- 272.50 KB
- 2021-06-01 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
物理 试卷
一、单选题(每小题3分,共27分)
1.在万有引力定律理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( )
A. 开普勒在研究行星运动规律的基础之上提出了万有引力定律
B. 牛顿通过扭秤实验测出了万有引力常量G的数值
C. 开普勒通过研究行星观测记录,得出在相等时间内,地球与太阳的连线和火星与太阳的连线扫过的面积相等的结论
D. 牛顿在发现万有引力定律的过程中应用了牛顿第三定律的知识
2.如图所示的皮带传动装置,主动轮上两轮的半径分别为3r和r,从动轮的半径为2r,A,B,C分别为轮缘上的三点,设皮带不打滑,则下比例正确的是( )
A. A、B、C三点的周期之比::=2:2:1
B. A、B、C三点的线速度大小之比:::2:2
C. A、B、C三点的角速度之比:::2:1
D. A、B、C三点的加速度之比:::2:1
3.如图所示的光滑斜面长为l,宽为b,倾角为,一物块(可看成质点)沿斜面左上方顶点P以初速度水平射入,恰好从底端Q点离开斜面,则( )
A. 物块由P点运动到Q点所用的时间
B. 物块由P点运动到Q点所用的时间
C. 初速度
D. 初速度
4.如图所示,A、B两物体系在跨过光滑定滑轮的一根轻绳的两端,当A物体以速度v向左运动时,系A、B的绳分别与水平方向成300、600角,此时B物体的速度大小为( )
A. B. C. D.
5.如图所示,弹性杆插入桌面的小孔中,杆的另一端连有一个质量为m的小球,今使小球在水平面内作匀速圆周运动,通过传感器测得杆端对小球的作用力的大小为F,小球运动的角速度为ω,重力加速度为g.则小球圆周运动半径为( )
A. B.
C. D.
6.1999年11月21日,我国“神舟”号宇宙飞船成功发射并收回,这是我国航天史上重要的里程碑新型“长征”运载火箭,将重达的飞船向上送至近地轨道1,如图所示飞船与火箭分离后,在轨道1上以速度绕地球做匀速圆周运动,则( )
A. 飞船在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
B. 飞船在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度
C. 飞船在轨道1上经过Q点的加速度大于它在轨道2上经过Q点的加速度
D. 飞船在轨道2上经过P点的加速度等于它在轨道3上经过P点的加速度
7.2016年9月15日,“天宫二号”空间实验室在我国酒泉卫星发射中心发射升空,10月17日7时30分,“神舟11号”飞船载着两名宇航员飞向太空,并于10月19
日凌晨与“天宫二号”交会对接,如图是交会对接时的示意图,交会时“天宫二号”在前,“神舟11号”在后。“神舟11号”飞船与“天宫二号”交会对接是十分复杂的过程,在该过程中( )
A. 宇航员看“天宫二号”是向前运动的
B. 飞船应该直接发射到“天宫二号”运行的轨道上,然后慢慢
加速追上并对接
C. 飞船应该从低轨道加速追上“天宫二号”
D. 对接过程中,飞船对“天宫二号”的作用力大于“天宫二号”对飞船的作用力
8.质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动.已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则关于航天器的下列说法不正确的是( )
A.线速度 B.角速度
C.运行周期 D.向心加速度
9.2016年11月18日,我国航天员景海鹏和陈冬在天宫二号实验室创造了在轨行30天的航天记录。若地球半径为R,把地球看做质量分布均匀的球体。“蛟龙”号下潜深度为d,“天宫一号”轨道距离地面高度为h,“蛟龙”号所在处与“天宫一号”所在处的加速度之比为( )
A. B. C. D.
二、 多选题(每小题4分,共16分,全对4分,部分对2分,有错选0分)
10.下列关于万有引力定律的说法,不正确的是( )
A. 万有引力定律是卡文迪许发现的
B. 万有引力定律适用于自然界中的任何两个物体之间
C. 万有引力定律公式中的G是一个比例常数,与天体质量无关。
D. 万有引力定律公式表明当r等于零时,万有引力为无穷大
11.一卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为r,卫星绕地球做匀速圆周运动的周期为T,已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,则地球的质量可表示为( )
A. B. C. D.
12.我国自行研制的北斗导航系统,现已成功发射16颗北斗导航卫星。根据系统建设总体规划,将在2020年左右,建成覆盖全球的北斗卫星导航系统。现已知某导航卫星轨道高度约为21500km。同步轨道卫星的高度约为36000km,已知地球半径为6400km。下列说法中正确的是( )
A. 该导航卫星的向心加速度大于地球同步轨道卫星
B. 地球赤道上物体随地球自转的周期小于该导航卫星运转周期
C. 地球同步轨道卫星的运转角速度小于导航卫星的运转角速度
D. 该导航卫星的线速度大于
13.经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统”,“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体如图所示,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动现测得两颗星之间的距离为L,设质量分别用、表示,且::则可知( )
A. 、做圆周运动的线速度之比为5:2
B. 、做圆周运动的角速度之比为5:2
C. 做圆周运动的半径为
D. 两颗恒星的公转周期相等,且可表示为
三、实验题(每空2分,共14分)
14.如图甲所示,竖直直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以的速度匀速上浮。现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀速向右运动,测得红蜡块实际运动的方向与水平方向的夹角为,则:已知;
(1)根据题意可知玻璃管水平方向的移动速度为 。
(2)若玻璃管的长度为,则当红蜡块从玻璃管底端上浮到顶端的过程中,玻璃管水平运动的距离为 m。
(3)如图乙所示,若红蜡块在A点匀速上浮的同时,使玻璃管水平向右作匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图乙中的 。(填AQD或APD或ARD)
15.图1是“研究平抛物体运动”的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.
(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有________.
A.安装斜槽轨道,使其末端保持水平
B.每次小球释放的初始位置可以任意选择
C.每次小球应从同一高度由静止释放
(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,y-x2图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是________.
A、 B、
C、 D、
(3)在研究平抛运动的实验中一个学生在做平抛运动的 实验时只描出了如图所示的一部分曲线,于是他在曲线上任取水平距离△x相等的三点a、b、c,量得,又量得它们之间的竖直距离分别为,,取,利用这些数据可以求出:
①物体被抛出时的初速度为________m/s;
②物体经过点b时的竖直方向的分速度为________m/s.
四、计算题(共53分)
16.(7分)如图,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动现测得转台半径,离水平地面的高度,物块平抛落地过程水平位移的大小设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度求:
(1)物块做平抛运动的初速度大小;
(2)物块与转台间的动摩擦因数.
17.(9分)如图所示,竖直平面内的圆弧形不光滑管道半径,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点为管道的最高点且在O的正上方。一小球质量,在A点正上方高处的P点由静止释放,自由下落至A点进入管道并通过B点,过B点时小球的速度为,小球最后落到AD面上的C点处不计空气阻力求:
(1)小球过A点时的速度是多大?
(2)小球过B点时对管壁的压力为多大,方向如何?
(3)落点C到A点的距离为多少?
18.(12分)宇航员站在星球表面上某高处,沿水平方向抛出一小球,经过时间t小球落回星球表面,测得抛出点和落地点之间的距离为L.若抛出时的速度增大为原来的2倍,则抛出点到落地点之间的距离为.已知两落地点在同一水平面上,该星球半径为R,引力常数为G,求:
(1) 该星球的质量?
(2) 该星球的密度?
19.(10分)如图所示,A是地球的同步卫星,另一卫星B的圆轨道位于赤道平面内,离地面高度为h。已知地球半径为R,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心。
(1)求卫星B的运行周期;
(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?
20.(15分)如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,经时间t落地,落地时速度与水平地面间的夹角为α,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:
(1)该星球表面的重力加速度g′。
(2)该星球的第一宇宙速度v。
(3)人造卫星绕该星球表面做匀速圆周运动的最小周期T。