江西省都昌三中2019-2020学年高一第二次质量考试物理试题【精准解析】

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【文档说明】江西省都昌三中2019-2020学年高一第二次质量考试物理试题【精准解析】.doc,共(13)页,796.000 KB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

2019-2020学年下学期高一第二次质量考试物理试题一、选择题1.起重机的吊钩下挂着质量为m的物体,如果物体匀速上升了高度h,则吊钩对物体做的功等于()A.-mghB.mghC.0D.2mgh【答案】B【解析】

【详解】根据做功定义式可知,吊钩对物体做的功等于WFhmgh==故B正确ACD错误。故选B。2.设一个恒力拉着一个物体沿斜面向上运动一段距离,拉力的功为W1,同样大小的力拉着物体沿斜面向下运动同样的距离,拉力的功为W2,已知拉力与物体运动方向相同.比较W1和W2的大小()

A.W1>W2B.W1=W2C.W1<W2D.以上都不正确【答案】B【解析】【详解】由恒力做功的公式W=Fscosθ知,F相等,位移相等,拉力方向与运动方向相同,则W相等,即W1=W2.A.W1>W2,与结论不相符,选项A错误;B.W1=W2,与结论相符,选项B正确;C.W1<W2,

与结论不相符,选项C错误;D.以上都不正确,与结论不相符,选项D错误;3.如图所示,光滑斜面放在水平面上,斜面上用固定的竖直挡板挡住一个光滑的重球.当整个装置沿水平面向左匀速运动的过程中,下列说法中正确的是()A.重力做负功B.斜面对球的弹力和挡板对球的弹力的合力做正功C.斜面对球的弹力做正功

D.挡板对球的弹力做正功【答案】C【解析】【分析】根据“整个装置匀速运动”可知,本题考查功的判断问题,根据判断力是否做功,要看力的方向与位移方向是否垂直,若垂直则不做功,若不垂直,则做功.【详解】A、根据功的公式可知,重力与运动方向相互

垂直,故重力不做功,故A错误;B、C、斜面对球的弹力与运动方向夹角为锐角,故斜面对球的弹力FN做正功,故B错误,C正确;D、挡板对球的弹力向右,与运动方向相反,挡板对球的弹力做负功,故D错误.故选C.【点睛】小球做匀速直线运动,受力平衡,根据平衡条件求解出各个力;然后根据力和运动位

移之间的夹角分析各力做功情况.4.赛车是一项技术性、挑战性和观赏性都很强的运动.一选手驾驶赛车以恒定的功率P从静止开始做加速运动,由功率的计算公式P=Fv可以判断,在赛车加速运动的过程中()A.牵引力F越来越小B.牵引力F越来越大C.牵引力F保持不变

D.牵引力F的大小变化无法判断【答案】A【解析】赛车以恒定的功率P运动,由功率的计算公式P=Fv可以判断,在赛车加速运动的过程中,随速度v的增加,牵引力F越来越小,故选A.5.仰卧起坐是《国家学生体质

健康标准》中规定的女生测试项目之一。根据该标准高三女生一分钟内完成55个以上仰卧起坐记为满分。若某女生一分钟内做了50个仰卧起坐,其质量为50kg,上半身质量为总质量的0.6倍,仰卧起坐时下半身重心位置不变,g取10m/s2。则测试过程中该女生克服重力

做功的平均功率约为()A.10WB.40WC.100WD.200W【答案】C【解析】【详解】该同学身高约1.6m,则每次上半身重心上升的距离约为14×1.6m=0.4m,则她每一次克服重力做的功W=0.6mgh=0.6×50×10×0.4=120J1min内她克服重力所做的总功W总=50W=5

0×120=6000J她克服重力做功的平均功率为6000100W60WPt===故C正确,ABD错误。故选C。6.如图所示,长为L的细线一端固定于O点,另一端系一质量为m小球,在水平恒定拉力F作用下,小球在竖直平面内从静止开始由A点运动到B点,细线偏离

竖直方向θ角,在此过程中下列说法正确的是(重力加速度为g)()A.F做的功一定为FLsinθB.F做的功一定为mgL(1-cosθ)C.F做的功一定大于mgL(1-cosθ)D.F做功的功率先减小,后增大【答案】C【解析】【详解】根据动能定理得(1cos)Δ0k

WmgLθE−−=,所以(1cos)WmgLθ−,故C正确,AB错误;小球的水平速度的变化无法确定,可知F做功的功率变化无法确定,选项D错误;7.汽车的额定功率为90kW,路面的阻力恒为F,汽车行驶的最大速度为v.则()A.如果阻力恒为2F,汽车的最大速度

为2vB.如果汽车牵引力为原来的二倍,汽车的最大速度为2vC.如果汽车的牵引力变为原来的12,汽车的额定功率就变为45kWD.如果汽车做匀速直线运动,汽车发动机的输出功率就是90kW【答案】A【解析】A:汽车速度达到最大时,做匀速运动,此时汽车的牵引力等于阻力,根据P

fv=,当阻力加倍时,最大速度减半.故A项正确.B:牵引力加倍,只要阻力不变,最大速度不变.故B项错误.C:汽车的额定功率是不变的,故C项错误.D:汽车可以以某一恒定功率做匀速运动,不一定以额定功率.故D项错误.8.如图所示,A、B、C是水平面上同一直线上的三点,其

中AB=BC,在A点正上方的O点以初速度v0水平抛出一小球,刚好落在B点,小球运动的轨迹与OC的连线交于D点,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是()A.小球从O到D点的水平位移是从O到B点水平位移的1:3B.小球经过D点与落在B点时重力瞬时功

率的比为2:3C.小球从O到D点与从D到B点两段过程中重力做功的比为1/3D.小球经过D点时速度与水平方向夹角的正切值是落到B点时速度与水平方向夹角的正切值的1/4【答案】C【解析】【详解】A.设小球做平抛运动的时间为t,位移为L,则有:

Lcosθ=v0t;Lsinθ=12gt2,联立解得:02vtantg=,设∠OBA=α,∠C=β,则tanα=hAB,tanβ=hAC,由于AB=BC,可知tanα=2tanβ,因在D点时:02Dvtantg

=,在B点时:02Bvtantg=,则落到D点所用时间是落到B点所用时间的12,即小球经过D点的水平位移是落到B点水平位移的12,故A错误;B.由于落到D点所用时间是落到B点所用时间的12,故D点和B点竖直方向的速度之比为1:2,故

小球经过D点与落在B点时重力瞬时功率的比为12,故B错误;C.小球从O到D点与从D到B点两段过程中时间相等,则竖直位移之比为1:3,则重力做功的比为1:3,选项C正确;D.小球的速度与水平方向的夹角tanθ=0gtv,故小球经过D点时速度与水平方向夹角的正切值是落到B点时速度与水平方向夹角的正切

值的12,故选项D错误;9.关于能源和能量,下列说法错误的是()A.自然界的能量是守恒的,所以地球上的能源永不枯竭B.能源的利用过程中有能量耗散,所以自然界的能量在不断减少C.能量耗散遵循能量守恒定律D.

人类在不断地开发和利用新能源,所以能量可以被创造【答案】ABD【解析】【详解】A.自然界的能量是守恒的,但提供能量的物质即能源是有限的,是会枯竭的,故A错误,符合题意;BC.能源的利用过程中有能量耗散,但自然界中的能量是守恒的,所以自然界中的能量不会减小,故B错误,符合题意,C正确,不符合题意;

D.能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体,故D错误,符合题意。故选ABD。10.如图所示,A、B、C、D四图中的小球以及小球所在的左侧斜面完全相同,现从同一高度h处由静止释放小

球,使之进入右侧不同的竖直轨道,除去底部一小圆弧,A图中的轨道是一段斜面,其高度小于h;B图中的轨道是一个内径略大于小球直径的管道,其上部为直管,下部为圆弧形,与斜面相连,管的高度大于h;C图中的轨道是一

段斜面,高度大于h;D图中的轨道是个半圆形轨道,其直径等于h.如果不计任何摩擦阻力和拐弯处的能量损失,小球进入右侧轨道后能到达h高度的是()A.B.C.D.【答案】BC【解析】【详解】A、小球离开轨道后做

斜抛运动,水平方向做匀速直线运动,运动到最高点时在水平方向上有速度,即在最高点的速度不为零,根据机械能守恒定律得,2102mghmghmv+=+,则h′<h;故A错误.B、小球离开轨道做竖直上抛运动,运动到最高点速度为零,根

据机械能守恒定律得,mgh+0=mgh′+0.则h′=h;故B正确.C、小球到达右侧斜面上最高点时的速度为零,根据机械能守恒定律得,mgh+0=mgh′+0.则h′=h;故C正确.D、小球在内轨道运动,通过最高点最

小的速度为vgr=,故在最高点的速度不为零,根据机械能守恒定律得2102mghmghmv+=+,则h′<h;即不能过最高点;故D错误.11.某人将1kg的物体由静止向上匀加速提起1m,这时物体的速度为2

m/s(210m/sg=),则下列说法正确的是()A.物体重力势能增加10JB.物体所受的合外力做功12JC.物体所受的合外力做功2JD.人对物体做功12J【答案】ACD【解析】【详解】A.物体上升过程中重力势能增加1101J10JpEmgh===选项A正确;BC.由动能

定理知,物体合力做的功等于动能变化,故合外力做的功为221112J2J22Wmv===合选项C正确,B错误;D.物体克服重力做功等于重力势能的增加,则有10JGW=−所以人对物体做功G=2J(10)J12JWWW=−−−=人合选项D

正确。故选ACD。12.如图所示,固定在竖直面内的光滑圆环半径为R,圆环上套有质量分别为m和2m的小球A、B(均可看作质点),且小球A、B用一长为2R的轻质细杆相连,在小球B从最高点由静止开始沿圆环下滑至最低点的过程中(已知重力加速度为g),下列说法正确的是A.A球增

加的重力势能等于B球减少的重力势能B.A球增加的机械能等于B球减少的机械能C.A球的最大速度为23gRD.细杆对A球做的功为83mgR【答案】BD【解析】【详解】A、B球沿圆环下滑至最低点,A球运动到最高点,A球增加的重力势能为mg2R,B球减少的重力势能为4mgR,故A错误.B

.B球沿圆环下滑至最低点,A球运动到最高点的过程中,两个球组成的系统只有重力做功,系统的机械能守恒,A球的重力势能和动能均增大,A球的机械能增大;则知B球的机械能减小,A球增加的机械能等于B球减少的机械能.故B正确.C、两个球组成

的系统机械能守恒,当B球运动到最低点时,设AB两球速度最大为v,由机械能守恒有:2mg·2R-mg2R=12(m+2m)2v,解得A球最大速度:v,=43gR,故C错误;D、细杆对A球做的功为W,由动能定理对A球有:W-mg2R=12m2v-0W=mg2R+12m2v,代入数据得细杆对A球做的功w

=83mgR,故D正确.故选BD.【点睛】轻质细杆相连的A.B两球沿圆环运动类角速度相同,线速度也相同,注意能量关系;轻杆可以向各个方向施加力.二、非选择题13.在用如图所示的装置做“探究功与速度变化的关系”的实验时,下列说法正确的是。A.为了平衡摩擦力,实验中可以将长木板

的左端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时器的纸带自由下滑时能保持匀速运动B.为简便起见,每次实验中橡皮筋的规格要相同,拉伸的长度要一样C.可以通过改变橡皮筋的条数来改变拉力做功的数值D.可以通过改变小车的质量来改变拉力做功的数值

E.实验中要先释放小车再接通打点计时器的电源F.通过分析打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度G.通过分析打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度【答案】ABCF【解析】【详解】A.平衡摩擦力时,应把长木板固定打点计时器的一

端垫高,使小车下滑时所受到的阻力与重力沿长木板向下的分力平衡,故A正确;BCD.为了计算功时方便,实验中以一根橡皮筋做的功为单位功W,因此选用的橡皮筋规格要相同,且每根的拉伸长度也要相等,这样可由橡皮筋的条数得到拉力的

功的数值,故BC正确,D错误;E.实验中应先接通电源,再释放小车,故E错误;FG.测小车的速度时,应测量橡皮筋恢复原长时的速度,即小车获得的最大速度,故F正确,G错误。故选ABCF。14.(1)在下列学生实验中,不需要用到打点计时器的实验有_________(填字母)A

.“探究求合力的方法”B.“探究加速度与力、质量的关系”C.“探究做功与物体速度变化的关系”D.“探究小车速度随时间变化的规律”(2)某同学在做“验证机械能守恒定律”的实验时,选择一条纸带上比较清晰的连续4个点,他测出各相邻点间的距离并标在纸带上,如图所示,已知所用交流

电频率为50Hz,重物质量为200g,测得当地的重力加速度g=9.8m/s2.若取打点计时器打点B时,重物重心所在的水平面为零势能面。则打点计时器打下C点时,重物的速度大小vC=_________m/s,重物的机械能EC=_________J。(计算结果均保留

3位有效数字)(3)空气阻力和纸带与打点计时器摩擦阻力不可忽略,则在打点计时器打下B点时,重物的机械能EB______________EC(填“>”、“=”或“<”)。【答案】(1).A(2).2.41(3).0.487(4).>【解析】【详解】(

1)[1]A.探究合力的方法,抓住两根弹簧秤拉橡皮筋和一根弹簧秤拉橡皮筋效果相同,探究合力和分力的关系,不用打点计时器,故A正确;B.探究加速度与力、质量的关系,实验中需要测量加速度的大小,需要通过纸

带测量加速度,所以需要打点计时器,故B错误;C.探究做功与物体速度变化的关系,实验中需要测量速度,需要通过纸带测量速度,所以需要打点计时器,故C错误;D.探究小车速度随时间变化的规律,实验中需要测量速度,需要通过纸带测量速度,所以需要打点计时器,故D错

误。故选A(2)[2]打点计时器打下C点时,重物的速度大小25.004.6210m/s2.41m/s20.02Cv−+=[3]重物的动能为22k110.22.41J0.578J22CEmv==机械能为2=(0.5780.29.804.6210)J0.487J

kpEEE−+=−(3)[4]由于空气阻力和纸带与打点计时器摩擦阻力作用,重物下落过程机械能一部分转化为内能则打点计时器打下B点时,重物的机械能>BCEE15.在水平地面处,以30m/s的初速度竖直向上抛出一个小球,不计阻力,求:(1)球距地面多高处,它

的重力势能是动能的2倍;(2)若小球在运动过程中,动能是重力势能的2倍时,它的速度多大。【答案】(1)30m;(2)24.5m/s【解析】【详解】(1)小球在运动过程中机械能守恒,则有机械能守恒可知201122mvmghmgh=

+解得30mh=(2)由机械能守恒可知222011112222mvmvmv=+解得24.5m/sv=16.如图所示,水平实验台A端固定,B端左右可调,将弹簧左端与实验平台固定,右端有一可视为质点,质量为2kg的滑块紧靠弹簧(未与弹黄连接),弹簧压缩量不同时,将滑块弹出去的速度不同.圆弧

轨道固定在地面并与一段动摩擦因素为0.4的粗糙水平地面相切D点,AB段最长时,BC两点水平距离xBC=0.9m,实验平台距地面髙度h=0.53m,圆弧半径R=0.4m,θ=37°,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.(g=10m/

s2)完成下列问题:(1)轨道末端AB段不缩短,压缩弹簧后将滑块弹出,求落到C点时速度与水平方向夹角;(2)滑块沿着圆弧轨道运动后能在DE上继续滑行2m,求滑块在圆弧轨道上对D点的压力大小.【答案】(1)45;(2)100N【解析】【详解】解:(

1)滑块从B到C做平抛运动,则有:BCBxvt=2112()hRcosgt−−=解得:0.3ts=,3/Bvms=故滑块在C点的竖直分速度为:3/yvgtms==则有:1yBvtanv==所以,落到C点时速度与水平方向夹角为45(2)滑块在DE上滑行只有摩擦力做功,故

由动能定理可得:2102DEDmgsmv−=−解得:4/Dvms=对滑块在D点应用牛顿第二定律可得:2DNmvFmgR−=解得滑块受到的支持力:100NFN=根据牛顿第三定律可得滑块在圆弧轨道上对D点的压力大小为100N17.如图所示,在水平路段AB上有一

质量为2×103kg的汽车,正以10m/s的速度向右匀速直线运动,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的v-t图象(在t=15s处水平虚线与曲线相切),运动过程中汽车发动机的输出功率保持20kW不变,假设汽车在两个路段上运动时受到的阻力恒定不

变.(解题时将汽车看成质点)(1)求汽车在AB路段上运动时所受的阻力Ff1和BC路段上运动时所受的阻力Ff2.(2)求汽车从B到C的过程中牵引力做的功.(3)求BC路段的长度.【答案】(1)2000N,4000N;(2)2.0×1

05J;(3)68.75m【解析】【详解】(1)汽车在AB路段做匀速直线运动,根据平衡条件,有:11fFF=11PFv=解得112000fpFNv==方向与运动方向相反;t=15s时汽车处于平衡态,有:22fFF=,22PFv=解得224000fpFNv==(2)汽车的输出功率不变

,由W=Pt得:352010102.010WPtJJ===(3)对于汽车在BC路段运动,由动能定理得:222211122fPtFsmvmv-=-代入数据解得:68.75sm=

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