,神舟十六号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆.当返回舱距离地面1.2m 时,返回舱的速度为8m /s ,此时返回舱底部的4台反推火箭点火工作,使返回舱触地前瞬间速度降至2m /s ,实现软着陆.若该过程飞船始终竖直向下做匀减速运动,返回舱的质量变化和受到的空气阻力均忽略不计.返回舱的总质量为3310kg ⨯,g 取210m /s ,则4台反推火箭点火工作时提供的推力大小为()A.4310N ⨯B.47.510N ⨯C.42.610N ⨯D.51.0510N⨯3.2022年10月,我国成功将“夸父一号”卫星发射升空。

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理试题

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理试题

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理试题学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示为脚踏自行车的传动装置简化图,各轮的转轴均固定且相互平行,甲、乙两轮同轴且无相对转动,已知甲、乙、丙三轮的半径之比为1:9:3,传动链条在各轮转动中不打滑,则乙、丙转速之比为( )A.1:2B.2:1C.3:1D.1:3第(2)题如图所示是某一交变电流的i-t图像,曲线部分为正弦函数的一部分,则该交变电流的有效值为( )A.2A B.3AC.A D.A第(3)题如图所示,质量为m、带电荷量为+q的三个相同带电小球a、b、c,从同一高度以初速度v0水平抛出,小球a只在重力作用下运动,小球b在重力和洛伦兹力作用下运动,小球c在重力和电场力作用下运动,它们落地的时间分别为t a、t b、t c,落地时重力的瞬时功率分别为P a、P b、P c,则以下判断中正确的是( )A.t a=t b=t c B.t a=t c<t b C.P b<P a<P c D.P a=P b>P c第(4)题如图所示,直线A、B分别为电源a、b的路端电压与电源电流的关系图像,将一定值电阻分别接到a、b两电源上,功率相等。

则( )A.电源a、b效率相同B.电源a的内阻更大C.若将定值电阻换为大于的电阻,电源b的输出功率大于电源a的输出功率D.若将定值电阻换为小于的电阻,电源b的功率大于电源a的功率第(5)题体育课上进行跳高训练时,训练者落地的一侧地面上要铺上厚厚的垫子,目的是( )A.使训练者落到垫子上时的动量减小B.使训练者落在垫子上的过程中,动量变化量减小C.使训练者落在垫子上的过程中,所受的冲量减小D.使训练者落在垫子上的过程中,与垫子的作用时间延长第(6)题光镊技术可以用来捕获、操控微小粒子(目前已达微米级).激光经透镜后会聚成强聚焦光斑,微粒一旦落入会聚光的区域内,就有移向光斑中心的可能,从而被捕获.由于光的作用使微粒具有势能,光斑形成了一个类似于“陷阱”的能量势阱,光斑中心为势能的最低点.结合以上信息可知,关于利用光镊捕获一个微小粒子的情况,下列说法正确的是A.微粒被捕获时,受到激光的作用力一定沿着激光传播的方向B.微粒被捕获时,受到激光的作用力一定垂直激光传播的方向C.微粒向光斑中心移动时,在能量势阱中对应的势能可能增大D.被捕获的微粒在获得较大的速度之后,有可能逃离能量势阱第(7)题已知某星球的半径为,该星球表面处的重力加速度大小为,不考虑星球的自转,则距离星球表面高度为处的重力加速度大小为( )A.B.C.D.第(8)题如图,AB为一光滑水平横杆,横杆上固定有一个阻挡钉C.杆上套一质量不计的轻环,环上系一长为L且足够牢固、不可伸长的轻细绳,绳的另一端拴一质量为m的小球,现将轻环拉至C左边L/5处并将绳拉直,让绳与AB平行,然后由静止同时释放轻环和小球.重力加速度为g,则关于之后的运动情况,下列描述正确的是A.小球还可以回到AB杆的高度B.小球在最低点的速度大小为C.小球到达最低点之前一直做曲线运动D.小球在最低点对绳子的拉力大小小于3mg评卷人得分二、多项选择题(本题包含4小题,每小题4分,共16分。

广东省佛山市顺德区乐从中学2015届高三第二次质检

广东省佛山市顺德区乐从中学2015届高三第二次质检

广东省佛山市顺德区乐从中学2015届高三第二次质检文科综合(地理部分)第一部分选择题(共140分)一、本大题共35小题。

每小题4分,共140分。

在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1、图4为我国北方地区主要外力作用示意图,图中①、②、③、④各区域的主要外作用力依次是A.风力沉积、风力侵蚀、流水沉积、流水侵蚀B.风力沉积、风力侵蚀、流水侵蚀、流水沉积C.风力侵蚀、风力沉积、流水侵蚀、流水沉积D.风力侵蚀、风力沉积、流水沉积、流水侵蚀2、下图为我国某地沿北纬38.5°所作的地质构造、地貌剖面图,对图中四地地质构造成因、地貌外力作用方式叙述正确的是A.①地断裂抬升、黄河干流流水侵蚀B.②地断裂抬升、黄河干流砂砾洪积C.③地断裂下沉、黄河干流泥沙冲积D.④地断裂抬升、黄河干流泥沙堆积野外考察是发现和解决地理问题的重要方法。

右图是某地理兴趣小组在野外考察中拍摄的照片。

读右图,完成3-3题。

3、右图中砾石滩常见于大河的A.河源B.凸岸C. 凹岸D.入海口4、右图中使砾石变圆的作用是A.风化;B.冰川沉积;C.河流搬运过程中的磨蚀;D. 风力磨蚀太阳能光热电站(下图)通过数以十万计的反光版聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。

据此完成5-6题。

5.我国下列地区中,资源条件最适宜建太阳能光热电站的是:A.柴达木盆地;B.黄土高原;C.山东半岛;D.东南丘陵。

6.太阳能光热电站可能会:A.提升地表温度;B.干扰飞机电子导航;C.误伤途径飞鸟;D.提高农作物产量。

2010年第一届新加坡青奥会闭幕式在8月26日21:30 开始(新加坡采用东八区时间),回答7-8题7、开幕式时属于8月26日的地区范围约占全球的A、1/2;B、1/16 ;C、 15/16;D、全部。

8、青奥会期间最可能发生的地理现象时A、新加坡正午太阳高度角减小;B、华北平原小麦返青;C、从新加坡到西亚航行的轮船逆水航行为主;D、南极科学考察最佳时期。

【2014佛山二模解析】广东省佛山市普通高中2014届高三教学质量检测(二)物理试题 PDF版含解析

【2014佛山二模解析】广东省佛山市普通高中2014届高三教学质量检测(二)物理试题 PDF版含解析

2014佛山二模佛山二模试题答案解析试题答案解析一、单选题13、一建筑塔吊如图所示向右上方匀速提升建筑物料,若忽略空气阻力,则下列有关该物料的受力图正确的是答案:D解析:匀速运动,合力为零,拉力T 与重力mg 平衡,选项ABC 错误。

14、下列四幅图分别对应四种说法,其中正确的是①焦耳热功当量实验 ②气体分子速率分布 ③火热的太阳 ④原子吸收光谱A 、热功当量实验为能量守恒定律奠定了实验基础B 、②图说明温度升高时气体内分子热运动的速率都会增大C 、太阳释放的巨大能量来自于其内部氢与氧之间的剧烈反应,即氢的燃烧D 、同一种物质的原子处于三个不同的能量状态,有可能产生类似图④上、中、下三个不同的光谱答案:A解析:选项B 错误,温度升高多数分子热运动速率增大,少数可能会减小。

选项C 错误,核聚变。

选项D 错误,产生的是明线光谱,不是吸收光谱。

15、我国2013年6月发射的“神州十号”飞船绕地飞行的周期约为90分钟,取地球半径为6400km ,地表重力加速度为g 。

设飞船绕地做圆周运动,则由以上数据无法估测A 、飞船的线速度大小B 、飞船的质量C 、飞船轨道离地的高度D 、飞船的向心加速度大小答案:B解析:飞船质量由制造商决定,在“万有引力=向心力”方程中约掉了,无法求出。

选项ACD 错误。

16、如图所示,一定质量的理想气体沿图线从状态 a 变化到状态 b ,在此过程中气体A 、体积减小B 、内能减小C 、从外界吸收热量D 、平均动能减小答案:C解析:根据PV=nRT ,P 变小,T 变大,则V 变大,气体对外做功,内能增大,吸收热量,分子平均动能增大,选项ABD 错误。

17、下面列举的四种器件中,在工作时利用了电磁感应的是答案:BD解析:选项A 错误,利用电场加速,磁场偏转。

选项C 错误,利用磁场偏转。

18、放射性元素23490Th 的衰变方程为2342349091Th Pa X →+,下列相关表述正确的是A 、该衰变是β衰变B 、X 是由Th 原子释放的核外电子C 、加压或加温不能改变衰变的快慢D 、Th 发生衰变时原子核要吸收能量答案:AC解析:选项B 错误,是原子核内中子转化为质子和电子,X 是这个电子。

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理试题

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理试题

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理试题一、单选题 (共6题)第(1)题运动员用同一足球罚点球,两次射门,足球斜向上踢出,分别水平打在水平横梁上的a、b两点,a为横梁中点,如图所示,不计空气阻力。

下列说法正确的是( )A.两次的初速度大小可能相等B.击中a点用的时间长C.击中a的过程中,动能变化量小D.两过程中动量变化量相等第(2)题1905年爱因斯坦提出光子假设,成功地解释了光电效应现象。

1916年密立根通过测量遏止电压与入射光频率v,由此算出普朗克常量h,验证了光电效应理论的正确性。

则下列说法正确的是( )A.只要入射光强度足够大就一定能发生光电效应B.遏止电压与入射光的频率有关,与入射光的强弱无关C.用相同频率的光照射同种金属,发生光电效应时逸出的光电子初动能都相同D.光电效应现象表明了光具有波动性第(3)题下列属于磁感应强度的单位且用国际单位制中基本单位符号表示的是( )A.T B.C.D.第(4)题实验证明,金属棒中的自由电子会发生热扩散现象。

当金属棒一端温度高,另一端温度低时,自由电子会在金属棒内部产生热扩散,使得温度较高的一端自由电子的数密度较小,而温度较低的一端自由电子的数密度较大。

热扩散作用可以等效为一种非静电力,在温度不均匀的金属棒两端形成一定的电动势,称为汤姆逊电动势。

如图所示,金属左侧连接高温热源,保持温度为T1,右侧连接低温热源,保持温度为T2(T1>T2)。

此时该金属棒相当于一个电源,将它与一只电阻相连。

下列判断正确的是( )A.T1端相当于电源的正极,T2端相当于电源的负极B.T2端相当于电源的正极,T1端相当于电源的负极C.该电源是把电能转化为热能的装置D.当该电源放电时,金属棒内的非静电力对电子做负功第(5)题生产、运输过程中常常利用传送带运输物品。

如题图所示,某场地利用倾斜的传送带将一物品从低处运往高处,在物品随传送带一起向上匀速运动过程中,下列说法正确的是( )A.传送带对物品做正功B.传送带对物品不做功C.物品重力不做功D.物品重力的冲量为零第(6)题光滑地面上水平放置一个质量为、导热性能良好的容器,用一个质量为、导热性能良好的活塞封闭一定量的气体在其中,容器与活塞的横截面积分别为、S,容器内部气体的长度为,气体的质量可忽略不计,活塞和容器间接触光滑。

广东省佛山市顺德区乐从中学高一物理下学期第二次质检试卷文(含解析)

广东省佛山市顺德区乐从中学高一物理下学期第二次质检试卷文(含解析)

广东省佛山市顺德区乐从中学2014-2015学年高一下学期第二次质检物理试卷(文科)一、单项选择题:(本大题包括15小题,每小题4分,共60分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得4分,选错或不答的得0分.)1.(4分)下列说法符合史实的是()A.牛顿发现了万有引力定律B.卡文迪许发现了行星的运动规律C.开普勒第一次在实验室里测出了万有引力常量D.伽利略发现了海王星和冥王星2.(4分)以下说法正确的是()A.只有受到一个方向不断改变的力,物体才可能做曲线运动B.向心加速度是描述线速度大小变化快慢的物理量C.物体做曲线运动时,其加速度一定改变D.物体速度方向与所受合外力方向不在一条直线上,物体才可能做曲线运动3.(4分)人造卫星以地心为圆心,做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.半径越大,速度越小,周期越小B.半径越大,速度越小,周期越大C.半径越小,速度越小,周期越小D.半径越小,速度越小,周期越大4.(4分)关于功和能,下列说法正确的是()A.功有正负,因此功是矢量B.力和位移是做功的两个要素,只要有力、有位移,就一定有功C.功和能量的国际单位都是焦耳D.+2J的功比﹣10J的功大5.(4分)物体做匀速圆周运动的半径为r,线速度大小为v,角速度为ω,向心加速度为a.关于这些物理量的关系,下列说法正确的是()A.a=B.a=ω2r C.a=vr D.a=v2r6.(4分)宇航员乘坐宇宙飞船环绕地球做匀速圆周运动时,下列说法正确的是()A.地球对宇航员没有引力B.宇航员处于失重状态C.宇航员处于超重状态D.宇航员的加速度等于零7.(4分)如图,拖着旧橡胶轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法.如果某受训者拖着轮胎在水平直道上跑了100m,那么下列说法正确的是()A.轮胎受到地面的摩擦力做了负功B.轮胎受到的重力做了正功C.轮胎受到的拉力不做功D.轮胎受到地面的支持力做了正功8.(4分)当汽车驶在凸形桥时,为使通过桥顶时减小汽车对桥的压力,司机应()A.增大速度通过桥顶B.以尽可能小的速度通过桥顶C.和通过桥顶的速度无关D.使通过桥顶的向心加速度尽可能小9.(4分)要使两物体间的万有引力减小到原来的,下列办法不可采用的是()A.使两物体的质量各减少一半,距离不变B.使其中一个物体的质量减小到原来的,距离不变C.使两物体间的距离增为原来的2倍,质量不变D.使两物体间的距离和质量都减为原来的10.(4分)关于第一宇宙速度,下面说法正确的是()A.它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度B.它是近地圆形轨道上人造地球卫星最大的运行速度C.它大于第二宇宙速度D.它是卫星在椭圆轨道上运行时在近地点的速度11.(4分)如图所示,一小球套在光滑轻杆上,绕着竖直轴OO′匀速转动,下列关于小球受力的说法中正确的是()A.小球受到重力、弹力和向心力作用B.小球受到重力和弹力作用C.小球只受到一个水平指向圆心的向心力作用D.小球受到重力和弹力和摩擦力的作用12.(4分)在静水中的速度是4m/s,河岸笔直,河宽4m,河水流速为3m/s,关于小船的运动,以下说法正确的是()A.小船的实际运动轨迹与河岸垂直B.船在河中运动速度一定为1 m/sC.船不可以垂直河岸过河D.船过河的最短时间为1s13.(4分)将一物体以20m/s的速度竖直向上抛出,则物体上升的最大高度是()A.2m B.20m C.15m D.25m14.(4分)一物体从某高度以初速度v0水平抛出,落地时速度大小为v t,则它运动时间为()A.B.C.D.15.(4分)甲乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为3:1,线速度之比为2:3,质量之比为1:1,那么下列说法中正确的是()A.它们的半径之比是2:3B.它们的向心加速度之比为2:1C.它们的周期之比为3:1D.它们的向心力之比为1:2二、双项选择题:(本大题包括5小题,每小题4分,共20分.每小题的四个选项中,只有两个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.)16.(4分)关于平抛物体的运动,下列说法中正确的是()A.物体只受重力的作用,是a=g的匀变速曲线运动B.初速度越大,物体在空中的飞行时间越长C.平抛运动任一时刻的速度沿水平方向上的分量都相同D.物体落地时的水平位移与抛出点的高度无关17.(4分)如图所示为一皮带传动装置,皮带不打滑,A、B两点分别位于两轮的边缘上,C 点是大轮内的一点,下列说法正确的是()A.A点与B点的线速度大小相等B.A点与C点的角速度大小相等C.B点与C点的角速度大小相等D.A点与C点的线速度大小相等18.(4分)把一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是h,若物体的质量为m,所受的空气阻力大小恒为f,则在从物体被抛出到落回抛出点的全过程中()A.重力所做的功为零B.重力所做的功为2mghC.空气阻力做的功为零D.空气阻力做的功为﹣2fh19.(4分)我国发射的“神州六号”载人飞船,与“神州五号”飞船相比,它在更高的轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图所示,下列说法中正确的是()A.“神州六号”的速度较小B.“神州六号”的速度与“神州五号”的相同C.“神州五号”的周期更短D.“神州六号”的周期与“神州五号”的相同20.(4分)关于地球同步卫星,下列说法正确的是()A.它处于平衡状态,且具有一定的高度B.它的加速度小于9.8m/s2C.它的速度等于7.9km/sD.它的周期是24h,且轨道平面与赤道平面重合三、计算题(共20分,要求写出必要的文字说明、方程式和重要的步骤)21.(10分)如图所示,一个人用一根长1m,只能承受46N拉力的绳子,拴着一个质量为1kg的小球,在竖直平面内作圆周运动,已知圆心O离地面h=6m.转动中小球在最底点时绳子断了,(g=10m/s2)求:(1)绳子断时小球运动的线速度多大?(2)绳断后,小球落地点与抛出点间的水平距离.22.(10分)某人造卫星绕地球做匀速圆周运动,它离地面的高度为h,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g.不考虑地球自转的影响.求:(1)推导地球的第一宇宙速度v1的表达式(2)卫星的线速度大小.广东省佛山市顺德区乐从中学2014-2015学年高一下学期第二次质检物理试卷(文科)参考答案与试题解析一、单项选择题:(本大题包括15小题,每小题4分,共60分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得4分,选错或不答的得0分.)1.(4分)下列说法符合史实的是()A.牛顿发现了万有引力定律B.卡文迪许发现了行星的运动规律C.开普勒第一次在实验室里测出了万有引力常量D.伽利略发现了海王星和冥王星考点:物理学史.专题:常规题型.分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解答:解:A、牛顿发现了万有引力定律,故A正确;B、开普勒发现了行星的运动规律,故B错误;C、卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量,故C错误;D、海王星一般认为是亚当斯和勒威耶;美国亚利桑那州的Lowell天文台的Clyde W.Tombaugh首次观测到冥王星.故D错误;故选:A.点评:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.2.(4分)以下说法正确的是()A.只有受到一个方向不断改变的力,物体才可能做曲线运动B.向心加速度是描述线速度大小变化快慢的物理量C.物体做曲线运动时,其加速度一定改变D.物体速度方向与所受合外力方向不在一条直线上,物体才可能做曲线运动考点:物体做曲线运动的条件.专题:物体做曲线运动条件专题.分析:物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,速度的方向与该点曲线的切线方向相同解答:解:A、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,比如平抛运动,受到的就是恒力重力的作用.故A错误;B、向心加速度是描述线速度变化快慢的物理量,故B错误;C、平抛运动,受到的就是恒力重力的作用,加速度保持不变,故C错误;D、物体速度方向与所受合外力方向不在一条直线上,物体才可能做曲线运动,故D正确;故选:D点评:本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,匀速圆周运动,平抛运动等都是曲线运动,对于它们的特点要掌握住3.(4分)人造卫星以地心为圆心,做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.半径越大,速度越小,周期越小B.半径越大,速度越小,周期越大C.半径越小,速度越小,周期越小D.半径越小,速度越小,周期越大考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:人造卫星问题.分析:由万有引力提供向心力,解得速率和周期的表达式,即可讨论得结果.解答:解:对于卫星,由万有引力提供向心力,得:解得:,T=2π可知半径越大,速度越小,周期越大;半径越小,速度越大,周期越小.故ACD错误,B正确.故选:B点评:万有引力提供向心力的表达式较多,从里面可以得出各量与半径的关系,只有周期是随半径增大而增大的4.(4分)关于功和能,下列说法正确的是()A.功有正负,因此功是矢量B.力和位移是做功的两个要素,只要有力、有位移,就一定有功C.功和能量的国际单位都是焦耳D.+2J的功比﹣10J的功大考点:功能关系.分析:功是标量,它的单位是焦耳.力和位移是做功的两个要素:力和物体在力的方向上发生位移.解答:解:A、功有正负,但没有方向,所以功是标量,故A错误.B、力和位移是做功的两个要素:力和物体在力的方向上发生位移,有力,有位移,不一定有功,物体一定要在力的方向上有位移才有功,故B错误.C、功和能量的国际单位都是焦耳,故C正确.D、功是标量,其绝对值表示大小,所以+2J的功比﹣10J的功小,故D错误.故选:C.点评:解决本题的关键要掌握做功的要素,知道其单位和标量性,要注意力和位移是做功的两个要素:力和物体在力的方向上发生位移,而不能简单认为是位移.5.(4分)物体做匀速圆周运动的半径为r,线速度大小为v,角速度为ω,向心加速度为a.关于这些物理量的关系,下列说法正确的是()A.a=B.a=ω2r C.a=vr D.a=v2r考点:线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析:直接根据线速度、角速度、周期的定义以及角度的定义出发展开讨论即可解答:解:根据向心加速度的定义式:a=又v=ωr代入得:a=ω2r故B正确ACD错误;故选:B点评:准确记忆向心加速度的各种表达式,能正确推导各量之间的关系是解决本题的关键6.(4分)宇航员乘坐宇宙飞船环绕地球做匀速圆周运动时,下列说法正确的是()A.地球对宇航员没有引力B.宇航员处于失重状态C.宇航员处于超重状态D.宇航员的加速度等于零考点:牛顿运动定律的应用-超重和失重.分析:宇航员乘坐宇宙飞船环绕地球做匀速圆周运动时,人和飞船受到的地球的引力的作用作为了它们做圆周运动所需要的向心力,产生了向心加速度.解答:解:A、D、地球对宇航员的引力全部作为了人做圆周运动所需要的向心力,产生了向心加速度,并不是地球对宇航员没有引力故A、D错误;B、C、地球对宇航员的引力全部作为了人做圆周运动所需要的向心力,此时宇航员处于失重状态.所以B正确,C错误;故选:B点评:本题考查了学生对超重失重现象的理解,掌握住超重失重的特点,本题就可以解决了.7.(4分)如图,拖着旧橡胶轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法.如果某受训者拖着轮胎在水平直道上跑了100m,那么下列说法正确的是()A.轮胎受到地面的摩擦力做了负功B.轮胎受到的重力做了正功C.轮胎受到的拉力不做功D.轮胎受到地面的支持力做了正功考点:功的计算.专题:功的计算专题.分析:判断功的正负,可根据功的公式W=Flcosα,确定力与位移的夹角α的大小,根据α的范围确定功的正负.解答:解:A、由题知,轮胎受到地面的摩擦力方向水平向左,而位移水平向右,两者夹角为180°,则轮胎受到地面的摩擦力做了负功.故A正确.B、轮胎受到的重力竖直向下,而轮胎的位移水平向右,则轮胎在竖直方向上没有发生位移,重力不做功.故B错误.C、设拉力与水平方向的夹角为α,由于α是锐角,所以轮胎受到的拉力做正功.故C错误.D、轮胎受到地面的支持力竖直向上,而轮胎的位移水平向右,则轮胎在竖直方向上没有发生位移,支持力不做功.故D错误.故选A点评:本题只要掌握功的公式W=Flcosα,既可以判断力是否做功,也可以判断功的正负,关键确定力与位移的夹角.8.(4分)当汽车驶在凸形桥时,为使通过桥顶时减小汽车对桥的压力,司机应()A.增大速度通过桥顶B.以尽可能小的速度通过桥顶C.和通过桥顶的速度无关D.使通过桥顶的向心加速度尽可能小考点:牛顿第二定律;向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:当汽车驶在凸形桥时,重力和前面对汽车的支持力提供向心力,根据向心力公式求出支持力,再逐项分析即可求解.解答:解:当汽车驶在凸形桥时,重力和前面对汽车的支持力提供向心力,则mg﹣F N=F N=mg﹣根据牛顿第三定律可知:汽车对桥的压力等于桥顶对汽车的支持力为使通过桥顶时减小汽车对桥的压力,可以增大速度通过桥顶,故A正确,BC错误;向心加速度小,桥顶对汽车的支持力就大,故D错误.故选A.点评:本题主要考查了向心力公式的直接应用,要先求出所求物理量的表达式,再根据条件判断变大变小.9.(4分)要使两物体间的万有引力减小到原来的,下列办法不可采用的是()A.使两物体的质量各减少一半,距离不变B.使其中一个物体的质量减小到原来的,距离不变C.使两物体间的距离增为原来的2倍,质量不变D.使两物体间的距离和质量都减为原来的考点:万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据万有引力定律F=G,运用比例法,选择符合题意要求的选项.解答:解:A、使两物体的质量各减小一半,距离不变,根据万有引力定律F=G,可知,万有引力变为原来的,符合题意.B、使其中一个物体的质量减小到原来的,距离不变,根据万有引力定律F=G,可知,万有引力变为原来的,符合题意.C、使两物体间的距离增为原来的2倍,质量不变,根据万有引力定律F=G,可知,万有引力变为原来的,符合题意.D、使两物体间的距离和质量都减为原来的,根据万有引力定律F=G,可知,万有引力与原来相等,不符合题意.本题选择不符合,故选D点评:本题考查应用比例法理解万有引力定律的能力,要综合考虑质量乘积与距离平方和引力的关系.10.(4分)关于第一宇宙速度,下面说法正确的是()A.它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度B.它是近地圆形轨道上人造地球卫星最大的运行速度C.它大于第二宇宙速度D.它是卫星在椭圆轨道上运行时在近地点的速度考点:第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.专题:万有引力定律的应用专题.分析:第一宇宙速度又称为环绕速度,是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,人造卫星在圆轨道上运行时,可以用v=解得卫星速度.解答:解:A、人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度为v=,由此可知轨道半径越小,速度越大,由于第一宇宙速度对应的轨道半径为近地轨道半径,半径最小,故第一宇宙速度是卫星在圆轨道上运行的最大速度,也是近地圆形轨道上人造卫星的运行速度,故A错误,B正确,C、第一宇宙速度小于第二宇宙速度,故C错误;D、卫星在椭圆轨道上近地点需要做离心运动,所以卫星在椭圆轨道上运行时,近地点靠近地球表面,则近地点的速度大于第一宇宙速度,故D错误;故选:B.点评:注意第一宇宙速度有三种说法:①它是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度,②它是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度,③它是卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度.11.(4分)如图所示,一小球套在光滑轻杆上,绕着竖直轴OO′匀速转动,下列关于小球受力的说法中正确的是()A.小球受到重力、弹力和向心力作用B.小球受到重力和弹力作用C.小球只受到一个水平指向圆心的向心力作用D.小球受到重力和弹力和摩擦力的作用考点:向心力.专题:匀速圆周运动专题.分析:小球受重力和弹力两个力作用,靠两个力的合力提供向心力,向心力的方向始终指向圆心.解答:解:A、小球受重力和弹力两个力作用,靠两个力的合力提供向心力,方向始终指向圆心,所以重力和弹力的合力大小不变,方向时刻改变,故A、D错误,B正确.C、小球受重力和弹力两个力作用,两个力的合力水平指向圆心,故C错误.故选:B点评:解决本题的关键知道向心力的来源,以及知道向心力的特点.基础题.12.(4分)在静水中的速度是4m/s,河岸笔直,河宽4m,河水流速为3m/s,关于小船的运动,以下说法正确的是()A.小船的实际运动轨迹与河岸垂直B.船在河中运动速度一定为1 m/sC.船不可以垂直河岸过河D.船过河的最短时间为1s考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:将船的运动分解为沿河岸方向和垂直于河岸方向,根据垂直于河岸方向上的速度求出渡河的时间.通过判断合速度能否与河岸垂直,判断船能否垂直到对岸.解答:解:A、只有当船在静水中的速度沿河岸向上的分量与水流速度大小相等时,合运动才垂直于河岸,所以选项A错误.B、船在河中运动的速度范围为1m/s≤v≤7m/s,所以选项B错误.C、因船在静水中速度大于河水的速度,所以船可以垂直渡河.选项C错误.D、当船在静水中的速度垂直于河岸航行时,渡河时间最短,为t===1m/s,选项D正确故选:D点评:该题通过渡河的模型考察了运动的合成与分解,关于渡河问题,应注意几种渡河方式,一是垂直渡河,此时渡河位移最短,但是所用时间不是最短的,此种情况要求船的合速度与河岸垂直,二是船头始终指向对岸的渡河,此种情况下渡河时间最短,但是渡河位移不是最短;关于渡河问题,还要会判断能否垂直渡河,其条件是船在静水中的速度大小要大于河水流动的速度大小.13.(4分)将一物体以20m/s的速度竖直向上抛出,则物体上升的最大高度是()A.2m B.20m C.15m D.25m考点:竖直上抛运动.分析:竖直上抛运动看成一种加速度为﹣g的匀减速直线运动,根据速度﹣位移关系式求最大高度.解答:解:物体到达最高点时速度为0,由0﹣v02=﹣2gH,得最大高度:H==故选:B.点评:竖直上抛运动是常见的运动类型,关键要掌握其处理方法和运动规律,并能熟练运用.14.(4分)一物体从某高度以初速度v0水平抛出,落地时速度大小为v t,则它运动时间为()A.B.C.D.考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:将物体落地的速度进行分解,求出竖直方向的分速度v y,再根据竖直方向是自由落体运动,求解运动时间.解答:解:将物体落地的速度进行分解,如图,则有v y=又由小球竖直方向做自由落体运动,v y=gt得到t==.故选D点评:本题是2015届高考真题,考查运用运动的分解方法处理平抛运动的能力,常规题,不能失分.15.(4分)甲乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为3:1,线速度之比为2:3,质量之比为1:1,那么下列说法中正确的是()A.它们的半径之比是2:3B.它们的向心加速度之比为2:1C.它们的周期之比为3:1D.它们的向心力之比为1:2考点:向心加速度;线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析:根据线速度与角速度的关系v=rω,结合线速度、角速度之比求出半径之比.根据T=,结合角速度之比求出周期之比.根据角速度之比求出转速之比.根据a=vω求出加速度之比.解答:解:A、根据v=rω得,半径r=,因为角速度之比为3:1,线速度之比为2:3.则半径之比为2:9.故A错误.B、加速度a=vω,因为角速度之比为3:1,线速度之比2:3,则加速度之比为2:1.故B 正确.C、根据T=知,角速度之比为3:1,则周期之比为1:3.故B错误.D、根据F=ma可知,向心力与向心加速度成正比,所以向心力之比为2:1.所以D错误.故选:B.点评:解决本题的关键知道线速度、角速度、转速、周期、加速度的关系,并能灵活运用.二、双项选择题:(本大题包括5小题,每小题4分,共20分.每小题的四个选项中,只有两个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.)16.(4分)关于平抛物体的运动,下列说法中正确的是()A.物体只受重力的作用,是a=g的匀变速曲线运动B.初速度越大,物体在空中的飞行时间越长C.平抛运动任一时刻的速度沿水平方向上的分量都相同D.物体落地时的水平位移与抛出点的高度无关考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.解答:解:A、平抛运动仅受重力,有水平初速度,做a=g的匀变速曲线运动,故A正确.B、平抛运动的时间由高度决定,与初速度无关,故B错误.C、平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在任一时刻水平方向上的分速度都相同,故C 正确.D、根据x=知,物体落地的水平位移与抛出点的高度有关,故D错误.故选:AC.点评:解决本题的关键知道平抛运动的特点,知道平抛运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.17.(4分)如图所示为一皮带传动装置,皮带不打滑,A、B两点分别位于两轮的边缘上,C 点是大轮内的一点,下列说法正确的是()A.A点与B点的线速度大小相等B.A点与C点的角速度大小相等C.B点与C点的角速度大小相等D.A点与C点的线速度大小相等考点:线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析:传送带在传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,共轴的轮子上各点的角速度相等.再根据v=rω去求解.解答:解:A、传送带在传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,所以A点与B点的线速度大小相等,故A正确;B、BC两点为共轴的轮子上两点,ωB=ωC,而v A=v B,且r B>r A,根据v=rω可知,ωA>ωB,所以ωA>ωC,故B错误C正确;D、ωB=ωC,而v=ωr,且r B>r C,所以v B>v C,所以v A>v C,故D错误.故选:AC点评:传送带在传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,共轴的轮子上各点的角速度相等.18.(4分)把一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是h,若物体的质量为m,所受的空气阻力大小恒为f,则在从物体被抛出到落回抛出点的全过程中()A.重力所做的功为零B.重力所做的功为2mghC.空气阻力做的功为零D.空气阻力做的功为﹣2fh考点:动能定理的应用;功能关系.专题:动能定理的应用专题.分析:重力做功与路径无关,由初末位置的高度差决定.空气阻力做功与路径有关,在整个运动过程中,空气阻力一直做负功.解答:解:A、物体被抛出到落回抛出点的全过程中,初末位置相同,高度差为零,所以重力做功为零.故A正确,B错误.C、在上升的过程中,空气阻力做功为﹣fh,在下降的过程中,空气阻力做功为﹣fh,则整个过程中空气阻力做功为﹣2fh.故C错误,D正确.故选AD.点评:解决本题的关键知道重力做功与路径无关,由初末位置的高度差决定.阻力做功与路径有关.。

【物理】广东省佛山市顺德区乐从中学2014-2015学年高二下学期第二次质检

【物理】广东省佛山市顺德区乐从中学2014-2015学年高二下学期第二次质检

广东省佛山市顺德区乐从中学2014-2015学年高二下学期第二次质检物理试卷参考答案与试题解析一、单选题(30分)1.(3分)对于如图所示的电流I随时间t作周期性变化的图象,下列说法中正确的是()A.电流大小变化,方向不变,是直流电B.电流大小、方向都变化,是交流电C.电流最大值为0. 2A,周期为0.01sD.电流大小变化,方向不变,不是直流电,是交流电考点:交变电流.分析:电流的大小和方向都随时间成周期性变化的电流为交流电,由图象可以看出电流的最大值和周期解答:解:由图象可知:电流的大小变化,方向始终为正,不发生变化变,所以是直流电,电流最大值为0.2A,周期为0.02s,所以A正确,BCD错误.故选:A点评:本题主要考查了交流电的定义以及读图的能力,要求同学们能根据图象读出有效信息,难度不大,属于基础题.2.(3分)一个面积为0.1m2的矩形线圈的匝数为100匝,在磁感强度为0.2T的匀强磁场中以100π rad/s的角速度绕所在平面内垂直磁感线的轴匀速转动,开始时,线圈平面与磁场平行.对于它产生的交变电动势的瞬时表达式,下列判断正确的是()A.e=100cos100πt B.e=100sin100πtC.e=200πsin100πt D.e=200πcos100πt考点:正弦式电流的图象和三角函数表达式.专题:交流电专题.分析:线圈产生电动势的最大值E m=NBSω;根据角速度,及线圈与磁场平行开始转动,从而可确定感应电动势的瞬时表达式.解答:解:一个面积为0.1m2的矩形线圈的匝数为100匝,在磁感强度为0.2T的匀强磁场中以100π rad/s的角速度绕所在平面内垂直磁感线的轴匀速转动,线圈中产生电动势的最大值为:E m=nBSω=100×0.2×0.1×100π=200π V,开始时,线圈平面与磁场平行,所以交变电动势的瞬时表达式是:e=200πcos100πt V,故选:D.点评:本题考查了交流电的峰值和有效值、周期和频率的关系,并掌握瞬时表达式如何确定,注意线圈开始转动的位置.3.(3分)一闭合矩形线圈abcd绕垂直于磁感线的固定轴OO′匀速转动,线圈平面位于如图甲所示的匀强磁场中.通过线圈的磁通量Φ随时间t的变化规律如图乙所示,下列说法正确的是()A.t1、t3时刻通过线圈的磁通量变化率最大B.t1、t3时刻线圈中感应电流方向改变C.t2、t4时刻线圈中磁通量最大D.t2、t4时刻线圈中感应电动势最小考点:交流的峰值、有效值以及它们的关系;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.专题:交流电专题.分析:由数学知识可知:磁通量﹣时间图象斜率等于磁通量的变化率,其大小决定了感应电动势的大小.当线圈的磁通量最大时,线圈经过中性面,电流方向发生改变.解答:解:A、t1、t3时刻通过线圈的磁通量最大,而磁通量的变化率等于零.故A错误;B、t1、t3时刻线圈的磁通量最大,处于中性面,线圈中感应电流方向改变.故B正确;C、t2、t4时刻磁通量为零,线圈与磁场平行,线圈中感应电动势最大.故CD错误;故选:B.点评:本题关键抓住感应电动势与磁通量是互余关系,即磁通量最大,感应电动势最小;而磁通量最小,感应电动势最大.4.(3分)某学习小组的同学在用多用电表研究热敏特性实验中,安装好如图所示装置,向杯内加入冷水,温度计的示数为20℃,多用电表选择适当的倍率,读出热敏电阻的阻值R1,然后向杯内加入热水,温度计的示数为60℃,发现多用电表的指针偏转角度较大,则下列说法正确的是:(热敏电阻的电阻值会随温度的升高而降低)()A.应选用电流档,温度升高时换用大量程测量B.应选用电流档,温度升高时换用小量程测量C.应选用欧姆档,温度升高时换用倍率大的档D.应选用欧姆档,温度升高时换用倍率小的档考点:用多用电表测电阻.专题:实验题.分析:用欧姆档测电阻时,若指针偏角较大,说明阻值较小,应当换用较小的倍率.解答:解:因题目中用多用电表与测电阻直接相连,故只能选用从多用电表的欧姆档;温度升高时电表指针偏大,说明热敏电阻的阻值减小,所以电表的倍率应减小,D正确,ABC 错误.故选:D点评:本题考查了欧姆表的使用方法,要注意明确多用电表的使用方法,本题考查的较新颖,但只要明确多用电表的应用方法即可顺利求解.5.(3分)一个电热器接在10V的直流电源上,在t s内产生的焦耳热为Q,今将该电热器接在一个交流电源上,它在2t s内产生的焦耳热为Q,则这一交流电源的电压的最大值和有效值分别是()A.最大值10V,有效值10 V B.最大值10 V,有效值5VC.最大值5V,有效值5 V D.最大值20V,有效值10V考点:正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.专题:交流电专题.分析:直流和交流求解焦耳热都可以运用焦耳定律,对于交流,要用有效值求解热量.采用比例法处理;交流电最大值为有效值的倍.解答:解:设电热器的电阻为R.当电热器接在U=10V的直流电源上时,Q=t,当电热器改接到交流电源上时,Q=2t,两式相比,得:U′=5V,则最大值U m=U′=10V;故选:B.点评:本题关键在于根据有效值求交流电产生的热量.另外,求解交流电的功率、电功等也用有效值.6.(3分)甲、乙两物体的质量之比为m甲:m乙=1:4,若它们在运动过程中的动能相等,则它们动量大小之比P甲:P乙是()A.1:1 B.1:2 C.1:4 D.2:1考点:动量冲量;动能.分析:根据动量和动能的表达式求出动量和动能之间的关系即可求解.解答:解:根据运动过程中的动能相等得:=甲的动量为:P甲=m甲v甲=乙的动量为:P乙=所以故选B点评:本题主要考查了动能与动量的关系,难度不大,属于基础题.7.(3分)两个物体具有相同的动量,则它们一定具有()A.相同的速度B.相同的质量C.相同的运动方向D.相同的加速度考点:动量定理.专题:动量定理应用专题.分析:物体的动量p=mv,根据动量定义式分析答题.解答:解:两个物体具有相同的动量,它们质量与速度的乘积大小相等,速度方向相同,它们的速度与质量不一定相同,它们的加速度不一定相同,故ABD错误,C正确;故选:C.点评:本题考查了动量定义式的应用,知道动量的定义式、知道动量是矢量即可正确解题.8.(3分)甲、乙两铁球质量分别是m1=1kg、m2=2kg,在光滑平面上沿同一直线运动,速度分别是v1=6m/s、v2=2m/s.甲追上乙发生正碰后两物体的速度有可能是()A.v′1=7m/s,v′2=1.5m/s B.v′1=2m/s,v′2=4m/sC.v′1=3.5m/s,v′2=3m/s D.v′1=4m/s,v′2=3m/s考点:动量守恒定律.专题:动量定理应用专题.分析:碰撞过程动量守恒、机械能不可能增加,碰撞后不能发生二次碰撞,据此分析答题.解答:解:以甲的初速度方向为正方向,碰撞前总动量为:p=m1v1+m2v2=1×6+2×2=10kg•m/s,碰撞前的动能为:E K=m1v12+m2v22=×1×62+×2×22=22J;A、如果v1′=7m/s,v2′=1.5m/s,碰撞后动量守恒、机械能增加,故A错误;B、如果v1′=2m/s,v2′=4m/s,碰撞后动量守恒、机械能不增加,碰撞后不能发生二次碰撞,故B正确;C、如果v1′=3.5m/s,v2′=3m/s,碰撞过程动量不守恒,故C错误;D、v1′=4m/s,v2′=3m/s,碰撞过程动量守恒、机械能不增加,但要发生二次碰撞,故D错误;故选:B.点评:本题考查了机械能守恒定律的应用,碰撞过程中,系统动量守恒、机械能不增大,发生碰撞后不能再发生二次碰撞,据此即可正确解题.9.(3分)如图所示,变压器的输入电压恒定,在下列措施中能使电流表示数变大的是()A.保持变阻器的滑片不动,将K从2拨向1B.保持变阻器的滑片不动,将K从1拨向2C.保持K与1相连接,将变阻器的滑片向上移D.保持K与2相连接,将变阻器的滑片向上移考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:输出电压是由输入电压和匝数比决定的,输入的功率的大小是由输出功率的大小决定的,电压与匝数程正比,电流与匝数成反比,根据理想变压器的原理分析即可.解答:解:A、保持变阻器的滑片不动,将K从2拨向1时,副线圈的匝数增加,根据电压与匝数程正比可知,此时的输出电压将增加,电阻不变,所以副线圈的电流将增加,原线圈的电流即电流表的示数增加,所以A正确.B、由A的分析可知,此时的电流将减小,电流表的示数将减小,所以B错误.C、保持K与1相连接,此时的输出的电压不变,将变阻器的滑片向上移时,电路中的电阻变大,电流将减小,原线圈中电流表的示数也将减小,所以C错误.D、保持K与2相连接,此时的输出的电压不变,将变阻器的滑片向上移时,电路中的电阻变大,电流将减小,原线圈中电流表的示数也将减小,所以D错误.故选:A.点评:掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决.10.(3分)如图所示,电厂发电机的端电压为U1=250V,输出功率为P1=10kW,在进行远距离输电时,先用理想变压器升压,再经过电阻为R线=5Ω的输电线,则下列说法中正确的是()A.若用250V的低压直接输电,用户的电压只有150VB.若用2500V的高压输电,输电线的损耗功率仅为直接输电损耗功率的1%C.若用户电压220V,则升压变压器匝数比为1:10,降压变压器匝数比为10:1D.若用户电压220V,则升压变压器匝数比为1:100,降压变压器匝数比为100:1考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:根据远距离输电的模型,发电机的输出电压线经过升压变压器升压,通过高压输电,在有降压变压器降压之后输送给用户;输出电压是由输入电压和匝数比决定的,输入的功率的大小是由输出功率的大小决定的,电压与匝数程正比,电流与匝数成反比,根据理想变压器的原理分析即可.解答:解:A、直接输电,由I=,由于输电线总电阻为5Ω,则用户两端的电压只有(250﹣40×5)=50V,故A正确;B、若用2500V的高压输电,输电线的电流为I===4A,则导线的损失电压为20V,损失功率为I2R=80W,所以输电线的损耗功率仅为总功率的1%,故B正确;C、若要求用户两端的电压为220V,若用户端的变压器原副线圈匝数之比10:1,根据原副线圈的电压与匝数成正比,则有其原线圈的输入电压为1100V;若电厂的变压器的原副线圈匝数之比为1:10,则由原线圈电压250V,可得副线圈的电压为1000V,由于导线的电阻要有电压降低,因此不可能有这样的变压比,故C错误;D、根据C的分析可知,D中的这种相等的升降压比是不能实现的;故D错误;故选:B.点评:本题考查远距离输电的规律,要注意掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决二.双选题(24分)11.(3分)在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所示电路,R1为定值电阻,R2为半导体热敏电阻,C为电容器.当环境温度降低时()A.电容器C的带电荷量增大B.电压表的读数增大C.电容器C两板间的电场强度减小D.R1消耗的功率增大考点:闭合电路的欧姆定律;电容.专题:电容器专题.分析:当环境温度降低时R2增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析总电流的变化和路端电压的变化.电容器的电压等于R2两端的电压,由欧姆定律分析其电压的变化,判断电容器电量的变化.由E=分析板间场强的变化.解答:解:A、当环境温度降低时R2增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析得到,总电流I减小,路端电压U=E﹣Ir,E、r不变,则U增大,电压表的读数增大.故A错误.电容器的电压U C=E﹣I(r+R1),E、r、R1均不变,I减小,U C增大,电容器C的带电量增大.故AB正确.C、电容器C两板间的电场强度E=,U C增大,d不变,则E增大.故C错误.D、R1消耗的功率P=I2R1,I减小,R1不变,则P减小.故D错误.故选:AB点评:电路的动态分析问题,首先根据局部电路的变化分析外电路总电阻的变化,判断总电流和路端电压的变化,再分析局部电流、电压和功率的变化,是常用的分析思路.12.(3分)理想变压器工作时,原线圈输入与副线圈输出的物理量一定相同的是()A.电压有效值B.电流有效值C.交变电流频率D.交变电流电功率考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:理想变压器的工作原理是互感现象,改变的是电压和电流,不变的是频率和电功率.解答:解:变压器的工作原理是互感现象,电流的频率是不会改变的;变压器的工作原理是互感现象,升压就会降低电流提高电压,降压就会提高电流降低电压;根据能量守恒定律,理想变压器正常工作时,输入与输出的电功率相等;故选:CD.点评:本题关键是明确变压器的工作原理,明确变压器改变的是电压和电流,基础题.13.(3分)下列说法正确的是()A.话筒是一种常用的声传感器,其作用是将电信号转换为声信号B.热敏电阻是利用半导体电阻承受随温度的变化的特征来实现温度测量C.电子秤所使用的测力装置是力传感器D.空调机中控温的传感器是光电传感器考点:常见传感器的工作原理.分析:A、话筒是将声音信号转换成电信号;B、热敏电阻随着温度升高而变小;C、电子秤是使用压力传感器;D、空调机则是使用温度传感器.解答:解:A、话筒是一种常用的声传感器,其作用是将声信号转换为电信号,故A错误;B、热敏电阻是利用半导体电阻承受随温度的变化而变化的特征,来实现温度测量.故B正确;C、电子秤所使用的测力装置是力传感器,故C正确;D、空调机中控温的传感器是温度传感器,故D错误;故选BC点评:本题考查了各种传感器的运用,要知道它们的原理,并能与实际生活相联系.14.(3分)如图所示,一小车静止在光滑水平面上,甲、乙两人分别站在左右两侧,整个系统原来静止.则当两人同时相向走动时()A.要使小车向左运动,甲、乙速率一定大小相等B.要使小车静止不动,甲、乙动量大小一定大小相等C.要使小车向左运动,甲的动量大小一定比乙的大D.要使小车向左运动,乙的动量大小一定比甲的大考点:动量守恒定律.专题:动量定理应用专题.分析:AB两人及小车组成的系统不受外力,系统动量守恒,根据动量守恒定律分析即可求解.解答:解:AB两人及小车组成的系统不受外力,系统动量守恒,根据动量守恒定律得:m A v A+m B v B+m车v车=0,A、C、D:若小车向左运动,则甲乙的动量和必须向右,而甲向右运动,乙向左运动,所以甲的动量一定比B的大,故A错误,C正确,D错误;B:若小车不动,则m A v A+m B v B=0,甲、乙动量大小一定大小相等,故B正确;故选:BC点评:本题主要考察了动量守恒定律的直接应用,注意速度的矢量性,难度适中.15.(3分)如图所示,在光滑水平面上放置A、B两物体,其中B物体带有不计质量的弹簧静止在水平面内.A物体质量为m,以速度v0逼近B,并压缩弹簧,在压缩的过程中()A.任意时刻系统的总动量均为mv0B.任意时刻系统的总动量均为C.任意一段时间内两物体所受冲量相同D.当A、B两物体距离最近时,其速度相等考点:动量守恒定律.专题:动量定理应用专题.分析:在AB碰撞并压缩弹簧,在压缩弹簧的过程中,系统所受合外力为零,系统动量守恒,系统发生弹性碰撞,机械能守恒,AB的动能及弹簧的弹性势能之和不变,冲量I=Ft,当弹簧被压缩到最短时,A、B两个物体的速度相同.解答:解:AB、在AB碰撞并压缩弹簧,在压缩弹簧的过程中,系统所受合外力为零,系统动量守恒,在任意时刻,A、B两个物体组成的系统的总动量都为mv0,故A正确;B 错误;C、在任意的一段时间内,A、B两个物体受到的弹力大小相等,方向相反,根据冲量I=Ft 得:冲量大小相等,方向相反,故C错误;D、当A、B两个物体有最小的距离时,其速度相等,即弹簧被压缩到最短,故D正确.故选:AD点评:本题主要考查了弹性碰撞过程中,动量守恒、机械能守恒,以及冲量公式的应用,难度适中.三、实验题(10分)16.(10分)如图为“碰撞中的动量守恒”实验装置示意图①入射小球1与被碰小球2直径相同,它们的质量相比较,应是m1>m2.(>、=、<)②入射球碰前落地点是纸上的P点;放上被碰小球后两小球碰后是否同时落地?是;(“是”或者”否”)这时小球1、2的落地点依次是图中水平面上的M点和N点.③接下来要完成的必要步骤是ADE.(填选项前的符号)A.用天平测量两个小球的质量m1、m2;B.测量小球m1开始释放高度h;C.测量抛出点距地面的高度H;D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N;E.测量平抛射程OM,ON.④本实验必须满足的条件是BCD;A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端的切线是水平的C.入射小球每次都要从同一高度由静止滚下D.碰撞的瞬间,入射小球与被碰小球的球心连线与轨道末端的切线平行⑤实验中,各小球的落地点如图所示,这个实验要验证的表达式是m a OP=m a OM+m b ON.(入射球的质量为m1,被碰球的质量为m2).考点:验证动量守恒定律.专题:实验题.分析:①为防止碰撞过程入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量.②根据图示装置与小球的运动分析答题.③根据动量守恒定律求出需要验证的表达式,然后根据表达式分析回答③⑤.④根据动量守恒中的注意事项进行分析答题.解答:解:①为防止碰撞过程入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量m a大于m b,即m a>m b.②由图1所示装置可知,小球a和小球b相撞后,小球b的速度增大,小球a的速度减小,b球在前,a球在后,两球都做平抛运动,由图示可知,未放被碰小球时小球a的落地点为P点,碰撞后a、b的落点点分别为MN点.小球离开轨道后做平抛运动,小球在空中的运动时间t相等;③碰撞过程动量守恒,则m a v0=m a v A+m b v B,两边同时乘以时间t得:m a v0t=m a v A t+m b v B t,则m a OP=m a OM+m b ON,因此A实验需要测量两球的质量,然后确这落点的位置;再确定两球做平抛运动的水平位移,故选ADE.④本实验中两球做平抛运动,故必须要求斜槽末端水平,小球每次下落的位置必须相等;同时为了保证对心碰撞,两球的半径应相同;故选:BCD;⑤由③可知,实验需要验证的表达式为:m a OP=m a OM+m b ON.故答案为①>;②P,是;M;N;③ADE;④BCD;⑤m a OP=m a OM+m b ON.点评:本题考查了实验需要测量的量、实验注意事项、实验原理、刻度尺读数、动量守恒表达式,解题时需要知道实验原理,根据动量守恒定律与平抛运动规律求出实验要验证的表达式是正确答题的前提与关键.四、解答题:(要有必要的文字说明和解题步骤,是数值计算的题目最后的结果一定要有单位)17.(8分)如图所示,n=50匝的矩形线圈abcd,边长ab=20cm,bc=25cm,放在磁感强度B=0.4T的匀强磁场中,绕垂直于磁感线且通过线圈中线的OO’轴匀速转动,转动角速度ω=50rad/s,线圈的总电阻r=1Ω,外电路电阻R=9Ω.试求:(1)线圈在图示位置(线圈平面与磁感线平行)时,感应电动势的大小.(2)1min时间内电阻R上产生的热量.考点:交流的峰值、有效值以及它们的关系.专题:交流电专题.分析:(1)根据法拉第电磁感应定律,在线圈产生感应电动势的最大公式为E m=nBωS,即可求解;(2)由于产生的交流电,因此根据交流电的有效值来计算产生的热量.解答:解:(1)线圈在图示位置产生的感应电动势最大,其大小为E m=nBωS=nBωab•bc ①代入数据解得:E m=50V ②(2)线圈中产生的为正弦式交流电,通过R的电流为:③1min时间内产生的热量为:Q=I2Rt ④由③、④式代入数据得:Q=6.75×103J ⑤答:(1)线圈在图示位置(线圈平面与磁感线平行)时,感应电动势的大小为50V.(2)1min时间内电阻R上产生的热量为6.75×103J.点评:考查法拉第电磁感应定律与焦耳定律,掌握感应电动势的最大值的求法与运用交流电的有效值来计算热量.18.(8分)如图,小球A以速率v0=6m/s向右运动时跟静止的小球B发生碰撞,碰后A球以的速率弹回,而B球以的速率向右运动.求:(1)A、B两球的质量之比(2)判断该碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由)考点:动量守恒定律.专题:动量定理应用专题.分析:(1)以A、B两球组成的系统为研究对象,在碰撞过程中,系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出两球的质量之比.(2)求出碰撞前后系统的动能,根据碰撞前后动能是否变化判断碰撞的类型.解答:解:(1)碰后A球以的速率弹回,B球的速率为向右运动,以A、B两球组成的系统为研究对象,两球碰撞过程动量守恒,以A球的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m A v0=m A v A+m B v B,两球的质量之比:===;(2)碰前系统动能为:E K1=m A v02,碰后系统动能为:E K2=m A v A2+m B v B2=m A(v0)2+•m A(v0)2=m A v02,E K1>E K2,即碰撞过程中有能量损失,碰撞是非弹性碰撞.答:(1)A、B两球的质量之比是2:9;(2)由于碰撞过程机械能有损失,碰撞是非弹性碰撞.点评:本题考查了求两球的质量之比、判断碰撞的类型,两球碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律可以正确解题,解题时要注意两球的速度方向.19.(14分)如图所示,光滑曲面轨道的水平出口跟停在光滑水平面上的平板小车上表面相平,质量为m的小滑块从光滑轨道上某处由静止开始滑下并滑上小车,使得小车在光滑水平面上滑动.已知小滑块从高为H的位置由静止开始滑下,最终停到小车上.若小车的质量为M.g表示重力加速度,求:(1)滑块到达轨道底端时的速度大小v0;(2)滑块滑上小车后,小车达到的最大速度v;(3)该过程系统产生的内能Q;(4)若滑块和车之间的动摩擦因数为μ,则车的长度至少为多少?考点:动量守恒定律;机械能守恒定律.分析:(1)根据机械能守恒定律求出滑块到达轨道底端时的速度大小.(2)滑块滑上小车,当两者速度达到相同时,小车的速度最大,根据动量守恒定律求出小车的速度.(3)根据能量守恒定律求出系统产生的内能.(4)根据摩擦力与相对路程的乘积等于产生的热量,求出车的最小长度.解答:解:(1)滑块由高处运动到轨道底端,由机械能守恒定律得:mgH=mv02,解得:v0=;(2)滑块滑上平板车后,系统水平方向不受外力,动量守恒.小车最大速度为与滑块共速的速度.滑块与小车组成的系统为研究对象,以滑块的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(m+M)v,解得:v=;(3)由能的转化与守恒定律可知,系统产生的内能等于系统损失的机械能,由能量守恒定律得:Q=mgH﹣(M+m)v2=;(4)设小车的长度至少为L,对系统,克服阻力做功转化为内能:Q=μmgL,解得:L=;答:(1)滑块到达轨道底端时的速度大小为;(2)滑块滑上小车后,小车达到的最大速度为;(3)该过程系统产生的内能为;(4)若滑块和车之间的动摩擦因数为μ,则车的长度至少为.点评:本题综合考查了机械能守恒定律、动量守恒定律、能量守恒定律,综合性较强,对学生的能力要求较高,需加强这方面的训练.。

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模全真演练物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模全真演练物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模全真演练物理试题一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图,a、b是正点电荷电场中的一条电场线上的二点,二点的电势和电场强度分别为、和Ea、E b,则他们的大小关系是( )A.,B.,C.,D.,第(2)题2021年6月17日,神舟十二号载人飞船与天和核心舱完成对接,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波进入天和核心舱,标志着中国人首次进入了自己的空间站。

对接过程如图所示,天和核心舱处于半径为的圆轨道Ⅲ,神舟十二号飞船沿着半径为的圆轨道I运动到Q点时,通过变轨操作,沿椭圆轨道Ⅱ运动到P点与天和核心舱对接,从Q到P经历的时间为T,则( )A.神舟十二号在轨道I上的周期为B.天和核心舱在轨道Ⅲ上的周期为C.神舟十二号飞船在轨道上经过Q点的加速度小于轨道Ⅱ上经过Q点的加速度D.在相同的时间内,轨道Ⅰ上神舟十二号与O点的连线和轨道Ⅲ上天和核心舱与O点的连线扫过的面积相等第(3)题利用如图所示的实验装置可以测定液体的折射率,将水平面上一块平板玻璃放置在另一平板玻璃之上,使在两玻璃表面之间形成一个倾角很小的劈形空气薄膜(空气可视为真空,折射率为),光从上方入射后,从上往下看到干涉条纹,测得相邻亮条纹间距为;保证倾角不变,在两块平板玻璃之间充满待测液体,然后用同种单色光垂直照射玻璃板,测得相邻亮条纹间距为,则该液体的折射率为( )A.B.C.D.第(4)题光现象在生活和科技中有广泛的应用,下列关于光现象,说法正确的是( )A.光导纤维传输信号是利用光的干涉现象B.电视机遥控器和验钞机发出的是同一种电磁波C.一束单色光由空气射入玻璃后速度不变,波长变短D.照相机镜头上涂增透膜利用了光的干涉现象第(5)题关于分子动理论,下列说法中正确的是( )A.压紧的铅块会“粘”在一起,说明了分子间有引力B.扩散现象只能在液体、气体中发生C.布朗运动是悬浮在液体中的固体分子所做的无规则运动D.随着物体运动速度的增大,物体分子动能也增大第(6)题下列属于国际单位制中基本量的是( )A.米B.克C.时间D.力第(7)题如图所示,坐标系中,一铜环位于平面内且圆心为坐标原点,通电长直导线位于平面内且与轴平行,下列操作能使线圈中产生感应电流的是( )A.铜环沿轴正方向平移B.铜环沿轴正方向平移C.铜环沿轴正方向平移D.改变导线中电流方向第(8)题一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为P1、V1、T1在另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为P2、V2、T2下列关系正确的是()A.P1 =P2,V1 =2V2,T1 =0.5T2B.P1 =P2,V1 =0.5V2,T1 =2T2C.P1 =2P2,V1 =2V2,T1 =2T2D.P1 =2P2 ,V1 =V2,T1 =2T2二、多项选择题(本题包含4小题,每小题4分,共16分。

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测全真演练物理试题

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测全真演练物理试题

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测全真演练物理试题学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图,a、b两端接电压稳定的正弦交变电源,理想变压器的原、副线圈的匝数之比为,且,定值电阻的阻值,电流表、电压表均为理想交流电表,其示数分别用和表示。

当向下调节滑动变阻器的滑片P时,电流表、电压表的示数变化量的绝对值分别用和表示。

则以下说法正确的是( )A.B.C.变压器的输出功率一定减小D.变压器的输出功率可能先增大后减小第(2)题如图半径为L的细圆管轨道竖直放置,管内壁光滑,管内有一个质量为m的小球做完整的圆周运动,圆管内径远小于轨道半径,小球直径略小于圆管内径,下列说法不正确的是( )A.经过最低点时小球可能处于失重状态B.经过最高点Z时小球可能处于完全失重状态C.若小球能在圆管轨道做完整圆周运动,最高点Z的速度v最小值为0D.若经过最高点Z的速度v增大,小球在Z点对管壁压力可能减小第(3)题2021年5月28日,中科院合肥物质科学研究院升级改造后的可控核聚变装置创造了新的世界纪录。

已知该装置内部发生的核反应方程为,氘核的质量为,氚核的质量为,氦核的质量为,反应中释放的能量为E,光速为c,则下列说法正确的是()A.X是质子B.X的质量为C.该反应属于α衰变D.氘核和氚核之间的库仑力表现为引力第(4)题家用水质检测笔可测量水的电导率,电导率是电阻率的倒数,它是判断水是否纯净的重要参数,则( )A.电导率的单位是B.温度变化,电导率不变C.检测笔示数越大,水越纯净D.检测笔插入水中前,示数为零第(5)题小海同学制作的游戏装置如图所示,安装在竖直轨道上的弹射器可上下移动,能射出速度大小可调节的小球。

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模全真演练物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模全真演练物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模全真演练物理试题一、单选题:本题共7小题,每小题4分,共28分 (共7题)第(1)题一定质量的理想气体从状态A缓慢经过状态B、C、D再回到状态A,其热力学温度T和体积V的关系图像如图所示,BA和CD的延长线均过O点,气体在状态A时的压强为p0,下列说法正确的是( )A.A→B过程中气体向外界放热B.B→C过程中气体从外界吸收的热量小于C.C→D过程中气体分子在单位时间内对单位面积容器壁的碰撞次数减少D.D→A过程中气体的温度升高了第(2)题接地导体球壳外固定放置着一个点电荷,空间电场线的分布如图所示,a、b为点电荷与球壳球心连线上的两点,a点在点电荷左侧,b点在点电荷右侧,a、b两点到点电荷的距离相等。

下列说法正确的是( )A.该点电荷带负电B.a点的电场强度比b点的小C.b点的电势小于零D.导体球壳内的电场强度大于零第(3)题如图是某一吸油烟机的用电参量铭牌,对此下列说法正确的是()A.抽油烟时电动机的输出功率为200WB.主机和照明全部工作情况下的工作电流约为1.05AC.图中电容为,则在220V电压下电容约为D.额定频率为50Hz,即额定功率下,电机每秒钟转动50转第(4)题如图甲所示,一小物块在水平向右的推力F作用下从A点由静止开始向右做直线运动,力F的大小随时间变化的规律如图乙所示,钢块的质量,与台面间的动摩擦因数,。

则小物块在时刻的速度( )A.B.C.D.第(5)题北京时间2022年11月12日10时03分,搭载天舟五号货运飞船的长征七号遥六运载火箭,在我国海南文昌航天发射场点火发射;12时10分,天舟五号货运飞船仅用2小时便顺利实现了与中国空间站天和核心舱的快速交会对接,如图所示,创造了世界纪录。

下列说法中正确的是( )A.天舟五号货运飞船的发射速度大于B.天和核心舱的速度大于C.在文昌航天发射场点火发射,是为了更好地利用地球的自转速度D.要实现对接,天舟五号货运飞船应在天和核心舱相同轨道处加速第(6)题在物理学的发展过程中,物理学家们做出了巨大的贡献,下列关于物理学家贡献的说法正确的是( )A.赫兹首先提出了电磁场理论B.伽利略首先发现了自由落体的规律C.普朗克第一次将量子观念引入原子领域D.库仑首先提出电荷周围存在电场的概念第(7)题图为街头变压器通过降压给用户供电的示意图,变压器的输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不会有太大的波动。

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模全真演练物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模全真演练物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模全真演练物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题一定质量的理想气体从状态经过状态变化到状态再回到状态,其图像如图所示。

三点在同一直线上,与纵轴平行,则下列说法不正确的是( )A.过程中,单位时间内打到容器壁上单位面积的分子数增多B.过程中,气体吸收热量C.过程中,气体放出的热量比外界对气体做的功多D.过程中,速率大的分子数增多第(2)题如图所示,钢球从斜槽轨道末端以的水平速度飞出,经过时间t落在斜靠的挡板中点。

若钢球以的速度水平飞出,则()A.下落时间仍为t B.下落时间为2t C.下落时间为D.落在挡板底端B点第(3)题如图,一理想自耦变压器原线圈的匝数为匝,滑片P可在原线圈上面上下移动,从而改变副线圈的匝数,电路中的定值电阻,,交流电压表、电流表均为理想电表,当从变压器的左端接入交流电源时,滑片P移动到某一位置,电压表与电压表的示数均为30V,下列说法正确的是( )A.副线圈的匝数为匝B.电流表的示数为C.消耗的电功率为D.若把滑片P向上滑,则流经的电流频率会大于50Hz第(4)题在2022年北京冬奥会短道速滑项目男子1000米决赛中,中国选手任子威夺得冠军。

如图所示,A、B、A'、B'在同一直线上,O'为AA'的中点,运动员由直线AB经弯道到达直线A'B',若有如图所示的①②两条路线可选择,其中路线①中的半圆以O为圆心,半径为8m,路线②是以O'为圆心,半径为15m的半圆。

若运动员在沿两圆弧路线运动的过程中,冰面与冰刀之间的径向作用力的最大值相等,某一运动员均以不打滑的最大速率通过两条路线中的弯道(所选路线内运动员的速率不变),则下列说法正确的是( )A.在①②两条路线上,运动员的向心加速度大小不相等B.沿①②两条路线运动时,运动员的速度大小相等C.选择路线①,运动员所受合外力冲量小D.选择路线②,运动员所受合外力冲量小第(5)题如图所示,A、B、C、D为圆周上的四个点,AC和BD是相互垂直的两条直径,E、F分别是OA和OC的中点。

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题随着环保理念的深入,废弃塑料分选再循环利用可减少对资源的浪费。

其中静电分选装置如图所示,两极板带上等量异种电荷仅在板间形成匀强电场,漏斗出口与极板上边缘等高,到极板间距相等,a、b两类塑料颗粒离开漏斗出口时分别带上正、负电荷,经过分选电场后a类颗粒汇集在收集板的右端,已知极板间距为d,板长为L,极板下边缘与收集板的距离为H,两种颗粒的荷质比均为k,重力加速度为g,颗粒进入电场时的初速度为零且可视为质点,不考虑颗粒间的相互作用和空气阻力,在颗粒离开电场区域时不接触极板但有最大偏转量,则( )A.右极板带正电B.颗粒离开漏斗口在电场中做匀变速曲线运动C.两极板间的电压值为D.颗粒落到收集板时的速度大小为第(2)题特高压直流输电是国家重点能源工程,目前该技术已达世界先进水平,再次体现了中国速度,惊艳了全世界。

如图所示,两根等高、相互平行的水平长直导线分别通有方向相同的电流I1和I2,已知。

a、b、c三点连线与两根导线等高并垂直,b点位于两根导线间的中点,a、c两点与b点距离相等,d点位于b点正下方。

已知通电直导线形成的磁场在空间某点处的磁感应强度,k为比例系数,r为该点到导线的距离,I为导线中的电流强度。

不考虑地磁场的影响,则( )A.两输电直导线间因安培力而互相排斥B.a、c两点处的磁感应强度大小相等C.b、d两点处的磁感应强度大小相等D.a、c两点处的磁感应强度方向均竖直向下第(3)题如图,矩形线框切割磁感线产生交流电压,它的匝数、电阻,将其接在理想变压器的原线圈上。

“220V 22W”的灯泡L正常发光,内阻为10Ω的电风扇M正常工作,电流表A的示数为0.3A。

导线电阻不计,电压表和电流表均为理想电表,不计灯泡电阻的变化,矩形线框最大电流不能超过20A。

以下描述正确的是( )A.矩形线框转动过程中磁通量的变化率最大值为25VB.电风扇输出的机械效率约为99.1%C.原、副线圈的匝数比D.若将电风扇去掉,则小灯泡变亮,电流表的示数变大第(4)题有一竖直的弹簧振子,小球静止时弹簧伸长量为L。

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理高频考点试题

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理高频考点试题

2024届广东省佛山市普通高中高三下学期第二次教学质量检测物理高频考点试题一、单选题 (共6题)第(1)题在光滑水平地面上放一个质量为2kg的内侧带有光滑弧形凹槽的滑块M,凹槽的底端切线水平,如图所示。

质量为1kg的小物块m以v0=6m/s的水平速度从滑块M的底端沿槽上滑,恰好能到达滑块M的顶端。

重力加速度取g=10m/s2,不计空气阻力。

在小物块m沿滑块M滑行的整个过程中,下列说法正确的是( )A.地面对滑块M的冲量为零B.小物块m沿滑块M上滑的最大高度为0.6mC.滑块M对小物块m做的功为16JD.合力对滑块M的冲量大小为16N•s第(2)题北京时间2023年5月10日21时22分,搭载天舟六号货运飞船的长征七号遥七运载火箭,在我国文昌航天发射场发射成功。

中国文昌航天发射场位于海南省文昌市龙楼镇,是世界上为数不多的低纬度(靠近赤道)发射场之一,与甘肃省酒泉市的酒泉卫星发射中心(北纬41°)相比,文昌航天发射场低纬度选址的优点是( )A.向心加速度较小B.随地球自转线速度较大C.重力加速度较大D.随地球自转角速度较大第(3)题在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是A. I1增大,I2不变,U增大B. I1减小,I2增大,U减小C. I1增大,I2减小,U增大D. I1减小,I2不变,U减小第(4)题图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,a、b两质点的横坐标分别为和,图乙为质点b从该时刻开始计时的振动图像,下列说法正确的是( )A.该波沿+x方向传播,波速为1m/sB.质点a经过4s振动的路程为4mC.此时刻质点a的速度沿+y方向D.质点a在t=2s时速度为零第(5)题下面给出的物理量中,哪一个物理量是标量( )A.速率B.位移C.加速度D.速度第(6)题如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为的小球,若将小球从弹簧原长位置由静止释放,小球能够下降的最大高度为。

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题科学家发现某星球周围存在着环状物质,为了测定环状物质是该星球的组成部分,还是环绕该星球的卫星群,用天文望远镜观察发现,该环状物质的(ω为环状物质绕星球做匀速圆周运动的角速度,r为环状物质到星球中心的距离)关系图如图所示,其斜率为k。

引力常量为G,以下说法正确的是( )A.环状物质是该星球的组成部分B.该星球的自转周期为C.该星球的质量为D.该星球表面的重力加速度为k第(2)题如图所示的电路,电源的电动势为E,内阻为r,电阻、的阻值分别为2r、3r,电容为C、间距为d的水平放置的平行板电容器,两极板分别接在两端。

合上开关稳定后,让一质量为m,电荷量未知的带电小球从距上极板上方高也为d处自由释放,小球恰好能下落到下极板,则( )A.电容器的带电量为B.带电小球带负电C.带电小球的带电量为D.带电小球在电容器中下落过程的加速度大小为g第(3)题如图所示,物体在斜面上匀速下滑,将光滑斜面上的物体的重力mg分解为F1、F2两个力,下列结论正确的是( )A.F2就是物体对斜面的正压力B.物体受不一定等于fC.物体受mg、N、f、F1、F2五个力作用D.F1、F2二个分力共同作用的效果跟重力mg的作用效果相同第(4)题一定质量的理想气体从状态M经过状态N、P和Q返回状态M,其图像如图所示,气体在状态Q时的温度为,在状态P时的热力学温度是在状态M时的倍,下列说法正确的是( )A.气体在状态Q时的体积B.气体在状态N时的温度C.气体从状态N经状态P、Q到状态M,气体对外界做功120JD.气体从状态N经状态P、Q到状态M,气体放出的热量为120J第(5)题2023年1月13日,“长征二号”丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,成功将“亚太6E”卫星送入预定轨道。

若卫星入轨后做匀速圆周运动,轨道半径为r,线速度大小为v,地球的半径为R,则地球的第一宇宙速度为( )A.B.C.D.第(6)题中医拔罐疗法在中国有着悠久的历史,早在成书于西汉时期的帛书《五十二病方》中就有类似于后世的火罐疗法。

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模物理试题

2024届广东省佛山市顺德区高三下学期二模物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题如图所示,一理想变压器ab端接电压恒定交流电源,原线圈匝数为90匝,已知,,当开关S断开时的功率为,当S闭合时的功率为,且,则副线圈匝数为()A.30B.45C.60D.180第(2)题如图所示,两直梯下端放在水平地面上,上端靠在竖直墙壁上,相互平行,均处于静止状态。

梯子与墙壁之间均无摩擦力,下列说法正确的是( )A.梯子越长、越重,所受合力越大B.地面对梯子的作用力一定竖直向上C.地面对梯子的摩擦力与竖直墙壁垂直D.两梯子对竖直墙壁的压力大小一定相等第(3)题如图所示是“探究匀变速直线运动速度随时间变化规律”实验中打出的一条纸带的一段,A、B两点为计数点,中间点迹为实际点迹,打点计时器电源的频率为50 Hz,则A、B两点间的时间间隔为( )A.0.04s B.0.06s C.0.08s D.0.10s第(4)题某驾驶员使用定速巡航,在高速公路上以时速110公里行驶了200公里.其中“时速110公里”、“行驶200公里”分别是指( )A.速度、位移B.速度、路程C.速率、位移D.速率、路程第(5)题三峡集团海上风电场的全球首台16兆瓦级风电机组在9月1日实现24小时满功率运行,单日发电量高达38.41万千瓦时。

已知该发电机叶片转动时可形成半径为r的圆面,风速垂直于圆面。

若空气密度为,风力发电机能将扫过圆面内20%的空气动能转化为电能,9月1日该发电机发电的平均功率为P,则当天的平均风速可表示为()A.B.C.D.第(6)题如图,光滑水平面上放置有紧靠在一起但并不黏合的A、B两个物体,A、B的质量分别为,,从开始,推力和拉力分别作用于A、B上,大小随时间变化的规律分别如图甲、乙所示,则( )A.时,A物体的加速度为B.时,A、B开始分离C.时,A、B之间的相互作用力为3ND.A、B开始分离时的速度为第(7)题质量为m的物块静止在动摩擦因数为µ的水平地面上,0~3s内所受水平拉力与时间的关系如图甲所示,0~2s内加速度图像如图乙所示。

广东省佛山市高考物理二模试卷(含解析)

广东省佛山市高考物理二模试卷(含解析)

广东省佛山市2015届高考物理二模试卷一、本题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得4分,错选、不选得0分.1.(4分)下列说法中正确的是()A.α粒子散射实验表明了原子核具有复杂结构B.石墨在反应堆起到降低核反应速度的作用C.燃料铀在反应堆中发生裂变反应D.将铀棒插入得更深些,反应堆的核反应速度将降低2.(4分)a、b、c三个物体在同一条直线上运动,其位移时间图象中,图线c是一条x=0.4t2的抛物线.有关这三个物体在0~5s内的运动,下列说法正确的是()A.a物体做匀加速直线运动B.c物体做匀加速直线运动C.t=5 s时,a物体速度最大D.a、b两物体都做匀速直线运动,且速度相同3.(4分)2014年11月欧航局“菲莱”探测器第一次在彗星上实现软着陆,人类对外太空的探索翻开了新的篇章.某探测器在太空被一未知行星的引力俘获,成为其卫星,若测得探测器绕行星做圆周运动半径为R,探测器与行星的连线在时间t内扫过的角度为θ,则再结合万有引力常量G可知()A.行星的质量B.行星的半径C.行星的平均密度D.探测器所受引力的大小4.(4分)如图为质谱仪的结构原理图,磁场方向如图,某带电粒子穿过S′孔打在MN板上的P点.则()A.该粒子一定带负电B.a极板电势一定比b极板高C.到达P点粒子的速度大小与ab间电磁场强弱无关D.带电粒子的比值越大,P S′间距离越大二、本题共5小题,每小题6分,共30分.在每小题给出的四个选项中,有两个选项符合题目要求,全选对的得6分,只选一个且正确的得3分,错选、不选得0分.5.(6分)如图是某同学设计的水火箭,现用打气筒将空气打入饮料瓶中,则()A.饮料瓶内气体密度减小B.饮料瓶内气体压强增大C.瓶内气体的分子引力和斥力都在减小D.当水火箭将水瞬时间喷出时,瓶内气体温度降低6.(6分)在测量高压线路的电压时,由于电压过高,通常需借助电压互感器来测量.某同学练习使用电压互感器,实验被测线路的电压u=220sin100πtV,互感器原副线圈匝数n1=20,n2=440.则正确连接电路时()A.ab接PQ,cd接MNB.线圈ab与cd的磁通量变化率相同C.电压表读数为10VD.当t=0.01s时,电压表读数为07.(6分)某同学在电磁炉面板上竖直放置一纸质圆筒,圆筒上套一环形轻质铝箔,电磁炉产生的交变磁场的频率、强度及铝箔厚度可以调节.现给电磁炉通电,发现铝箔悬浮了起来.若只改变其中一个变量,则()A.增强磁场,铝箔悬浮高度将不变B.铝箔越薄,铝箔中产生的感应电流越大C.增大频率,铝箔中产生的感应电流增大D.在刚接通电源产生如图磁场的瞬间,铝箔中会产生如图所示的电流8.(6分)如图为示波管的一部分,a、b为电子枪的两电极,c、d为两平行金属板,且c 板电势比d高.则()A.a为阳极,b为阴极B.电子在cd极板间运动时速度一定会增大C.ab间电势差越大,电子在cd极板间动能的改变量可能越小D.ab间电势差越大,电子在cd极板间运动的时间一定越短9.(6分)两个中间有孔的小球AB用一轻弹簧相连,套在水平光滑横杆上.小球C用两等长的细线分别系在AB球上,静止平衡时,两细线的夹角为120°.已知小球质量均为m,弹簧劲度系数为k.则此时()A.水平横杆对A球的支持力为B.细线的拉力为C.弹簧的压缩量为D.增大C球质量,弹簧弹力将减小二、非选择题10.(8分)某同学采用图甲的电路,测量电流表G1的内阻r1.其中电流表G1量程为0~5mA 内阻约200Ω;电流表G2量程为0~10mA,内阻约40Ω;定值电阻Ro阻值为200Ω;电源电动势约为3V.请回答下列问题:①可供选择的滑动变阻器R1阻值范围为0~1000Ω,R2阻值范围为0~20Ω.则滑动变阻器应选,(填写R l或R2).②图甲中,若要求G1表示数变大,变阻器滑动头P应向端移动(填写A或B).③清用笔画线在乙图完成实物连线.④若实验中读得G1表和G2表的读数为I l和I2,则G l表的内阻r1=(用I1、I2及R0表示)11.(10分)某小组利用气垫导轨装置探究“做功与物体动能改变量之间的关系”.图1中,遮光条宽度为d,光电门可测出其挡光时间△t,滑块与力传感器的总质量为M,砝码盘的质量为m0,不计滑轮和导轨摩擦.实验步骤如下:①调节气垫导轨使其水平.并取5个质量均为m的砝码放在滑块上:②用细绳连接砝码盘与力传感器和滑块,让滑块静止放在导轨右侧的某一位置,测出遮光条到光电门的距离为S;③从滑块上取出一个砝码放在砝码盘中,固定滑块使其静止,记录此时力传感器的值为F.接通电源,释放滑块后,记录此时力传感器的值为F′,测出遮光条经过光电门的挡光时间△t;④再从滑块上取出一个砝码放在砝码盘中,重复步骤③,并保证滑块从同一个位置静止释放;⑤重复步骤④,直至滑块上的砝码全部放入到砝码盘中.请完成下面问题:(a)测量遮光条宽度时,应该使用图2游标卡尺上的(选填A、B、C)部件.若用十分度的游标卡尺测得遮光条宽度d如图3,则d=mm.(b)滑块经过光电门时的速度可用v=(用题中所给的字母表示,下同)计算.(c)在处理步骤③所记录的实验数据时,甲同学理解的合外力做功为W1=FS,则其对应动能变化量应当是△E k1=.乙同学理解的合外力做功为W2=F′S,则其对应动能变化量应当是△E k2=;d)丙同学按照乙同学的思路,根据实验数据得到F﹣的图线如图4所示,则其斜率k=.12.(18分)如图,两平行金属导轨相距L、足够长,与水平面成θ角倾斜放置构成一个斜面.导轨间用一阻值为R的电阻丝相连,R上方磁场垂直斜面向上,R下方磁场沿斜面向上,磁感应强度大小均为B.初始时金属棒ab、cd放在金属导轨上设法使其保持静止,棒与导轨间的动摩擦因数均为μ,且μ<tanθ.两棒质量均为m、电阻均为R,导轨电阻不计.释放cd棒的同时,对ab施加一沿导轨向上的变力F,使其以恒定加速度a由静止开始沿斜面向上做匀加速运动.求:(1)t时刻通过ab棒的电流;(2)t时刻ab棒所受拉力F的大小;(3)当cd棒速度达到最大时,通过cd棒的电流及电阻R的发热功率P.13.(18分)如图,光滑平台左端与半径R=0.6m的半圆光滑轨道相切,且都固定.平台上A、B两滑块间压缩有一轻质弹簧(用细线拴住),其中m A=1.5kg,m B=1kg.紧靠平台右侧放有M=4kg的木板,其上表面与平台等高.剪断细线后,B以v B=9m/s的速度冲上木板.已知B 与木板间的动摩擦因数μ1=0.5,木板与地面间的动摩擦因数为μ2,两滑块都可看作质点,不考虑A与B分离后再对B运动的影响,取g=10m/s2.求:(1)A滑至半圆轨道最高点Q时,轨道对其压力的大小;(2)要保证B不滑出木板,木板的最短长度记为L.试讨论并求出μ2与L的关系式,求出L的最小值.广东省佛山市2015届高考物理二模试卷参考答案与试题解析一、本题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得4分,错选、不选得0分.1.(4分)下列说法中正确的是()A.α粒子散射实验表明了原子核具有复杂结构B.石墨在反应堆起到降低核反应速度的作用C.燃料铀在反应堆中发生裂变反应D.将铀棒插入得更深些,反应堆的核反应速度将降低考点:核反应堆.分析:原子核反应堆中铀棒是核反应堆的燃料,镉棒是吸收中子的材料,慢化剂(如石墨、重水等)起减慢裂变产生的快中子的速度,冷却剂把反应堆的热量传递出去,同时使反应堆冷却.解答:解:A、a粒子散射实验说明原子具有核式结构,不能说明原子核具有复杂结构;故A错误;B、石墨在反应堆中起到将快中子转换为热中子的作用,可以加快核反应速度;故B错误;C、核反应堆中的燃料铀发生裂变反应,从而释放出大量热量;故C正确;D、将铀棒插入的更深一些后,与中子接触的铀原子增大,反应堆的核反应速度将加快,故D错误;故选:C.点评:本题考查核电站的工作原理及α粒子散射实验,要明确各种材料在受控核反应中所起的作用.2.(4分)a、b、c三个物体在同一条直线上运动,其位移时间图象中,图线c是一条x=0.4t2的抛物线.有关这三个物体在0~5s内的运动,下列说法正确的是()A.a物体做匀加速直线运动B.c物体做匀加速直线运动C.t=5 s时,a物体速度最大D.a、b两物体都做匀速直线运动,且速度相同考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:位移图象倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,图象的斜率大小等于速度大小,斜率的正负表示速度方向.图线c是一条x=0.4t2的抛物线,结合判断c的运动性质.解答:解:A、位移图象倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,则知a、b两物体都做匀速直线运动.由图看出斜率看出,a、b两图线的斜率大小、正负相反,说明两物体的速度大小相等、方向相反,所以速度不同.故AD错误;B、图线c是一条x=0.4t2的抛物线,结合可知,c做初速度为0,加速度为0.8m/s2的匀加速直线运动,故B正确.C、图象的斜率大小等于速度大小,根据图象可知,t=5s时,c物体速度最大.故C错误.故选:B点评:本题是为位移﹣﹣时间图象的应用,要明确斜率的含义,并能根据图象的信息解出物体运动的速度大小和方向.3.(4分)2014年11月欧航局“菲莱”探测器第一次在彗星上实现软着陆,人类对外太空的探索翻开了新的篇章.某探测器在太空被一未知行星的引力俘获,成为其卫星,若测得探测器绕行星做圆周运动半径为R,探测器与行星的连线在时间t内扫过的角度为θ,则再结合万有引力常量G可知()A.行星的质量B.行星的半径C.行星的平均密度D.探测器所受引力的大小考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据转过的角度和时间求出角速度的大小,根据万有引力提供向心力,结合轨道半径和角速度求出行星的质量.解答:解:A、根据探测器与行星的连线在时间t内扫过的角度为θ,可以得出角速度的大小为:,根据万有引力提供向心力,有:,解得:M=,A正确.B、根据题目中物理量,无法求出行星的半径,则无法得出行星的体积,所以无法求出行星的平均密度,故B、C错误.D、由于探测器的质量未知,无法求出探测器所受的引力大小,故D错误.故选:A.点评:解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,基础题.4.(4分)如图为质谱仪的结构原理图,磁场方向如图,某带电粒子穿过S′孔打在MN板上的P点.则()A.该粒子一定带负电B.a极板电势一定比b极板高C.到达P点粒子的速度大小与ab间电磁场强弱无关D.带电粒子的比值越大,P S′间距离越大考点:质谱仪和回旋加速器的工作原理.分析:粒子经过速度选择器时所受的电场力和洛伦兹力平衡,根据带电粒子在磁场中的偏转方向判断电荷的电性.根据平衡求出粒子经过速度选择器的速度.通过带电粒子在磁场中的偏转,根据半径的大小判断粒子比荷的大小.解答:解:A、粒子在里的磁场中向右运动,向上偏转,由左手定则可知粒子带正电,故A错误;B、由左手定则可知,粒子在选择器中受向上的洛伦兹力,由qE=qvB,此时粒子受力平衡,电场力的方向向下,所以电场强度的方向也向下,a极板电势一定比b极板高.故B正确;C、由qE=qvB可知,粒子的速度:v=,到达P点粒子的速度大小与ab间电磁场强弱有关.故C错误;D、由洛伦兹力提供向心力得:qvB=,则:=知荷质比越大,r越小,PS′间距离越小,越靠近狭缝,故D错误.故选:B.点评:解决本题的关键知道粒子在速度选择器中做匀速直线运动,在磁场中做匀速圆周运动.二、本题共5小题,每小题6分,共30分.在每小题给出的四个选项中,有两个选项符合题目要求,全选对的得6分,只选一个且正确的得3分,错选、不选得0分.5.(6分)如图是某同学设计的水火箭,现用打气筒将空气打入饮料瓶中,则()A.饮料瓶内气体密度减小B.饮料瓶内气体压强增大C.瓶内气体的分子引力和斥力都在减小D.当水火箭将水瞬时间喷出时,瓶内气体温度降低考点:理想气体的状态方程.专题:理想气体状态方程专题.分析:在向瓶中打入气体的过程中,气体的质量增加,体积不变,密度增大,压强也在增大,由于分子间的距离减小,故引力和斥力都增大,水火箭将水瞬时间喷出时,瓶内气体对外做功,气体没来得及吸热,故温度降低解答:解:A、打气筒将空气打入饮料瓶中,瓶内的气体质量增多,而体积不变,故密度增大,故A错误;B、在打气的过程中,相当于是质量不变的气体,压缩体积,使体积减小,则压强增大,故B正确;C、瓶内气体的分子间的距离在减小,故引力和斥力都增大,故C错误;D、当水火箭将水瞬时间喷出时,气体对外做功,而此瞬间过程没有吸热,故瓶内温度降低,故D正确;故选:BD点评:会从题干找出物理现象,概括出物理规律,知道气体质量增加,体积不变,压强增大,在对外做功的瞬间,气体相当于绝热过程即可6.(6分)在测量高压线路的电压时,由于电压过高,通常需借助电压互感器来测量.某同学练习使用电压互感器,实验被测线路的电压u=220sin100πtV,互感器原副线圈匝数n1=20,n2=440.则正确连接电路时()A.ab接PQ,cd接MNB.线圈ab与cd的磁通量变化率相同C.电压表读数为10VD.当t=0.01s时,电压表读数为0考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:电压互感器是利用电磁感应制成的,原副线圈的电压值比等于电路之比,电压表测量的是有效值解答:解:A、电压互感器变压器原副线圈的电压之比与匝数成正比,故ab接PQ,cd接MN,故A正确;B、变压器是由于原线圈的电流变化引起磁通量的变化,故通过副线圈的磁通量变化率与原线圈的相同,故B正确;C、电压表测量的是有效值,故原线圈电压为U1=220V,故副线圈电压为,故CD错误故选:AB点评:本题实质是电压互感器的简单运用,电压互感器是利用变压器原理将电压减小到可测范围进行测量的仪器7.(6分)某同学在电磁炉面板上竖直放置一纸质圆筒,圆筒上套一环形轻质铝箔,电磁炉产生的交变磁场的频率、强度及铝箔厚度可以调节.现给电磁炉通电,发现铝箔悬浮了起来.若只改变其中一个变量,则()A.增强磁场,铝箔悬浮高度将不变B.铝箔越薄,铝箔中产生的感应电流越大C.增大频率,铝箔中产生的感应电流增大D.在刚接通电源产生如图磁场的瞬间,铝箔中会产生如图所示的电流考点:法拉第电磁感应定律.专题:电磁感应与电路结合.分析:A、根据安培力F=BIL,结合安培力与重力的大小关系,从而确定高度的变化;B、根据电阻定律R=,结合I=,即可求解;C、频率的变化,导致磁场的变化,根据E=,及I=,即可求解;D、根据楞次定律,即可求解.解答:解:A、发现铝箔悬浮了起来,是由于磁场的变化,产生感应电流,导致安培力出现,当磁场增大时,出现感应电流增大,则安培力增大,那么高度会升高,使其周围的磁场会变弱,导致安培力变小,仍与重力平衡,故A错误;B、根据电阻定律R=,铝箔越薄,S越小,则电阻越大,再由I=,可知,感应电流越小,故B错误;C、当增大频率,导致磁场的变化率变大,则感应电动势增大,那么感应电流增大,故C正确;D、在刚接通电源产生如图磁场的瞬间,根据楞次定律:增则反,可知,铝箔中会产生如图所示的电流,故D正确;故选:CD.点评:考查法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律与电阻定律的应用,理解铝箔悬浮的原因,掌握楞次定律的内容.8.(6分)如图为示波管的一部分,a、b为电子枪的两电极,c、d为两平行金属板,且c 板电势比d高.则()A.a为阳极,b为阴极B.电子在cd极板间运动时速度一定会增大C.ab间电势差越大,电子在cd极板间动能的改变量可能越小D.ab间电势差越大,电子在cd极板间运动的时间一定越短考点:电势差与电场强度的关系.专题:电场力与电势的性质专题.分析:电子在加速电场中运动时,电场力做功eU,根据动能定理列式得出v与U的关系式,在偏转电场偏转量为由偏转电压和加速电压有关解答:解:A、要是电子在加速电场中加速,则电子逆着电场线运动,故b板电势高,故a为阴极b为阳极,故A错误;B、电子在cd极板间运动时,电场力做正功,故动能增大,速度增大,故B正确;C、ab间电势差越大,有动能定理可得离开加速电场时的速度越大,电子在偏转电场中的偏转量可能变小,故在偏转电场中电场力做功变少,故动能改变量可能变少,故C正确;D、ab间电势差越大,有动能定理可得,当只要能达到C板,则时间相同,故D错误;故选:BC点评:此题关键运用动能定理研究加速过程,要知道粒子加速获得的速度与极板间的距离无关,而在偏转电场中偏转量即与加速电压有关,由于偏转电压有关;9.(6分)两个中间有孔的小球AB用一轻弹簧相连,套在水平光滑横杆上.小球C用两等长的细线分别系在AB球上,静止平衡时,两细线的夹角为120°.已知小球质量均为m,弹簧劲度系数为k.则此时()A.水平横杆对A球的支持力为B.细线的拉力为C.弹簧的压缩量为D.增大C球质量,弹簧弹力将减小考点:共点力平衡的条件及其应用;胡克定律.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:对小球受力分析后根据平衡条件得到弹簧的弹力,根据胡克定律求解出压缩量;根据几何关系得到弹簧的长度.解答:解:对三个小球分别进行受力分析如图:则:由对称性可知,左右弹簧对C的拉力大小相等,与合力的方向之间的夹角是30°,所以:2F1sin30°=mg得:F1==mg;则对于A球分析可知,A球受重力、支持力和C球的拉力,竖直方向支持力F N=mg+F1×sin30°=;故A正确,B错误;C、对A进行受力分析如图,则水平方向受到水平弹簧向左的弹力与F1的水平分力的作用,由受力平衡得:F2=F1cos30°同理,对B进行受力分析得B端的弹力也等于F2;所以弹簧的弹力是套在水平光滑横杆上的轻弹簧的形变量:x'=;故C正确;D、增大C球质量,绳子上的拉力将增大,由以上分析可知,弹簧的弹力将增大;故D错误;故选:AC.点评:本题关键是对小球受力分析后根据平衡条件求得弹力,然后根据胡克定律并几何关系列式求解即可.二、非选择题10.(8分)某同学采用图甲的电路,测量电流表G1的内阻r1.其中电流表G1量程为0~5mA 内阻约200Ω;电流表G2量程为0~10mA,内阻约40Ω;定值电阻Ro阻值为200Ω;电源电动势约为3V.请回答下列问题:①可供选择的滑动变阻器R1阻值范围为0~1000Ω,R2阻值范围为0~20Ω.则滑动变阻器应选,R2(填写R l或R2).②图甲中,若要求G1表示数变大,变阻器滑动头P应向B端移动(填写A或B).③清用笔画线在乙图完成实物连线.④若实验中读得G1表和G2表的读数为I l和I2,则G l表的内阻r1=R0;(用I1、I2及R0表示)考点:伏安法测电阻.专题:实验题.分析:①分析电路结构,根据分压接法的要求确定滑动变阻器;②明确测量电路与哪一部分并联,则可分析如何使变阻器的滑片移动而得到更大的电压;③根据原理图可得出对应的实物图;④根据实验原理及欧姆定律可得出G l表的内阻.解答:解:①由电路图可知,本实验采用分压接法,故滑动变阻器应选择小电阻;故选:R2;②为了使电流表电流增大,则应使并联的滑动变阻器部分增大;故滑片应向B端移动;③根据给出的原理图可得出其实物图;如图所示;④G1表与定值电阻R0并联,由欧姆定律可知,G1表两端的电压U=(I2﹣I1)R0;则G1的内阻r==R0;故答案为:①R2②B;③如图所示;(4)R0;点评:本题考查电阻测量实验,要注意明确电路结构,再根据实验电路图确定所选用的实验仪器及接法;并由欧姆定律分析实验结果.11.(10分)某小组利用气垫导轨装置探究“做功与物体动能改变量之间的关系”.图1中,遮光条宽度为d,光电门可测出其挡光时间△t,滑块与力传感器的总质量为M,砝码盘的质量为m0,不计滑轮和导轨摩擦.实验步骤如下:①调节气垫导轨使其水平.并取5个质量均为m的砝码放在滑块上:②用细绳连接砝码盘与力传感器和滑块,让滑块静止放在导轨右侧的某一位置,测出遮光条到光电门的距离为S;③从滑块上取出一个砝码放在砝码盘中,固定滑块使其静止,记录此时力传感器的值为F.接通电源,释放滑块后,记录此时力传感器的值为F′,测出遮光条经过光电门的挡光时间△t;④再从滑块上取出一个砝码放在砝码盘中,重复步骤③,并保证滑块从同一个位置静止释放;⑤重复步骤④,直至滑块上的砝码全部放入到砝码盘中.请完成下面问题:(a)测量遮光条宽度时,应该使用图2游标卡尺上的B(选填A、B、C)部件.若用十分度的游标卡尺测得遮光条宽度d如图3,则d=10.2mm.(b)滑块经过光电门时的速度可用v=(用题中所给的字母表示,下同)计算.(c)在处理步骤③所记录的实验数据时,甲同学理解的合外力做功为W1=FS,则其对应动能变化量应当是△E k1=.乙同学理解的合外力做功为W2=F′S,则其对应动能变化量应当是△E k2=;d)丙同学按照乙同学的思路,根据实验数据得到F﹣的图线如图4所示,则其斜率k=.考点:探究功与速度变化的关系.专题:实验题.分析:a、根据游标卡尺的使用方法及读数方法进行分析解答;b、由平均速度公式可求得经过光电门的速度;c、根据给出的信息明确两同学所用的拉力是作用在哪一个物体上的,再由b中求出的速度列出动能变化的表达式;d、根据动能定理的表达式得出F﹣的关系式,联系公式可得出对应的斜率.解答:解:(a)本实验中要求测量厚度,故应采用外测量爪进行测量;故选:B;读数为:10mm+2×0.1mm=10.2mm;b、由平均速度公式可得,经过光电门的速度v=;c、甲将力传感器为拉力,则其做功应对应小车的动能的改变量;故动能改变量为:△Ek=(M+4m)v2=;乙应是以砝码盘的重力为拉力,则动能应为小车与砝码共同的动能增加量;故动能增加量为:△E k1=;d、由F′S=可知,F′=•()2;故图象的斜率为:;故答案为:a、B;10.2;b、;c、;d、.点评:本题考查验证动能定理的实验,解决本题的关键掌握实验的原理,即验证动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,掌握光电门的应用,明确用光电门求解瞬时速度的方法.12.(18分)如图,两平行金属导轨相距L、足够长,与水平面成θ角倾斜放置构成一个斜面.导轨间用一阻值为R的电阻丝相连,R上方磁场垂直斜面向上,R下方磁场沿斜面向上,磁感应强度大小均为B.初始时金属棒ab、cd放在金属导轨上设法使其保持静止,棒与导轨间的动摩擦因数均为μ,且μ<tanθ.两棒质量均为m、电阻均为R,导轨电阻不计.释放cd棒的同时,对ab施加一沿导轨向上的变力F,使其以恒定加速度a由静止开始沿斜面向上做匀加速运动.求:(1)t时刻通过ab棒的电流;(2)t时刻ab棒所受拉力F的大小;(3)当cd棒速度达到最大时,通过cd棒的电流及电阻R的发热功率P.。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

广东省佛山市顺德区乐从中学2014-2015学年高一下学期第二次质检物理试卷(理科)一、单项选择题:(本大题包括10小题,每小题4分,共40分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得4分,选错或不答的得0分.)1.(4分)下列说法符合史实的是()A.牛顿发现了万有引力定律B.卡文迪许发现了行星的运动规律C.开普勒第一次在实验室里测出了万有引力常量D.伽利略发现了海王星和冥王星2.(4分)物体做曲线运动的条件是()A.只有受到一个方向不断改变的力,物体才可能做曲线运动B.物体所受合外力一定竖直向下C.物体初速度方向一定不在竖直方向D.物体速度方向与所受合外力方向不在一条直线上3.(4分)在下列实例中,不计空气阻力,机械能不守恒的是()A.沿光滑竖直圆轨道运动的小球B.沿竖直方向自由下落的物体C.起重机将重物匀速吊起D.做斜抛运动的手榴弹4.(4分)一个人站在阳台上在同一位置,以相同的速率分别把三个球竖直向上抛出,竖直向下抛出,水平抛出,不计空气阻力.则三球落地时的速度大小()A.上抛球最大B.下抛球最大C.平抛球最大D.三球一样大5.(4分)人造卫星以地心为圆心,做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.半径越大,速度越小,周期越小B.半径越大,速度越小,周期越大C.所有卫星的速度均是相同的,与半径无关D.所有卫星角速度都相同,与半径无关6.(4分)某空间站绕地球做匀速圆周运动.如果在空间站中用天平测量物体的质量,下列说法正确的是()A.所测得的质量比地球上的小B.所测得的质量比地球上的大C.无法测出物体的质量D.所测得的质量与地球上的相等7.(4分)如图所示为一皮带传动装置,皮带不打滑,A、B两点分别位于两轮的边缘上,C点是大轮内的一点,下列说法正确的是()A.A点与C点的线速度大小相等B.A点与C点的角速度大小相等C.B点与C点的角速度大小相等D.B点与C点的线速度大小相等8.(4分)甲乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为3:1,线速度之比为2:3,质量之比为1:1,那么下列说法中正确的是()A.它们的半径之比是2:3B.它们的向心加速度之比为2:1C.它们的周期之比为3:1D.它们的向心力之比为1:29.(4分)在地面上以20m/s的初速度竖直上抛一物体,该物体在2s内两次通过电线杆的顶端,则此电线杆的高度是()(g=10m/s2)A.15m B.10m C.18m D.20m10.(4分)一个质量为m的物体(体积可忽略)在半径为R的光滑半球面顶点处以水平速度v0运动.如图所示,则下列结论中正确的是()A.若v0=0,则物体m对半球面顶点的压力为0B.若v0=2则物体m在半球面顶点下方的某个位置会离开半球面C.若v0=,则物体m对半球面顶点的压力为mgD.若v0=,则物体m对半球面顶点的压力为mg二、双项选择题:(本大题包括5小题,每小题4分,共20分.每小题的四个选项中,只有两个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.)11.(4分)关于地球同步卫星,下列说法正确的是()A.它处于平衡状态,且具有一定的高度B.它的加速度小于9.8m/s2C.它的速度等于7.9km/sD.它的周期是24h,且轨道平面与赤道平面重合12.(4分)奥运会的口号是“更高、更快、更强”,是运动员展示力与美的机会.在2012年伦敦奥运会中,一个运动员奋力抛出铅球,其运动轨迹如图所示.已知在B点时的速度与加速度相互垂直,不计空气阻力,则下列表述正确的是()A.铅球从B 点到D点加速度与速度始终垂直B.铅球在竖直上方向做匀变速直线运动C.铅球被抛出后的运动过程中,在任意点上的机械能守恒D.B点是铅球运动轨迹的最高点,运动速度为零13.(4分)如图所示,A是用轻绳连接的小球,B是用轻杆连接的小球,都在竖直平面内作圆周运动,且绳、杆长度L相等.忽略空气阻力,下面说法中正确的是()A.A球可能作匀速圆周运动B.A球通过圆周最高点最小速度是,而B球过圆周最高点的速度最小可为零C.对B球来说,到最低点时处于超重状态,杆对球的作用力最大D.A球在运动过程中所受的合外力的方向处处指向圆心14.(4分)如图所示,一物体从A点沿光滑面AB与AC分别滑到同一水平面上的B点与C点,则下列说法中正确的是()A.到达斜面底端时的速度相同B.到达斜面底端时的动能相同C.沿AB面和AC面运动时间一样长D.沿AB面和AC面运动重力做功相同15.(4分)以初速度v0水平抛出的物体,当水平方向的分位移与竖直方向的分位移相等时()A.运动的时间t=B.瞬时速度v t=v0C.水平分速度与竖直分速度大小相等D.位移大小等于三、计算题(共40分,要求写出必要的文字说明、方程式和重要的步骤)16.(12分)如图,一个物体静止放在水平面上,在跟竖直方向成θ角为37度的斜向下的推力F=20N的作用下沿水平移动的距离s=5m,若物体的质量为m=0.4kg,物体与地面之间的动摩擦因数μ=0.2,(g=10m/s2,sin37.=0.6,cos37.=0.8)求:(1)力F做的功(2)摩擦力做的功(3)物体沿水平面移动了距离s=5m时的动能.17.(12分)如图所示,AB为的光滑圆弧轨道,半径为R=0.8m,BC是水平轨道,长l=4m,现有质量m=2kg的物体,自A点从静止起下滑到C点刚好停止.(g=10m/s2)求:(1)物体在B点速度大小?(2)物体在B点对轨道的压力大小?(3)物体与BC轨道间的摩擦因数为μ?18.(16分)一宇航员乘宇宙飞船到达某星球表面,他将所带的一个长为L=2m,倾角为θ=37°的斜面,固定在该星球地面上,宇航员让一个与斜面的滑动摩擦因数为μ=0.5的小滑块从斜面顶端由静止释放,他测出小滑块到达斜面底端所用时间为t=2s.求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)该星球地面的重力加速度g;(2)若已知该星球半径为R,万有引力恒量为G,忽略该星球的自转,求星球的质量M.(3)该星球的第一宇宙速度?广东省佛山市顺德区乐从中学2014-2015学年高一下学期第二次质检物理试卷(理科)参考答案与试题解析一、单项选择题:(本大题包括10小题,每小题4分,共40分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得4分,选错或不答的得0分.)1.(4分)下列说法符合史实的是()A.牛顿发现了万有引力定律B.卡文迪许发现了行星的运动规律C.开普勒第一次在实验室里测出了万有引力常量D.伽利略发现了海王星和冥王星考点:物理学史.专题:常规题型.分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解答:解:A、牛顿发现了万有引力定律,故A正确;B、开普勒发现了行星的运动规律,故B错误;C、卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量,故C错误;D、海王星一般认为是亚当斯和勒威耶;美国亚利桑那州的Lowell天文台的Clyde W.Tombaugh首次观测到冥王星.故D错误;故选:A.点评:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.2.(4分)物体做曲线运动的条件是()A.只有受到一个方向不断改变的力,物体才可能做曲线运动B.物体所受合外力一定竖直向下C.物体初速度方向一定不在竖直方向D.物体速度方向与所受合外力方向不在一条直线上考点:曲线运动.分析:物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.解答:解:A、D、当合力与速度不在同一条直线上时,物体做曲线运动,故A错误,D 正确.B、当合力与速度不在同一条直线上时,物体做曲线运动,合外力的方向不一定要竖直向下.故B错误.C、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,物体初速度方向不一定在竖直方向.故C错误.故选:D.点评:本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件,本题基本上就可以解决了.3.(4分)在下列实例中,不计空气阻力,机械能不守恒的是()A.沿光滑竖直圆轨道运动的小球B.沿竖直方向自由下落的物体C.起重机将重物匀速吊起D.做斜抛运动的手榴弹考点:机械能守恒定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:物体机械能守恒的条件是只有重力做功,机械能是动能与势能的总和.根据机械能守恒的条件和机械能的概念分析即可.解答:解:A、沿光滑竖直圆轨道运动的小球,轨道对小球不做功,只有重力做功,物体的机械能守恒.故A正确.B、自由下落的物体,只受重力,机械能守恒,故B正确.C、起重机吊起匀速货物的过程中,货物的动能不变,重力势能增大,则机械能增大.故C 错误.D、不计空气阻力,做斜抛运动的手榴弹只受重力,机械能守恒,故D正确.本题选不守恒的,故选:C.点评:解决本题的关键掌握机械能守恒的条件,知道只有重力或弹力做功时机械能才守恒,对于匀速运动的情形,可根据机械能的概念判断.4.(4分)一个人站在阳台上在同一位置,以相同的速率分别把三个球竖直向上抛出,竖直向下抛出,水平抛出,不计空气阻力.则三球落地时的速度大小()A.上抛球最大B.下抛球最大C.平抛球最大D.三球一样大考点:机械能守恒定律.分析:不计空气阻力,物体的机械能守恒,分析三个的运动情况,由机械能守恒可以判断落地的速度.解答:解:由于不计空气的阻力,所以三个球的机械能守恒,由于它们的初速度的大小相同,又是从同一个位置抛出的,最后又都落在了地面上,所以它们的初末的位置相同,初动能也相同,由机械能守恒可知,末动能也相同,所以末速度的大小相同.故选D.点评:本题是机械能守恒的直接应用,比较简单.5.(4分)人造卫星以地心为圆心,做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.半径越大,速度越小,周期越小B.半径越大,速度越小,周期越大C.所有卫星的速度均是相同的,与半径无关D.所有卫星角速度都相同,与半径无关考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力提供卫星圆周运动的向心力讨论线速度、角速度等物理量与半径的关系即可.解答:解:根据万有引力提供圆周运动向心力有AB、可得,,半径越大线速度越小,周期越大,故A错误,B正确;C、卫星的速度可知,半径不同卫星的线速度不同,故C错误;D、卫星的角速度可知不同的半径对应不同的角速度,故D错误.故选:B.点评:熟练掌握万有引力和向心力的不同表达式,能根据万有引力提供圆周运动向心力求得描述圆周运动的物理量与半径的关系是关键.6.(4分)某空间站绕地球做匀速圆周运动.如果在空间站中用天平测量物体的质量,下列说法正确的是()A.所测得的质量比地球上的小B.所测得的质量比地球上的大C.无法测出物体的质量D.所测得的质量与地球上的相等考点:万有引力定律及其应用.分析:知道一个物体的质量与所处的位置无关.清楚空间站绕地球做匀速圆周运动,所以物体处于完全失重状态.解答:解:一个物体的质量与所处的位置无关,所以同一个物体在地球上和空间站内的质量相等.如果在空间站中用天平测量物体的质量,由于空间站绕地球做匀速圆周运动,重力提供向心力,所以物体处于完全失重状态,所以用天平无法测出物体的质量.故选C.点评:在绕地球做匀速圆周运动的空间站内,由于出于完全失重状态,很多与重力有关的仪器无法使用.7.(4分)如图所示为一皮带传动装置,皮带不打滑,A、B两点分别位于两轮的边缘上,C点是大轮内的一点,下列说法正确的是()A.A点与C点的线速度大小相等B.A点与C点的角速度大小相等C.B点与C点的角速度大小相等D.B点与C点的线速度大小相等考点:线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析:传送带在传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,共轴的轮子上各点的角速度相等.再根据v=rω去求解.解答:解:A、传送带在传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,所以A点与B点的线速度大小相等,C点的位置不确定,不能确定,A点与C 点的线速度大小关系,故A错误;B、BC两点为共轴的轮子上两点,ωB=ωC,而v A=v B,且r B>r A,根据v=rω可知,ωA>ωB,所以ωA>ωC,故B错误,C正确;D、ωB=ωC,而v=ωr,且r B>r C,所以v B>v C,故D错误.故选:C点评:传送带在传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,共轴的轮子上各点的角速度相等.8.(4分)甲乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为3:1,线速度之比为2:3,质量之比为1:1,那么下列说法中正确的是()A.它们的半径之比是2:3B.它们的向心加速度之比为2:1C.它们的周期之比为3:1D.它们的向心力之比为1:2考点:向心加速度;线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析:根据线速度与角速度的关系v=rω,结合线速度、角速度之比求出半径之比.根据T=,结合角速度之比求出周期之比.根据角速度之比求出转速之比.根据a=vω求出加速度之比.解答:解:A、根据v=rω得,半径r=,因为角速度之比为3:1,线速度之比为2:3.则半径之比为2:9.故A错误.B、加速度a=vω,因为角速度之比为3:1,线速度之比2:3,则加速度之比为2:1.故B 正确.C、根据T=知,角速度之比为3:1,则周期之比为1:3.故B错误.D、根据F=ma可知,向心力与向心加速度成正比,所以向心力之比为2:1.所以D错误.故选:B.点评:解决本题的关键知道线速度、角速度、转速、周期、加速度的关系,并能灵活运用.9.(4分)在地面上以20m/s的初速度竖直上抛一物体,该物体在2s内两次通过电线杆的顶端,则此电线杆的高度是()(g=10m/s2)A.15m B.10m C.18m D.20m考点:竖直上抛运动.分析:物体做竖直上抛运动,在2s内两次通过电线杆的顶端,结合竖直上抛运动的对称性可知,从电线杆顶端上升到最高点时间为1s,从最高点下降到电线杆顶端时间也为1s;然后结合位移公式和速度位移公式列式求解即可.解答:解:物体竖直上抛,在2s内两次通过电线杆的顶端,从电线杆顶端上升到最高点时间为1s,从最高点下降到电线杆顶端时间也为1s;电线杆顶端与最高点距离:h1=物体上升的最大高度:H=故此电线杆的高度:h=H﹣h1=20m﹣5m=15m故选:A点评:本题关键是明确物体的运动性质,然后结合竖直上抛运动的对称性和运动学公式列式求解,不难.10.(4分)一个质量为m的物体(体积可忽略)在半径为R的光滑半球面顶点处以水平速度v0运动.如图所示,则下列结论中正确的是()A.若v0=0,则物体m对半球面顶点的压力为0B.若v0=2则物体m在半球面顶点下方的某个位置会离开半球面C.若v0=,则物体m对半球面顶点的压力为mgD.若v0=,则物体m对半球面顶点的压力为mg考点:向心力.专题:匀速圆周运动专题.分析:在最高点,物体沿半径方向的合力提供向心力,根据牛顿第二定律判断是否有支持力,从而判断物体的运动情况解答:解:A、设物体受支持力为F,根据牛顿第二定律:mg﹣F=m=0,得:F=mg,根据牛顿第三定律物体对半球面顶点的压力大小等于mg,故A错误;C、若v0=,则mg﹣F=m,得:F=0,则物体对半球面顶点无压力,故C错误;B、若v≥时,F=0,物体在顶部仅受重力,有水平初速度,做平抛运动,即若v0=2,则物体经过最高点后立即离开半球面,故B错误;D、若v0=,则mg﹣F=m,得:F=,则物体对半球面顶点的压力为mg,故D正确;故选:D点评:解决本题的关键知道物体做圆周运动向心力的来源,以及知道平抛运动的条件.二、双项选择题:(本大题包括5小题,每小题4分,共20分.每小题的四个选项中,只有两个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.)11.(4分)关于地球同步卫星,下列说法正确的是()A.它处于平衡状态,且具有一定的高度B.它的加速度小于9.8m/s2C.它的速度等于7.9km/sD.它的周期是24h,且轨道平面与赤道平面重合考点:同步卫星.专题:人造卫星问题.分析:地球同步轨道卫星有几个一定:定轨道平面、定轨道半径(或定高度)、定运转周期等,了解同步卫星的含义,即同步卫星的周期必须与地球自转周期相同.物体做匀速圆周运动,它所受的合力提供向心力,也就是合力要指向轨道平面的中心.通过万有引力提供向心力,列出等式通过已知量确定未知量.解答:解:A、地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,所以同步卫星是相对地球静止的卫星,因做圆周运动,则处于不平衡状态,故A错误;B、地球表面向心加速度a==9.8m/s2,设同步卫星离地面的高度为h,则a=<9.8m/s2,故B正确.C、地球同步卫星在轨道上的绕行速度约为3.1千米/秒,小于7.9km/s,故C错误;D、它的周期是24h,且轨道平面与赤道平面重合,故D正确;故选:BD.点评:本题考查了地球卫星轨道相关知识点,地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,万有引力提供向心力,轨道的中心一定是地球的球心;同步卫星有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期.本题难度不大,属于基础题.12.(4分)奥运会的口号是“更高、更快、更强”,是运动员展示力与美的机会.在2012年伦敦奥运会中,一个运动员奋力抛出铅球,其运动轨迹如图所示.已知在B点时的速度与加速度相互垂直,不计空气阻力,则下列表述正确的是()A.铅球从B 点到D点加速度与速度始终垂直B.铅球在竖直上方向做匀变速直线运动C.铅球被抛出后的运动过程中,在任意点上的机械能守恒D.B点是铅球运动轨迹的最高点,运动速度为零考点:抛体运动.分析:铅球做斜上抛运动,可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀减速直线运动,运动过程仅受重力作用,机械能守恒解答:解:A、铅球做斜上抛运动,仅在最高点速度与加速度相互垂直,故A错误;B、铅球在竖直方向受恒力作用,做匀变速直线运动,故B正确;C、铅球运动过程仅受重力作用,机械能守恒,故C正确;D、B点在铅球运动的轨迹最高点,其速为水平方向,故D错误故选:BC点评:注意应用运动的分解观点研究抛体运动,由于忽略空气阻力,抛体机械能守恒定律13.(4分)如图所示,A是用轻绳连接的小球,B是用轻杆连接的小球,都在竖直平面内作圆周运动,且绳、杆长度L相等.忽略空气阻力,下面说法中正确的是()A.A球可能作匀速圆周运动B.A球通过圆周最高点最小速度是,而B球过圆周最高点的速度最小可为零C.对B球来说,到最低点时处于超重状态,杆对球的作用力最大D.A球在运动过程中所受的合外力的方向处处指向圆心考点:向心力;牛顿第二定律.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:本题中绳系小球A的机械能守恒,做变速圆周运动,合外力方向不一定指向圆心,到最高点时绳子拉力恰好为零时,速度最小,根据牛顿第二定律求解最小速度.B球到达最高点时最小速度为零.根据加速度方向判断B球的状态,确定杆的作用力方向.解答:解:A、A球运动过程中,绳子的拉力不做功,机械能守恒,小球的重力势能不断变化,动能就不断变化,速率不断变化,一定做变速圆周运动,故A错误.B、当A球恰好通过最高点时,绳子的拉力为零,由重力提供向心力,此时速度最小,设为v min.根据牛顿第二定律得:mg=m,得;v min=;对于B球,由于杆子对小球能有支撑作用,所以B球过圆周最高点的速度最小可为零,故B正确.C、对B球来说,到最低点时加速度方向向上,根据牛顿运动定律得知,杆对球的作用力大于重力,B球处于超重状态.根据牛顿第二定律得:T﹣mg=m,T=mg+m,v最大,T最大,故C正确.D、A球在运动过程中受到重力和绳子拉力两个作用,根据平行四边形定则可知,A所受的合外力的方向不是处处指向圆心,只有在最高点和最低点两个位置指向圆心,故D错误.故选:BC点评:解决本题的关键知道向心力靠指向圆心的合力来提供,明确绳系模型和轻杆模型最高点的临界条件,根据牛顿第二定律能得到最小速度.14.(4分)如图所示,一物体从A点沿光滑面AB与AC分别滑到同一水平面上的B点与C点,则下列说法中正确的是()A.到达斜面底端时的速度相同B.到达斜面底端时的动能相同C.沿AB面和AC面运动时间一样长D.沿AB面和AC面运动重力做功相同考点:动能定理;功的计算.专题:动能定理的应用专题.分析:本题中物体沿斜面下滑,可以运用动能定理求解末速度;也可以求出合力,再根据牛顿第二定律求加速度,最后根据运动学公式求解.解答:解:D、物体沿斜面下滑,只有重力做功,沿AB面和AC面运动重力做功相同,所以D正确;A、根据动能定理,有:mgh=mv2解得:v=即末速度大小与斜面的坡角无关,故A错误,B正确;C、物体受到的合力为:F合=mgsinθ…①根据牛顿第二定律,有:F合=ma…②由运动学公式有:s==at2…③由①②③三式,解得:t=即斜面的坡角越大,下滑的越短,故C错误;故选:BD.点评:本题的一点小技巧就是用动能定理,或机械能守恒来解决AB两个选项,而不是用运动学来解,运动也能解,但是要麻烦一些.15.(4分)以初速度v0水平抛出的物体,当水平方向的分位移与竖直方向的分位移相等时()A.运动的时间t=B.瞬时速度v t=v0C.水平分速度与竖直分速度大小相等D.位移大小等于考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:由平抛运动在水平方向和竖直方向上的分位移规律列式,求出时间,再由速度公式求解即可.解答:解:A、根据题意有:gt2=v0t得:t=,故A正确.BC、竖直分速度为:v y=gt=2v0≠v0.瞬时速度v t==,故B正确,C 错误.D、水平位移x=v0t=,根据平行四边形定则知,位移大小为:s=x=.故D错误.故选:AB.点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.三、计算题(共40分,要求写出必要的文字说明、方程式和重要的步骤)16.(12分)如图,一个物体静止放在水平面上,在跟竖直方向成θ角为37度的斜向下的推力F=20N的作用下沿水平移动的距离s=5m,若物体的质量为m=0.4kg,物体与地面之间的动摩擦因数μ=0.2,(g=10m/s2,sin37.=0.6,cos37.=0.8)求:(1)力F做的功(2)摩擦力做的功(3)物体沿水平面移动了距离s=5m时的动能.考点:动能定理;功的计算.专题:动能定理的应用专题.分析:(1)据功的定义式W=Fscosα求解即可;(2)据功的定义式和滑动摩擦力求出即可.(3)利用动能定理求出移动5米的动能即可.解答:解:(1)据题意和图可知,力的方向与位移方向的夹角:α=90°﹣θ功的定义式W=Fscosα=20×5×0.6J=60J(2)功的定义式W=Fscosα得:W f=﹣fs…①。

相关文档
最新文档