高中试卷答案网姜堰222-2023学年高一年级阶段测试
物理试题
一、单选题(每题只有一个选项正确,每小题 4 分)
1. 物理学的发展推动了社会的进步。下列关于物理学的一些重大事件和科学方法, 说法正确的是 ( )
A. 牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量
B. 库仑通过油滴实验测得元电荷 e 的数值
C. 开普勒定律是在对第谷行星观测记录研究的基础上提出的
D. 爱因斯坦的相对论否定了牛顿力学理论,成功解决了宏观物体的高速运动问题
2. 如图所示, 两个互相垂直的力 F1 和 F2 作用在同一物体上, 使物体运动, 发生一段位移后,力 F1 对物体 做功为 6 J,力 F2 对物体做功为 8 J,则力 F1 与 F2 的合力对物体做功为( )
A. 14 J B. 7 J
C. 10 J D. 2 J
3. 如图所示, 两颗卫星 A、B 质量相等, 卫星 A 绕地球运动的轨迹为圆,卫星 B 绕地球运动的轨迹为椭
圆,轨迹在同一个平面内且相切于 P点, 则( )
A. 卫星 A 的速度大于 7.9km/s
B. 两卫星在 P点的速度大小相等
C.卫星 A 与地球之间的连线和卫星 B 与地球之间的连线相等时间内扫过的面积相等 D. 卫星 B 的机械能大于卫星 A 的机械能
4 、如图所示, A 为带正电的金属板, 其所带电荷量为 Q,在金属板的垂直平分线上,距板 r 处放一质量为 m 、电荷量为 q 的小球,小球用绝缘细线悬挂于 O 点,小球受水平向右的静电力偏转 θ 角保持静止,静电
力常量为 k,重力加速度为 g,则小球与金属板之间的库仑力大小为( )
A. mgsin9 B. mg tan9
(
C
.
k
2
D
.
k
)Qq Qq
r r
1
5、如图所示, 质量为 M 的半圆柱体放在粗糙水平面上, 一可视为质点、质量为m 的光滑物块在方向始终 与圆柱面相切的拉力 F 作用下从 A 点沿着圆弧匀速运动到最高点 B,整个过程中半圆柱体保持静止, 重力 加速度为 g。则( )
A.物块克服重力做功的功率先增大后减小
B.半圆柱体对对物块的支持力的功率逐渐增大
C. 拉力 F 的功率逐渐减小
D. 拉力 F 的功率保持不变
6、如图所示, 一质量为 m 的质点在半径为 R 的半球形容器中(容器固定) 由静止开始自边缘上的A 点滑
下,到达最低点 B 时, 它对容器的正压力为FN 。重力加速度为 g,则质点自A 滑到 B 的过程中, 摩擦力
2
对其所做的功为( )
A. R (FN 3mg )
C. R (FN mg )
B. R (2mg FN )
D. R (FN 2mg )
7.如图所示,一轻弹簧左端固定, 右端连接一物块, 置于粗糙的水平面上.开始时弹簧处于原长, 现用一恒
力 F 将物块由静止向右拉动直至弹簧弹性势能第一次达到最大.在此过程中,关于物块的速度 v、加速度
a、动能 Ek 及弹簧的弹性势能 Ep 随时间 t 或位移 x 变化的图像,其中可能正确的是( )
A B C D
8 .双星系统由两颗相距较近的恒星组成, 每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离, 而且双星系统一 般远离其他天体。如图所示,两颗星球组成的双星,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,设质量分别用 m1 、m2 表示,且 m1 :m2=5 :2。则
可知( )
A .m1 、m2 做圆周运动的线速度之比为 5 :2
B .m1 、m2 做圆周运动的角速度之比为 5 :2
C.双星的质量一定, 双星之间的距离越大,其转动周期越大
D.双星间距离一定, 双星的总质量越大,其转动周期越大
9.如图所示,一条轻绳跨过定滑轮,绳的两端各系一个小球A和 B,B 球的质量大于A 球的质量. A 球静止 于地面,用手托住 B 球,轻绳刚好被拉紧,然后释放 B 球. 定滑轮的质量及轮与轴间的摩擦均不计, 则在
B 球落地前( )
A. 两球所受的合外力大小相等
B. B 球重力势能减小量等于 A 球重力势能增加量,故 A 、B 系统机械能守恒
C. B 球机械能减小的快慢等于A 球机械能增加的快慢
D. B 球动能增加的快慢等于 A 球动能增加的快慢
10. 如图, 矩形框ABCD竖直放置,橡皮筋一端固定在 A点,另一端与圆环连接, 圆环套在矩形框上, 当
矩形框绕AD 轴以角速度OM 匀速转动时,圆环相对框架静止于 M点。若缓慢减小转速,当角速度减为OC
时,圆环下落至 C点,且恰好对框架无作用力。则( )
A. 圆环从 M到 C过程中,橡皮筋增加的弹性势能等于圆环减少的机械能
B. 线框由OC 增大转速,圆环一定能由 C上升到 M点
C 线框由OC 减小转速, 圆环一定能由 C运动到 N点
D. 若圆环稳定在 N点, 线框转动的角速度可以为OC
二、实验题 (每空 3 分共 15 分)
11、某学习小组利用图甲所示装置, 研究小球做抛体运动过程是否满足机械能守恒定律。实验时利用频闪 相机对做平抛运动的小球进行拍摄, 每隔T = 0.05 s 拍一幅照片,某次拍摄处理后得到的照片如图乙所 示。图中背景是画有方格的纸板,纸板与小球轨迹所在平面平行, 方格线横平竖直,每个方格的边长为 L = 5 cm 。实验中测得的小球影像的高度差在图乙中标出。已知小球质量m = 20 g ,当地重力加速度
g = 9.8 m / s2 。
(1) 小球运动到图中 a位置时的动能为________J,小球从 a到 b过程动能增加了________J,小球从a 到 b过程重力势能减少了________J。(结果均保留 2 位有效数字)
(2) 根据以上计算,在误差允许的范围内,小球做平抛运动的过程________机械能守恒定律。(填“满 足”或“不满足”)
(3) 若实验前斜槽末端未调节水平, ________本实验的结论。(填“影响”或“不影响”)
3
三、解答题 (12 题 8 分、 13 题 8 分、 14 题 13 分、 15 题 16 分)
12 (8 分) .如图所示为某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置,当太阳光照射到小车上方的 光电板时, 光电板中产生的电流经电动机带动小车前进。若小车保持牵引力恒定, 在平直的路面上从静止 开始运动, 经过时间 10 秒前进距离 5 米时,电动机的功率恰好达到额定功率 P,然后保持功率不变, 达最
大速度。已知小车质量为 2kg,所受阻力车重的 0.1 倍, 重力加速度g = 10m/s2 求
(1) 电动小车的额定功率
(2) 小车运动的最大速度
13 (8 分) .航天员驾驶宇宙飞船绕一质量分布均匀的星球做匀速圆周运动, 测得飞船线速度大小的二次方 与轨道半径的倒数的关系图像如图中实线所示。已知该图线的斜率为 k,图中r0 (该星球的半径)为已知量,
引力常量为 G。求:
(1)该星球的密度;
(2)该星球的第一宇宙速度。
4
14 (13 分) . 如图所示,水平轨道 BC 的左端与固定的光滑竖直 圆轨道相切与 B 点,右端与一倾角为
30°的光滑斜面轨道在 C 点平滑连接(即物体经过 C 点时速度的大小不变),斜面顶端固定一轻质弹簧, 一 质量为 3kg 的滑块从圆弧轨道的顶端A 点由静止释放,经水平轨道后滑上斜面并压缩弹簧, 第一次可将弹 簧压缩至 D 点,已知光滑圆轨道的半径 R=0.45m ,水平轨道 BC 长为 0.4m ,其动摩擦因数 μ=0.2 ,光滑斜 面轨道上 CD 长为 0.6m ,g 取 10m/s2 ,求
(1) 滑块第一次经过 B 点时对轨道的压力;
(2) 整个过程中弹簧具有最大的弹性势能;
(3) 滑块最终停在何处?
\
5
15. 如图所示, 水平轨道 OC的右端 C贴近同高度的水平传送带轨道的左端, 其中OB段光滑,BC段粗糙, 传送带与竖直面内的光滑半圆形轨道 DE相切于 D点,已知 BC=CD=L=2m,圆轨道半径 R=0.4m,弹簧左 端固定在墙壁上,自由放置时其右端在 B点。一个质量m=0.5kg 的物块(视为质点)将弹簧压缩到 A点 并锁定,物块与水平轨道 BC、传送带间的动摩擦因数均为= 0.25 ,重力加速度g = 10m/s2 。
(1) 若传送带逆时针转动,要使物块始终不脱离轨道,解除锁定前弹簧的弹性势能多大?
(2) 若传送带顺时针转动,锁定前弹簧的弹性势能取第(1) 问中的最大值,若要使物块在半圆轨道上 E 点飞出轨道,试计算传送带的速度范围;
(3) 在第(1) 问的情形下,且弹簧的弹性势能取最大值,试写出物块最后的静止位置到 C点的间距 d与
传送带速度 v间的定量关系。
6
(
3
k
k
) (
GMm
v
2
GM
k
)阶段检测五参考解答
一、选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A D B C A C C C D
二、实验题
11、答案: (1) 2.010 2 ;5.010 2 ; 5.010 2 (2) 满足(3) 不影响
三、解答题
12 答案: (1) 2.2W (2) 1.1m/s
13 、答案: (1) 3 (2)
4πGr0 r0
(
解析:
(
1
)
根据万有引力定律有
=
m
v
2
) (
r
r
)解得v2 = 结合题图有k = GM
7
k 则该星球的质量为M =
G
(
p
=
M
=
M
=
)该星球的密度为 V 4 3
πr0 3
3k
4πGr03 ----4 分
(2)由万有引力提供向心力有 2 = m 0 解得第一宇宙速度 v0 = = ----4 分
r0 r0 r0 r0
14 【答案】 (1) 90N;(2) 2. 1J;(3)距 B 点 0. 15m 处
【解析】(1)滑块从A 点到 B 点,由动能定理可得mgR=mvB (2)
代入数据解得 vB=3m/s
滑块在 B 点,由牛顿第二定律有 F-mg=m (
2
B
)v R 代入数据解得 F=90N
由牛顿第三定律可得,物块对 B 点的压力为 F′=F=90N -------4 分
(2)滑块从A 点到 D 点,该过程弹簧弹力对滑块做的功为 W,由动能定理可得
mgR-μmgLBC-mgLCDsin30°+W=0
其中 EP=- W 解得 EP=2. 1J ---------------------------4 分
(3)滑块最终停止在水平轨道 BC 间, 从滑块第一次经过 B 点到最终停下来的全过程,由动能定理可 得 μmg s=0 mvB (2) 解得 s=2.25m
则物体在 BC 段上运动的次数为n= = 5.625
说明物体在 BC 上滑动了5 次,又向左运动 0.625×0.4=0.25m,故滑块最终停止在 BC 间距 B 点 0. 15m 处
(或距 C 点 0.25m 处)。------------------------------------------------------5 分
15 【答案】(1) Ep 7J ;(2) v 2m/s或v > 2m/s;(3) 见解析
【解析】
(1) 若传送带逆时针转动,要使物块始终不脱离轨道,物块最多上升到半圆轨道与圆心等高处, 则根据 能量守恒定律, 解除锁定前弹簧弹性势能的最大值为
Ep = mg (2L)+ mgR = 7J
所以解除锁定前弹簧弹性势能Ep 7J -------------------------------------------4 分
(2) 若物块刚好能通过半圆轨道的最高点 E,则根据牛顿第二定律有 mg = m 解得vE = 2m/s
(
2
2
)物块从 D到 E的过程中, 根据机械能守恒定律有 mg2R = 1 mvD (2) 1 mvE (2)
解得 vD = 2 m/s
物块被弹簧弹出滑到 C点的过程中, 根据能量守恒定律有 Ep = mgL+ mvC (2)
解得 vC = 3 m/s
若传送带以vD = 2 m/s 速度顺时针转动,设物块向右加速运动的位移为 x,根据动能定理有
1 2 1 2
mgx = mvD mvC
2 2
解得 x = 0.4m L符合题意; 所以v > 2m/s ------------------------6 分
(
(3)
设物块返回传送带后一直向左加速运动,
根据动能定理有
mgL
=
2
mv
2
C
1
2
m
v
2
D
)1 1
解得 vC1 = 3 m/s
设物块沿水平轨道刚好减速到 B点, 根据动能定理有 mgL = mvC (2)2
解得 vC2 = m/s
①若传送带速度v > 3m/s,则物块在传送带上一直加速到vC1 = 3 m/s ,然后滑上水平轨道, 先向左 减速运动, 被弹簧弹回后再向右减速运动,其总路程为 s,根据动能定理有
(
mgs
=
mv
解得
s
=
3.6m
)1 2
2 C1
物块静止位置在 C点的左侧与C点的间距为d = 2L s = 0.4m -------------2 分
②若传送带的速度v 2 m/s ,则物块在传送带上向左减速到与传送带共速;
若传送带的速度2m/s v 10m/s,则物块在传送带上向左加速到与传送带共速 上述两种情况下,物块在水平轨道上向左减速到静止,减速路程为 d,根据动能定理有
1 2
mgd = 2 mv
物块静止位置在 C点的左侧与C点的间距为 d = 0.2v2m ------------2 分
③传送带的速度 10m/s v 3 m/s,物块向左加速到与传送带共速, 然后滑上水平轨道, 先向左减速 运动, 被弹簧弹回后再向右减速运动,其总路程为 s,根据动能定理有
1 2
mgs = 2 mv
8
物块静止位置在 C点的左侧与C点的间距为
d = 2L s = (4 0.2v2 )m --------2 分
9 20 22 -20 23学年高一年级阶段测试物理参考解答
一、选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A D B C A C C C D
二、实验题
2.0 10 2 2 211、答案:(1) ;5.0 10 ;5.0 10 (2)满足(3)不影响
三、解答题
12答案:(1)2.2W(2)1.1m/s
3k k
13、答案:(1) (2)
4πGr30 r0
GMm v2
解析:(1)根据万有引力定律有 = m
r 2 r
2 GM
解得v = 结合题图有 k = GM
r
M M 3k
k = = =
则该星球的质量为M = 该星球的密度为 V 4 3 4πGr
3 ----4 分
G πr 00
3
GMm v
2
0 GM k
(2)由万有引力提供向心力有 = m 解得第一宇宙速度 v0 = = ----4 分
r2 r r0 0 0 r0
14【答案】(1)90N;(2)2.1J;(3)距 B 点 0.15m 处
1
【解析】 2(1)滑块从 A 点到 B 点,由动能定理可得 mgR= mv B 代入数据解得 vB=3m/s
2
v2
滑块在 B 点,由牛顿第二定律有 F-mg=m B 代入数据解得 F=90N
R
由牛顿第三定律可得,物块对 B 点的压力为 F′=F=90N-------4 分
(2)滑块从 A 点到 D 点,该过程弹簧弹力对滑块做的功为 W,由动能定理可得
mgR-μmgLBC-mgLCDsin30°+W=0
其中 EP=-W 解得 EP=2.1J---------------------------4 分
(3)滑块最终停止在水平轨道 BC 间,从滑块第一次经过 B 点到最终停下来的全过程,由动能定理可
1 2
得 μmg s=0 mv B 解得 s=2.25m
2
7
2.25
则物体在 BC 段上运动的次数为 n= = 5.625
0.4
说明物体在 BC 上滑动了 5 次,又向左运动 0.625×0.4=0.25m,故滑块最终停止在 BC 间距 B 点 0.15m 处
(或距 C 点 0.25m 处)。------------------------------------------------------5分
15【答案】(1)Ep 7J;(2)v 2 2m/s 或 v 2 5m/s;(3)见解析
【解析】
(1)若传送带逆时针转动,要使物块始终不脱离轨道,物块最多上升到半圆轨道与圆心等高处,则根据
能量守恒定律,解除锁定前弹簧弹性势能的最大值为
Ep = mg (2L) + mgR = 7J
所以解除锁定前弹簧弹性势能Ep 7J -------------------------------------------4分
(2)若物块刚好能通过半圆轨道的最高点 E,则根据牛顿第二定律有
v2
mg = m E 解得 vE = 2m/s
R
1 1
物块从 D到 E的过程中,根据机械能守恒定律有 mg2R = mv2D mv
2
E
2 2
解得 vD = 2 5m/s
1
物块被弹簧弹出滑到 C点的过程中,根据能量守恒定律有 Ep = mgL + mv
2
C
2
解得 vC = 3 2m/s
若传送带以v = 2 5m/s 速度顺时针转动,设物块向右加速运动的位移为 x,根据动能定理有 D
1 2 1 mgx = mvD mv
2
C
2 2
解得 x = 0.4m L符合题意;所以v 2 5m/s------------------------6分
1 1
(3)设物块返回传送带后一直向左加速运动,根据动能定理有 mgL = mv2C1 mv
2
D
2 2
解得 vC1 = 3 2m/s
1 2
设物块沿水平轨道刚好减速到 B点,根据动能定理有 mgL = mvC 2
2
解得 vC2 = 10m/s
①若传送带速度v 3 2m/s,则物块在传送带上一直加速到v = 3 2m/s,然后滑上水平轨道,先向左C1
减速运动,被弹簧弹回后再向右减速运动,其总路程为 s,根据动能定理有
1
mgs = mv2C1 解得 s = 3.6m
2
物块静止位置在 C点的左侧与 C点的间距为d = 2L s = 0.4m -------------2 分
②若传送带的速度v 2 2m/s ,则物块在传送带上向左减速到与传送带共速;
若传送带的速度2 2m/s v 10m/s,则物块在传送带上向左加速到与传送带共速
上述两种情况下,物块在水平轨道上向左减速到静止,减速路程为 d,根据动能定理有
1
mgd = mv2
2
物块静止位置在 C点的左侧与 C点的间距为 d = 0.2v2m------------2分
③传送带的速度 10m/s v 3 2m/s,物块向左加速到与传送带共速,然后滑上水平轨道,先向左减速
运动,被弹簧弹回后再向右减速运动,其总路程为 s,根据动能定理有
1
mgs = mv2
2
2
物块静止位置在 C点的左侧与 C点的间距为 d = 2L s = (4 0.2v )m --------2分
8