2018--物理必修二-第七章测试题(合格)

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人教版高中物理必修2第七章 机械能守恒定律1. 追寻守恒量――能量习题(1)

人教版高中物理必修2第七章 机械能守恒定律1. 追寻守恒量――能量习题(1)

2018-2019年高中物理人教版《必修2》《第七章机械能守恒定律》《第一节追寻守恒量》课后练习试卷【3】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.长l的轻杆一端固定着一个小球A,另一端可绕光滑水平轴O在竖直面内做圆周运动,如图所示,下面叙述符合实际的是()A.小球在最高点的速度至少为B.小球在最高点的速度大于时,受到杆的拉力作用C.当球在直径ab下方时,一定受到杆的拉力D.当球在直径ab上方时,一定受到杆的支持力【答案】BC【解析】试题分析:小球在最高点的速度至少为0,A错误;球在最高点的速度大于时,向心力大于mg,一定受到杆的拉力作用,B正确;当球在直径ab下方时,重力和轻杆的力提供向心力,一定受到杆的拉力,C正确;当球在直径ab上方时,可能受到杆的支持力或拉力,D错误。

考点:本题考查了竖直面内的圆周运动问题。

2.为了探测月球,嫦娥三号探测器先在以月球中心为圆心,高度为h的圆轨道上运动,随后飞船多次变轨,最后围绕月球做近月表面的圆周飞行,周期为To引力常量G已知。

则A.可以确定月球的质量B.可以确定月球的半径C.可以确定月球的平均密度D.可以确定嫦娥三号探测器做近月表面圆周飞行时,其质量在增大【解析】试题分析:月球的质量M=,由于不知道月球的半径r,也就不知道嫦娥三号探测器围绕月球做近月表面的圆周飞行的半径,也就没有办法确定月球的质量的,所以A、B错误;密度ρ=,所以可以确定月球的平均密度,故C正确;可以确定嫦娥三号探测器做近月表面圆周飞行时,其质量是不变,故D错误。

考点:人造卫星;万有引力定律及其应用3.如图所示,可视为质点的、质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列有关说法中正确的是()A.小球能够通过最高点时的最小速度为0B.小球能够通过最高点时的最小速度为C.如果小球在最高点时的速度大小为2,则此时小球对管道的外壁有作用力D.如果小球在最低点时的速度大小为,则小球通过最高点时与管道间无相互作用力【答案】ACD【解析】当小球运动到最高点速度大于零就可以通过,所以A对;B错;当通过最高点只由重力提供向心力时,小球对管道内外壁都没有作用力,由最低点到最高点只有重力做功,所以机械能守恒,设最低点为零势面,D 对;所以当小球到达最高点的速度大于时,外壁对小球有弹力作用,C对;4.物体受到几个恒力的作用而处于平衡状态,若再对物体施加一个恒力,则物体可能做( )A.静止或匀速直线运动B.匀变速直线运动C.曲线运动D.匀变速曲线运动【答案】BCD【解析】若物体在几个恒力的作用处于平衡状态时,是静止的,故再施加一个恒力后,物体受力恒定,做匀加速直线运动,若物体在几个恒力的作用处于平衡状态时,是运动的,再施加一个恒力后,如果这个恒力与速度方向共线,则物体做匀变速直线运动,若不共线,物体做曲线运动,因为受力恒定,为匀变速曲线运动,BCD正确。

【教育资料】高二一轮复习人教版物理必修二测试题第七章 机械能守恒定律-解析版学习专用

【教育资料】高二一轮复习人教版物理必修二测试题第七章 机械能守恒定律-解析版学习专用

第七章机械能守恒定律一、单选题(本大题共5小题)1.历史上,“第一类永动机”不可能被制造成功是因为违反了以下哪一个规律A. 能量守恒定律B. 机械能守恒定律C. 牛顿第二定律D. 万有引力定律A解:第一类永动机制不成,是因为它违反能量守恒定律;与其他的三个定律无关.故选:A第一类永动机违反能量守恒定律,第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律.本题比较简单,考查了永动机不可能制成的原因,特别注意第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律.2.关于机械能守恒定律的理解说法不正确的是( )A. 汽车在长直斜坡上匀速下滑时,机械能不守恒B. 合力对物体做功为零,物体的机械能一定守恒C. 在竖直平面内做匀速圆周运动的物体,机械能一定不守恒D. 做各种抛体运动的物体,若不计空气阻力,机械能一定守恒B【分析】判断机械能是否守恒,看物体是否只有重力做功,或者看物体的动能和势能之和是否保持不变。

解决本题的关键掌握判断机械能守恒的方法,看物体是否只有重力做功,或者看物体的动能和势能之和是否保持不变。

【解答】A . 汽车在长直斜坡上匀速下滑时,重力势能减小,动能不变,故机械能一定不守恒,故A正确;B .物体所受的合外力做功为零,则动能不变,机械能不一定守恒,故B错误;C.在竖直平面内做匀速圆周运动的物体,动能不变,但重力势能发生变化;故机械能一定不守恒;故C正确;D.做各种抛体运动的物体,因不受空气阻力,则只有重力做功;机械能一定守恒;故D 正确。

本题选择不正确的,故选B。

3.关于机械能守恒定律的理解,以下说法正确的是A. 物体做变加速运动时,机械能一定不守恒B. 物体所受合外力不为零时,机械能有可能守恒C. 物体所受的合外力做的功为零时,机械能一定守恒D. 物体所受合力为零时,机械能一定守恒B解:A、物体做变加速运动时,机械能可能守恒,如在光滑水平面上做匀速圆周运动的物体机械能守恒,故A错误;B、物体所受合外力不为零时,机械能有可能守恒,如平抛运动,故B正确;C、物体所受的合外力做的功为零时,机械能不一定守恒,如竖直匀速下落的物体,合外力做功为零,动能不变,重力势能减小,机械能减小,机械能不守恒,故C错误;D、物体所受合力为零时,机械能不一定守恒,如竖直下落的物体所受合力为零,机械能减少,机械能不守恒,故D错误;故选:B.只有重力做功或只有弹力做功,机械能守恒,根据机械能守恒条件分析答题.本题考查了判断机械能是否守恒,知道机械能守恒的条件即可正确解题.4.下列物理规律中不能直接通过实验进行验证的是A. 牛顿第一定律B. 机械能守恒定律C. 欧姆定律D. 玻意耳定律A解:A、牛顿第一定律提出惯性的概念,即物体不受力时会保持原来的运动状态一直运动,这是一种理想化模型,首先“不受力”这个条件现实无法满足,其次“永远”运动下去现实也无法验证,故这个定律不能直接用实验验证,故A正确.B、机械能守恒定律可以用实验验证,课本上也提到该实验的设计方案,故B错误.C、欧姆定律可以用实验直接验证,故C错误.D、玻意耳定律虽然要求气体是理想气体,但是我们可以用近似的方法,也能做出相同的结果,故D错误.故选:A.“理想实验”无法直接验证,根据各个定律的验证条件,以及课本上提到的验证实验可以判定那些规律不能直接通过实验进行验证.“理想实验”虽然也叫做“实验”,但它同真实的科学实验是有原则区别的,真实的科学实验是一种实践的活动,而“理想实验”则是一种思维的活动;真实的科学实验是可以将设计通过物化过程而实现的实验,后者则是由人们在抽象思维中设想出来而实际上无法做到的实验,牛5.关于机械能守恒定律的适用条件,下列说法中正确的是A. 只有重力和弹力作用时,机械能才守恒B. 当有其他外力作用时,只要合外力为零,机械能守恒C. 当有其他外力作用时,只要其他外力不做功,机械能守恒D. 炮弹在空中飞行不计阻力时,仅受重力作用,所以爆炸前后机械能守恒C机械能守恒定律的条件是“只有重力或系统内弹力做功”而不是“只有重力和弹力作用”,“做功”和“作用”是两个不同的概念,A错。

河南省实验中学高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》测试题(包含答案解析)

河南省实验中学高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》测试题(包含答案解析)

一、选择题1.我国的“神舟”系列航天飞船的成功发射和顺利返回,显示了我国航天事业取得的巨大成就。

已知地球的质量为M,引力常量为G,飞船的质量为m,设飞船绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,则()ABC.飞船在此圆轨道上运行的周期为2D2.下列说法中错误的是()A.在同一均匀介质中,红光的传播速度比紫光的传播速度大B.蜻蜓的翅膀在阳光下呈现彩色是由于薄膜干涉C.应用多普勒效应可以计算出宇宙中某星球靠近或远离我们的速度D.狭义相对性原理指出,在不同的参考系中,一切物理规律都是相同的3.据报道,我国将在2022年前后完成空间站建造并开始运营,建成后空间站轨道距地面高度约h=4.0×102km。

已知地球的半径R=6.4×103km,第一宇宙速度为7.9km/s。

则该空间站的运行速度约为()A.7.7km/s B.8.0km/s C.7.0km/s D.3.1km/s4.设两个行星A和B各有一个卫星a和b,且两卫星的圆轨道均很贴近行星表面。

若两行星的质量比M A:M B=p,两行星的半径比R A:R B=q,那么这两个卫星的运行周期之比T a:T b 应为()A.12q p⋅B.12qqp⎛⎫⋅ ⎪⎝⎭C.12ppq⎛⎫⋅ ⎪⎝⎭D.12()p q⋅5.“嫦娥三号”是我国第一个月球软着陆无人探测器,当它在距月球表面为100m的圆形轨道上运行时,周期为18mim。

已知月球半径和引力常量,由此不能推算出()A.月球的质量B.“嫦娥三号”的质量C.月球的第一宇宙速度D.“嫦娥三号”在该轨道上的运行速度6.已知地球表面的重力加速度为g,地面上空离地面高度等于地球半径的某点有一卫星恰好经过,该卫星的质量为m,则该卫星在该点的重力大小为()A.mg B.12mg C.13mg D.14mg7.已知一质量为m的物体分别静止在北极与赤道时对地面的压力差为ΔN,假设地球是质量分布均匀的球体,半径为R。

则地球的自转周期为()A .T =2πmRN∆ B .T =2πNmR∆ C .T =2πm NR∆ D .T =2πRm N∆ 8.图甲是人造卫星绕地球做匀速圆周运动的真实情形,图乙中圆a 、b 、c 的圆心均在地球的自转轴线上,b 、c 的圆心与地心重合,已知万有引力常量G 。

人教版高中物理必修第2册 第七章 万有引力与宇宙航行 第2~4节综合拔高练

人教版高中物理必修第2册 第七章 万有引力与宇宙航行 第2~4节综合拔高练

第七章万有引力与宇宙航行第2~4节综合拔高练五年选考练考点1 万有引力定律及其应用1.(2020课标Ⅰ,15,6分,)火星的质量约为地球质量的,半径约为地球半径的,则同一物体在火星表面与在地球表面受到的引力的比值约为( )A.0.2B.0.4C.2.0D.2.52.(2020山东,7,3分,)我国将在今年择机执行“天问1号”火星探测任务。

质量为m的着陆器在着陆火星前,会在火星表面附近经历一个时长为t0、速度由v0减速到零的过程。

已知火星的质量约为地球的0.1,半径约为地球的0.5,地球表面的重力加速度大小为g,忽略火星大气阻力。

若该减速过程可视为一个竖直向下的匀减速直线运动,此过程中着陆器受到的制动力大小约为( )A.mB.mC.mD.m3.(2020课标Ⅲ,16,6分,)“嫦娥四号”探测器于2019年1月在月球背面成功着陆,着陆前曾绕月球飞行,某段时间可认为绕月做匀速圆周运动,圆周半径为月球半径的K倍。

已知地球半径R是月球半径的P倍,地球质量是月球质量的Q倍,地球表面重力加速度大小为g。

则“嫦娥四号”绕月球做圆周运动的速率为( ) A. B.C. D.4.(2019课标Ⅱ,14,6分,)2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆。

在探测器“奔向”月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描述F随h变化关系的图像是( )5.(2019课标Ⅲ,15,6分,)金星、地球和火星绕太阳的公转均可视为匀速圆周运动,它们的向心加速度大小分别为a金、a地、a火,它们沿轨道运行的速率分别为v金、v地、v火。

已知它们的轨道半径R金<R地<R火,由此可以判定( )A.a金>a地>a火B.a火>a地>a金C.v地>v火>v金D.v火>v地>v金6.(2018课标Ⅰ,20,6分,)(多选)2017年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波。

2018-2019学年人教版高中物理 必修二 7

2018-2019学年人教版高中物理 必修二 7

2018-2019学年人教版高中物理必修二7.7 动能动能定理同步练习(共20题;共20分)1.(1分)关于物体的动能,下列说法正确的是()A.质量大的物体,动能一定大B.速度大的物体,动能一定大C.速度方向变化,动能一定变化D.物体的质量不变,速度变为原来的两倍,动能将变为原来的四倍2.(1分)改变汽车的质量和速度,都能使汽车的动能发生改变,在下列几种情况下,汽车的动能可以变为原来4倍的是()A.质量不变,速度增大到原来2倍B.速度不变,质量增大到原来2倍C.质量减半,速度增大到原来4倍D.速度减半,质量增大到原来4倍3.(1分)某物体做变速直线运动,在t1时刻速率为v,在t2时刻速率为nv,则在t2时刻的动能是t1时刻的()A.n倍B.n/2倍C.n2倍D.n2/4倍4.(1分)子弹以水平速度v射入静止在光滑水平面上的木块M,并留在其中,则()A.子弹克服阻力做功与木块获得的动能相等B.阻力对子弹做功小于子弹动能的减少C.子弹克服阻力做功与子弹对木块做功相等D.子弹克服阻力做功大于子弹对木块做功5.(1分)下列关于运动物体所受合外力做功和动能变化的关系正确的是()A.如果物体所受合外力为零,则合外力对物体做的功一定为零B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零C.物体在合外力作用下做变速运动,动能一定发生变化D.物体的动能不变,所受合外力一定为零6.(1分)关于做功和物体动能变化的关系,正确的是()A.只有动力对物体做功时,物体动能可能减少B.物体克服阻力做功时,它的动能一定减少C.动力和阻力都对物体做功,物体的动能一定变化D.外力对物体做功的代数和等于物体的末动能和初动能之差7.(1分)用起重机将质量为m的物体匀速地吊起一段距离,那么作用在物体上各力的做功情况应该是下面的哪种说法()A.重力做正功,拉力做负功,合力做功为零B.重力做负功,拉力做正功,合力做正功C.重力做负功,拉力做正功,合力做功为零D.重力不做功,拉力做正功,合力做正功8.(1分)若物体在运动过程中受到的合外力不为零,则()A.物体的动能不可能总是不变的B.物体的加速度一定变化C.物体的速度方向一定变化D.物体所受合外力做的功可能为零9.(1分)质量不等,但具有相同初动能的两个物体,在摩擦系数相同的水平地面上滑行,直到停止,则()A.质量大的物体滑行的距离大B.质量小的物体滑行的距离大C.它们滑行的距离一样大D.它们克服摩擦力所做的功一样多10.(1分)两个材料相同的物体,甲的质量大于乙的质量,以相同的初动能在同一水平面上滑动,最后都静止,它们滑行的距离是()A.乙大B.甲大C.一样大D.无法比较11.(1分)质量为m的物体静止在粗糙的水平地面上,若物体受水平力F的作用从静止起通过位移s时的动能为E1,当物体受水平力2F作用,从静止开始通过相同位移s,它的动能为E2,则()A.E2=E1B.E2=2 E1C.E2>E1D.E1<E2<2 E112.(1分)质量为m,速度为v的子弹,能射入固定的木板L深。

(必考题)高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》测试题(包含答案解析)

(必考题)高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》测试题(包含答案解析)

一、选择题1.我国的“神舟”系列航天飞船的成功发射和顺利返回,显示了我国航天事业取得的巨大成就。

已知地球的质量为M,引力常量为G,飞船的质量为m,设飞船绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,则()ABC.飞船在此圆轨道上运行的周期为2D2.“木卫二”在离木星表面高h处绕木星近似做匀速圆周运动,其公转周期为T,把木星看作一质量分布均匀的球体,木星的半径为R,万有引力常量为G。

若有另一卫星绕木星表面附近做匀速圆周运动,则木星的质量和另一卫星的线速度大小分别为()A.()3222R hGTπ+B.()3222R hGTπ+C.()3224R hGTπ+D.()3224R hGTπ+3.2020年10月22日,俄“联盟MS-16”载人飞船已从国际空间站返回地球,在哈萨克斯坦着陆。

若载人飞船绕地球做圆周运动的周期为090minT=,地球半径为R、表面的重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.飞船返回地球时受到的万有引力随飞船到地心的距离反比例增加B.飞船在轨运行速度一定大于7.9km/sC.飞船离地高度大于地球同步卫星离地高度D4.对于绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,下列说法错误的是()A.卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供的B.轨道半径越大,卫星线速度越大C.轨道半径越大,卫星线速度越小D.同一轨道上运行的卫星,线速度大小相等5.如图所示的三个人造地球卫星,则说法正确的是()A .卫星可能的轨道为a 、b 、cB .卫星可能的轨道为a 、cC .同步卫星可能的轨道为a 、cD .同步卫星可能的轨道为a 、b6.如图所示,甲、乙为两颗轨道在同一平面内的地球人造卫星,其中甲卫星的轨道为圆形,乙卫星的轨道为椭圆形,M 、N 分别为椭圆轨道的近地点和远地点,P 点为两轨道的一个交点,圆形轨道的直径与椭圆轨道的长轴相等。

以下说法正确的是( )A .卫星乙在M 点的线速度小于在N 点的线速度B .卫星甲在P 点的线速度小于卫星乙在N 点的线速度C .卫星甲的周期等于卫星乙的周期D .卫星甲在P 点的加速度大于卫星乙在P 点的加速度7.“神舟十一号”飞船于2016年10月17日发射,对接“天宫二号”。

高中物理必修二全套练习题测试题

高中物理必修二全套练习题测试题

双基限时练(一)曲线运动1.做曲线运动的物体在运动过程中,下列说法正确的是() A.速度大小一定改变B.加速度大小一定改变C.速度方向一定改变D.加速度方向一定改变解析物体做曲线运动时,其速度方向沿轨迹切线方向,故一定变化,而加速度可能变化也可能不变化,故答案为C.答案C2.下列说法中正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.物体在变力作用下一定做曲线运动C.物体在恒力和变力作用下,都可能做曲线运动D.做曲线运动的物体受合外力一定不为零解析物体是否做曲线运动与物体受力大小无关,取决于合外力方向与初速度方向是否在一条直线上.只要合外力与物体速度在一条直线上,物体就做直线运动,只要合外力与速度不在同一直线上,物体就做曲线运动.如果物体受到大小变化而方向不变的外力作用,而速度与外力在同一直线上,则物体做直线运动,故选项A、B错误,选项C正确;若物体做曲线运动,则物体的速度方向一定变化,即物体的速度一定变化,则物体一定只有加速度,物体所受合外力一定不为零,选项D正确.答案CD3.如下图,小铁球m以初速度v0在光滑水平面上运动后,受到磁极的侧向作用力而做图示的曲线运动到D点,从图示可知磁极的位置及极性可能是()A.磁极在A位置,极性一定是N极B.磁极在B位置,极性一定是S极C.磁极在C位置,极性一定是N极D.磁极在B位置,极性无法确定解析铁球受磁极的吸引力而做曲线运动,运动方向只会向受吸引力的方向偏转,因而磁极位置只可能在B点而不可能在图中的A 点或C点.又磁极的N极或S极对铁球都有吸引力,故极性无法确定.答案D4.如图所示是由v1、v2、v3为边长组成的四个三角形,且v1<v2<v3,根据运动的合成,在四个图中三个速度v1、v2和v3的合速度最大的是()A B C D解析由三角形定则,图A中v1、v2的合速度为v3,再与图中v3合成,合速度为2v3;图B中合速度为0,图C中合速度为2v1,图D中合速度为2v2,其中最大的合速度为2v3,A项正确.答案A5.关于互成角度的两个初速度不为零的匀变速直线运动的合运动,下列说法正确的是()A.一定是直线运动B.一定是曲线运动C.可能是直线运动,也可能是曲线运动D.以上说法都不对解析两个运动的初速度合成、加速度合成如图所示.当a与v共线时,物体做直线运动;当a与v不共线时,物体做曲线运动.由于题目没有给出两个运动的加速度和速度的具体数值与方向,所以以上两种情况都有可能,故正确选项为C.可见,判断物体是否做曲线运动,主要是判断合速度与合加速度是否在同一直线上,所以首先要判断出合加速度与合速度的方向.答案C6.关于运动的合成与分解,下列说法不正确的是()A.由两个分运动求合运动,合运动是唯一确定的B.由合运动分解为两个分运动,可以有不同的分解方法C.物体做曲线运动时,才能将这个运动分解为两个分运动D.任何形式的运动,都可以用几个分运动代替解析根据平行四边形定则,两个分运动的合运动就是以两个分运动为邻边的平行四边形的对角线,A正确;而将合运动分解为两个分运动时,可以在不同方向上分解,从而得到不同的解,B正确;任何形式的运动都可以分解,故C错误,D正确.答案C7.物体受到几个力的作用而处于平衡状态,若再对物体施加一个恒力,则物体可能做()A.静止或匀速直线运动B.匀变速直线运动C.曲线运动D.匀变速曲线运动解析物体处于平衡状态,则原来几个力的合力一定为零,现受到另一恒力作用,物体一定做变速运动,故选项A错误;若物体原来静止则现在一定做匀加速直线运动,若物体原来做匀速直线运动,且速度与恒力方向共线则做匀变速直线运动(F与v同向做匀加速,F与v反向做匀减速),故选项B正确;若速度与力不在同一直线上,物体则做曲线运动,因力是恒力,加速度则也是恒定的,因此物体做匀变速曲线运动.答案BCD8.一质点做曲线运动,它的轨迹由上到下(如下图曲线),关于质点通过轨迹中点时的速度v的方向和加速度a的方向可能正确的是下图中的()解析C图中a和运动轨迹偏转方向与Δv的方向不一致,故C 选项不正确;A、D选项也不正确;本题只有B选项正确.答案B9.一质点在水平面内运动,在xOy直角坐标系中,质点的坐标(x,y)随时间t变化的规律是:x=0.75 t+0.2 t2 m,y=2.25 t+0.6 t2 m,则()A.质点的运动是匀速直线运动B.质点的运动是匀加速直线运动C.质点的运动是非匀变速直线运动D.质点的运动是非匀变速曲线运动解析两个分运动的初速度分别为:v0x=0.75 m/s,v0y=2.25 m/s;加速度分别为:a x=0.4 m/s2,a y=1.2 m/s2,合速度与x轴的夹角:tan α=v 0y v 0x =3,合加速度与x 轴的夹角:tan β=a y a x=3,所以α=β,即加速度与初速度同向,所以质点做匀加速直线运动,B 正确.答案 B如图所示,一根长直轻杆AB 在墙角沿竖直墙和水平地面滑动,当AB 杆和墙的夹角为θ时,杆的A 端沿墙下滑的速度大小为v 1,B 端沿地面滑动的速度大小为v 2,则v 1、v 2的关系是( )A .v 1=v 2B .v 1=v 2cos θC .v 1=v 2tan θD .v 1=v 2sin θ解析 A 、B 两点速度分解如图,由沿杆方向的速度相等得:v 1cos θ=v 2sin θ,所以v 1=v 2tan θ,故C 对.答案 C11.降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞( )A .下落的时间越短B .下落的时间越长C .落地时速度越小D .落地时速度越大解析 降落伞在下落过程中的运动可分解为水平方向的分运动和竖直方向的分运动,风速变化,则降落伞沿水平方向的速度发生变化,合速度发生变化,但竖直方向的速度不变,所以下落的时间不变.根据v =v 2x +v 2y ,若风速越大,v x 越大,则降落伞落地时速度越大,故选项D 正确.答案 D12.民族运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上,弯弓放箭射击侧向的固定目标.若运动员骑马奔驰的速度为v 1,运动员静止时射出的弓箭速度为v 2,直线跑道离固定目标的最近距离为d .要想射出的弓箭在最短时间内射中目标,则运动员放箭处离目标的距离应该为(不计空气和重力的影响)( ) A.d v 2v 22-v 21B.d v 21+v 22v 2C.d v 1v 2D.d v 2v 1解析 运动员射出的箭参与了两个分运动,一个是马奔驰的速度v 1,另一个是静止时射出弓箭的速度v 2,两个分运动具有独立性和等时性.如图所示,要想在最短的时间内射中目标,则必须沿垂直直线跑道的方向射箭,利用这个方向的分运动可计算需要的最短时间为t min=d v 2,所以运动员放箭处离目标的距离为x =v 合t min =d v 21+v 22v 2. 答案 B13.如图所示,甲图表示某物体在x 轴方向上分速度的v x -t 图象,乙图表示该物体在y 轴方向上分速度的v y -t 图象.求:甲乙(1)物体在t =0时的速度大小;(2)t=8 s时物体的速度大小;(3)t=4 s时物体的位移大小.解析根据图象可以知道,物体在x轴方向上以3 m/s的速度做匀速直线运动,在y轴方向上做初速度为0、加速度为0.5 m/s2的匀加速直线运动,合运动是曲线运动.(1)在t=0时刻,物体的速度v=v2x+v2y=3 m/s.(2)在t=8 s时刻,物体在x轴方向上速度为3 m/s,物体在y轴方向上速度为4 m/s,所以物体的速度为v=v2x+v2y=5 m/s.(3)在4 s的时间内物体在x轴方向上发生的位移为x=12 m,=4 m,物体在y轴方向上发生的位移为y=12at2所以4 s内物体发生的位移为s=x2+y2=410 m.答案(1)3 m/s(2)5 m/s(3)410 m14.玻璃板生产线上,宽9 m的成型玻璃板以2 m/s的速度连续不断地向前行进,在切割工序处,金刚钻割刀的走刀速度为10 m/s.为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,金刚钻割刀的轨道应如何控制?切割一次的时间是多长?只有使割刀的走刀速度在玻璃板运动方向上的分速度等于玻璃板的运动速度,才能使割下的玻璃板成规定尺寸的矩形.如图所示,设玻璃板向右运动, 割刀的走刀速度v 是合速度,玻璃板的运动速度v 2是分速度, 另一分速度v 1是实际切割玻璃板的速度. 设v 的方向与v 2的方向的夹角为θ,则v cos θ=v 2代入数据解得θ=arccos 15故金刚钻割刀的轨道应取图中v 的方向,且使θ=arccos 15. 切割一次所用时间t =d v 1=d v sin θ, 代入数据解得t =0.92 s答案 割刀与玻璃板运动方向的夹角θ=arccos 15切割一次的时间为0.92 s双基限时练(二)平抛运动1.关于平抛运动的说法正确的是()A.平抛运动是匀变速曲线运动B.平抛物体在t时刻速度的方向与t时间内位移的方向相同C.平抛物体在空中运动的时间随初速度增大而增大D.若平抛物体运动的时间足够长,则速度方向将会竖直向下解析平抛运动的物体只受到重力作用,所以做平抛运动的物体的加速度为重力加速度,所以平抛运动是加速度恒定的变速运动,即平抛运动是匀变速曲线运动,选项A正确;平抛运动物体,t时刻的速度方向为该时刻曲线的切线方向,t时刻的位移方向为从初始位置到t时刻所在位置连线的方向,两者是不同的,选项B错误;平抛运动的时间由竖直分运动的高度h=12gt2决定,即t=2hg,与平抛运动的水平初速度无关,选项C错误;平抛运动的速度为水平速度与竖直速度的合速度,所以平抛运动的速度不会是竖直向下,选项D错误.答案A2.从离地面H高处投出A、B、C三个小球,使A球自由下落,B球以速率v水平抛出,C球以速率2v水平抛出,设三个小球落地时间分别t A、t B、t C,不计空气阻力,则下列说法正确的是() A.t A<t B<t C B.t A>t B>t CC.t A<t B=t C D.t A=t B=t C解析三个小球在竖直方向上都做自由落体运动,由h=12gt2得t=2hg,选项D正确.答案D3.某同学对着墙壁打网球,假定球在墙面以25 m/s的速度沿水平方向反弹,落地点到墙面的距离在10 m到15 m之间,忽略空气阻力,取g=10 m/s2,球在墙面上反弹点的高度范围是() A.0.8 m至1.8 m B.0.8 m至1.6 mC.1.0 m至1.6 m D.1.0 m至1.8 m解析由题意可知网球做平抛运动的初速度v0=25 m/s,水平位移在x1=10 m至x2=15 m之间,而水平位移x=v0t=v02hg,由此得h=gx22v20,代入数据得h1=0.8 m,h2=1.8 m,故A选项正确.答案A4.物体在高处以初速度v0水平抛出,落地时速度大小为v,那么该物体在空中运动的时间为()A.(v-v0)/g B.(v+v0)/gC.v2-v20/gD.v2+v20/g解析把速度分解,有v y=v2-v20,又因为v y=gt,可求得时间.答案C5.初速度为v0的平抛物体,某时刻物体的水平分位移与竖直分位移大小相等,下列说法错误的是()A .该时刻物体的水平分速度与竖直分速度相等B .该时刻物体的速度等于5v 0C .物体运动的时间为2v 0gD .该时刻物体位移的大小等于22v 20g解析 设物体运动时间为t ,根据题意可列方程v 0t =12gt 2,解得t =2v 0g ,可知C 项正确;物体的合位移大小s =x 2+y 2=2v 0t =22v 20g ,选项D 正确;t =2v 0g 时,其竖直分速度v y =gt =2v 0,水平分速度v x =v 0,该时刻物体瞬时速度为v =v 2x +v 2y =5v 0,可见选项A 错误,B 正确.答案 A6.人在距地面高h 、离靶面距离L 处,将质量为m 的飞镖以速度v 0水平投出,落在靶心正下方,如图所示.只改变m 、h 、L 、v 0四个量中的一个,可使飞镖投中靶心的是( )A .适当减小v 0B .适当提高hC .适当减小mD .适当减小L解析 适当提高h ,可使飞镖投中靶心,选项B 正确;由Δh =12gt2,L=v0t,联立得Δh=gL22v20(与飞镖的质量无关),适当增大v0,或适当减小L,使飞镖在竖直方向下落的距离减小,也可以使飞镖投中靶心,选项A、C错而D对.答案BD7.甲、乙两球位于同一竖直直线上的不同位置,甲比乙高h,如图所示,将甲、乙两球分别以v1、v2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,下列条件中有可能使乙球击中甲球的是() A.同时抛出,且v1<v2B.甲迟抛出,且v1>v2C.甲早抛出,且v1>v2D.甲早抛出,且v1<v2解析两球在空中相遇,水平位移相等,即v甲t甲=v乙t乙,但t甲>t乙,则需要v甲<v乙,甲要早抛出才能保证竖直方向甲的速度大于乙的速度而追上乙,故只有D项正确.答案D8.如图所示,在同一竖直平面内,小球a、b从高度不同的两点分别以初速度v a和v b沿水平方向抛出,经时间t a和t b后落到与两抛出点水平距离相等的P点,若不计空气阻力,下列关系式正确的是()A.t a>t b v a<v b B.t a>t b v a>v bC.t a<t b v a<v b D.t a<t b v a>v b解析平抛运动落到同一水平面上的时间由射出点的高度决定,故A选项正确.答案A9.如图所示,在一次空地演习中,离地H高处的飞机发射一颗炮弹,炮弹以水平速度v1飞出,欲轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹进行拦截,设飞机发射炮弹时与拦截系统的水平距离为s,若拦截成功.不计空气阻力,则v1、v2的关系应满足()A.v1=v2B .v 1=sH v 2 C .v 1=H s v 2D .v 1=Hs v 2解析 当飞机发射的炮弹运动到拦截炮弹正上方时,满足s =v 1t ,h =12gt 2,此过程中拦截炮弹满足H -h =v 2t -12gt 2,即H =v 2t =v 2·s v 1,则v 1=sH v 2,故B 选项正确.答案 B如图所示,从一根内壁光滑的空心竖直钢管A 的上端边缘,沿直径方向向管内水平抛入一钢球,球与管壁多次相碰后落地(球与管壁相碰时间不计).若换一根等高但较粗的内壁光滑的钢管B ,用同样的方法抛入此钢球,则运动时间( )A .在A 管中的球运动时间长B .在B 管中的球运动时间长C .在两管中的球运动时间一样长D .无法确定解析 小球被抛出后,做平抛运动,与管壁发生碰撞,但竖直方向仍然只受重力,做自由落体运动,小球的落地时间只取决于竖直高度,所以从同一高度水平抛出,小球在空中的运动时间不会改变.答案 C11.如图所示,相对的两个斜面,倾角分别为37°和53°,在顶点两个小球A 、B 以同样大小的初速度分别向左、向右水平抛出,小球都落在斜面上,若不计空气阻力,则A 、B 两个小球运动时间之比为( )A .1:1B .4:3C .16:9D .9:16解析 结合平抛运动知识, A 球满足tan 37°=12gt 21v 0t 1,B 球满足tan 53°=12gt 22v 0t 2,所以t 1:t 2=tan 37°:tan 53°=9:16,故D 选项正确. 答案 D12.如图所示,飞机距地面高H =500 m ,水平飞行速度为v 1=100 m/s,追击一辆速度为v2=20 m/s同向行驶的汽车,欲使炸弹击中汽车,飞机应在距汽车水平距离多远处投弹?解析炸弹竖直方向的分运动为自由落体运动,由h=12gt2=10 s得炸弹下落时间t=2hg这段时间内,炸弹的水平分位移x1=v1t=1000 m汽车的位移x2=v2t=200 m故飞机应在距汽车的水平距离s=x1-x2=800 m时投弹.答案800 m13.光滑斜面长为a,宽为b,倾角为θ,一小物体从斜面上方左端顶点P水平射入,恰能从右下方端点Q离开斜面.试求其入射的初速度v0.解析利用分解的思路来解,物体从P到Q的时间为t,由平抛运动的规律可得物体沿斜面方向的运动a=12g sinθ·t2水平方向上匀速直线运动,故b=v0t,可求得v0=b g sinθ2a.答案b g sinθ2a14.A、B两个小球由柔软的细线相连,线长l=6 m;将A、B 球先后以相同的初速度v0=4.5 m/s,从同一点水平抛出(先A后B),相隔时间Δt=0.8 s.(g取10 m/s2)(1)A球抛出后经多少时间,细线刚好被拉直?(2)细线刚被拉直时,A、B球的水平位移(相对于抛出点)各多大?解析(1)两球水平方向位移之差恒为4.5×0.8 m=3.6 m,AB竖直方向的位移差随时间变化,当竖直方向位移差与水平方向位移差的合位移差等于6 m时细线被拉直.由水平方向位移差3.6 m,细线长6 m,可以求得竖直方向位移差为h时细线绷紧.h=62-3.62m=4.8 m,有1 2gt2-12g(t-0.8 s)2=4.8 m,得t=1 s.(2)细线刚被拉直时,A球的水平位移为4.5×1 m=4.5 m,B球的水平位移为4.5×(1-0.8) m=0.9 m.答案(1)1 s(2)A球的水平位移为4.5 m,B球的水平位移为0.9 m双基限时练(四)实验:研究平抛运动1.如图所示,在研究平抛运动时,小球A沿轨道滑下,离开轨道末端(末端水平) 时撞开轻质接触式开关S,被电磁铁吸住的小球B 同时自由下落,改变整个装置的高度H做同样的实验,发现位于同一高度的A、B两球总是同时落地,该实验现象说明了A球在离开轨道后()A.水平方向的分运动是匀速直线运动B.水平方向的分运动是匀加速直线运动C.竖直方向的分运动是自由落体运动D.竖直方向的分运动是匀速直线运动解析改变高度做实验,发现A、B两球仍同时落地,只能说明A球的竖直分运动与B球自由落体运动情况相同,故C项正确.答案C2.在探究平抛运动的规律时,可以选用下列各种装置图,以下操作合理的是()A.选用装置1研究平抛物体竖直分运动,应该用眼睛看A、B 两球是否同时落地B.选用装置2要获得稳定的细水柱所显示的平抛轨迹,竖直管上端A一定要低于水面C.选用装置3要获得钢球的平抛轨迹,每次不一定要从斜槽上同一位置由静止释放D.除上述装置外,也能用数码照相机拍摄钢球做平抛运动时每秒15帧的录像获得平抛轨迹解析选用装置1研究平抛物体竖直分运动,由于两个小球不是落在同一点,应该用耳朵听A、B两球是否同时落地,A操作不合理;只有当装置2中竖直管上端A低于水面时才能保证出水口处水压恒定,水流速度恒定,就能获得稳定的细水柱所显示的平抛轨迹,所以B操作合理;选用装置图3要获得钢球的平抛轨迹,每次一定要从斜槽上同一位置由静止释放钢球,才能保证平抛小球的初速度相同,所以C操作不合理.能用数码照相机拍摄钢球做平抛运动时每秒15帧的录像获得平抛轨迹,D操作合理.答案BD3.在研究平抛运动实验中,为减小空气阻力对小球运动的影响,应采用()A.实心小铁球B.空心小铁球C.实心小木球D.以上三种小球都可以解析为减小空气阻力对小球运动的影响,阻力和球的重力相比越小,影响越小,故A选项正确.答案A4.安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是()A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小B.保证小球飞出时,初速度水平C.保证小球在空中运动的时间每次都相等D.保证小球运动的轨迹是一条抛物线解析平抛运动初速度的大小不是由斜槽末端是否水平决定的,而是由小球释放点到斜槽水平端的竖直高度决定的,故A项不正确;研究平抛物体的运动,旨在弄清物体在水平和竖直两个方向上怎样运动,必须保证小球抛出时速度是水平的,并非要研究小球在空中运动的时间,故B项正确,C项不正确;无论小球飞出的初速度是水平还是倾斜的,其运动轨迹都是一条抛物线,故D项不正确.答案B5.下列哪些因素会使“探究平抛物体的运动”实验的误差增大()A.小球与斜槽之间有摩擦B .安装斜槽时其末端不水平C .建立坐标系时,以斜槽末端端口位置为坐标原点D .根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点O 较远解析 从本实验的实验目的来看,就是要“描出平抛物体的运动轨迹,并求出平抛物体的初速度”,有时学生认为如果小球与斜槽之间有摩擦,小球离开斜槽末端的平抛初速度比光滑斜槽的小,而错选了A.如果仔细考虑一下小球在斜槽中的运动,实验中要求“应使小球每次从槽上滚下时开始的位置都相同”,目的就是要保证小球离开斜槽末端时的平抛初速度相等.而y =12gt 2,x =v 0t ,得v 0=x ·g 2y. 其中x 、y 均由刻度尺进行测量,计算点距抛出点O 越远,x 、y 值就越大,误差越小.因此小球与斜槽之间有摩擦,只要保证小球每次从槽上滚下的初始位置都相同,平抛时的初速度就都相同,不会引起误差.如果安装斜槽时其末端不水平,其运动就不是平抛而是斜抛运动,会引起误差.应以斜槽末端小球重心所在的位置为坐标原点,否则会引起误差.取值范围越大,误差越小.选项B 、C 正确.答案 BC6.数码相机大多具有摄像功能,每秒钟拍摄大约15帧照片,一同学用它拍摄小球从水平面飞出后做平抛运动的几张连续照片,下列处理正确的是( )A.只要测出相邻三照片上小球的距离,就能判断平抛运动的特点B.只要测出相邻三照片上小球的水平距离,就能判断平抛运动在水平方向上的运动特点C.只要测出相邻三照片上小球的竖直距离,就能判断平抛运动在水平方向上的运动特点D.只要测出相邻三照片上小球的竖直距离,就能判断平抛运动在竖直方向上的运动特点解析连续照片之间的时间间隔已知道,因此只需测量两个方向上的对应距离,即可研究两个分运动的性质.答案BD7.在做“探究平抛运动”的实验时,让小球多次从同一高度释放沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹.下面列出了一些操作要求,将正确的选项前面的字母填在横线上________.A.调节斜槽的末端保持水平B.每次释放小球的位置必须不同C.每次必须由静止释放小球D.记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格地等距离下降E.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触F.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线解析物理实验具体操作方式并不是一成不变的,根据实验原理和要达到的目的,再结合现有实验条件,灵活地、创造性地设计实验方案、操作要求和操作规范是学习者应具备的素质.实验操作的要求是根据实验原理和要达到的精度而设置的,要确定每一个操作是否正确必须从实验原理入手思考.例如,研究平抛物体的运动,实验操作必须保证小球做平抛运动;要描绘平抛物体的运动轨迹,必须是同一个运动过程物体经过的位置的连线,因此每次释放小球必须从同一高度,以保证每一次平抛运动轨迹重合.答案ACE8.某同学做平抛物体运动的实验时,用带孔的硬纸卡来确定小球位置,如图所示,下面实验步骤正确的排列顺序是__________.A.把钢球从斜槽上的某点释放,它飞出后开始做平抛运动,在小球运动轨迹的某处用带孔的卡片迎接小球,使球恰从小孔中央通过,然后对准孔中央在白纸上记下一个点B.把小球放在斜槽末端,以球心位置作为平抛运动起点O,在白纸上标出O点位置C.取下白纸,在纸上画一条与竖直线Oy垂直的水平线OxD.用光滑曲线把记录到小球通过位置的若干点连接起来,得到平抛运动的轨迹E.从斜槽上相同位置释放小球,用步骤A的方法确定平抛轨迹上的其他点F .在轨迹上取几个不同的点,测出它们的坐标x 和y ,利用g 值,求出初速度再取平均值G .利用重锤线画出竖直线OyH .把白纸用图钉固定在竖直木板上,把小球放在斜槽末端水平部分,调整到小球不滚动,再固定斜槽答案 HBGAECDF9.在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L =1.25 cm ,若小球在平抛运动中的几个位置如图中的a 、b 、c 、d 所示,则小球的初速度的计算公式为v 0=__________(用L 、g 表示),其值是__________(取g =9.8 m/s 2).解析 ab 、bc 、cd 水平方向等间距:x =2L =v 0T .竖直方向:Δy =aT 2,即L =gT 2.所以v 0=x T =2L L /g=2Lg =2× 1.25×10-2×9.8 m/s=0.70 m/s.答案 2Lg 0.7 m/s10.利用单摆验证小球平抛运动规律,设计方案如图甲所示,在悬点O 正下方有水平放置的炽热的电热丝P ,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断:MN 为水平木板,已知悬线长为L ,悬点与木板间的距离OO ′=h (h >L ).(1)电热丝P 必须置于悬点正下方的理由是__________________ _______________________________________________________.(2)将小球向左拉起后自由释放,最后小球落在木板上的C 点,O ′C =s ,则小球做平抛运动的初速度v 0为________.(3)在其他条件不变的情况下,若改变释放小球时悬线与竖直方向间的夹角θ,小球落点与O ′点的水平距离s 将随之改变,经多次实验,以s 2为纵坐标,得到如图乙所示图象,则当θ=30°时,s 为________m.解析 (1)使小球运动到正下方,此时速度v 0为水平方向,保证小球做平抛运动.(2)小球做平抛运动的下落高度H =h -L ,满足h -L =12gt 2,s =v 0t ,由此得v 0=s g 2(h -L ).。

2020-2021学年高一下学期物理人教版(2019)必修第二册第七章 万有引力与宇宙航行含答案

2020-2021学年高一下学期物理人教版(2019)必修第二册第七章 万有引力与宇宙航行含答案

2020--2021(新教材)人教物理必修第二册第七章万有引力与宇宙航行含答案(新教材)必修第二册第七章万有引力与宇宙航行一、选择题1、(多选)16世纪,哥白尼根据天文观测的大量资料,经过40多年的天文观测和潜心研究,提出“日心说”的如下四个基本论点,这四个论点目前看存在缺陷的是()A.宇宙的中心是太阳,所有行星都绕太阳做匀速圆周运动B.地球是绕太阳做匀速圆周运动的行星,月球是绕地球做匀速圆周运动的卫星,它绕地球运转的同时还跟地球一起绕太阳运动C.天空不转动,因为地球每天自西向东转一周,造成太阳每天东升西落的现象D.与日地距离相比,恒星离地球都十分遥远,比日地间的距离大得多2、一物体在地球表面重16 N,它在以5__m/s2的加速度加速上升满足牛顿第二定律的火箭中的视重(即物体对火箭竖直向下的压力)为9 N,则此火箭离地球表面的距离为地球半径的(地球表面重力加速度取10 m/s2)()A.2倍B.3倍C.4倍D.0.5倍3、火星直径约为地球的一半,质量约为地球的十分之一,它绕太阳公转的轨道半径约为地球公转半径的1.5倍。

根据以上数据,以下说法中正确的是()A.火星表面重力加速度的数值比地球表面的大B.火星公转的周期比地球的长C.火星公转的线速度比地球的大D.火星公转的向心加速度比地球的大4、2018年11月1日,我国在西昌卫星发射中心成功发射第四十一颗北斗导航卫星,是我国北斗三号系统第十七颗组网卫星,它是地球同步卫星,设地球自转角速度一定,下面关于该卫星的说法正确的是()A.它绕地球运动的角速度等于地球自转的角速度B.它沿着与赤道成一定角度的轨道运动C.运行的轨道半径可以有不同的取值D.如果需要可以发射到北京上空5、(多选)用相对论的观点判断,下列说法正确的是()A.时间和空间都是绝对的,在任何参考系中一个事件发生的时间和一个物体的长度总不会改变B.在地面上的人看来,高速运动的飞船中的时钟会变慢,但是飞船中的宇航员却看到时钟是准确的C.在地面上的人看来,高速运动的飞船在运动方向上会变窄,而飞船中的宇航员却感觉到地面上的人看起来比飞船中的人扁一些D.当物体运动的速度v≪c时,“时间延缓”和“长度收缩”效应可忽略不计6、在牛顿发现太阳与行星间引力的过程中,得出太阳对行星的引力表达式后推出行星对太阳的引力表达式,这是一个很关键的论证步骤,这一步骤采用的论证方法是()A.研究对象的选取B.理想化过程C.类比法D.等效的思维方法7、(多选)如图所示,a、b、c是地球大气层外圈圆形轨道上运动的三颗卫星,a和b质量相等,且小于c的质量,则()A.b所需向心力最小B.b、c的周期相同且大于a的周期C.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度D.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度8、关于宇宙速度的说法正确的是()A.第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最大速度B.第一宇宙速度是地球同步卫星的发射速度C.人造地球卫星运行时的速度介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间D.第三宇宙速度是物体逃离地球的最小速度9、(双选)关于相对论时空观的说法,正确的是()A.在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的B.在一切惯性参考系中,光在真空中的速度都等于c,与光源的运动无关C.在牛顿力学时空观中认为同时发生的事件,在相对论时空观中也是同时发生的D.时间和空间是永恒不变的10、关于引力常量,下列说法正确的是()A.引力常量是两个质量为1 kg的质点相距1 m时的相互吸引力B.牛顿发现了万有引力定律,给出了引力常量的值C.引力常量的测定,证明了万有引力的存在D.引力常量G是不变的,其数值大小与单位制的选择无关11、在轨运行26年的哈勃太空望远镜,曾拍摄到天狼星A和天狼星B组成的双星系统在轨运行图像,如图所示。

万有引力与航天

万有引力与航天

第七章万有引力与航天单元测试(A)班级姓名一、选择题(每题6分,共54分)1. 发现万有引力定律和首次比较精确地测出引力常量的科学家分别是()A. 开普勒、卡文迪许B. 牛顿、伽利略C. 牛顿、卡文迪许D. 开普勒、伽利略2.陨石落向地球是因为 ( )A.陨石对地球的吸引力远小于地球对陨石的吸引力,所以陨石落向地球B.陨石对地球的引力和地球对陨石的引力大小相等,但陨石质量小,惯性小,加速度大,所以改变运动方向落向地球C. 太阳不再吸引陨石,所以陨石落向地球D. 陨石受到其他星球的斥力落向地球4. 2001年10月22日,欧洲航天局由卫星观测发现银河系中心存在一个超大型黑洞,命名为MCG6-30-15。

由于黑洞的超大引力,周围物质大量掉入黑洞,假定银河系中心仅此一个黑洞,已知太阳系绕银河系中心匀速转动,下列哪组数据可以计算出黑洞的质量:()A.地球绕太阳公转的周期和速度B.太阳的质量和运行速度C.太阳的质量和太阳到黑洞中心的距离D.太阳的运行速度和太阳到黑洞中心的距离6. 地球的质量大约是月球质量的81倍,一航天飞机飞行到地球和月球的连线上,且距地心的距离与距月心的距离之比为3︰1时,这架航天飞机对地球的引力与对月球的引力之比为()A. 1︰1B. 9︰1C. 81︰1D. 729︰17 关于同步通信卫星,以下说法中正确的是()A. 同步通信卫星的运行轨道可以是椭圆B. 同步通信卫星可沿与赤道平面成一定角度的轨道运行C. 同步通信卫星运行的轨道半径是一确定的值D. 如果需要,同步通信卫星可以定点在北京上空8.1998年1月发射的“月球勘探者号”空间探测器,运用最新科技手段对月球进行近距离勘探,在月球重力分布、磁场分布及元素测定方面取得了最新成果,探测器在一些环形山中发现了质量密集区,当飞越这些质量密度区时,通过地面的大口径射电望远镜观察,“月球勘探者号”的轨道参数发生了微小的变化,这些变化是 ( )A 半径变小B 半径变大C 速率变小D 速率变大.9 如图所示,在同一轨道平面上,有绕地球做匀速圆周运动的卫星a、b、c某时刻在同一直线上,则()A. 经过一段时间,它们将同时第一次回到原位置B. 卫星c受到的向心力最小C. 卫星b的周期比c小D. 卫星a的角速度最大二.填空题(每空3分,共18分)10.火星的半径是地球半径的一半,其质量是地球质量的1/9,一宇航员的质量是72kg,则他在火星上所受的重力为______N。

人教版高中物理必修2第七章 机械能守恒定律3. 功率 习题

人教版高中物理必修2第七章 机械能守恒定律3. 功率 习题

2018-2019年高中物理人教版《必修2》《第七章机械能守恒定律》《第三节功率》综合测试试卷【4】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.我国曾经发射了一颗“北斗一号”导航定位卫星,预示着我国通讯技术的不断提高。

该卫星处于地球的同步轨道,其质量为m,假设其离地高度为h,地球半径为R,地面附近重力加速度为g,则有()A.该卫星运行周期为24hB.该卫星向心加速度是C.该卫星运动动能是D.该卫星周期与近地卫星周期之比是【答案】 ABC【解析】试题分析:地球的同步卫星运动周期必须与地球自转周期相同,故知该卫星运行周期为24h.故A正确;在地面附近万有引力等于重力得:=mg,得g=,卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供,ma=,解得该卫星向心加速度是,所以B正确;卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供,,该卫星运动动能是,故C正确;,解得:,该卫星周期与近地卫星周期之比是,故D错误考点:万有引力定律应用2.从“嫦娥奔月”到“万户飞天”,从“东方红”乐曲响彻寰宇到航天员杨利伟遨游太空,中华民族载人航天的梦想已变成现实.如图所示,“神舟”五号飞船升空后,先运行在近地点高度200千米、远地点高度350千米的椭圆轨道上,实施变轨后,进入343千米的圆轨道.假设“神舟”五号实施变轨后做匀速圆周运动,共运行了n 周,起始时刻为t 1,结束时刻为t 2,运行速度为v ,半径为r.则计算其运行周期可用 ( ).A .T =B .T =C .T =D .T =【答案】AC【解析】由题意可知飞船做匀速圆周运动n 周所需时间Δ t =t 2-t 1,故其周期T ==,故选项A 正确.由周期公式有T =,故选项C 正确.3.有报道说:我国一家厂商制作了一种特殊的手机,在电池电能耗尽时,摇晃手机,即可产生电能维持通话,摇晃过程是将机械能转化为电能;如果将该手机摇晃一次,相当于将100g 的重物缓慢举高20cm 所需的能量,若每秒摇两次,则摇晃手机的平均功率为(g 取10m/s 2): A .0.04w B .0.4wC .4wD .40w【答案】B 【解析】试题分析:每摇晃一次手机,就会克服重力做功W=mgh=0.1×10×0.2J=0.2J ,所以晃手机的平均功率。

人教版高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》测试题(含答案解析)

人教版高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》测试题(含答案解析)

一、选择题1.“坦普尔一号”彗星绕太阳运行的轨道是一个椭圆,其运动周期为5.74年,则关于“坦普尔一号”彗星的下列说法中正确的是( )A .彗星绕太阳运动的角速度不变B .彗星在近日点处的线速度大于远日点处的线速度C .彗星在近日点处的加速度小于远日点处的加速度D .彗星在近日点处的机械能小于远日点处的机械能2.下列关于万有引力定律的说法中,正确的是( )①万有引力定开普勒在实验室发现的②对于相距很远、可以看成质点的两个物体,万有引力定律2Mm F Gr = 中的r 是两质点间的距离③对于质量分布均匀的球体,公式中的r 是两球心间的距离④质量大的物体对质量小的物体的引力大于质量小的物体对质量大的物体的引力. A .①③ B .②④ C .②③ D .①④ 3.2020年12月17日,嫦娥五号成功返回地球,创造了我国到月球取土的伟大历史。

如图所示,嫦娥五号取土后,在P 点处由圆形轨道Ⅰ变轨到椭圆轨道Ⅱ,以便返回地球。

已知嫦娥五号在圆形轨道Ⅰ的运行周期为T 1,轨道半径为R ;椭圆轨道Ⅱ的半长轴为a ,经过P 点的速率为v ,运行周期为T 2。

已知月球的质量为M ,万有引力常量为G ,则( )A .3132T T a R =B .GM v a =C .GM v R =D .23214πR M GT = 4.如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极,已知该卫星从北纬60︒的正上方按图示方向第一次运行到南纬60︒的正上方时所用时间为1h ,则下列说法正确的是( )A.该卫星的运行速度—定大于7.9km/sB.该卫星与同步卫星的运行半径之比为1:4C.该卫星与同步卫星的运行速度之比为1:2D.该卫星的机械能一定大于同步卫星的机械能5.下面说法正确的是()A.曲线运动一定是变速率运动B.匀变速曲线运动在任意时间内速度的变化量都相同C.匀速圆周运动在相等时间的位移相同D.若地球自转角速度增大,则静止在赤道上的物体所受的支持力将减小6.已知一质量为m的物体分别静止在北极与赤道时对地面的压力差为ΔN,假设地球是质量分布均匀的球体,半径为R。

高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》测试题(包含答案解析)(1)

高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》测试题(包含答案解析)(1)

一、选择题1.如下图所示,惯性系S 中有一边长为l 的立方体,从相对S 系沿x 方向以接近光速匀速飞行的飞行器上观察该立方体的形状是( )A .B .C .D .2.一项最新的研究发现,在我们所在星系中央隆起处,多数恒星形成于100亿多年前的一次恒星诞生爆发期。

若最新发现的某恒星自转周期为T ,星体为质量均匀分布的球体,万有引力常量为G ,则以周期T 稳定自转的星体的密度最小值约为( )A .23GT πB .24GT πC .26GT πD .28GT π 3.若想检验“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”都遵循同样的规律(即“物体受到地球引力的大小与物体到地球中心距离的平方成反比”),在已知地球表面重力加速度、月地距离和地球半径的情况下,还需要知道( )A .地球的质量B .月球的质量C .月球公转的周期D .月球的半径4.2020年6月23日,北斗三号最后一颗全球组网卫星在西昌卫星发射中心发射成功,这颗卫星为地球静止轨道卫星,距地面高度为H 。

已知地球半径为R ,自转周期为T ,引力常量为G 。

下列相关说法正确的是( )A .该卫星的观测范围能覆盖整个地球赤道线B .该卫星绕地球做圆周运动的线速度大于第一宇宙速度C .可以算出地球的质量为2324πH GT D .可以算出地球的平均密度为3233π)R H GT R +( 5.电影《流浪地球》深受观众喜爱,地球最后找到了新的家园,是一颗质量比太阳大一倍的恒星。

假设地球绕该恒星做匀速圆周运动,地球中心到这颗恒星中心的距离是地球中心到太阳中心的距离的2倍,则现在地球绕新的恒星与原来绕太阳运动相比,说法正确的是( )A .线速度大小是原来的2倍B .角速度大小是原来的2倍C.周期是原来的2倍D.向心加速度大小是原来的2倍6.美国宇航局2011年12月5日宣布,他们发现了太阳系外第一颗类似地球的、可适合居住的行星——“开普勒—226”,其直径约为地球的2.4倍。

2018-2019学年人教版高中物理 必修二 7

2018-2019学年人教版高中物理 必修二 7

2018-2019学年人教版高中物理必修二7.3 功率同步练习(共6题;共6分)1.(1分)起重机以16kW的恒定功率将货物吊起后,竖直向上做匀速运动的速度为2m/s,则货物的重力大小为()A.B.C.80N D.32N2.(1分)质量为0.5kg的物体从10m高处以6m/s的速度水平抛出,抛出后1s时刻重力的瞬时功率是(g=10m/s2)()A.59W B.50W C.40W D.45W3.(1分)一只船在水中航行时所受阻力与其速度成正比.现此船由静止开始沿直线航行,若保持牵引力恒定,经过时间t1后,速度为v,加速度为a1,最终以速度2v匀速运动;若保持牵引力的功率恒定,经过时间t2后,速度为v,加速度为a2,最终也以2v的速度匀速运动,则有()A.t1=t2B.a2=2a1C.t1<t2D.a2=3a14.(1分)一列火车在恒定功率下由静止从车站出发,沿直轨道运动,行驶5min后速度达到20m/s,设列车所受阻力恒定,则可以判定列车在这段时间内行驶的距离()A.一定大于3km B.可能等于3kmC.一定小于3km D.以上说法都不对5.(1分)一辆汽车以功率P1在平直公路上匀速行驶,若驾驶员突然减小油门,使汽车的功率减小为P2并继续行驶.若整个过程中阻力不变,则汽车速度随时间变化的图象是()A.B.C.D.6.(1分)据浙江在线消息,宁杭甬高铁计划6月30日举行开通仪式.届时,温州到杭州最快2.5小时.小红从网上了解到:把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客,这样的客车车辆叫做动车;而动车组就是几节自带动力的车辆(动车)加几节不带动力的车辆(也叫拖车)编成一组,就是动车组.和谐号CRH2B型编组方式是8节动车配8节拖车(8M8T),最高营运速度为250km/ℎ.假设动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额定功率都相等.要在高铁上以375km/ℎ的最大速度行驶,动车组应采用CRH2C型,试判断CRH2C型的编组方式是()A.由6节动车和2节拖车编成B.由3节动车和3节拖车编成C.由6节动车和9节拖车编成D.由8节动车和1节拖车编成(共5题;共5分)7.(1分)汽车在路况不变的平直的公路上匀速前进,则()A.牵引力的功率一定不变B.牵引力的功率一定等于额定功率C.牵引力做的功等于汽车克服阻力所做的功D.因为速度不变,所以牵引力不做功8.(1分)a、b两球的质量均为m,a球从空中某点由静止释放,b球从同一点同时以初速度υ0水平抛出,忽略空气阻力,对于两个小球的运动过程,下列说法正确的是() A.a球先落地B.落地前的瞬间重力的功率相同C.落地前的瞬间速率相同D.a球做匀变速运动,b球做非匀变速运动9.(1分)如图甲所示是一打桩机的简易模型。

深圳市高级中学高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》测试题(含答案解析)

深圳市高级中学高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》测试题(含答案解析)

一、选择题1.“坦普尔一号”彗星绕太阳运行的轨道是一个椭圆,其运动周期为5.74年,则关于“坦普尔一号”彗星的下列说法中正确的是()A.彗星绕太阳运动的角速度不变B.彗星在近日点处的线速度大于远日点处的线速度C.彗星在近日点处的加速度小于远日点处的加速度D.彗星在近日点处的机械能小于远日点处的机械能2.如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动。

下列说法正确的是()A.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同B.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同的加速度D.卫星在轨道2的任何位置都具有相同的速度3.甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道。

以下判断正确的是()A.甲的角速度小于乙的角速度B.甲的加速度大于乙的加速度C.乙的速度大于第一宇宙速度D.甲在运行时能经过北京的正上方4.2020年6月23日,北斗三号最后一颗全球组网卫星在西昌卫星发射中心发射成功,这颗卫星为地球静止轨道卫星,距地面高度为H。

已知地球半径为R,自转周期为T,引力常量为G。

下列相关说法正确的是()A.该卫星的观测范围能覆盖整个地球赤道线B.该卫星绕地球做圆周运动的线速度大于第一宇宙速度C.可以算出地球的质量为232 4πH GTD.可以算出地球的平均密度为3233π)R HGT R(5.设两个行星A和B各有一个卫星a和b,且两卫星的圆轨道均很贴近行星表面。

若两行星的质量比M A:M B=p,两行星的半径比R A:R B=q,那么这两个卫星的运行周期之比T a:T b 应为()A .12q p ⋅B .12q q p ⎛⎫⋅ ⎪⎝⎭C .12p p q ⎛⎫⋅ ⎪⎝⎭D .12()p q ⋅6.我国即将展开深空探测,计划在2020年通过一次发射,实现火星环绕探测和软着陆巡视探测,已知太阳的质量为M ,地球、火星绕太阳做匀速圆周运动的轨道半径分别为R 1和R 2,速率分别为v 1和v 2,地球绕太阳的周期为T 。

人教版高中物理必修二第七章《机械能守恒定律》单元检测题(解析版)

人教版高中物理必修二第七章《机械能守恒定律》单元检测题(解析版)

《机械能守恒定律》单元检测题一、单选题1.如图所示,人站在电动扶梯的水平台阶上,假定人与扶梯一起沿斜面加速上升,在这个过程中,人脚所受的静摩擦力( )A.等于零,对人不做功B.水平向左,对人做负功C.水平向右,对人做正功D.沿斜面向上,对人做正功2.如图所示,一个物体自光滑圆弧面下滑后冲上水平粗糙传送带,传送带顺时针匀速转动,则物体受到的摩擦力对物体做功情况不可能是( )A.不做功 B.先做负功后不做功C.先做负功后做正功 D.先做正功后不做功3.如图所示,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,上端O点与管口A的距离为2x0,一质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,则( )A.小球从接触弹簧开始速度一直减小B.小球运动过程中最大速度等于2C.弹簧最大弹性势能为3mgx0D.弹簧劲度系数等于4.一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P随时间t的变化如图所示.假定汽车所受阻力的大小F f恒定不变.下列描述该汽车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是( )A. B.C. D.5.一个质量为m的物体在水平恒力F的作用下,沿水平面从静止开始做匀加速直线运动,向前移动了一段距离s,那么在前半程s1=及后半程s2=中,F做功的平均功率之比为( ).A. (-1)∶1 B. (-2)∶1 C.1∶ D.1∶(-1)6.关于运动物体所受的合外力、合外力做的功、物体动能的变化,下列说法正确的是( )A.运动物体所受的合外力不为零,合外力必做功,物体的动能肯定要变化B.运动物体所受的合外力为零,则物体的动能肯定不变C.运动物体的动能保持不变,则该物体所受合外力一定为零D.运动物体所受合外力不为零,则该物体一定做变速运动,其动能要变化7.如图所示,在水平的船板上有一人拉着固定在岸边树上的绳子,用力使船向前移动.关于力对船做功的下列说法中正确的是( )A.绳的拉力对船做了功B.人对绳的拉力对船做了功C.树对绳子的拉力对船做了功D.人对船的静摩擦力对船做了功8.拖拉机耕地时一般比在道路上行驶时速度慢,这样做的主要目的是( )A.节省燃料 B.提高柴油机的功率C.提高传动机械的效率 D.增大拖拉机的牵引力9.如图所示,某段滑雪雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为g.在他从上向下滑到底端的过程中,下列说法正确的是( )A.运动员减少的重力势能全部转化为动能B.运动员获得的动能为mghC.运动员克服摩擦力做功为mghD.下滑过程中系统减少的机械能为mgh10.如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,并且处于原长状态.现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中( )A.圆环的机械能守恒B.弹簧弹性势能变化了2mgLC.圆环下滑到最大距离时,所受合力为零D.圆环重力势能与弹簧弹性势能之和先变小后变大11.一个人站在阳台上,从阳台边缘以相同的速率v0分别把三个质量相同的球竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力,则三球落地时的动能( )A.上抛球最大 B.下抛球最大 C.平抛球最大 D.一样大12.如图所示,一辆玩具小车静止在光滑的水平导轨上,一个小球用细绳挂在小车上,由图中位置无初速度释放,则小球在下摆的过程中,下列说法正确的是( ).A.绳的拉力对小球不做功B.绳的拉力对小球做正功C.小球的合力不做功D.绳的拉力对小球做负功二、多选题13 如图所示,一轻弹簧一端固定于O点,另一端系一重物,将重物从与悬点O在同一水平面且弹簧保持原长的A点无初速地释放,让它自由摆下,不计空气阻力,在重物由A点摆向最低点B的过程中( ).A.重力做正功,弹力不做功B.重力做正功,弹力做负功,弹性势能增加C.若用与弹簧原长相等且不可伸长的细绳代替弹簧后,重力做正功,弹力不做功D.若用与弹簧原长相等且不可伸长的细绳代替弹簧后,重力做功不变,弹力不做功14. 关于“探究恒力做功与速度变化的关系”的实验,下列说法中正确的是( ) A.应调节定滑轮的高度使细绳与木板平行B.应调节定滑轮的高度使细绳保持水平C.平衡摩擦力时,若纸带上打出的点越来越密,就应调大斜面倾角D.平衡摩擦力时,若纸带上打出的点越来越疏,就应调大斜面倾角15. 下列关于机械能是否守恒的叙述中正确的是( )A.合外力为零时机械能一定守恒B.做曲线运动的物体机械能可能守恒C.合外力对物体做功为零时,机械能一定守恒D.除重力外,其他力均不做功,物体的机械能守恒16. 如图所示为某汽车在平直公路上启动时发动机功率P随时间t变化的图象,P0为发动机的额定功率.已知在t2时刻汽车的速度已经达到最大v m,汽车所受阻力不变.由此可得( )A.在t3时刻,汽车速度一定等于v mB.在t1~t2时间内,汽车一定做匀速运动C.在t2~t3时间内,汽车一定做匀速运动D.在发动机功率达到额定功率前,汽车一定做匀加速运动17. 将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v-t图象如图所示.以下判断正确的是( ).A.前3 s内货物处于超重状态B.最后2 s内货物只受重力作用C.前3 s内与最后2 s内货物的平均速度相同D.第3 s末至第5 s末的过程中,货物的机械能守恒三、实验题18.用如图所示的甲实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒,m2从高处由静止开始下落,m1上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.图丙给出的是实验中获取的一条纸带:O为打下的第一个点,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所示.已知m1=50 g,m2=150 g,则(g取9.8 m/s2,结果保留三位有效数)(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=________ m/s.(2)在打点O-5过程中系统动能的增量ΔE k=________ J,系统势能的减少量ΔE p=______ J.(3)若某同学作出v2-h图象如图乙,写出计算当地重力加速度g的表达式,并计算出当地的实际重力加速度g=______ m/s2.四、计算题19.如图所示,是运动员驾驶摩托车做腾跃特技表演的简化图,AB是水平路面,BCDE 是一段曲面,其中BC段是一段半径为20 m的圆弧路面.运动员驾驶的摩托车始终以P=9 kW的恒定功率行驶,到B点时的速度v=20 m/s,再经t=3 s的时间通过坡面1到达顶点E时关闭发动机,并以v2=16 m/s的速度水平飞出.已知人和车的总质量m =180 kg,坡顶高度h=5 m,重力加速度g=10 m/s2.空气阻力不计,求:(1)摩托车落地点与E点的水平距离s;(2)摩托车刚过B点时,摩托车对地面的压力大小;(3)摩托车从B点冲上坡顶的过程中克服摩擦阻力做的功.20.某种型号的汽车发动机的最大功率为P m=60 kW,汽车满载质量为m=1 500 kg,最高车速是v m=180 km/h,汽车在平直路面上行驶,g取10 m/s2.问:(1)汽车所受阻力F f与车的重力G的比值是多少;(2)若汽车从静止开始,以a=1.2 m/s2的加速度做匀加速运动,则这一过程能维持的时间t有多长.21.通过探究得到弹性势能的表达式为E p=kx2,式中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧伸长(或缩短)的长度.请利用弹性势能表达式计算以下问题:图11放在地面上的物体上端系在一劲度系数k=400 N/m的弹簧上,弹簧的另一端拴在跨过定滑轮的绳子上,如图11所示.手拉绳子的另一端,当往下拉0.1 m时,物体开始离开地面,继续拉绳,使物体缓慢升高到离地h=0.5 m高处.如果不计弹簧重力及滑轮与绳的摩擦,求拉力所做的功以及此时弹簧弹性势能的大小.答案解析1.【答案】C【解析】人向右上方加速,则摩擦力水平向右,对人做正功.2.【答案】C【解析】A项当物体的速度等于传送带速度时,则物体不受摩擦力,此时摩擦力不做功,故A正确;B项若刚开始物体的速度大于传送带的速度,摩擦力向左,则摩擦力做负功,物体做减速运动,当两者速度相等时,摩擦力不做功,故B正确;C项由B 项可知如果摩擦力做了负功后,物体速度减小,当速度减小到与传送带相等时,摩擦力就不做功了,速度不变,一直运动,之后摩擦力不可能做正功,故C错误;D项当物体的速度小于传送带速度时,出现相对滑动,则物体要受到向右的滑动摩擦力,摩擦力做正功,速度增大,当两者速度相等时,摩擦力不做功,故D正确.3.【答案】C【解析】小球由A到O做自由落体运动,从O开始压缩弹簧,根据胡克定律,弹簧弹力逐渐增大,根据牛顿第二定律得:a=,加速度先减小,方向向下,小球做加速度减小的加速运动;当加速度减为零时,即重力和弹簧弹力相等时,速度最大;之后小球继续向下运动,弹力大于重力,做减速运动,故A错误;设小球刚运动到O 点时的速度为v,则有mg·2x0=mv2,v=2.小球接触弹簧后先做加速运动,所以小球运动的最大速度大于2,所以B错误;到B点时,弹簧的压缩量最大,弹性势能最大,等于重力势能的减小量,为3mgx0,故C正确;由于平衡位置在OB之间,不是B点,故kx0>mg,k>,故D错误.4.【答案】A【解析】在0-t1时间内,如果匀速,则v-t图象是与时间轴平行的直线,如果是加速,根据P=Fv,牵引力减小;根据F-F f=ma,加速度减小,是加速度减小的加速运动,当加速度为0时,即F1=F f,汽车开始做匀速直线运动,此时速度v1==.所以0-t1时间内,v-t图象先是平滑的曲线,后是平行于横轴的直线;在t1-t2时间内,功率突然增加,故牵引力突然增加,是加速运动,根据P=Fv,牵引力减小;再根据F-F f=ma,加速度减小,是加速度减小的加速运动,当加速度为0时,即F2=F,汽车开始做匀速直线运动,此时速度v2==.所以在t1-t2时间内,即v-t f图象也先是平滑的曲线,后是平行于横轴的直线.5.【答案】A【解析】设物体的加速度为a,由s=at2得,前半程所用时间:t1=,后半程所用时间:t2=(-1),又因前半程F做功的平均功率:P1=,后半程F做功的平均功率:P2=,所以P1∶P2=(-1)∶1,故A正确.6.【答案】B【解析】关于运动物体所受的合外力、合外力做的功、物体动能的变化三者之间的关系有下列三个要点:(1)若运动物体所受合外力为零,则合外力不做功(或物体所受外力做功的代数和必为零),物体的动能绝对不会发生变化.(2)物体所受合外力不为零,物体必做变速运动,但合外力不一定做功;合外力不做功,则物体动能不变.(3)物体的动能不变,一方面表明物体所受的合外力不做功;同时表明物体的速率不变(速度的方向可以不断改变,此时物体所受的合外力只是用来改变速度方向产生向心加速度,如匀速圆周运动).根据上述三个要点不难判断,本题只有选项B正确.7.【答案】D【解析】绳的拉力、人对绳的拉力和树对绳子的拉力都没有作用于船,没有对船做功.只有人对船的静摩擦力作用于船,且船发生了位移,故对船做了功,且做正功.8.【答案】D【解析】拖拉机耕地时受到的阻力比在路面上行驶时大得多,根据P=Fv,在功率一定的情况下,减小速度,可以获得更大的牵引力,选项D正确.9.【答案】D【解析】运动员的加速度为g,沿斜面:mg-F f=m·g,F f=mg,W f=mg·2h=mgh,所以A、C项错误,D项正确;E=mgh-mgh=mgh,B项错误.k10.【答案】D【解析】圆环沿杆下滑过程中,弹簧的拉力对圆环做负功,圆环的机械能减少,故A 错误;弹簧水平时恰好处于原长状态,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L,可得物体下降的高度为h=L,根据系统的机械能守恒知,弹簧的弹性势能增大量为ΔE p=mgh=mgL,故B错误;圆环所受合力为零,速度最大,此后圆环继续向下运动,则弹簧的弹力增大,圆环下滑到最大距离时,所受合力不为零,故C错误;圆环与弹簧组成的系统机械能守恒,知圆环的动能先增大后减小,则圆环重力势能与弹簧弹性势能之和先减小后增大,故D正确.11.【答案】D【解析】由动能定理得mgh=E k-mv,E k=mgh+mv,则三球落地时的动能一样大.12.【答案】D【解析】方法一:根据力与位移方向的夹角判断在小球向下摆的过程中,小车向右运动,如图所示.由图可以看出,绳的拉力与小车的位移的夹角小于90°,故绳的拉力对小车做正功,小车的动能增加;绳的拉力与小球的位移的夹角大于90°,故绳的拉力对小球做负功,小球的机械能减少.方法二:根据能量转化判断在小球向下摆动的过程中,小车的动能增加,即小车的机械能增加,由于小球和小车组成的系统机械能守恒,所以小球的机械能一定减少,故绳的拉力对小球做负功.选项A、B、C错误,D正确.13.【答案】BC【解析】用细绳拴住小球向下摆动时重力做正功,弹力不做功,C对.用弹簧拴住小球下摆时,弹簧要伸长,小球轨迹不是圆弧,弹力做负功,弹性势能增加,重力做正功,且做功多,所以A、D错,B对.14.【答案】AC【解析】实验中调整定滑轮高度,使细绳与木板平行,这样能使细绳对小车的拉力等于它受的合力,A对,B错;纸带上打出的点越来越密,表明小车做减速运动,摩擦力平衡不够,这时需要垫高木板一端,使斜面倾角增大,直到打出的点均匀为止,C对,D错.15.【答案】BD【解析】合外力为零时,做匀速直线运动的物体,动能不变,但机械能不一定守恒,如:匀速上升的物体,机械能不断增大,选项A错误.做曲线运动的物体,若只有重力做功,它的机械能就守恒,如:做平抛运动的物体,选项B正确.外力对物体做的功为零,是动能不变的条件,机械能不变的条件是除重力或弹力外,其他力不做功或做功的代数和为零,选项C错误,选项D正确.16.【答案】AC【解析】已知在t2时刻汽车的速度已经达到最大v m,此后汽车做匀速直线运动,速度不变,所以在t3时刻,汽车速度一定等于v m,故A正确;0~t1时间内汽车的功率均匀增加,汽车所受阻力不变,牵引力不变,汽车做匀加速直线运动;汽车的功率在t1时刻达到额定功率,根据P=Fv,速度继续增大,牵引力减小,加速度减小,则在t1~t2时间内汽车做加速度减小的加速运动,故B错误;在t2~t3时间内,汽车已达到最大速度,且功率保持不变,汽车一定做匀速直线运动,故C正确;由此分析知,在发动机功率达到额定功率前,汽车先做匀加速运动,后做加速度减小的变加速运动,故D 错误.17.【答案】AC【解析】由题图可知,在前 3 s内,a==2 m/s2,货物具有向上的加速度,故货物处于超重状态,选项A正确;在最后2 s内,货物的加速度a′==-3 m/s2,小于重力加速度,故吊绳拉力不为零,选项B错误;根据=v=3 m/s,选项C正确;第3 s末至第5 s末的过程中,货物匀速上升,故吊绳的拉力与货物的重力大小相等,此过程中除重力外还有吊绳的拉力对货物做功,所以货物的机械能不守恒(货物的机械能增加),选项D错误.18.【答案】(1)2.4 m/s (2)0.576 J 0.588 J(3)k=g=9.70 m/s2.【解析】(1)利用匀变速直线运动的推论v5===2.4 m/s (2)系统动能的增量ΔE k=E k5-0=(m1+m2)v=0.576 J.系统重力势能减小量ΔE p =(m2-m1)gh=0.1×9.8×0.600 0 J=0.588 J,在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒.(3)由于ΔE k=E k5-0=(m1+m2)v=ΔE p=(m2-m1)gh,由于(m1+m2)=2(m2-m1),所以得到:v2=h,所以v2-h图象的斜率k=,g=9.70 m/s2.19.【答案】(1)16 m (2)5 400 N (3)3.096×104J【解析】(1)摩托车从E点飞出后,做平抛运动.水平方向:s=v2t竖直方向:h=gt2解得:s=16 m(2)刚过B点,对摩托车受力分析,F N-mg=解得:F N=5 400 N根据牛顿第三定律,摩托车对地面的压力大小为5 400 N(3)摩托车从B点冲上坡顶的过程中,牵引力做功W=Pt=2.7×104J牵根据动能定理:W牵-mgh-W f=mv-mv解得:W f=3.096×104J20.【答案】(1)=(2)s【解析】(1)汽车速度最大时,牵引力跟阻力平衡,则:P m=F f v m,F f=1 200 N则,比值=即:=(2)汽车匀加速运动时,由牛顿第二定律:F-F f=ma即F=3 000 N当汽车的功率达到P m时,就不能继续维持匀加速运动,此时:P m=Fv其中:v=at则匀加速运动的时间t=s或约为16.7 s.21.【答案】22 J 2 J【解析】物体刚离开地面时,弹簧的弹性势能E=kx2=×400×0.12J=2 Jp此过程中拉力做的功与克服弹力做的功相等,则有W=-W弹=ΔE p=2 J1物体刚好离开地面时,有G=F=kx=400×0.1 N=40 N物体上升h=0.5 m过程中,拉力做的功等于克服重力做的功,则有W2=Gh=40×0.5 J=20 J在整个过程中,拉力做的功W=W+W2=2 J+20 J=22 J1此时弹簧的弹性势能仍为2 J.。

高中化学必修二第七章《有机化合物》经典测试题(2)

高中化学必修二第七章《有机化合物》经典测试题(2)

一、选择题1.完全燃烧0.1 mol 两种气态烃的混合物,将燃烧产物依次通过足量浓硫酸和足量氢氧化钠溶液,称得浓硫酸增重3.6克,氢氧化钠溶液增重6.6 g ,则混合物中A .一定存在CH 4B .可能存在C 2H 2 C .一定含有C 2H 4D .可能含有C 2H 6 2.分子结构丰富多样。

下列分子呈正四面体结构的是 A .乙醇B .乙烯C .甲烷D .乙酸 3.能鉴别4CCl 、、32CH CH OH 、3AgNO 、NaOH 、KI 六种溶液的一种试剂是( )A .2MgCl 溶液B .盐酸C .3FeCl 溶液D .2Ba(OH)溶液 4.下列有关叙述正确的是( )A .蛋白质溶液中加入饱和CuSO 4溶液可发生盐析B .1mol 甲烷完全燃烧生成O 2和H 2O(l)时放出890kJ 热量,它的热化学方程式为:12CH 4(g)+O 2(g)=12CO 2(g)+H 2O(1)△H=-445kJ/mol C .酸性氢氧燃料电池负极反应为H 2-2e -+2OH -=2H 2OD .CH 3COOH 与NaOH 溶液反应:H +(aq)+OH -(aq)=H 2O(1)△H=-57.3kJ•mo1-l5.下列实验操作能达到目的的是实验目的 实验操作 A除去乙烷中的乙烯 将混合气体通入酸性高锰酸钾溶液 B除去乙醇中的水 加入生石灰,蒸馏 C鉴别苯和环己烷 加入溴水振荡,静置后观察分层及颜色差异 D分离苯和溴苯 加水后分液 6.“人造肉”一般分为两种,一种是被称为植物肉的“人造肉”,主要以大豆等植物蛋白制成。

另一种是用动物干细胞制造的“人造肉”,从活的鸡鸭鱼牛羊猪身上采集干细胞,然后在实验室培养。

下列说法不正确的是( )A .肉的主要成分是蛋白质,而蛋白质是生命的基础B .蛋白质水溶液加入饱和Na 2SO 4溶液,有沉淀析出C .人造肉在一定程度上能减少动物的屠杀D .人体自身能合成的氨基酸称为必需氨基酸7.下列化学用语正确的是A.2S 的结构示意图:CH分子的比例模型:B.4CO的电子式为:C.2ClD.自然界某氯原子:35.5178.下列实验操作、现象和结论均正确的是()A.乙炔具有还原性B.待测液中含Fe2+C.a管发生吸氧腐蚀,b管发生析氢腐蚀D.检验溴乙烷消去反应产物A.A B.B C.C D.D9.下列说法正确的是A.CH2=CH2、三种物质中都有碳碳双键,都可发生加成反应B.1 mol 与过量的NaOH溶液加热充分反应,能消耗3 mol NaOHC.将溴水加入苯中,溴水的颜色变浅,这是由于发生了取代反应D.用溴水即可鉴别苯酚溶液、2,4一己二烯和甲苯10.下列关于有机物的说法正确的是A.乙烯能使酸性KMnO4溶液和溴水褪色,二者反应原理相同B.交警用酸性重铬酸钾溶液检查司机是否饮酒时乙醇发生取代反应C.乙酸的结构简式为CH3COOH,属于弱电解质D.苯分子中没有碳碳双键,因此苯不能发生加成反应二、填空题11.A~G是几种烃的分子球棍模型(如图),据此回答下列问题:(1)常温下含氢量最高的气态烃是________(填字母)。

物理必修二第七章测试题(等级)

物理必修二第七章测试题(等级)

一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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.如图所示,质量为m的小球,从离桌面H高处由静止下落,桌面离地高度为h.若以桌面为参考平面,那么小球落地时的重力势能和动能分别是()A.mgh、mg(H﹣h)B.mgh、mg(H+h)C.﹣mgh、mg(H﹣h)D.﹣mgh、mg(H+h)2.如图所示,在弹性限度内,将一轻质弹簧从伸长状态变为压缩状态的过程中,其弹性势能的变化情况是()A.一直减小B.一直增大C.先减小再增大D.先增大再减小3.一个质量m=100kg的木箱,受到与水平力F向成θ=37°角斜向右上方的拉力F=150N,在水平地面上移动的距离1=10m,由此可知拉力F对木箱做的功为(sin37°=0.6,cos37°=0.8)()A.1500J B.900J C.1200J D.1000J4.关于弹性势能,下列说法中正确的是()A.任何发生弹性形变的物体都具有弹性势能B.任何具有弹性势能的物体不一定发生了弹性形变C.弹性势能不能转化为重力势能D.弹簧的弹性势能只跟弹簧被拉伸或压缩的长度有关5.在下列所述实例中,若不计空气阻力,机械能守恒的是()A.抛出的铅球在空中运动的过程B.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程C.汽车在关闭发动机后自由滑行的过程D.电梯加速上升的过程6.一个质量为2kg的物体,以4m/s的速度在光滑水平面上向右滑行,从某个时刻起,在物体上作用一个向左的水平力,经过一段时间,物体的速度方向变为向左,大小仍然是4m/s,在这段时间内水平力对物体做的功为()A.0 B.8J C.16J D.32J二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。

学科&网全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

7.物体在运动过程中,克服重力做功100J,则以下说法正确的是()A.物体的高度一定降低了B.物体的高度一定升高了C.物体的重力势能一定是100J D.物体的重力势能一定增加100J8.如图所示,质量为m的小球A沿高度为h倾角为θ的光滑斜面以初速v0滑下.另一质量与A 相同的小球B自相同高度由静止同时落下,结果两球同时落地.下列说法正确的是()A.运动全过程,重力对两球做的功相同B.运动全过程,两球重力的平均功率相同C.落地前的瞬间A球重力的瞬时功率等于B球重力的瞬时功率D.落地前的瞬间A球的速度等于B球的速度9.在平直的公路上,汽车由静止开始做匀加速运动,当速度达到V m,立即关闭发动机而滑行直到停止,v﹣t 图线如图,汽车的牵引力大小为F1,摩擦力大小为F2,全过程中,牵引力做功为W1,克服摩擦力做功为W2,则()A.F1:F2=1:3 B.F1:F2=4:1 C.W1:W2=1:1 D.W1:W2=1:310.下列物体在运动过程中,机械能守恒的有()A.沿粗糙斜面下滑的物体B.沿光滑斜面自由下滑的物体C.从树上下落的树叶D.在真空管中自由下落的羽毛三、实验题:本题共2小题,每空2分,共18分。

合格性考试讲义 必修二 7-2 万有引力定律

合格性考试讲义 必修二 7-2 万有引力定律

合格性考试讲义 必修二第七章 万有引力与宇宙航行第二节 万有引力定律一、行星与太阳间的引力1.猜想行星围绕太阳的运动可能是太阳的引力作用造成的,太阳对行星的引力F 应该与行星到太阳的距离r 有关.2.模型简化行星以太阳为圆心做匀速圆周运动,太阳对行星的引力提供了行星做匀速圆周运动的向心力.3.太阳对行星的引力F =mv 2r =m ⎝⎛⎭⎫2πr T 2·1r=4π2mr T 2. 结合开普勒第三定律得:F ∝m r 2.4.行星对太阳的引力根据牛顿第三定律,行星对太阳的引力F ′的大小也存在与上述关系类似的结果,即F ′∝M r 2. 5.太阳与行星间的引力由于F ∝m r 2、F ′∝M r 2,且F =F ′,则有F ∝Mm r 2,写成等式F =G Mm r 2,式中G 为比例系数.二、月—地检验1.猜想:维持月球绕地球运动的力与使物体下落的力是同一种力,遵从“平方反比”的规律.2.推理:物体在月球轨道上运动时的加速度大约是它在地面附近下落时的加速度的1602. 3.结论:计算结果与预期符合得很好.这表明:地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力遵从相同的规律.三、万有引力定律1.内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m 1和m 2的乘积成正比、与它们之间距离r 的二次方成反比.2.表达式:F =G m 1m 2r 2. 3.引力常量G :由英国物理学家卡文迪什测量得出,常取G =6.67×10-11N·m 2/kg 2.4.对万有引力定律的理解(1)公式:F =G m 1m 2r 2,其中G =6.67×10-11N·m 2/kg 2,称为引力常量,m 1、m 2分别为两个物体的质量,r 为它们之间的距离。

(2)适用条件:∝严格地说,万有引力定律只适用于质点间的相互作用∝万有引力定律也适用于计算两个质量分布均匀的球体间的相互作用,其中r 是两个球体球心间的距离∝计算一个均匀球体与球外一个质点间的万有引力也适用,其中r 为球心与质点间的距离∝两个物体间的距离远远大于物体本身的大小时,公式也近似适用,其中r 为两物体质心间的距离(3)万有引力的特性∝普遍性:万有引力不仅存在于太阳与行星、地球与月球之间,宇宙间任何两个有质量的物体之间都存在着这种相互吸引的力∝相互性:两个有质量的物体之间的万有引力是一对作用力和反作用力,符合牛顿第三定律∝宏观性:在地面上的一般物体之间,由于质量比较小,物体间的万有引力比较小,与其他力比较可忽略不计,但在质量巨大的天体之间,或天体与其附近的物体之间,万有引力起着决定性作用∝特殊性:两个物体之间的万有引力只与它们本身的质量和它们间的距离有关,与所在空间的性质无关,与周围是否存在其他物体无关。

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【分析】 物体由于发生弹性形变,而具有弹性势能.弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数、弹簧的
形变量有关.
【解答】 解: A 、任何发生弹性形变的物体都具有弹性势能.故
A 正确.
B、由于发生弹性形变,才具有弹性势能.故
B 错误.
C 、弹性势能可以与重力势能之间发生转化,比如:小球落到竖直的弹簧上,动能、重力势
【解答】 解:根据动能定理有,力 F 对物体做的功为:
W=

=
=0
故选: A
【点评】 本题主要考查了动能定理的直接应用,难度不大,属于基础题.
二.多选题(共 4 小题)
7.物体在运动过程中,克服重力做功
100J ,则以下说法正确的是(

A .物体的高度一定降低了
B.物体的高度一定升高了
C.物体的重力势能一定是 100J
出演算过程。
11.在 “验证机械能守恒定律 ”的实验中,有下列器材可供选择:铁架台、打点计时器、
重锤、交流电源、秒表、导线、开关.其中不必要的器材是
;下图是两位同
学进行实验操作时释放纸带瞬间的照片,你认为操作正确的是

12.在利用自由落体法验证机械能守恒定律的实验中:
( 1)下面列举了该实验的几个操作步骤,期中多余或不正确的操作是
地面上移动的距离 1=10m ,由此可知拉力 F 对木箱做的功为( sin37 °=0.6 , cos37°=0.8)(

A . 1500J B . 900J C. 1200J D. 1000J 【分析】 由题意可知力、位移及二者之间的夹角,由功的计算公式可求得恒力的功. 【解答】解:由图可知, 力和位移的夹角为 θ,故推力的功为: W=Flcosθ=150× 10× cos37°=1200J.故 C 正确, ABD 错误
2. 下列四幅图片所描述的情景中,人对物体做功的是(

A
B
C
D
3.跳水运动是一项观赏性强,同时对运动员身体和姿态控制要求很高的奥运会比赛
项目.一名选手参加十米跳台比赛,在其下落过程中.下列选项中正确的是(

A .重力势能增加,动能增加 B.重力势能增加,动能减小
C.重力势能减小,动能增加 D.重力势能减小,动能减小
10.下面关于能源的说法中正确的是(

A .能源是取之不尽,用之不竭的
B.能源是有限的,特别是常规能源,如煤、石油、天然气等
C.大量消耗常规能源会使环境恶化,故提倡开发利用新能源
D.核能的利用对环境没有污染
三、实验题:本题共 2 小题,每空 3 分,共 18 分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写
【解答】 解:以桌面为零势能参考平面,地面离参考平面的高度为﹣
h,则小球落地时的重力势能
为: Ep=﹣ mgh. 物体下落的高度差为( h+H ),根据动能定理得:
mg( H +h) =Ek﹣ 0 解得: Ek=mg ( H +h),故 ACD 错误, B 正确. 故选: D.
【点评】 本题关键是明确重力势能的定义公式中高度是相对与零势能面而言的,知道动能常常由
间的时间间隔为 T ,当地重力加速度为 g,则 B 点的速度表达式为 vB=

( 3)若将 B 点和 D 点的速度用 vB、 v D 表示,要验证重物从 B 点运动到 D 点的过程中机械能守
恒,则需满足关系

( 4)实验发现重物减少的重力势能总是大于重物增加的动能,
造成这种现象的原因是:

四、计算题:本题共 3 小题,共 38 分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字 说明、方程式和演算步骤。
B.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程 C.汽车在关闭发动机后自由滑行的过程 D .电梯加速上升的过程 【分析】 物体机械能守恒的条件是只有重力或者是弹力做功,根据机械能守恒的条件逐个分析物
体的受力的情况,判断做功情况,对照条件即可判断物体是否是机械能守恒.或者根据机械能的
概念判断.
【解答】 解: A 、抛出的铅球在空中运动的过程中,只受到重力的作用,机械能守恒.故

A .按照图 1 所示的装置安装器件 B.用天平测量重物和夹子的质量 m C.将电磁式打点计时器接到 “ 220V交”流电源上
D .先释放纸带后再接通电源打出一条纸带,重复多次 E.选择一条理想的纸带,对其进行测量
( 2)如图 2 所示是实验中测得的一条纸带,各点距
O 点的距离分别为 d1,d 2,d3,… ,各相邻点
动能定理或机械能守恒研究.
2.如图所示,在弹性限度内,将一轻质弹簧

A .一直减小 B.一直增大 C.先减小再增大 D.先增大再减小 【分析】 发生弹性形变的物体的各部分之间,由于有弹力的相互作用,也具有势能,这种势能叫 做弹性势能.同一弹性物体在一定范围内形变越大,具有的弹性势能就越多,反之,则越小. 【解答】 解:根据弹簧的弹性势能的表达式: EP= kx 2 可知,弹簧的形变量越大,弹性势能越大,
15.( 12 分)质量为 3kg 的物体放在高 4m 的平台上, g 取 10m/s2.求: (1)以平台为参考平面,物体的重力势能是多少? (2)以地面为参考平面,物体的重力势能是多少? (3)物体从平台落到地面上,重力势能变化了多少?重力做功是多少?
_ _______ ___ 号 位 座
___________
D.物体的重力势能一定增加 100J 【分析】 重力做负功可以说成克服重力做功;重力做正功,高度减小,重力势能减小,重力做负
功,高度增加,重力势能增加.
【解答】 解: A 、物体在运动过程中,克服重力做功
100J,说明重力做了﹣ 100J 的功,则高度增
加,重力势能增加.故 A 错误, B 正确;
C、重力做了﹣ 100J 功,物体重力势能增加 100J,但重力势能大小不知,故 C 错误, D 正确; 故选: BD .
将一轻质弹簧从伸长状态变为压缩状态的过程中,弹簧的形变量先减小后增大,所以弹性势能先
减小后增大;故 C 正确, ABD 错误.
故选: C
【点评】 本题关键是明确弹性势能与弹簧的形变量之间的关系,
知道形变量越大, 弹性势能越大;
可以掌握弹簧弹性势能的表达式进行分析,注意形变量包括拉伸和压缩两种情况.
3.一个质量 m=100kg 的木箱,受到与水平力 F 向成 θ =37角°斜向右上方的拉力 F=150N ,在水平
___________
号 位 座
___________

号答




____________

名内

___________
线 封

班密
校 学
2017- 2018 学 年 度 第 二 学 期 高一物 理 必 修 二 第 七 章 测 试 题 ( 合 格 )
(时间: 90 分钟 满分: 100 分)
一、单项选择题:本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
6.一个质量为 2kg 的物体,以 4m/s 的速度在光滑水平面上向右滑行,从某个时刻起,在物体上
作用一个向左的水平力,经过一段时间,物体的速度方向变为向左,大小仍然是
4m/s,在这段时
间内水平力对物体做的功为(

A . 0 B. 8J C. 16J D. 32J 【分析】 在力 F 作用的过程中只有 F 对物体做功,力 F 对物体做的功等于物体动能的变化.
是符合题目要求的。
1.质量为 m 的小球,从离桌面 H 高处由静止下落,桌面离地面高度为 h,如图所示,
若以桌面为参考平面, 那么小球落到地面时的重力势能及整个下落过程中的重力势能
变化分别是(

A .mgh,减少了 mgH
B.mgh,减少了 mg( H+h)
C.﹣ mgh,减少了 mgH
D.﹣ mgh,减少 mg(H+h)
D.力对物体做功越多.其功率越大
8.与物体的重力势能有关的因素是(

A .物体的质量
B.物体的速度
C.物体和参考平面之间的高度差
D.物体的大小
9.下列所述的实例中(均不计空气阻力),机械能守恒的是(

A .子弹射穿木块的过程
B.人乘电梯加速上升的过程
C.小钢球在空中做平抛运动的过程
D.小球沿光滑圆弧槽滑下的过程
能、弹性势能发生相互转化.故 C 错误.
D 、弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数、弹簧的形变量有关.故
D 错误.
故选 A .
【点评】 解决本题的关键掌握物体由于发生弹性形变,而具有弹性势能.弹簧的弹性势能与弹簧
的劲度系数、弹簧的形变量有关.
5.在下列所述实例中,若不计空气阻力,机械能守恒的是(

A .抛出的铅球在空中运动的过程

h.若以桌面为
A . mgh 、 mg( H ﹣ h) B. mgh 、 mg( H +h) C.﹣ mgh、 mg ( H﹣ h) D .﹣ mgh、mg( H +h) 【分析】 重力势能表达式 Ep=mgh 中, h 为物体相对于参考平面的高度,根据小球所在的位置确 定重力势能,根据动能定理或机械能守恒定律求解小球落地时的动能.
二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。在每小题给出的四个选项中,有多个选
项是符合题目要求的。学科 & 网全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
7.关于功、功率,下列说法正确的是(

A .物体下落过程中重力做正功
B.摩擦力一定做负功
C.做功的快慢用功率表示
【点评】 重力做正功重力势能减小,重力做负功,重力势能增加;重力势能的变化等于重力做的
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