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广东省佛山市顺德区乐从中学2014-2015学年高
一下学期第二次质检物理试卷(理科)

一、单项选择题:(本大题包括10小题,每小题4分,40分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得4分,选错或不答的得0分.14分)下列说法符合史实的是()A牛顿发现了万有引力定律B卡文迪许发现了行星的运动规律C开普勒第一次在实验室里测出了万有引力常量D伽利略发现了海王星和冥王星24分)物体做曲线运动的条件是()A只有受到一个方向不断改变的力,物体才可能做曲线运动B物体所受合外力一定竖直向下C物体初速度方向一定不在竖直方向D物体速度方向与所受合外力方向不在一条直线上34分)在下列实例中,不计空气阻力,机械能不守恒的是()A沿光滑竖直圆轨道运动的小球B沿竖直方向自由下落的物体C起重机将重物匀速吊起D做斜抛运动的手榴弹44分)一个人站在阳台上在同一位置,以相同的速率分别把三个球竖直向上抛出,竖直向下抛出,水平抛出,不计空气阻力.则三球落地时的速度大小()A上抛球最大B下抛球最大C平抛球最大D三球一样大54分)人造卫星以地心为圆心,做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A半径越大,速度越小,周期越小B半径越大,速度越小,周期越大C所有卫星的速度均是相同的,与半径无关D所有卫星角速度都相同,与半径无关64分)某空间站绕地球做匀速圆周运动.如果在空间站中用天平测量物体的质量,下列说法正确的是()A所测得的质量比地球上的小B所测得的质量比地球上的大C无法测出物体的质量D所测得的质量与地球上的相等74分)如图所示为一皮带传动装置,皮带不打滑,AB两点分别位于两轮的边缘上,C点是大轮内的一点,下列说法正确的是()

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AA点与C点的线速度大小相等BA点与C点的角速度大小相等CB点与C点的角速度大小相等DB点与C点的线速度大小相等84分)甲乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为31,线速度之比为23,质量之比为11,那么下列说法中正确的是()A它们的半径之比是23B它们的向心加速度之比为21C它们的周期之比为31D它们的向心力之比为1294分)在地面上以20m/s的初速度竖直上抛一物体,该物体在2s内两次通过电线杆的2顶端,则此电线杆的高度是()g=10m/sA15mB10mC18mD20m104分)一个质量为m的物体(体积可忽略)在半径为R的光滑半球面顶点处以水平速v0运动.如图所示,则下列结论中正确的是()

Av0=0,则物体m对半球面顶点的压力为0Bv0=2Cv0=Dv0=则物体m在半球面顶点下方的某个位置会离开半球面
,则物体m对半球面顶点的压力为mg,则物体m对半球面顶点的压力为mg

二、双项选择题:(本大题包括5小题,每小题4分,共20分.每小题的四个选项中,只有两个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.114分)关于地球同步卫星,下列说法正确的是()A它处于平衡状态,且具有一定的高度
2B它的加速度小于9.8m/sC它的速度等于7.9km/sD它的周期是24h,且轨道平面与赤道平面重合124分)奥运会的口号是“更高、更快、更强”,是运动员展示力与美的机会.在2012年伦敦奥运会中,一个运动员奋力抛出铅球,其运动轨迹如图所示.已知在B点时的速度与加速度相互垂直,不计空气阻力,则下列表述正确的是()
2

A铅球从B点到D点加速度与速度始终垂直B铅球在竖直上方向做匀变速直线运动C铅球被抛出后的运动过程中,在任意点上的机械能守恒DB点是铅球运动轨迹的最高点,运动速度为零134分)如图所示,A是用轻绳连接的小球,B是用轻杆连接的小球,都在竖直平面内作圆周运动,且绳、杆长度L相等.忽略空气阻力,下面说法中正确的是()

AA球可能作匀速圆周运动
BA球通过圆周最高点最小速度是,而B球过圆周最高点的速度最小可为零CB球来说,到最低点时处于超重状态,杆对球的作用力最大DA球在运动过程中所受的合外力的方向处处指向圆心144分)如图所示,一物体从A点沿光滑面ABAC分别滑到同一水平面上的B点与C点,则下列说法中正确的是()

A到达斜面底端时的速度相同B到达斜面底端时的动能相同C沿AB面和AC面运动时间一样长D沿AB面和AC面运动重力做功相同154分)以初速度v0水平抛出的物体,当水平方向的分位移与竖直方向的分位移相等时()
A运动的时间t=
B瞬时速度vt=v0C水平分速度与竖直分速度大小相等D位移大小等于

3


三、计算题(共40分,要求写出必要的文字说明、方程式和重要的步骤)1612分)如图,一个物体静止放在水平面上,在跟竖直方向成θ角为37度的斜向下的推力F=20N的作用下沿水平移动的距离s=5m若物体的质量为m=0.4kg物体与地面之间的2动摩擦因数μ=0.2g=10m/ssin37=0.6cos37=0.8)求:1)力F做的功2)摩擦力做的功
3)物体沿水平面移动了距离s=5m时的动能.


1712分)如图所示,AB的光滑圆弧轨道,半径为R=0.8mBC是水平轨道,长l=4m现有质量m=2kg的物体,自A点从静止起下滑到C点刚好停止.g=10m/s)求:1)物体在B点速度大小?
2)物体在B点对轨道的压力大小?3)物体与BC轨道间的摩擦因数为μ
2

1816分)一宇航员乘宇宙飞船到达某星球表面,他将所带的一个长为L=2m倾角为θ=37°的斜面,固定在该星球地面上,宇航员让一个与斜面的滑动摩擦因数为μ=0.5的小滑块从斜面顶端由静止释放,他测出小滑块到达斜面底端所用时间为t=2s.求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
1)该星球地面的重力加速度g
2)若已知该星球半径为R,万有引力恒量为G,忽略该星球的自转,求星球的质量M3)该星球的第一宇宙速度?

广东省佛山市顺德区乐从中学2014-2015学年高一下学期第二次质检物理试卷(理科)参考答案与试题解析

一、单项选择题:(本大题包括10小题,每小题4分,40分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得4分,选错或不答的得0分.

4
14分)下列说法符合史实的是()A牛顿发现了万有引力定律B卡文迪许发现了行星的运动规律C开普勒第一次在实验室里测出了万有引力常量D伽利略发现了海王星和冥王星

考点物理学史.专题常规题型.
分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解答:解:A、牛顿发现了万有引力定律,故A正确;B、开普勒发现了行星的运动规律,故B错误;
C、卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量,故C错误;
D、海王星一般认为是亚当斯和勒威耶;美国亚利桑那州的Lowell天文台的ClydeWTombaugh首次观测到冥王星.故D错误;故选:A
点评:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.24分)物体做曲线运动的条件是()A只有受到一个方向不断改变的力,物体才可能做曲线运动B物体所受合外力一定竖直向下C物体初速度方向一定不在竖直方向D物体速度方向与所受合外力方向不在一条直线上

考点曲线运动.

分析:物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.
解答:解:AD、当合力与速度不在同一条直线上时,物体做曲线运动,故A错误,D确.B当合力与速度不在同一条直线上时,物体做曲线运动,合外力的方向不一定要竖直向下.B错误.
C、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,物体初速度方向不一定在竖直方向.故C错误.故选:D
点评:本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件,本题基本上就可以解决了.34分)在下列实例中,不计空气阻力,机械能不守恒的是()A沿光滑竖直圆轨道运动的小球B沿竖直方向自由下落的物体C起重机将重物匀速吊起D做斜抛运动的手榴弹

考点机械能守恒定律.


5
专题机械能守恒定律应用专题.
分析:物体机械能守恒的条件是只有重力做功,机械能是动能与势能的总和.根据机械能守恒的条件和机械能的概念分析即可.
解答:解:A、沿光滑竖直圆轨道运动的小球,轨道对小球不做功,只有重力做功,物体的机械能守恒.故A正确.
B、自由下落的物体,只受重力,机械能守恒,故B正确.
C、起重机吊起匀速货物的过程中,货物的动能不变,重力势能增大,则机械能增大.故C错误.
D、不计空气阻力,做斜抛运动的手榴弹只受重力,机械能守恒,故D正确.本题选不守恒的,故选:C
点评:解决本题的关键掌握机械能守恒的条件,知道只有重力或弹力做功时机械能才守恒,对于匀速运动的情形,可根据机械能的概念判断.44分)一个人站在阳台上在同一位置,以相同的速率分别把三个球竖直向上抛出,竖直向下抛出,水平抛出,不计空气阻力.则三球落地时的速度大小()A上抛球最大B下抛球最大C平抛球最大D三球一样大

考点机械能守恒定律.

分析:不计空气阻力,物体的机械能守恒,分析三个的运动情况,由机械能守恒可以判断落地的速度.
解答:解:由于不计空气的阻力,所以三个球的机械能守恒,由于它们的初速度的大小相同,又是从同一个位置抛出的,最后又都落在了地面上,所以它们的初末的位置相同,初动能也相同,由机械能守恒可知,末动能也相同,所以末速度的大小相同.故选D
点评:本题是机械能守恒的直接应用,比较简单.54分)人造卫星以地心为圆心,做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A半径越大,速度越小,周期越小B半径越大,速度越小,周期越大C所有卫星的速度均是相同的,与半径无关D所有卫星角速度都相同,与半径无关

考点人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题人造卫星问题.
分析:根据万有引力提供卫星圆周运动的向心力讨论线速度、角速度等物理量与半径的关系即可.
解答:解:根据万有引力提供圆周运动向心力有
AB、可得,半径越大线速度越小,周期越大,故A错误,B正确;
C、卫星的速度可知,半径不同卫星的线速度不同,故C错误;

6
D、卫星的角速度可知不同的半径对应不同的角速度,故D错误.
故选:B
点评:熟练掌握万有引力和向心力的不同表达式,能根据万有引力提供圆周运动向心力求得描述圆周运动的物理量与半径的关系是关键.64分)某空间站绕地球做匀速圆周运动.如果在空间站中用天平测量物体的质量,下列说法正确的是()A所测得的质量比地球上的小B所测得的质量比地球上的大C无法测出物体的质量D所测得的质量与地球上的相等

考点万有引力定律及其应用.

分析:知道一个物体的质量与所处的位置无关.
清楚空间站绕地球做匀速圆周运动,所以物体处于完全失重状态.解答:解:一个物体的质量与所处的位置无关,所以同一个物体在地球上和空间站内的质量相等.
如果在空间站中用天平测量物体的质量,由于空间站绕地球做匀速圆周运动,重力提供向心力,所以物体处于完全失重状态,所以用天平无法测出物体的质量.故选C
点评:在绕地球做匀速圆周运动的空间站内,由于出于完全失重状态,很多与重力有关的仪器无法使用.74分)如图所示为一皮带传动装置,皮带不打滑,AB两点分别位于两轮的边缘上,C点是大轮内的一点,下列说法正确的是()

AA点与C点的线速度大小相等BA点与C点的角速度大小相等CB点与C点的角速度大小相等DB点与C点的线速度大小相等

考点线速度、角速度和周期、转速.专题匀速圆周运动专题.
分析:传送带在传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,共轴的轮子上各点的角速度相等.再根据v=rω去求解.
解答:解:A、传送带在传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,所以A点与B点的线速度大小相等,C点的位置不确定,不能确定,A点与C的线速度大小关系,故A错误;
BBC两点为共轴的轮子上两点,ωB=ωC,而vA=vB,且rBrA,根据v=rω可知,ωAωB所以ωAωC,故B错误,C正确;

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DωB=ωC,而v=ωr,且rBrC,所以vBvC,故D错误.故选:C点评:传送带在传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,共轴的轮子上各点的角速度相等.84分)甲乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为31,线速度之比为23,质量之比为11,那么下列说法中正确的是()A它们的半径之比是23B它们的向心加速度之比为21C它们的周期之比为31D它们的向心力之比为12
考点向心加速度;线速度、角速度和周期、转速.专题匀速圆周运动专题.
分析:根据线速度与角速度的关系v=rω,结合线速度、角速度之比求出半径之比.根据T=,结合角速度之比求出周期之比.根据角速度之比求出转速之比.根据a=vω求出加速度之比.
解答:解:A根据v=rω得,半径r=因为角速度之比为31线速度之比为23半径之比为29.故A错误.
B、加速度a=vω,因为角速度之比为31,线速度之比23,则加速度之比为21.故B正确.C、根据T=知,角速度之比为31,则周期之比为13.故B错误.
D、根据F=ma可知,向心力与向心加速度成正比,所以向心力之比为21.所以D错误.故选:B
点评:解决本题的关键知道线速度、角速度、转速、周期、加速度的关系,并能灵活运用.94分)在地面上以20m/s的初速度竖直上抛一物体,该物体在2s内两次通过电线杆的2顶端,则此电线杆的高度是()g=10m/sA15mB10mC18mD20m
考点竖直上抛运动.

分析:物体做竖直上抛运动,在2s内两次通过电线杆的顶端,结合竖直上抛运动的对称性可知,从电线杆顶端上升到最高点时间为1s,从最高点下降到电线杆顶端时间也为1s然后结合位移公式和速度位移公式列式求解即可.
解答:解:物体竖直上抛,在2s内两次通过电线杆的顶端,从电线杆顶端上升到最高点时间为1s,从最高点下降到电线杆顶端时间也为1s电线杆顶端与最高点距离:h1=
物体上升的最大高度:H=

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