当前位置:首页 > (3份试卷汇总)2019-2020学年山东省名校物理高一第二学期期末统考模拟试题
【详解】
A项:等差等势面的疏密程度表示电场强度的大小,由于0.4V与0.2V两个等势面间电势差等于0.6V与0.4V两个等势面间电势差,C处的等势面密,所以C点电场强度较大,故A正确;
B项:电场线与等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面,故A点场强方向指向x轴正方向,故B正确;
C、D项:等差等势面的疏密程度表示电场强度的大小,所以AB两点间的平均场强小于BC两点间的平均场强,由公式U=Ed,可知,AB两点电势差小于BC两点电势差,故C正确,D错误。
16. (本题9分)如图所示,质量是m?2g的子弹,以v1?300m/s的速度射入固定的、厚度是l?5cm的木板,射穿后的速度是v2?100m/s.假设阻力是恒定的,它能够射穿同种材料制成的
A.固定的、厚度是6cm的木板 B.固定的、厚度是7cm的木板
C.放在光滑水平面上的质量为M?8g,沿速度方向长度为4cm的木块 D.放在光滑水平面上的质量为M?8g,沿速度方向长度为3cm的木块 【答案】CD 【解析】
由动能定理可知:fl?得d?12121mv2?mv1 解得f=1600N;设能穿透固定木板的厚度为d,则fd?mv12,解22245cm,则子弹不能穿透固定的、厚度是6cm或7cm的木板,选项AB错误;当木板放在光滑水平8面上时,若子弹恰能穿透,设木板厚度为x,则由动量守恒:mv1?(m?M)v;由能量关系:
fx?121mv1?(m?M)v2;联立解得:x=4.5cm,则子弹能够穿透放在光滑水平面上的质量为8g,沿速22度方向长度为3cm或者4cm的木块,选项CD正确;故选CD.
点睛:此题考查动能定理及动量定理的应用;关键要知道子弹穿过不同厚度的木板时所受的阻力相同;子弹穿过放置在光滑水平地面上的木板时满足动量守恒及能量守恒关系. 三、实验题:共2小题,每题8分,共16分
17. (本题9分)在研究摩擦力的实验中,每次用弹簧秤水平拉一放在水平桌面上的木块,木块运动状态及
弹簧秤的读数如下表所示(每次木块与桌面的接触面相同)则由表可知:( )
A.木块受到的最大摩擦力为 0 . 7N B.木块受到的最大静摩擦力一定为 0 . 6N
C.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小有三次是相同的 D.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小有二次是相同的 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】
由图可知,当弹簧弹力为0.6N时,物体处于静止状态,当弹力为0.7N时,物体开始加速运动,由此可知,最大静摩擦力不可能为0.7N,可能为0.6N,或者大于0.6N,小于0.7N,故AB错误;当木块开始运动时,所受摩擦力为滑动摩擦力,大小保持不变,因此在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小有三次是相同的,故C正确,D错误. 故选C.
18. (本题9分)如图所示为实验室中验证动量守恒的实验装置示意图.
(1)若入射小球质量为m1,半径为r1,被碰小球的质量为m2,半径为r2,则_________. A.m1?m2,r1?r2 B.m1?m2,r1?r2 C.m1?m2,r1?r2 D.m1?m2,r1?r2
(2)设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,P为碰撞前入射小球落点的平均位置,则关系式为(用m1、m2、OM、ON、OP表示)____________成立,即表示碰撞中动量守恒. 【答案】C; m1?OP?m1?OM?m2?ON ;
【解析】
(1) 在小球碰撞过程中水平方向动量守恒定律故有m1v0=m1v1+m2v2 在碰撞过程中动能守恒故有解得:v1?m1?m2v0
m1?m211122m1v0?m1v12?m2v2 222要碰后入射小球的速度v1>0,即m1-m2>0, m1>m2,
为了使两球发生正碰,两小球的半径相同,r1=r2,故选C;
(2) P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,
碰撞前入射小球的速度
v1?OP2h gOM2h gON2h g碰撞后入射小球的速度
v2?碰撞后被碰小球的速度
v3?若m1v1=m2v3+m1v2则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,
m1OP?m1OM?m2ON
四、解答题:本题共4题,每题5分,共20分
19. (本题9分)如图所示,光滑弧形轨道末端与水平传送带相切,水平传送带足够长,以v=2m/s的速度沿顺时针方向匀速转动,质量m=1kg的物块从弧形轨道上高h=0.8m处由静止释放,物块与传送带之间的
2动摩擦因数μ=0.4,g?10m/s,不计空气阻力,求:
(1)物块刚滑上传送带时速度的大小; (2)传送带对物块所做的功;
(3)物块在传送带上滑动所产生的热量;
【答案】(1)4m/s (2)-6J (3)2J 【解析】
【分析】由动能定理可求物块刚滑上传送带时速度的大小;物体最终与传送带共速,由动能定理可得传送带做功;由牛顿第二定律求出相对位移,再求出物块在传送带上滑动所产生的热量; 解:(1)设物块刚滑上传送带时速度为v0,由动能定理可得mgh?12mv0?0,解得v0?2gh?4m/s; 2(2)经分析,物体最终与传送带共速,由动能定理可得传送带做功为Wf?解得Wf??6J;
(3)由牛顿第二定律可得f?ma??mg,解得a?4m/s2; 由物块减速,vt?v0?at,解得t=0.5s 由x?vt可得x传?1m 由x物=1212mv?mv0, 22v0?vt解得x物=1.5m 2物体和传送带相对位移为?x?x物?x传,解得?x?0.5m,
生热为Q??mg?x,解得Q=2J
20.如图所示,质量M=10kg的长木板静止在水平地面上,某时刻开始在长木板右端施加F=20N向右的水平拉力,t=4s时,在长木板右端轻轻地放上一个质量为m=2kg的小物块,已知小物块与长木板间的动摩擦因数?1?0.2,长木板与水平地面间的动摩擦因数?2?0.1,长木板足够长,取g=10m/s2。 (1)放上小物块后,求小物块、长木板的加速度大小; (2)求两者达到相同的速度需要的时间及共同速度的大小; (3)为了使小物块不从长木板上滑落,长木板至少需要的长度。
【答案】 (1)2m/s2,0.4m/s2;(2)2.5s,5m/s;(3)5m。 【解析】 【详解】
(1)放上小物块后,分别对小物块、长木板受力分析,由牛顿第二定律可得,对小物块:
?1mg?ma1
解得:
a1?2m/s2
对长木板:
F??1mg??2(m?M)g?Ma2
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