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云南省临沧市第一中学2016-2017学年高二上学期起点考试物理试题 WORD版含答案.doc

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资源描述

1、高考资源网() 您身边的高考专家20162017学年度第一学期高二起点考试物理试卷 本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。试卷共5页。满分共110分。考试时间110分钟。第卷(选择题 共60分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。2.答卷时,每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。不能答在试题卷上。3.考试结束,将答卷纸和答题卡一并交回。一、 选择题(每小题满分4分,部分得分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. 如图所示,

2、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,那么小球完成这段飞行的时间是()A.错误!未找到引用源。B.t=错误!未找到引用源。C.t=错误!未找到引用源。 D.t=错误!未找到引用源。2. 如图所示,一光滑轻杆沿水平方向放置,左端O处连接在竖直的转动轴上,a、b为两个可视为质点的小球,穿在杆上,并用细线分别连接Oa和ab,且Oa=ab,已知b球质量为a球质量的3倍。当轻杆绕O轴在水平面内匀速转动时,Oa和ab两线的拉力之比为()A.13B.16C.43 D.7

3、63. 一辆小汽车在水平路面上由静止启动,前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其vt图象如图所示。已知汽车的质量为m2.0103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,g取10ms2,则( )A汽车在前5s内的牵引力为4.0103 NB汽车在前5s内的牵引力为6.0103 NC汽车的额定功率为40 kWD汽车的最大速度为30 ms4. 我国的“嫦娥二号”卫星已于2010年10月1日18时59分57秒在西昌卫星发射中心发射升空,取得了圆满成功这次发射与“嫦娥一号”大为不同,它是由火箭直接发射到地月转移轨道后被月球“俘获”而进入较大的绕月椭圆轨道,又经三次点火制动

4、“刹车”后进入近月圆轨道,在贴近月球表面的近月圆轨道上运行的周期为118分钟,又知道月球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的1/6,万有引力常量为G,地球表面重力加速度为g10 m/s2,仅利用以上数据可以计算出()A月球对“嫦娥二号”的引力 B月球上的第一宇宙速度C月球的质量和密度 D“嫦娥二号”的质量5. 2013年11月26日,中国探月工程副总指挥李本正在国防科工局举行的嫦娥三号任务首场发布会上宣布,我国首辆月球车嫦娥三号月球探测器的巡视器全球征名活动结束,月球车得名“玉兔”号。图3是嫦娥三号巡视器和着陆器,月球半径为R0,月球表面处重力加速度为g0。地球和月球的半径之比为4,表面重力

5、加速度之比为6,地球和月球的密度之比为()A B C4 D66.如图,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道,轨道的半径都是R。轨道端点所在的水平线相隔一定的距离。一质量为m的小球能在其间运动而不脱离轨道,经过最低点B时的速度为。小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为F(F0)。不计空气阻力。则( )A、一定时,R越大,F越大B、R一定时,越大,F越大C、R一定时,越大,F越大D、R、x一定时,F与v的大小无关7. 将小球以10 m/s的初速度从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能Ek、重力势能Ep与上升高度h间的关系分别如图中两直线所示取g10 m/s2,下列

6、说法正确的是 ()A小球的质量为0.2 kgB小球受到的阻力(不包括重力)大小为0.20 NC小球动能与重力势能相等时的高度为 mD小球上升到2 m时,动能与重力势能之差为0.5 J8. 一滑块在水平地面上沿直线滑行,t0时其速度为1 m/s。从此刻开始在滑块运动方向上再施加一水平方向作用力F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如图甲和图乙所示。设在第1 s内、第2 s内、第3 s内力F对滑块做的功分别为W1、W2、W3,则以下关系正确的是()AW1W2W3 BW1W2W3CW1W3W2 DW1W2 W39. 如图甲所示,倾角为的足够长的传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行。t0时,将质

7、量m1 kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的vt图像如图乙所示。设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g10 m/s2。则()甲乙A传送带的速率v010 m/sB传送带的倾角30C物体与传送带之间的动摩擦因数0.5D02.0 s内摩擦力对物体做功Wf24 J10. 如图所示,两个可视为质点的、相同的木块A和B放在转盘上,两者用长为L的细绳连接,木块与转盘的最大静摩擦力均为各自重力的K倍,A放在距离转轴L处,整个装置能绕通过转盘中心的转轴O1O2转动开始时,绳恰好伸直但无弹力,现让该装置从静止开始转动,使角速度缓慢增大,以下说法正确的是()A当 时,A、B相对于转盘会滑动B当 时

8、,绳子一定有弹力C在 范围内增大时,B所受摩擦力变大D在0”、“”或“”)时,说明气垫导轨已经水平(2)滑块P用细线跨过定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到电压图象如图乙所示,若t1、t2、d和m已知,要验证滑块和砝码组成的系统机械能是否守恒,还应测出的物理量是_和_17.A、B两位同学看到了这样一个结论:“由理论分析可得,弹簧的弹性势能公式为(式中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量)”。为验证这一结论,A、B两位同学设计了如下的实验:首先他们都进行了如图甲所示的实验:将一根轻质弹簧竖直挂起,在弹簧的另一端挂上一个已知质量为m的小铁球,稳定后测得弹簧伸长量

9、为d;A同学完成步骤后,接着进行了如图乙所示的实验:将这根弹簧竖直的固定在水平桌面上,并把小铁球放在弹簧上,然后竖直地套上一根带有插销孔的长透明塑料管,利用插销压缩弹簧;拔掉插销时,弹簧对小铁球做功,使小铁球弹起,测得弹簧的压缩量为x时,小铁球上升的最大高度为H.B同学完成步骤后,接着进行了如图丙所示的实验. 将这根弹簧放在一光滑水平桌面上,一端固定在竖直墙上,另一端被小球压缩,测得压缩量为x,释放弹簧后,小球从高为h的桌面上水平抛出,抛出的水平距离为L. (1)A、B两位同学进行图甲所示实验的目的是为了确定弹簧的劲度系数,用m、d、g表示劲度系数k= .(2)如果成立,那么A同学测出的物理量

10、x与d、H的关系式是:x= ;B同学测出的物理量x与d、h、L的关系式是:x= . 三、计算题(18题6分,19题9分,20题12分,21题11分 )18. 如图所示,小球A从倾角37足够长的斜面上的顶点处开始沿斜面匀速下滑,速度大小v16 m/s,经过时间t后,从斜面顶点处以速度v24 m/s水平抛出一个飞镖,结果飞镖恰好在斜面上某处击中小球A.不计飞镖运动过程中的空气阻力,可将飞镖和小球视为质点已知重力加速度为g,sin 370.6,cos 370.8.试求:(1)飞镖是以多大的速度击中小球的?(2)两个物体开始运动的时间间隔t应为多少?19.如图所示,物体A的质量为M,圆环B的质量为m,

11、通过绳子连接在一起,圆环套在光滑的竖直杆上,开始时连接圆环的绳子处于水平,长度l4 m,现从静止释放圆环不计定滑轮和空气的阻力,取g10 m/s2,求:(1)若圆环恰能下降h3 m,A和B的质量应满足什么关系?(2)若圆环下降h3 m时的速度vB5 m/s,则A和B的质量有何关系?(3)不管A和B的质量为多大,圆环下降h3 m时的速度不可能超过多大?20.如图所示,质量为m=1kg的小滑块,从光滑、固定的错误!未找到引用源。圆弧轨道的最高点A由静止滑下,经最低点B后滑到位于水平面的木板上。已知木板质量M=2kg,其上表面与圆弧轨道相切于B点,且长度足够长。整个过程中木板的v-t图像如图所示,g

12、取10m/s2。求:(1)滑块经过B点时对圆弧轨道的压力大小。(2)滑块与木板之间的动摩擦因数。(3)滑块在木板上滑过的距离。21.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R0.8 m的圆环剪去了左上角135的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R.用质量m0.5 kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后其位移与时间的关系为x8t2t2(m),物块飞离桌面后由P点沿切线落入圆轨道g10 m/s2,求:(1)物块在水平桌面上受到的摩擦力;(2)B、P间的水平距离;(3)判断物块能否沿圆轨道到

13、达M点20162017学年度第一学期高二起点考试物理答案1.AC2.D3.BD4. BC5.B 6.CD7.D8.B9.ACD10.ABD11.AD12.C13.BC14.CD15.AC16轻推滑块,当图乙中的t1t2时,说明气垫导轨已经水平要验证滑块和砝码组成的系统机械能是否守恒,由mgLmvmv,v1,v2,还应测出的物理量是滑块质量m,两光电传感器间距离L.答案:(1) (2)滑块质量两光电传感器间距离17.(1) k = mg/d. (2); 18. 3分(1)飞镖落在斜面上有tan 得t22v2tan /g0.6 svygt26 m/s,故v2 m/s3分(2)飞镖落在斜面上的竖直分

14、位移为ygt/21.8 m得合位移xy/sin 3 m小球的运动时间t1x/v10.5 s故tt2t10.1 s19.(1)3分,若圆环恰好能下降h3 m,由机械能守恒定律得mghMghAh2l2(lhA)2解得A和B的质量应满足关系M3m(2)4分,若圆环下降h3 m时的速度vB5 m/s,由机械能守恒定律有mghMghAmvMv又h2l2(lhA)2如图所示,A、B的速度关系为vAvBcos vB解得A和B的质量关系为(3)2分,B的质量比A的大得越多,圆环下降h3 m时的速度越大,当mM时可认为B下落过程机械能守恒,有mghmv解得圆环的最大速度vBm2 m/s即圆环下降h3 m时的速度

15、不可能超过2 m/s.答案(1)M3m(2)(3)2 m/s20.4分,(1)滑块从A到B的过程,由动能定理得:mgR=错误!未找到引用源。mv2在B点由牛顿第二定律得:FN-mg=m错误!未找到引用源。解得:FN=30N由牛顿第三定律得滑块对轨道的压力大小为30N,方向竖直向下(2)5分由图像可得木板加速的加速度a1=1m/s2滑块与木板共同减速的加速度大小a2=1m/s2设木板与地面间的动摩擦因数为1,滑块与木板间的动摩擦因数为2在12s内,对滑块和木板整体由牛顿第二定律得:1(M+m)g=(M+m)a2在01s内,对木板由牛顿第二定律得:2mg-1(M+m)g=Ma1解得:1=0.12=

16、0.5(3)3分,滑块在木板上滑动过程由牛顿第二定律得:2mg=ma由运动学公式得:v1=v-at1木板的位移:x1=错误!未找到引用源。t1滑块的位移:x2=错误!未找到引用源。t1滑块在木板上滑动的距离:x=x2-x1解得:x=3m21.4分(1)对比xv0tat2与x8t2t2可知a4 m/s2,v08 m/s由牛顿第二定律得Ffma2 N即摩擦力大小为2 N,方向向左4分(2)物块在DP段做平抛运动,有vy4 m/st0.4 svx与v夹角为45,则vxvy4 m/sxDPvxt1.6 m在BD段xBD6 m所以xBPxBDxDP7.6 m3分(3)设物块能到达M点,由机械能守恒定律有mvmgR(1cos 45)mvvv(2)gR(2)gR要能到达M点,需满足vM,而,所以物块不能到达M点版权所有:高考资源网()高考资源网版权所有 侵权必究

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