2018-2019学年河北省唐山市遵化市高一(下)期中物理试卷(解析版)

2018-2019学年河北省唐山市遵化市高一(下)期中物理试卷一、单选题(本大题共8小题,共32.0分)1.第一次通过观测和计算的方法总结出行星运动规律的物理学家是()A. 牛顿B. 开普勒C. 伽利略D. 卡文迪许2.做匀速圆周运动的物体,下列哪些量是不变的()A. 线速度B. 角速度C. 向心加速度D. 向心力3.所有行星绕太阳运转其轨道半径的立方和运转周期的平方的比值即=k,那么k的大小决定于()A. 只与行星质量有关B. 只与恒星质量有关C. 与行星及恒星的质量都有关D. 与恒星质量及行星的速率有关4.我国今年利用一箭双星技术发射了两颗“北斗”导航卫星,计划到2020年左右,建成由5颗地球静止轨道卫星和30颗其他轨道卫星组成的覆盖全球的“北斗”卫星导航系统。

如图所示为其中的两颗地球静止轨道卫星A、B,它们在同一轨道上做匀速圆周运动,卫星A的质量大于卫星B的质量。

下列说法正确的是()A. 它们的线速度大小都是B. 它们受到的万有引力大小相等C. 它们的向心加速度大小相等D. 它们的周期不一定相等5.把一个小球放在光滑的球形容器中,使小球沿容器壁在某一水平面内做匀速圆周运动,如图所示,关于小球的受力情况,下列说法正确的是()A.小球受到的合力为零B.重力、容器壁的支持力和向心力C. 重力、向心力D. 重力、容器壁的支持力6.如图为一压路机的示意图,其大轮半径是小轮半径的1.5倍.A、B分别为大轮和小轮边缘上的点.在压路机前进时()A. A、B两点的线速度之比为::3B. A、B两点的线速度之比为::2C. A、B两点的角速度之比为::2D. A、B两点的向心加速度之比为::37.甲、乙两船在同一河流中同时开始渡河,河水流速为v0,船在静水中的速率均为v,甲、乙两船船头均与河岸成θ角,如图所示,已知甲船恰能垂直到达河正对岸的A点,乙船到达河对岸的B点,A、B之间的距离为L,则下列判断正确的是()A. 乙船先到达对岸B. 若仅是河水流速增大,则两船的渡河时间都增加C. 不论河水流速如何改变,只要适当改变角,甲船总能到达正对岸的A点D. 若仅是河水流速增大,则两船到达对岸时,两船之间的距离仍然为L8.如图所示,在光滑水平面上,小球在拉力F作用下绕O点做匀速圆周运动。

若小球运动到P点时,拉力F发生变化,下列关于小球运动情况的说法正确的是()A. 若拉力突然变小,小球可能沿轨迹Pc运动B. 若拉力突然消失,小球一定沿轨迹Pa运动C. 若拉力突然消失,小球可能沿轨迹Pb运动D. 若拉力突然变大,小球可能沿轨迹Pb运动二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)9.已知地球的质量为M,半径为R,表面的重力加速度为g,那么地球的第一宇宙速度的表达式有()A. B. C. D. 10.科学研究表明地球的自转在变慢.四亿年前,地球每年是400天,那时,地球每自转一周的时间为21.5小时,比现在要快3.5小时.据科学家们分析,地球自转变慢的原因主要有两个:一个是潮汐时海水与海岸碰撞、与海底摩擦而使能量变成内能;另一个是由于潮汐的作用,地球把部分自转能量传给了月球,使月球的机械能增加了(不考虑对月球自转的影响).由此可以判断,与四亿年前相比月球绕地球公转的()A. 半径增大B. 速度增大C. 周期增大D. 角速度增大11.如图所示,水平圆盘上叠放着两个物块A和B,当圆盘绕竖直轴匀速转动时,两物块与圆盘始终保持相对静止,则以下说法正确的是()A. A与B之间可能没有摩擦力作用B. A与B之间存在摩擦力,其大小与圆盘转速有关C. 圆盘与B之间可能没有摩擦力作用D. 圆盘与B之间存在摩擦力,其大小与圆盘转速有关12.如图所示,长L=0.5m的轻质细杆,一端固定有一个质量为m=3kg的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动,小球的速率为v=2m/s。

取g=10m/s2,下列说法正确的是()A. 小球通过最高点时,对杆的拉力大小是24NB. 小球通过最高点时,对杆的压力大小是6NC. 小球通过最低点时,对杆的拉力大小是24ND. 小球通过最低点时,对杆的拉力大小是54N三、实验题探究题(本大题共1小题,共6.0分)13.(1)做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹,为了探究影响平抛运动水平射程的因素,某同学通过改变抛出点的高度及初速度的方法做了6次实验,实验数据记录如下表:A.若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为1、3、5的实验数据B.若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为2、4、6的实验数据C.若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为1、3、5的实验数据D.若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为2、4、6的实验数据(2)某同学做“研究平抛运动的规律”的实验时,重复让小球从斜槽上相同位置由静止滚下,得到小球运动过程中的多个位置;根据画出的平抛运动轨迹测出小球多个位置的坐标(x,y),画出y-x2图象如图所示,图线是一条过原点的直线,说明小球运动的轨迹形状是______;设该直线的斜率为k,重力加速度为g,则小铁块从轨道末端飞出的速度为______.四、计算题(本大题共4小题,共46.0分)14.物体做匀速圆周运动时,向心力与哪些因素有关?某同学通过下面实验探究,获得体验.如图甲,绳子的一端拴一个小沙袋,绳上离小沙袋l处打一个绳结A,2l处打另一个绳结B.请一位同学帮助用秒表计时.如图乙所示,做了四次体验性操作.操作1:手握绳结A,使沙袋在水平面内做匀速圆周运动,每秒运动1周.体验此时绳子拉力的大小.操作2:手握绳结B,使沙袋在水平面内做匀速圆周运动,每秒运动1周.体验此时绳子拉力的大小.(1)操作2与操作1相比,体验到绳子拉力较大的是______;操作3:手握绳结A,使沙袋在水平面内做匀速圆周运动,每秒运动2周.体验此时绳子拉力的大小.(2)操作3与操作1相比,体验到绳子拉力较大的是______;操作4:手握绳结A,增大沙袋的质量到原来的2倍,使沙袋在水平面内做匀速圆周运动,每秒运动1周.体验此时绳子拉力的大小.(3)操作4与操作1相比,体验到绳子拉力较大的是______;(4)总结以上四次体验性操作,可知物体做匀速圆周运动时,向心力大小与______有关.若某同学认为“物体做匀速圆周运动时,半径越大,所受的向心力也越大”.你认为这一说法是否正确?为什么?答:______.15.如图所示当质量分别为m1和m2的两球以等角速度ω绕轴在光滑平面上旋转时,突然烧断绳L1的瞬时,m1的加速度大小是多少?方向怎样?16.“嫦娥一号”的成功发射,为实现中华民族几千年的奔月梦想迈出了重要的一步。

已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似为圆形,距月球表面高度为H,飞行周期为T,月球的半径为R,引力常量为G.求:(1)“嫦娥一号”绕月飞行时的线速度大小;(2)月球的质量;(3)若发射一颗绕月球表面做匀速圆周运动的飞船,则其绕月运行的线速度应为多大。

17.如图所示,小明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动。

当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水中距离d后落地。

已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为d,重力加速度为g。

忽略手的运动半径和空气阻力。

(1)若想小球在竖直平面内做完整的圆周运动,其通过最高点的速度v1至少应为多少?(2)求绳断时球的速度大小v2和球落地时的速度大小v3。

(3)轻绳能承受的最大拉力多大?答案和解析1.【答案】B【解析】解:提出行星围绕太阳运行的轨道是椭圆等三个行星运动定律的科学家是开普勒,在牛顿发现万有引力定律一百多年以后,英国物理学家卡文迪许巧妙地利用扭秤装置,第一次在实验室里比较准确地测出了引力常量,被称为“测出地球质量的人”。

开普勒在第谷观测的天文数据的基础上,研究总结得出了行星运动的三个定律。

故选:B。

提出行星围绕太阳运行的轨道是椭圆等三个行星运动定律的科学家是开普勒,在牛顿发现万有引力定律一百多年以后,英国物理学家卡文迪许巧妙地利用扭秤装置,第一次在实验室里比较准确地测出了引力常量,解答本题的关键是掌握力学常见的物理学史,了解开普勒,卡文迪许等等著名科学家的成就.2.【答案】B【解析】解:在描述匀速圆周运动的物理量中,线速度、向心加速度、向心力这几个物理量都是矢量,虽然其大小不变但是方向在变,因此这些物理量是变化的;所以保持不变的量是角速度,所以B 正确。

故选:B。

对于物理量的理解要明确是如何定义的决定因素有哪些,是标量还是矢量,如本题中明确描述匀速圆周运动的各个物理量特点是解本题的关键,尤其是注意标量和矢量的区别。

本题很简单,考查了描述匀速圆周运动的物理量的特点,但是学生容易出错,如误认为匀速圆周运动线速度不变。

3.【答案】B【解析】解:所有行星绕太阳运转其轨道半径的立方和运转周期的平方的比值,即公式=k;A、式中的k只与恒星的质量有关,与行星质量无关,故A错误;B、式中的k只与恒星的质量有关,故B正确;C、式中的k只与恒星的质量有关,与行星质量无关,故C错误;D、式中的k只与恒星的质量有关,与行星速率无关,故D错误;故选:B。

行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴R的三次方与周期T的平方的比值为常量,常数k是由中心天体质量决定的,与其他因素无关。

掌握开普勒三定律的内容,并能熟练应用,知道k由中心天体决定,R为轨道半长轴。

4.【答案】C【解析】解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有F=A、7.9km/s是近地卫星的速度,而AB卫星的轨道半径都大于地球半径R,所以线速度都小于7.9km/s,故A错误;B、万有引力F=,由于卫星质量不等,所以万有引力不等,故B错误;C、向心加速度a=,根据题意可知,相等,故C正确;D、周期T=2π,根据题意半径相等,所以周期相等。

故D错误;故选:C。

根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、角速度、周期和向心力的表达式进行讨论即可。

本题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,再进行讨论。

5.【答案】D【解析】解:小球沿光滑的球形容器壁在某一水平面内做匀速圆周运动,对小球受力分析,小球受重力,支持力,合力指向圆心,提供向心力;故ABC错误,D正确;故选:D。

匀速圆周运动的合力总是指向圆心,故又称向心力;小球受重力和支持力,两个力的合力提供圆周运动的向心力。

向心力是效果力,匀速圆周运动中由合外力提供,是合力,与分力是等效替代关系,不是重复受力!6.【答案】D【解析】解:AB、压路机前进时,其轮子边缘上的点参与两个分运动,即绕轴心的转动和随着车的运动;与地面接触点速度为零,故两个分运动的速度大小相等、方向相反,故A、B两点圆周运动的线速度都等于汽车前进的速度,故A、B两点的线速度之比v A:v B=1:1,故AB错误;C、A、B两点的线速度之比v A:v B=1:1,根据公式v=rω,线速度相等时,角速度与半径成反比,故A、B两点的角速度之比ωA:ωB ==2:3,故C错误;D、A、B两点的线速度之比v A:v B=1:1,由a=知,向心加速度之比a A:a B==2:3,故D正确。

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河北省唐山市遵化市2018-2019学年高一下学期期中考试物理试卷 含答案解析

河北省唐山市遵化市2018-2019学年高一下学期期中考试物理试卷 含答案解析

2018-2019学年河北省唐山市遵化市高一(下)期中物理试卷一、单选题(本大题共8小题,共32.0分)1.第一次通过观测和计算的方法总结出行星运动规律的物理学家是()A. 牛顿B. 开普勒C. 伽利略D. 卡文迪许【答案】B【解析】【详解】开普勒在第谷观测的天文数据的基础上,研究总结得出了行星运动的三个定律,在牛顿发现万有引力定律一百多年以后,英国物理学家卡文迪许巧妙地利用扭秤装置,第一次在实验室里比较准确地测出了引力常量,被称为“测出地球质量的人”,故选项B正确,A、C、D错误。

2.做匀速圆周运动的物体,下列哪些量是不变的()A. 线速度B. 角速度C. 向心加速度D. 向心力【答案】B【解析】匀速圆周运动中线速度的方向时刻发生变化,A错;向心加速度、向心力时刻指向圆心,CD错;3.所有行星绕太阳运转其轨道半径的立方和运转周期的平方的比值即32rT=k,那么k的大小决定于()A. 只与行星质量有关B. 只与恒星质量有关C. 与行星及恒星的质量都有关D. 与恒星质量及行星的速率有关【答案】B【解析】所有行星绕太阳运转其轨道半径的立方和运转周期的平方的比值,即32rkT,式中的k只与恒星的质量有关,与行星质量或其他因素无关,故ACD错误,B正确;选B.4.我国今年利用一箭双星技术发射了两颗“北斗”导航卫星,计划到2020年左右,建成由5颗地球静止轨道卫星和30颗其他轨道卫星组成覆盖全球的“北斗”卫星导航系统。

如图所示为其中的两颗地球静止轨道卫星A 、B ,它们在同一轨道上做匀速圆周运动,卫星A 的质量大于卫星B 的质量。

下列说法正确的是( )A. 它们的线速度大小都是7.9/km sB. 它们受到的万有引力大小相等C. 它们的向心加速度大小相等D. 它们的周期不一定相等【答案】C 【解析】由于2GMmF r = ,且A 的质量大于卫星B 的质量,故A B F F > ;由22224GMm mv ma m r r r Tπ===,可知7.9/GMGMv km s r R==;解得2GM a r =,故它们的向心加速度大小相等;解得122EF FB AC ===,可知它们周期相等。

高一物理下册期中试卷及答案解析

高一物理下册期中试卷及答案解析

高一物理下册期中试卷及答案解析高一物理下册期中试卷第Ⅰ卷(选择题,共50分)一、选择题(本题包括10个小题。

每个小题4分,共40分。

每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

)1、下列说法正确的是()A.力很大,位移也很大,这个力做的功一定很大B.一对作用力与反作用力对相互作用的系统做功之和一定为零C.静摩擦力对物体一定不做功,滑动摩擦力对物体一定做负功D.重力势能与参考面的选择有关,重力势能的变化量与参考面的选择无关2、农民在精选谷种时,常用一种叫"风车'的农具进行分选。

在同一风力作用下,谷种和瘪谷都从洞口水平飞出,结果谷种和瘪谷落地点不同,自然分开,如图所示。

若不计空气阻力,对这一现象,下列分析正确的是:()A.谷种飞出洞口时的速度比瘪谷飞出洞口时的速度大些B.谷种和瘪谷飞出洞口后都做匀变速曲线运动C.谷种和瘪谷从飞出洞口到落地的时间不相同D.M处是瘪谷,N处为谷种4、如图所示,是美国的"卡西尼'号探测器经过长达7年的"艰苦'旅行,进入绕土星飞行的轨道.若"卡西尼'号探测器在半径为R的土星上空离土星表面高h的圆形轨道上绕土星飞行,环绕n周飞行时间为t,已知引力常量为G,则下列关于土星质量M和平均密度的表达式正确的是()A.M= ,=B.M= ,=C.M= ,=D.M= ,=5、如图所示是一个玩具陀螺.a、b和c是陀螺表面上的三个点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度稳定旋转时()A.a、b的角速度比c的大B.a、b、c三点的角速度相等C.a、b、c三点的线速度大小相等D.a、b的线速度比c的小6、中国某颗数据中继卫星"天链一号01星'2021年x月x日23时35分在西昌卫星发射中心成功发射。

中国航天器有了天上数据"中转站'。

高一下学期期中考试物理试卷含答案(共3套,word版)

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2018-2019学年度高一第二学期期中考试试卷物理时量:90分钟满分:100分第一部分选择题(共45分)一、选择题(本题共15个小题,其中1 — 10题为单选题,11 — 15题为多选题, 每题3分,选不全得1. 5分,共45分)1.许多科学家在物理学的发展过程中做出了重要贡献,下列叙述不符合事实的是A.开普勒首先指出了行星绕太阳的轨道不是圆形,而是椭圆B.海王星是人们根据万有引力定律计算出其轨道后才发现的,被称为“笔尖下的行星”C.开普勒总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律D.卡文迪许第一次在实验室里测出了引力常量G2. 关于机械能是否守恒,下列说法正确的是A.做匀速直线运动的物体机械能一定守恒B.做匀速圆周运动的物体机械能一定守恒C.做变速运动的物体机械能可能守恒D.合外力对物体做功不为零,机械能一定不守恒★3.地球的公转轨道接近圆,但彗星的运动轨道则是一个非常扁的椭圆.天文学家哈雷曾经在1682年跟踪过一颗彗星,他算出这颗彗星轨道的半长轴约等于地球公转半径的18倍,并预言这颗彗星将每隔一定时间就会出现.哈雷的预言得到证实,该彗星被命名为哈雷彗星.哈雷彗星最近出现的时间是1986年,请你根据开普勒行星运动第三定律估算,它下次将在大约哪一年飞近地球A.2042 年B.2052 年C.2062 年D.2072 年4.某人造卫星绕地球做匀速圆周运动,设地球半径为R,地面重力加速度为g,下列说法错误的是A.人造卫星的最小周期为2B.卫星在距地面高度2R处的重力加速度为C.卫星在距地面高度R处的绕行速度为D.人造卫星的最大绕行速度为5.通过观测冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量.假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量.这两个物理量可以是A.卫星的质量和轨道半径B.卫星的运行周期和角速度C卫星的质量和角速度D.卫星的速度和角速度6.我国首个火星探测器将于2020年在海南文昌发射场用“长征”五号运载火箭实施发射,一步实现火星探测器的“绕、着、巡”,假设将来中国火星探测器探测火星时,经历如图所示的变轨过程,关于这艘飞船的下列说法正确的是A.飞船在轨道Ⅱ上运动时,经过P点时的速度大于经过Q点时的速度B.飞船在轨道I上经过P点时的速度大于飞船在轨道IⅡ上经过P点时的速度C.飞船在轨道Ⅲ上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度D.飞船在轨道Ⅱ上运动时的机械能大于在轨道Ⅲ上运动时所具有的机械能7.2019年4月10日晚,人类历史上首张黑洞照片“冲洗"完成,室女座星系团中超大质量星系Messier 87中心的黑洞图像呈现在世人眼前.观察发现在两个黑洞合并过程中,由于彼此间的强大引力作用,会形成短时间的双星系统.如图所示,黑洞A.B可视为质点,它们围绕连线上O点做匀速圆周运动,且AO大于BO,不考虑其他天体的影响.下列说法正确的是A.黑洞A的向心力大于B的向心力B.黑洞A的线速度大于B的线速度C黑洞A的质量大于B的质量D.两黑洞之间的距离越大,A的周期越小8.质量为m的滑块沿着高为h,长为l的斜面匀速下滑,力加速度为g,在滑块从斜面顶端下滑到底端的过程中A.滑块克服阻力所做的功等于mghB.滑块的机械能守恒C.合力对滑块所做的功为mghD.滑块的重力势能减少mgl9.汽车以恒定功率P、初速度vw冲上倾角一定的斜坡时,汽车受到的阻力恒定不变,则汽车上坡过程的v-t 图象不可能是下图中的★10.在粗糙的水平地面上,一个质量为m的物体在水平恒力F作用下由静止开始运动,经过时间t后,速度为v,如果要使物体的速度由0增加到2v,可采用的做法是A.将水平恒力增到2F,其他条件不变B.将时间增到2t,其他条件不变C.将物体的质量减为原来的,其他条件不变D.将物体的质量、水平拉力都同时增加为原来的2倍11.如图,质量为m的物体沿斜向上方以速度vo抛出后,能达到的最大高度为H,当它将要落到离地面高度为h的平台时(不计空气阻力,取地面为参考平面),下列判断正确的是A.它的总机械能等于B.它的总机械能为-它的动能为D.它的动能为12. 欧洲航天局的第一枚月球探测器——“智能1号”环绕月球沿椭圆轨道运动,用m表示它的质量,h表示它在近月点的高度,ω表示它在近月点的角速度,α表示它在近月点的加速度,R表示月球的半径,g表示月球表面处的重力加速度.忽略其他星球对“智能1号”的影响,则它在近月点所受月球对它的万有引力的大小等于13. 由于地球自转的影响,地球表面的重力加速度会随纬度的变化而有所不同.已知地球表面两极处的重力加速度大小为g0,在赤道处的重力加速度大小为g,地球自转的周期为T,引力常量为G.假设地球可视为质量均匀分布的球体.下列说法正确的是A.质量为m的物体在地球北极受到的重力大小为mgB.质量为m的物体在地球赤道上受到的万有引力大小为mg0C.地球的半径为D.地球的密度为14. 质量相同的滑块A.B置于光滑的水平面上,A的弧形表面也是光滑的,如图所示,开始时A静止,若B 以速度ν0向A滑去,滑至某一高度后向下返回,对于这一过程,下述说法中正确的是A.B在势能最大点处的速度为零B.B在势能最大点处的速度为C.B回到平面上后,将以小于ν0的速度向左做匀速直线运动D.B回到平面上后将静止不动15. 如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A.B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,A、B处于同一高度并恰好处于静止状态.剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块A.落地时的速率相同B.重力的冲量相同C.重力势能的变化量相同D.重力做功的平均功率相同第二部分非选择题(共55分)二、实验题(本大题3小题,共15分,其中第16题4分,其中第17题5分,其中第18题6分)16.如图为实验室常用的气垫导轨验证动量守恒的装置.两带有等宽遮光条的滑块A和B,质量分别为mA、mB,在A、B间用细线水平压住一轻弹簧,将其置于气垫导轨上,调节导轨使其能实现自由静止,这是表明______,烧断细线,滑块A、B被弹簧弹开,光电门C、D记录下两遮光条通过的时间分别为tA和lB,若有关系式__________,则说明该实验动量守恒.17. 某学习小组做探究“合力的功和物体速度变化关系”的实验如图,图中小车在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时!橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.(1) 除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、交流电源和 _______。

高一物理下学期期中试题高一全册物理试题_21

高一物理下学期期中试题高一全册物理试题_21

应对市爱护阳光实验学校滦县高一〔下〕期中物理试卷一.单项选择题〔共8题每题4分〕1.发现万有引力律与测万有引力常量的家分别是〔〕A.开普勒牛顿B.牛顿卡文迪许C.牛顿伽利略D.伽利略第谷2.火车以1m/s的速度,在水平轨道上匀速行驶,车厢中一乘客把手伸到窗外,从距地面m高处自由释放一物体,不计空气阻力,那么物体落地时与乘客的水平距离为〔g=10m/s2〕〔〕A.0 B.0.6m C.m D.m3.小球在水平桌面上做匀速直线运动,当它受到如下图的力的方向作用时,小球可能运动的方向是〔〕A.Oa B.Ob C.Oc D.Od4.有关运动的合成与分解说法正确的选项是〔〕A.物体只有做曲线运动时,才能将这个运动分解为两个分运动B.两个分运动求合运动,合运动可能不唯一C.一个匀变速曲线运动与一个匀速直线运动的合运动不可能是匀变速直线运动D.两个互成一角度θ〔θ≠0°,θ≠180°〕且初速度不为零的匀变速直线运动的合运动一是匀变速运动5.A、B两小球都在水平面上做匀速圆周运动,A球的轨道半径是B球的轨道半径的2倍,A的转速为30r/min,B的转速为10r/min,那么两球的向心加速度之比为〔〕A.1:1 B.6:1 C.4:1 D.2:16.人站在楼上水平抛出一个小球,球离手时速度为V0,落地时速度为V,忽略空气阻力,在图中正确表示在相时间内速度矢量的变化情况的是〔〕A .B .C .D .7.如下图,飞控中心对“天宫一号〞的对接机构进行测试,确保满足交会对接要求,在“神舟八号〞发射之前20天,飞控中心将通过3至4次轨道控制,对“天宫一号〞进行轨道相位调整,使其进入预的交会对接轨道,待神舟八号的到来,要使“神舟八号〞与“天宫一号〞交会,并最终实施对接,“神舟八号〞为了追上“天宫一号〞〔〕A.从较低轨道上加速B.从较高轨道上加速C.在从同空间站同一轨道上加速D.无论在什么轨道上只要加速就行8.一小球质量为m,用长为L的悬绳〔不可伸长,质量不计〕固于O点,在O点正下方处钉有一颗钉子,如下图,将悬线沿水平方向拉直无初速释放后,当悬线碰到钉子后的瞬间,以下说法错误的选项是〔〕A.小球线速度没有变化B.小球的角速度突然增大到原来的2倍C.小球的向心加速度突然增大到原来的2倍D.悬线对小球的拉力突然增大到原来的2倍二、多项选择题〔共4题每题4分〕9.关于物体做曲线运动和直线运动的条件,以下说法正确的选项是〔〕A.当物体所受重力的方向跟它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动B.当物体所受合力的方向跟它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动C.当物体所受合力的方向跟它的速度方向在同一直线上时,物体做直线运动D.当物体所受合力的方向跟它的速度方向相同时,物体做加速直线运动10.甲、乙两个轮用皮带连接,半径之比R:r=3:1,关于甲、乙两个轮边缘上的点,以下说法中正确的选项是〔〕A.线速度之比为1:1 B.角速度之比为1:1C.周期之比为3:1 D.周期之比为1:311.如下图,A、B、C 三个物体放在水平旋转的圆盘上,三物与转盘的最大静摩擦因数均为μ,A 的质量是 2m,B 和 C的质量均为 m,A、B 离轴距离为 R,C 离轴 2R,假设三物相对盘静止,那么〔〕A.每个物体均受重力、支持力、静摩擦力、向心力四个力作用B.C 的向心加速度最大C.B 的摩擦力最小D.当圆台转速增大时,C 比 B 先滑动,A和 B 同时滑动12.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,将卫星送入同步轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如下图.关于这颗卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时〔不计阻力〕,以下说法正确的选项是〔〕A.卫星在三个轨道运动的周期关系是T1<T3<T2B.卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度C.卫星在轨道1上经过Q点时的动能小于它在轨道2上经过Q点时的动能D.卫星在轨道2上运动时的机械能于它在轨道3上运动时的机械能三、题〔共16分〕13.在“研究平抛运动〞中,安装装置时,必须保持斜槽末端切线是水平的,这样做的目的是〔〕A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小B.保证小球飞出时,初速度水平C.保证小球在空中运动的时间每次都相D.保证小球运动的轨迹是一条抛物线14.图为一小球做平抛运动时闪光照片的一〔A不是平抛出点〕,图中背景是边长5cm的小方格.〔1〕闪光的频率是Hz;〔2〕小球运动的初速度是m/s,〔3〕小球运动到B点时的速率m/s〔重力加速度g取10m/s2〕四、计算题〔共36分〕15.如下图,在光滑水平面上,一质量为m=0.20kg的小球在绳的拉力作用下做半径为r=1.0m的匀速圆周运动.小球运动的线速度大小为v=2.0m/s,求:〔1〕小球运动的角速度;〔2〕绳给小球拉力的大小.16.如下图,卫星A的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.地球半径为R,地球自转角速度为ωo,地球外表的重力加速度为g,O为地球中心.〔1〕地球的质量〔2〕求卫星A的运行周期.17.在某行星外表附近自高h处以初速度v0水平抛出的小球,水平射程可达x,该行星的半径为R,如果在该行星上发颗人造卫星,那么它在该行星外表附近做匀速圆周运动的周期T是多少?滦县二中高一〔下〕期中物理试卷参考答案与试题解析一.单项选择题〔共8题每题4分〕1.发现万有引力律与测万有引力常量的家分别是〔〕A.开普勒牛顿B.牛顿卡文迪许C.牛顿伽利略D.伽利略第谷【考点】4E:万有引力律的发现和万有引力恒量的测.【分析】根据牛顿和卡文迪许的研究成果进行解答即可.【解答】解:牛顿根据行星的运动规律和牛顿运动律推导出了万有引力律,经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置巧妙的测量出了两个铁球间的引力,从而第一次较为准确的得到万有引力常量;故ACD错误,B正确应选:B2.火车以1m/s的速度,在水平轨道上匀速行驶,车厢中一乘客把手伸到窗外,从距地面m高处自由释放一物体,不计空气阻力,那么物体落地时与乘客的水平距离为〔g=10m/s2〕〔〕A.0 B.0.6m C.m D.m【考点】43:平抛运动.【分析】物体由于惯性保持了水平速度,故物体做平抛运动;水平初速度,物体在水平方向做匀速直线运动,分析火车与物体在水平方向上的运动可知两者的距离.【解答】解:由于在水平方向上,火车与物体速度相同,故物体落地时与乘客的水平距离为零,故A正确,BCD错误.应选:A.3.小球在水平桌面上做匀速直线运动,当它受到如下图的力的方向作用时,小球可能运动的方向是〔〕A.Oa B.Ob C.Oc D.Od【考点】42:物体做曲线运动的条件.【分析】物体做曲线运动时需要有向心力,向心力的方向就是指向圆心的,即力总是指向曲线的内侧.【解答】解:由图可知,在没有受到外力作用时小球在水平桌面上做匀速直线运动,当有外力作用时,并且力的方向向下,该指向圆弧的内侧,故小球的运动方向可能是Od;应选D.4.有关运动的合成与分解说法正确的选项是〔〕A.物体只有做曲线运动时,才能将这个运动分解为两个分运动B.两个分运动求合运动,合运动可能不唯一C.一个匀变速曲线运动与一个匀速直线运动的合运动不可能是匀变速直线运动D.两个互成一角度θ〔θ≠0°,θ≠180°〕且初速度不为零的匀变速直线运动的合运动一是匀变速运动【考点】44:运动的合成和分解.【分析】合运动与分运动具有时性,加速度不变的运动是匀变速运动,轨迹可以是直线也可也是曲线,由曲线运动的条件,可知加速度方向与初速度不在同一直线上.分运动是直线,合运动可以是直线也可能是曲线,例如小船渡河、平抛运动.【解答】解:A.物体做竖直上抛的运动时,才能将这个运动分解成向上匀速直线运动与自由落体运动,故A错误.B、两个分运动求合运动,根据矢量合成可知,合运动有唯一性,故B错误,C、一个匀变速曲线运动与一个匀速直线运动的合运动可能是匀变速直线运动,例如平抛运动的同时,与抛出反向匀速直线运动合成,那么合运动是自由落体运动,故C错误,D、两个互成一角度θ〔θ≠0°,θ≠180°〕且初速度不为零的匀变速直线运动的合运动,当合加速度与合速度共线时,那么是匀变速直线运动;当合加速度与合速度不共线时,那么是匀变速曲线运动,故D正确应选D5.A、B两小球都在水平面上做匀速圆周运动,A球的轨道半径是B球的轨道半径的2倍,A的转速为30r/min,B的转速为10r/min,那么两球的向心加速度之比为〔〕A.1:1 B.6:1 C.4:1 D.2:1【考点】49:向心加速度.【分析】先根据转速计算出做匀速圆周运动的角速度,再利用向心加速度公式分别计算,再求比值.【解答】解:A的转速为30r/min=0.5r/s,那么A的加速度ωA=2πnA=π,A 球的轨道半径是B球的轨道半径的2倍,故A 的向心加速度为B的转速为10r/min=,那么B 的加速度,故B的向心加速度为故向心加速度之比,B正确;应选:B.6.人站在楼上水平抛出一个小球,球离手时速度为V0,落地时速度为V,忽略空气阻力,在图中正确表示在相时间内速度矢量的变化情况的是〔〕A .B .C .D .【考点】43:平抛运动.【分析】平抛运动是加速度不变的匀变速曲线运动,抓住水平分速度不变,竖直方向上做自由落体运动,根据△v=gt确速度变化量的方向和大小.【解答】解:因为平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动,水平分速度不变,所以速度的变化量于竖直方向上速度的变化量,根据△v=gt,知相时间内速度变化量的方向不变,大小相.故C正确,A、B、D 错误.应选:C.7.如下图,飞控中心对“天宫一号〞的对接机构进行测试,确保满足交会对接要求,在“神舟八号〞发射之前20天,飞控中心将通过3至4次轨道控制,对“天宫一号〞进行轨道相位调整,使其进入预的交会对接轨道,待神舟八号的到来,要使“神舟八号〞与“天宫一号〞交会,并最终实施对接,“神舟八号〞为了追上“天宫一号〞〔〕A.从较低轨道上加速B.从较高轨道上加速C.在从同空间站同一轨道上加速D.无论在什么轨道上只要加速就行【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;4F:万有引力律及其用.【分析】根据万有引力提供向心力及近心运动和离心运动的相关知识即可求解.【解答】解:A、神舟八号在较低轨道上加速后做离心运动,轨道半径增大故可能“追上〞较高轨道上运行的天宫一号从而实现对接,故A正确;B、从较高轨道上加速,神舟八号将做离心运动,轨道高度继续增加,故不可能与较低轨道上的天宫一号实现对接,故B错误;C、在空间站同一轨道上加速,神舟八号将做离心运动,轨道高度增加,故不可能与同轨道的天宫一号实现对接,故C错误.D、由卫星变轨原理知,神舟八号只有在较低轨道上做加速运动才可以实现与天宫一号的对接,故D错误.应选:A.8.一小球质量为m,用长为L的悬绳〔不可伸长,质量不计〕固于O点,在O点正下方处钉有一颗钉子,如下图,将悬线沿水平方向拉直无初速释放后,当悬线碰到钉子后的瞬间,以下说法错误的选项是〔〕A.小球线速度没有变化B.小球的角速度突然增大到原来的2倍C.小球的向心加速度突然增大到原来的2倍D.悬线对小球的拉力突然增大到原来的2倍【考点】4A:向心力;48:线速度、角速度和周期、转速.【分析】把悬线沿水平方向拉直后无初速度释放,当悬线碰到钉子的前后瞬间,线速度大小不变,半径减小,根据v=rω、a=判断角速度、向心加速度大小的变化,根据牛顿第二律判断悬线拉力的变化.【解答】解:A、B把悬线沿水平方向拉直后无初速度释放,当悬线碰到钉子的前后瞬间,由于绳子拉力与重力都与速度垂直,所以不改变速度大小,即线速度大小不变,而半径变为原来的一半,根据v=rω,那么角速度增大到原来的2倍.故A、B正确.C、当悬线碰到钉子后,半径是原来的一半,线速度大小不变,那么由a=分析可知,向心加速度突然增加为碰钉前的2倍.故C正确.D、根据牛顿第二律得:悬线碰到钉子前瞬间:T1﹣mg=m得,T1=mg+m;悬线碰到钉子后瞬间:T2﹣mg=m,得T2=mg+2m.由数学知识知:T2<2T1.故D错误.此题选错误的,应选D.二、多项选择题〔共4题每题4分〕9.关于物体做曲线运动和直线运动的条件,以下说法正确的选项是〔〕A.当物体所受重力的方向跟它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动B.当物体所受合力的方向跟它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动C.当物体所受合力的方向跟它的速度方向在同一直线上时,物体做直线运动D.当物体所受合力的方向跟它的速度方向相同时,物体做加速直线运动【考点】42:物体做曲线运动的条件.【分析】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一变化,由此可以分析得出结论.【解答】解:A、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,当物体所受重力的方向跟它的速度方向不在同一直线上时,如果合力与物体的速度在同一条直线上,物体做直线运动,如物体沿斜面下滑.故A错误;B、当物体所受合力的方向跟它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动.故B正确;C、当物体所受合力的方向跟它的速度方向在同一直线上时,物体做直线运动,故C正确;D、当物体所受合力的方向跟它的速度方向相同时,物体的速度方向不变,大小增大,做加速直线运动.故D正确.应选:BCD10.甲、乙两个轮用皮带连接,半径之比R:r=3:1,关于甲、乙两个轮边缘上的点,以下说法中正确的选项是〔〕A.线速度之比为1:1 B.角速度之比为1:1C.周期之比为3:1 D.周期之比为1:3【考点】48:线速度、角速度和周期、转速.【分析】共轴转动的点角速度相,靠传送带传动轮子边缘上的点线速度大小相,根据v=rω分析角速度的关系,根据根据T=分析周期的关系.【解答】解:A、两点是靠皮带传动轮子边缘上的点,相同时间内走过的弧长相,那么线速度大小相同,故A正确;B 、根据可知,.故B错误;CD、根据T=可知,.故C正确,D错误.应选:AC11.如下图,A、B、C 三个物体放在水平旋转的圆盘上,三物与转盘的最大静摩擦因数均为μ,A 的质量是 2m,B 和 C的质量均为 m,A、B 离轴距离为 R,C 离轴 2R,假设三物相对盘静止,那么〔〕A.每个物体均受重力、支持力、静摩擦力、向心力四个力作用B.C 的向心加速度最大C.B 的摩擦力最小D.当圆台转速增大时,C 比 B 先滑动,A和 B 同时滑动【考点】4A:向心力;27:摩擦力的判断与计算.【分析】物体随圆盘一起做圆周运动,角速度相,靠静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二律得出发生相对滑动的临界角速度,判断哪个物块先发生相对滑动.抓住静摩擦力提供向心力比拟静摩擦力的大小.【解答】解:A、物体随圆盘一起做圆周运动,受重力、支持力和静摩擦力三个力作用,故A错误.B、A、B、C三个物体的角速度相,根据a=rω2知,C的半径最大,那么C的向心加速度最大,故B正确.C 、根据静摩擦力提供向心力知,,,,可知B的摩擦力最小,故C正确.D、根据μmg=mrω2得,,C的半径最大,那么C的临界角速度最小,当转速增大时,C先滑动,A、B径相,临界角速度相,那么A、B同时滑动,故D正确.应选:BCD.12.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,将卫星送入同步轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如下图.关于这颗卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时〔不计阻力〕,以下说法正确的选项是〔〕A.卫星在三个轨道运动的周期关系是T1<T3<T2B.卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度C.卫星在轨道1上经过Q点时的动能小于它在轨道2上经过Q点时的动能D.卫星在轨道2上运动时的机械能于它在轨道3上运动时的机械能【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;4F:万有引力律及其用.【分析】根据人造卫星的万有引力于向心力,列式求出线速度、周期、和向心力的表达式进行讨论即可.【解答】解:A、根据开普勒第三律〔类似〕,卫星在轨道3上的周期大于在轨道1上周期,在轨道2上的半长轴小于轨道3上的半径,故其周期小于轨道3上的周期,故A错误;B 、根据知,轨道半径越大,角速度越小,故B正确;C、从轨道1到轨道2,卫星在Q点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,所以给卫星加速,增加所需的向心力.所以在轨道2上Q点的速度大于轨道1上Q点的速度,速度大的动能大,故C正确;D、卫星从轨道2到轨道3需要克服引力做较多的功,故在轨道3上机械能较大,故D错误.应选:BC.三、题〔共16分〕13.在“研究平抛运动〞中,安装装置时,必须保持斜槽末端切线是水平的,这样做的目的是〔〕A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小B.保证小球飞出时,初速度水平C.保证小球在空中运动的时间每次都相D.保证小球运动的轨迹是一条抛物线【考点】MB:研究平抛物体的运动.【分析】在中让小球在固斜槽滚下后,做平抛运动,记录下平抛后运动轨迹.然后在运动轨迹上标出特殊点,对此进行处理,由于是同一个轨迹,因此要求抛出的小球初速度是相同的,所以在时必须确保抛出速度方向是水平的,同时固的斜槽要在竖直面.【解答】解:研究平抛运动的很关键的地方是要保证小球能够水平飞出,只有水平飞出时小球才做平抛运动,故ACD错误,B正确.应选:B.14.图为一小球做平抛运动时闪光照片的一〔A不是平抛出点〕,图中背景是边长5cm的小方格.〔1〕闪光的频率是10 Hz;〔2〕小球运动的初速度是m/s,〔3〕小球运动到B点时的速率m/s〔重力加速度g取10m/s2〕【考点】MB:研究平抛物体的运动.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据竖直方向上的运动,根据△y=gT2求出闪光的时间间隔,再根据水平方向上的运动求出小球抛出的初速度.求出B点水平方向和竖直方向上的分速度,根据平行四边形那么求出B点的速度.【解答】解:〔1〕根据△y=gT2得:T===0.1s;那么闪光的频率是:f=10Hz;.〔2〕小球抛出的初速度为:v0===m/s.〔3〕B点在竖直方向上的分速度为:vBy===2m/s那么B点的速度为:vB===m/s.故答案为:〔1〕10;〔2〕;〔3〕.四、计算题〔共36分〕15.如下图,在光滑水平面上,一质量为m=0.20kg的小球在绳的拉力作用下做半径为r=1.0m的匀速圆周运动.小球运动的线速度大小为v=2.0m/s,求:〔1〕小球运动的角速度;〔2〕绳给小球拉力的大小.【考点】4A:向心力.【分析】〔1〕根据求解角速度;〔3〕细线对小球的拉力提供小球做匀速圆周运动的向心力,根据牛顿第二律求解.【解答】解:〔1〕小球的角速度大小为:〔2〕细线对小球的拉力提供向心力,根据牛顿第二律得:答:〔1〕小球的角速度大小ω为2rad/s;〔3〕细线对小球的拉力大小F为0.8N16.如下图,卫星A的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.地球半径为R,地球自转角速度为ωo,地球外表的重力加速度为g,O为地球中心.〔1〕地球的质量〔2〕求卫星A的运行周期.【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】〔1〕物体在地球外表上,重力于万有引力,由此列式求地球的质量.〔2〕卫星A绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,根据万有引力律和牛顿运动律求解.【解答】解:〔1〕设地球质量为M.在地球外表,由重力于万有引力有:G=mg得地球的质量为 M=〔2〕设地球质量为M,卫星质量为m,根据万有引力律和牛顿运动律,有:G =m〔R+h〕结合 M=联立得:TA=2π答:〔1〕地球的质量是.〔2〕卫星A的运行周期是2π.17.在某行星外表附近自高h处以初速度v0水平抛出的小球,水平射程可达x,该行星的半径为R,如果在该行星上发颗人造卫星,那么它在该行星外表附近做匀速圆周运动的周期T是多少?【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】根据平抛运动的高度、初速度和水平射程求出重力加速度.人造卫星在该行星外表附近做匀速圆周运动时,由重力提供向心力,由牛顿第二律求出周期.【解答】解:小球在行星外表附近做平抛运动时,竖直方向做自由落体运动,那么有h=①水平方向做匀速直线运动,那么有x=v0t ②由①②得,g=③人造卫星在该行星外表附近做匀速圆周运动时,由重力提供向心力,由牛顿第二律得mg=得,T=④将③代入④得,T=答:人造卫星在该行星外表附近做匀速圆周运动的周期T=.。

2018-2019学年高一下学期期中考试试卷(物理)(附答案)

2018-2019学年高一下学期期中考试试卷(物理)(附答案)

2018-2019学年高一下学期期中考试试卷物 理 试 题(试卷满分:100分 时间:100分钟)一、选择题:(本题共12个小题,每小题4分,计48分。

每小题给出的四个选项中,有的只有一个正确,有的有多个正确,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的不得分)1. 400年前,一位德国天文学家提出了行星运动的三大定律,揭开了行星运行的奥秘,这位天文学家是 A .哥白尼 B .布鲁诺 C .托勒密 D .开普勒2.下列几种运动中,不属于匀变速运动的是A .斜下抛运动B .斜上抛运动C .平抛运动D .匀速圆周运动3.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M 向N 行驶,速度逐渐减小,下图1中分别画出了汽车转弯时所受合力F 的四种方向,你认为正确的是( )图14.如图2所示,闹钟和手表之间的争论中,其中闹钟是用哪个物理量来分析圆周运动的A .角速度B .周期C .线速度D .转速5.如图3所示,一个小球绕圆心O 做匀速圆周运动,已知圆周半径为r ,该小球运动的角速度大小为ω,则它运动线速度的大小为A .r ωB . r ωC .r 2ω D .2r ωFA BCFD图26.如图4所示,一薄圆盘可绕通过圆盘中心且垂直于盘面的竖直轴OO′ 转动,在圆盘上放置一小木块,当圆盘匀速转动时,木块相对圆盘静止。

关于木块的受力情况,下列说法正确的是A .木块受到圆盘对它的静摩擦力,方向指向圆盘中心B .由于木块相对圆盘静止,所以不受摩擦力C .由于木块运动,所以受到滑动摩擦力D .由于木块做匀速圆周运动,所以,除了受到重力、支持力、摩擦力外,还受向心力7.若人造地球卫星的轨道半径增大,则它的运行速度υ和运行周期T 的变化情况是 A .υ变小,T 变小 B .υ变小,T 变大 C .υ变大,T 变小 D .υ变大,T 变大 8.平抛物体的初速度为v 0,当水平方向分位移与竖直方向分位移相等时,下面正确的是A.运动的时间2v t g =B.瞬时速率0t v =C .水平分速度与竖直分速度大小相等 D.位移大小等于20/g 9.有两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,设两颗人造地球卫星的质量之比为1:2,轨道半径之比为3:1,则下列比值正确的是A .这两颗卫星的线速度之比是1:27B .这两颗卫星的周期之比是1:27C .这两颗卫星的向心加速度之比是1:9D .这两颗卫星的角速度之比是23:110.对于万有引力定律的表达式221r m m GF =,以下说法正确的是A .表达式中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,万有引力趋近于无限大C .m 1与m 2受到的引力大小是否相等,与m 1与m 2是否相等有关D .m 1与m 2受到的引力总是大小相等方向相反,是一对平衡力11.一颗小行星围绕太阳在近似圆形的轨道上运动,若轨道半径是地球轨道半径的9倍,则一颗小行星绕太阳运行的周期是A. 3年B. 9年C. 27年D. 81年 12.将一个小球以速度v 对着一个斜面水平抛出,在满足小球垂直打到这个斜面上的条件下,则 A .若保持水平速度v 不变,斜面与水平方向的夹角越大,小球的飞行时间越长 B .若保持水平速度v 不变,斜面与水平方向的夹角越大,小球的飞行时间越短 C .若保持水平斜面倾角不变,水平速度v 越大,小球的飞行时间越长D .若保持水平斜面倾角不变,水平速度v 越大,小球的飞行时间越短二、填空题(本题共3小题.每题4分,满分12分)13.一船在静水中的划行速率为5m/s ,要横渡一条宽30m 、流速为3m/s 的河流,此船渡河的最短时间图4为 s ,此船渡河的最短航程为 m 。

高一(下)期中物理试卷(解析版)

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高一(下)期中物理试卷一、单选题(下列各小题只有一个答案是正确的,每小题3分,共24分)1.我国探月卫星成功进入了绕“日地拉格朗日点”的轨道,我国成为世界上第三个造访该点的国家,如图所示,该拉格朗日点位于太阳与地球连线的延长线上,一飞行器位于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动,则此飞行器的()A.向心力仅由太阳的引力提供B.周期小于地球的周期C.线速度大于地球的线速度D.向心加速度小于地球的向心加速度2.2014年l2月31日,搭载“风云二号”08星的运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射.发射过程中“风云二号”08星的某一运行轨道为椭圆轨道,周期为T0,如图所示.则()A.“风云二号”08星的发射速度小于第一宇宙速度B.“风云二号”08星在A→B→C的过程中,速率逐渐变大C.“风云二号”08星在A→B过程所用的时间小于D.“风云二号”08星在B→C→D的过程中所用的时间等于3.“神舟七号”飞船的飞行轨道可以看成是近地轨道,一般在地球上空300~700km,绕地球飞行一周的时间大约为90min.这样,航天飞机里的航天员在24h内可以见到日落日出的次数应为()A.2 B.4 C.8 D.164.地球上站着两位相距非常远的观察者,都发现自己的正上方有一颗人造地球卫星相对自己静止不动,则这两位观察者的位置及两颗卫星到地球中心的距离是()A.一人在南极,一人在北极,两颗卫星到地球中心的距离一定相等B.一人在南极,一人在北极,两颗卫星到地球中心的距离可以不等C.两人都在赤道上,两颗卫星到地球中心的距离可以不等D.两人都在赤道上,两颗卫星到地球中心的距离一定相等5.一片质量约5×10﹣4kg的秋叶自5m高的树枝上落下并飘落到地面,此过程中重力的平均功率可能为()(g=10m/s2)A.0.008W B.0.025W C.0.05W D.0.1W6.如图所示,半圆形轨道MON竖直放置且固定在地面上,直径MN是水平的.一小物块从M点正上方高度为H处自由下落,正好在M点滑入半圆轨道,测得其第一次离开N点后上升的最大高度为.小物块接着下落从N点滑入半圆轨道,在向M点滑行过程中(整个过程不计空气阻力)()A.小物块正好能到达M点B.小物块一定到不了M点C.小物块一定能冲出M点D.不能确定小物块能否冲出M点7.如图所示,质量m=1kg、长L=0.8m的均匀矩形薄板静止在水平桌面上,其右端与桌子边缘相平.板与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4.现用F=5N的水平力向右推薄板,使它翻下桌子,力F做的功至少为(g取10m/s2)()A.1J B.1.6J C.2J D.4J8.如图所示,一质量为m的物体,在地面上以速度v0斜向上抛出,抛出后物体落在比地面低h的海平面上,若以地面为零势能面,且不计空气阻力,则()A.重力对物体做的功大于mghB.物体在海平面的重力势能为mghC.物体在海平面上的机械能为mv02+mghD.物体在海平面上的动能为mv02+mgh二、多选题(下列各小题有多个答案是正确的,每小题3分,共15分)9.2013年12月2日,牵动亿万中国心的嫦娥三号探测器顺利发射.嫦娥三号要求一次性进入近地点210公里、远地点约36.8万公里的地月转移轨道,如图所示,经过一系列的轨道修正后,在P点实施一次近月制动进入环月圆形轨道I.再经过系列调控使之进人准备“落月”的椭圆轨道II.嫦娥三号在地月转移轨道上被月球引力捕获后逐渐向月球靠近,绕月运行时只考虑月球引力作用.下列关于嫦娥三号的说法正确的是()A.沿轨道I运行的速度小于月球的第一宇宙速度B.沿轨道I运行至P点的速度等于沿轨道II运行至P点的速度C.沿轨道I运行至P点的加速度等于沿轨道II运行至P点的加速度D.在地月转移轨道上靠近月球的过程中月球引力做正功10.如图所示,A是静止在赤道上的物体,B、C是同一平面内两颗人造卫星.B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上;C是地球同步卫星.以下判断正确的是()A.卫星B的速度大小等于地球的第一宇宙速度B.A、B的线速度大小关系为v A>v BC.周期大小关系为T A=T C>T BD.若卫星B要靠近C所在轨道,需要先加速11.如图所示,一轻绳的一端系在固定粗糙斜面上的O点,另一端系一小球.给小球一足够大的初速度,使小球在斜面上做圆周运动.小球从最高点运动到最低点的过程中()A.重力对小球做功B.绳的张力对小球不做功C.斜面对小球的支持力做功D.小球克服摩擦力所做的功等于小球动能的减少量12.如图所示,轻质弹簧下端固定在倾角为θ的粗糙斜面底端的挡板C上,另一端自然伸长到A点.质量为m的物块从斜面上B点由静止开始滑下,与弹簧发生相互作用,最终停在斜面上某点.下列说法正确的是()A.物块第一次滑到A点时速度最大B.物块停止时弹簧一定处于压缩状态C.在物块滑到最低点的过程中,物块减少的重力势能全部转化成弹簧的弹性势能D.在物块的整个运动过程中,克服弹簧弹力做的功等于重力和摩擦力做功之和13.如图所示,足够长的传送带以恒定速率逆时针运行,将一物体轻轻放在传送带顶端,第一阶段物体被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段物体与传送带相对静止,匀速运动到达传送带底端.下列说法正确的是()A.第一阶段摩擦力对物体做正功,第二阶段摩擦力对物体做负功B.第一阶段摩擦力对物体做的功大于第一阶段物体动能的增加量C.第一阶段物体和传送带间的摩擦生热等于第一阶段物体机械能的增加量D.全过程物体与传送带间的摩擦生热等于从顶端到底端全过程机械能的增加量三、实验和填空题(共24分)14.某学习小组做探究“合力的功和物体速度变化的关系”的实验如图1,图中小车是在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、(填测量工具)和(填“交流”或“直流”)电源;(2)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡掉摩擦阻力,则下面操作正确的是A.放开小车,能够自由下滑即可B.放开小车,能够匀速下滑即可C.放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可D.放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可(3)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是A.橡皮筋处于原长状态B.橡皮筋仍处于伸长状态C.小车在两个铁钉的连线处D.小车已过两个铁钉的连线(4)在正确操作情况下,打在纸带上的点,并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的部分进行测量(根据下面所示的纸带回答).15.某同学用如图所示装置验证机械能守恒定律.通过控制电磁铁使小铁球从P点自由下落,并调整光电门Q的位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束,若小铁球下落过程中经过光电门Q时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间△t,测出PQ 之间的距离h,已知当地的重力加速度为g.回答下列问题:(1)为了验证机械能守恒定律,至少还需要测量下列物理量中的(填选项序号).A.P点与桌面的距离HB.小铁球从P到Q的下落时间t PQC.小铁球的直径d(2)小铁球通过光电门Q时的瞬时速度v=.(3)若小铁球在下落过程中机械能守恒,则与h的关系式为=.16.“玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想.“玉兔号”在月球表面做了一个自由下落实验,测得物体从静止自由下落h高度的时间为t,已知月球半径为R,自转周期为T,引力常量为G.则月球同步卫星离月球表面高度为.17.某同学用如图所示的装置测量一个凹形木块的质量m,弹簧的左端固定,木块在水平面上紧靠弹簧(不连接)将其压缩,记下木块右端的位置A点,释放后,木块右端恰能运动到B1点.在木块槽中加入一个质量m0=800g的砝码,再将木块左端紧靠弹簧,木块右端位置仍然在A点,释放后木块离开弹簧,右端恰能运动到B2点.测得AB1、AB2的长分别为27.0cm 和9.0cm,则木块的质量m为g.四、计算题(共37分)18.双星系统中两个星球A、B的质量都是m,A、B相距L,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动.实际观测该系统的周期T要小于按照力学理论计算出的周期理论值T0,且=k(k<1),于是有人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球C的影响,并认为C位于双星A.B 的连线正中间,相对A、B静止,求:(1)两个星球A.B组成的双星系统周期理论值T0;(2)星球C的质量.19.质量为m=1.0×103kg的汽车,在水平面上由静止开始运动,汽车在运动过程中所受摩擦阻力的大小恒为7000N,汽车发动机的额定功率为5.6×104W,开始时以a=1m/s2的加速度做匀加速运动,取g=10m/s2,求:(1)汽车作匀加速运动的时间;(2)汽车所能达到的最大速度.20.如图所示,质量分别为3m、2m、m的三个小球A、B、C,用两根长为L的轻绳相连,置于倾角为30°、高为L的固定光滑斜面上,A球恰能从斜面顶端外竖直落下,弧形挡板使小球只能竖直向下运动,小球落地后均不再反弹.由静止开始释放它们,不计所有摩擦,求:(1)A球刚要落地时的速度大小;(2)C球刚要落地时的速度大小.21.如图是翻滚过山车的模型,光滑的竖直圆规道半径为R=2m,入口的平直轨道AC和出口的平直轨道CD均是粗糙的,质量为m=2kg的小车与水平轨道之间的动摩擦因素均为μ=0.5,加速阶段AB的长度为l=3m,小车从以A静止开始受到水平拉力F=60N的作用,在B点撤去拉力,试问:(1)要使小车恰好通过圆轨道的最高点,小车在C点的速度为多少?(2)满足第(1)的条件下,小车沿着出口平轨道CD滑行多远的距离?(3)要使小车不脱离轨道,平直轨道BC段的长度范围?高一(下)期中物理试卷参考答案与试题解析一、单选题(下列各小题只有一个答案是正确的,每小题3分,共24分)1.我国探月卫星成功进入了绕“日地拉格朗日点”的轨道,我国成为世界上第三个造访该点的国家,如图所示,该拉格朗日点位于太阳与地球连线的延长线上,一飞行器位于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动,则此飞行器的()A.向心力仅由太阳的引力提供B.周期小于地球的周期C.线速度大于地球的线速度D.向心加速度小于地球的向心加速度【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【分析】飞行器与地球同步绕太阳运动,角速度相等,飞行器靠太阳和地球引力的合力提供向心力,根据v=rω,a=rω2比较线速度和向心加速度的大小.【解答】解:A、探测器的向心力由太阳和地球引力的合力提供.故A错误B、飞行器与地球同步绕太阳运动,角速度相等,周期相同,故B错误C、角速度相等,根据v=rω,知探测器的线速度大于地球的线速度.故C正确D、根据a=rω2知,探测器的向心加速度大于地球的向心加速度.故D错误故选C.2.2014年l2月31日,搭载“风云二号”08星的运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射.发射过程中“风云二号”08星的某一运行轨道为椭圆轨道,周期为T0,如图所示.则()A.“风云二号”08星的发射速度小于第一宇宙速度B.“风云二号”08星在A→B→C的过程中,速率逐渐变大C.“风云二号”08星在A→B过程所用的时间小于D.“风云二号”08星在B→C→D的过程中所用的时间等于【考点】万有引力定律及其应用.【分析】卫星沿着椭圆轨道运动,结合动能定理分析万有引力做功情况;结合开普勒定律分析速度变化情况;第一宇宙速度是近地卫星的速度,是在地面附近发射卫星的最小发射速度【解答】解:A、绕地球运行的卫星,其发射速度都大于第一宇宙速度,故A错误;B、根据开普勒第二定律,卫星在A→B→C的过程中,卫星与地球的距离增大,速率逐渐变小,故B错误;C、卫星在A→C的过程中所用的时间是0.5T0,由于卫星在A→B→C的过程中,速率逐渐变小,A→B与B→C的路程相等,所以卫星在A→B过程所用的时间小于,故C正确;D、卫星在B→C→D的过程中,在B→C→D的过程中相对由D→A→B的过程距离地球远,所以历时长,所用的时间大于,故D错误.故选:C3.“神舟七号”飞船的飞行轨道可以看成是近地轨道,一般在地球上空300~700km,绕地球飞行一周的时间大约为90min.这样,航天飞机里的航天员在24h内可以见到日落日出的次数应为()A.2 B.4 C.8 D.16【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】飞船每运行一周可以看到一次日出日落,飞船飞行24h,共计飞行多少圈就能看到多少次日出日落.【解答】解:飞船每90min飞行一周看到一次日出日落飞船飞行总时间24h=1440min,故飞行总周数N==16故选:D4.地球上站着两位相距非常远的观察者,都发现自己的正上方有一颗人造地球卫星相对自己静止不动,则这两位观察者的位置及两颗卫星到地球中心的距离是()A.一人在南极,一人在北极,两颗卫星到地球中心的距离一定相等B.一人在南极,一人在北极,两颗卫星到地球中心的距离可以不等C.两人都在赤道上,两颗卫星到地球中心的距离可以不等D.两人都在赤道上,两颗卫星到地球中心的距离一定相等【考点】同步卫星.【分析】地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,星距离地球的高度约为36000 km,卫星的运行方向与地球自转方向相同、运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道、运行周期与地球自转一周的时间相等,即23时56分4秒,卫星在轨道上的绕行速度约为3.1公里/秒,其运行角速度等于地球自转的角速度.【解答】解:两位相距非常远的观察者,都发现自己正上方有一颗人造地球卫星相对自己静止不动,说明此卫星为地球同步卫星,运行轨道为位于地球赤道平面上圆形轨道,距离地球的高度约为36000 km,所以两个人都在赤道上,两卫星到地球中心的距离一定相等.故D正确故选:D.5.一片质量约5×10﹣4kg的秋叶自5m高的树枝上落下并飘落到地面,此过程中重力的平均功率可能为()(g=10m/s2)A.0.008W B.0.025W C.0.05W D.0.1W【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据重力做功的大小,结合运动的大约时间,注意叶子不是做自由落体运动,根据P=求出重力平均功率的大约值.【解答】解:因为叶子不是做自由落体运动,运动的时间t,重力的平均功率P=.故选:A.6.如图所示,半圆形轨道MON竖直放置且固定在地面上,直径MN是水平的.一小物块从M点正上方高度为H处自由下落,正好在M点滑入半圆轨道,测得其第一次离开N点后上升的最大高度为.小物块接着下落从N点滑入半圆轨道,在向M点滑行过程中(整个过程不计空气阻力)()A.小物块正好能到达M点B.小物块一定到不了M点C.小物块一定能冲出M点D.不能确定小物块能否冲出M点【考点】动能定理的应用;向心力.【分析】根据动能定理求解质点在半圆轨道中摩擦力做功;除重力之外的力做功可量度物体机械能的变化;第二次小球在半圆轨道中滚动时,对应位置处速度变小,因此半圆轨道给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功变小.【解答】解:质点第一次在半圆轨道中运动的过程,由动能定理得:mg(H﹣)+(﹣W f)=0﹣0(W f为质点克服摩擦力做功大小)解得:W f=mgH,则根据功能原理得知第一次质点在半圆轨道中滚动损失的机械能为mgH;由于第二次小球在半圆轨道中运动时,对应位置处速度变小,因此半圆轨道给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功小于mgH,机械能损失小于mgH,因此小球再次冲出M点时,能上升的高度大于零而小于H;故ABD错误,C正确;故选:C.7.如图所示,质量m=1kg、长L=0.8m的均匀矩形薄板静止在水平桌面上,其右端与桌子边缘相平.板与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4.现用F=5N的水平力向右推薄板,使它翻下桌子,力F做的功至少为(g取10m/s2)()A.1J B.1.6J C.2J D.4J【考点】功的计算;共点力平衡的条件及其应用.【分析】要使力F做的功最少就要使推力作用时间最短,推力撤去后,物体减速滑行,刚好重心到达桌面边缘时,速度减为零;对木板加速和减速分别受力分析,然后根据牛顿第二定律求得加速和减速的加速度,再根据运动学公式列式求出力作用的位移,再根据恒力做功公式求解.【解答】解:加速时,对木板受力分析,受到重力、支持力、推力F和滑动摩擦力,根据牛顿第二定律,有F﹣μmg=ma1解得:a1=1m/s2减速时,对木板受力分析,受到重力、支持力和滑动摩擦力,根据牛顿第二定律,有:﹣μmg=ma2解得:a2=﹣4m/s2木板先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动,到达桌面边缘时,速度减为零,设最大速度为v,根据位移速度公式,有解得:x1==0.32mW=Fx1=1.6J故选:B.8.如图所示,一质量为m的物体,在地面上以速度v0斜向上抛出,抛出后物体落在比地面低h的海平面上,若以地面为零势能面,且不计空气阻力,则()A.重力对物体做的功大于mghB.物体在海平面的重力势能为mghC.物体在海平面上的机械能为mv02+mghD.物体在海平面上的动能为mv02+mgh【考点】功能关系;重力势能.【分析】首先对物体受力分析和做功分析,整个过程不计空气阻力,只有重力对物体做功,机械能守恒,应用机械能守恒和功能关系可判断各选项的对错.【解答】解:A、重力做功与路径无关,至于始末位置的高度差有关,抛出点与海平面的高度差为h,并且重力做正功,所以整个过程重力对物体做功为mgh,故A错误;B、以地面为零势能面,海平面低于地面h,所以物体在海平面上时的重力势能为﹣mgh,故B错误.C、根据机械能守恒定律可知,物体在海平面上的机械能等于地面上的机械能,即E=mv02,故C错误;D、由动能定理W=E k2﹣E k1,有物体在海平面上的动能为E k2=E k1+w=mv02+mgh,故D正确.故选:D.二、多选题(下列各小题有多个答案是正确的,每小题3分,共15分)9.2013年12月2日,牵动亿万中国心的嫦娥三号探测器顺利发射.嫦娥三号要求一次性进入近地点210公里、远地点约36.8万公里的地月转移轨道,如图所示,经过一系列的轨道修正后,在P点实施一次近月制动进入环月圆形轨道I.再经过系列调控使之进人准备“落月”的椭圆轨道II.嫦娥三号在地月转移轨道上被月球引力捕获后逐渐向月球靠近,绕月运行时只考虑月球引力作用.下列关于嫦娥三号的说法正确的是()A.沿轨道I运行的速度小于月球的第一宇宙速度B.沿轨道I运行至P点的速度等于沿轨道II运行至P点的速度C.沿轨道I运行至P点的加速度等于沿轨道II运行至P点的加速度D.在地月转移轨道上靠近月球的过程中月球引力做正功【考点】万有引力定律及其应用.【分析】通过宇宙速度的意义判断嫦娥三号发射速度的大小,根据卫星变轨原理分析轨道变化时卫星是加速还是减速,并由此判定机械能大小的变化,在不同轨道上经过同一点时卫星的加速度大小相同.【解答】解:A、第一宇宙速度是最大的环绕速度,故沿轨道I运行的速度小于月球的第一宇宙速度,故A正确;B、从轨道I进入轨道II嫦娥三号需要要点火减速,故沿轨道I运行至P点的速度小于沿轨道II运行至P点的速度,故B错误;C、在P点嫦娥三号产生的加速度都是由万有引力产生的,因为同在P点万有引力大小相等,故不管在哪个轨道上运动,在P点时万有引力产生的加速度大小相等,故C正确;D、在地月转移轨道上靠近月球的过程中月球引力做正功,故D正确.故选:ACD.10.如图所示,A是静止在赤道上的物体,B、C是同一平面内两颗人造卫星.B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上;C是地球同步卫星.以下判断正确的是()A.卫星B的速度大小等于地球的第一宇宙速度B.A、B的线速度大小关系为v A>v BC.周期大小关系为T A=T C>T BD.若卫星B要靠近C所在轨道,需要先加速【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【分析】地球的第一宇宙速度是近表面卫星运行速度.地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度和周期,根据v=rω,a=rω2比较线速度的大小和周期的大小,根据万有引力提供向心力比较B、C的线速度、周期.【解答】解:A、B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,地球的第一宇宙速度是近表面卫星运行速度.根据万有引力等于向心力v=,所以卫星B的速度大小小于地球的第一宇宙速度,故A错误;B、v=,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上;C是地球同步卫星所以v B>v C,对于放在赤道上的物体A和同步卫星C有相同的周期和角速度,根据v=rω,所以v C>v A所以v B>v A,故B错误;C、对于放在赤道上的物体A和同步卫星C有相同的周期和角速度,所以,T A=T C根据万有引力等于向心力得B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上;C是地球同步卫星所以T C>T B,所以周期大小关系为T A=T C>T B,故C正确;D、若卫星B要靠近C所在轨道,需要先加速,做离心运动,故D正确;故选:CD.11.如图所示,一轻绳的一端系在固定粗糙斜面上的O点,另一端系一小球.给小球一足够大的初速度,使小球在斜面上做圆周运动.小球从最高点运动到最低点的过程中()A.重力对小球做功B.绳的张力对小球不做功C.斜面对小球的支持力做功D.小球克服摩擦力所做的功等于小球动能的减少量【考点】功能关系.【分析】根据高度的变化,分析重力做功情况.根据绳的张力、支持力与速度的关系分析张力、支持力是否做功.由动能定理分析动能减少量与哪些因素有关.【解答】解:A、小球在斜面上做圆周运动,从最高点运动到最低点的过程中,小球的高度下降,重力对小球做正功,故A正确.B、小球在斜面上做圆周运动,绳的张力始终与小球的速度方向垂直,对小球不做功,故B 正确.C、斜面对小球的支持力始终与速度的方向垂直,对小球不做功,故C错误.D、整个的过程中只有重力和摩擦力做功,所以重力和摩擦力对小球做功的代数和等于小球动能的减少量,故D错误.故选:AB12.如图所示,轻质弹簧下端固定在倾角为θ的粗糙斜面底端的挡板C上,另一端自然伸长到A点.质量为m的物块从斜面上B点由静止开始滑下,与弹簧发生相互作用,最终停在斜面上某点.下列说法正确的是()A.物块第一次滑到A点时速度最大B.物块停止时弹簧一定处于压缩状态C.在物块滑到最低点的过程中,物块减少的重力势能全部转化成弹簧的弹性势能D.在物块的整个运动过程中,克服弹簧弹力做的功等于重力和摩擦力做功之和【考点】机械能守恒定律.【分析】根据弹簧的做正功,导致弹簧的弹性势能减小;重力做正功,导致重力势能减小;而摩擦力做负功却导致系统的机械能减小.同时由对物体的受力分析来确定物体处于什么样的运动状态.【解答】解:A、物块下滑过程中,当所受合力为零时,速度最大,物块第一次下滑合力为零的位置在A点下方,速度最大的位置在A点下方,故A错误;B、物块在斜面上运动过程中要克服摩擦力做功,机械能减少,最终滑块要静止,滑块静止时受到为零,处于平衡状态,弹簧被压缩,故B正确;C、在物块滑到最低点的过程中,物块减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能与系统内能,故C错误;D、滑块在运动过程中克服摩擦力做功转化为内能,最终弹簧是被压缩的,弹簧具有弹性势能,在物块的整个运动过程中,克服弹簧弹力做的功等于重力和摩擦力做功之和,故D正确;故选:BD.13.如图所示,足够长的传送带以恒定速率逆时针运行,将一物体轻轻放在传送带顶端,第一阶段物体被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段物体与传送带相对静止,匀速运动。

2018-2019学年河北省遵化市高一下学期期中考试物理试卷

【参考答案】
1、D
2、B
3、C
4、C
5、D
6、D
7、D
8、B
9、AD10、AC11、BD
12、BD
13、(1)A (2)抛物线
(3).
14(1)操作2,(2)操作3,(3)操作4,(4)质量、半径、角速度;
15.解:没剪短绳时弹簧弹力为
)(2122L L m F +=ω 4分
剪短瞬间弹簧弹力不变,据牛顿第二定律可知1m 的加速度
a=1
21221)
(m L L m m F +=ω 4分
方向背离圆心,指向m 2 2分
16解:14分
()“嫦娥一号”绕月飞行时的线速度大小. 4 分 ()设月球质量为M .“嫦娥一号”的质量为m . 根据牛二定律得 2分 解得. 2分 ()设绕月飞船运行的线速度为,飞船质量为,则
2分 又.
2分 联立得
2分
17.(14分)解:
(1)其在最高点时,满足d v m mg 4
321=, 2分 解得:gd v 4
31=; 2分 (2)设绳断后球飞行时间为t ,由平抛运动规律,知,在水平和竖直两方向上分别有: 竖直:22
141gt d =, 2分 水平:d=t v 2, 2分 求得:gd v 22=, 2分 落地时其竖直分速度为:2gd gt v y =
=, 2分 落地时速度为:=
3v 221y v v +=gd 2
5; 2分。

最新-河北省唐山市2018学年高一物理下学期期中试题 理

河北省唐山市2018-2018学年高一物理下学期期中试题 理一、选择题(本题包括12小题.每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 1、下列说法正确的是 ( )A .匀速圆周运动是加速度不变的运动B .平抛运动是加速度不变的运动C .当物体做曲线运动时,所受的合外力一定不为零D .当物体速度为零时,加速度一定为零2、一木块沿粗糙斜面匀速下滑的过程中 ( )A .木块的机械能守恒B .木块的动能转化为重力势能C .木块的重力势能转化为动能D .木块减小的机械能转化为内能3、2018年4月10日4时47分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭,成功将第八颗北斗导航卫星送入太空预定转移轨道。

这是一颗地球同步轨道卫星。

关于第八颗北斗导航卫星的下列说法正确的是 ( )A. 北斗导航卫星可以定点在北京上空B. 北斗导航卫星运行周期与地球自转周期相同C. 北斗导航卫星运行周期与地球公转周期相同D.北斗导航卫星轨道一定与赤道平面共面4. 有一种大型游戏器械,它是一个圆筒型容器,筒壁坚直,游客进入容器后靠筒壁站立,当圆筒开始转动后,转速加快到一定程度时,突然地板塌落,游客发现自己没有落下去,这是因为( ) A .游客处于超重状态 B .游客处于失重状态C .游客受到的摩擦力等于重力D .筒壁对游客的支持力等于重力 5. 质量为m 的物体静止在倾角为θ的斜面上,当斜面沿水平方向向右匀速移动了距离s 时,如图-2所示,物体m 相对斜面静止,则下列说法中不正确的是A .摩擦力对物体m 做功为零B .合力对物体m 做功为零C .摩擦力对物体m 做负功D .弹力对物体m 做正功6、如图1所示,小物体A 沿高为h 、倾角为θ的光滑斜面以初速度v 从顶端滑到底端,而相同的物体B 以同样大小的初速度从同等高度竖直上抛,则 ( ) A .两物体落地时速率相同B .从开始运动至落地过程中,重力对它们做功不相同C .从开始运动至落地过程中,重力对它们做功的平均功率相同D .两物体落地时,重力的瞬时功率相同7、三颗人造地球卫星A 、B 、C 绕地球作匀速圆周运动,如图2所示,已知M A =M B <M C ,则对于三个卫星,正确的是 ( ) A. 运行线速度关系为C B A υυυ=>B. 运行周期关系为 T A <T B =T CC. 向心力大小关系为F A = F B < F CD. 半径与周期关系为323232C C B BAA T R T R T R ==8.在光滑的圆锥漏斗的内壁,有两个质量相等的小球A 、B ,它们分别紧贴漏斗,在不同水平面上做匀速圆周运动,如图所示,则下列说法正确的是: A. 小球A 的速率大于小球B 的速率 B. 小球A 的速率小于小球B 的速率C. 小球A 对漏斗壁的压力大于小球B 对漏斗壁的压力D. 小球A 的转动周期小于小球B 的转动周期9、一质量为1kg 的物体从静止开始匀加速竖直下落,经2s 落地,落地时速度大小为18m /s ,若重力加速度g 取10m /s 2,则 ( ) A.物体的重力势能减少了200J B .物体的机械能减少了20J C .重力对物体做功180J D .物体的动能增加了62J10、如图5所示,可视为质点、质量为m 的小球,在半径为R 的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列有关说法中正确的是( ) A .小球能够通过最高点时的最小速度为0 B .小球能够通过最高点时的最小速度为gRC .如果小球在最高点时的速度大小为2gR,则此时小球对管道的内壁有作用力D .若小球在最低点时的速度大小为gR5,则小球通过最高点时与管道间有相互作用力11.水平传送带匀速运动,速度大小为v ,现将一小工件放到传送带上。

河北省唐山一中2018-2019学年高一下学期期中考试物理试题含答案

唐山一中2018—2018学年度第一学期期中考试 高一年级 物理试卷 命题人:师国臣 说明:1.考试时间90分钟,满分100分。

2.将卷Ⅰ答案用2B 铅笔涂在答题卡上,将卷Ⅱ答案答在答题纸上。

3.Ⅱ卷答题纸卷头和答题卡均填涂本次考试的考号,不要误填学号,答题卡占后5位。

卷Ⅰ(选择题 共48分)一.选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分。

在下列各题的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)1.物体做曲线运动的条件为 A .物体所受合外力为恒力 B .物体所受合外力为变力C .物体所受合外力的方向与速度的方向不在同一条直线上D .物体所受合外力的方向与加速度的方向不在同一条直线上 2.下列关于圆周运动的叙述中正确的是A .做匀速圆周运动的物体的合外力不一定指向圆心B .做圆周运动的物体,其加速度可能不指向圆心C .做圆周运动的物体,其加速度一定指向圆心D .做圆周运动的物体,其速度方向一定与合外力方向垂直3.地球可以看做一个巨大的拱形桥,桥面的半径就是地球半径R (约为6400km )。

地面上有一辆汽车在行驶,重力是G = mg ,地面对它的支持力是FN 。

根据物理知识可以想到,速度大到一定程度时,地面对车的支持力是零,则此时驾驶员与座椅之间的压力是 A .等于零 B .等于mgC .大于mgD .小于mg 但不为零4.2018年1月17日,我国成功发射北斗COMPASS —G1地球同步卫星。

据了解这已是北斗卫星导航系统发射的第三颗地球同步卫星,则对于这三颗已发射的同步卫星,下列说法中正确的是A .它们的运行速度大小相等,且都小于7.9 km/sB .它们运行周期可能不同C .它们离地心的距离可能不同D .它们的向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等5.汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P 。

快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶。

河北省唐山市开滦名校高中五校联考2018-2019学年高一下学期期中物理试卷有解析

河北省唐山市开滦名校高中五校联考2018-2019学年高一下学期期中物理试卷有解析注意事项:1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题(共15小题,每小题4分,满分60分)1.从同一高处以不同的速度水平抛出两个质量不同的石子,如果不计空气阻力,则下列说法正确的是()A.初速度大的先落地 B.质量大的先落地C.两个石子同时落地 D.无法判断2.以初速度v0水平抛出的物体,当水平方向的分位移与竖直方向的分位移相等时()A.水平分速度与竖直分速度大小相等B.瞬时速度v t=v0C.运动的时间t=D.位移大小等于23.一个物体从某一确定的高度以初速度v0水平抛出,已知它落地时的速度为v,那么它的运动时间是()A.B.C.D.4.以9.8m/s的水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ为30°的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是()(g取9.8m/s2)A. s B. s C. s D.2 s5.关于运动的合成与分解,下列说法正确的是()A.合运动的速度一定大于两个分运动的速度B.合运动的时间一定大于分运动的时间C.两个直线运动的合运动一定是直线运动D.合运动的速度方向就是物体实际运动的方向6.如图所示,为一在水平面内做匀速圆周运动的圆锥摆,关于摆球A的受力情况,下列说法中正确的是()A.摆球A受重力、拉力和向心力的作用B.摆球A受拉力和向心力的作用C.摆球A受拉力和重力的作用D.摆球A受重力和向心力的作用7.同一辆汽车以同样大小的速度先后开上平直的桥和凸形桥,在桥的中央处有()A.车对两种桥面的压力一样大 B.车对平直桥面的压力大C.车对凸形桥面的压力大 D.无法判断8.如图所示,甲、乙两个相同的物体放在一水平匀速转动的圆盘上,均相对圆盘静止,则下列说法正确的是()A.甲、乙两物体的线速度相同 B.甲、乙两物体的向心力相同C.甲、乙两物体的角速度相同 D.甲、乙两物体的周期不相同9.如图所示,光滑的水平面上,小球m在拉力F作用下做匀速圆周运动,若小球到达P点时F突然发生变化,下列关于小球运动的说法正确的是()A.F突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动B.F突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动C.F突然变大,小球将沿轨迹pb做离心运动D.F突然变小,小球将沿轨迹Pc逐渐靠近圆心10.如图所示的皮带传动装置中,皮带与轮之间不打滑,两轮半径分别为R和r,且R=3r,A、B分别为两轮边缘上的点,则皮带运动过程中,关于A、B两点下列说法正确的是()A.向心加速度之比a A:a B=1:3B.角速度之比ωA:ωB=3:1C.线速度大小之比v A:v B=1:3D.在相同的时间内通过的路程之比s A:s B=3:111.如图所示,用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则()A.小球在最高点时所受向心力一定为重力B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零C.若小球刚好能在竖直面内做圆周运动,则其在最高点速率是D.小球在圆周最低点时拉力可能等于重力12.做匀速圆周运动的物体,下列物理量变化的是()A.线速度B.速率 C.频率 D.周期13.如图所示,轻绳的上端系于天花板上的O点,下端系有一只小球.将小球拉离平衡位置一个角度后无初速释放.当绳摆到竖直位置时,与钉在O点正下方P点的钉子相碰.在绳与钉子相碰瞬间,以下物理量的大小没有发生变化的是()A.小球的线速度大小 B.小球的角速度大小C.小球的向心加速度大小 D.小球所受拉力的大小14.我国发射的“天宫一号”和“神舟八号”在对接前,“天宫一号”的运行轨道高度为350km,“神舟八号”的运行轨道高度为343km.它们的运行轨道均视为圆周,则()A.“天宫一号”比“神舟八号”速度大B.“天宫一号”比“神舟八号”周期长C.“天宫一号”比“神舟八号”角速度大D.“天宫一号”比“神舟八号”加速度大15.两个质点相距r时,它们之间的万有引力为F,若它们间的距离缩短为r,其中一个质点的质量变为原来的2倍,则它们之间的万有引力为()A.2F B.4F C.8F D.16F二、填空题16.物体在做平抛运动时,水平方向的分运动是运动,竖直方向是运动.17.两颗卫星绕地球运行的周期之比为27:1,则它们的角速度之比为,轨道半径之比为.18.两颗人造地球卫星A、B的质量之比m A:m B=1:2,轨道半径之比r A:r B=1:3,则此时它们的线速度之比v A:v B= ,向心力之比F A:F B= .19.为了消除火车在转弯时对铁轨的侧向压力,在铁路的弯道处都是令外轨内轨.20.如图所示为一小球做平抛运动闪光照片的一部分,图中背景格的边长为5cm.求出物体做平抛运动的初速度大小为.B点的速度大小为.(g取10m/s2)三.计算题21.把一小球从离地面h=5m处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力,(g=10m/s2).求:(1)小球在空中飞行的时间;(2)小球落地点离抛出点的水平距离;(3)小球落地时的速度大小.22.(7分)一根长为L=60cm的轻杆一端系着一个小球,围绕杆的另一端为圆心在竖直平面内做圆周运动.已知球的质量m=0.5kg.g取10m/s2.求:(1)球可以到达最高点的最小速度是多大?此时球对杆的作用力多大?方向如何?.(2)当球在最高点时的速度为3m/s时,球对杆的作用力多大?方向如何?.23.(9分)某一星球上,宇航员站在距离地面h高度处,以初速度v0沿水平方向抛出一个小球,经时间t后小球落到星球表面,已知该星球的半径为R,引力常量为G,求:(1)该星球表面的重力加速度g;(2)该星球的第一宇宙速度;(3)该星球的质量M.参考答案与试题解析一、选择题(共15小题,每小题4分,满分60分)1.从同一高处以不同的速度水平抛出两个质量不同的石子,如果不计空气阻力,则下列说法正确的是()A.初速度大的先落地 B.质量大的先落地C.两个石子同时落地 D.无法判断【考点】43:平抛运动.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度比较运动的时间.【解答】解:两石子平抛运动的高度相同,根据h=得,两石子的运动时间相等,则两个石子同时落地.故选:C.【点评】解决本题的关键知道平抛运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.2.以初速度v0水平抛出的物体,当水平方向的分位移与竖直方向的分位移相等时()A.水平分速度与竖直分速度大小相等B.瞬时速度v t=v0C.运动的时间t=D.位移大小等于2【考点】43:平抛运动.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,抓住水平位移和竖直位移相等求出运动的时间,结合速度时间公式判断水平分速度和竖直分速度的关系,根据平行四边形定则求出瞬时速度的大小.通过水平位移和竖直位移,根据平行四边形定则求出位移的大小.【解答】解:A、根据得:t=,则竖直分速度为:v y=gt=2v0≠v0.故A错误,C正确.B、根据平行四边形定则知:.故B正确.C、水平位移x=,根据平行四边形定则知,位移大小为:s=.故D错误.故选:BC.【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.3.一个物体从某一确定的高度以初速度v0水平抛出,已知它落地时的速度为v,那么它的运动时间是()A.B.C.D.【考点】43:平抛运动.【分析】根据平行四边形定则求出竖直分速度,结合速度时间公式求出运动的时间.【解答】解:根据平行四边形定则知,竖直分速度,解得运动的时间t=.故选:D.【点评】本题考查了平抛运动的基本运用,知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动,结合运动学公式灵活求解,基础题.4.以9.8m/s的水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ为30°的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是()(g取9.8m/s2)A. s B. s C. s D.2 s【考点】43:平抛运动.【分析】物体以初速度9.8m/s水平抛出后做平抛运动,垂直撞在斜面上时速度方向与斜面垂直,将速度进行分解,求出物体飞行的时间.【解答】解:由题物体做平抛运动,将速度分解成水平和竖直两个方向如图,则竖直分速度为:v y=v x tanθ而物体在水平方向的分运动是匀速直线运动,竖直方向的分运动是自由落体运动,则有:v x=v0,v y=gt,则得:v y=v0cotθ则得:t==s=s故选:C.【点评】本题是制约条件的平抛运动,关键要抓住物体垂直撞击斜面,反映了物体速度的方向与斜面垂直,从而分解速度.5.关于运动的合成与分解,下列说法正确的是()A.合运动的速度一定大于两个分运动的速度B.合运动的时间一定大于分运动的时间C.两个直线运动的合运动一定是直线运动D.合运动的速度方向就是物体实际运动的方向【考点】44:运动的合成和分解.【分析】合运动是直线运动还是曲线运动取决于合速度方向与合加速度方向是否在同一条直线上.根据平行四边形定则,可知合速度、合位移与分速度、分位移的大小关系.【解答】解:A、根据平行四边形定则知,合速度可能比分速度大,可能比分速度小,可能与分速度相等.故A错误.B、合运动与分运动具有等时性.故B错误.C、两个直线运动的合运动不一定是直线运动.如平抛运动.故C错误.D、根据平行四边形定则可知,合运动的速度方向就是物体实际运动的.故D正确.故选D【点评】解决本题的关键知道合运动是直线运动还是曲线运动取决于合速度方向与合加速度方向是否在同一条直线上.以及会根据平行四边形定则判断合速度与分速度的大小关系.6.如图所示,为一在水平面内做匀速圆周运动的圆锥摆,关于摆球A的受力情况,下列说法中正确的是()A.摆球A受重力、拉力和向心力的作用B.摆球A受拉力和向心力的作用C.摆球A受拉力和重力的作用D.摆球A受重力和向心力的作用【考点】4A:向心力;37:牛顿第二定律.【分析】先对小球进行运动分析,做匀速圆周运动,再找出合力的方向,进一步对小球受力分析!【解答】解:小球在水平面内做匀速圆周运动,对小球受力分析,如图小球受重力、和绳子的拉力,由于它们的合力总是指向圆心并使得小球在水平面内做圆周运动,故在物理学上,将这个合力就叫做向心力,即向心力是按照力的效果命名的,这里是重力和拉力的合力.故选:C.【点评】向心力是效果力,匀速圆周运动中由合外力提供,是合力,与分力是等效替代关系,不是重复受力!7.同一辆汽车以同样大小的速度先后开上平直的桥和凸形桥,在桥的中央处有()A.车对两种桥面的压力一样大 B.车对平直桥面的压力大C.车对凸形桥面的压力大 D.无法判断【考点】4A:向心力.【分析】汽车在平直的桥上做匀速直线运动时,重力和支持力二力平衡;汽车以一定的速度通过凸形桥时,合力提供向心力,重力大于支持力.【解答】解:设汽车的质量为m,当开上平直的桥时,由于做匀速直线运动,故压力等于重力,即N1=mg当汽车以一定的速度通过凸形桥时,受重力和向上的支持力,合力等于向心力,故mg﹣N2=m故N2<mg因而N1>N2而汽车对桥的压力等于桥对车的支持力,所以车对平直桥面的压力大,故B正确.故选:B【点评】本题关键建立汽车过水平桥和凸形桥两种模型,分别对两种情况下的汽车进行运动情况分析和受力情况分析,然后根据牛顿第二定律列式分析.8.如图所示,甲、乙两个相同的物体放在一水平匀速转动的圆盘上,均相对圆盘静止,则下列说法正确的是()A.甲、乙两物体的线速度相同 B.甲、乙两物体的向心力相同C.甲、乙两物体的角速度相同 D.甲、乙两物体的周期不相同【考点】4A:向心力;48:线速度、角速度和周期、转速.【分析】物体在同一个转盘上随转盘一起运动时,具有相同的角速度,这是解这类题目的突破口,然后根据圆周运动的相关公式进行求解.【解答】解:A、在同一转盘上无相对运动,因此它们的角速度相等,则由v=ωr可知,因半径不同,则线速度不同,故A错误,C正确;B、向心力F=mω2r,则可知,半径不同,同向心力不同,故B错误;D、由T=可知,因角速度相同,则周期相同,故D错误故选:C.【点评】物体在同一个转盘上随转盘一起运动时,具有相同的角速度,这是解这类题目的突破口,然后再根据相关的公式列式求解即可.9.如图所示,光滑的水平面上,小球m在拉力F作用下做匀速圆周运动,若小球到达P点时F突然发生变化,下列关于小球运动的说法正确的是()A.F突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动B.F突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动C.F突然变大,小球将沿轨迹pb做离心运动D.F突然变小,小球将沿轨迹Pc逐渐靠近圆心【考点】4A:向心力;37:牛顿第二定律;4C:离心现象.【分析】当向心力突然消失或变小时,物体会做离心运动,运动轨迹可是直线也可以是曲线;当向心力突然变大时,物体做向心运动,要根据受力情况分析.【解答】解:A、在水平面上,细绳的拉力提供m所需的向心力,当拉力消失,物体受力合为零,将沿切线方向做匀速直线运动,A正确;B、当向心力减小时,将沿Bb轨道做离心运动,B错误;C、F突然变大,小球将沿轨迹Bc做向心运动,故C错误;D、F突然变小,小球将沿轨迹Bb做离心运动,故D错误;故选A.【点评】此题要理解离心运动的条件,结合力与运动的关系,当合力为零时,物体做匀速直线运动.10.如图所示的皮带传动装置中,皮带与轮之间不打滑,两轮半径分别为R和r,且R=3r,A、B分别为两轮边缘上的点,则皮带运动过程中,关于A、B两点下列说法正确的是()A.向心加速度之比a A:a B=1:3B.角速度之比ωA:ωB=3:1C.线速度大小之比v A:v B=1:3D.在相同的时间内通过的路程之比s A:s B=3:1【考点】48:线速度、角速度和周期、转速.【分析】两轮通过皮带传动,皮带与轮之间不打滑,说明它们边缘的线速度相等;再由角速度、向心加速度的公式逐个分析即可.【解答】解:A、由于AB属于同缘传送,线速度大小相等,由a n=可知,a n于r成反比,所以向心加速度之比a A:a B=1:3,故A正确.B、由v=ωr知,ω═,所以ω于r成反比,所以角速度之比为1:3,故B错误.C、两轮通过皮带传动,皮带与轮之间不打滑,说明它们边缘的线速度相等,故C错误.D、由于AB的线速度大小相等,在相同的时间内通过的路程之比应该是s A:s B=1:1,故D错误.故选:A【点评】通过皮带相连的,它们的线速度相等;还有同轴转的,它们的角速度相等,这是解题的隐含条件,再V=rω,及向心力公式做出判断,考查学生对公式得理解.11.如图所示,用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则()A.小球在最高点时所受向心力一定为重力B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零C.若小球刚好能在竖直面内做圆周运动,则其在最高点速率是D.小球在圆周最低点时拉力可能等于重力【考点】4A:向心力;37:牛顿第二定律.【分析】对小球在不同位置时分析向心力的,利用牛顿第二定律列方程即可解答【解答】解:A、小球在圆周最高点时,向心力可能等于重力,也可能等于重力与绳子的拉力之和,取决于小球的瞬时速度的大小,故A错误B、小球在圆周最高点时,满足一定的条件可以使绳子的拉力为零,故B错误C、小球刚好能在竖直面内做圆周运动,则在最高点,重力提供向心力,mg=,解得v=.故C正确.D、小球在圆周最低点时,具有竖直向上的向心加速度,处于超重状态,拉力一定大于重力,故D错误.故选C.【点评】圆周运动问题重在分析向心力的,利用牛顿第二定律列方程12.做匀速圆周运动的物体,下列物理量变化的是()A.线速度B.速率 C.频率 D.周期【考点】47:匀速圆周运动.【分析】对于物理量的理解要明确是如何定义的,决定因素有哪些,是标量还是矢量,如本题中明确描述匀速圆周运动的各个物理量特点.【解答】解:在描述匀速圆周运动的物理量中,线速度是矢量,虽然其大小不变但是方向在变,因此是变化的,周期、频率、速率是标量,是不变化的,故A正确,BCD错误.故选:A【点评】本题中明确描述匀速圆周运动的各个物理量特点是解本题的关键,尤其是注意标量和矢量的区别.13.如图所示,轻绳的上端系于天花板上的O点,下端系有一只小球.将小球拉离平衡位置一个角度后无初速释放.当绳摆到竖直位置时,与钉在O点正下方P点的钉子相碰.在绳与钉子相碰瞬间,以下物理量的大小没有发生变化的是()A.小球的线速度大小 B.小球的角速度大小C.小球的向心加速度大小 D.小球所受拉力的大小【考点】4A:向心力;37:牛顿第二定律.【分析】当绳摆到竖直位置时,与钉在O点正下方P的钉子相碰后,小球圆周运动的半径减小,速度大小不变,根据角速度与线速度的关系v=ωr,分析角速度的变化.由向心加速度公式a n=分析向心加速度的变化.根据牛顿第二定律分析小球所受拉力的变化.【解答】解:A、在绳与钉子相碰瞬间,绳子的拉力和重力方向都与小球的速度方向垂直,不对小球做功,不改变小球的动能,则小球的线速度大小不变.故A正确.B、角速度与线速度的关系为v=ωr,得到ω=,在绳与钉子相碰瞬间,小球圆周运动的半径r减小,v不变,则角速度ω增大.故B错误.C、由向心加速度公式a n=分析得到,向心加速度增大.故C错误.D、根据牛顿第二定律得:T﹣mg=ma n,T=mg+ma n,a n增大,则绳子拉力T增大.故D错误.故选:A.【点评】本题关键是确定线速度大小不变,当力与速度垂直时不做功,不改变速度的大小.对于角速度、向心加速度、拉力与线速度的关系要熟悉,是圆周运动中常用的知识.14.我国发射的“天宫一号”和“神舟八号”在对接前,“天宫一号”的运行轨道高度为350km,“神舟八号”的运行轨道高度为343km.它们的运行轨道均视为圆周,则()A.“天宫一号”比“神舟八号”速度大B.“天宫一号”比“神舟八号”周期长C.“天宫一号”比“神舟八号”角速度大D.“天宫一号”比“神舟八号”加速度大【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】天宫一号绕地球做匀速圆周运动,靠万有引力提供向心力,根据万有引力定律和牛顿第二定律比较线速度、周期、向心加速度的大小.【解答】解:天宫一号和神州八号绕地球做匀速圆周运动,靠地球的万有引力提供向心力:即 F=G=m=m=mrω2=ma根据这个等式得:A、线速度v=,天宫一号的轨道半径大于神舟八号的轨道半径,则天宫一号的线速度较小,故A错误;B、周期T=2π,天宫一号的轨道半径大于神舟八号的轨道半径,则天宫一号的周期更大,故B正确;C、角速度ω=,天宫一号的轨道半径大于神舟八号的轨道半径,则天宫一号的角速度更小,故C错误;D、加速度a=,天宫一号的轨道半径大于神舟八号的轨道半径,则天宫一号的加速度更小,故D错误;故选:B.【点评】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,熟记天体运动规律的线速度、角速度和周期T的公式,并能灵活运用向心力公式.15.两个质点相距r时,它们之间的万有引力为F,若它们间的距离缩短为r,其中一个质点的质量变为原来的2倍,则它们之间的万有引力为()A.2F B.4F C.8F D.16F【考点】4F:万有引力定律及其应用.【分析】根据万有引力定律的内容(万有引力是与质量乘积成正比,与距离的平方成反比.)解决问题【解答】解:两个质点相距r时,它们之间的万有引力为F=,若它们间的距离缩短为1/2r,其中一个质点的质量变为原来的2倍,则它们之间的万有引力为F′==8F.故选C.【点评】要注意万有引力是与质量乘积成正比,与距离的平方成反比.影响万有引力大小的变量有质量、距离,要考虑全面,不能考虑一个变量而忽略了另一个变量的变化.二、填空题16.物体在做平抛运动时,水平方向的分运动是匀速直线运动,竖直方向是自由落体运动.【考点】43:平抛运动.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.【解答】解:平抛运动在水平方向上有初速度,不受力,根据牛顿第一定律知,物体在水平方向上做匀速直线运动.在竖直方向上初速度为零,仅受重力,做自由落体运动.故答案为:匀速直线,自由落体.【点评】解决本题的关键知道平抛运动的特点,知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,基础题.17.两颗卫星绕地球运行的周期之比为27:1,则它们的角速度之比为1:27 ,轨道半径之比为9:1 .【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】要求轨道半径之比和角速度之比,由于已知运动周期之比,故可以利用万有引力提供向心力来求解.【解答】解:行星在绕恒星做圆周运动时恒星对行星的引力提供圆周运动的向心力,故有:=m r解得:r=已知两颗卫星绕地球运行的周期之比为27:1,故则它们的轨道半径的比为9:1卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有:=mω2r解得:ω=,已知它们的轨道半径之比为9:1,所以角速度之比为:ω1:ω2=1:27.故答案为:1:27,9:1【点评】一个天体绕中心天体做圆周运动时万有引力提供向心力,灵活的选择向心力的表达式是我们顺利解决此类题目的基础.我们要按照不同的要求选择不同的公式来进行求解18.两颗人造地球卫星A、B的质量之比m A:m B=1:2,轨道半径之比r A:r B=1:3,则此时它们的线速度之比v A:v B=:1 ,向心力之比F A:F B= 9:2 .【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】万有引力提供卫星圆周运动的向心力,据此讨论线速度与向心力与半径和质量的关系即可.【解答】解:卫星圆周运动时由万有引力提供圆周运动向心力有:可得线速度所以有卫星圆周运动的向心力由万有引力提供有所以有:故答案为:;9:2【点评】万有引力提供圆周运动的向心力,熟悉万有引力和向心力的表达式是正确解题的关键.19.为了消除火车在转弯时对铁轨的侧向压力,在铁路的弯道处都是令外轨高于内轨.【考点】4A:向心力.【分析】火车拐弯需要有指向圆心的向心力,若内、外轨等高,则火车拐弯时由外轨的压力去提供,若火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,要靠重力和支持力的合力提供向心力.【解答】解:若火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,要靠重力和支持力的合力提供向心力,则铺设轨道时应该把内轨降低一定的高度,使外轨高于内轨.故答案为:高于【点评】本题是生活中圆周运动问题,关键是分析受力情况,分析外界提供的向心力与所需要的向心力的关系,难度不大,属于基础题.。

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