高二物理上学期开学试题(火箭班,含解析).doc
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1、- 1 - / 17【2019【2019 最新最新】精选高二物理上学期开学试题(火箭班精选高二物理上学期开学试题(火箭班, ,含解含解析)析)一、选择题(一、选择题(1-51-5 为单选,为单选,6-106-10 为多选,每小题为多选,每小题 4 4 分)分)1. 汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动,开始刹车后的第 1 秒内的位移是 8m,第 3 秒内的位移是 0.5m,则下列说法中正确的是( )A. 0.5 秒末的速度一定等于 8m/sB. 汽车的加速度可能小于 3.75m/s2C. 汽车的加速度一定等于 3.75m/s2D. 2.5 秒末的速度一定等于 0.5m/s【答案】A【解析】2.
2、 如图所示,一光滑的半圆形碗固定在水平面上,质量为 m1 的小球用轻绳跨过光滑碗连接质量分别为 m2 和 m3 的物体,平衡时小球恰好与碗之间没有弹力作用,两绳与水平方向夹角分别为 60、30则m1、m2、m3 的比值为( )A. 1:2:3 B. C. 2:1:1 D. 【答案】B- 2 - / 17【解析】对碗内的小球 m1 受力分析,受重力、两个细线的两个拉力,由于碗边缘光滑,故相当于动滑轮,故细线对物体 m2 的拉力等于m2g,细线对物体 m1 的拉力等于 m1g,如图:根据共点力平衡条件,两个拉力的合力与重力等值、反向、共线,有G2=G1cos30,G3=G1sin30,故,故选 B
3、【点睛】对碗内的小球受力分析,根据共点力平衡条件,运用合成法求解3. 如图所示,光滑水平面上放置质量分别为 m 和 2m 的四个木块,其中两个质量为 2m 的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是 mg现用水平拉力 F 拉其中一个质量为 2m 的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对 2m 的最大拉力为( )A. B. C. D. 3mg【答案】D.点睛:本题注意分析题目中的条件,明确哪个物体最先达到最大静摩擦力;再由整体法和隔离法求出拉力;同时还应注意本题要求的是绳子上的拉力,很多同学求成了 F 的最大值.- 3 - / 174. 如图所示,具有圆锥形状的回转器(陀螺) ,
4、半径为 R,绕它的轴在光滑的桌面上以角速度 快速旋转,同时以速度 v 向左运动,若回转器的轴一直保持竖直,为使回转器从左侧桌子边缘滑出时不会与桌子边缘发生碰撞,v 至少应等于( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】试题分析:陀螺掉下后可视为自由落体,只要满足,则答案为 D考点:平抛运动5. 如图所示,斜面的倾角为 ,质量为 m 的滑块距挡板 P 的距离为x0,滑块以初速度 v0 沿斜面上滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为,滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力若滑块每次与挡板相碰均无机械能损失,滑块经过的总路程是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】由题分析可知,滑块最终停在斜面
5、底部,设滑块经过的总路程为 s根据能量守恒定律,滑块的机械能全部转化为内能,则有 ,解得:,故选 A- 4 - / 17【点睛】本题首先要通过分析判断出滑块最终停在斜面的底部;二要抓住滑动摩擦力做功与总路程有关,也可以应用动能定理求解。6. 如图所示,匀强电场场强大小为 E,方向与水平方向夹角为(45) ,场中有一质量为 m,电荷量为 q 的带电小球,用长为L 的细线悬挂于 O 点,当小球静止时,细线恰好水平现用一外力将小球沿圆弧缓慢拉到竖直方向最低点,小球电荷量不变,则在此过程中( )A. 外力所做的功为 mgLcotB. 外力所做的功为 mgLtanC. 带电小球的电势能增加 2mgLco
6、tD. 带电小球的电势能增加 qEL(sin+cos)【答案】AD【解析】A、B、设小球所受的电场力大小为 F当小球静止时,细线恰好水平,由平衡条件得:Fsin=mg,得 ;用外力将小球沿圆弧缓慢拉到竖直方向最低点的过程中,小球沿电场线方向移动的距离为L(cos+sin),小球动能变化量为零,根据动能定理得:W+mgLFL(cos+sin)=0,由联立得,外力做功为W=mgLcot故 A 正确,B 错误C、D、电场力做功为,则小球的电势能增加 qEL(sin+cos)故 C 错误,D 正确故选 AD.【点睛】本题考查了动能定理的应用及电场力做功与电势能的关系,在解题中要注意理解重力做功及电场力
7、做功的特点,正确求得两种功- 5 - / 17的表达式7. 如图所示,小球以初速度为 v0 从光滑斜面底部向上滑,恰能到达最大高度为 h 的斜面顶部下图中 A 是内轨半径大于 h 的光滑轨道、B 是内轨半径小于 h 的光滑轨道、C 是内轨半径等于的光滑轨道、D 是长为的轻棒,其下端固定一个可随棒绕 O 点向上转动的小球小球在底端时的初速度都为 v0,则小球在以上四种情况中能到达高度 h 的有( )A. B. C. D. 【答案】AD【解析】试题分析:小球从光滑斜面底部向上滑动,恰能到达最大高度为 h 的斜面顶部时速度为零,小球到达最高点的速度可以为零,根据机械能守恒定律得:则,故 A 正确;若
8、小球到达 h 高度必须具有一定的速度,根据机械能守恒定律得知:,则所以不达到高度,故B 错误;小球到达最高点的速度不能为零,最小速度应为(由解得) ,所以根据机械能守恒定律可知:小球达不到最高点就离开轨道做斜抛运动,故 C 错误;杆子可以提供支持力,所以到达最高点时速度可以- 6 - / 17为零,根据机械能守恒定律可知,小球能达到最高点即高处,故 D 正确。考点:机械能守恒定律【名师点睛】解决本题的关键掌握机械能守恒定律,以及会判断小球在最高点的速度是否为零要注意圆轨道与轻绳是同一模型,小球要能达到最高点,必须有临界速度,而轻杆能支撑小球,小球到达最高点的临界速度是 0。8. 如果把水星和金
9、星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,从水星与金星在一条直线上开始计时,若天文学家测得在相同时间内水星转过的角度为 1;金星转过的角度为 2(1、2 均为锐角) ,则由此条件可求得( )A. 水星和金星绕太阳运动的周期之比B. 水星和金星的密度之比C. 水星和金星到太阳的距离之比D. 水星和金星绕太阳运动的向心加速度大小之比【答案】ACD【解析】试题分析:由知, ,又因为,所以,选项 A 对;由于水星和金星的质量、体积均未知,故密度之比不可求,选项 B 错。由知,既然周期之比能求,则 r 之比同样可求,选项 C 对;太阳体积未知,故太阳的密度不可求,选项 D 错;故选 AC。考点:万有引力定律的应用
10、- 7 - / 17【名师点睛】此题是万有引力定律的应用问题;解决本题的关键掌握万有引力提供向心力:以及知道要求某一天体的质量,要把该天体放在中心天体位置,放在环绕天体位置,被约去,求不出来;9. 如图所示电路中电表都是理想电表某同学按此电路进行实验,将变阻器的滑动触片 P 移到不同位置,观察各电表的示数,记录下多组数据关于该实验的下列说法中正确的是( )A. 过实验,能够测定 R2 和 R3 的阻值,不能测定 R1 的阻值B. 通过实验,能够测定电源电动势 E 的大小,但不能测定电源内阻r 的值C. 若调节滑动变阻器 Rp 时,电压表 V2 示数始终为零,其它三个电表读数有变化,可能原因是
11、R1 发生断路故障D. 若调节滑动变阻器时各电表示数均不变,可能原因是 R2 发生断路故障【答案】ABD【解析】A、由于电表是理想的,则由电压表 V1 和电流表 A2 可分别测出 R3 的电压和电流,可求出 R2 的阻值由电压表 V2 测量 R2 的电压,通过 R2 的电流等于电流表 A1 与 A2 读数之差得到,可以求出 R2的阻值由于 R1 的电压无法测量,所以不能测出 R1 的阻值故 A 正确B、根据闭合电路欧姆定律 E=U+Ir,路端电压由电压表 V1 测量,总电流由电流表 A1 测量,可以求出电源的电动势及 R1 和内阻 r 的总电阻,因为 R1 的阻值未知,所以无法求出内阻 r故
12、B 正确C、若- 8 - / 17R1 发生断路,外电路断开,几个电表都没有读数故 C 错误D、R2发生断路故障时,滑动变阻器对其他几个电表都没有影响,它们的读数均不变所以若调节滑动变阻器时各电表示数均不变,可能原因是R2 发生断路故障故 D 正确故选 ABD.【点睛】本题中有伏安法测电阻、测量电源的电动势和内阻,还有故障分析等问题,抓住实验的原理是关键10. 绝缘水平面上固定一负点电荷 Q,另一质量为 m、电荷量为-q 的滑块(可看作点电荷)从 a 点以初速度 v0 沿水平面离开 Q 运动,到达 b 点时速度减为零已知 a、b 间距离为 s,滑块与水平面间的动摩擦因数为 ,重力加速度为 g以
13、下判断正确的是( )A. 滑块在运动过程中所受 Q 的库仑力一直大于滑动摩擦力B. 滑块在运动过程的中间时刻,速度的大小等于C. 此过程中达到最大速度时,P 到 Q 距离为D. Q 产生的电场中,a、b 两点间的电势差为【答案】CD【解析】A、由题意可知,滑块水平方向受库仑力、滑动摩擦力,摩擦力与运动方向相反,而库仑力与运动方相同,因滑块在 b 点静止,故一定有段时间,库仑力小于滑动力,故 A 错误;B、水平方向受大小不变的摩擦力及变小的库仑力,滑块可能先加速再减速,且加速度是变化的,故中间时刻的速度不等于,故 B 错误;C、滑块先加速后减速,而库仑力减小,故当库仑力等于滑动摩擦力时,速度应达
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