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廣東省揭陽市榕城區(qū)仙橋中學11-12學年高二上學期模塊測試(物理)(選修3-2)一、選擇題要求:本大題共10小題,每小題3分,共30分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.一物體做勻速圓周運動,其線速度為v,角速度為ω,則半徑R為()A.v/ωB.ω/vC.vωD.vω22.一個單擺在振動過程中,擺角逐漸減小的原因是()A.重力作用B.摩擦力作用C.振幅減小D.系統(tǒng)內(nèi)能轉化為機械能3.一質量為m的物體,從靜止開始沿光滑斜面下滑,斜面傾角為θ,重力加速度為g,則物體下滑到斜面底部的速度v為()A.mgsinθB.mgsinθ/gC.mgcosθD.mgcosθ/g4.一物體做勻加速直線運動,加速度a=3m/s2,初速度v?=2m/s,則物體在5秒內(nèi)的位移x為()A.10mB.15mC.20mD.25m5.一彈簧振子做簡諧振動,其振動周期T為()A.2π√(m/k)B.2π√(k/m)C.√(2πm/k)D.√(2πk/m)6.一物體從靜止開始沿光滑斜面下滑,斜面傾角為θ,重力加速度為g,則物體下滑到斜面底部的動能為()A.mgsinθB.mgsinθ/gC.mgcosθD.mgcosθ/g7.一質量為m的物體,從靜止開始沿光滑斜面下滑,斜面傾角為θ,重力加速度為g,則物體下滑到斜面底部的勢能為()A.mgsinθB.mgsinθ/gC.mgcosθD.mgcosθ/g8.一質量為m的物體,在水平面上受到三個力的作用,其中兩個力的合力為F?,第三個力為F?,則物體處于平衡的條件是()A.F?=F?B.F?+F?=0C.F?-F?=0D.F?/F?=m9.一物體在水平面上受到兩個力的作用,其中一個力為F?,另一個力為F?,且F?垂直于F?,則物體所受的合力為()A.F?+F?B.F?-F?C.√(F?2+F?2)D.F?/F?10.一質量為m的物體,從靜止開始沿光滑斜面下滑,斜面傾角為θ,重力加速度為g,則物體下滑到斜面底部的功率P為()A.mgsinθB.mgsinθ/gC.mgcosθD.mgcosθ/g二、填空題要求:本大題共5小題,每小題4分,共20分。將答案填在題后的橫線上。11.一個質量為m的物體,從靜止開始沿光滑斜面下滑,斜面傾角為θ,重力加速度為g,則物體下滑到斜面底部的速度v為______。12.一彈簧振子做簡諧振動,其振動周期T為______。13.一質量為m的物體,從靜止開始沿光滑斜面下滑,斜面傾角為θ,重力加速度為g,則物體下滑到斜面底部的動能為______。14.一質量為m的物體,從靜止開始沿光滑斜面下滑,斜面傾角為θ,重力加速度為g,則物體下滑到斜面底部的勢能為______。15.一物體在水平面上受到兩個力的作用,其中一個力為F?,另一個力為F?,且F?垂直于F?,則物體所受的合力為______。三、解答題要求:本大題共1小題,共10分。16.一物體做勻速圓周運動,其半徑為R,線速度為v,角速度為ω,求:(1)物體在運動過程中受到的向心力大??;(2)物體在運動過程中受到的向心加速度大小。四、計算題要求:本大題共2小題,每小題10分,共20分。解答過程要完整,計算結果要準確。16.一物體做勻速圓周運動,其半徑為R,線速度為v,角速度為ω,求:(1)物體在運動過程中受到的向心力大??;(2)物體在運動過程中受到的向心加速度大小。17.一質量為m的物體從高度h自由下落,不計空氣阻力,求:(1)物體落地時的速度v;(2)物體落地時的動能Ek。五、實驗題要求:本大題共2小題,每小題10分,共20分。根據(jù)實驗原理和步驟,完成實驗報告。18.實驗目的:驗證牛頓第二定律。實驗原理:根據(jù)牛頓第二定律,物體的加速度與作用力成正比,與物體的質量成反比。實驗步驟:(1)將小車放置在光滑水平面上,連接小車與彈簧測力計;(2)用彈簧測力計沿水平方向拉小車,記錄小車加速度a與拉力F的關系;(3)改變小車質量,重復步驟(2);(4)分析實驗數(shù)據(jù),得出結論。19.實驗目的:驗證機械能守恒定律。實驗原理:在只有重力或彈力做功的情況下,物體的機械能守恒。實驗步驟:(1)將小球從一定高度h處自由釋放,小球落地后反彈至h/2高度;(2)測量小球落地時的速度v?和小球反彈到h/2高度時的速度v?;(3)計算小球落地時的動能Ek?和小球反彈到h/2高度時的動能Ek?;(4)比較Ek?和Ek?,得出結論。六、論述題要求:本大題共1小題,共10分。結合所學知識,論述以下問題。20.論述簡諧振動的基本特征及其應用。本次試卷答案如下:一、選擇題1.A解析:勻速圓周運動的線速度v與角速度ω的關系為v=ωR,因此半徑R=v/ω。2.B解析:單擺在振動過程中,由于空氣阻力和擺線與擺球的摩擦力,擺角逐漸減小。3.A解析:根據(jù)機械能守恒定律,物體下滑過程中重力勢能轉化為動能,因此v2=2ghsinθ,解得v=mgsinθ。4.B解析:勻加速直線運動的位移公式為x=v?t+1/2at2,代入v?=2m/s,a=3m/s2,t=5s,解得x=15m。5.A解析:彈簧振子的振動周期T與質量m和彈簧勁度系數(shù)k的關系為T=2π√(m/k)。6.A解析:物體下滑到斜面底部的動能Ek=1/2mv2,代入v=mgsinθ,解得Ek=mgsinθ。7.A解析:物體下滑到斜面底部的勢能Ep=mgh,代入h=Rsinθ,解得Ep=mgsinθ。8.B解析:物體處于平衡時,合力為零,即F?+F?=0。9.C解析:兩個垂直力的合力大小為√(F?2+F?2)。10.A解析:物體下滑到斜面底部的功率P=Fv,代入F=mgsinθ,v=mgsinθ,解得P=mgsinθ。二、填空題11.mgsinθ解析:物體下滑到斜面底部的速度v=mgsinθ。12.2π√(m/k)解析:彈簧振子的振動周期T=2π√(m/k)。13.mgsinθ解析:物體下滑到斜面底部的動能Ek=1/2mv2,代入v=mgsinθ,解得Ek=mgsinθ。14.mgsinθ解析:物體下滑到斜面底部的勢能Ep=mgh,代入h=Rsinθ,解得Ep=mgsinθ。15.√(F?2+F?2)解析:兩個垂直力的合力大小為√(F?2+F?2)。三、解答題16.(1)向心力F=mω2R解析:向心力F與角速度ω和半徑R的關系為F=mω2R。(2)向心加速度a=ω2R解析:向心加速度a與角速度ω和半徑R的關系為a=ω2R。四、計算題16.(1)向心力F=mω2R解析:向心力F與角速度ω和半徑R的關系為F=mω2R。(2)向心加速度a=ω2R解析:向心加速度a與角速度ω和半徑R的關系為a=ω2R。17.(1)物體落地時的速度v=√(2gh)解析:自由下落物體落地時的速度v與高度h的關系為v=√(2gh)。(2)物體落地時的動能Ek=1/2mv2=1/2m(2gh)=mgh解析:物體落地時的動能Ek與高度h和質量m的關系為Ek=1/2mv2=1/2m(2gh)=mgh。五、實驗題18.實驗報告:(1)實驗目的:驗證牛頓第二定律。(2)實驗原理:根據(jù)牛頓第二定律,物體的加速度與作用力成正比,與物體的質量成反比。(3)實驗步驟:(1)將小車放置在光滑水平面上,連接小車與彈簧測力計;(2)用彈簧測力計沿水平方向拉小車,記錄小車加速度a與拉力F的關系;(3)改變小車質量,重復步驟(2);(4)分析實驗數(shù)據(jù),得出結論。(4)結論:實驗數(shù)據(jù)表明,物體的加速度與作用力成正比,與物體的質量成反比。19.實驗報告:(1)實驗目的:驗證機械能守恒定律。(2)實驗原理:在只有重力或彈力做功的情況下,物體的機械能守恒。(3)實驗步驟:(1)將小球從一定高度h處自由釋放,小球落地后反彈至h/2高度;(2)測量小球落地時的速度v?和小球反彈到h/2高度時的速度v?;(3)計算小球落地時的動能Ek?和小球反彈到h/2高度時的動能Ek?;(4)比較Ek?和Ek?,得出結論。(4)結論:實驗數(shù)據(jù)表明,小球落地時的動能等于反彈到h/2高度時的動能,驗證了機械能守恒定律。六、論述題20.論述簡諧振動的基本特征及其應用:(1)簡諧振動的基本特征:簡諧振動是一種周期性振動,其運動規(guī)律可以用正弦或余弦函數(shù)描述,振動系統(tǒng)在

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