2017高一下学期期末考试物理试卷
高中2016-2017高一下学期物理期末考试试卷真题

高中2016-2017高一下学期物理期末考试试卷一、选择题1. 假如一做圆周运动的人造卫星的轨道半径r增为原来的2倍,则()A . 据v=rω可知,卫星的线速度将变为原来的2倍B . 据F= 可知,卫星所受的向心力减为原来的C . 据F= 可知,地球提供的向心力减为原来的D . 由=mω2r可知,卫星的角速度将变为原来的倍2. 如图所示,将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直墙上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是()A . 篮球两次撞墙的速度可能相等B . 从抛出到撞墙,第二次球在空中运动的时间较短C . 篮球两次抛出时速度的竖直分量可能相等D . 抛出时的动能,第一次一定比第二次大3. 如图所示,AB为圆弧轨道,BC为水平直轨道,圆弧的半径为R,BC的长度也是R.一质量为m的物体,与两个轨道的动摩擦因数都为μ,当它由轨道顶端A从静止下滑时,恰好运动到C处停止,那么物体在AB段克服摩擦力做功为()A . µmgRB . mgRC . mgRD . (1﹣µ)mgR4. 在水平面上一轻质弹簧竖直放置,在它正上方一物体自由落下,如图所示,在物体压缩弹簧速度减为零的过程中()A . 物体的动能不断减小B . 物体所受的合力减小为零C . 弹簧的弹性势能减小D . 物体和弹簧组成的系统机械能守恒5. 如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为60°,则C点到B点的距离为()A .B .C .D . R6. 从同一点水平抛出三个小球分别撞在竖直墙壁上a点、b点、c点,则()A . 落在a点的小球水平速度最小B . 落在b点的小球竖直速度最小C . 落在c 点的小球飞行时间最短D . a、b、c三点速度方向的反向延长线交于一点7. 轻质弹簧吊着小球静止在如图所示的A位置,现用水平外力F将小球缓慢拉到B位置,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ,在这一过程中,对于整个系统,下列说法正确的是()A . 系统的弹性势能不变B . 系统的弹性势能变小C . 系统的机械能不变D . 系统的机械能增加8. 一质量为1kg的质点做匀速圆周运动,5s内沿半径为5m的圆周运动了10m,则下列说法错误的是()A . 线速度大小为2m/sB . 角速度大小为0.4rad/sC . 周期为4πsD . 向心力大小为0.8N9. 地球绕太阳运行到图中A、B、C、D四个位置时,分别为春分、夏至、秋分和冬至,以下说法错误的是()A . 地球由夏至运行到秋分的过程中速率逐渐增大B . 地球由春分运行到夏至的过程中加速度逐渐减小C . 地球由春分运行到秋分的时间比由秋分运行到春分的时间长D . 地球由春分运行到秋分的时间比由秋分运行到春分的时间短10. 在水平粗糙的地面上使一物体由静止开始作匀加速运动,如图所示,第一次是拉力,第二次是用推力,两种情况下力的作用线与水平方向夹角、力的大小、位移大小均相同,那么比较两种情况,则下列说法正确的是()A . 力F对物体所做的功相等B . 摩擦力对物体所做的功相等C . 物体的动能变化量相等D . 力F做功的平均功率相等11. 如图从离地高为h的阳台上以速度v竖直向上抛出质量为m的物体,它上升H后又返回下落,最后落在地面上,则下列说法中正确的是(不计空气阻力,以地面为参考面)()A . 物体在最高点时机械能为mg(H+h)B . 物体落地时的机械能为mg(H+h)+C . 物体落地时的机械能为mgh+D . 物体在落回过程中,经过阳台时的机械能为mgh+12. 内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,一根长度为R的轻杆,一端固定有质量m的小球甲,另一端固定有质量为2m的小球乙.现将两小球放入凹槽内,初始时刻小球乙位于凹槽的最低点(如图所示),由静止释放后()A . 下滑过程中甲球减少的机械能总是等于乙球增加的机械能B . 下滑过程中甲球减少的重力势能总是等于乙球增加的重力势能C . 甲球沿凹槽下滑不可能到达槽的最低点D . 杆从右向左滑回时,乙球一定不能回到凹槽的最低点13. 如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平地面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹簧弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,则()A . t2时刻弹簧的弹性势能最大B . t3时刻弹簧的弹性势能最大C . t1~t3这段时间内,弹簧的弹性势能先减小后增加D . t1~t3这段时间内,弹簧的弹性势能先增加后减少14. 假设太阳系中天体的密度不变,天体直径和天体之间距离都缩小到原来的一半,地球绕太阳公转近似为匀速圆周运动,则下列物理量变化正确的是()A . 地球的向心力变为缩小前的一半B . 地球的向心力变为缩小前的C . 地球绕太阳公转周期与缩小前的相同D . 地球绕太阳公转周期变为缩小前的一半15. 如图所示,两颗个人造地球卫星A、B围绕地球E做匀速圆周运动,卫星A 的轨道半径为rA,运行周期为TA;卫星B的轨道半径为rB .已知万有引力常量为G.则根据以上信息可以求出()A . 卫星B的运行周期B . 地球的质量C . 地面上的重力加速度D . 地球的半径二、实验题16. 在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为9.8m/s2,那么(1)纸带的________端(填“左”或“右”)与重物相连;(2)根据图上所得的数据,应取图中O点到________点来验证机械能守恒定律;(3)从O点到(2)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep=________J,动能增加△Ek=________J.(结果取三位有效数字)17. 如图1为验证机械能守恒定律的实验装置示意图.(1)为完成此实验,除了图中所示器材,还需要有(多选)A . 刻度尺B . 秒表C . 天平D . 交流电源(2)在一次实验中,质量m的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图2所示,长度单位cm,那么从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=________J,g 取10m/s2 .三、计算题18. 一号卫星和二号卫星分别绕地球做匀速圆周运动,它们的质量之比为1:3,它们的轨道半径之比为1:4,则:(1)一号卫星和二号卫星的线速度之比为多少?(2)一号卫星和二号卫星的周期之比为多少?(3)一号卫星和二号卫星的向心加速度之比为多少?19. 如图所示,一传送带与水平面的夹角为30°,以v0=2m/s的初速度按图示方向匀加速1s后再做匀速运动,加速时的加速度为1m/s2 .现将一质量为10kg的质点小工件轻放于传送带底端皮带,经一段时间后送到高2m的平台上,工件与传送带间的动摩擦因数为μ= ,取g=10m/s2 .求:电动机由于传送工件多消耗的电能.20. 如图所示,在光滑水平桌面上有一光滑小孔O,一根轻绳穿过小孔,一端连接质量为m=1kg的小球A,另一端连接质量为M=4kg的重物B,已知g=10m/s2,则(1)当A球沿半径r=0.1m的圆周做匀速圆周运动,其角速度ω1为多大时,B 物体处于将要离开、而尚未离开地面的临界状态?(2)当小球A的角速度为ω2=10rad/s时,物体B对地面的压力为多大?21. 绝缘细绳的一端固定在天花板上,另一端连接着一个带负电的电量为q、质量为m的小球,当空间建立足够大的水平方向匀强电场后,绳稳定处于与竖直方向成α=60°角的位置,(1)求匀强电场的场强E的大小;(2)若细绳长为L,让小球从θ=30°的A点释放,小球运动时经过最低点O.王明同学求解小球运动速度最大值的等式如下:据动能定理﹣mgL(cos30°﹣cos60°)+qEL(sin60°﹣sin30°)= mv2﹣0你认为王明同学求解等式是否正确?(回答“是”或“否”)(3)若等式正确请求出结果,若等式不正确,请重新列式并求出正确结果.。
17学年下学期高一期末考试物理试题(附答案)(2)

石嘴山市第三中学2016-2017学年高一下学期期末考试物理试题一、单项选择题:(本题共13小题,每小题3分,共39分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)1. 下列说法中正确的是()A.放在水平桌面上静止的物体,其重力与对桌面的压力大小相等,是一对平衡力B.人向前走,是因为地面对人脚的作用力大于脚对地面的作用力C.鸡蛋掉在地上破了,而地面未损坏,说明地面对鸡蛋的作用力大于鸡蛋对地面的作用力D.跳高运动员能从地面上跳起,是由于起跳过程中地面给运动员的支持力大于运动员所受的重力2.某行星质量为地球质量的,半径为地球半径的3倍,则此行星的第一宇宙速度约为地球第一宇宙速度的()A. 9倍B. 倍C. 3倍D. 倍3.月球与地球质量之比约为1∶80,有研究者认为月球和地球可视为一个由两质点构成的双星系统,它们都围绕月地连线上某点O做匀速圆周运动。
据此观点,可知月球与地球绕O点运动的线速度大小之比约为()A.1∶6 400B.1∶80C.80∶1D.6 400∶14. 一艘小船在静水中的速度为3 m/s,渡过一条宽150 m,水流速度为4 m/s的河流,则该小船()A.能到达正对岸B.以最短时间渡河时,沿水流方向的位移大小为200 mC.渡河的时间可能少于50 sD.以最短位移渡河时,位移大小为150 m5. 一物体自t=0时开始做直线运动,其v﹣t图线如图所示,下列说法中正确的是()A.在0~6s内,物体离出发点最远为30mB.在0~4s内,物体的平均速率为7.5m/sC.在0~6s内,物体经过的路程为35mD.在5s~6s内,物体所受合外力方向与速度方向相反6.如图所示,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点.现用水平力F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于直线状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平,此过程中斜面对小球的支持力F N以及绳对小球的拉力F T的变化情况是()A.F N保持不变,F T不断增大B.F N不断增大,F T不断减小C.F N保持不变,F T先增大后减小D.F N不断增大,F T先减小后增大7如图所示,木板放在光滑地面上,将一滑块m用恒力F由木块一端拉至另一端,木板分固定和不固定两种情况,力F做功分别为W1和W2,则()A.W1<W2B.W1=W2C.W1>W2D无法比较8、如图所示,质量分别为m和2m的两个小物体可视为质点,用轻质细线连接,跨过光滑圆柱体,轻的着地,重的恰好与圆心一样高,若无初速度地释放,则物体m上升的最大高度为()A. RB. 4R/3C. R/3D. 2R9、如图所示,有一半径为R的光滑圆轨道,现给小球一个初速度,使小球在竖直面内做圆周运动,则关于小球在过最高点的速度v,下列叙述中正确的是()A. vB. v由零逐渐增大,轨道对球的弹力逐渐增大C. 当v由D. 当v10、发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3。
___2016-2017学年高一下学期期末考试物理试题(Word版含答案)

___2016-2017学年高一下学期期末考试物理试题(Word版含答案)本试卷共分两部分,第一部分为选择题,共12题,每题4分,共48分,考试时间为90分钟。
第二部分为非选择题,考生需要在规定时间内回答问题。
1.选项A中的“古希腊科学家___是代表”和选项B中的“17世纪,德国天文学家___提出___三大定律”是正确的,选项C中的“比较准确地测出了引力常量”也是正确的,选项D中的“应用万有引力定律,计算并观测到海王星”也是正确的。
因此,没有选项是错误的。
2.选项C中的“做匀速圆周运动的物体,线速度和角速度都保持不变”是正确的,选项A中的“物体做曲线运动,其合外力可能为___”是错误的,选项B中的“决定平抛运动物体飞行时间的因素是初速度”是正确的,选项D中的“地球上的物体随地球自转的向心加速度的大小在地球上各处都一样大”是错误的。
3.齿轮A的角速度比C的大,齿轮A与B角速度大小相等,齿轮B与C边缘的线速度大小相等,齿轮A边缘的线速度比C边缘的大。
这些都是根据齿轮的大小关系得出的。
4.当水速突然变大时,对运动员渡河时间和经历的路程产生的影响是路程变大,时间延长。
这是因为水速变大会减慢运动员的速度,导致他需要更长的时间才能到达对岸。
5.选项A中的“若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律知物体冲出C点后仍能升高h”是正确的,选项B中的“若把斜面弯成如图所示的半圆弧状,物体仍能沿AB升高h”是错误的,选项C中的“若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,因为机械能不守恒”也是错误的,选项D中的“若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,但机械能仍守恒”是正确的。
6.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为111π。
这是根据公式W=μmgR(1-cosθ)得出的,其中μ为摩擦系数,m为质量,g为重力加速度,R为半径,θ为滑动角度。
7、关于力的冲量,正确的说法是:B、作用在物体上的力大,力的冲量不一定大。
2016-2017学年___高一(下)期末物理试卷(解析版)

2016-2017学年___高一(下)期末物理试卷(解析版)2016-2017学年___高一(下)期末物理试卷一、单项选择题(本题包括8个小题,每小题4分,共32分)1.(4分)若航天飞机在一段时间内保持绕地心做匀速圆周运动,则()A.航天飞机所做的运动是匀变速曲线运动B.航天飞机的速度大小不变,加速度等于零C.航天飞机的动能不变,动量时刻变化D.航天飞机不断地克服地球对它的万有引力做功答案:B。
解析:航天飞机在做匀速圆周运动时,速度大小不变,方向不断改变,因此加速度不为零,但大小不变。
选项A错误,匀变速曲线运动是指速度大小和方向都在变化的运动;选项C 错误,动能和动量都是守恒的,不会时刻变化;选项D错误,航天飞机在做匀速圆周运动时,不需要不断克服地球对它的万有引力做功。
2.(4分)把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客,这样的客车车厢叫做动车.而动车组是几节自带动力的车厢(动车)加几节不带动力的车厢(也叫拖车)编成一组.假设动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额定功率都相等.若2节动车加6节拖车编成的动车组的最大速度为120km/h,则9节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为()A.120km/hB.240km/hC.360km/hD.480km/h答案:C。
解析:设每节车厢的质量为m,每节动车的额定功率为P,则每节车厢所受的重力为mg,所受的阻力为kv,其中k为比例系数。
对于2节动车加6节拖车的动车组,其总质量为8m,总阻力为8kv,总功率为2P,因此最大速度为v1=√(2P/(8kv))。
对于9节动车加3节拖车的动车组,其总质量为12m,总阻力为12kv,总功率为3P,因此最大速度为v2=√(3P/(12kv))。
将v1和v2代入比例关系式中,得到v1/v2=√2/√3,解得v2=360km/h。
3.(4分)如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动.已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1,在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1-N2的值为()A.3mgB.4mgC.5mgD.6mg答案:D。
2017高一下学期期末考试物理试卷.doc

2016-2017 学年第二学期高一年级期终考试试题试卷分值:100 分考试时间:60 分钟一.选择题(每小题 5 分,共50 分,其中 1 至 7 题为单选,8 至10 题为多选,选对但不全对的得 3 分,有错选或不选的得零分)1、以下关于物理学史和物理学科思想方法的说法中正确的是()A.开普勒在研究第谷的天文观测的数据的基础上,总结出了行星运动的规律B.开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因C.牛顿发现了万有引力定律,并能算出两个天体之间万有引力的大小D.卡文迪许发现了万有引力定律,并实验测出了引力常量G,证实了万有引力的存在2、质点做曲线运动从 A 到 B 速率逐渐增加,如图所示,有四位同学用示意图表示A到 B 的轨迹及速度方向和加速度的方向,其中正确的是()3、一质量为m的木块静止在光滑的水平面上,从t =0开始,将一个大小为 F 的水平恒力作用在该木块上,则()A.在t =T时刻F的功率是F2T2 B.在t =T时刻F的功率是F2T m mC.在t =T时间内F做的功等于 F 2 TD.在t =T时间内F的平均功率等于 F2 T2m 来4m4、在地球表面上,除了两极以外,任何物体都要随地球的自转而做匀速圆周运动,当同一物体先后位于 a 和 b 两地时,下列表述正确的是()A.该物体在a、 b 两地所受合力都指向地心B.该物体在a、 b 两地时角速度一样大C.该物体在 b 时线速度较小D.该物体在 b 时向心加速度较小5、某人用手将2kg 物体由静止向上提起1m, 这时物体的速度为2m/s, g 取 10m/s2,则下列说法正确的是()A.手对物体做功12J B.合外力做功24JC.合外力做功4J D.物体克服重力做功10J6、地球表面重力加速度为g,地球半径为 R,万有引力常量为G,则地球的平均密度为()7、一个物体以速度 v0水平抛出,落地速度的大小 2v 0,不空气的阻力,重力加速度 g,物体在空中行的()8、) 一汽在水平公路上行,汽在行程中所受阻力不.汽的机始以定功率出,关于引力和汽速度的下列法中正确的是()A.汽加速行,引力不,速度增大B.汽加速行,引力减小,速度增大C.汽加速行,引力增大,速度增大D.当引力等于阻力,速度达到最大9、.如所示,船在离地球表面h 高的道上做周期T 的匀速周运,已知地球的半径 R,:A.船在道上运行的速度大小2 ( Rh) TB.船在道上运行的速度大于第一宇宙速度C.地球表面的重力加速度大小可表示4 2 ( R h) D.船在道上运行的向心加速度大小T 210、量m的物体从地面上方H 高无初速度放,落在地面后出一个深度如所示,在此程中()A. 重力物体做功 mgH mB. 物体的重力能减少了mg(H+h)C.外力物体做的功零D.物体的最大能等于 mg(H+h二.填空(每空 3 分,共 15 分)h的坑,Hh11、某小要探究力物体做功与物体得速度的关系,取的装置如所示,主要步如下:(1),使小只在橡皮筋作用下运,在未接橡皮筋将木板的左端用小木起,使木板斜合适的角度,打开打点器,推小,得到的是填“甲”或“乙”) .(2)使小在一条橡皮筋的作用下由静止出,沿木板滑行,橡皮筋小做的功W;(3)再用完全相同的 2条、 3条⋯⋯橡皮筋作用于小,每次由静止放小橡皮筋的(填写相条件),使橡皮筋小做的功分 2W、3W⋯(4)分析打点器打出的,分求出小每次得的最大速度v1、 v2、 v3⋯(5)作出 W-v像,下列像符合的是.12、在“验证机械能守恒定律”的实验中,所用重物的质量为m,当地的重力加速度为打点计时器的打点时间间隔为T.某同学通过实验得到一条如图所示的纸带,纸带上的“g,0”点是物体刚要下落时打下的点,点“0”和“ 1”之间还有若干点没有画出,点“1”和点“ 6”之间各点为连续点,各点之间的距离如图所示.从“ 0”到“ 4”的过程中物体减小的重力势能的表达式为 _____________________ ,当打点“ 4 ”时物体的动能的表达式为___________________ 。
湖北省部分重点中学17学年高一物理下学期期末考试试题(含解析)

湖北省部分重点中学2016-2017学年度下学期高一期末考试物理试卷一、选择题(本题共12小题,每题4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题目要求,9-12题有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错、多选或不选的得0分。
)1. 为了保护航天员的安全,飞船上使用了降落伞、反推火箭、缓冲座椅三大措施,在距离地面大约1 m时,返回舱的4个反推火箭点火工作,返回舱最终安全着陆。
把返回舱从离地1m开始减速到完全着陆称为着地过程。
.....则关于反推火箭的作用,下列说法正确的是 ( )A. 减小着地过程中返回舱和航天员的动量变化B. 减小着地过程中返回舱和航天员所受的冲量C. 减小着地过程的作用时间D. 减小着地过程返回舱和航天员所受的平均冲力【答案】D【解析】返回舱和航天员在最后1m的着陆过程中用不用反推火箭,它们的初速度相同,末速度是零,故在着陆过程中返回舱和航天员的动量变化是相同的,反推火箭的作用是延长着陆时间,减少动量的变化率,根据动量定理,合外力的冲量等于动量的变化,由于动量变化相同,延长了着陆时间则减小了着陆过程中返回舱和航天员所受的平均冲击力.由分析知:在着地过程中返回舱和航天员的动量变化是相同的,故A错误;根据动量定理,在着地过程中返回舱和航天员的动量变化是相同的,故在此过程中所受冲量也是相同的,故B错误;反推火箭的主要作用是延长了返回舱和航天员的着地时间,故C错误;根据动量定理,在着地过程中动量的变化相同,反推火箭延长了着地时间,根据动量定理可知在着地过程中反推火箭的作用是减小着地过程返回舱和航天员所受的平均冲击力,故D正确。
所以D正确,ABC 错误。
2. 质量相等的物体A和B,并排静止在光滑的水平面上。
现用一水平恒力F推物体A,同时给B物体一个与F同方向的瞬时冲量I,使两物体开始运动,当两物体重新相遇时,所经历的时间为 ( )A. B. C. D.【答案】B【解析】相遇时两物位移s相同,对A:;对B:,解得:,故B正确,ACD错误。
2017年高一物理下册期末考试试题

2017年高一物理下册期末考试试题试卷满分:120分 考试时间:100分钟A 卷【物理1】(100分)一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的。
)1.在物理学发展的过程中,某位科学家开创了以实验检验猜想和假设的科学方法,并用这种方法研究了落体运动的规律,这位科学家是A .亚里士多德B .伽利略C .牛顿D .爱因斯坦2.F = 10N ,若把F 分解为两个分力,则下列哪组力不可能...是F 的两个分力 A .10N ,10N B .20N ,20N C .3N ,6N D .5N ,6N3.如图所示,用光电计时装置可以测出气垫导轨上滑块的瞬时速度。
已知固定在滑块上的遮光板的宽度为3.0cm ,遮光板经过光电门的遮光时间为0.11s ,则滑块经过光电门位置时的速度大小为A .0.27m/sB .27m/sC .0.037m/sD .3.7m/s4.物体做匀减速直线运动,某时刻速度为11m/s ,经2s 速度变为5m/s ,则物体的加速度为A .3m/s 2B .-3m/s 2C .6m/s 2D .-6m/s 25.胡克定律是英国科学家胡克于1678年发现的。
实际上早于他1500年前,我国东汉时期的经学家和教育家郑玄就提出了与胡克定律类似的观点,他在为 “量其力,有三钧”作注解时写到:“假令弓力胜三石,引之中三尺,驰其弦,以绳缓擐之,每加物一石,则张一尺。
”郑玄的观点表明,在弹性限度内A .弓的弹力与弓的形变量成正比B .弓的弹力与弓的形变量成反比C .弓的弹力与弓的形变量的平方成正比D .弓的弹力与弓的形变量的平方成反比6.如图所示,在竖直光滑墙壁上用细绳将球挂在A 点,墙壁对球的支持力大小为N ,细绳对球的拉力大小为T 。
若其他条件不变,只缩短细绳的长度,则A .N 增大,T 减小B .N 减小,T 增大C .N 增大,T 增大D .N 减小,T 减小7.关于运动和力的关系,下列说法正确的是 A .物体受到的合力为零,速度一定为零 B .物体受到的合力不变,速度一定不变 C .物体受到的合力越大,速度一定越大 D .物体受到的合力越大,加速度一定越大8.某同学站在体重计上,通过做下蹲、起立的动作来探究超重和失重现象。
2016_2017学年高一物理下学期期末考试试题(含解析)

内蒙古包头2016-2017学年高一下学期期末考试物理试卷一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1. 从同一高度落下的玻璃杯掉在水泥地上比掉在泥土地上易碎,是因为掉在水泥地上时,杯子()A. 受到的冲量大B. 受到的作用力C. 动量的变化量大D. 动量大【答案】B【解析】杯子从同一高度滑下,故到达地面时的速度一定相等,故着地时动量相等;与地面接触后速度减小为零,故动量的变化相同,由动量定理可知I=△P可知,冲量也相等,故ACD均错误;但由于在泥地上,由于泥地的缓冲使接触时间变化,由I=Ft可知,杯子受到的作用力较小,故杯子在水泥地上比在泥土地上更易破碎;故B正确;故选B.2. 质量为m的小球以速度v与竖直墙壁垂直相碰后以原速率反向弹回,以小球碰前的速度为正方向,关于小球的动能变化和动量变化,下面的答案正确的是()A. 0,0B. mv2,0C. 0,-2mvD. 0, 2mv【答案】C【解析】动能是标量,只与速度大小有关,与速度方向无关,动能变化量为零,动量变化量为-mv-mv=-2mv,C对;3. 一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块,并留在其中,A、B用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示,则在子弹打中木块A及弹簧被压缩的整个过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统()A. 动量守与恒、机械能守恒B. 动量不守恒、机械能守恒C. 动量守恒、机械能不守恒D. 无法判断动量、机械能是否守恒【答案】C【解析】在子弹打击木块A及弹簧压缩的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统,系统所受的外力之和为零,则系统的动量守恒.在此过程中,除弹簧弹力做功外还有摩擦力对系统做功,所以系统机械能不守恒.故C正确,ABD错误.故选C.点睛:本题考查动量守恒和机械能守恒的判断和应用能力.动量是否守恒要看研究的过程及研究系统受合外力是否为零,要细化过程分析,不能笼统;机械能是否守恒是看有无其他能量产生.4. 一质量为M的平板车以速度v在光滑水平面上滑行,质量为m的烂泥团从离车h高处自由下落,恰好落到车面上,则小车的速度大小是A. 仍是vB.C.D.【答案】B.........点睛:解决本题的关键掌握动量守恒的条件,知道系统在某一方向上不受外力或所受的外力之和为零,在这一方向上动量守恒.5. 质量相等的三个物体在一光滑水平面上排成一直线,且彼此隔开一定距离,如图,具有初动能E0的第一号物块向右运动,依次与其余两个静止物块发生碰撞,最后这三个物块粘成一个整体,这个整体的动能等于:A. E0B. 2E0/3C. E0/3D. E0/9【答案】C【解析】试题分析:设1的初速度为v0,则根据动量守恒定律,解得v=v0/3,整体的动能为,选项C正确。
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2016-2017 学年第二学期高一年级期终考试试题
试卷分值:100 分考试时间:60 分钟
一.选择题(每小题 5 分,共50 分,其中 1 至7 题为单选,8至10 题为多选,选对但不全对的得 3 分,有错选或不选的得零分)
1、以下关于物理学史和物理学科思想方法的说法中正确的是()
A.开普勒在研究第谷的天文观测的数据的基础上,总结出了行星运动的规律B.开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因C.牛顿发现了万有引力定律,并能算出两个天体之间万有引力的大小D.卡文迪许发现了万有引力定律,并实验测出了引力常量
G,证实了万有引力的存在
2、质点做曲线运动从A 到B速率逐渐增加,如图所示,有四位同学用示意图表示A到B 的轨迹及速度方向和加速度的方向,其中正确的是()
用在该木块上,则()
3、一质量为m 的木块静止在光滑的水平面上,从t=0 开始,将一个大小为 F 的水平恒力作A.在t=T时刻 F 的功率是
22
F
2
T
2
B.在t=T 时刻 F 的功率是
F2T
m
C.在t=T 时间内 F 做的功等于
F2T
2m D.在t=T 时间内 F 的平均功率等于
F 2T
[来
4m
4、在地球表面上,除了两极以外,任何物体都要随地球的自转而做匀速
圆周运动,当同一物体先后位于a和b两地时,下列表述正确的是(
A.该物体在a、b 两地所受合力都指向地心
B.该物体在a、b 两地时角速度一样
大
C.该物体在 b 时线速度较小
D .该物体在 b 时向心加速度较小
5、某人用手将2kg 物体由静止向上提起1m, 这时物体的速度为2m/s, g 取10m/s2,则下列
说法正确的是()
A .手对物体做功12J
C.合外力做功4J 6、地
球表面重力加速度为
B .合外力做功24J
D .物体克服重力做功10J g,地球半
径为R,万有引力常量为G,则地球的平均密度为()
8
、)
一汽车在水平公路上行驶,设汽车在行驶过程中所受阻力不变.汽车的发动机始终以额
定功率输出,关于牵引力和汽车速度的下列说法中正确的是( )
A .汽车加速行驶时,牵引力不变,速度增大
B .汽车加速行驶时,牵引力减小,速度增大
C .汽车加速行驶时,牵引力增大,速度增大
D .当牵引力等于阻力时,速度达到最大值
9、.如图所示 ,飞船在离地球表面 h 高处的轨道上做周期为 T 的匀速圆周运动,已知地球 的
半径 R ,则:
A .飞船在该轨道上运行的线速度大小为 2 (R h) T
B .飞船在该轨道上运行的线速度大于第一宇宙速度
10、质量为 m 的物体从地面上方 H 高处无初速度释放, 落在地面后出现一个深度为 h 的坑,
如图所示,在此过程中( )
A. 重力对物体做功为 mgH
B. 物体的重力势能减少了 mg (H+h )
C. 外力对物体做的总功为零
D. 物体的最大动能等于 mg (H+h 二.填空题(每空 3分,共 15 分 )
11、某实验小组要探究力对物体做功与物体获得速度的关系, 选取的实验装置如图所示, 实
验主要步骤如下 :
(1)实验时,为使小车只在橡皮筋作用下运动,在未连接橡皮筋时将木板的左端用小木块 垫起,使木板倾斜合适的角度,打开打点计时器,轻推小车,得到的纸带应该是 填 “甲”或
“乙”) .
D .飞船在该轨道上运行时的向心加速度大小为 4 2 (R h) T 2
C .地球表面的重力加速度大小可表示
为
7、一个物体以速度 v 0水平抛出,落地时速度
的 g ,则物体在空中飞行的时间为()
大小为 2v 0,不计空气的阻力,重力加速度为
m
(2)使小车在一条橡皮筋的作用下由静止弹出,沿木板滑行,这时橡皮筋对小车做的功为W;(3)再用完全相同的2条、3条,, 橡皮筋作用于小车,每次由静止释放小车时橡皮筋的(填写相应实验条件),使橡皮筋对小车做的功分别为2W、3W,
(4)分析打点计时器打出的纸带,分别求出小车每次获得的最大速度v1、v2、v3,
(5)作出W-v图像,则下列图像符合实际的是.
12、在“验证机械能守恒定律”的实验中,所用重物的质量为m,当地的重力加速度为g,
打点计时器的打点时间间隔为T .某同学通过实验得到一条如图所示的纸带,纸带上的“0”点是物体刚要下落时打下的点,点“ 0”和“1”之间还有若干点没有画出,点“ 1”和点
“ 6” 之间各点为连续点,各点之间的距离如图所示.从“ 0”到“ 4”的过程中物体减小的重力势
能的表达式为_______________________ ,当打点“ 4 ”时物体的动能的表达式为
三.计算题(13题8分,14题10分,15题12分,共30分)
s1 s2 s3 s4 s
5 s6
13、如图所示,水平台面初速度在台面上做
匀变速直线运动,平台边5的B点后水平飞
出。
已知AB =1.8m (1)滑块从B点飞出
时的速度大小;(2)滑块落地点到平台边
5的水平距离。
14、在地面上以速度v0 竖直向上抛出小球,
动中所受空气阻力大小为其重力的0.2 倍。
滑块从A点以v 0= 5.0m/s的=
0.25。
滑块运动到g取10m/s2。
求:
若小球在运g取10m/s2,求:
AB 距地面高度h=0.80m。
有滑块与水
平台面间的动摩擦因数不计空气阻力,
1)小球第一次能上长多高;
2)若小球落地碰撞过程中无能量损失,求小球运动的总路
程.
15、如图所示,一个固定在竖直平面上的光滑半圆形管
道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在
管道内做圆周运动,从B点脱离后做平抛运动,经过
0.3s后又恰好与倾角为45°的斜面垂直相碰。
已知半圆
形管道的半径为R=1m,小球可看作质点且其质量为m
=1kg,g取10m/s2。
求:
(1)小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离(2)
小球通过管道上 B 点时对管道的压力大小和方向
14 解:( 1)设小球第一次上升最大高度为 H
联解得 H 5v 0 /12g
2)小球最终停在地面上,设总路程为 s
2m
2 v
s
15. 解:( 1)小球在 C 点的竖直分速度 v y gt 3m/s
则 B 点与 C 点的水平距离为 x v x t 0.9m
2)在 B 点设管道对小球的作用力方向向下
2
根据牛顿第二定律 , 有 F N mg m vB
④(2 分)
r
3)小球 通过管道上 A 点时的速度大小
1A2D3B4B5C6A7 B8BD9AD10BC 11.(1)
3) 5)
伸长量(或形变量、长度等)都相
同 2
12 mg(s 1+s 2+s 3+s 4) 13( 1)对 A
B , 由动能定理得
8T 2
- mgx 1mv B 2
2B
12
mv 0 2
解得 v B 4m/s
2)物体从 B 点平抛飞出后落到地面
水平方向 x v B t
12
竖直方向 h 1 gt 2
2
由 ②③④求得 x 1.6m
①( 3 分) ②(1 分)
③( 1 分)
④( 1 分) ( 1 分)
(mg 0.2mg )H
12
2 mv 0
①( 1 分)
水平分速度 v x v y tan45 3m/s
②(1 分) ③(2分)
F N 1N , 即管道对小球的作用力方向向上⑤(1 分)由牛顿第三定律可得, 小球对管道的压力大小为1N, 方向竖直向下(1 分)3)由机械能守恒可得
22
-mg2R=mv B /2 - mv A /2 ( 3 分)解得:V A= 7 2m/s (1 分)
2。