高二年级物理测试卷(教师版)
班级姓名。1、单选题。
1.在日常生活中人们常常把物体运动的路程与运动时间的比值叫做物体运动的平均速率.小李坐汽车外出旅行时,汽车行驶在汉宜高速公路上,两次看到路牌和手表如图所示,则小李乘坐汽车行驶的平均速率为 ( b )
a.16 km/hb.96 km/h c.240 km/hd.480 km/h
2.甲、乙两车某时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到两车的x-t图象如图所示,则下列说法正确的是( a )
a.t1时刻乙车从后面追上甲车b.t1时刻两车相距最远。
c.t1时刻两车的速度刚好相等d.0到t1时间内,乙车的平均速度小于甲车的平均速度。
3.如图所示,放在斜面上的物体受到垂直于斜面向上的力f作用而物体始终保持静止.当力 f 逐渐减小,则物体受到斜面的摩擦力( a )
a.保持不变 b.逐渐减小 c.逐渐增大 d.以上三种均有可能。
4.如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v0逆时针匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ<tan θ,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是( d )
5.如图所示,物体沿斜面由静止滑下,在水平面上滑行一段距离后停止,物体与斜面和水平面间的动摩擦因数相同,斜面与水平面平滑连接.下图中v、a、ff和x分别表示物体速度大小、加速度大小、摩擦力大小和路程.下图中正确的是( c )
6.一带负电的滑块从粗糙斜面的顶端滑至底端时的速率为v,若加一个垂直纸面向外的匀强磁场,并保证滑块能滑至底端,则它滑至底端时的速率( b )
a.变大 b.变小 c.不变 d.条件不足,无法判断。
2、多选题。
7.如图所示,小球从竖直砖墙某位置由静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次**,得到了图中…所示小球运动过程中每次**的位置.连续两次**的时间间隔均为t,每块砖的厚度为d.根据图中的信息,下列判断正确的是 ( bcd )
a.位置“1”是小球释放的初始位置 b.小球做匀加速直线运动。
c.小球下落的加速度为d.小球在位置“3”的速度为。
8.如图所示,质量为m的两木块a和b叠放在水平面上,a受到斜向上与水平方向成θ角的力的作用,b受到斜向下与水平方向成θ角的力的作用,两力大小均为f,两木块均保持静止状态,则( ac )
a.a、b之间一定存在静摩擦力 b.b与地面之间一定存在静摩擦力。
c.b对a的支持力一定小于mg d.地面对b的支持力一定小于2mg
9.跳台滑雪运动员的动作惊险而优美,其实滑雪运动可抽象为物体在斜坡上的平抛运动.如图所示,设可视为质点的滑雪运动员,从倾角为θ的斜坡顶端p处,以初速度v0水平飞出,运动员最后又落到斜坡上a点处,ap之间距离为l,在空中运动时间为t,改变初速度v0的大小,l和t都随之改变.关于l、t与v0的关系,下列说法中正确的是( bc )
a.l与v0成正比b.l与v成正比 c.t与v0成正比 d.t与v成正比。
10.如图所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆环轨道上做圆周运动.圆环半径为r,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时 ( cd )
a.小球对圆环的压力大小等于mg b.小球受到的向心力等于0
c.小球的线速度大小等于 d.小球的向心加速度大小等于g
11.如图所示,a为静止于地球赤道上的物体,b为绕地球沿椭圆轨道运行的卫星,c为绕地球做圆周运动的卫星,p为b、c两卫星轨道的交点.已知a、b、c绕地心运动的周期相同,相对于地心,下列说法中不正确的是( abd )
a.物体a和卫星c具有相同大小的线速度。
b.物体a和卫星c具有相同大小的加速度。
c.卫星b在p点的加速度与卫星c在该点的加速度一定相同。
d.卫星b在p点的线速度与卫星c在该点的线速度一定相同。
3、实验题。
12.“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中a为固定橡皮筋的图钉,o为橡皮筋与细绳的结点,ob和oc为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图.
1)如果没有操作失误,图乙中的f与f′两力中,方向一定沿ao方向的是___
2)本实验采用的科学方法是___
a.理想实验法 b.等效替代法 c.控制变量法 d.建立物理模型法。
答案:(1)f′ (2)b
13.用如图所示的装置来**物体的加速度与力、质量的关系.实验时,小盘和砝码牵引小车,使小车做初速度为零的匀加速运动.
1)此实验中可以不测量加速度的具体值,原因是。
2)通过改变___就可以改变小车所受的合力.
3)在**加速度与质量关系时,分别以___为纵坐标、__为横坐标作图象,这样就能直观地看出二者关系.
答案:(1)**的是加速度与其他量之间的比例关系(其他解答只要合理即可.如:初速度为零的匀加速运动,在相同的时间内,位移与加速度成正比)
2)砝码的数量 (3)a或() 或a)
4、计算题。
14.一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动,直到停止.下表给出了不同时刻汽车的速度:
1)汽车做匀速运动时的速度大小是否为12 m/s?汽车做加速运动时的加速度和减速运动时的加速度大小是否相等?(2)汽车从开出到停止共经历的时间是多少?
(3)汽车通过的总路程是多少?
解析:(1)是;不相等.加速运动从0增到12 m/s;减速运动从12 m/s到0,变化量的大小一样,但所需时间不一样.
2)汽车匀减速运动的加速度。
a2==m/s2=-6 m/s2.
设汽车经t′秒停止,t′==s=0.5 s.
总共经历的时间为10.5 s+0.5 s=11 s.
3)汽车匀加速运动的加速度a1=m/s2=3 m/s2
4)汽车匀加速运动的时间:t1=s=4 s,汽车匀速运动的速度为v=12 m/s. 减速时间t3===2 s,匀速时间t2=11-4-2=5 s 则汽车总共运动的路程:
s=t1+vt2+t3=m=96 m.答案:(1)是不相等 (2)11 s (3)96 m
15.如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑且足够长的斜面体,物体a以v1=6 m/s的初速度沿斜面上滑,同时在物体a的正上方,有一物体b以某一初速度水平向右抛出.如果当a上滑到最高点时恰好被b物体击中(a、b均可看做质点,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取g=10 m/s2).求:
(1)物体a上滑到最高点所用的时间t;(2)物体b抛出时的初速度v2;(3)物体a、b间初始位置的高度差h.
解析:(1)因为斜面光滑,物体a上滑过程中做匀减速运动, 由牛顿第二定律得mgsin θ=ma,代入数据得a=6 m/s2.经过t时间a、b两物体相撞,由运动学公式0=v1-at,代入数据得t=1 s.
2)因为两物体运动时间相等,所以物体b的水平位移为x=v1tcos θ=v2t=2.4 m,代入数据解得v2=2.4 m/s.
3)设两物体碰撞时,a物体上升的高度为ha,b物体下落的高度为hb,则物体a、b间的高度差h=ha+hb=v1tsin θ+gt2=6.8 m.
答案:(1)1 s (2)2.4 m/s (3)6.8 m
16.如图所示,光滑固定的竖直杆上套有一个质量m=0.4 kg的小物块a,不可伸长的轻质细绳通过固定在墙壁上、大小可忽略的定滑轮d,连接小物块a和小物块b,虚线cd水平,间距d=1.2 m,此时连接小物块a的细绳与竖直杆的夹角为37°,小物块a恰能保持静止.现在在小物块b的下端挂一个小物块q(未画出),小物块a可从图示位置上升并恰好能到达c处,不计摩擦和空气阻力,cos37°=0.
8、sin37°=0.6,重力加速度g取10 m/s2.求:
1)小物块a到达c处时的加速度大小;(2)小物块b的质量;(3)小物块q的质量.
解析:(1)当小物块a到达c处时,由受力分析可知:水平方向受力平衡,竖直方向只受重力作用,所以小物块a的加速度a=g=10 m/s2.
2)设小物块b的质量为mb,绳子拉力为ft;根据平衡条件:ftcos37°=mg ft=mbg
联立解得mb=0.5 kg.
3)设小物块q的质量为m0,根据系统机械能守恒得 mghac=(mb+m0)ghb
hac=dcot37°=1.6 m hb=-d=0.8 m 解之得:m0=0.3 kg.
17.带电粒子的质量m=1.7×10-27 kg,电荷量q=1.6×10-19 c,以速度v=3.
2×106 m/s沿垂直于磁场同时又垂直于磁场边界的方向进入匀强磁场中,磁场的磁感应强度为b=0.17 t,磁场的宽度l=10 cm,如图所示.
1)求带电粒子离开磁场时的速度和偏转角.
2)求带电粒子在磁场中运动的时间以及出磁场时偏离入射方向的距离.
解析:粒子所受的洛伦兹力f=qvb=8.7×10-14 n,远大于粒子所受的重力g=1.7×10-26 n,因此重力可忽略不计.
1)由于洛伦兹力不做功,所以带电粒子离开磁场时速度仍为3.2×106 m/s.
由qvb=m得轨道半径。
r==m=0.2 m
由图可知偏转角θ满足sinθ==0.5,故θ=30°.
2)带电粒子在磁场中运动的周期t=,可见带电粒子在磁场中运动的时间t=t=t
t==s=3.3×10-8 s
离开磁场时偏离入射方向的距离d=r(1-cosθ)=0.2×m=2.7×10-2 m.
答案:(1)3.2×106 m/s 30° (2)3.3×10-8 s 2.7×10-2 m
班级姓名。一.单选题。
1.在日常生活中人们常常把物体运动的路程与运动时间的比值叫做物体运动的平均速率.小李坐汽车外出旅行时,汽车行驶在汉宜高速公路上,两次看到路牌和手表如图所示,则小李乘坐汽车行驶的平均速率为 (
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