(10份试卷合集)陕西省三原县高中联考2019年物理高一下学期期末模拟试卷 联系客服

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(2)某同学未调节气垫导轨水平就开始做实验,导致气垫导轨左端比右端略高,则弹簧对滑块做功的测量值与真实值比较将__________(填字母序号)。 A.偏大 B.偏小 C.相等

14.用如图所示的装置,将打点计时器固定在铁架台上,用重锤带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可验证机械能守恒定律。

(1)下面关于该实验的操作过程正确的是______。

A.如果使用电火花打点计时器,则应该接到4~6V的交流电源上 B.重锤要从靠近打点计时器处静止释放

C.验证机械能是否守恒必须以纸带上第一个点作为起点计算

D.如果某条纸带第一、第二两点之间的距离明显大于2mm,可能是先释放重锤,后接通电源打出的一条纸带

(2)电火花打点计时器所用的交流电源频率为50Hz,当地的重力加速度为g?9.8m/s,测得所用重锤的质量为0.40kg,实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作O,取连续的多个点A、B、C……作为测量的点,经测得各点到O点的距离分别为hA?20.81cm,hB?25.00cm,hC?29.57cm……,根据以上数据,由O点运动到B点的过程中,重锤的重力势能减少量等于________J,动能的增加量等于_______J。(计算结果均保留2位有效数字)

2

v2

?h图像如图所示,当地重力加速度为g,在误差允许的范围内,则(3)实验中获得多组数据,描出2

当直线斜率k=_________时(填字母序号),说明重锤在下落过程中机械能守恒。

A.0.5g B.g C.2g D.5g

四、计算或论述题:解答时请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

15.假如你乘坐我国自行研制的、代表世界领先水平的神州X号宇宙飞船,通过长途旅行,目睹了美丽的火星,为了熟悉火星的环境,飞船绕火星做匀速圆周运动,离火星表面的高度为H,测得飞行n圈所用的时间为t,已知火星半径为R,引力常量为G,求: (1)神舟X号宇宙飞船绕火星的周期T; (2)火星表面重力加速度g。

16.某同学在实验室探究圆周运动向心力和速度之间的关系,他利用双线来连接小球在竖直平面内做圆周运动,如图所示,他用两根长均为L?2m的细线系一质量为m=0.5kg的小球,细线的另一端系于水平

横杆上相距为d=2m的A、B两点,若小球上升到圆周最高点时两细线的拉链恰好都为零,重力加速度为

g?10m/s2,求:

(1)小球到达圆周最高点时的速度大小;

(2)小球到达圆周最低点时的速度大小及每根细线的拉力大小。

17.水上滑梯可简化成如图所示的模型,倾角为θ=37°斜滑道AB和水平滑道BC平滑连接,起点A距水平的高度H=7.25m,BC长d=2.0m,端点C距水面的高度h=1.25m,一质量m=50kg的运动员从滑道起点A点无初速度地自由滑下,落水点距端点C的水平距离s=5m,运动员与AB、BC动摩擦因数均相同,已知cos37°=0.8,sin37°=0.6,重力加速度g?10m/s,求:

2

(1)运动员到达C点时速度的大小; (2)运动员与滑道的动摩擦因数。

18.如图所示,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段长度为l=2.5m,上面铺设特殊材料,小物块与其动摩擦因数为μ=0.3,轨道其它部分摩擦不计。水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于原长状态。可视为质点的质量m=1kg的小物块从轨道右侧A点以初速度v0?6m/s冲上轨道,通过圆形轨道,水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回,取g?10m/s,求:

2

(1)弹簧获得的最大弹性势能Ep;

(2)小物块被弹簧第一次弹回经过圆轨道最低点时的动能Ek;

(3)当R满足什么条件时,小物块被弹簧第一次弹回圆轨道时能沿轨道运动而不会脱离轨道。

参考答案

1A 2C 3B 4D 5C 6D 7A 8D 9AC 10AD 11BD 12BCD

2x2mx213、(1);2(2)A

2tt14、(1)BD(2)0.98;0.95~0.97(3)B 15、(1)神舟X号宇宙飞船绕火星的周期T?

t

n

3(2)根据万有引力定律GMm?R?H?24?2n2?R?H?4?2Mm ?m2?R?H?,G2?mg,解得g?22TRRtv1216、(1)设最高点速度为v1,最高点受力分析可得mg?m,解得v1?gR

R由几何关系可知R=1m,代入数据解得v1?10m/s (2)设最低点速度为v2,根据动能定理

1212mv2?mv1?2mgR,解得v2?5gR?52m/s 222v2最低点受力分析得2Tcos45??mg?m,解得T?152N

R17、(1)设下落时间为t,由平抛运动规律h?因为s?vct,解得vc?10m/s;

12gt,解得t=0.5s 2

(2)设运动员与轨道之间动摩擦因数为μ;由几何关系可知sAB?运动员在AB上运动所受摩擦力:f1??mgcos? 运动员在BC上运动所受摩擦力:f2??mg;

由A到C过程中,由动能定理:mg(H?h)?f1sAB?f2d?18、(1)当弹簧被压缩到最短时,其弹性势能最大。

从A到压缩弹簧至最短的过程中,由动能定理??mgl?W弹?0?由功能关系:W弹???Ep??Ep,解得Ep?10.5J;

(2)小物块从开始运动到第一次被弹回圆形轨道最低点的过程中,由动能定理?2?mgl?Ek?H?h,解得sAB?10m sin?12mvC?0,解得??0.1 212mv0 212mv0 2