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1、任丘一中2017-2018学年第二学期第一次阶段考试高二物理试题一、选择题1.下列说法正确的是( )A. 物体动量为零时,一定处于平衡状态 B. 物体动量为零时,不一定处于平衡状态C. 物体的冲量为零时,物体一定静止 D. 冲量越大时,物体受力越大【答案】B【解析】【详解】物体动量为零时,不一定处于平衡状态,例如上抛物体到达最高点时,选项A错误,B正确; 物体的冲量为零时,物体可能处于匀速直线运动或者静止状态,选项C错误;根据I=Ft可知冲量越大时,物体受力不一定越大,选项D错误;故选B.2.一个力作用在A物体上,在ts时间内速度增量为6 m/s,这个力作用在B物体上时,在ts内速度增量为9
2、m/s,若把A、B两物体连在一起,再用此力作用ts,则整体速度的增量为( )A. 15 m/s B. 0.28 m/s C. 3.6 m/s D. 3.0 m/s【答案】C【解析】【详解】设这个力为F,根据动量定理得:Ft=mAv1;Ft=mBv2;若把A、B两物体连在一起,再用此力作用ts,根据动量定理得:Ft=(mA+mB)v3;解得:v3=3.6m/s,故选C。3.如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑,开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过其弹性限度
3、对于m、M和弹簧组成的系统,下列说法正确的是( ) A. 由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒B. 当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能为0C. 由于F1、F2大小不变,故m、M各自一直做匀加速运动D. 由于F1、F2等大反向,故系统的动量始终为零【答案】D【解析】【详解】由于F1、F2对m、M都做正功,故系统机械能增加,故系统机械能不守恒,A错误;当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,M和m受力平衡,加速度减为零,此时速度达到最大值,故各自的动能最大,B错误;由于弹力是变化的,m、M所受合力是变化的,所以不会做匀加速运动,C错误;对A、B和弹簧组成的系统所受合外力为零,
4、因此系统动量守恒,始终为零,D正确。故选D。4.如图所示,一个质量为m1=50kg的人爬在一只大气球下方,气球下面有一根长绳气球和长绳的总质量为m2=20kg,长绳的下端刚好和水平面接触当静止时人离地面的高度为h=5m如果这个人开始沿绳向下滑,当他滑到绳下端时,他离地面高度是(可以把人看作质点)( )A. 5 mB. 3.6 mC. 2.6 mD. 8 m【答案】B【解析】设人的速度v1,气球的速度v2,根据人和气球动量守恒得则m1v1=m2v2,所以v1=25v2,气球和人运动的路程之和为h=5m,则s1=107m,s2=257m,即人下滑107m,气球上升257m,所以人离地高度为257m
5、,约等于3.6m故选B5.一位质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经t时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v在此过程中( )A. 地面对他的冲量为mv+mgt,地面对他做的功为12mv2B. 地面对他的冲量为mv+mgt,地面对他做的功为零C. 地面对他的冲量为mv,地面对他做的功为12mv2D. 地面对他的冲量为mv-mgt,地面对他做的功为零【答案】B【解析】试题分析:人的速度原来为零,起跳后变化v,以向上为正方向,由动量定理可得Imgt=mv0,故地面对人的冲量为mv+mgt,人在跳起时,地面对人的支持力竖直向上,在跳起过程中,在支持力方向上没有位移,地面对运动员的支持力不做功,故D正确
6、。考点:考查了动量定理,功的计算【名师点睛】在应用动量定理时一定要注意冲量应是所有力的冲量,不要把重力漏掉【此处有视频,请去附件查看】6. 某物体受到一个-6Ns的冲量作用,则( )A. 物体的动量一定减小B. 物体的末动量一定是负值C. 物体动量增量的方向一定与规定的正方向相反D. 物体原来动量的方向一定与这个冲量的方向相反【答案】C【解析】试题分析:根据动量定理内容合外力的冲量等于动量的变化量,动量定理为矢量式,合外力冲量的方向与动量变化量的方向相同,冲量的方向为负方向说明与规定的正方向相反,所以C项正确;动量的增量为负值,有可能物体的末动量方向为负方向,所以A项错误;有可能物体的末动量比
7、初动量小,动量的变化量就为负值,所以B项错误;正方向规定不确定,所以D项错误。考点:本题考查了动量定理7.以下对碰撞的理解,说法正确的是()A. 弹性碰撞一定是对心碰撞B. 非对心碰撞一定是非弹性碰撞C. 弹性碰撞也可能是非对心碰撞D. 弹性碰撞和对心碰撞中动量守恒,非弹性碰撞和非对心碰撞中动量不守恒【答案】C【解析】【详解】弹性碰撞是没有机械能损失的碰撞,对心碰撞指的是速度方向与两球球心连线共线的碰撞,则弹性碰撞不一定是对心碰撞,也可能是非对心碰撞,选项A错误,C正确;非对心碰撞也不一定是非弹性碰撞,选项B错误;弹性碰撞和对心碰撞中动量守恒,非弹性碰撞和非对心碰撞中,只要合外力为零,动量也守
8、恒,选项D错误;故选C.8.如图所示,小车AB放在光滑水平面上, A端固定一个轻弹簧, B端粘有油泥, AB总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时AB和C都静止,当突然烧断细绳时, C被释放,使C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是( )A. 弹簧伸长过程中C向右运动,同时AB也向右运动B. C与B碰前, C与AB的速率之比为M:mC. C与油泥粘在一起后, AB立即停止运动D. C与油泥粘在一起后, AB继续向右运动【答案】BC【解析】【详解】小车AB与木块C组成的系统动量守恒,系统在初状态动量为零,则在整个过程
9、中任何时刻系统总动量都为零,由动量守恒定律可知,弹簧伸长过程中C向右运动,同时AB与向左运动,A错误;以向右为正方向,由动量守恒定律得mvCMvAB=0,解得vcvAB=Mm,B正确;系统动量守恒,系统总动量守恒,系统总动量为零,C与油泥沾在一起后,AB立即停止运动,C正确D错误9.如图所示,在质量为M的小车中挂有一单摆,摆球的质量为m0,小车(和单摆)以恒定的速度v沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞的时间极短。在此碰撞过程中,下列说法中可能发生的是A. 小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为v1、v2、v3,满足(M+m0)v=Mv1+mv2+m0v3B.
10、 摆球的速度不变,小车和木块的速度变为v1和v2,满足Mv=Mv1+mv2C. 摆球的速度不变,小车和木块的速度都变为v1,满足Mv=(M+m)v1D. 小车和摆球的速度都变为v1,木块的速度变为v2,满足(M+m)v=(M+m0)v1+mv2【答案】BC【解析】【分析】在小车和木块碰撞的过程中,由于碰撞时间极短,小车和木块组成的系统动量守恒,摆球在瞬间速度不变。【详解】碰撞的瞬间小车和木块组成的系统动量守恒,摆球的速度在瞬间不变,若碰后小车和木块的速度变v1和v2,根据动量守恒有:MV=mv1+mv2若碰后小车和木块速度相同,根据动量守恒定律有:MV=(M+m)v故B、C正确,A、D错误。故
11、选:BC。【点睛】解决本题的关键合理的选择研究对象,知道在碰撞的瞬间前后摆球的速度不变,小车和木块组成的系统动量守恒。10. 子弹水平射入放在光滑水平地面上静止的木块后不再穿出,此时木块动能增加了6J,那么此过程产生的内能可能为()A. 10J B. 8J C. 6J D. 4J【答案】AB【解析】试题分析:设子弹的质量为m0,木块重量为m,子弹打进木块的过程中,动量守恒:,在此过程中产生的热量为:,对木块有:联立以上三式有:,故选AB。考点:动量守恒定律、功能关系。【名师点睛】动量守恒定律(1)内容:如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为0,这个系统的总动量保持不变,这就是动量守恒定律
12、(2)表达式pp,系统相互作用前总动量p等于相互作用后的总动量pm1v1m2v2m1v1m2v2,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和等于作用后的动量和p1p2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向p0,系统总动量的增量为零11.如图所示,在光滑的水平面上有一静止的物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,最低点为C,两端A.B一样高,现让小滑块m从A点由静止下滑,则( )A. m不能到达M上的B点B. m从A到C的过程中M向左运动,m从C到B的过程中M向右运动C. m从A到B的过程中M一直向左运动,m到达B的瞬间,M速度为零D. M与m组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒【答案】CD【解
13、析】【详解】M和m组成的系统水平方向不受外力,动量守恒,没有摩擦,系统的机械能也守恒,所以根据水平方向动量守恒和系统的机械能守恒知,m恰能达到小车M上的B点,到达B点时小车与滑块的速度都是0,故A错误;M和m组成的系统水平方向动量守恒,m从A到C的过程中以及m从C到B的过程中m一直向右运动,所以M一直向左运动,m到达B的瞬间,M与m速度都为零,故B错误,C正确;小滑块m从A点静止下滑,物体M与滑块m组成的系统水平方向不受外力,动量守恒。没有摩擦,M和m组成的系统机械能守恒,故D正确;故选CD。【点睛】分析清物体运动过程,该题属于水平方向动量守恒的类型,知道系统在某一方向的合外力为零,该方向的动
14、量守恒12.A、B两球在光滑水平轨道上同向运动,A球的动量是7kgm/s,B球的动量是9kgm/s,当A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后B球的动量变为12kgm/s,则两球质量mA、mB的关系可能是( )A. mB=2mA B. mB=3mA C. mB=4mA D. mB=5mA【答案】AB【解析】以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:PA+PB=PA+PB,PB=12kgm/s,解得,PA=4kgm/s,碰撞过程系统的总动能不增加,则有PA22mA+PB22mBPA22mA+PB22mB ,解得:mAmB1121 ,由题意可知:当A球追上B球时发生碰撞,则碰撞前A的速度大于B的速度,则
15、有:PAmAPBmB ,解得:mAmBPAPB=79 ;碰撞后A的速度不大于B的速度,则有PAmAPBmB ,mAmBPAPB=13 ,综上得:13mAmB1121 故AB正确故选AB点睛:对于碰撞过程,往往根据三大规律,分析两个质量的范围:1、动量守恒;2、总动能不增加;3、碰撞后两物体同向运动时,后面物体的速度不大于前面物体的速度二、实验题 13.(1)用如图所示的装置也可以完成“探究碰撞中的不变量”实验若实验中选取的A、B两球半径均为R,为了使A、B发生一维碰撞,应使两球悬线长度_,悬点O1、O2之间的距离等于_若A、B两球的半径分别为R和r,利用本装置完成实验,应使O1、O2之间的距离等于_;且注意两球静止时使_等高。(2)若A球质量
