湖北省沙市中学2017_2018学年高一物理下学期第三次双周考试题201805310370.doc

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1、湖北省沙市中学2017-2018学年高一物理下学期第三次双周考试题一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分,第18小题只有一个选项符合题意,第912小题有多个选项符合题意,全选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分)1升降机中有一质量为m的物体,当升降机以加速度a匀加速上升h高度时,物体增加的重力势能为()AmghBmghmah Cmah Dmghmah2质量为m的物体放在光滑水平地面上,在与水平方向成角的恒力F作用下,由静止开始运动,经过时间t,速度为v,在此时间内恒力F和重力的冲量大小分别为()AFt,0BFtcos ,0Cmv,0 DFt,mgt图23如图2所示是半径为r的竖

2、直光滑圆形轨道,将一玩具小车放到与轨道圆心O处于同一水平面的A点,并给小车一竖直向下的初速度,为使小车沿轨道内侧做完整的圆周运动,则在A处使小车获得竖直向下的最小初速度应为() A. B. C. D.4. 滑雪运动是人们酷爱的户外体育活动,现有质量为m的人站立于雪橇上,如图所示。人与雪橇的总质量为M,人与雪橇以速度v1在水平面上由北向南运动(雪橇所受阻力不计)。当人相对于雪橇以速度v2竖直跳起时,雪橇向南的速度大小为()A. B.C. Dv15如图所示,两质量相等大小不同的弹性小球A、B叠放在一起,从高度为h处自由落下,h远大于小球半径,落地瞬间,B先与地面碰撞,后与A碰撞,所有的碰撞都是弹性

3、碰撞,且都发生在竖直方向、碰撞时间均可忽略不计,则A反弹后能达到的高度为()Ah B2hC3h D0图76如图7所示,木块A、B的质量均为2 kg,置于光滑水平面上,B与一轻质弹簧的一端相连,弹簧的另一端固定在竖直挡板上,当A以4 m/s的速度向B撞击时,由于有橡皮泥而粘在一起运动,那么弹簧被压缩到最短时,弹簧具有的弹性势能大小为()A4 J B8 J C16 J D32 J7水平路面上行驶的汽车所受到的阻力大小与汽车行驶的速率成正比。若汽车从静止出发,先做匀加速直线运动,达到额定功率后保持额定功率行驶,则在整个行驶过程中,汽车受到的牵引力大小与阻力大小关系图像正确的是() 8我国高铁技术处于

4、世界领先水平。复兴号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比。某列车组由8节车厢组成,其中第1、5节车厢为动车,其余为拖车,则该动车组()A启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反B做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为32C进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比D与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为14图19如图1所示,一个质量是25 kg的小孩从高为2 m的滑梯顶端由静止滑下,滑到底端时的速度为 2

5、 m/s(g取10 m/s2)。关于力对小孩做的功,以下结果正确的是()A重力做的功为500 J B合外力做功为50 JC克服阻力做功为50 J D支持力做功为450 J10如图5所示,一个质量为0.18 kg的垒球,以25 m/s的水平速度飞向球棒,被球棒打击后反向水平飞回,速度大小变为45 m/s,设球棒与垒球的作用时间为0.01 s下列说法正确的是()A球棒对垒球的平均作用力大小为1260 N图5B球棒对垒球的平均作用力大小为360 NC球棒对垒球做的功为126 JD球棒对垒球做的功为36 J11如图所示,A、B两物体的质量mAmB,中间用一段细绳相连并有一被压缩的弹簧,放在平板小车C上

6、后,A、B、C均处于静止状态。若地面光滑,则在细绳被剪断后,A、B从C上滑离之前,A、B在C上向相反方向滑动过程中()A若A、B与C之间的摩擦力大小相同,则A、B组成的系统动量守恒,A、B、C组成的系统动量也守恒B若A、B与C之间的摩擦力大小不相同,则A、B组成的系统动量不守恒,A、B、C组成的系统动量也不守恒C若A、B与C之间的摩擦力大小不相同,则A、B组成的系统动量不守恒,但A、B、C组成的系统动量守恒D以上说法均不对12如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连。现将小球从M点由静止释放,它在下降的过程中经过了N点。已知在M、N两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,

7、且ONMOMN。在小球从M点运动到N点的过程中,()A弹力对小球先做正功后做负功B有两个时刻小球的加速度等于重力加速度C弹簧长度最短时,弹力对小球做功的功率为零D小球到达N点时的动能等于其在M、N两点的重力势能差二、实验题(16分)13.(8分)用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。实验所用的电源为学生电源,输出电压为6 V的交流电和直流电两种。重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量,据此验证机械能守恒定律。(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:A按照图示的装置安装器件;B将打点计时器接到电源的“直流输出”上;C用天平测出重锤的质量;D释放纸带,立即

8、接通电源开关打出一条纸带;E测量纸带上某些点间的距离;F根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能。其中没有必要进行的或者操作不当的步骤是_。(将其选项对应的字母填在横线处)(2)在验证机械能守恒定律的实验中,若以v2为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出v2h的图像应是_,才能验证机械能守恒定律;v2h图像的斜率等于_的数值。图214. (8分)某同学设计了一个用打点计时器探究碰撞过程中不变量的实验:在小车甲的前端粘有橡皮泥,推动小车甲使之做匀速直线运动然后与原来静止在前方的小车乙相碰并粘合成一体,而后两车继续做匀速直线运动,他设计的具体装置如图2所示在小车甲后连着纸带,

9、打点计时器打点频率为50 Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力(1)若已得到打点纸带如图3所示,测得的各计数点间距已标在图上,A为运动起始的第一点,则应选_段计算小车甲的碰前速度,应选_段来计算小车甲和乙碰后的共同速度(以上两空选填“AB”“BC”“CD”或“DE”)图3(2)已测得小车甲的质量为m甲0.40 kg,小车乙的质量m乙0.20 kg,由以上测量结果可得:两小车组成的系统的动量,碰前为_ kgm/s;碰后为_ kgm/s.(结果保留三位有效数字)(3)通过计算得出的结论是_三、计算题(46分)CAB15.(12分)如图所示,、三个木块置于光滑水平面上,、的质量均为,的质量为。、之

10、间有一处于原长的轻质弹簧,现使、及弹簧都以的速度向右运动,与碰撞时间极短且碰撞后二者粘在一起运动,求与碰撞后弹簧弹性势能的最大值。16(12分)如图所示,可视为质点的小球A和B用一根长为0.2 m的轻杆相连,两球质量相等,开始时两小球置于光滑的水平面上,给两小球一个2 m/s的初速度,经一段时间两小球滑上一个倾角为30的固定光滑斜面,不计球与斜面碰撞时的机械能损失,g取10 m/s2,在两小球的速度减小为零时,(1)小球B距水平面的高度为多少?(2)若每个小球的质量为1kg,轻杆对A球做了多少功?17.(12分)如图所示,半径R0.1 m 的竖直半圆形光滑轨道BC与水平面AB相切,AB距离x1

11、 m。质量m0.1 kg的小滑块1放在半圆形轨道底端的B点,另一质量也为m0.1 kg的小滑块2,从A点以v02 m/s 的初速度在水平面上滑行,两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块2与水平面之间的动摩擦因数0.2。取重力加速度g10 m/s2。两滑块均可视为质点。求:(1)碰后瞬间两滑块共同的速度大小v;(2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能E;(3)在C点轨道对两滑块的作用力大小F。18. (10分)如图所示,上表面光滑的水平平台左端与竖直面内半径为R的光滑半圆轨道相切,整体固定在水平地面上。平台上放置两个滑块A、B,其质量mAm,mB2m,两滑块间夹有被压缩

12、的轻质弹簧,弹簧与滑块不拴接。平台右侧有一小车,静止在光滑的水平地面上,小车质量M3m,车长L2R,小车的上表面与平台的台面等高,滑块与小车上表面间的动摩擦因数0.2。解除弹簧约束,滑块A、B在平台上与弹簧分离,在同一水平直线上运动。滑块A经C点恰好能够通过半圆轨道的最高点D,滑块B冲上小车。两个滑块均可视为质点,重力加速度为g。求:(1)滑块A在半圆轨道最低点C处时的速度大小;(2)滑块B冲上小车后与小车发生相对运动过程中小车的位移大小;(3)若右侧地面上有一高度略低于小车上表面的立桩(图中未画出),立桩与小车右端的距离为x,当小车右端运动到立桩处立即被牢固粘连。请讨论滑块B在小车上运动的过

13、程中,克服摩擦力做的功Wf与x的关系。高一年级第三次双周练物理答案一选择题:(12X4)题号123456789101112答案ADCDABABABACACBCD二实验题:(8+8)13. 答案:(1)BCD(2)过原点的倾斜直线重力加速度14. 答案(1)BCDE(2)0.4200.417(3)在误差允许的范围内,两个小车组成的系统碰撞前后的动量守恒三计算题:(12+12+12+10)15. 解析设、碰撞后的速度为,、系统动量守恒得、三者速度相等时弹簧的弹性势能最大, 设共同速度为,、三者组成系统动量守恒得 根据机械能守恒得解得。16.解析:(1) 对A,B及轻杆组成的系统,由机械能守恒定律,

14、得:mghmg(hLsin 30)2mv2,解得:h0.15 m, (2) 对小球A,由功能关系得:W=mg(hLsin 30)- mv2=0.5 J17. 解析(1)滑块2从A运动到B,设滑块2在B点的速度为v1,由动能定理可得mgxmv12mv02,解得v16 m/s;在B点,滑块2与滑块1发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得mv12 mv,解得v3 m/s。(2)滑块2与滑块1在B点发生完全非弹性碰撞,由能量守恒得Emv122mv2,解得E0.9 J。(3)滑块2和滑块1作为一个整体一起沿着光滑的半圆形轨道从B点运动到C点做非匀速圆周运动,设到达C点的速度为v2,由动能定理得2mg2R2

15、mv222mv2,解得v2 m/s;在C点,由圆周运动条件得F2mg2m,解得F8 N。答案(1)3 m/s(2)0.9 J(3)8 N18. 解析:(1)滑块A在半圆轨道运动,设到达最高点的速度为vD,则有:mgm,解得:vD ;滑块A在半圆轨道运动的过程中,机械能守恒,所以有:2mgRmvD2mvA2,解得vA 。(2)A、B在弹簧恢复原长的过程中动量守恒,则有:mAvA(mBvB)0,解得:vB,假设滑块B可以在小车上与小车共速,由动量守恒得:mBvB(mBM)v共,解得:v共vB,滑块B滑上小车后加速度大小为ag,则滑块B从滑上小车到与小车共速时的位移为:xB,小车的加速度a车g,此过

16、程中小车的位移为:x车R滑块B相对小车的位移为:xxBx车2R,滑块B未掉下小车,假设合理;滑块B冲上小车后与小车发生相对运动过程中小车的位移x车。(3)分析如下:当xR时,滑块B从滑上小车到共速时克服摩擦力做功为Wf12mgxB;车与立桩相碰,静止后,滑块B做匀减速运动直到停下的位移为:x(Lx),滑块B会脱离小车。小车与立桩相碰静止后,滑块B继续运动脱离小车过程中,滑块B克服摩擦力做功为Wf22mg(Lx),所以,当xR时,滑块B克服摩擦力做功为WfWf1Wf2。当xR时,小车可能获得的最大动能小于Ek3mv共2mgR滑块B与车发生相对位移2R的过程中产生的内能为:EQ2mg2RmgR,两者之和:EEkEQmgR,滑块B冲上小车时具有的初动能Ek2mvB2mgRE,所以滑块B一定能滑离小车,则滑块B克服摩擦力做功为:Wf2mg(Lx)0.4mg(2Rx)。答案:(1)(2)(3)当xR时,Wf当xR时,Wf0.4mg(2Rx)- 8 -

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