物理试卷
注意事项:
1。本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。第Ⅰ卷共2页,第Ⅱ卷共2页。共120分。考试时间110分钟。
2。所有题目的解答均应在答题卡上作答,不能答在本试卷上。做选择题时,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。
3.考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。
第Ⅰ卷(选择题 共60分)
一、选择题(每小题4分,部分分2分,共60分。下列每小题所给选项至少有一项符合题意,请将正确答案的序号填涂在答题卡上)
1.关于动量,以下说法中正确的是( )
A.速度很大的物体,它的动量也一定很大
B.两个物体的质量相同,速率也相同,则它们的动量一定也相同
C.两个物体的速率相同,那么质量大的物体的动量也大
D.物体的动量越大,其受到的作用力也一定越大
2.水平抛出在空中飞行的物体,不考虑空气阻力,则( )
A.在相等的时间间隔内动量的变化相同
B.在任何时间内,动量变化的方向都是竖直方向
C.在任何对间内,动量对时间的变化率恒定
D.在刚抛出物体的瞬间,动量对时间的变化率为零
3.有两个运动小球,质量分别为m1和m2动量分别为p1和p2,动能分别为Ek1和Ek2,在以下的演算中正确的是( )
A.p1=p2时,Ek1:Ek2=: B.p1=p2时,Ek1:Ek2= m2 :m1
C.Ek1=Ek2时,p1:p2 =: D.Ek1=Ek2时,p1:p2 = m2 :m1
4.如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短.现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统( )
A、在子弹射入的过程中动量守恒、机械能不守恒
B、在子弹射入的过程中动量不守恒、机械能守恒
C、在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中动量不守恒、机械能不守恒
D、在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中动量守恒、机械能也守恒
5.如图所示,一个物体由静止开始,从A点出发,分别经三个倾角不同的光滑斜面下滑到同一水平面上的C1、C2、C3处,则下列说法正确的是( )
A.三个过程中,所经历的时间都相等
B.在C1、C2、C3处的动能相等
C.三个过程中,动量的变化大小相等
D.在C1、C2、C3处的动量相同
6.如图所示, A、B两物体质量之比∶ = 3∶2, 它们原来静止在平板车C上, A、B间有一根被压缩了的弹簧, A、B与平板车上表面动摩因数相同, 地面光滑, 当弹簧突然释放后, 则有( )
A.A、B系统动量守恒 B.A、B、C系统动量守恒
C.小车向左运动 D.小车向右运动
7.如图所示,一艘炮艇沿长江由西向东快速行驶,在炮艇上发射炮弹射击北岸的目标。要击中目标,射击方向应( )
A.对准目标
B.偏向目标的西侧
C.偏向目标的东侧
D.无论对准哪个方向都无法击中目标
8.在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R. 地面上的重力加速度为g,则( )
A.卫星运动的速度为 B.卫星运动的周期为
C.卫星运动的加速度等于 D.卫星运动的速度大小为
9.已知引力常量是G,在下列各组物理数据中,能够估算月球质量的是( )
A.月球绕地球运行的周期及月、地中心距离
B.绕月球表面运行的飞船的周期及月球的半径
C.绕月球表面运行的飞船的周期及线速度
D.月球表面的重力加速度
10.如图所示,一质量为m的物体(可视为质点)以某一速度由底端冲上倾角为300的固定斜面,其加速度的大小为g,在斜面上上升的最大高度为h。则在这个过程中,物体( )
A.动能损失了2mgh B.动能损失了mgh
C.机械能损失mgh D机械能损失了mgh/2
11.在光滑水平地面上有两个相同的弹性小球A、B,质量都为m.现B球静止,A球向B球运动,发生正碰.已知碰撞过程中总机械能守恒,两球压缩最紧时的弹性势能为EP,则碰前A球的速度等于( )
A. B. C. 2 D. 2
12. 小车M静置于光滑平面上,上表面粗糙且足够长,木块m以初速度v滑上小车的上表面,则:( )
A.m的最终速度为mv/(M+m)
B.因小车上表面粗糙,故系统动量不守恒
C.当m速度最小时,小车M的速度最大
D.若小车上表面越粗糙,则系统因摩擦而产生的内能也越大
13.小球D在光滑水平面上以相同的速率分别与原来静止的三个小球A、B、C 相碰(A、B、C与D等大)。D与A碰后,D被反弹回来。D与B碰后,D静止不动。D与C碰后,D继续沿原方向运动。D与A、B、C在碰撞过程中的动能损失均忽略不计,则( )
A.碰后A球获得的动量最大,获得的动能也最大
B.碰后B球获得的动量最大,获得的动能也最大
C.碰后C球获得的动量最大,B球获得的动能最大
D.碰后A球获得的动量最大,B球获得的动能最大
14.如图所示,质量分别为m和2m的两个小物体可视为质点,用轻质细线连接,跨过光滑圆柱体,轻的着地,重的恰好与圆心一样高,若无初速度地释放,则物体m上升的最大高度为( )
A.R B.4R/3 C.R/3 D.2R
15.质量为1kg的物体做直线运动,其速度图象如图所示,则在前 10s和后10s内,物体所受合外力的冲量分别是( )
A.2.5N·s,12.5N·s B.-2.5N·s,-12.5N·s
C.0,12.5N·s D.0,-12.5N·s
试卷Ⅱ
注意事项:1.答卷Ⅱ前考生务必将自己的姓名、班级、考号填在答卷纸密封线内规定的地方。
2.答卷Ⅱ时请用0.5mm以上的中性笔直接填写在答卷纸规定的地方。
二、填空题(本题共5小题,总分15分,其中15——17题每空2分, 18题,每空1分)
16. 如图6-4所示,质量为m=0.10kg的小钢球以υ0=10m/s的水平速度抛出,下落h=5.0m时撞击一钢板,撞后速度恰好反向,则钢板与水平的夹角θ= .刚要撞击钢板时小球动量的大小是 .(取g=10m/s2)
17.质量为M的小车,上面站有质量为m的人,一起以速度V0在光滑水平面上向右匀速前进。当人以相对于车的速度u向左水平跳出后,车速为
18. 如图6-3所示,质量为M的木块静止在光滑的水平面上,墙上水平固定一轻弹簧,质量为m的子弹以水平速度v0击中木块并留在其中.木块撞击弹簧后又被弹回,在子弹触及木块至弹簧又恢复原长的全过程中,子弹受到的冲量的大小为
19.某同学用如图所示的装置做验证动量守恒定律实验.先让a球从斜槽轨道上某固定点由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下压痕,重复10次;再把同样大小的b球放在斜槽轨道末端水平段的最右端附近静止,让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次.
(1)本实验必须测量的物理量有以下哪些;A.斜槽轨道末端到水平地面的高度H;B.小球a、b的质量分别为ma、mb;C.小球a、b的半径r;D.小球a、b在离开斜槽轨道末端后平抛飞行的时间;E.记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OC; F.a球的固定释放点到斜槽轨道末端水平部分间的高度差h.答: .
(2)小球a、b的质量应该满足关系
(3)放上被碰小球后两小球下落时间是否相同?
如果下落时间不同可能原因是什么?
这时小球a、b的落地点依次是图中水平面上的 点和 点.
(4)按照本实验方法,验证动量守恒的验证式是 .
三、计算题(解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。本题共5小题,20小题8分,21小题8分,22小题9分,23小题10分,24小题10分,共45分)。
20.(本题8分)如图所示,长l为0.8m的细绳,一端固定于O点,另一端系一个质量为0.2kg的球。将球提起使细绳处于水平位置时无速释放。当球摆至最低点时,恰与放在光滑水平面上的质量为1kg的铁块正碰,碰后小球以2m/s的速度弹回。求:碰撞过程中产生的热量为多少?()
21.(本题8分)右端连有光滑弧形槽的水平桌面AB长L=1.5m,如图。使一个质量为m=0.5kg的木块在F=1.5N的水平拉力作用下,从桌面上A端由静止开始向右运动,木块到达B端时撤去拉力F,木块与水平桌面间动摩擦因数µ=0.2,取g=10m/s2。求:
(1)木块沿弧形槽上升的最大高度?
(2)木块沿弧形槽滑回B端后,在木板上滑动的最大距离?
22. (本题9分)篮球运动是一项同学们喜欢的体育运动,为了检测篮球的性能,某同学多次让一篮球从h1=1.8m处自由下落,测出篮球从开始下落至第一次反弹到最高点所用时间为t=1.3s,该篮球第一次反弹从离开地面至最高点所用时间为0.5s,篮球的质量为m=0.6kg,g取10m/s2.求:篮球对地面的平均作用力(不计空气阻力).
23.(本题10分)质量为1kg的小球被一根长为2m的细线悬挂在0点,小球到水平地面高度为0.8m,有一质量为0.1kg的子弹以初速度v0击中小球并穿出(作用时间极短),恰好使小球在竖直平面内做圆周运动,子弹击穿小球后运动的水平位移为40m,求子弹的初速度为多少?(g取10m/s2)
24.(本题10分)如图,两个质量均为m的物块A、B通过轻弹簧连在一起静止于光滑的水平面上,另一质量也为m的物块C以一定的初速度v0向右匀速运动,与A发生碰撞并粘连在一起,试求:
(1)在A、C碰撞的过程中,系统产生的热量为多少?
(2)在运动过程中,弹簧所具有的最大弹性势能为多少?
(3)弹簧第一次恢复原长时,AC整体和B的速度分别是多少?
高一物理参
1.C
2.ABC
3. BC
4. AC
5.BC
6. BC
7. B
8. BD
9.BC
10.AC
11. C
12. AC
13. D
14. B
15.D
16. 45°;kg·m/s
17.V=V0+mu/(M+m)
18.
19.(1)B E;
(2)ma>mb ;
(3) 相同,槽口末端切线不水平或a、b不等高.A、C;
(4)ma·OB=ma·OA+mb·OC
20.解:据机械能守恒定律,先求小球与铁块相碰前的速度。
再运用动量守恒定律,求出球与铁块相碰后铁块的速度。
因为小球是被弹回的,故取,代入上式可求得。
碰撞过程中产生的内能为:
21.解:(1)
由动能定理FL-fL-mgh=0
得m=0.15m
(2)由动能定理mgh-fs=0
得m=0.75m
22.解:篮球从h1处下落的时间为t1,触地时速度大小为v1,弹起时速度大小为v2.
则 ①
②
球弹起的速度大小 ③
球与地面作用时间 ④
球触地过程中取向上为正方向,根据动量定理有:
⑤
即 ,代入数据得.
根据牛顿第三定律,球对地面的平均作用力方向竖直向下,大小为39N.
23.解:本题涉及三个过程:子弹穿小球、小球在竖直面内做圆周运动、子弹做平抛运动。
子弹射穿小球过程可看成作用时间极短,水平方向用动量守恒列方程:
mv0 = mv’+Mv (1)
子弹射出后以v’为初速度做平抛运动,应用平抛规律列方程:
(2)
s = v’ t (3)
小球被射穿后在竖直面内做圆周运动,由题意知最高点速度v1
Mg=M,
根据机械能守恒可以列方程(以最低点为参考面):
=+ (4) 结合以上方程解得:v0=200m/s
24.