四川省遂宁市船山区高级实验学校2020-2021学年高二上学期开学考试物理试卷含答案

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【文档说明】四川省遂宁市船山区高级实验学校2020-2021学年高二上学期开学考试物理试卷含答案.docx,共(10)页,320.848 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:

物理试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.

作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。6.考试时间:150分钟;物理化学生物同堂分卷考试,物理100分,化学100分,生物100分第I卷选择题(50分)一、单选题(1-10题为单选题,每小题

4分,11-12题多选题,每小题5分,少选得3分,多选错选得0分。)1.物理学的发展丰富了人类对动物世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述正确的是()A.牛顿发现了万有引力定律,并通过实验

证实了万有引力定律B.能量耗散说明能量在不停地减少,能量不守恒C.相对论的创立表明经典力学在一定范围内不再适用D.能量守恒说明人类不用担心能源的减少,不必节约能源2.如图所示的滑轮组拉物体A在水平桌面上做

匀速直线运动。如果拉力F=3N,物体A的速度v=0.2m/s,忽略滑轮重、绳重和轴摩擦。下列说法正确的是()A.物体A受到合力不为零B.物体A受到的拉力为9NC.拉力F的功率为0.6WD.摩擦力每秒钟做功为2J3.两根长度不同的细线下面分别悬挂两个小球,细线上端固定在同一点,若两个小球以相同的角

速度绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,则两个摆球在运动过程中,相对位置关系示意图正确的是图中的()A.B.C.D.4.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再

次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法不正确的是()A.要将卫星由圆轨道1送入圆轨道3,需要在圆轨道1的Q点和椭圆轨道2的远地点P分别点火加速一次B.由于卫星由圆轨道1送入圆轨道3点

火加速两次,则卫星在圆轨道3上正常运行速度大于卫星在圆轨道1上正常运行速度C.卫星在椭圆轨道2上的近地点Q的速度一定大于7.9km/s,而在远地点P的速度一定小于7.9km/sD.卫星在椭圆轨道2上经过P点时的

加速度一定等于它在圆轨道3上经过P点时的加速度5.如图所示,在倾角=37°的斜面底端的正上方H处,平抛一个物体,该物体落到斜面上的速度方向正好与斜面垂直,则物体抛出时的初速度v为A.9H17gB.H4gC

.3H4gD.H3g6.质点沿半径为r的圆周做匀速圆周运动,其向心力的大小为F,当使它的半径不变,使角速度增大到原来的2倍时,其向心力的大小比原来增大15N,求原来的向心力F的大小为()A.25NB.10NC.15ND.5N7

.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m的圆环相连,圆环套在倾斜的粗糙固定杆上,杆与水平面之间的夹角为α,圆环在A处时弹簧竖直且处于原长.将圆环从A处由静止释放,到达C处时速度为零.若圆环在C处获得沿杆向上的速度v,

恰好能回到A.已知AC=L,B是AC的中点,弹簧始终在弹性限度之内,重力加速度为g,则()A.下滑过程中,其加速度增大B.下滑过程中,环与杆摩擦产生的热量为12mv2C.从C到A过程,弹簧对环做功为mgLsinα-14mv2D.环经过B

时,上滑的速度小于下滑的速度8.如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为L的细绳将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为θ角,此时绳中张力为零,物块与转台间动摩擦因数为μ(μ<tanθ),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,则下列说法正确的是()A.转台一开

始转动,细绳立即绷直对物块施加拉力B.当绳中出现拉力时,转台对物块做的功为μmgLsinθC.当物体的角速度为2cosgL时,转台对物块支持力为零D.当转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为2sin2cosmgL9.

从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的外力作用。距地面高度h在3m以内时,物体上升、下落过程中动能Ek随h的变化如图所示。重力加速度取10m/s2。则()A.该物体的质量为2kgB.空气

阻力大小为1NC.物体落回地面时速度大小为43m/sD.物体运动过程中克服阻力做功24J10.如图所示,一个内壁光滑的弯管处于竖直平面内,其中管道半径为R。现有一个半径略小于弯管横截面半径的光滑小球在弯管

里运动,当小球通过最高点时速率为v0,则下列说法中错误的是A.若0vgR=,则小球对管内壁无压力B.若0vgR,则小球对管内上壁有压力C.若00vgR,则小球对管内下壁有压力D.不论v0多大,小球对管内下壁都有压力11.如图所示,一质量为1kg的滑块在倾角为30°的斜面

上,从a点由静止开始下滑,到b点接触到一个轻弹簧,滑块压缩弹簧到c点开始弹回,测得c点弹簧的弹性势能为6J,ab=1m,bc=0.2m,g=10m/s2,那么在a→c的这一过程中()A.滑块的动能在c点最大B.滑块重力势能减

少了6JC.滑块和弹簧系统的机械能守恒D.滑块克服弹簧的弹力做了-6J的功12.放在水平地面上的物体受到水平拉力的作用,在时间0~6s内其速度与时间的图象和拉力的功率与时间的图象分别如图中的甲、乙所示,则物体质量以及物体与地面间的动摩擦因数分别为(取g=1

0m/s2)()A.m=1kgB.m=2kg,C.μ=0.4D.μ=0.2第II卷非选择题(50分)二、实验题(15分)13.(6分)观察下列三幅插图,在横线上完成相应内容。(1)图甲中,用小锤轻击弹性金属片,发现A球和B球总是同时落地

,由此得出的实验结论是:________;(2)图乙中,正在探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与________(选填“质量m”、“角速度ω”或“半径r”)之间的关系;(3)图丙中,若小球从距离斜轨底面高度h处由静止释放以后能通过圆形轨道最

高点,忽略小球运动过程中所受空气和摩擦阻力的影响,则h应满足的条件是:________。14.(9分)利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”实验。(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的________。A.动能变化量与势能变化

量B.速度变化量与势能变化量C.速度变化量与高度变化量(2)(实验中,先接通电源,再释放重物,得到图乙所示的一条纸带.在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度

为g,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m,从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能减少量ΔEp=________,动能增加量ΔEk=________。(3)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减

少量大于动能的增加量,原因是______。A.利用公式v=gt计算重物速度B.利用公式v=2gh计算重物速度C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响D.没有采用多次实验取平均值的方法(4)某同学想用下述方法研究机械能是否守恒:在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点O的距离h,计算对

应计数点的重物速度v,描绘v2-h图象,并做如下判断:若图象是一条过原点的直线,则重物下落过程中机械能守恒。请你分析论证该同学的判断依据是否正确_______________________________。三、解答题(35分)15.(15

分)如图所示,在水平圆盘圆心处通过一个光滑小孔把质量均为m的两物块用轻绳连接,物块A到转轴的距离为R,与圆盘的动摩擦因数为μ,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。要使物块A随圆盘一起转动,则:(1)水平圆盘转动的角速度少为多少时,可使物体A与水平圆盘间摩擦

力为零?(2)水平圆盘转动的角速度的大小在什么范围内物块A会相对于圆盘静止?16.(20分)如图所示,水平轨道𝐵𝐶的左端与固定的光滑竖直14圆轨道相切于𝐵点,右端与一倾角为30o的光滑斜面轨道在𝐶点平滑连接(即物体经过�

�点时速度的大小不变),斜面顶端固定一轻质弹簧,一质量为2kg的滑块从圆弧轨道的顶端𝐴点由静止释放,经水平轨道后滑上斜面并压缩弹簧,第一次可将弹簧压缩至𝐷点,已知光滑圆轨道的半径𝜇=0.2,水平轨道�

�𝐶长为0.4m,其动摩擦因数𝜇=0.2,光滑斜面轨道上𝐶𝐷长为0.6m,𝑔取10m/s2,求(1)滑块第一次经过圆轨道上𝐵点时对轨道的压力大小;(2)整个过程中弹簧具有最大的弹性势能;(3)滑块在水平轨道𝐵𝐶上运

动的总时间及滑块几次经过𝐵点.答案1.C2.B3.B4.B5.A6.D7.C8.D9.D10.D11.BC12.AC13.平抛运动的竖直分运动是自由落体运动角速度ω52hR14.ABmgh21()22CA

hhmT−C见解析15.(1)物块A相对于圆盘静止,则绳子上的张力为:fmg=当物体A与木板间摩擦力为0时,即由:2FmR=解得:gR=(2)当角速度最小时,A所受的静摩擦力最大且的背离圆心,即有:21FmgmR−=解得:11-gR=当角速度最大时

,A所受的静摩擦力最大且的指向圆心,即有:22FmgmR+=解得:21gR+=所以取值范围为:1-gR≤≤1gR+16.(1)滑块从𝐴点到𝐵点,由动能定理可得:𝑚𝑔𝑅=12𝑚𝑣𝐵2−0解得:𝑣𝐵=3m/s滑块在𝐵点:𝐹−𝑚𝑔=𝑚𝑣𝐵

2𝑅解得:𝐹=60N由牛顿第三定律可得:物块经𝐵点时对轨道的压力𝐹′=𝐹=60N(2)滑块第一次到达𝐷点时,弹簧具有最大的弹性势能𝐸𝑝.滑块从𝐴点到𝐷点,由动能定理可得:𝑚𝑔𝑅+(−𝜇𝑚𝑔𝐿𝐵𝐶)+(

−𝑚𝑔𝐿𝐶𝐷sin30o)+𝑊=0𝐸𝑝=−𝑊解得:𝐸𝑝=1.4J(3)将滑块在𝐵𝐶段的运动全程看作匀减速直线运动加速度𝑎=𝜇𝑔=2m/s2则滑块在水平轨道𝐵𝐶上运动的总时间𝑡=𝑣𝐵𝑎=1.5𝑠滑块最终停止上在水平轨道𝐵𝐶间,

设滑块在𝐵𝐶段运动的总路程为𝑠,从滑块第一次经过𝐵点到最终停下来的全过程,由动能定理可得:−𝜇𝑚𝑔𝑠=0−12𝑚𝑣𝐵2解得:𝑠=2.25m结合𝐵𝐶段的长度可知,滑块经过𝐵点3次。

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