高一物理必修二综合测试题含答案
高一物理必修2期末检测习题精选4套(含答案)
高一物理必修(2)期末复习习题精选(一)班级姓名一.选择题(本题共10小题:每小题4分,共40分,在每小题给出的4个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,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)1.物体沿光滑斜面向下加速滑动,在运动过程中,下述说法正确的是( ) A.重力势能逐渐减少,动能也逐渐减少B.重力势能逐渐增加,动能逐渐减少C.由于斜面是光滑的,所以机械能一定守恒D.重力和支持力对物体都做正功2.物体受水平力F作用,在粗糙水平面上运动,下列说法中正确的是( )A.如果物体做加速直线运动,F一定对物体做正功B.如果物体做减速直线运动,F一定对物体做负功C.如果物体做减速运动,F也可能对物体做正功D.如果物体做减速直线运动,F一定对物体做正功4.物体在平抛运动中,在相等时间内,下列哪个量相等(不计空气阻力)A.速度的增量B.加速度C.位移D.动能的增量5. 如图-1所示,篮球绕中心线OO′以ω角速度转动,则A.A、B两点的角速度相等B.A、B两点线速度大小相等C.A、B两点的周期相等D.A、B两点向心加速度大小相等6.如图-2所示,倒置的光滑圆锥面内侧,有质量相同的两个小玻璃球A、B,沿锥面在水平面内作匀速圆周运动,关于A、B两球的角速度、线速度和向心加速度正确的说法是A. 它们的角速度相等ωA=ωBB. 它们的线速度υA<υBC. 它们的向心加速度相等D.A球的向心加速度大于B球的向心加速度7.1957年10月4日,苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星以来,人类活动范围从陆地、海洋、大气层扩展到宇宙空间,宇宙空间成为人类的第四疆域,人类发展空间技术的最终目的是开发太空资源。
宇宙飞船要与轨道空间站对接,飞船为了追上轨道空间站A.只能从较低轨道上加速B.只能从较高轨道上加速C.只能从空间站同一轨道上加速D.无论在什么轨道上,只要加速都行。
8.关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是A.它的运行速度为7.9km/sB.已知它的质量为1.42 t,若将它的质量增为2.84 t,其同步轨道半径变为原来的2倍C.它可以绕过北京的正上方,所以我国能够利用它进行电视转播D它距地面的高度约是地球半径的5倍,所以它的向心加速度约是地面处的重力加速度的1/36 9.北约在对南联盟进行轰炸时,大量使用贫铀炸弹.贫铀比重约为钢的2.5倍,设贫铀炸弹与常规炸弹射行速度之比约为2:1,它们在穿甲过程中所受阻力相同,则形状相同的贫铀炸弹与常规炸弹的最大穿甲深度之比约为A.2:1 B.1:1 C.10:1D.5:2图-5 图-4 10.从某一高处平抛一个物体,物体着地时末速度与水平方向成α角,取地面处重力势能为零,则物体抛出时,动能与重力势能之比为 A .2sin α B .2cos α C .2tan α D .2cot α二.填空题(本题共6小题,每小题各4分,共24分。
高一物理必修第二册第六章圆周运动同步提升综合测试卷含答案解析(69)
高一物理必修第二册第六章圆周运动同步提升综合测试卷含答案解析如图所示,半径为R 、内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m 的小球A 、B 以不同速率进入管内,A 通过最高点C 时,对管壁上部的压力为1.25mg ,B 通过最高点C 时,对管壁下部的压力为0.75mg 。
求A 、B 两球落地点间的距离。
【答案】2R【详解】两个小球在最高点时,受重力和管壁的作用力,这两个力的合力提供向心力对A 球,由牛顿第二定律得21.25A v mg mg m R +=得A v =同理对B 球:20.75B v mg mg m R -=得B v =两球离开轨道后均做平抛运动,设落地时间为t ,则2122R gt = 得t =A 、B 两球落地点间的距离等于它们平抛运动的水平位移之差对A 球:A A s v t =解得3A s R =对B 球:B B s v t =解得B s R =所以A 、B 两球落地点间的距离2A B s s R -=82.如图所示,把一个质量1kg m =的物体通过两根等长的细绳与竖直杆上A 、B 两个固定点相连接,绳a 、b 长都是1m , AB 长度是1.6m ,直杆和球旋转的角速度等于多少时, b 绳上才有张力?(210m/s g =)【答案】 3.5rad s ω>【解析】已知a 、b 绳长均为1m ,b 绳被拉直但无张力时,小球所受的重力mg 与a 绳拉力Ta F 的合力F 提供向心力,其受力分析如图所示由图可知1m AC BC ==,10.8m 2AD AB == 故在ADC ∆中0.8cos 0.81AD AC θ===,解得sin 0.6θ=,即37θ≈︒由图可知小球做圆周运动的轨道半径为sin 10.6m 0.6m r DC AC θ===⨯= 根据牛顿第二定律得:2tan F mg m r θω==解得:35rad/s ω===≈. 当直杆和球的角速度 3.5rad/s ω>时,b 中才有张力.83.如图所示,左侧竖直墙面上固定半径为R =0.3m 的光滑半圆环,右侧竖直墙面上与圆环的圆心O 等高处固定一光滑直杆。
第八章机械能守恒定律全章综合检测卷高一下学期物理人教版2019必修第二册(含解析)
《第八章机械能守恒定律》全章综合检测卷班级:姓名:总分:一、单项选择题(共8小题,每小题3分,共24分)1.[2022河南豫北名校联考]教育部颁发的《国家学生体质健康标准》规定了大、中、小学生体能达标测试的评分标准。
某高二年级女同学身高为160 cm,质量为40 kg,她在1分钟内完成仰卧起坐50次,并被评为90分。
则在该同学完成一次坐起的过程,克服重力做功的平均功率约为 ()A.0.8 WB.8 WC.80 WD.800 W2.[2022江苏省南通市期中考试]某城市广场喷泉的喷嘴横截面为S,用于给喷管喷水的电动机的输出功率为P,已知水的密度为ρ,重力加速度为g,不计空气阻力,则喷泉喷出的水柱高度为 ()A.√2P2ρSg B.P22ρ2S2g3C.√P22ρ2S2g3 D.√P22ρ2S2g333.2020年7月22日,中国火星探测工程正式对外发布“中国首次火星探测任务天问一号1∶1着陆平台和火星车”。
2020年7月23日,天问一号探测器在中国文昌航天发射基地发射升空。
宇宙飞船天问一号从地球上发射到与火星会合,运动轨迹如图中椭圆所示。
飞向火星的过程中,只考虑太阳对宇宙飞船天问一号的引力。
下列说法正确的是()A.宇宙飞船天问一号做椭圆运动的周期小于地球公转的周期B.在与火星会合前,宇宙飞船天问一号的加速度小于火星公转的向心加速度C.宇宙飞船天问一号在无动力飞行飞向火星的过程中,引力势能增大,动能减小,机械能守恒D.宇宙飞船天问一号在地球上的发射速度介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间4.[2022山东莱州一中模拟预测]如图所示,质量为2.5m的物体A放在倾角为α=30°的固定斜面体上,一平行于斜面的轻绳跨过光滑定滑轮一端与物体A连接,另一端与一竖直轻弹簧相连,弹簧下端悬挂一质量为m的砝码盘B,整个系统处于静止状态。
现将质量为m的砝码轻轻放在B盘中,二者开始运动。
B在运动过程中始终未着地,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
高一物理必修二综合测试题(含答案)
高一综合测试卷班级 姓名 得分一、单选(30分)1.发现万有引力定律和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.下列关于匀速圆周运动的说法中正确的是( )A .匀速圆周运动状态是平衡状态B .匀速圆周运动是匀变速曲线运动C .匀速圆周运动是速度和加速度都不断改变的运动D .匀速圆周运动的物体受到的合外力是恒力3.假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则( )A .根据公式v =ωr ,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍B .根据公式rv m F 2,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍 C .根据公式F =m r v 2,可知卫星所需要的向心力将减小到原来的21倍 D .根据公式F =G 2rMm ,可知地球提供的向心力将减小到原来的41倍 4.一起重机吊着物体以加速度a(a<g)竖直下落。
在下落一段距离的过程中,下列说法中不正确的是( )A 、重力对物体做的功等于物体重力势能的减少量B 、物体重力势能的减少量等于物体动能的增加量C 、重力做的功大于物体克服缆绳的拉力所做的功D 、物体重力势能的减少量大于物体动能的增加量5.我国发射的风云一号气象卫星是极地卫星,周期为12h 。
我国发射的风云二号气象卫星是地球同步卫星,周期是24h 。
与风云二号相比较,风云一号( )A. 距地面较近B. 角速度较小C. 线速度较小D. 受到地球的万有引力较小6.倒置的光滑圆锥面内侧,有质量相同的两个小玻璃球A 、B ,沿锥面在水平面内作匀速圆周运动,关于A 、B 两球的角速度、线速度和向心加速度正确的说法是 ( )A . 它们的角速度相等ωA =ωBB . 它们的线速度υA <υBC . 它们的向心加速度相等D. A 球的向心力小于B 球的向心力7.某人在离地h 高的平台上抛出一个质量为m 的小球,小球落地前瞬间的速度大小为V ,不计空气阻力和人的高度,(以地面为零势面)则 ( )A .人对小球做功221mV B .人对小球做功mgh mV -221 C .小球落地的机械能为mgh mV +221 D .小球落地的机械能为mgh mV -221 8.质量为2kg 的小车以2m/s 的速度沿光滑的水平面向右运动,若将质量为2kg 的砂袋以3m/s 的速度迎面扔上小车,则砂袋与小车一起运动的速度的大小和方向是( )A .2.6m/s ,向右B .2.6m/s ,向左C .0.5m/s ,向左D .0.8m/s ,向右9.一轻绳一端固定在O 点,另一端拴一小球,拉起小球使轻绳水平,然后无初速释放小球.如图所示,小球从开始运动至轻绳达竖直位置的过程中,小球重力的瞬时功率的变化情况是( )A .一直增大B .一直减小C .先增大,后减小D .先减小,后增大10.两块小木块A 和B 中间夹着一轻质弹簧,用细线捆在一起,放在光滑的水平台面上,将细线烧断,木块A 、B 被弹簧弹出,最后落在水平地面上,落地点与平台边缘的水平距离分别为l A =1 m ,l B =2 m ,如图所示,则下列说法不正确的是( )A .木块A 、B 离开弹簧时的速度大小之比v A ∶v B =1∶2B .木块A 、B 的质量之比m A ∶m B =2∶1C .木块A 、B 离开弹簧时的动能之比E A ∶E B =1∶2D .弹簧对木块A 、B 的冲量大小之比I A ∶I B =1∶2二、填空题(24分)11.两颗人造地球卫星A 、B 绕地球做匀速圆周运动的轨道半径之比r A ∶r B =1∶:4,则它们的线速度大小之比v A ∶v B = ,向心加速度大小之比a A ∶a B = 。
高一物理必修二期末综合测试
高一物理必修二期末综合测试一、单项选择1.下面所列出的物理量中,属于矢量的是 ( )A .加速度B .动能C .功率D .周期 2.首先通过实验测出万有引力恒量的是A.牛顿.B.伽利略.C.卡文迪许.D.爱因斯坦.3.如图所示,一轻弹簧上端固定,下端悬挂一个质量为m 的木块,木块处于静止状态时,弹簧的伸长量为Δl (弹簧的形变在弹性限度内),则此弹簧的劲度系数为 ( ) A .mg ·Δl B .mg /Δl C .m /Δl D .Δl /mg4.在下列图象中,能正确表述物体做自由落体运动的速度—时间关系的是 ( )5.已知两个质点相距r 时,它们之间的万有引力大小为F ;若将它们之间的距离变为2r ,则它们之间的万有引力大小为 ( )A . 4FB .2FC .41F D .21F6.一个物体以初速度v 0水平抛出,经过时间t 其竖直方向速度大小与v 0大小相等,那么t 为( ) A.v 0g B.2v 0g C.v 02g D.2v 0g7.一个人站在阳台上,以相同的速度大小分别把三个球沿不同的方向抛出,其中甲球竖直向上抛出、乙球竖直向下抛出、丙球水平抛出。
若小球所受空气阻力均可忽略不计,则三个球落至水平地面上时的速度大小 ( )A .甲球的最大B .乙球的最大C .丙球的最大D .三球一样大8.绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,其轨道半径越大,则它运行的( ) A .速度越小,周期越小 B .速度越小,周期越大 C .速度越大,周期越小 D .速度越大,周期越大9.对于做匀速圆周运动的物体,下列说法中正确的是 ( ) A .其所受合力不变 B. 其向心加速度不变 C. 其线速度不变 D. 其角速度不变 10.关于太阳与行星间的引力,下列说法中正确的是( ) A .太阳对行星的引力与行星对太阳的引力是一对平衡力B .太阳对行星的引力与行星对太阳的引力是作用力与反作用力的关系C .太阳与行星间的引力大小与它们的质量的乘积成正比,与它们之间的距离成反比D .太阳与行星间的引力大小只与太阳的质量有关,与行星的质量无关11.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 .曲线运动一定是变速运动C .物体在变力作用下不可能做直线运动D .物体做曲线运动的加速度可能为零12.如图所示,小球从距水平地面高为H 的A 点自由下落,到达地面上B 点后又陷入泥土中h 深处,到达C 点停止运动。
(完整)高一物理必修二复习检测+答案
物理假期作业(必修二)一、选择题(每题4分,共40分,1-8单选,9-10多选,)1.关于机械能,下列说法中正确的是( )A .物体做匀速运动,它的机械能一定守恒.B .物体只要做曲线运动, 它的机械能一定守恒.C .合力对物体所做的功为零, 它的机械能一定守恒D .合力对物体所做的功不为零, 它的机械能可能守恒2.如图,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a 和b 。
a 球质量为m ,静置于地面;b 球质量为3m , 用手托住,高度为h ,此时轻绳刚好拉紧。
从静止开始释放b 后,a 可能达到的最大高度为( )A .hB .l .5 hC .2 hD .2.5 h3.有两个质量不等的物体A .B ,静止在光滑的水平面上,它们用细线连着,之间夹着一个被压缩的弹簧.当烧断细线,在弹簧恢复到原长的过程中( )A .弹簧对两个物体所做的功大小相等B .弹簧和两个小球组成的系统机械能守恒C .任何时刻两个物体加速度的大小都相等D .任何时刻两个物体速度的大小都相等4.如图所示,质量为m 的小球系在轻绳的一端,绳的另一端固定在O 点,绳长为L ,将小球拉至A 点,使绳水平且刚好拉直,然后由静止释放,空气阻力不计,当轻绳摆过θ角时,小球的速率为( ) A .θsin 2glB .θcos 2glC .gl 2D .)cos 1(2θ-gl5.如图,一轻绳的一端系在固定粗糙斜面上的O 点,另一端系一小球,给小球一足够大的初速度,使小球在斜面上做圆周运动。
在此过程中( )A .小球的机械能守恒B .重力对小球不做功C .绳的拉力对小球不做功D .在任何一段时间内,小球克服摩擦力所做的功总是等于小球动能的减少6.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t =0时其速度为1 m/s 。
从此刻开始滑块运动方向上再施加一水平面作用F ,力F 和滑块的速度v 随时间的变化规律分别如下左图和右图所示。
设在第1秒内、第2秒内、第3秒内力F 对滑块做的功分别为123W W W 、、,则以下关系正确的是( )A .123W W W ==B .123W W W <<C .132W W W <<D .123W W W =<7.一物体由高H 处自由下落,空气阻力不计(选地面为零势能参考面),当物体的动能等于势能时,物体下落所经历的时间为( ) A .gH B .g H 2 C .g H2 D .gH 21 8.如右图所示,固定的光滑曲面两端A .B ,离水平面高度分别是h 1和h 2,小滑块从A 端由静止滑下,经B 端飞出曲面落地。
人教版高中物理必修二综合测试含答案及详细解析
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一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.我国的人造卫星围绕地球的运动,有近地点和远地点,由开普勒定律可知卫星在远地点运动速率比近地点的运动速率小,如果近地点距地心距离为R1,远地点距地心距离为R2,则该卫星在远地点运动速率和近地点运动的速率之比为()A.B.C.D.2.爱尔兰作家萧伯纳曾诙谐的说“科学总是从正确走向错误”,像一切科学一样,经典力学也有其局限性,是“一部未完成的交响曲”,经典力学能适用于下列哪些情况()A.研究原子中电子的运动B.研究“嫦娥一号”飞船的高速发射C.研究地球绕太阳的运动D.研究强引力3.如图所示,长0.5 m的轻质细杆,其一端固定于O点,另一端固定有质量为1 kg的小球.小球在竖直平面内绕O点做圆周运动.已知小球通过最高点时速度大小为2 m/s,运动过程中小球所受空气阻力忽略不计,g取10 m/s2.关于小球通过最高点时杆对小球的作用力,下列说法中正确的是()A.杆对小球施加向上的支持力,大小为2 NB.杆对小球施加向上的支持力,大小为18 NC.杆对小球施加向下的拉力,大小为2 ND.杆对小球施加向下的拉力,大小为18 N4.关于功率的以下说法中正确的是()A.根据P=可知,机器做功越多,其功率就越大B.根据P=Fv可知,汽车牵引力一定与速度成反比C.对于交通工具而言,由P=Fv只能计算出牵引力的瞬时功率D.根据P=Fv可知,发动机功率一定时,交通工具的牵引力与运动速度成反比.5.欧盟和中国联合开发的伽利略项目建立起了伽利略系统(全球卫星导航定位系统).伽利略系统由27颗运行卫星和3颗预备卫星组成,可以覆盖全球,现已投入使用.卫星的导航高度为2.4×104km,倾角为56°,分布在3个轨道上,每个轨道面部署9颗工作卫星和1颗在轨预备卫星,当某颗工作卫星出现故障时可及时顶替工作.若某颗预备卫星处在略低于工作卫星的轨道上,以下说法中正确的是()A.预备卫星的周期大于工作卫星的周期,速度大于工作卫星的速度,向心加速度大于工作卫星的向心加速度B.工作卫星的周期小于同步卫星的周期,速度大于同步卫星的速度,向心加速度大于同步卫星的向心加速度C.为了使该颗预备卫星进入工作卫星的轨道,应考虑启动火箭发动机向前喷气,通过反冲作用从较低轨道上使卫星加速D.三个轨道平面只有一个过地心,另外两个轨道平面分别只在北半球和南半球6.若用假想的引力场线描绘质量相等的两星球之间的引力场分布,使其他星球在该引力场中任意一点所受引力的方向沿该点引力场线的切线上并指向箭头方向.则描述该引力场的引力场线分布图是()A.B.C.D.7.做曲线运动的物体,在运动过程中,一定变化的物理量是()A.速率B.速度C.加速度D.合外力8.关于做匀速圆周运动的物体,下列说法正确的是()A.因为在相等的时间内通过的圆弧长度相等,所以线速度恒定B.如果物体在0.1 s内转过30°角,则角速度为300 rad/sC.若半径r一定,则线速度与角速度成反比D.若半径为r,周期为T,则线速度为v=9.我国自主研发的北斗卫星导航系统中有数颗地球同步轨道卫星(其周期与地球自转周期相同),A 是其中一颗.物体B静止于赤道上随地球自转.分别把A、B的角速度记为ωA、ωB,线速度记为v A、v B,加速度记为a A、a B,所受地球万有引力记为F A、F B,则()A.ωA>ωBB.v A<v BC.a A>a BD.F A<F B10.我国成功发射“天宫二号”空间实验室,之后发射了“神舟十一号”飞船与“天宫二号”对接.假设“天宫二号”与“神舟十一号”都围绕地球做匀速圆周运动,为了实现飞船与空间实验室的对接,下列措施可行的是()A.使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后飞船加速追上空间实验室实现对接B.使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后空间实验室减速等待飞船实现对接C.飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速,加速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接D.飞船先在比空间实验室半径小的轨道上减速,减速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)如图所示,物体在恒力F作用下沿曲线从点A运动到点B,这时突然使它所受的力反向,但大小不变,即由F变为-F.在此力的作用下,物体以后的运动情况,下列说法中正确的是()A.物体不可能沿曲线Ba运动B.物体不可能沿直线Bb运动C.物体不可能沿曲线Bc运动D.物体不可能沿原曲线BA返回12.(多选)某物体同时受到三个力作用而做匀减速直线运动,其中F1与加速度a的方向相同,F2与速度v的方向相同,F3与速度v的方向相反,则()A.F1对物体做正功B.F2对物体做正功C.F3对物体做正功D.合外力对物体做负功13.(多选)一物体做变速运动时,下列说法正确的有()A.合外力一定对物体做功,使物体动能改变B.物体所受合外力一定不为零C.合外力一定对物体做功,但物体动能可能不变D.物体加速度一定不为零14.(多选)如图所示,长为l的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直面内做圆周运动,关于最高点的速度v,下列说法正确的是()A.v的极小值为B.v由零逐渐增大,向心力也增大C.当v由逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大D.当v由逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐增大三、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)15.某同学在“验证机械能守恒定律”时按如图甲所示安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图乙所示.图中O点为打点起始点,且速度为零.甲乙(1)选取纸带上打出的连续点A、B、C,……,测出其中E、F、G点距起始点O的距离分别为h1、h2、h3,已知重锤质量为m,当地重力加速度为g,打点计时器打点周期为T.为验证此实验过程中机械能是否守恒,需要计算出从打下O点到打下F点的过程中,重锤重力势能的减少量ΔE p=________,动能的增加量ΔE k=________(用题中所给字母表示).(2)以各点到起始点的距离h为横坐标,以各点速度的平方v2为纵坐标建立直角坐标系,用实验测得的数据绘出v2-h图线,如图丙所示,该图象说明了________.丙(3)从v2-h图线求得重锤下落的加速度g=________ m/s2.(结果保留三位有效数字)四、计算题(共3小题,每小题10.0分,共30分)16.盘在地面上的一根不均匀的金属链重30 N,长1 m,从甲端缓慢提至乙端恰好离地时需做功10 J.如果改从乙端缓慢提至甲端恰好离地要做多少功?(取g=10 m/s2)17.一艘宇宙飞船绕地球作圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示,太阳光可看作平行光,宇航员在A点测出地球的张角为α,已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,求:(1)宇宙飞船离距地面的高度.(2)宇宙飞船的周期T.18.如图所示,斜面体ABC固定在水平地面上,小球p从A点静止下滑.当小球p开始下滑时,另一小球q从A点正上方的D点水平抛出,两球同时到达斜面底端的B处.已知斜面AB光滑,长度l=2.5 m,斜面倾角θ=30°.不计空气阻力,g取10 m/s2,求:(1)小球p从A点滑到B点的时间;(2)小球q抛出时初速度的大小.答案解析1.【答案】B【解析】由开普勒第二定律:行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等即rmv=c(常数),所以v=,v近∶v远=R2∶R1.2.【答案】BC【解析】经典力学适用于低速运动、宏观物体.电子是属于微观粒子,故A不适用;研究“嫦娥一号”飞船的高速发射,是低速运动、宏观物体.故B正确;研究地球绕太阳的运动,是低速运动、宏观物体.故C正确;强引力属于微观粒子之间的相互作用,故D不适用.3.【答案】C【解析】通过最高点时,小球受重力和杆的弹力F作用.假设弹力F和重力同向竖直向下,那么就有mg+F=m,带入数据得F=2 N,弹力大于0所以弹力方向与假设的方向相同,竖直向下,是拉力.答案C正确.4.【答案】D【解析】P=表明,功率不仅与物体做功的多少有关同时还与做功所用的时间有关,A选项错误;对于交通工具而言,由P=Fv可知,如果v为平均速度,则计算出的功率为平均功率,故C错误;P=Fv,当功率一定时,在一定阶段牵引力与速度成反比,但当牵引力等于阻力时,速度不变,牵引力也不再变化,D选项正确;当牵引力一定时,速度增加,功率也增加,在这种情况下牵引力F是不变的,B选项错误.5.【答案】B【解析】预备卫星在略低于工作卫星的轨道上,由开普勒第三定律=k知预备卫星的周期小于工作卫星的周期,由卫星的速度公式v=分析知,预备卫星的速度大于工作卫星的速度,由向心加速度公式a n==知,预备卫星的向心加速度大于工作卫星的向心加速度,A错误;地球同步卫星的周期为24 h,工作卫星的周期小于同步卫星的周期,由卫星的速度公式v=分析知,工作卫星的速度大于同步卫星的速度,由向心加速度公式a n =知,工作卫星的向心加速度大于同步卫星的向心加速度,B正确;预备卫星处于低轨道上,为了使该预备卫星进入工作卫星的轨道上,应考虑启动火箭发动机向后喷气,通过加速使其做离心运动,使卫星的轨道半径增大才能从较低轨道进入工作卫星的轨道,C错误.三个轨道平面都必须过地心,否则由于地球引力的作用,卫星不能稳定工作,D错误.6.【答案】B【解析】其他星球在该引力场中任意一点必定受到两星球的万有引力,方向应指向两星球,A、D错,由于两星球相互间引力场间的影响,其引力场线应是弯曲的,C错;故描述该引力场的引力场线分布图是图B.7.【答案】B【解析】物体做曲线运动时,速度方向一定变化,速度大小不一定变化,A错,B对.做曲线运动的物体的合外力或加速度既可能变,也有可能不变,C、D错.8.【答案】D【解析】物体做匀速圆周运动时,线速度大小恒定,方向沿圆周的切线方向,在不断地改变,故选项A错误;角速度ω==rad/s=rad/s,选项B错误;线速度与角速度的关系为v=ωr,由该式可知,r一定时,v∝ω,选项C 错误;由线速度的定义可得,在转动一周时有v=,选项D正确.9.【答案】C【解析】同步卫星和地球赤道上的物体的角速度相同,即ωA=ωB,A错误.由v=ωr,a=ω2r知,v A>v B,a A>a B,B错误,C正确.因为不知道卫星A与物体B的质量,无法比较F A、F B的大小,D错误.10.【答案】C【解析】若使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,飞船加速,所需向心力变大,则飞船将脱离原轨道而进入更高的轨道,不能实现对接,A错误;若使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,空间实验室减速,所需向心力变小,则空间实验室将脱离原轨道而进入更低的轨道,不能实现对接,B错误;要想实现对接,可使飞船在比空间实验室半径较小的轨道上加速,然后飞船将进入较高的空间实验室轨道,逐渐靠近空间实验室后,两者速度接近时实现对接,C正确,同理D错误.11.【答案】ABD【解析】物体沿曲线从点A运动到点B(点B除外)的过程中,其所受恒力F的方向必定指向曲线的内侧.当运动到B点时,因恒力反向,由曲线运动的特点“物体以后运动的曲线轨迹必定向合外力方向弯曲”可知:物体以后的运动只可能沿Bc运动.故本题正确选项为A、B、D.12.【答案】BD【解析】因物体做匀减速直线运动,a的方向与v的方向相反,故F1对物体做负功,A错误;F2与v的方向相同,做正功,B正确;F3与v 的方向相反,做负功,C错误;物体做匀减速直线运动时,物体所受合外力的方向与运动方向相反,做负功,故D正确.13.【答案】BD【解析】物体的速度发生了变化,则合外力一定不为零,加速度也一定不为零,B、D正确;物体的速度变化,可能是大小不变、方向变化,故动能不一定变化,合外力不一定做功,A、C 错误.14.【答案】BCD【解析】由于是轻杆,即使小球在最高点速度为零,小球也不会掉下来,因此v的极小值是零,A错;v由零逐渐增大,由F向=可知,F向也增大,B对;当v=时,F向==mg,此时杆恰对小球无作用力,向心力只由其自身重力提供;当v由增大时,则=mg+F,故F=m-mg,杆对球的力为拉力,且逐渐增大;当v由减小时,杆对球的力为支持力.此时,mg-F′=,F′=mg-m ,支持力F′逐渐增大,杆对球的拉力、支持力都为弹力,所以C、D也对,故选B、C、D. 15.【答案】(1)mgh2【解析】(1)重锤重力势能的减少量ΔE p=mgh2,动能增加量ΔE k=.(2)当物体自由下落时,只有重力做功,物体的重力势能和动能互相转化,机械能守恒.(3)由mgh=mv2可知题图的斜率表示重力加速度g的2倍,为求直线的斜率,可在直线上取两个距离较远的点,如(25.5×10-2,5.0)、(46.5×10-2,9.0),则g==×≈9.52 m/s2.16.【答案】20 J【解析】设绳子的重心离乙端距离为x,则当乙端刚离开地面时有mgx=10 J,可得:x=m.则绳子的重心离甲端为m,可知从乙端缓慢提至甲端恰好离地要做功W=mg(1-x)=20 J.17.【答案】(1).(2)2π【解析】(1)设飞船做圆周运动的半径为r,距离地面的高度为h.由几何关系知sin=①距离地面的高度为h=r-R②由①②解得h=R(2)由万有引力提供做圆周运动所需的向心力得G=m()2r③由①③解得T=2π18.【答案】(1)1 s(2)m/s【解析】(1)设小球p 从斜面上下滑的加速度为a,由牛顿第二定律得:a==g sinθ①设下滑所需时间为t1,根据运动学公式得l=at12②由①②得t1=③代入数据得t1=1 s;④(2)对小球q:水平方向位移x=l cosθ=v0t2⑤依题意得t2=t1⑥由④⑤⑥得v0==m/s.。
人教版高一物理必修2动力学综合同步测试
力学综合测试一、单选题1.如图所示,质量为1kg的小球以速度4m/s从桌面竖直上抛,到达的最大高度为0.8m,返回后,落到桌面下1m的地面上,取桌面为重力势能的参考平面,则下述说法正确的是()A. 小球在最高点时具有的重力势能为18JB. 小球在最高点时具有的机械能为16JC. 小球落地面前瞬间具有的机械能为8JD. 小球落地面前瞬间具有的动能为8J2.在某次检测国产某品牌汽车的刹车性能时,通过传感器发现踩下刹车后,汽车的位移与时间的关系满足x=30t−5t2,则关于该次测试,下列说法正确的是()A. 汽车4s内的位移是40mB. 汽车的加速度是﹣5m/s2C. 汽车的初速度是20m/sD. 汽车刹车2s后的速度是10m/s3.以下的计时数据指时间间隔的是()A. 火车9点20分到站B. 中央电视台每晚的新闻联播节目19点开播C. 高一新生军训时练站军姿20分钟D. 在一场NBA篮球赛开赛8分钟时,姚明投中第三个球4.在做“研究平抛物体的运动”的实验中,在调整斜槽时,必须使斜槽末端切线方向水平.这样做的目的是()A. 为了使小球初速度大小每次相同B. 为了使小球运动轨迹是抛物线C. 为了使小球飞出时,初速度方向水平D. 为了使小球在空中运动的时间每次都相等5.一个物体从高为H处自由下落,当其速度为落地速度的1时,小球离地面的高度是()4A. B. C. D.6.如图桌面高为h,质量为m的小球从离地面高H处自由落下,不计空气阻力.取桌面处的重力势能为零.则小球落到地面前瞬间的机械能为()A. mghB. -mghC. mgHD. mg(H-h)7.某一质点运动的位移x随时间t变化的图象如图所示,则()A. 第10s末,质点的速度最大B. 5s末与15s末,质点的速度方向相反C. 0~10s内,质点通过的位移等于5mD. 10~20s内,质点的速率先增加后减小8.物体做匀速圆周运动过程中,其向心加速度()A. 大小和方向均保持不变B. 大小和方向均时刻改变C. 大小保持不变、方向时刻改变D. 大小时刻改变,方向保持不变9.如图所示,是有关市区某段道路指示牌中数字“40”,则下列说法中正确的是:()A. 过此路段时平均速度限定在40m/s及以下B. 过此路段时瞬时速度限定在40m/s及以下C. 过此路段时平均速度限定在40km/h及以下D. 过此路段时瞬时速度限定在40km/h及以下10.下列物理量中,属于矢量的是()A. 功率B. 动能C. 路程D. 速度11.月亮的阴晴圆缺使人们知道,月亮的运动轨迹可近似认为是以地球为中心的圆,关于月亮的运动,下列说法正确的是()A. 月亮做匀速运动B. 月亮运动的加速度为零,处于平衡状态C. 月亮受到指向地心的力的作用,且这个力大小不变D. 月亮不受力的作用12.以下数据中记录时刻的是()A. 航班晚点20分钟B. 午睡课从12点25分开始C. 某同学的反应时间约为0.2秒D. 火车离站已有3分钟13.太阳系八大行星绕太阳运动的轨道可粗略地认为是圆,各行星的半径、日星距离和质量如下表所示:则根据所学的知识可以判断下列说法中正确的是( )A. 太阳系的八大行星中,海王星的圆周运动速率最大B. 太阳系的八大行星中,水星的圆周运动周期最大C. 若已知地球的公转周期为1年,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,再利用地球和太阳间的距离,则可以求出太阳的质量D. 若已知万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,并忽略地球的自转,利用地球的半径以及地球表面的重力加速度g=10 m/s2,则可以求出太阳的质量14.某星球与地球的质量比为a,半径平方比为b,则该行星表面与地球表面的重力加速度比为()A.B. ab C. 2ab D. ba15.如图所示,在倾角为θ的斜面上的A点,以水平速度v0抛出一个小球,不计空气阻力,则小球落到斜面上的B点时所用的时间为( )A. B. C. D. v0tanθg16.如图所示的陀螺,是汉族民间最早的娱乐工具,也是我们很多人小时候喜欢玩玩具.从上往下看(俯视),若陀螺立在某一点顺时针匀速转动,此时滴一滴墨水到陀螺,则被甩出的墨水径迹可能如图中的()A. B.C. D.17.如图所示,“马踏飞燕”是我国古代雕塑艺术的稀世之宝,它呈现了“飞奔的骏马的一只蹄踏在飞燕上的情景”,这座雕塑能稳稳地立着是因为()A. 马蹄大的缘故B. 马的重心在飞燕上C. 马所受重力很小的缘故D. 马的重心位置和飞燕在一条竖直线上18.有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是()A. 如图a,汽车通过拱桥的最高点时对桥的压力大于汽车的重力B. 如图b所示是一圆锥摆,小球做圆周运动的向心力由绳拉力提供C. 如图c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的A、B位置先后分别在水平面内做匀速圆周运动,则在A、B两位置圆锥筒对小球的支持力大小相等D. 如图d,火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对内轮缘会有挤压作用19.放在粗糙水平面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间的图象和该拉力的功率与时间的图象分别如图甲、乙所示.下列说法正确的是()A. 0~6s 内物体的位移大小为36mB. 0~6s 内拉力做的功为55JC. 合力在 0~6s 内对物体做的功大于 0~2s 内做的功D. 物体受到的滑动摩擦力的大小为 53N 20.如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m 1和m 2的两物块A 、B 相连接,并静止在光滑的水平面上.现使A 瞬时获得水平向右的速度3m/s ,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得( )A. 在t 1、t 3时刻两物块达到共同速度1m/s ,且弹簧都处于伸长状态B. 从t 3到t 4时刻弹簧由压缩状态恢复到原长C. 两物体的质量之比为m 1:m 2=1:2D. 在t 2时刻A 与B 的动能之比为E k1:E k2=8:1二、多选题21.甲、乙两个质量相同的物体,用大小相等的力F 分别拉两个物体在水平面上从静止开始移动相同的距离s 。
人教版高一物理必修2 2019- 2020学年第二学期高一期末复习卷(二)(含解析)
A. 2 ℎ
B. 2 ℎ
C. ℎ
D. ℎ 2
5.[来源: 2019-2020 学年青海省西宁十四中高二(上)期末物理试卷]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( )
A. 可能做圆周运动
B. 一定做匀变速曲线运动
C. 可能处于静止状态
D. 一定做匀变速直线运动
2.[来源: 2019-2020 学年河南省周口市韩郸城一高高一(下)第一次月考物理
试卷]如图,窗子上、下沿间的高度 = 1.6 ,墙的厚度 = 0.4 ,某人在离墙
壁距离 = 1.4 、距窗子上沿高ℎ = 0.2 处的 P 点,将可视为质点的小物体以速
匀加速直线运动,第一次是斜向上拉,第二次是斜向下推,两次力的作用线与水平方向的夹角相同,力的大小也相
同,位移大小也相同,则( )
A. 力 F 对物体做的功相同,合力对物体做的总功也相同 B. 力 F 对物体做的功相同,合力对物体做的总功不相同
C. 力 F 对物体做的功不相同,合力对物体做的总功相同
D. 力 F 对物体做的功不相同,合力对物体做的总功也不相同
2
A.研究飞船绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式: 2 = ,解得: = ,故 A 错
误;
B.根据万有引力提供向心力,得: 2 = ,所以: = 2 ,故 B 错误;
C.根据万有引力提供向心力,得:
2=
4 2 ,所以: 2
=2
3 ,故 C 正确;
D.飞船在此圆轨道上运行所受的向心力为万有引力,得: =
福建省永春华侨中学2020年春高一物理必修二下学期第三章综合练习和参考答案
物理(必修2)第3章 综合练习题一、选择题(本题包括30小题,每小题2分,共60分,有的小题只有一个正确答案,有的小题有多个正确答案,全对得2分,选错或不选得0分,选不全得1分)1. 如图所示,红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升,若红蜡块在A 点匀速上升的同时,玻璃管水平向右做匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的( )A .直线PB .曲线QC .曲线RD .无法确定2. 关于运动的合成,下列说法中正确的是( )A .合运动的速度一定比分运动的速度大B .只要两个分运动是直线的,那么合运动一定是直线C .两个匀速直线运动的合运动一定是直线D .不在一条直线上的匀速直线运动和匀加速直线运动的合运动一定是曲线运动3. 在抗洪抢险中,战士驾驶摩托艇救人。
假设江岸是平直的,洪水沿江向下游流去,水流速度为v 1,摩托艇在静水中的航速为v 2,战士救人的地点A 离岸边最近处O 的距离为d 。
如战士想在最短时间内将人送上岸,则摩托艇登陆的地点离O 点的距离为( )A .21222v v dv B .0C .21v dvD .12v dv 4. 一条河宽100m ,船在静水中的速度为4m/s ,水流速度是5m/s ,则( )A. 该船可能垂直河岸横渡到对岸B. 当船头垂直河岸横渡时,过河所用的时间最短C. 当船头垂直河岸横渡时,船的位移最小,是100mD. 当船横渡到对岸时,船到对岸的最小位移是100m5. 下列有关曲线运动的说法中正确的是( )A .物体的运动方向不断改变B .物体运动速度的大小不断改变C .物体运动的加速度大小不断改变D.物体运动的加速度方向不断改变6.汽艇在流速为v0的河中横渡到彼岸,以下说法中正确的是()A.船头垂直于河岸驶向彼岸,航行时间最短B.船头垂直于河岸驶向彼岸,实际航程最短C.船头偏向下游某方向驶向彼岸,则航速变大,使得航行时间缩短D.船头偏向上游某方向驶向彼岸,可使航线最短,使得航行时间最短7.以下说法正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.物体在变力的作用下不可能做直线运动C.物体在恒力作用下可能做曲线运动D.物体在变力的作用下可能做直线运动8.在物体做曲线运动的轨迹上,对某点的速度和加速度分析如图,其中正确的是()A B C D9.做竖直上抛运动的物体(不计空气阻力),上升或下降过程中通过同一位置时,下列物理量不相同的是()A.加速度B.速度C.位移D.受到的力10.某人以不变的速度垂直对岸游去,游到中间,水流速度加大,则此人渡河时间比预定时间()A.增加B.减少C.不变D.无法确定11.如图所示,塔吊臂上有一可以沿水平方向运动的小车A,小车下装有吊着物体B的吊钩。
高中物理必修一必修二综合测评(含答案)
高中物理必修一必修二综合测评(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分.)1.甲、乙两个小物体,甲的重力是乙的3倍,它们从同一高度处同时自由下落,不考虑空气阻力,则下列说法中正确的是()A.甲比乙先落地B.甲的加速度比乙大C.甲、乙同时落地D.无法确定谁先落地2.下列各图分别表示的是某一物体的运动情况或其所受合外力的情况.其中甲图是某物体的位移—时间图象;乙图是某一物体的速度—时间图象;丙图表示某一物体的加速度—时间图象;丁图表示某一物体所受合外力随时间变化的图象.四幅图中的图线都是直线,从这些图象中可判断出一定质量物体的某些运动特征.下列有关说法中不正确的是()A.甲物体受合外力为零B.乙物体受到的合外力不变C.丙物体的速度一定越来越大D.丁物体的加速度越来越大3.已知靠近地面运转的人造卫星,每天转n圈,如果发射一颗同步卫星,它离地面的高度与地球半径的比值为()A.n B.n2C.n3-1D.3n2-14.如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为34g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体()A.重力势能增加了34mghB.动能损失了12mgh C.动能损失了mghD.动能损失了32mgh5.如图所示,两个相对的斜面,倾角分别为37°和53°.在顶点把两个小球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两个小球的运动时间之比为()A.1∶1B.4∶3C.16∶9 D.9∶166.一质量为1 kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时刻开始,受到水平外力F作用,如图所示.下列判断正确的是()A.0~2 s内外力的平均功率是4 WB.第2 s内外力所做的功是4 JC.第2 s末外力的瞬时功率最大D.第1 s末与第2 s末外力的瞬时功率之比为9∶57.如图所示,两颗星组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动.现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1∶m2=3∶2,下列说法中正确的是()A.m1、m2做圆周运动的线速度之比为3∶2B.m1、m2做圆周运动的角速度之比为3∶2C.m1做圆周运动的半径为2 5LD.m2做圆周运动的半径为2 5L二、多项选择题(本大题共3小题,每小题5分,共15分.每小题有多个选项是正确的,全选对得5分,少选得3分,选错、多选或不选得0分)8.我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面4 m高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器自由下落.已知探测器的质量约为1.3×103 kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为9.8 m/s2,则此探测器()A.在着陆前的瞬间,速度大小约为8.9 m/sB.悬停时受到的反冲作用力约为2×103 NC.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运动的线速度9.如图所示,车内绳AB与绳BC拴住一小球,BC水平,车由原来的静止状态变为向右加速直线运动,小球仍处于图中所示的位置,则()A.AB绳拉力F T1不变,BC绳拉力F T2变大B.AB绳拉力F T1变大,BC绳拉力F T2变小C.AB绳拉力F T1变大,BC绳拉力F T2不变D.AB绳拉力F T1不变,BC绳拉力F T2的大小为(F T1sin θ+ma)10.如图所示,在“嫦娥”探月工程中,设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g.飞船在半径为4R的圆形轨道Ⅰ上运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时,再次点火进入半径约为R的近月轨道Ⅲ绕月做圆周运动,则()A.飞船在轨道Ⅰ上的运行速率等于12g0RB.飞船在轨道Ⅰ上的运行速率小于在轨道Ⅱ上B处的速率C.飞船在轨道Ⅰ上的加速度大于在轨道Ⅱ上B处的加速度D.飞船在轨道Ⅰ、轨道Ⅲ上运行的周期之比TⅠ∶TⅢ=4∶1三、非选择题(共57分)11.(8分)某同学用图(a)所示的实验装置测量物块与斜面之间的动摩擦因数.已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一部分如图(b)所示,图中标出了五个连续点之间的距离图(a)图(b)(1)物块下滑时的加速度a=m/s2,打C点时物块的速度v=m/s;(2)已知重力加速度大小为g,为求出动摩擦因数,还必须测量的物理量是(填正确答案:标号).A.物块的质量B.斜面的高度C.斜面的倾角12.(8分)利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”实验.图甲(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的________.A.动能变化量与势能变化量B.速度变化量与势能变化量C.速度变化量与高度变化量(2)(多选)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是________.A.交流电源B.刻度尺C.天平(含砝码)(3)实验中,先接通电源,再释放重物,得到图乙所示的一条纸带.在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为h A、h B、h C.已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T.设重物的质量为m.从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量ΔE p=__________,动能变化量ΔE k=________.图乙(4)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是________.A.利用公式v=gt计算重物速度B.利用公式v=2gh计算重物速度C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响D.没有采用多次实验取平均值的方法(5)某同学想用下述方法研究机械能是否守恒:在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点O的距离h,计算对应计数点的重物速度v,描绘v2h图象,并做如下判断:若图象是一条过原点的直线,则重物下落过程中机械能守恒.请你分析论证该同学的判断依据是否正确.13.(8分)在做“研究平抛运动”的实验中,为了确定小球不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置.先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸.将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口的方向平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;将木板再向远离槽口的方向平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C.若测得木板每次移动距离x=10.00 cm.A、B间距离y1=5.02 cm,B、C间距离y2=14.82 cm(g=9.80 m/s2).(1)为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?______________________________________________________.(2)根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=________________(用题中所给字母表示).(3)小球初速度的值为v0=________ m/s.14.(6分)如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合,转台以一定角速度ω匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为45°.已知重力加速度大小为g,小物块与陶罐之间的最大静摩擦力大小为f=24mg.(1)若小物块受到的摩擦力恰好为零,求此时的角速度ω0;(2)若小物块一直相对陶罐静止,求陶罐旋转的角速度的最大值和最小值.15.(12分)我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.如图所示,质量m=60 kg 的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始以加速度a=3.6 m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度v B =24 m/s,A与B的竖直高度差H=48 m.为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧.助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5 m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1 530 J,取g=10 m/s2.(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力F f的大小;(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大.16.(15分)如图所示,一轻质弹簧左端固定在足够长的水平轨道左侧,水平轨道的PQ段粗糙,调节其初始长度为l0=1.5 m,水平轨道右侧连接半径为R=0.4 m的竖直圆形光滑轨道,可视为质点的滑块将弹簧压缩至A点后由静止释放,经过水平轨道PQ后,恰好能通过圆形轨道的最高点B.已知滑块质量m=1 kg,与PQ段间的动摩擦因数μ=0.4,轨道其他部分摩擦不计.g取10 m/s2,求:(1)弹簧压缩至A点时弹簧的弹性势能E p;(2)若每次均从A点由静止释放滑块,同时调节PQ段的长度,为使滑块在进入圆形轨道后能够不脱离轨道而运动,PQ段的长度l应满足什么条件?高中物理必修一必修二综合测评高中物理必修一必修二综合测评(答案)一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分.)1.甲、乙两个小物体,甲的重力是乙的3倍,它们从同一高度处同时自由下落,不考虑空气阻力,则下列说法中正确的是()A.甲比乙先落地B.甲的加速度比乙大C.甲、乙同时落地h=gt2,t=可知,甲、乙同时落地.2.下列各图分别表示的是某一物体的运动情况或其所受合外力的情况.其中甲图是某物体的位移—时间图象;乙图是某一物体的速度—时间图象;丙图表示某一物体的加速度—时间图象;丁图表示某一物体所受合外力随时间变化的图象.四幅图中的图线都是直线,从这些图象中可判断出一定质量物体的某些运动特征.下列有关说法中不正确的是()A.甲物体受合外力为零B.乙物体受到的合外力不变C.丙物体的速度一定越来越大,甲是匀速运动,乙、丙都是匀变速运动,而丁的加速度越来越大;对丙:如果a与v方向反向,速度会越来越小,故选项C错误.3.已知靠近地面运转的人造卫星,每天转n圈,如果发射一颗同步卫星,它离地面的高度与地球半径的比值为()A.n B.n2C.n3-1D.3n2-1解析:设同步卫星离地面的高度为h,地球半径为R.近地卫星的周期为T1=24 hn,同步卫星的周期为T2=24 h,则T1∶T2=1∶n,对于近地卫星有G MmR 2=m 4π2T 21R ,对于同步卫星有G Mm ′(R +h )2=m ′4π2T 22(R +h ),联立解得h =(3n 2-1)R ,故D 正确. 答案:D4.如图所示,质量为m 的物体(可视为质点)以某一速度从A 点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为34g ,此物体在斜面上上升的最大高度为h ,则在这个过程中物体( )A .重力势能增加了34mghB .动能损失了12mghC .动能损失了mghD .动能损失了32mgh解析:重力做功W G =-mgh ,故重力势能增加了mgh ,A 错.物体所受合力F =ma =34mg ,合力做功W合=-Fh sin 30°=-34mg ×2h =-32mgh ,由动能定理知,动能损失了32mgh ,B 、C 错,D 正确.答案:D5.如图所示,两个相对的斜面,倾角分别为37°和53°.在顶点把两个小球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 两个小球的运动时间之比为( )A .1∶1B .4∶3C .16∶9D .9∶16解析:两小球均做平抛运动,且均落在斜面上,则对于A 球有tan 37°=y x =12gt 2Av 0t A =gt A2v 0,解得t A =2v 0tan 37°g ,同理对于B 球有t B =2v 0tan 53°g ,则t A t B =tan 37°tan 53°=916,故D 正确. 答案:D6.一质量为1 kg 的质点静止于光滑水平面上,从t =0时刻开始,受到水平外力F 作用,如图所示.下列判断正确的是( )A .0~2 s 内外力的平均功率是4 WB .第2 s 内外力所做的功是4 JC .第2 s 末外力的瞬时功率最大D .第1 s 末与第2 s 末外力的瞬时功率之比为9∶5 解析:0~1 s 内,质点的加速度a 1=F 1m =31 m/s 2=3 m/s 2,则质点在0~1 s 内的位移x 1=12a 1t 21=12×3×1 m =1.5 m ,1 s 末的速度v 1=a 1t 1=3×1 m/s =3 m/s ,第2 s 内质点的加速度a 2=F 2m =11m/s 2=1 m/s 2,第2 s 内的位移x 2=v 1t 2+12a 2t 22=3×1 m +12×1×1 m =3.5 m ,在0~2 s 内外力F 做功的大小W =F 1x 1+F 2x 2=3×1.5 J +1×3.5 J =8 J ,可知0~2 s 内外力的平均功率P =W t =82 W =4 W ,故A 正确;第2 s 内外力做功W 2=F 2x 2=1×3.5 J =3.5 J ,故B 错误;第1 s 末外力的瞬时功率P 1=F 1v 1=3×3 W =9 W ,第2 s 末的速度v 2=v 1+a 2t 2=3 m/s +1×1 m/s =4 m/s ,则外力的瞬时功率P 2=F 2v 2=1×4 W =4 W ,可知第2 s 末外力的瞬时功率不是最大,第1 s 末和第2 s 末外力的瞬时功率之比为9∶4,故C 、D 错误.答案:A7.如图所示,两颗星组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O 点做周期相同的匀速圆周运动.现测得两颗星之间的距离为L ,质量之比为m 1∶m 2=3∶2,下列说法中正确的是( ) A .m 1、m 2做圆周运动的线速度之比为3∶2 B .m 1、m 2做圆周运动的角速度之比为3∶2 C .m 1做圆周运动的半径为25LD .m 2做圆周运动的半径为25L解析:根据F 万=F 向,对m 1得G m 1m 2L 2=m 1v 21r 1=m 1r 1ω2,对m 2得G m 1m 2L 2=m 2v 22r 2=m 2r 2ω2,又r 1+r 2=L ,由以上各式得v 1v 2=r 1r 2=m 2m 1=23,A 错误.由于T 1=T 2,故ω=2πT 相同,B 错误.r 1=25L ,r 2=35L ,C 正确,D错误.答案:C二、多项选择题(本大题共3小题,每小题5分,共15分.每小题有多个选项是正确的,全选对得5分,少选得3分,选错、多选或不选得0分)8.我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面4 m 高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器自由下落.已知探测器的质量约为1.3×103 kg ,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为9.8 m/s 2,则此探测器( )A .在着陆前的瞬间,速度大小约为8.9 m/sB .悬停时受到的反冲作用力约为2×103 NC .从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒D .在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运动的线速度解析:在地球表面附近有G M 地m R 2地=mg 地,在月球表面附近有G M 月mR 2月=mg 月,可得g 月=1.656 m/s 2,所以探测器落地的速度为v =2g 月h =3.64 m/s ,故A 错误;探测器悬停时受到的反冲作用力为F =mg 月≈2×103 N ,B 正确;探测器由于在着陆过程中开动了发动机,因此机械能不守恒,C 错误;在靠近星球的轨道上有G MmR 2=mg =m v 2R ,即有v =gR ,可知在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度,故选项D 正确.答案:BD9.如图所示,车内绳AB 与绳BC 拴住一小球,BC 水平,车由原来的静止状态变为向右加速直线运动,小球仍处于图中所示的位置,则( )A.AB 绳拉力F T 1不变,BC 绳拉力F T 2变大B.AB 绳拉力F T 1变大,BC 绳拉力F T 2变小C.AB 绳拉力F T 1变大,BC 绳拉力F T 2不变F T 1不变,BC 绳拉力F T 2的大小为(F T 1sin θ+ma ) 解析:受力分析如图所示,由F T 1cos θ=mg 可知F T 1不变;由F T 2-F T 1sin θ=ma 可知F T 2=F T 1sin θ+ma.10.如图所示,在“嫦娥”探月工程中,设月球半径为R ,月球表面的重力加速度为g .飞船在半径为4R 的圆形轨道Ⅰ上运动,到达轨道的A 点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B 时,再次点火进入半径约为R 的近月轨道Ⅲ绕月做圆周运动,则( )A .飞船在轨道Ⅰ上的运行速率等于12g 0R B .飞船在轨道Ⅰ上的运行速率小于在轨道Ⅱ上B 处的速率 C .飞船在轨道Ⅰ上的加速度大于在轨道Ⅱ上B 处的加速度 D .飞船在轨道Ⅰ、轨道Ⅲ上运行的周期之比T Ⅰ∶T Ⅲ=4∶1 解析:根据G Mm (4R )2=m v 214R ,得飞船在轨道Ⅰ上的运行速率v 1=GM4R,又GM =g 0R 2,解得v 1= g 0R 4=12g 0R ,故A 正确;根据G Mmr2=m v 2r ,解得v =GMr,飞船在轨道Ⅰ和轨道Ⅲ上的速率关系为v Ⅲ>v Ⅰ,飞船在轨道Ⅱ上的B 处减速进入轨道Ⅲ,则飞船在轨道Ⅰ上的运行速率小于在轨道Ⅱ上B 处的速率,故B 正确;根据牛顿第二定律,得a =G Mm r 2m =GMr 2,飞船在轨道Ⅰ上的加速度小于在轨道Ⅱ上B 处的加速度,故C错误;根据G Mmr 2=mr 4π2T 2,得T =4π2r 3GM,飞船在轨道Ⅰ、轨道Ⅲ上运行的轨道半径之比为4∶1,则周期之比为8∶1,故D 错误.答案:AB三、非选择题(共57分)11.(8分)某同学用图(a)所示的实验装置测量物块与斜面之间的动摩擦因数.已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一部分如图(b)所示,图中标出了五个连续点之间的距离图(a )图(b )(1)物块下滑时的加速度a= m/s 2,打C 点时物块的速度v= m/s;(2)已知重力加速度大小为g ,为求出动摩擦因数,还必须测量的物理量是 (填正确答案:标号). A.物块的质量 B.斜面的高度.25 1.79 (2)C 1)滑块下滑的加速度a== m/s2解得a=3.25 m/s2v C=== m/s=1.79 m/s.(2)由mg sin θ-μmg cos θ=ma可得μ=tan θ-,故还需要测出斜面的倾角,选项C正确.12.(8分)利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”实验.图甲(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的________.A.动能变化量与势能变化量B.速度变化量与势能变化量C.速度变化量与高度变化量(2)(多选)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是________.A.交流电源B.刻度尺C.天平(含砝码)(3)实验中,先接通电源,再释放重物,得到图乙所示的一条纸带.在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为h A、h B、h C.已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T.设重物的质量为m.从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量ΔE p=__________,动能变化量ΔE k=________.图乙(4)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是________.A.利用公式v=gt计算重物速度B.利用公式v=2gh计算重物速度C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响D.没有采用多次实验取平均值的方法(5)某同学想用下述方法研究机械能是否守恒:在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点O的距离h,计算对应计数点的重物速度v,描绘v2h图象,并做如下判断:若图象是一条过原点的直线,则重物下落过程中机械能守恒.请你分析论证该同学的判断依据是否正确.解析:(1)在重物下落过程中,若任意两点间重力势能的减少量等于动能的增加量,则重物的机械能守恒,所以A 正确.(2)打点计时器需要交流电源,测量纸带上各点之间的距离需要刻度尺,本实验需要验证的等式为mgh =12m v 2,即gh =12v 2(或mgh =12m v 22-12m v 21,即gh =12v 22-12v 21),所以不需要测量重物的质量,不需要天平. (3)从打O 点到打B 点的过程中,重力势能的变化量ΔE p =-mgh B ,动能的变化量ΔE k =12m v 2B =12m⎝⎛⎭⎫h C -h A 2T 2=m (h C -h A )28T 2.(4)重力势能的减少量大于动能的增加量,主要原因是重物在运动过程中存在空气阻力和摩擦阻力,选项C 正确.(5)该同学的判断依据不正确.在重物下落h 的过程中,若阻力f 恒定,根据mgh -fh =12m v 2-0⇒v 2=2()g -fm h ,可知v 2h 图象就是过原点的一条直线.要想通过v 2h 图象的方法验证机械能是否守恒,还必须看图象的斜率是否接近2g .答案:(1)A (2)AB (3)-mgh B m (h C -h A )28T 2(4)C (5)见解析13.(8分)在做“研究平抛运动”的实验中,为了确定小球不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置.先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸.将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A ;将木板向远离槽口的方向平移距离x ,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B ;将木板再向远离槽口的方向平移距离x ,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C .若测得木板每次移动距离x =10.00 cm.A 、B 间距离y 1=5.02 cm ,B 、C 间距离y 2=14.82 cm(g =9.80 m/s 2).(1)为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放? ______________________________________________________.(2)根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v 0=________________(用题中所给字母表示).(3)小球初速度的值为v 0=________ m/s.解析:(1)每次从斜槽上紧靠挡板处由静止释放小球,是为了使小球离开斜槽末端时有相同的初速度. (2)根据平抛运动在水平方向上为匀速直线运动,则小球从A 到B 和从B 到C 运动时间相等,设为T ;竖直方向由匀变速直线运动推论有y2-y1=gT2,且v0T=x.解以上两式得:v0=xgy2-y1.(3)代入数据解得v0=1.00 m/s.答案:(1)为了保证小球每次做平抛运动的初速度相同(2)xgy2-y1(3)1.0014.(6分)如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合,转台以一定角速度ω匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为45°.已知重力加速度大小为g,小物块与陶罐之间的最大静摩擦力大小为f=24mg.(1)若小物块受到的摩擦力恰好为零,求此时的角速度ω0;(2)若小物块一直相对陶罐静止,求陶罐旋转的角速度的最大值和最小值.解析:(1)当小物块受到的摩擦力为零,支持力和重力的合力提供向心力,有mg tan θ=mω20R sin θ,解得ω0=2g R.(2)当ω>ω0时,重力和支持力的合力不够提供向心力,当角速度最大时,摩擦力方向沿罐壁切线向下时摩擦力达到最大值,设此时最大角速度为ω1,由牛顿第二定律,得f cos θ+F N sin θ=mω21R sin θ,f sin θ+mg=F N cos θ,联立以上三式,解得ω1=32g 2R.当ω<ω0时,重力和支持力的合力大于所需向心力,摩擦力方向沿罐壁切线向上,当角速度最小时,摩擦力向上达到最大值,设此最小角速度为ω2,由牛顿第二定律,得F N sin θ-f cos θ=mω22R sin θ,mg=F N cos θ+f sin θ,联立解得ω2=2g 2R.答案:(1) 2gR(2)32g2R2g2R15.(12分)我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.如图所示,质量m=60 kg的运动员从长直助滑道AB 的A 处由静止开始以加速度a =3.6 m/s 2匀加速滑下,到达助滑道末端B 时速度v B =24 m/s ,A 与B 的竖直高度差H =48 m .为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C 处附近是一段以O 为圆心的圆弧.助滑道末端B 与滑道最低点C 的高度差h =5 m ,运动员在B 、C 间运动时阻力做功W =-1 530 J ,取g =10 m/s 2.(1)求运动员在AB 段下滑时受到阻力F f 的大小;(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C 点所在圆弧的半径R 至少应为多大. 解析:(1)运动员在AB 上做初速度为零的匀加速运动,设AB 的长度为x ,则有v 2B =2ax ,① 由牛顿第二定律,有mg Hx -F f =ma ,②联立①②式,代入数据,解得F f =144 N .③(2)设运动员到达C 点时的速度为v C ,在由B 到达C 的过程中,由动能定理,有mgh +W =12m v 2C -12m v 2B ,④设运动员在C 点所受的支持力为F N ,由牛顿第二定律,有 F N -mg =m v 2CR,⑤由运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,联立④⑤式,代入数据解得R =12.5 m. 答案:(1)144 N (2)12.5 m16.(15分)如图所示,一轻质弹簧左端固定在足够长的水平轨道左侧,水平轨道的PQ 段粗糙,调节其初始长度为l 0=1.5 m ,水平轨道右侧连接半径为R =0.4 m 的竖直圆形光滑轨道,可视为质点的滑块将弹簧压缩至A 点后由静止释放,经过水平轨道PQ 后,恰好能通过圆形轨道的最高点B .已知滑块质量m =1 kg ,与PQ 段间的动摩擦因数μ=0.4,轨道其他部分摩擦不计.g 取10 m/s 2,求:(1)弹簧压缩至A 点时弹簧的弹性势能E p ;(2)若每次均从A 点由静止释放滑块,同时调节PQ 段的长度,为使滑块在进入圆形轨道后能够不脱离轨道而运动,PQ 段的长度l 应满足什么条件?解析:(1)设滑块冲上圆形轨道最高点B 时速度为v ,由能量守恒定律,得 E p =12m v 2+2mgR +μmgl 0,①滑块在B 点时,重力提供向心力,由牛顿第二定律,得 mg =m v 2R,②联立①②式并代入数据,解得E p=16 J.(2)若要使滑块不脱离轨道,分两种情况讨论:①滑块能够通过B点而不脱离轨道,则应满足l≤1.5 m,③②滑块能够到达圆形轨道,则应满足E p≥μmgl,解得l≤4 m,④滑块到达圆形轨道而又不超过与圆心等高的C点时,如图所示,临界条件取到达C点时速度恰好为零,则有E p≤mgR+μmgl,解得l≥3 m,⑤联立③④⑤式,可得PQ段长度l应满足的条件是:l≤1.5 m或3 m≤l≤4 m.答案:(1)16 J(2)l≤1.5 m或3 m≤l≤4 m。
高一物理必修2期末测试及答案详解(考查全面、综合)
高一下学期期末考试物理卷本试卷分选择题和非选择题两部分,满分150分,考试用时120分钟。
第Ⅰ卷 (共100分)一、本题共12小题。
共60分.在每小题给出的四个选项中,有一个或一个以上选项符合题目要求,全部选对得5分,选不全得3分,有选错或不答的得0分.1.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述正确的是 A .牛顿发现了万有引力定律B .牛顿通过实验证实了万有引力定律C .相对论的创立表明经典力学已不再适用D .爱因斯坦建立了狭义相对论,把物理学推进到高速领域 2.物体做曲线运动时,其加速度A .一定不等于零B .可能不变C .一定改变D .一定不变3.欲划船渡过一宽100m 的河,船相对静水速度1v =5m /s ,水流速度2v =3m /s ,则A .过河最短时间为20sB .过河最短时间为25sC .过河位移最短所用的时间是25sD .过河位移最短所用的时间是20s 4.洗衣机的脱水筒采用带动衣物旋转的方式脱水,下列说法中不正确...的是A .脱水过程中,衣物是紧贴筒壁的B .水会从桶中甩出是因为水滴受到向心力很大的缘故C .加快脱水筒转动角速度,脱水效果会更好D .靠近中心的衣物脱水效果不如四周的衣物脱水效果好5.据报道,我国数据中继卫星“天链一号01星"于2008年4月25日在西昌卫星发射中心发射升空,经过4次变轨控制后,于5月1日成功定点在东经77°赤道上空的同步轨道。
关于定点后的“天链一号01星”,下列说法正确的是 A .它始终处于静止平衡状态 B .离地面高度一定,相对地面静止C .向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等D .“天链一号01星”质量与其它同步卫星质量不一定相等6.卫星电话在抢险救灾中能发挥重要作用。
第一代、第二代海事卫星只使用静止轨道卫星,不能覆盖地球上的高纬度地区.而第三代海事卫星采用同步和中轨道卫星结合的方案,解决了覆盖全球的问题。
高一物理必修2综合试题-含答案详解
高一物理必修2综合试题-含答案详解物理必修二综合测试一、单项选择题(每小题4分,共40分)1.关于匀速圆周运动,下列说法不正确的是A.线速度不变B.角速度不变C.频率不变D.周期不变2.在发射宇宙飞船时,利用地球的自转可以尽量减少发射时火箭所提供的能量,那么最理想的发射场地应在地球的A.北极B.赤道C.南极D.除以上三个位置以外的其他某个位置3.雨滴由静止开始下落,遇到水平吹来的风,下述说法正确的是①风速越大,雨滴下落时间越长②风速越大,雨滴着地时速度越大③雨滴下落时间与风速无关④雨滴着地速度与风速无关A.①②B.②③C.③④D.①④4.飞机以150m/s的水平速度匀速飞行,某时刻让A球落下,相隔1s又让B球落下,不计空气阻力,在以后的运动中,关于A球和B球的相对位置关系,正确的是A.A球在B球的前下方B.A球在B球的后下方C.A球在B球的正下方5m处D.A球在B球的正下方,距离随时间的增加而增加5.某星球与地球的质量比为a,半径比为b,则该行星表面与地球表面的重力加速度之比为A.a/b B.ab2C.a/b2D.ab6.一质量为2kg的滑块,以4m/s的速度在光滑水平面上向左滑行,从某一时刻起,在滑块上作用23一向右的水平力,经过一段时间,滑块的速度方向变为向右,大小为4m/s ,在这段时间里水平力所做的功为 A .0 B .8J C .16J D .32J7.质点所受的力随时间变化的规律如图1所示,力的方向始终在一直线上,已知t=0时质点的速度为零,在图示的t 1、t 2、t 3和t 4各时刻中,哪一时刻质点的动能最大 A .t 1 B .t 2 C .t 3 D .t 48.在水平面上一轻质弹簧竖直放置,在它正上方一物体自由落下,如图2所示,在物体压缩弹簧速度减为零的过程中A .物体的动能不断减小B .物体所受的合力减小为零C .弹簧的弹性势能不断增大D .物体的机械能守恒9.长度为L=0.5m 的轻质细杆OA ,A 端有一质量为m=3.0kg 的小球,如图3所示,小球以O 点为圆心在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时小球的速率为2.0m/s ,不计空气阻力,g 取10m/s 2,则此时细杆OA 受到 A .6.0N 的拉力 B .6.0N 的压力 C .24N 的拉力 D .24N 的压力10.如图4,桌面高为h ,质量m 的小球从离桌面高H 处自由下落,不计空气阻力,假设桌面为参考平面,则小球落到地面前瞬间的机械能为 A .0 B .mgh C .mgH D .mg(H+h) 二、填空题(每小题3分,共15分)11.河宽420m ,船在静水中的速度为3m/s ,水流速度为4m/s ,则船过河的最短时间为________s 。
高中物理必修二综合检测试题(含答案)
高中物理必修二综合检测试题(含答案)高中物理必修二综合检测试题考试内容包括曲线运动、万有引力定律、功和能,考试时间为90分钟,满分100分。
一、单项选择题(共10小题,每小题3分,共30分。
每小题只有一个正确选项,选对得3分,错选、不选或多选不得分)1.如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g。
下列说法正确的是:A.若小球初速度增大,则θ减小。
B.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为θ。
C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长。
D.小球水平抛出时的初速度大小为gttanθ。
2.关于摩擦力做功,以下说法正确的是:A.滑动摩擦力阻碍物体的相对运动,所以一定做负功。
B.静摩擦力虽然阻碍物体间的相对运动趋势,但不做功。
C.静摩擦力和滑动摩擦力不一定都做负功。
D.一对相互作用力,若作用力做正功,则反作用力一定做负功。
3.变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度。
如图是某一变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿,则:A.该车可变换两种不同挡位。
B.该车可变换五种不同挡位。
C.当A轮与XXX组合时,两轮的角速度之比ωA:ωD =1:4.D.当A轮与XXX组合时,两轮的角速度之比ωA:ωD =4:1.4.已知靠近地面运转的人造卫星每天转n圈,如果发射一颗同步卫星,它离地面的高度与地球半径的比值为:A.n。
B.n2.C.n3-1.D.n2-1.5.在平直轨道上,匀加速向右行驶的封闭车厢中,悬挂着一个带有滴管的盛油,如图所示。
当滴管依次滴下三滴油时(设三滴油都落在车厢底板上),下列说法中正确的是:A.这三滴油依次落在OA之间,且后一滴比前一滴离O点远。
B.这三滴油依次落在OA之间,且后一滴比前一滴离O点近。
C.这三滴油依次落在OA间同一位置上。
D.这三滴油依次落在O点上。
6.一箱土豆在转盘上随转盘以角速度ω做匀速圆周运动,其中一个处于中间位置的土豆质量为m,它到转轴的距离为R,则其他土豆对该土豆的作用力为:A.mg。
人教版高一物理必修二:综合测试卷(含答案和详细解析)
必修二综合测试卷一、选择题(本大题共10个小题,每小题一个或者一个以上正确答案,请将正确答案的序号选出并填写在对应题号下的空格中,每小题5分,共50分)1、一船在静水中的速度为6 m/s,要横渡流速为8 m/s的河,下列说法正确的是()A.这船不能渡过此河B.船能行驶到正对岸C.若河宽60 m,过河的最少时间为10 sD.若河宽60 m,过河的最少时间为7.5 s2、有一种叫做“蹦极跳”的运动,如图所示,质量为m的游戏者身系一根长为L、弹性优良的轻质柔软橡皮绳,从高处由静止开始下落1.5L时到达最低点,若在下落过程中不计空气阻力,则以下说法正确的是()A.速度先增大后减小B.加速度先减小后增大C.动能增加了mgLD.重力势能减小了mgL3、在光滑水平面上,用绳子系一小球,做半径为R的匀速圆周运动,若绳的拉力为F,在小球经圆周的过程中,F所做的功为()A.0B.C.RFD.RF4、质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上,已知t=0时质点的速度为零,在图示的t1、t2、t3和t4时刻中,哪一时刻质点的动能最大()A.t1B.t2C.t3D.t45、某质点在光滑水平面上做匀速直线运动,现对它施加一个大小不变、方向改变的水平力,则下列说法正确的是()A.质点可能做匀加速直线运动B.质点可能做匀减速直线运动C.质点可能做匀速圆周运动D.质点可能做匀变速曲线运动6、如图所示,在水平放置的半径为R的圆柱体的正上方的P点将一个小球以水平速度v0沿垂直于圆柱体的轴线方向抛出,小球飞行一段时间后恰好从圆柱体的Q点沿切线飞过,测得O、Q连线与竖直方向的夹角为θ,那么小球完成这段飞行的时间是()A. B. C. D.7、如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒,其轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动。
有一个质量为m的小球A紧贴着筒内壁在水平面内做匀速圆周运动,筒口半径和筒高分别为R和H,小球A所在的高度为筒高的一半。
高一物理必修二试卷及答案
高一物理必修二试卷及答案1.这道题目要求计算一个物体在两个互相垂直的水平力的共同作用下增加的动能。
已知两个力分别做了6J和8J的功,需要求出动能增加了多少。
答案是A。
14J。
2.这道题目要求计算一个足球在斜坡上落地时的动能。
已知足球被踢出时的初动能为9J,斜坡的倾角为30度。
需要求出足球第一次落在斜坡上时的动能是多少。
答案是B。
21J。
3.这道题目要求求解一个常数k的大小,其中k等于周期T的平方除以轨道半径R的三次方。
需要判断k的大小与哪些因素有关。
答案是B。
只与恒星的质量有关。
4.这道题目描述了一个测定运动员体能的装置,需要判断哪些说法是正确的。
答案是C。
在时间t内人对传送带做功消耗的能量为Gvt。
5.这道题目描述了一艘小船渡河的情况,需要求出小船自此时起相对静水速度至少为多少才能避免通过危险区。
答案是B。
1.92ms。
6.这道题目描述了一个物体在飞行一段时间后撞在斜面上的情况,需要求出物体完成这段飞行的时间。
答案是XXX。
7.这道题目描述了一个小球在竖直面内绕杆做圆周运动的情况,需要判断球对杆的作用力是什么。
答案是D。
mg的压力。
8.这道题目描述了人造卫星在轨道上做匀速圆周运动的情况,需要判断哪些说法是正确的。
答案是A。
在任何轨道上运动时,地球球心都在卫星的轨道平面内。
9、根据动能定理,物体的动能变化等于重力做功,即ΔE = W = Fd = mgd。
在落地前瞬间,物体下落了3s,重力做功为ΔE = mgd = 10N × 30m = 300J。
因此,重力的瞬时功率为P = ΔE/Δt = 300J/3s = 100W,选项A错误,应选B。
10、由机械能守恒定律可知,物体的机械能在运动过程中保持不变,即E = K + U = const。
通过斜面某一点M时,物体的动能减少80J,机械能减少32J,因此,物体在点M处获得的势能为U = E - K = 32J,且在点M处动能为K = 120J - 80J = 40J。
高中物理必修 第二册综合复习与测试试卷及答案_人教版_2024-2025学年
综合复习与测试试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、关于机械波的传播,下列说法正确的是()。
A、机械波可以在真空中传播。
B、机械波的频率等于波源的振动频率。
C、机械波的波速与波源的振动速度相等。
D、机械波在不同介质中的波长相同。
2、关于电磁波的性质,下列说法中正确的是()。
A、电磁波在真空中传播速度小于在空气中的传播速度。
B、改变电磁波的频率可以改变其在真空中传播速度。
C、电磁波的传播不需要介质。
D、电磁波在不同介质中的波长相同。
3、下列哪项属于平抛运动的特点?()A、水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动B、初始速度方向仅水平C、任何时刻的速度方向都是曲线运动D、加速度方向随时间不断变化4、一个带有电荷的小球A和一个小带电塑料球B靠近时,观察到小球A被排斥,小球B被吸引。
由此可以推断下列哪项结论是正确的?()A、小球A和小球B带同种电荷B、小球A和小球B带异种电荷C、小球A带正电,小球B带负电D、无法确定小球A和小球B的电荷性质5、一个物体从静止开始沿水平面加速运动,下列说法中正确的是:A、物体的动能随时间线性增加B、物体的加速度随时间线性增加C、物体的速度随时间线性增加D、物体的动能随速度的平方增加6、一个物体在光滑水平面上受到一个恒定的外力作用,下列说法中正确的是:A、物体的速度将保持不变B、物体的加速度将保持不变C、物体的动能将保持不变D、物体的位移将保持不变7、在真空中传播的两束单色光,波长分别为λ1和λ2,已知λ1 > λ2,则下列说法正确的是:A)光线传播速度v1 > v2B)光子能量E1 > E2C)光线波长λ1 < λ2D)光的频率ν1 < ν2二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)1、关于匀变速直线运动的基本公式,以下说法正确的是:at2)A、位移与时间的关系公式为(s=v0t+12B、速度与时间的关系公式为(v=v0+at)at2)C、位移与速度的关系公式为(s=vt−12)D、平均速度的公式为(v avg=v0+v22、关于牛顿运动定律,以下说法正确的是:A、牛顿第一定律又称为惯性定律,指出一个物体如果不受外力作用,或者所受外力的合力为零,那么物体将保持静止或匀速直线运动状态。
高一物理必修二试卷及答案
高一物理必修二试卷及答案高一物理必修二试卷及答案一、选择题1.在速度为1km/s的质点,作匀加速直线运动,2s内通过的路程为:A. 1kmB. 2kmC. 3kmD. 4km2.具有相同质量的两个物体,在分别放到空气和水中时,两物体受到的浮力之比为:A.1:1B.小于1:1C.大于1:1D.与介质无关3.已知质量为4kg的物体,受到10N的水平拉力,运动学方程为:S=8t^2则,物体在4s时的速度是:A.4m/sB.6m/sC.8m/sD.10m/s4.若同一电子在电场强度相同的条件下有两种不同的初速度,则其在垂直于磁场方向的匀强磁场中轨迹上的位置将:A.相重合B.错位相离C.分叉D.下垂弯曲5.若一自然数在3、6、7、9除以这4个数后,余数相同,则这个自然数是:A.84B.167C.251D.257答案:1.B 2.B 3.C 4.D 5.C二、填空题1.应用能量守恒定律,求出下面系统的重力势能之和:A质点由高度为8m坠落至地面,B质点由同一高度直搏上升8m答案:02.化合物P2O5+Na2O反应后得到化合物Na3PO4和另一种化合物X,求X的名字。
答案:Na4P2O73.小怡站在5米的悬崖边,用40N的力水平甩出0.5kg的石头,求石头落地时的速度大小。
答案:10m/s4.要使一个质点沿着圆形弧形运动,半径为R,运动速度为v,受到的向心加速度大小为a,它需要的角速度是:答案:v/R5.在电流强度不变的情况下,电流从1安变为5安,则电阻变为原来的多少倍?答案:1/5三、计算题1.一辆汽车行驶40秒后,速度从每小时72公里增加至每小时108公里。
它的初速度是多少?答案:20m/s2.一个15kg的小重物放在一个30m长的不摩擦的斜面上,斜面的高度差为20m,求小重物离地面时的速度。
答案:44.1m/s3.一根长度为1.5m,80N重的绳子的一端挂着一个20N重的小球,另一端缠在光滑的滑轮上,求小球下落2m时滑轮所旋转的角度。
人教版高一物理必修二综合检测全册试题含解析+高二物理选修3-4全册考试精品试卷
人教版高一物理必修二综合检测全册试题含解析+高二物理选修3-4全册考试精品试卷人教版高一物理必修二综合检测全册试题含解析本册综合能力检测(A)本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分100分,时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,第1~6小题只有一个选项符合题目要求,第7~10小题有多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) 1.如图所示,在一张白纸上放置一根直尺,沿直尺的边缘放置一块直角三角板。
将三角板沿刻度尺水平向右匀速运动,同时将一支铅笔从三角板直角边的最下端向上运动,而且向上的速度越来越大,则铅笔在纸上留下的轨迹可能是()答案:C解析:笔尖实际参与的是水平向右的匀速运动和竖直向上的加速运动的合运动,其轨迹可能是C选项所描述的轨迹。
2.自行车的大齿轮、小齿轮、后轮是相互关联的三个转动部分(如图),行驶时()A.大齿轮边缘点比小齿轮边缘点的线速度大B.后轮边缘点比小齿轮边缘点的角速度大C.大齿轮边缘点与小齿轮边缘点的向心加速度与它们的半径成正比D.后轮边缘点与小齿轮边缘点的向心加速度与它们的半径成正比答案:D解析:大齿轮边缘点与小齿轮边缘点的线速度相等,A 错;后轮与小齿轮的角速度相等,B 错;根据a n =v 2r 知C错误;根据a n =ω2r 知D 正确。
3.2013年6月11日,“神舟十号”飞船在酒泉卫星发射中心发射升空,航天员王亚平进行了首次太空授课。
在飞船进入圆形轨道环绕地球飞行时,它的线速度大小( )A .等于7.9km/sB .介于7.9km/s 和11.2km/s 之间C .小于7.9km/sD .介于7.9km/s 和16.7km/s 之间 答案:C解析:卫星在圆形轨道上运动的速度v =G Mr。
由于r >R ,所以v <G MR=7.9km/s ,C 正确。
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高一年级第二学期期中考试物理试卷
一、单选(30分)
1.发现万有引力定律和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.下列关于匀速圆周运动的说法中正确的是()
A.匀速圆周运动状态是平衡状态
B.匀速圆周运动是匀变速曲线运动
C.匀速圆周运动是速度和加速度都不断改变的运动
D.匀速圆周运动的物体受到的合外力是恒力
3.假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则()A.根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍
B.根据公式
r
v
m
F
2
,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍
C.根据公式F=m
r
v2
,可知卫星所需要的向心力将减小到原来的
2
1
倍
D.根据公式F=G
2
r
Mm
,可知地球提供的向心力将减小到原来的
4
1
倍
4.一起重机吊着物体以加速度a(a<g)竖直下落。
在下落一段距离的过程中,下列说法中不正确的是()
A、重力对物体做的功等于物体重力势能的减少量
B、物体重力势能的减少量等于物体动能的增加量
C、重力做的功大于物体克服缆绳的拉力所做的功
D、物体重力势能的减少量大于物体动能的增加量
5.我国发射的风云一号气象卫星是极地卫星,周期为12h。
我国发射的风云二号气象卫星是地球同步卫星,周期是24h。
与风云二号相比较,风云一号()
A.距地面较近
B.角速度较小
C.线速度较小
D.受到地球的万有引力较小
6.倒置的光滑圆锥面内侧,有质量相同的两个小玻璃球A、B,沿锥面在水平面内作匀速圆周运动,关于A、B两球的角速度、线速度和向心加速度正确的说法是()
A.它们的角速度相等ωA=ωB
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间
90_分钟。
B.它们的线速度υA <υB
C.它们的向心加速度相等
球的向心力小于B 球的向心力
7.某人在离地h 高的平台上抛出一个质量为m 的小球,小球落地前瞬间的速度大小为V ,不计空气阻力和人的高度,(以地面为零势面)则 ()
A .人对小球做功221
mV B .人对小球做功mgh mV -22
1
C .小球落地的机械能为mgh mV +22
1D .小球落地的机械能为mgh mV -221
8.质量为2kg 的小车以2m/s 的速度沿光滑的水平面向右运动,若将质量为2kg 的砂袋以3m/s 的速度迎面扔上小车,则砂袋与小车一起运动的速度的大小和方向是() A .2.6m/s ,向右B .2.6m/s ,向左C .0.5m/s ,向左D .0.8m/s ,向右
9.一轻绳一端固定在O 点,另一端拴一小球,拉起小球使轻绳水平,然后无初速释放小球.如图所
示,小球从开始运动至轻绳达竖直位置的过程中,小球重力的瞬时功率的变化情况是() A .一直增大 B .一直减小
C .先增大,后减小
D .先减小,后增大
10.两块小木块A 和B 中间夹着一轻质弹簧,用细线捆在一起,放在光滑的水平台面上,将细线烧断,木块A 、B 被弹簧弹出,最后落在水平地面上,落地点与平台边缘的水平距离分别为l A =1 m ,l B =2 m ,如图所示,则下列说法不正确的是()A .木块A 、B 离开弹簧时的
速度大小之比v A ∶v B =1∶2
B .木块A 、B 的质量之比m A ∶m B =2∶1
C .木块A 、B 离开弹簧时的动能之比E A ∶E B =1∶2
D .弹簧对木块A 、B 的冲量大小之比I A ∶I B =1∶2 一、 填空题(16分)
11.两颗人造地球卫星A 、B 绕地球做匀速圆周运动的轨道半径之比r A ∶r B =1∶:4,则它们的线速度大小之比v A ∶v B =,向心加速度大小之比a A ∶a B =。
12.一圆拱桥,最高点的半径为40m ,一辆质量为×103kg 的小车,以10m /s 的速度经过拱桥的最高点。
此时车对桥顶部的压力大小为_________N ;当过最高点的车速等于_________m/s 时,车对桥面的压力恰好为零。
(取g=10m /s 2)
13.一个物体从光滑斜面的顶端,由静止开始下滑,取斜面底端为势能的零参考面,则当下滑到斜面的中点时,物体的动能与重力势能的比值为_______;当下滑的时间等于滑到底部的时间的一半时,物体的动能与势能的比值为_________。
14.如图所示,一端固定在地面上的竖直轻质弹簧,当它处于自然长度时其上端位于A 点。
已知质量为m 的小球(可视为质点)静止在此弹簧上端时,弹簧上端位于B 点。
现将此小球从距水平地面H 高处由静止释放,小球落到
轻弹簧上将弹簧压缩到最短为C 点,已知C 点距水平地面的高度为
h 。
则当小
H A B C
m h
球从A 点运动至B 点的过程中,小球的动能在(选填“增大”或“减小”);当弹簧上端被压至C 点时,弹簧的弹性势能大小为。
(重力加速度为g ,空气阻力可忽略不计) 三、实验题(10分)
15.《验证机械能守恒定律》的实验中,让质量为1kg 的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,如图所示,选取纸带上连续打出的五个点A 、B 、C 、D 、E ,测出C 点距起始点O 的距离OC=50.00cm ,点A 、E 间的距离为AE=24.00cm 。
已知打点计时器频率为50Hz ,重力加速度g=9.80m /s 2。
(1)打点计时器打下计数点C 时,物体的速度v C =;(保留两位有效数字)
(2)从起点O 到打下计数点C 的过程中,物体重力势能减少量△Ep=,动能的增加量△E K =;(保留两位有效数字)
(3)△Ep 与△E K 数值有差别的原因. (4)在验证机械能守恒定律时,如果以:v 2/2为纵轴,以h 为横轴,根据实验数据绘出的v 2/2-h 图象应是,才能验证机械能守恒. 二、 计算题(44分)
16.(10分)一颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星离地面的高度为h 。
已知地球半径为R ,地面重力加速度为g 。
求: (1)卫星的线速度; (2)卫星的周期。
17.(10分)在一段平直公路上,一辆质量m =10t 的卡车速度从v 1=5 m/s 均匀增加到v 2=15 m/s ,经过的时间t =50s ,如果车在运动时受到的阻力为车重力的k 倍,k =,求:
(1)发动机的平均功率。
(2)在这段路程的位移中点发动机的瞬时功率。
(g=10 m/s 2)
18.(12分)如图所示,ABC 是光滑轨道,其中BC 部分是半径为R 的竖直放置的半圆.一质量为M 的小木块放在轨道水平部分,木块被水平飞来的质量为m 的子弹射中,并滞留在木块中.若被击中的木块沿轨道恰好能滑到最高点C 。
求: (1)子弹射入木块前瞬间速度的大小;
(2)木块从C 点滑出后的落地点距离B 点多远。
19.(12分)如图所示,轨道ABC 被竖直地固定在水平桌面上,A 距水平地面高H=0.75m ,C 距水平地面高h=0.45m 。
一质量m=0.10kg 的小物块自A 点从静止开始下滑,从C 点以水平速度飞出后落在地面上的D 点。
现测得C 、D 两点的水平距离为x=0.60m 。
不计空气阻力,取g=10m /s 2。
求
(1)小物块从C 点运动到D 点经历的时间t ; (2)小物块从C 点飞出时速度的大小v C ;
(3)小物块从A 点运动到C 点的过程中克服摩擦力做的功W f 。
高一物理期中答案
,,1:6:12..9×103;20m/s :1;1:314.增加;mg (h+H )
15. 3.00;;;阻力的影响;倾斜的直线
16.答案:(1)设卫星的质量为m ,地球的质量为M ,根据万有引力定律 r v m r
Mm G 2
2= (2分)
h
R r +=
(1分)
设在地球表面有一质量为'm 的物体,根据万有引力定律
g m R
Mm G
''
2
=
(2分)
求出卫星的线速度h
R g R
v += (1分)
(2)根据万有引力定律
r T m r Mm G
2
2
)2(π=
(3分)
求出卫星的周期g
h
R R h R T ++=
)
(2π
(1分)
17.答案:(1)a=s 2;;F-f=ma=》F=7000N=》p=70kw
(2)V ’=55m/sp=310535⨯W
18.答案:(1)V=gR
5V0=
gR m
M m 5+(8分)
(2)2R (4)分
19.
答案:解:(1)从C 到D ,根据平抛运动规律
竖直方向=h 2
2
1gt (2分)
求出s t 30.0= (1分)
(2)从C 到D ,根据平抛运动规律 水平方向t v x C =
(2分) 求出s m v C
/0.2=
(1分)
(3)从A 到C ,根据动能定理
02
1)(2
-=
--C f mv W h H mg
(4分) 求出克服摩擦力做功
J
W f 10.0=
(2分)。