芜湖市高一物理必修二期末模拟试题



芜湖市高一物理必修二期末模拟试题
一、选择题:
  1.光滑的水平面上有一辆小车处于静止状态,在力 F 作用下小车开始加速,如图所示,则 A.力 F 对小车做正功 B.力 F 对小车做负功 M C.合力做功为零 D.以上说法都不对 2 3
  2.质量为 5t 的汽车,在水平路面上以加速度 a=2m/s 起动,受到的阻力为 2×10 N,则汽车 起动后第 2s 末的瞬时功率为 A.24Kw B.48Kw C.22Kw D.11Kw
  3.质量为 200g 的小球,被以 10m/s 的速度与水平方向成 600 角抛出,则人对小球做的功为 A.10J B.5J C.20J D.10 3 J

  4.如图,桌面高为 h,质量为 m 的小球从离桌面高 H 处自由下落,不计空气阻力,以桌面为参 考平面,则小球落到地面瞬间的机械能为 A.0 B.mgH C.mgh D.mg(H+h)
  5.某人以拉力 F 将物体沿斜面向下拉, 如图所示,拉力等于 摩擦力(即 F=f),则下列说法正确的是 A.物体匀速运动 B.物体的机械能不变 C.拉力的瞬时功率不变 D.物体的机械能增大.
  6.质量为 m 的小球从距地面高度为 h 的水平桌面飞出,小球下落过程中,空气阻力可以忽 略.小球落地点距桌边水平距离为 x,如图,关于小球在空中的飞行时间 t 以及小球飞出桌面的 速度υ0,下面判断正确的是 A.t=
g 2h
B.t=
2x g
C.υ0 = h 2 + x 2 ?
g g D.υ0=x ? 2h 2h

  7.对于匀速圆周运动的物体,下列说法中错误的是 A.线速度不变 B.线速度的大小不变 C.角速度不变 D.周期不变
  8.一艘宇宙飞船绕一个不知名的行星飞行,要测定该行星的密度,仅仅需要 A.测定飞船的运行周期 B.测定飞船的环绕半径 C.测定行星的体积 D.测定飞船的运行速度
  9.人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其速度是下列的 A.一定大于
  7.9km/s B.等于或小于
  7.9km/s C.一定大于
  7.9km/s D.介于
  7.
  9~
  11.2km/s 之间
  10.人造卫星以地心为圆心,做匀速圆周运动,关于其各物理量间的关系,下列说法中正 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.所有卫星的线速度均是相同的,与半径无关 D.所有卫星的角速度均是相同的,与半径无关
  11.我国于 1986 年 2 月 1 日成功地发射了一颗同步卫星,于 1999 年 12 月 20 日又成功 发射了“神舟号”试验飞船,飞船在太空中飞行了 21h,环绕地球运转了 14 圈,又顺利地返 回地面,那么此卫星与在轨道上正常运行的飞船比较 A.卫星运行周期比飞船小 B.卫星运行速度比飞船大 C.卫星运行的加速度比飞船大 D.卫星离地高度比飞船大
  12.一颗小行星绕太阳做匀速圆周运动的半径是地球公转半径的 4 倍,则这颗小行星运转 的周期是 A.4 年 B.6 年 C.8 年 D.8/9 年
  13.从同一高度以相同的速率分别抛出质量相等的三个小球,一个竖直上抛,一个竖直下 抛,另一个平抛,则它们从抛出到落地 ① 运行的时间相等 ②加速度相同 ② 地时的速度相同 ④落地时的动能相等 以上说法正确的是 A.①③ B.②③ C.①④ D.②④
  14.匀速圆周运动中的向心加速度是描述: A、线速度大小变化的物理量 B、线速度大小变化快慢的物理量 C、线速度方向变化的物理量 D、线速度方向变化快慢的物理量
  15.如图所示,将悬线拉至水平位置无初速释放,当小球到达最低点时,细线被一与悬点 同一竖直线上的小钉 B 挡住,比较悬线被小钉子挡住的前后瞬间, ① 小球的机械能减小 ② 小球的动能减小 ③ 悬线的张力变大 ④ 小球的向心加速度变大 以上说法正确的是 A.①② B.②③ C.③④ D.①④
  16.在下列几种运动过程中,机械能守恒的是 A.物体沿粗糙斜面下滑 B.小球作自由落体运动 C.雨滴在空中匀速下落 D.汽车在水平路面上做减速运动
  17. 如图所示, 小球在一细绳的牵引下, 在光滑桌面上绕绳的另一端 O 作匀速圆周运动, 关于小球的受力情况,下列说法中正确的是 A.受重力、支持力和向心力的作用 B.受重力、支持力、拉力和向心力的作用 O C.受重力、支持力和拉力的作用 图 17 D.受重力和支持力的作用。
  18.长度为 L=
  0.4m 的轻质细杆 OA,A 端连有一质量为 m=2kg 的小球,如图 18 所示,小 球以 O 点为圆心在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时小球的速率是 1m/s,g 取 10m/s
  2, 则此时细杆小球的作用力为 A A.15N,方向向上 B.15N,方向向下
  0. C.5N,方向向上 D.5N,方向向下 L
  19.图 19 所示是自行车的轮盘与车轴上的飞轮之间的链条传动装置。P 是轮盘 O 的一个齿,Q 是飞轮上的一个齿。下列说法中正确的是 A.P、Q 两点角速度大小相等
P 图 19 Q
B.P、Q 两点向心加速度大小相等 C.P 点向心加速度小于 Q 点向心加速度 D.P 点向心加速度大于 Q 点向心加速度
  20.如图 20 所示,两物体与水平面间的动摩擦因数相同, 它们的质量相等,在甲图用力 F1 推物体,在乙图用力 F2 拉物 体,两种情况下,物体都做匀速运动,经相同的位移,则 F1 和 F2 对物体做功 W1 和 W2 关系为 A.W1=W2 B.W
  1>W2 C.W
  1<W2 D.无法判断
  21.在高处的同一点,将三个质量相同的小球,以大小相等的初速度分别上抛、平抛和 下抛,并落到同一水平地面上,则 A.三个小球落地时,重力的瞬时功率相同 B.从抛出到落地的过程中,重力对它们做功的平均功率相同 C.从抛出到落地的过程中,重力对它们做的功相同 D.三个小球落地时的速率相等
  22.质量为 1kg 的物体被人用手由静止向上提高 1m,这时物体的速度是 2m/s,下列说法 中正确的是 A.手对物体做功 12J B.合外力对物体做功 12J C.合外力对物体做功 2J D.物体克服重力做功 10J
  23.假如一作圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的 2 倍,仍作圆周运动, 则: A.根据公式 v=ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的 2 倍 B.根据公式 可知卫星所需要的向心力将减少到原来的 C.根据公式 ,可知地球提供的向心力将减小到原来 D.根据上述(B)和(C)中给出的公式,可知卫星运动的线速度将减少为原来的
  24.细绳拴一个质量为 m 的小球,小球将固定在墙上的弹簧 压缩,小球与弹簧不粘连, 距地面的高度为 h.如图所示,不计空气阻力,将细线烧断 后 A.小球做平抛运动 B.小球的加速度始终为 g C.小球离开弹簧后在空中做匀变速运动 D.小球落地前瞬间的动能一定大于 mgh
  25.将物体以 60J 的初动能竖直向上抛出,当它上升到某点 P 时,动能减为 10J,机械 能损失 10J,若空气阻力大小不变,那么物体落回抛出点时的动能是 A.36J B.40J C.48J D.50 J
  1.一只蜜蜂和一辆汽车在平直公路上以同样大小速度并列运动。如果这只蜜蜂眼睛盯着 汽车车轮边缘上某一点,那么它看到的这一点的运动轨迹是

  2.如图
  1-10 所使的汽车以速度 v 通过一半圆形式的拱桥顶端时,汽车受力的说法正 确定的是 A.汽车的向心力就是它所受的重力和支持力的合力,方向指向圆心 B.汽车的向心力就是它所受的重力 C.汽车受重力、支持力、牵引力、摩擦力和向心力的作用
D.以上均不正确 是轮胎上一点,B是车轮辐条上一点,则
  3.自行车匀速前进,A是轮胎上一点 A.角速度 ω A > ω B B.线速度 vA=vB B C.向心加速度 aA>aB D.周期 TA>TB

  4.船在静水中的航速为 v1 v
  1,水流的速度为 v
  2。为使船行驶到河正对岸的码头 为使船行驶到河正对岸的码头,则 v1 相 对 v2 的方向应为
二、双项选择题: 细杆的一端与一小球相连,可绕过 O 点的水平轴自由转动 点的水平轴自由转动。现给小球一初
  5.如图所示,细杆的一端与一小球相连 速度,使它做圆周运动,图中 a、b 分别表示 图中 小球轨道的最低点和最高点,则杆对小球的 小球轨道的最低点和最高点 b 作用力可能是 O A.a 处为拉力,b 处为拉力 B.a 处为拉力,b 处为推力 C.a 处为推力,b 处为拉力 D.a 处为推力,b 处为推力
a

  6.如图所示, 从斜面顶端 P 处以初速度υ0 向左水平抛出一小球, 落在斜面上的 A 点处, AP 之间距离为 L,小球在空中运动时间为 t,改变初速度υ0 的大小,L 和 t 都随之改变。 小球在空中运动时间为 L 关于 L、t 与υ0 的关系,下列说法中正确的是 下列说法中正确的是 A.L 与υ0 成正比 B.L 与υ02 成正比 C.t 与υ0 成正比 D.t 与υ02 成正比
  7.如图所示,水平转盘上的 A、 、B、C 三处有三块可视为质点的由同一种材料做成的正立方体 物块;B、C 处物块的质量相等且为 m,A 处物块的质量为 2m;点 A、B 与轴 O 的 距离相等且为 r, C 到轴 O 的距离为 2r, 点 转盘以某一角速度匀速转动时, B、 转盘以某一角速度匀速转动时 A、 C 处的物块都没有发生滑动现象 处的物块都没有发生滑动现象,下列说法中正确的是 A.C 处物块的向心加速度最大 B.A 处物块受到的静摩擦力最小 摩擦力最小 C.当转速增大时,最先滑动起来的是 C 处的物块 最先滑动起来的是 D.当转速继续增大时,最后滑动起来的是 A 处的物块 最后滑动起来的是
  8.如图所示,固定的锥形漏斗内壁是光滑的 内壁上有两个质量相等的小球 A 和 B,在各自 固定的锥形漏斗内壁是光滑的,内壁上有两个质量相等的小球 不同的水平面做匀速圆周运动, ,以下说法正确的是: AC A. A 球运动的速度大 B. A 球运动的周期 C. 加速度大小相同 D. A 转速一样
B

  9.如图所示,在水平地面上的 A 点以 v1 速度跟地面成 θ 角射出一弹丸, ,恰好以 v2 的速度垂直穿入竖直壁上的小孔 B,下面说法正确的是 A.若在 B 点以与 v2 大小相等 大小相等、方向相反的速度射出弹丸,它必定落 在地面上的 A 点 大小相等、方向相反的速度射出弹丸,它必定落 B.若在 B 点以与 v1 大小相等 在地面上的 A 点 C.若在 B 点以与 v1 大小相等 大小相等、方向相反的速度射出弹丸,它必定落
在地面上 A 点的左侧 D.若在 B 点以与 v1 大小相等、方向相反的速度射出弹丸,它必定落在地面上 A 点的右侧 三、计算题:
  10.一次扑灭森林火灾的行动中, 一架专用直升飞机载有足量的水悬停在火场上空 320 m 高处, 机身可绕旋翼的轴原地旋转,机身下出水管可以从水平方向到竖直向下方向旋转 90°,水流 喷出速度为 30 m/s,不计空气阻力,取 g=10 m/s
  2.请估算能扑灭地面上火灾的面积. (计算 结果保留两位有效数字)

  11. 如图所示,将一根光滑的细金属棒折成 V 形,顶角为 2 θ ,其 轴竖直,在其中一边套上一个质量为 m 的小金属环 P, (
  1)若固定 V 形细金属棒,小金属环 P 从距离顶点 O 为 x 的 A 点 静止自由滑下, 则小金属环由静止下滑至顶点 O 点时需多少时间? (
  2)若小金属环 P 随 V 形细金属棒绕其对称轴以每秒 n 转匀速转 则小金属环离对称轴的距离为多少?
对 称 处 由 动时,

  12.如图所示,位于竖直平面内的光滑有轨道,由一段斜的直轨道与之相切的圆形轨道连接 而成,圆形轨道的半径为 R。一质量为 m 的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿 圆形轨道运动。要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点 与轨道间的压力不能超过 5mg(g 为重力加速度) 。求物块初始位 置相对于圆形轨道底部的高度 h 的取值范围。
参考答案

  1.A
  2. A
  3.C
  4.C C
  5.AB
  6.BC
  7.AC
  8.AC AC
  9.AD
  10. 已知 h=300 m,v0=30 m/s, ,当水流沿水平方向射出时,在水平地面上落点最远 在水平地面上落点最远,由平抛 规律: 2
h =
X=240m 由于水管可在竖直方向和水平方向旋 转,所以灭火面积是半径为 X 的圆面积
x = x =
g t ? ? ? ? ? ? 2 分 2 v 0t ? ? ? ? ? ? 2 分 v
0
2 h g
? ? ? 2 分
S=πx2 S =
  3.14×2402m2=
  1.8×105m2
  11. 解: (
  1)设小环沿棒运动的加速度为 a,由牛顿第二定律得 设小环沿棒运动的加速度为
mg cos θ = ma
t= 2x g cos θ

由运动学公式得
x=
1 2 at 2 ②
由①② ①②式得小环运动的
时间

g cot θ 4π 2 n 2 ⑥

  2)设小环离对称轴的距离为 r,由牛顿第二定律得 设小环离对称轴的距离为
mg cot θ = mrω
2

ω = 2πn

由④⑤式得
r=

  12.解:设物块在圆形轨道最高点的速度为 v,由机械能守恒定律得 设物块在圆形轨道最高点的速度为 mgh=2mgR 2mgR+ mv2 ①
物块在最高点受的力为重力 mg、轨道的压力 N。重力与压力的合力提供向心力 重力与压力的合力提供向心力,有 mg+N=m 0 由②③式得 式得 由①

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