2017级高一下学期周考Ⅲ物理试题
一、选择题(共16小题,每小题3分,共计48分,选对但不全的得1分,不选或错选得0分)
1.关于万有引力定律,下列说法正确的是( )
A.牛顿提出了万有引力定律,并测定了引力常量的数值
B.万有引力定律只适用于天体之间
C.万有引力的发现,揭示了自然界一种基本相互作用的规律
D.地球绕太阳在椭圆轨道上运行,在近日点和远日点受到太阳的万有引力大小是相同的
2.(多选)对做平抛运动的物体,在已知重力加速度g的条件下,给出下列4组条件,其中能求出平抛的初速度大小的是( )
A.下落高度和水平位移
B.水平位移和落地时的速度大小和方向
C.位移大小和方向及水平位移
D.位移大小及落地时的速度大小
3.如图所示,在同一平台上的O点水平抛出的三个物体,分别落到a、b、c三点,则三个物体运动的初速度、、和运动的时间、、的关系分别是( )
A.>> >> B.<< ==
C.<< >> D.>> <<
4.如图所示,由于地球的自转,地球表面上P、Q两物体均绕地球自转轴做匀速圆周运动,对于P、Q两物体的运动,下列说法正确的是( )
A.P、Q两物体的角速度大小相等
B.P、Q两物体的线速度大小相等
C.P物体的线速度比Q物体的线速度大
D.P、Q两物体均受重力和支持力两个力作用
5.如图所示,物体A、B经无摩擦的定滑轮用细线连在一起,A物体受水平向右的力F的作用,此时B匀速下降,A水平向左运动,可知( )
A.物体A做匀速运动
B.物体A做加速运动
C.物体A所受摩擦力逐渐增大
D.物体A所受摩擦力不变
6.在斜面顶端的A点以速度v平抛一小球,经t1时间落到斜面上B点处,若在A点将此小球以速度0.5v水平抛出,经t2时间落到斜面上的C点处,以下判断正确的是( )
A.AB∶AC=2∶1 B.AB∶AC=4∶1
C.t1∶t2=4∶1 D.t1∶t2=【域公式】$eq \\r(2)$∶1
7.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.t=【域公式】$eq \\f(v0,gtan θ)$ B.t=【域公式】$eq \\f(gtan θ,v0)$
C.t=【域公式】$eq \\f(Rsin θ,v0)$ D.t=【域公式】$eq \\f(Rcos θ,v0)$
8.如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动且无滑动。甲圆盘与乙圆盘的半径之比为r甲:r乙=3∶1,两圆盘和小物体m1、m2之间的动摩擦因数相同,m1距O点为2r,m2距O′点为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时( )
A.m1与m2滑动前的角速度之比ω1∶ω2=3∶1
B.m1与m2滑动前的向心加速度之比a1∶a2=1∶3
C.随转速慢慢增加,m1先开始滑动
D.随转速慢慢增加,m2先开始滑动
9. 海王星有13颗已知的天然卫星.现认为“海卫二”绕海王星沿圆轨道匀速运转,已知海卫二质量2.0×1019 kg,轨道半径5.5×106 km,运行的周期360天,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2.则海王星的质量大约为( )
A.1.0×1017 kg B.1.0×1026 kg C.2.0×1011 kg D.2.0×1019 kg
10.据报道,天文学家新发现了太阳系外的一颗行星。这颗行星的体积是地球的倍,质量是地球的倍。已知近地卫星绕地球运动的周期约为,引力常量为。则该行星的平均密度为( )
A. B. C. D.
11.如图所示,斜面ABC放在水平面上,斜边BC长为l,倾角为30°,在斜面的上端B点沿水平方向抛出一小球,结果小球刚好落在斜面下端C点,重力加速度为g,则小球初速度v0的值为( )
A.【域公式】$eq \\f(1,2)$【域公式】$eq \\r(gl)$ B.【域公式】$eq \\f(1,2)$【域公式】$eq \\r(2gl)$
C.【域公式】$eq \\f(1,2)$【域公式】$eq \\r(3gl)$ D.【域公式】$eq \\f(1,2)$【域公式】$eq \\r(5gl)$
12.(多选)在光滑水平面上,钉有两个钉子A、B,一根长细绳一端系一个小球,另一端固定在钉子A上,开始时小球与钉子A、B均在一条直线上(图示位置),且细绳的一大部分沿俯视顺时针方向缠绕在两钉子上,现使小球以初速度v0在水平面上沿俯视逆时针方向做匀速圆周运动,使两钉子之间缠绕的绳子逐渐释放,在绳子完全被释放后与释放前相比,下列说法正确的是 ( )
A.小球的速度变大
B.小球的角速度变大
C.小球的加速度变小
D.细绳对小球的拉力变小
13.(多选)两个质量相同的小球,在同一水平面内做匀速圆周运动,悬点相同,如图所示,A运动的半径比B的大,则( )
A.A受到的向心力比B的大 B.B受到的向心力比A的大
C.A、B的周期相同 D.A、B的角速度相同
14.在一个光滑水平面内建立平面直角坐标系xOy,质量为1 kg 的物体原来静止在坐标原点O(0,0),t=0时受到如图所示随时间变化的外力作用,图甲中Fx表示沿x轴方向的外力,图乙中Fy表示沿y轴方向的外力,下列描述正确的是( )
A.0~4 s内物体的运动轨迹是一条直线
B.0~4 s内物体的运动轨迹是一条抛物线
C.前2 s内物体做匀加速直线运动,后2 s内物体做匀加速曲线运动
D.前2 s内物体做匀加速直线运动,后2 s内物体做匀速圆周运动
15. 山城重庆的轻轨交通颇有山城特色,由于地域限制,弯道半径很小,在某些弯道上行驶时列车的车身严重倾斜。每到这样的弯道乘客都有一种坐过山车的感觉,很是惊险刺激。假设某弯道铁轨是圆弧的一部分,转弯半径为R,重力加速度为g,列车转弯过程中倾角(车厢地面与水平面夹角)为θ,则列车在这样的轨道上转弯行驶的安全速度(轨道不受侧向挤压)为( )
A. B. C. D.
16.如图所示,两个用相同材料制成的靠摩擦传动的轮A和B水平放置,两轮半径RA=3RB.当主动轮A匀速转动时,在A轮边缘上放置的小木块恰能相对静止在A轮边缘上.若将小木块放在B轮上,欲使木块相对B轮也静止,则木块距B轮转轴的最大距离为( )
A. B. C. D.
二、实验题 (每空3分,共计18分)
17.某同学在做平抛运动实验时得到了如图所示的物体运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出.则:
(1)小球平抛的初速度为______ m/s.(g取10m/s2)
(2)小球开始做平抛运动的位置坐标为x=______cm,y=______cm.
(3)小球运动到b点的速度为______m/s.
18在“探究加速度与质量的关系”的实验中。
(1)备有器材:A.带有定滑轮的长木板;B.电磁打点计时器、低压交流电源、纸带;C.细绳、小车、砝码;D.装有细砂的砂桶;E.垫片;F.毫米刻度尺. 还缺少的一件器材是_________。
(2)同学甲根据实验数据画出如图所示a-【域公式】$eq \\f(1,m)$图线,从图线可得砂和砂桶的总质量为____________kg。(g取10 m/s2)
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三.计算题(共3小题,共34分,要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分)
19. (10分)如图所示,在距地面为H=45m处,有一小球A以初速度v0=10m/s水平抛出,与此同时,在A的正下方有一物块B也以相同的初速度v0同方向滑出,B与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,A、B均可看做质点,空气阻力不计,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)A球从抛出到落地的时间和这段时间内的水平位移;
(2)A球落地时,A、B之间的距离.
20. (12分)如图所示,小球Q在竖直平面内做匀速圆周运动,半径为r,当球Q运动到与O在同一水平线上时,有另一小球P在距圆周最高点为h处开始自由下落.要使两球在圆周最高点处相碰,Q球的角速度ω应满足什么条件?
21. (12分)如图所示,用一根长为l=1 m的细线,一端系一质量为m=1 kg的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角θ=37°,当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω时,细线的张力为FT.(g取10 m/s2,结果可用根式表示)求:
(1)若要小球刚好离开锥面,则小球的角速度ω0至少为多大?
(2)若细线与竖直方向的夹角为60°,则小球的角速度ω′为多大?
高一物理周考试卷答题页
17.(1) m/s (2) x=____ __cm,y=____ __cm. (3)___ _ __m/s.
18.(1) (2) kg
19.(10分)
20.(12分)
21.(12分)
参考答案1C 2ABC 3C 4A 5B 6B 7C 8D 9B 10C 11C 12CD 13ACD 14C 15C 16D
1解析:选C 牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许测定了引力常量的数值,万有引力定律适用于任何物体之间,万有引力的发现,揭示了自然界一种基本相互作用的规律,选项A、B错误,C正确;地球绕太阳在椭圆轨道上运行,在近日点和远日点受到太阳的万有引力大小是不相同的,选项D错误。
2解析:选ABC 由h=【域公式】$eq \\f(1,2)$gt2,x=v0t得v0=x 【域公式】$eq \\r(\\f(g,2h))$,可知知道下落高度和水平位移,可以确定初速度,故A正确;已知落地时的速度大小和方向,根据平行四边形定则可以求出初速度。故B正确;已知位移大小和方向及水平位移,能求出下落的高度,结合A项分析知能求出初速度,故C正确;已知位移大小,不能求出水平位移和下落的高度,已知落地时的速度大小,方向未知,不能求出初速度,故D错误。
3解析:选C 三个物体落地的高度ha>hb>hc,根据h=【域公式】$eq \\f(1,2)$gt2,知ta>tb>tc,根据xa<xb<xc,x=vt知,a的水平位移最短,时间最长,则速度最小;c的水平位移最长,时间最短,则速度最大,所以有va<vb<vc。故C正确,A、B、D错误。
4解析:选A P、Q两物体都是绕地轴做匀速圆周运动,角速度相等,即ωP=ωQ,选项A对;根据圆周运动线速度v=ωR,P、Q两物体做匀速圆周运动的半径不等,即P、Q两物体做圆周运动的线速度大小不等,选项B错;Q物体到地轴的距离远,圆周运动半径大,线速度大,选项C错;P、Q两物体均受到万有引力和支持力作用,重力只是万有引力的一个分力,选项D错。
5解析:选B 设系在A上的细线与水平方向夹角为θ,物体B的速度为vB,大小不变,细线的拉力为FT,则物体A的速度vA=【域公式】$eq \\f(vB,cos θ)$,FfA=μ(mg-FTsin θ), 因物体B下降,θ增大,故vA增大,物体A做加速运动,A错误,B正确;物体B匀速下降,FT不变,故随θ增大,FfA减小,C、D均错误。
6解析:选B 平抛运动竖直方向上的位移和水平方向上的位移关系为tan θ=【域公式】$eq \\f(y,x)$=【域公式】$eq \\f(\\f(1,2)gt2,v0t)$=【域公式】$eq \\f(gt,2v0)$,则t=【域公式】$eq \\f(2v0tan θ,g)$,可知运动的时间与初速度成正比,所以t1∶t2=2∶1。竖直方向上下落的高度h=【域公式】$eq \\f(1,2)$gt2,可得竖直方向上的位移之比为4∶1。斜面上的距离s=【域公式】$eq \\f(h,sin θ)$,知AB∶AC=4∶1。故选B。
7解析:选C 小球做平抛运动,tan θ=【域公式】$eq \\f(vy,v0)$=【域公式】$eq \\f(gt,v0)$,则时间t=【域公式】$eq \\f(v0tan θ,g)$,选项A、B错误;在水平方向上有Rsin θ=v0t,则t=【域公式】$eq \\f(Rsin θ,v0)$,选项C正确,D错误。
8解析:选D 甲、乙两圆盘边缘上的各点线速度大小相等,有:ω1·3r=ω2·r,则得ω1∶ω2=1∶3,所以小物体相对盘开始滑动前,m1与m2的角速度之比为1∶3,故A错误;小物体相对盘开始滑动前,根据a=ω2r得:m1与m2的向心加速度之比为a1∶a2=(ω12·2r)∶(ω22r)=2∶9,故B错误;根据μmg=mrω2=ma知,因a1∶a2=2∶9,圆盘和小物体的动摩擦因数相同,可知当转速增加时,m2先达到临界角速度,所以m2先开始滑动。故D正确,C错误。
9解析:选B.万有引力提供向心力,因已知周期,且F万=F向,故可知【域公式】$eq \\f(GMm,r2)$=m【域公式】$eq \\f(4π2,T2)$r,解得M=【域公式】$eq \\f(4π2r3,GT2)$,代入数据得M=1.0×1026 kg,B正确.
10解析:选C 万有引力提供近地卫星绕地球运动的向心力G【域公式】$eq \\f(M地m,R2)$=m【域公式】$eq \\f(4π2R,T2)$,且ρ地=【域公式】$eq \\f(3M地,4πR3)$,由以上两式得ρ地=【域公式】$eq \\f(3π,GT2)$。而【域公式】$eq \\f(ρ星,ρ地)$=【域公式】$eq \\f(M星V地,V星M地)$=【域公式】$eq \\f(b,a)$,因而ρ星=【域公式】$eq \\f(3πb,aGT2)$,C正确。
11解析:选C 平抛运动的水平位移x=lcos θ=v0t,竖直方向的位移y=lsin θ=【域公式】$eq \\f(1,2)$gt2,联立可得v0=【域公式】$eq \\f(1,2)$【域公式】$eq \\r(3gl)$,C正确。
12CD
13. 解析:ACD 对其中一个小球受力分析,如图,受重力、绳子的拉力,由于小球做匀速圆周运动,故由合力提供向心力;将重力与拉力合成,合力指向圆心,由几何关系得,向心力为:F=mgtanθ…①
则知A受到的向心力比B的大,故A正确,B错误.
CD、由向心力公式得到,F=mω2r…②;
设球与悬挂点间的高度差为h,由几何关系,得:r=htanθ…③;
由①②③解得:ω=与绳子的长度和转动半径无关,即角速度、周期大小相同;故C、D正确.
14解析:选C 0~2 s内物体沿x轴方向做初速度为零的匀加速直线运动,2 s时受沿y轴方向的恒力作用,与速度方向垂直,故2~4 s内物体做类平抛运动,C项正确。
15解析:选C 轨道不受侧向挤压时,轨道对列车的作用力就只有弹力,重力和弹力的合力提供向心力,根据向心力公式mgtan θ=m【域公式】$eq \\f(v2,R)$,得v=【域公式】$eq \\r(gRtan θ)$,C正确。
16.D
17. (1)2;(2) (-10,-1.25);(3)2.5
18.根据牛顿第二定律可知,a=【域公式】$eq \\f(F,m)$,则F即为a-【域公式】$eq \\f(1,m)$图象的斜率,所以砂和砂桶的总重力m′g=F=【域公式】$eq \\f(2.4,12)$ N=0.20 N,解得m′=0.020 kg。(0.018~0.022均正确)
19(1)30m (2)10m解析:(1)由平抛运动可知:
(2)对B物块,由牛二定律:
减速至停止所需时间
所以在A落地之前B已停止运动.B的总位移为
所以AB间距离为
20.
21解析:(1)若要小球刚好离开锥面,则小球只受到重力和细线的拉力,受力分析如图所示.小球做匀速圆周运动的轨迹圆在水平面上,故向心力水平,在水平方向运用牛顿第二定律及向心力公式得:
mgtan θ=mω【域公式】$eq \\o\\al(2,0)$lsin θ
解得ω【域公式】$eq \\o\\al(2,0)$=【域公式】$eq \\f(g,lcos θ)$
即ω0= 【域公式】$eq \\r(\\f(g,lcos θ))$=【域公式】$eq \\f(5,2)$【域公式】$eq \\r(2)$ rad/s.
(2)同理,当细线与竖直方向成60°角时,由牛顿第二定律及向心力公式得:
mgtan α=mω′2lsin α
解得:ω′2=【域公式】$eq \\f(g,lcos α)$,即ω′= 【域公式】$eq \\r(\\f(g,lcos α))$=2【域公式】$eq \\r(5)$ rad/s.
答案:(1)【域公式】$eq \\f(5,2)$【域公式】$eq \\r(2)$ rad/s (2)2【域公式】$eq \\r(5)$ rad/s