高三曲线运动万有引力测试题.doc

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1、曲线运动万有引力检测题一、选择题(每小题中至少有一个答案是符合题意的,每小题4分,共40分。)1.关于曲线运动,下列说法正确的有( )A.做曲线运动的物体速度方向在时刻改变,故曲线运动是变速运动B.做曲线运动的物体,受到的合外力方向在不断改变C.只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心D.物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定能做匀速圆周运动2. 对于万有引力定律的表述式,下面说法中正确的是( )A.公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的B.当r趋近于零时,万有引力趋于无穷大C. m1与m2受到的引力大小总是相等的,方向相反,是一对平衡力D. m1与m2受到的引力

2、总是大小相等的,而与m1、m2是否相等无关3.如图所示,一个物体在O点以初速度v开始作曲线运动,已知物体只受到x轴方向的恒力F作用,则物体速度大小变化情况是:A先减小后增大; B先增大后减小;C不断增大; D不断减小。4.某人横渡一河流,船划行速度和水流动速度一定,此人过河最短时间为了T1;若此船用最短的位移过河,则需时间为T2,若船速大于水速,则船速与水速之比为( ) A B C D 5.对于平抛运动(g为已知),下列条件中可以确定物体初速度的是( )A.已知水平位移 B.已知下落高度C.已知位移的大小和方向D.已知落地速度的大小和方向6.如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上,有一物体随圆筒一起

3、转动而未滑动。当圆筒的角速度增大以后,下列说法正确的是:A物体所受弹力增大,摩擦力也增大了;B物体所受弹力增大,摩擦力减小了;C物体所受弹力和摩擦力都减小了;D物体所受弹力增大,摩擦力不变。7.人手里抓住一根长为L的轻质细绳的一端,绳的另一端系着一个质量为m的小球,若要使小球能在竖直面内作圆周运动,它转动的角速度应满足的条件是:A; B; C; D。8.若有一艘宇宙飞船在某一行星表面做匀速圆周运动,设其周期为T,引力常量为G,那么该行星的平均密度为 A B C D9. 关于人造卫星,下列说法中正确的是( )A发射时处于超重状态,落回地面过程中处于失重状态B由v2 = G M / ( R + h

4、 ) 知卫星离地面的高度h 越大,速度越小,发射越容易C同步卫星只能在赤道正上方,且到地心距离一定D第一宇宙速度是卫星绕地做圆周运动的最小速度10. 人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,设地球半径为R,地面处的重力加速度为g,则人造地球卫星( ).(A)绕行的线速度最大为(B)绕行的周期最小为2(C)在距地面高为R处的绕行速度为(D)在距地面高为R处的周期为2二、实验题(共16分。)11. 在做“研究平抛物体运动”实验中,应采取下列哪些措施减小实验误差? A斜槽轨道末端切线必须水平 B斜槽轨道必须光滑 C每次要平衡摩擦力 D小球每次应从斜槽同一高度释放12.一个学生在“研究平抛物体运动”的实验中

5、描出了如图5-10所示的几个实验点,其中偏差较大的实验点B产生的原因可能是 A小球滚下的高度较其它各次高B小球滚下的高度较其它各次低C小球在运动中遇到其它各次没有遇到的阻碍D小球开始滚下时,实验者已给它一个初速度13.在“研究平抛物体运动”实验中,某同学在建立直角坐标系时,有一处失误设他在安装实验装置和进行其余的操作时准确无误(1)观察如图54,可知,他失误之处是_(2)他根据记录建立坐标系,运用教材实验原理测得的平抛初速度值与其真实值相比_(选填“偏大”、“相等”或“偏小”)姓名 学号 分数 答 题 卡一、选择题。题号12345678910答案二、填空题。11、 12、 13、 三、计算题(

6、共44分。)14. (8分)已知火星的半径是地球半径的1/2,质量是地球质量的1/9,求:(1)火星表面的自由落体加速度。(2)火星的第一宇宙速度是多大?(保留两位有效数字)15. (10分)如图15所示,一根轻质细杆的两端分别固定着A、B两只质量均为m的小球,O点是一光滑水平轴,已知AO=,BO=2,使细杆从水平位置由静止开始转动,当B球转到O点正下方时,它对细杆的拉力大小是多大?16. (12分)航员在一星球表面上的某高处,沿水平方向抛出一个小球,经时间t,小球落到星球表面,测出抛出点与落地点之间距离为L。若抛出时的初速增大到原来的2倍,则抛出点到落地点间的距离为L。已知两落地点在同一水平面上,该星球的半径为R,万有引力常数为G,求该星球的质量M。17. (14分)某高速公路转弯处,弯道半径R=100m,汽车轮胎与路面问的动摩擦因数为=0.8,路面要向圆心处倾斜,汽车若以v=15ms的速度行驶时(1)在弯道上没有左右滑动趋势,则路面的设计倾角应为多大(用反三角函数表示)? (2) 若=37,汽车的质量为2000kg,当汽车的速度为30m/s时车并没有发生侧向滑动,求此时地面对汽车的摩擦力的大小和方向。(g=10ms2)

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