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高二物理第二学期半期考试

2014-5-11 0:29:03下载本试卷

重庆市涪陵中学校高2008级2006年春期半期考试

理科物理试题

一、选择题(本题包括12题。在给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确。全部选对的得满分,不全的得一半分数,有错选或不答的得0分。将正确选项填在答题卡相应的地方。每题6分,共72)

1. 物体沿一条直线运动, 下列说法正确的是:

    A.物体在某时刻的速度为3m / s, 则物体在一秒内一定走3m

    B.物体在某一秒内的平均速度是3m / s, 则物体在这一秒内的位移一定是3m

    C.物体在某段时间内的平均速度是3m / s, 则物体在一秒内的位移一定是3m

    D.物体在某段位移内的平均速度是3m / s, 则物体在通过这段位移一米时的速度一定  是1.5m / s

2. 如图所示,在倾角为的光滑斜面上,放一质量为m的物体,用一水平力F推着使物体保持平衡,那么物体对斜面的压力是:

  A. B. C. D.

3. 如图所示,两物体与水平面间的动摩擦因数相同,它们的质量相等,在甲图用力F1推物体,在乙图用力F2拉物体,两种情况下,物体都做匀速运动,经相同的位移,则F1和F2对物体做功W1和W2关系为:      

  A.W1 = W2      B.W1 > W2 

C.W1 < W2      D.无法判断

4. 如图所示,物体的质量为m,轻细线AO和BO的A、B端是固定的,平衡时AD是水平的,BO与水平面的夹角为θ.AO的拉力F1和BO的拉力F2的大小是:

A. F1=mgcosθ;  B. F1=mgcotθ;

C. F2=mgsinθ;  D. F2=mg/sinθ.

5. 物体在平抛运动过程中,在相等的时间内,下列哪些量是相等的:

A. 位移       B. 加速度

C. 平均速度    D. 速度的变化量

6. AB两物体都做匀速圆周运动,A的质量是B的质量的一半,A的轨道半径是B轨道半径的一半,当A转过60°角的时间内,B转过了45°角,则A物体的向心力与B的向心力之比为

A.1:4    B.2:3     C.4:9     D.9:16

7. 已知下面哪组数据,可以算出地球的质量M (引力常量G已知):

A. 月球绕地球运动的周期T1和月球与地球中心的距离Rl

B. 地球绕太阳运动的周期T2和地球与太阳中心的距离R2

C. 地球绕太阳运动的速度v和地球与太阳中心的距离R2

D. 地球的半径R3和地球表面处的重力加速度g

8. 如图所示有 A、B、C三颗绕地球作匀速圆周运动的人造卫星A和B质量相同,C的质量比A和B要大,则关于它们的线速度,角速度,周期和加速度的大小关系正确的是:

A. VA<VB<VC   B. ωA<ωB<ωC 

C. TA<TB<TC    D. aA<bB<cC

9.下列说法正确的是:

A.   做曲线运动的物体的合外力方向不能与其加速度的方向一致

B.   外力对物体做了多少正功就有多少功转化成了物体的能量

C.   相同质量的两物体,速度越大的动能越大,其惯性也越大

D.   做功的过程就是能量转化的过程,功是能量转化的量度

10. 质量为1 kg的物体,在空中以v0=5m/s的速度水平抛出,经4 s 落地,以下说法中正确的是(g 取10 m/s2):

A.第2 s末重力做功的功率为200 W   B.前2s内重力做功的平均功率为200W

C.前2 s内重力做功为100 J       D.第2 s内重力做功为100 J

11. 飞行员的质量为m,驾驶飞机在竖直平面内以速度v做半径为r的匀速圆周运动(在最高点时,飞行员头朝下),则在轨道的最高点和最低点时,飞行员对座椅的压力

A.相差6mg   B.相差   C .相差   D.相差2mg

12. 如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在所示的水平面内做匀速圆周运动,则:

  A、球A的线速度必定大于球B的线速度

  B、球A的角速度必定大于球B的角速度

  C、球A的运动周期必定小于球B的运动周期

  D、球A对筒壁的压力必定大于B对筒壁的压力

二、本题共3个小题18分。每小题6分。

13. 用一主尺最小分度为1mm,游标上有20个分度的卡尺测量一工件的长度,结果如图所示。可以读出此工件的长度为__________mm。

14.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm。若小球在平抛运动中的几个位置如图中abcd所示,则小球平抛的初速度的计算式v0=___ __(用g、L表示),其值是_  ____。(取g=10m/s2

15.某物体牵引穿过打点计时器的纸带运动,计时器每隔T=0.02s打出一点,从纸带上已测得连续8个时间间隔T内的位移,如图所示, AB=5.62cm BC=5.23cm CD=4.85cm DE=4.47cm EF=4.08cm FG=3.70cm GH=3.31cm HI=2.92cm

①如果纸带所做的运动是匀加速直线运动,则纸带的f6w520_11.gif (587 bytes)运动方向是:_____(填“向左”或“向右”)

②物体的加速度大小a=_______m/s2。(结果保留3位有效数字)

③当打点计时器打D点时,物体的运动速度大小为____________m/s.(结果保留3位有效数字)

三、计算题:(共60分)

16.(10分)从1.8m的高处水平抛出一小球,球落地时的速度与水平地面的夹角为450,求抛出时的初速度和水平位移。(g取10m/s2

17. (15分)一质量为5kg的滑块在F=15N的水平拉力作用下,由静止开始做匀加速直线运动,若滑块与水平面间的动摩擦因素是0.2,g取10m/s2,问:(1)滑块运动的加速度是多大?(2)滑块在力F作用下经5s,通过的位移是多大?(3)如果力F作用8s后撤去,则滑块在撤去F后还能滑行多远?

18. (15分) 一辆汽车的质量是5×103Kg,发动机的额定功率为60KW,汽车以额定功率从静止开始起动,能达到的最大速度为12m/s,求(1)若汽车在运动过程中所受有阻力恒定,其阻力为多大?(2)若汽车以0.5m/s2的加速度匀加速起动,求此匀加速运动能维护的时间。

19. (20分)2003年10月15日,我国成功发射了第一艘载人宇宙飞船“神舟”五号.火箭全长58.3m,起飞重量479.8t,火箭点火升空,飞船进入预定轨道。“神舟”五号环绕地球飞行14圈约用了时间21h。飞船点火竖直升空时,航天员杨利伟感觉“超重感比较强”,仪器显示他对座舱的最大压力等于他体重的5倍。飞船进入轨道后,杨利伟还多次在舱内飘浮起来。假设飞船运行的轨道是圆形轨道。(地球半径R取6.4×103Km,地面重力加速度g取10m/s2,计算结果取二位有效数字)(1)火箭点火发射时,火箭的最大推力。(2)估算飞船运行轨道距离地面的高度。

参考答案

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

 13、104.05mm  14、①  ②v0=0.25m/s 15、①向右 ②a=9.27m/s2 ③v=2.33m/s

16、平抛物体在竖直方向做自由落体运动,由得飞行时间t=0.6s

落地时的竖直速度vy=gt

由于落地速度与水平方向的夹角为45°,则有v0=vy= gt=6m/s

水平位移x= v0t=3.6m

17、(1)由P=Fv得,当机车速度最大时,加速度为0。此时有F=f

故有;P=fvm代入数据得f=5×103N

(2)如果机车匀加速启动,则F恒定,根据牛顿第二定律得: 当P增大到额定功率时,匀加速运动结束,代入数据得:t=16s

18、(1)由牛顿第二定律得:F-f=ma1 f=μmg 得:a1=1m/s2

(2)滑块在5s内的位移:

(3)滑块滑行8s时的速度v=at=8m/s

撤去F后滑块的加速度为a2,由牛顿第二定律得:-f=ma2 即:a2=-2 m/s2

还能滑行的位移S2 得S2=16m

19、(1)火箭点火时,航天员受重力和支持力作用且N=5mg 。此时有N-mg=ma,得航天员的加速度a=4g。此加速度即为火箭起飞时的加速度,对火箭进行受力分析。由牛顿第二定律得F-Mg=Ma 解得火箭的最大推力为:F=2.4×107N

(2)飞船绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则

    

在地球表面,万有引力与重力近似相等得:

又由于:

联立得:

代入数据得:h=3.1×102Km