2015-2016学年福建省八县一中高一(下)期末物理试卷(解析版)
福建省福州市八县高一物理下学期期末考试试题 (2)

2014—2015学年度第二学期八县(市)一中期末联考高中一年物理科试卷一.单项选择题(在每一小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的,共8小题,每小题3分,共24分)1.物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。
以下叙述中,正确的说法是()A.开普勒发现万有引力定律B.爱因斯坦提出:在一切惯性参照物中,测量到的真空中的光速c都一样C.牛顿利用扭秤实验,首先测出引力常量,为人类实现飞天梦想奠定了基础D.相对论的创立表明经典物理学已不再适用2.关于物体做曲线运动,下列说法正确的是 ( )A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.质点作曲线运动,速度的大小一定是时刻在变化C.作曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向不在同一直线上D.物体在变力作用下不可能作直线运动3.如图所示,质量、初速度大小都相同的A、B、C三个小球,在同一水平面上,A球竖直上抛,B球以倾斜角θ斜向上抛,空气阻力不计,C球沿倾角为θ的足够长光滑斜面上滑,它们上升的最大高度分别为h A、h B、h C,则()A.h A=h B=h CB.h A=h B<h CC.h A=h B>h CD.h A=h C>h B4. 质量为m的汽车在平直公路上行驶,阻力f保持不变。
当汽车的速度为v、加速度为a时,发动机的实际功率为()A.fv B.mav C.(ma+f)v D.(ma-f)v5. 同步卫星是指相对于地面不动的人造卫星。
关于同步卫星,下列说法正确的是()A.它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的B .它可以在地面上任一点的正上方,且离地心的距离可按需要选择不同的值C .它的轨道根据需要可以是圆轨道,也可能是椭圆轨道D .不同的同步卫星加速度大小也不相同6. 当汽车行驶在凸形桥时,为使通过桥顶时减小汽车对桥的压力,司机应( )A .以尽可能小的速度通过桥顶B .增大速度通过桥顶C .使通过桥顶的向心加速度尽可能小D .和通过桥顶的速度无关7.若取地球的第一宇宙速度为8km/s ,某行星的质量是地球的18倍,半径是地球的2倍,这行星的第一宇宙速度为( )A .16km/sB .24km/sC .32km/sD .72km/s8. 如图所示为圆锥摆示意图,用长为L 的细绳一端固定,另一端系着一个小球,使小球在水平面内做匀速圆周运动,细绳与竖直方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g ,则小球的角速度大小为 ( )A .g L sin θ B .g L cos θ C .g L tan θ D .g L cot θ二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共计16分。
2015-2016高一物理下学期期末试题及答案用1(自编)

文档供参考,可复制、编制,期待您的好评与关注!2015—2016学年度下学期高一年级考试题一、选择题1.下列说法正确的是()A. 做匀速圆周运动的物体处于平衡状态B. 做匀速圆周运动的物体所受的合外力是恒力C. 做匀速圆周运动的物体的速度恒定D. 做匀速圆周运动的物体的加速度大小恒定2.如图所示,为一皮带传动装置,右轮半径为r,a为它边缘上一点;左侧是一轮轴,大轮半径为4r,小轮半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r。
c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上。
若传动过程中皮带不打滑,则()①a点和b点的线速度大小相等②a点和b点的角速度大小相等③a点和c点的线速度大小相等④a点和d点的向心加速度大小相等A. ①③B. ②③C. ③④D. ②④3.做匀速圆周运动的物体,所受到的向心力的大小,下列说法正确的是()A. 与线速度的平方成正比B. 与角速度的平方成正比C. 与运动半径成正比D. 与线速度和角速度的乘积成正比4.如图所示,轻绳长为L一端系一小球,另一端固定于O点,在O点正下方的P 点钉一颗钉子,OP=L/2,使悬线拉紧与竖直方向成一角度θ,然后由静止释放小球,当悬线碰到钉子时()A小球的瞬时速度突然变大B小球的加速度突然变大C小球的所受的向心力突然变大D悬线所受的拉力突然变大5.如图,细杆的一端与一小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动现给小球一初速度,使它做圆周运动,图中a、b分别表示小球轨道的最低点和最高点,则杆对球的作用力可能是()A.a处为拉力,b处为拉力B.a处为拉力,b处为推力C.a处为推力,b处为拉力D.a处为推力,b处为推力6.质点做匀速圆周运动时,下列说法正确的是( )A. 线速度越大,周期一定越小B. 角速度越大,周期一定越小C. 转速越小,周期一定越小D. 圆周半径越大,周期一定越小7.质量为m 的物块,沿着半径为R 的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为V ,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是( )A. 受到向心力为R v m mg 2+B. 受到的摩擦力为 Rv m 2μC. 受到的摩擦力为μmgD. 受到的合力方向斜向左上方8.已知万有引力恒量,在以下各组数椐中,根椐哪几组可以测地球质量( ) A .地球绕太阳运行的周期及太阳与地球的距离 B .月球绕地球运行的周期及月球离地球的距离 C .地球半径、地球自转周期及同步卫星高度 D .地球半径及地球表面的重力加速度9.已知金星绕太阳公转的周期小于1年,则可判定( ) A .金星到太阳的距离小于地球到太阳的距离 B .金星的质量大于地球的质量C .金星的密度大于地球的密度D .金星的向心加速度大于地球的向心加速度10.一艘小船在河中行驶,假设河岸是平直的,河水沿河岸向下游流去。
福建省福州市八县高一物理下学期联考试题

2014——2015学年度第二学期八县(市)一中期中联考高中一年物理科试卷一、选择题(在每一小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的,共14小题,每小题3分,共42分)1.下列说法正确的是()A. 某力对物体没有做功,则物体的位移必为零B. 摩擦力对物体只能做负功C. 如果物体的动能不变,则该物体的速度也一定不变D. 如果物体的速度不变,则该物体的动能也一定不变2.下列说法正确的是()A. 物体沿水平面做匀加速运动,机械能一定守恒B. 起重机匀速提升物体,机械能一定守恒C. 物体沿光滑曲面自由下滑过程中,机械能一定守恒D. 跳伞运动员在空中匀速下落过程中,机械能一定守恒3.小船在水速较小的河中横渡,并使船头始终垂直河岸航行,到达河中间时突然上游来水使水流速度加快,则对此小船渡河的说法正确的是()A. 小船要用更长的时间才能到达对岸B.小船到达对岸的时间不变,但位移将变大C.因小船船头始终垂直河岸航行,故所用时间及位移都不会变化D.因船速与水速关系未知,故无法确定渡河时间及位移的变化4.用恒力F使质量为M的物体沿竖直方向匀速上升h,恒力做功W1,再用该恒力作用于质量为m(m<M)的物体,使之在竖直方向加速上升距离h,恒力做功W2,则两次恒力做功的关系是()A. W1=W2B. W1<W2C. W1>W2D. 无法判断5.质量为m的小物块在倾角为α的斜面上处于静止状态,如图所示。
若斜面体和小物块一起以速度v沿水平方向向右做匀速直线运动,通过一段位移s。
斜面体对物块的摩擦力和支持力的做功情况是()A.摩擦力做正功,支持力做正功B.摩擦力做正功,支持力做负功C.摩擦力做负功,支持力做正功D.摩擦力做负功,支持力做负功6.列车提速的一个关键技术问题是提高机车发动机的功率。
已知匀速运动时,列车所受阻力与速度的平方成正比,即f=kv2。
设提速前匀速运动速度为80 km/h,提速后匀速运动速度为120 km/h,则提速前与提速后机车发动机的功率之比为()A.23B.49C.827D.1681v7.某人在高h 处抛出一个质量为m 的物体,不计空气阻力,物体落地时速度为v ,该人对物体所做的功为( )A .mghB .22v mC .mgh + 22v mD .22v m -mgh8.从地面竖直上抛一质量为m 的物体,初速度为0v ,不计空气阻力,以地面为零势能参考面,当物体的重力势能是其动能的3倍时,物体离地面的高度为( )A .g v 4320B . g v 8320C . g v 82D .gv 2209.如图所示,在同一竖直面内,小球a 、b 从高度不同的两点,分别以初速度a v 和b v 沿水平方向抛出,经过时间a t 和b t 后落到与两抛出点水平距离相等的P 点。
福州市八县市协作校2015-2016学年第二学期半期联考高一物理试卷及答案

福州市八县(市)协作校2015—2016学年第二学期半期联考高一物理试卷【完卷时间:90分钟;满分:100分】命题:平潭城关中学陈强翁美玉一、选择题(本题共12小题,每小题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,第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,有选错或不选的得0分。
)1.用恒力F使质量M的物体沿水平面匀速前进s,恒力做功W1;再用该恒力F作用于质量m(m<M)的物体,使之在水平面上加速前进s,该恒力做功W2,则两次恒力做功的关系是()A.W1=W2 B.W1<W2 C.W1>W2 D.无法判断2.下列关于机械效率的说法中,正确的是()A.越省力的机械,效率越高B.功率越大,机械效率越高C.机械做的总功一定,有用功越多,机械效率越高D.额外功占总功中的比例越大,机械效率越高3.下面的实例中,机械能守恒的是()A.拉着物体沿光滑的斜面匀速上升B.物体沿光滑曲面自由下滑C.跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降D.飞行的子弹击中放在光滑水平桌面上的木块4.已知物体运动初速度v0方向及它受到恒定合外力F的方向,图a、b、c、d表示)5.如图,倾角θ=370的光滑斜面固定在水平面上,斜面长L=0.75 m,质量m=1.0kg的物块从斜面顶端无初速度释放,sin370=0.6,cos370=0.8,重力加速度g取10m/s2,则()A.物块从斜面顶端滑到底端的过程中重力做功为7.5JB.物块滑到斜面底端时的动能为1.5JC.物块从斜面顶端滑到底端的过程中重力的平均功率为24WD.物块滑到斜面底端时重力的瞬时功率为18W6.在同一高度将质量相等的三个小球以相同的速率分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力。
三个球从抛出到落地过程中()A.运动时间相同B.落地时的机械能相同C.落地时的速度相同D.落地时重力的功率相同第4题图第5题图θL第7题图第12题图7.如图,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从某一高处静止开始下落,先落到处于自然状态的跳板(A 位置)上,然后随跳板一同向下运动到最低点(B 位置)。
福建省福州市高一物理下学期期末试卷含解析

2015-2016学年福建省福州市闽清高中高一(下)期末物理试卷一、选择题(共18小题,每小题4分,满分72分)1.2014年8月28日,第二届夏季青年奥林匹克运动会于南京奥体中心胜利闭幕,向世界奉献了一届精彩的青奥会.在考察下列运动员的比赛成绩时,可视为质点的是(). A马拉松. B跳水. C击剑.体操D2.关于物体所受重力的方向,下列说法正确的是()A.重力的方向总是垂直向下的B.重力的方向总是竖直向下的C.重力的方向总是与拉重物的拉力方向相反D.重力的方向总是与支持重物的支持面垂直3.某市出租汽车的收费标准有1.20元/公里、1.60元/公里、2.00元/公里…其中的“公里”指的是()A.路程 B.位移C.既是路程,也是位移 D.以上都不对4.如图所示,某同学沿图示路径从开阳桥出发,经西单,到达王府井.从开阳桥到西单的距离为4km;从西单到王府井的距离为3km.两段路线相互垂直.整个过程中,该同学的位移大小和路程分别为()1 / 24A.7km、7km B.5km、5km C.7km、5km D.5km、7km5.宇宙中有相距较近,质量可以相比的两颗星球,其它星球对他们的万有引力可以忽略不计.它们在相互之间的万有引力作用下,围绕连线上的某一固定点做同周期的匀速圆周运动.下列说法中正确的是()A.它们的速度大小与质量成正比B.它们的速度大小与轨道半径成正比C.它们的速度大小相等D.它们的向心加速度大小相等6.下列关于匀速圆周运动的说法,正确的是()A.匀速圆周运动是一种平衡状态B.匀速圆周运动是一种匀速运动C.匀速圆周运动是一种匀变速运动D.匀速圆周运动是一种速度和加速度都不断改变的运动7.一辆汽车向西行驶8km,又向南行驶了6km.则这辆汽车通过的路程和位移的大小分别是()A.14km,10km B.10km,2km C.14km,2km D.2km,10km8.某物体在三个力作用下做匀速直线运动,若其中某个力突然消失,而其余两个力不变,则该物体的运动可能变为()A.匀速直线运动 B.匀变速曲线运动C.匀速圆周运动 D.机械振动9.以v的速度水平抛出一物体,当其竖直分速度大小与水平分速度大小相等时,此物体0的()A.竖直分位移大小等于水平分位移的大小.即时速率为v B0.运动时间为 C.运动的位移是 D10.如图所示,飞机以400km/h的速度斜向上飞行,方向与水平方向成30°角.则飞机在水平方向的分速度V为()X=200km/h D.VC=200 km/h .=0 VA.BV.V=400 km/hXXXX2 / 2411.一根绕过定滑轮的长绳吊起一重物B,如图所示,设汽车和重物的速度的大小分别为),则( v、v BA A.v=v B.v>v BBAA C.v<v D.v的速度始终不变BBA12.a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,向心加速度为a,b处于地面附近近地轨道上正常运动速度为v,c是地球同步卫星离地心距离为11r,运行速率为v,加速度为a,d 是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,地球的半径为22R则有()A.a的向心加速度等于重力加速度gB.d的运动周期有可能是20小时)C2 =(.=D .13.小船横渡一条河从A岸运动到B岸,船相对于水开动的速度大小、方向都不改变.已知小船的运动轨迹如图中虚线所示,则河水的流速应()A.水流速度恒定B.越接近B岸水速越大C.小船从A岸到B岸的过程中水流速度先减后增D.小船从A岸到B岸的过程中水流速度先增后减14.如图,水平路面出现了一个地坑,其竖直截面为半圆.AB为沿水平方向的直径.一辆行驶的汽车发现情况后紧急刹车安全停下,但两颗石子分别以V、V速度从A点沿AB方向21水平弹飞出,分别落于C、D两点,C,D两点距水平路面分别为圆半径的0.6倍和1倍.则V:V的值为()213 / 24. CDA B...15.如图所示,m为在水平传送带上被传送的小物块(可视为质点),A为终端皮带轮,已知皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不会打滑.若物块被水平抛出,则A轮每秒的转数至少是().D .. B . CA16.如图所示,一小球在光滑的水平面上以v向右运动,运动中要穿过一段有水平向北的0风带ab,经过风带时风会给小球一个向北的水平恒力,其余区域无风力,则小球过风带及过后的轨迹正确的是().C.A . B. D17.如图所示,斜面上有a、b、c、d四个点,ab=bc=cd.从a点正上方的O点以速度v 水平抛出一个小球,它落在斜面上b点.若小球从O点以速度2v水平抛出,不计空气阻力,则它落在斜面上的()A.b与c之间某一点 B.c点C.c与d之间某一点 D.d点18.如图是“嫦娥一号奔月”示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测,下列说法正确的是()A.发射“嫦娥一号”的速度必须达到第二宇宙速度4 / 24B.在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量有关 C.卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比 D.在绕月圆轨道上,卫星受地球的引力大于受月球的引力分,满分324分)二、填空题(共8小题,每小题,要使,已知船在静水中行驶的速度为5m/s19.已知一条河宽120m,水流的速度为4m/s s;要使此船渡河位移最短,则渡河时间此船渡河时间最短,则最短时间为为 s.20.如图所示,一辆小车通过定滑轮将质量为m的物体吊起.已经小车以v的速度大小作匀速直线运动,则在图示时刻物体上升的速度为,绳拉力Fmg.(填“>”、“<”或“=”)21.如图所示,一条不可伸长的细绳跨过一个小定滑轮,将A、B两物体连在一起,B以速度V 向左匀速运动,当细线与水平方向成θ角时(0<θ<90°),A物体的速度0为,绳的拉力 A物体的重力(选“等于”、“大于”“小于”).22.站在以ω=5rad/s绕竖直轴转动的平台上的人,距转轴2m,他用玩具枪水平射击轴上的目标,子弹射出时的速度为20m/s,若要击中目标,瞄准的方向应与该处的线速度方向成度夹角,子弹射出后经 s击中目标(取二位有效数字).23.下图中每一个轮子都有大小两轮子叠合而成,共有4个这样的轮子,用皮带逐一联系起来,当第一个轮子外缘线速度为V时第4个轮子的小轮边缘线速度= .124.如图1所示的实验装置中,有一个小球由静止释放从光滑斜面上高为h的A处滚下,抵达光滑水平面时不计动能损失,且立即遇到一系列均匀分布的条形布帘B的阻挡,经过一定的位移x 后停下.实验时,先保持高度h不变,采用大小相同质量不同的球做实验,5 / 242h,选用前面实验中某同一个小球做实验得到数据如表得到数据如表1所示;再改变高度2所示.(g=10m/s)2 表表10.250.50 m/kg 0.10 0.20 0.30 0.40 h/m 0.05 0.10 0.15 0.20 0.50 x/m 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 x/m 0.10 0.40 0.20 0.30的关系图h﹣x2中画出m﹣x与(1)请在图,求布帘对球的平h,用同一个小球做实验时的小球质量为0.20kg(2)若已知在改变高度(N).= 均阻力大小F 阻25.在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度2的计算式为v= (用L、g表示),其值是(取g=9.8m/s)026.在光滑的水平面内,一质量m=1kg的质点,以速度v=10m/s沿x轴正方向运动,经过0原点后受一沿y轴正方向的恒力F=5N作用,直线OA与x轴成37°角,如图所示.如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,则质点从O点到P点所经历的时间为s,质点经过P点时的速率为 m/s.(sin37°=0.6)四、计算题27.在水平转台上放一个质量为M的木块,静摩擦因数为μ,转台以角速度ω匀速转动时,细绳一端系住木块M,另一端通过转台中心的小孔悬一质量为m的木块,如图所示,求m与转台能保持相对静止时,M到转台中心的最大距离R和最小距离R.2128.如图所示,一辆上表面光滑的平板小车长L=2m,车上左侧有一挡板,紧靠挡板处有一可看成质点的小球.开始时,小车与小球一起在水平面上向右做匀速运动,速度大小为6 / 24a=4m/s=5m/sv.某时刻小车开始刹车,加速度0落到地2.经过一段时间,小球从小车右端滑出并面上.求:(1)从刹车开始到小球离开小车所用的时间;(2)小球离开小车后,又运动了t=0.5s落地.小球落地时落点离小车右端多远?17 / 242015-2016学年福建省福州市闽清高中高一(下)期末物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(共18小题,每小题4分,满分72分)1.2014年8月28日,第二届夏季青年奥林匹克运动会于南京奥体中心胜利闭幕,向世界奉献了一届精彩的青奥会.在考察下列运动员的比赛成绩时,可视为质点的是(). A马拉松.B跳水.C击剑.体操D【考点】质点的认识.【分析】当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断即可.【解答】解:A、马拉松比赛时,由于长路程,运动员的大小形状可以忽略,可以看成质点,故A正确;B、跳水时,人们要关注人的动作,故人的大小形状不能忽略,不能看作质点,故B错误;C、击剑时要注意人的肢体动作,不能看作质点;故C错误;D、体操中主要根据人的肢体动作评分,故不能忽略大小和形状,故不能看作质点;故D错误;故选:A.【点评】本题考查质点的概念,只要明确在研究的问题中大小和形状可以忽略物体即可以看作质点.8 / 242.关于物体所受重力的方向,下列说法正确的是()A.重力的方向总是垂直向下的B.重力的方向总是竖直向下的C.重力的方向总是与拉重物的拉力方向相反D.重力的方向总是与支持重物的支持面垂直【考点】重力.【分析】重力是由于地球的吸引而使物体受到的力,故重力的施力物体是地球;重力的方向竖直向下,但并不一定垂直地面,也不一定指向地心.【解答】解:A、重力的方向总是竖直向上,不一定垂直于地面,也不一定指向地心;故AD错误,B正确;C、重力的方向与拉重物的拉力方向无关;故C错误;故选:B.【点评】此题考查对重力、质量概念及它们之间关系的理解;对于重力要从它的产生、方向等方面去认识;深刻理解竖直向下的物理意义.3.某市出租汽车的收费标准有1.20元/公里、1.60元/公里、2.00元/公里…其中的“公里”指的是()A.路程 B.位移C.既是路程,也是位移 D.以上都不对【考点】位移与路程.【分析】路程表示运动轨迹的长度,是标量,位移是首末位置的距离,是矢量【解答】解:3公里表示运动轨迹的长度,是路程,不是位移.故A正确,B、C、D错误.故选:A.【点评】解决本题的关键知道位移和路程的区别,路程表示运动轨迹的长度,位移大小等于首末位置的距离.4.如图所示,某同学沿图示路径从开阳桥出发,经西单,到达王府井.从开阳桥到西单的距离为4km;从西单到王府井的距离为3km.两段路线相互垂直.整个过程中,该同学的位移大小和路程分别为()A.7km、7km B.5km、5km C.7km、5km D.5km、7km【考点】位移与路程.【分析】根据路程等于物体运动路线的长度、位移大小等于初位置到末位置有向线段的长度,确定路程和位移的大小.x==5km解:位移的大小等于首末位置的距离,大小,路程等于运动轨迹【解答】的长度,s=3km+4km=7km.故选:D【点评】本题要理解路程和位移的物理意义,画出示意图,求解它们的大小.位移大小等于起点到终点直线距离的大小,不会大于路程.9 / 245.宇宙中有相距较近,质量可以相比的两颗星球,其它星球对他们的万有引力可以忽略不计.它们在相互之间的万有引力作用下,围绕连线上的某一固定点做同周期的匀速圆周运动.下列说法中正确的是()A.它们的速度大小与质量成正比B.它们的速度大小与轨道半径成正比C.它们的速度大小相等D.它们的向心加速度大小相等【考点】向心力;万有引力定律及其应用.双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,根据v=ωr及a=ωr分析2【分析】即可求解.【解答】解:A、双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,根据v=ωr可知,线速度大小与轨道半径成正比,故AC错误,B正确;、根据向心加速度a=ωr可知,a与r成正比,故D错误2D故选B【点评】本题主要考查了双星系统的特点,知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,难度不大,属于基础题.6.下列关于匀速圆周运动的说法,正确的是()A.匀速圆周运动是一种平衡状态B.匀速圆周运动是一种匀速运动C.匀速圆周运动是一种匀变速运动D.匀速圆周运动是一种速度和加速度都不断改变的运动【考点】匀速圆周运动;线速度、角速度和周期、转速;向心加速度.【分析】匀速圆周运动速度大小不变,方向变化,是变速运动.加速度方向始终指向圆心,加速度是变化的,是变加速运动.【解答】解:A、匀速圆周运动速度大小不变,方向变化,速度是变化的,是变速运动,受力不平衡,故AB错误;C、匀速圆周运动加速度大小不变,方向始终指向圆心,加速度是变化的,是变加速运动,故C 错误,D正确.故选:D.【点评】矢量由大小和方向才能确定的物理量,所以当矢量大小变化、方向变化或大小方向同时变化时,矢量都是变化的.7.一辆汽车向西行驶8km,又向南行驶了6km.则这辆汽车通过的路程和位移的大小分别是()A.14km,10km B.10km,2km C.14km,2km D.2km,10km【考点】位移与路程.【分析】位移表示初末位置的有向线段,路程表示路径长度,由此分析即可.【解答】解:位移表示初末位置的有向线段,遵从矢量合成法则,可知位移为:x=km=10km路程表示路径长度,遵从数学加减,故路程为:s=6km+8km=14km故A正确,BCD错误10 / 24故选:A【点评】掌握位移和路程的定义,明确位移和路程的计算法则,并能应用计算,基础题.8.某物体在三个力作用下做匀速直线运动,若其中某个力突然消失,而其余两个力不变,则该物体的运动可能变为()A.匀速直线运动 B.匀变速曲线运动C.匀速圆周运动 D.机械振动【考点】物体做曲线运动的条件.【分析】物体受到三个力的作用,物体做匀速直线运动,这三个力是平衡力,如果其中一个力突然消失,剩余的两个力的合力与撤去的力等值、反向、共线,是非平衡力,物体在非平衡力的作用下一定改变了物体的运动状态;曲线运动的条件是合力与速度不共线.【解答】解:A、有一个作匀速直线运动的物体受到三个力的作用,这三个力一定是平衡力,如果其中的一个力突然消失,剩余的两个力的合力与撤去的力等值、反向、共线;物体受到非平衡力的作用,物体的运动状态一定发生了改变,可能是运动方向改变,可能是运动速度改变,可能运动速度和方向都发生了改变,即速度一定改变,故A错误;B、曲线运动的条件是合力与速度不共线,当其余两个力的合力与速度不共线时,物体做曲线运动;由于合力恒定,故加速度恒定,即物体做匀变速曲线运动,故B正确;C、其余两个力的合力恒定,而匀速圆周运动合力一直指向圆心,是变力,故C错误;D、其余两个力的合力恒定,而机械振动合力充当回复力,故D错误;故选B.【点评】本题考查了曲线运动的条件以及三力平衡的知识,关键根据平衡得到其余两个力的合力恒定,然后结合曲线运动的条件分析.9.以v的速度水平抛出一物体,当其竖直分速度大小与水平分速度大小相等时,此物体0的()A.竖直分位移大小等于水平分位移的大小.即时速率为v B0.运动时间为 C.运动的位移是 D【考点】平抛运动.【分析】通过竖直分速度与水平分速度大小相等,求出时间,根据时间可求出竖直方向的分位移、水平方向分位移、合位移以及瞬时速度.,此时竖直位移得,运动的时间,水t==gtv【解答】解:A、根据=v0yx=,知水平位移和竖直位移不等.故A、平位移C错误.v=.故BB、根据平行四边形定则知,即时速度错误.11 / 24s=.故D正确. D、运动的位移故选:D.【点评】本题关键是熟悉平抛运动的分位移公式和分速度公式,同时要结合运动的合成与分解的知识求解.10.如图所示,飞机以400km/h的速度斜向上飞行,方向与水平方向成30°角.则飞机在水平方向的分速度V为()X=200km/h DV.V=400 km/h B.V=0 .V=200 km/h C.A XXXX【考点】运动的合成和分解.【分析】飞机实际速度为合速度,可分解为水平方向和竖直方向的两个分运动!根据平行四边形定则,结合几何关系,可得出两个分速度!【解答】解:将飞机的实际运动分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的匀速运动,如图:由几何关系,可得:=200km/h=vcos30°=400km/h ×;v x故选:C .【点评】本题关键是找出合运动和分运动,再结合平行四边形定则求解!11.一根绕过定滑轮的长绳吊起一重物B ,如图所示,设汽车和重物的速度的大小分别为) v 、v ,则(BAA .v=vB .v >v BBAAC .v <vD .v 的速度始终不变 BAB【考点】运动的合成和分解;牛顿第二定律.【分析】将汽车的运动分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的速度等于重物的速度大小,从而判断出重物的运动规律.【解答】解:小车的运动可分解为沿绳方向和垂直于绳的方向两个运动, 设斜拉绳子与水平面的夹角为θ,由几何关系可得:v=vcos θ,所以v >v ;故B 正确,ACD 错误. BAAB故选:B .12 / 24【点评】解决本题的关键将汽车的运动分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,知道沿绳子方向的速度等于重物的速度大小.12.a 、b 、c 、d 四颗地球卫星,a 还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,向心加速度为a ,b 处于地面附近近地轨道上正常运动速度为v ,c 是地球同步卫星离地心距离为11r ,运行速率为v ,加速度为a ,d 是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,地球的半径为22R 则有( )A .a 的向心加速度等于重力加速度gB .d 的运动周期有可能是20小时2(. =)C=.D【考点】万有引力定律及其应用.【分析】a未发射,所需要的向心力不等于其重力;根据开普勒第三定律分析d与c周期关系,即可确定d的运动周期;地球同步卫星的角速度与地球自转的角速度相同,由向心2求解;卫星由万有引力提供向心力,得到线速度与轨道半径的关系加度公式a=ωr式,即可求解.【解答】解:A、地球同步卫星c的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与2r知,c的向心加速度大.c的角速度相同,根据a=ωg=,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星的向心加速=mg由,得 G度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故知a的向心加速度小于重力加速度g.故A错误;、由开普勒第三定律=k知,卫星的轨道半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于Bc的周期24h.故B错误;2 =;故C错误.a=ωaC、、c的角速度相同,由 r得:=.故D、由DG=m,得v=,则得正确;13 / 24故选:D.【点评】对于卫星问题,要建立物理模型,根据万有引力提供向心力,分析各量之间的关系,并且要知道同步卫星的条件和特点.13.小船横渡一条河从A岸运动到B岸,船相对于水开动的速度大小、方向都不改变.已知小船的运动轨迹如图中虚线所示,则河水的流速应()A.水流速度恒定B.越接近B岸水速越大C.小船从A岸到B岸的过程中水流速度先减后增D.小船从A岸到B岸的过程中水流速度先增后减【考点】运动的合成和分解.【分析】轨迹弯曲的方向大致指向合力的方向,合力的方向又与水流的方向一致,可见加速度的方向先向右再向左.【解答】解:从轨迹曲线的弯曲形状上可以知道,靠近A岸小船具有向下游的加速度,靠近B 岸小船具有向上游的加速度,故水流是先加速后减速,故D正确,A、B、C错误.故选D.【点评】解决本题的关键知道小船参与了两个运动,有两个分速度,分别是静水速和水流速.以及知道轨迹的弯曲大致指向合力的方向.14.如图,水平路面出现了一个地坑,其竖直截面为半圆.AB为沿水平方向的直径.一辆行驶的汽车发现情况后紧急刹车安全停下,但两颗石子分别以V、V速度从A点沿AB方向21水平弹飞出,分别落于C、D两点,C,D两点距水平路面分别为圆半径的0.6倍和1倍.则V:V的值为()21. D. B. C.A【考点】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,根据高度确定运动的时间,结合水平位移和时间求出初速度之比.解:两颗石子的运动时间分别为:;【解答】14 / 24水平位移分别为:x=1.8r,x=r 21,故速度为:=V 联立解得:V:21故选:C【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,运算量有点多.15.如图所示,m为在水平传送带上被传送的小物块(可视为质点),A为终端皮带轮,已知皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不会打滑.若物块被水平抛出,则A轮每秒的转数至少是().DC .A . B .【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;平抛运动.【分析】当物块恰好被水平抛出时,在皮带上最高点时由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出临界速度,再根据线速度与转速的关系求出A轮每秒的转数最小值.【解答】解:当物块恰好被水平抛出时,在皮带上最高点时由重力提供向心力,则由牛顿第二定律得:v= mg=m,得n=2πnr=v,得到设此时皮带转速为= n,则有轮每秒的转数至少是所以若物块被水平抛出, A.故选C【点评】本题运用牛顿第二定律和圆周运动规律分析临界速度问题.当一个恰好离开另一个物体时两物体之间的弹力为零,这是经常用到的临界条件.16.如图所示,一小球在光滑的水平面上以v向右运动,运动中要穿过一段有水平向北的0风带ab,经过风带时风会给小球一个向北的水平恒力,其余区域无风力,则小球过风带及过后的轨迹正确的是()15 / 24.C.. BA. D【考点】运动的合成和分解.【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,速度的方向与该点曲线的切线方向相同;曲线运动中物体速度的方向应该是逐渐发生变化的,不可能出现折点.【解答】解:小球在光滑的水平面上以v向右运动,给小球一个向北的水平恒力,根据曲0线运动条件,结合运动轨迹偏向加速度的方向,故B正确,ACD错误.故选:B.【点评】解决本题的关键掌握曲线运动的处理方法,根据两个方向上的受力情况,分析其运动情况.17.如图所示,斜面上有a、b、c、d四个点,ab=bc=cd.从a点正上方的O点以速度v水平抛出一个小球,它落在斜面上b点.若小球从O点以速度2v水平抛出,不计空气阻力,则它落在斜面上的()A.b与c之间某一点 B.c点C.c与d之间某一点 D.d点【考点】平抛运动.【分析】解答本题需要掌握:平抛运动的特点并能灵活应用,应用相关数学知识求解,如假设没有斜面的限制,将落到那点,有斜面和没有斜面的区别在哪里.【解答】解:过b做一条与水平面平行的一条直线,若没有斜面,当小球从O点以速度2v水平抛出时,小球将落在我们所画水平线上c点的正下方,但是现在有斜面的限制,小球将落在斜面上的bc之间,故A正确,BCD错误.故选A.【点评】本题考查角度新颖,很好的考查了学生灵活应用知识解题的能力,在学习过程中要开阔思路,多角度思考.如本题中学生可以通过有无斜面的区别,找到解题的突破口.18.如图是“嫦娥一号奔月”示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测,下列说法正确的是()16 / 24。
福建省福州市2015-2016学年高一下学期期末质量检测物理试题 扫描版含答案

福建省福州市2015-2016学年高一下学期期末质量检测物理试题扫描版含答案2016年福州市高一第二学期期末质量检测物理试卷参考答案及评分标准一、选择题(本题有10个小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有两项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分。
)11. (1) B (2) << (3)10.60 、 0.53、 0.028 、1.04×10-2(4) A三、计算题(本大题共4小题,共44分。
在答题卷上解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写最后答案不得分。
有数值计算的题,答案应明确写出数值和单位) 12.(10分)解:(1)由功率公式:tWP =W =Pt = 30×103×10J=3×105J ……(3分) (2)当汽车a =0时,行驶速度最大,(3 ∴ 13.(10分)解:(1 ∴g (2∴M(3)由万有引力提供卫星圆周运动向心力得:Rv m R Mm G 212=……(2分)∴thRR GM v 21==……(1分) 评分说明:若有其它正确解法,可参照评分标准给分。
14.(12分)解:(1)石块在最高点离地面的高度:h =L +L sin α=2×(1+0.6)m = 3.2m ……(2分)由重力势能公式:E P =mgh=320J ……(2分) (2)石块飞出后做平抛运动水平方向 x = v 0t ……(2分) 竖直方向 221gt h =……(2分) 解得:v 0 = 15m/s ……(1分)(3)长臂从初始位置转到竖直位置过程,由动能定理得: 2021mv mgh W =-……(2分) 解得: W = 1445J ……(1分)给分。
15.(12分)解:(1解得:=v C (2解得: B v (3)在B 解得:(4)由A由动能定理得:2211-22B A mgs mv mv μ=-……(2分)解得:25.0110220-52222=⨯⨯=-=gs v v B A μ……(1分) 评分说明:最后结果错或单位错(漏)均按错误处理,扣1分。
福建省福州市第八中学2015-2016学年高一下学期期末考

福州八中2015—2016学年第二学期期末考试高一物理必修2考试时间:90分钟试卷满分:150分2016.7.4第I卷(100分)一、单项选择题(10小题,每题4分,共40分。
每小题只有一个选项正确)1. 滑板以某一初速度在水平冰面上滑行一段距离后停下,以下说法正确的是A.前冲力对滑板做正功,摩擦力对滑板做负功B.重力对滑板做正功,支持力对滑板做负功C.重力对滑板做负功,支持力对滑板做正功D.摩擦力对滑板做负功,重力和支持力都不做功2. 一个质量为m的物体以2g的加速度竖直向下运动,当它下降h的过程中A.它的重力势能减少了2mgh B.它的动能增加了2mghC.它的机械能保持不变D.它的机械能增加了2mgh3.为了测量蹦床运动员跃起的高度,可在弹性网上安装压力传感器,利用传感器记录运动员运动过程中对弹性网的压力,并由计算机作出压力—时间图象,如图所示.运动员在空中运动时可视为质点,则运动员跃起的最大高度为(g取10 m/s2)A.7.2 mB.5.0 mC.1.8 mD.1.5 m4.人站在平台上水平抛出一球,球离手的初速度为υ0,落地时速度为υ1,空气阻力不计.在下图中哪个图正确地表示了速度的变化过程?5.关于曲线运动,下列说法中错误..的是A.匀变速运动不可能是曲线运动B.曲线运动一定是变速运动C.匀速圆周运动是变速运动D.做曲线运动的物体受到的合力肯定不为零6.轻杆一端固定在光滑水平轴O上,另一端固定一质量为m的小球。
给小球一初速度,使其在竖直平面内做圆周运动,且刚好能通过最高点P,下列说法正确的是A.小球在最高点时对杆的作用力为零B .小球在最高点时对杆的作用力大小为mg ,方向竖直向上C .小球在最高点时对杆的作用力大小为mg ,方向竖直向下D .小球在最高点时对杆的作用力大小不能确定,方向也不能确定7.一个在水平面上做匀速圆周运动的物体,如果半径不变,而速率增加到原来速率的3倍,其向心力是72 N ,则物体原来受到的向心力的大小是A.16 NB.12 NC.8 ND.6 N8.如图所示,摩托车驾驶员在漏斗形筒壁上做飞车走壁表演,分别在A 点和B 点的高度绕不同的半径在水平方向上作匀速圆周运动。
福建省福州市第八中学2015_2016学年高一地理下学期期末考试试题

福州八中2015—2016学年第二学期期末考试高一地理考试时间:60分钟试卷满分:100分2016.7.6一、单选题(本大题共40小题,每小题1.5分,共60分)l.目前人类所知道的最高一级天体系统是A.太阳系B.银河系C.总星系D.河外星系2.下图是太阳大气层的结构示意图,发生在A层的太阳活动主要是A.黑子B.日珥C.耀斑D.太阳风3.下图中能正确表示“海陆风”的是A.①②B.③④C.②③D.①④4.右图是地球上气压带示意图,与热带雨林气候形成有关的是A.甲B.乙C.丙D.丁5.右图是水循环示意图,我国南水北调工程直接干预的环节是A.aB.bC.cD.d6.右图是某海区表层海水等温线分布示意图,与图示相符的是A.a洋流流向是从较低纬流向较高纬项目四川省广东省全国“六普”人口数/亿人0.8402 1.043013.4 B.a 洋流对沿岸气候有降温减湿作用 C.海轮从甲到乙是顺洋流航行 D.乙处水温比同纬度海域的水温低下图是地质构造示意图,读图回答7~8题。
7.图中岩层发生弯曲及断裂位移的主要原因是 A.变质作用 B.岩浆活动 C.地壳运动 D.外力作用 8.与汾河谷地成因相吻合的地质构造是A.①B.②C.③D.④右图是自然景观地域分异示意图, 读图回答9~10题。
9.自然景观从①→②→③→④的变 化体现的是 A.由赤道到两极的地域分异规律 B.从沿海向内陆的地域分异规律 C.山地的垂直地域分异规律 D.非地带性现象 l0.形成③→⑤→⑥地域分异的基础是A .光照 B.水分 C.热量D.海拔11.我国国庆节前后,太阳直射点的位置及移动方向A .在北半球,并向北移动B .在南半球,并向北移动C .在北半球,并向南移动D .在南半球,并向南移动美国“硅谷”以微电子工业为主导,集中了数千家电子工业企业,是目前世界上最大的微电子工业基地。
据此完成12~13题。
12.影响美国“硅谷”工业的主要区位因素是 A.市场B.技术C.劳动力D.原料13.微电子工业的特点是A.研究开发费用在销售额中所占比例低B.产品的更新换代周期长C.增长速度比传统工业慢D.产品面向世界市场下表为第六次全国人口普查部分数据表,读表回答14-15题。
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2015-2016学年福建省八县一中高一(下)期末物理试卷一.选择题(本大题共12小题,每小题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;第9-12题有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错得0分.)1.下列各种运动中,不属于匀变速运动的是()A.斜抛运动 B.匀速圆周运动 C.平抛运动 D.竖直上抛运动2.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,错误的说法是()A.爱因斯坦认为在真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的B.哥白尼提出了“地心说”C.德国天文学家开普勒发现了行星运动定律D.英国物理学家牛顿总结出了万有引力定律3.静止在地球表面跟随地球自转的物体,受到的作用力有()A.引力,重力,弹力 B.引力,弹力C.引力,向心力,弹力D.引力,向心力,弹力,重力4.一个物体在地球表面所受的重力为G,则在距地面高度为地球半径的2倍时,所受的引力为()A.B.C.D.5.如图所示为一皮带传动装置,右轮半径为r,a是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮半径为2r,质点b在小轮上,到小轮中心的距离为r,质点c和质点d分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则()A.质点a与质点c的线速度大小相等B.质点a与质点b的角速度大小相等C.质点a与质点c的向心加速度大小相等D.质点a与质点d的向心加速度大小相等6.将一木球靠在轻质弹簧上,压缩后松手,弹簧将木球弹出.已知弹出过程弹簧做了30J 的功,周围阻力做了﹣10J的功,此过程下列说法正确的是()A.弹性势能减小20J B.弹性势能增加30JC.木球动能减小10J D.木球动能增加20J7.如图所示,用长为L的轻杆连着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是()A .小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力B .小球在最高点时轻杆受到作用力可能为零C .若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为D .小球过最低点轻杆对小球的拉力可能等于小球的重力8.如图所示:一轴竖直的锥形漏斗,内壁光滑,内壁上有两个质量不相同的小球A 、B 各自在不同的水平面内做匀速圆周运动,已知m A <m B ,则下列关系正确的有( )A .线速度v A <vB B .角速度ωA =ωBC .向心加速度a A =a BD .小球对漏斗的压力N A >N B9.质量为m 的小球,从桌面上以速度v 0竖直抛出,桌面离地面高为h ,小球能达到的最大高度离地面为H ,若以桌面为重力势能的零参考平面,不计空气阻力,则小球落地时机械能为( )A . mv 02B . mv 02﹣mghC .mg (H ﹣h )D .mg (H +h )10.一物体在沿切线方向的力F 的作用下匀速从半径为R 的光滑圆弧面左侧运动(如图)到最高点过程,关于物体受力情况,下列说法正确是( )A .物体所需的向心力大小不变B .物体对圆弧面的压力大小不断变大,但总是小于物体所受重力C .物体受到的力F 的大小不发生变化D .物体受到的力F 的大小逐渐变大11.质量为m 的人造地球卫星,在半径为r 的圆轨道上绕地球运行时,其线速度为v ,角速度为ω,取地球质量为M ,当这颗人造地球卫星的轨道半径为2r 的圆轨道上绕地球运行时,则( )A .根据公式v=,可知卫星运动的线速度将减小到B .根据公式F=m ,可知卫星所需的向心力将减小到原来的C .根据公式ω=,可知卫星的角速度将减小到D .根据F=G ,可知卫星的向心力减小为原来的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,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于P 点,轨道2、3相切于Q 点如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法中正确的是( )A.卫星在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度C.卫星在轨道1具有的机械能小于它在轨道2具有的机械能D.卫星在轨道2上经过Q点时的加速度等于它在轨道3上经过Q点时的加速度二、实验题(本题每空2分,共14分)13.如图所示是用频闪照相研究平抛运动时拍下的A、B两小球同时开始运动的照片.A无初速释放,B水平抛出.通过观察发现,尽管两个小球在在水平方向上的运动不同,但是它们在竖直方向上总是处在同一高度.该实验现象说明了B球开始运动后()A.水平方向的分运动是匀速直线运动B.水平方向的分运动是匀加速直线运动C.竖直方向的分运动是匀速直线运动D.竖直方向的分运动是自由落体运动14.如图1所示,将打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可以验证机械能守恒定律.(1)所需器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需(填字母代号)中的器材A.直流电源、天平及砝码B.直流电源、毫米刻度尺C.交流电源、天平及砝码D.交流电源、毫米刻度尺(2)若实验中所用重物的质量m=1kg,打点的时间间隔为T=0.02s,取g=9.80m/s2,按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到O的距离分别为s1=15.55cm,s2=19.20cm,s3=23.23cm如图2所示,那么:纸带的端与重物相连;(填左或右)‚记录B点时,重物的动能E k=J;从重物开始下落至B点,重物的重力势能减少量是J.(保留三位有效数字)ƒ由此可得出的结论是:.(3)实验小组在实验中发现:重锤减小的重力势能总是大于重锤增加的动能.其原因主要是该实验中存在阻力作用,因此该组同学想到可以通过该实验测算平均阻力的大小.则该实验中存在的平均阻力大小f=N(保留一位有效数字).三、解答题(本题共4小题,满分38分.在答题卷上解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写最后答案不得分,有数值计算的题,答案应明确写出数值和单位.)15.如图所示,在倾角为53°的斜坡上,从A点水平抛出一个物体,物体落在斜坡的B点,测得AB两点间的距离是S=25m,求:(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)(1)物体从A到B的运动时间(2)物体抛出时的速度v0大小.16.今年6月13日,我国首颗地球同步轨道高分辨率对地观测卫星高分四号正式投入使用,这也是世界上地球同步轨道分辨率最高的对地观测卫星.如图所示,A是地球的同步卫星,已知地球半径为R,地球自转的周期为T,地球表面的重力加速度为g,求:(1)同步卫星离地面高度h(2)地球的密度ρ(已知引力常量为G)17.如图所示,在竖直平面内有着半径为R光滑的圆孤槽,它的末端水平端离地面高H,一个小球从A点由静止开始下滑,过B点后水平飞出,不计空气阻力,已知小球质量m,重力加速度为g,求:(1)小球到达B点时对轨道的压力大小(2)小球落从B点飞出到落地的水平距离.18.如图所示,ABC和DEF是在同一竖直平面内的两条轨道,其中ABC的末端水平,DEF 是一半径R=0.9m的光滑半圆形轨道,其直径DF沿竖直方向,AB是个粗糙的斜面,动摩擦因数μ=0.3,倾角θ=370,BC是光滑的水平面,过B时无机械能损失,现有一质量m=1kg 的可视质点的小滑块从轨道ABC上距C点高为H处A点由静止释放,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)(1)若要使小滑块经C处水平进入轨道DEF且恰能做圆周运动,滑块过D点速度多大?(2)要符合上述条件小滑块应从轨道ABC上距C点多高的地方由静止释放?(3)求小滑块沿轨道DEF运动经过F、D两点时对轨道的压力之差.2015-2016学年福建省八县一中高一(下)期末物理试卷参考答案与试题解析一.选择题(本大题共12小题,每小题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;第9-12题有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错得0分.)1.下列各种运动中,不属于匀变速运动的是()A.斜抛运动 B.匀速圆周运动 C.平抛运动 D.竖直上抛运动【考点】匀速圆周运动;平抛运动.【分析】匀变速运动是指加速度保持不变的运动,由牛顿第二定律可知,加速度不变,物体受到的合力就保持不变.【解答】解:A、斜抛运动只受到重力的作用,加速度恒为g,大小方向都不变.所以A是匀变速运动,B、匀速圆周运动受到的合力提供向心力,产生向心加速度,但是向心加速度的方向是在时刻变化的,所以不是匀变速运动,所以B不是匀变速运动.C、平抛运动是只在重力的作用下,水平抛出的物体做的运动,在竖直方向上做自由落体运动,是匀变速运动,所以C是匀变速运动,D、做竖直上抛运动的物体也是只受重力的作用,加速度是重力加速度,所以是匀变速运动,所以D是匀变速运动本题选不属于匀变速运动,故选:B2.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,错误的说法是()A.爱因斯坦认为在真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的B.哥白尼提出了“地心说”C.德国天文学家开普勒发现了行星运动定律D.英国物理学家牛顿总结出了万有引力定律【考点】狭义相对论;万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定.【分析】爱因斯坦创立了相对论,哥白尼提出了“日心说”,开普勒发现了行星运动定律,牛顿总结出了万有引力定律.【解答】解:A、爱因斯坦创立了相对论,认为在真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的.故A正确.B、哥白尼提出了“日心说”.故B错误;C、开普勒发现了行星运动的三大定律.故C正确.D、牛顿总结出了万有引力定律.故D正确.本题选择错误的,故选:B3.静止在地球表面跟随地球自转的物体,受到的作用力有()A.引力,重力,弹力 B.引力,弹力C.引力,向心力,弹力D.引力,向心力,弹力,重力【考点】物体的弹性和弹力;弹性形变和范性形变.【分析】对物体受力分析,明确物体受到的各力的情况,注意每个力都要找出施力物体.明确性质力和效果力的区别.【解答】解:物体静止在地球表面上,一定受地球的万有引力;由于和地球表面存在挤压,从而有弹力;向心力是效果力,不是物体受到的力;重力是由万有引力提供的;故正确答案只有B.故选:B4.一个物体在地球表面所受的重力为G,则在距地面高度为地球半径的2倍时,所受的引力为()A.B.C.D.【考点】万有引力定律及其应用.【分析】在地球表面的物体其受到的重力我们可以认为是等于万有引力,设出需要的物理量,列万有引力公式进行比较.【解答】解:设地球的质量为:M,半径为R,设万有引力常量为G′,根据万有引力等于重力,则有:①在距地面高度为地球半径的2倍时:②由①②联立得:F=故选:D5.如图所示为一皮带传动装置,右轮半径为r,a是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮半径为2r,质点b在小轮上,到小轮中心的距离为r,质点c和质点d分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则()A.质点a与质点c的线速度大小相等B.质点a与质点b的角速度大小相等C.质点a与质点c的向心加速度大小相等D.质点a与质点d的向心加速度大小相等【考点】向心加速度;线速度、角速度和周期、转速.【分析】共轴转动的各点角速度相等,靠传送带传动轮子上的点线速度大小相等,根据v=rω,a=rω2=半径各点线速度、角速度和向心加速度的大小.【解答】解:A、a、c两点的线速度大小相等.故A正确.B、a、c的线速度相等,根据v=rω,知角速度不等,但b、c角速度相等,所以a、b两点的角速度不等.故B错误.C、根据a=rω2得,d点的向心加速度是c点的2倍,根据a=知,a的向心加速度是c的2倍,故C错误;D、根据a=rω2得,d点的向心加速度是c点的2倍,根据a=知,a的向心加速度是c的2倍,所以a、d两点的向心加速度相等,故D正确.故选:AD.6.将一木球靠在轻质弹簧上,压缩后松手,弹簧将木球弹出.已知弹出过程弹簧做了30J 的功,周围阻力做了﹣10J的功,此过程下列说法正确的是()A.弹性势能减小20J B.弹性势能增加30JC.木球动能减小10J D.木球动能增加20J【考点】功能关系;弹性势能.【分析】弹簧弹力做的功等于弹性势能的减少,动能的变化量等于合外力做的功,根据功能关系分析.【解答】解:AB、弹出过程弹簧做了30J的功,根据弹簧弹力做的功等于弹性势能的减少,可知,弹性势能减小30J,故AB错误;CD、根据动能定理得:动能的变化等于合外力做的功,则木块的动能变化量为△E K=30﹣10=20J,即木球动能增加20J,故C错误,D正确.故选:D7.如图所示,用长为L的轻杆连着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是()A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力B.小球在最高点时轻杆受到作用力可能为零C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为D.小球过最低点轻杆对小球的拉力可能等于小球的重力【考点】向心力.【分析】物体做圆周运动需要的向心力是由合力提供,而轻杆既可以提供拉力,又可以提供支持力,所以小球到达最高点时的速度可以等于零,根据牛顿第二定律列式判断.【解答】解:A、在最高点,向心力的大小不一定等于重力,故A错误.B、当小球在最高点的速度v=,此时小球靠重力提供向心力,轻杆的作用力为零,故B 正确.C、杆子在最高点可以表现为拉力,可以表现为支持力,在最高点的最小速度为零,可知小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,最高点的速率为零,故C错误.D、在最低点,小球靠拉力和重力的合力提供向心力,合力向上,则拉力大于重力,故D 错误.故选:B.8.如图所示:一轴竖直的锥形漏斗,内壁光滑,内壁上有两个质量不相同的小球A、B各自在不同的水平面内做匀速圆周运动,已知m A<m B,则下列关系正确的有()A.线速度v A<v B B.角速度ωA=ωBC.向心加速度a A=a B D.小球对漏斗的压力N A>N B【考点】向心力.【分析】小球做匀速圆周运动,因此合外力提供向心力,对物体正确进行受力分析,然后根据向心力公式列方程求解即可.【解答】解:A、设漏斗内壁母线与水平方向的夹角为θ.以任意一个小球为研究对象,分析受力情况:重力mg和漏斗内壁的支持力N,它们的合力提供向心力,如图,则根据牛顿第二定律得mgtanθ=m,得到v=,θ一定,则v与成正比,A球的圆周运动半径大于B球的圆周运动,所以v A>v B,故A错误;B、角速度ω==,则角速度ω与成反比,A球的圆周运动半径大于B球的圆周运动,所以角速度ωA<ωB,故B错误;C、向心加速度a=,与半径r无关,故a A=a B,故C正确;D、由图可得漏斗内壁的支持力N=,θ相同,则m A<m B,则N A<N B,故D错误;故选:C9.质量为m的小球,从桌面上以速度v0竖直抛出,桌面离地面高为h,小球能达到的最大高度离地面为H,若以桌面为重力势能的零参考平面,不计空气阻力,则小球落地时机械能为()A.mv02B.mv02﹣mgh C.mg(H﹣h)D.mg(H+h)【考点】机械能守恒定律.【分析】不计空气阻力,小球运动过程中,只受重力,机械能守恒,根据机械能守恒定律列式求解.【解答】解:不计空气阻力,小球运动过程中机械能守恒.由机械能守恒定律知:小球落地时机械能等于刚抛出时的机械能,以桌面为重力势能的零参考平面,机械能为mv02.小球落地时机械能也等于最高点的机械能,为mg(H﹣h).故AC正确,BD错误.故选:AC10.一物体在沿切线方向的力F的作用下匀速从半径为R的光滑圆弧面左侧运动(如图)到最高点过程,关于物体受力情况,下列说法正确是()A.物体所需的向心力大小不变B.物体对圆弧面的压力大小不断变大,但总是小于物体所受重力C.物体受到的力F的大小不发生变化D.物体受到的力F的大小逐渐变大【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】物体匀速通过光滑圆弧面,做匀速圆周运动,合力提供向心力,分析受力,根据牛顿第二定律列式分析.【解答】解:A、由题意知物体做匀速圆周运动,据可知物体所需向心力大小不变,故A正确;B、对物体进行分析受力,如图,受到重力G、拉力F和圆弧面的支持力N.因为物体做匀速圆周运动,合力提供向心力,则得:F=GsinθGcosθ﹣N=m则得,N=Gcosθ﹣m<Gcosθ,根据牛顿第三定律得知,物体对圆弧面的压力大小N′=N<Gcosθ<G,所以物体对圆弧面的压力大小不断增大,但总是小于物体所受重力B正确;根据F=Gsinθ知,θ变小,F变小,故CD均错误.故选:AB.11.质量为m的人造地球卫星,在半径为r的圆轨道上绕地球运行时,其线速度为v,角速度为ω,取地球质量为M,当这颗人造地球卫星的轨道半径为2r的圆轨道上绕地球运行时,则()A.根据公式v=,可知卫星运动的线速度将减小到B.根据公式F=m,可知卫星所需的向心力将减小到原来的C.根据公式ω=,可知卫星的角速度将减小到D.根据F=G,可知卫星的向心力减小为原来的【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】人造地球卫星绕地球运行时,由万有引力提供向心力,由此列式得到各个量与轨道半径的关系式,再求解比例关系.【解答】解:A、人造地球卫星绕地球运行时,由万有引力提供向心力,设地球的质量为M,则有G=m,得v=,则知卫星运动的线速度将减小到,故A正确.B、卫星运动的线速度将减小到,轨道半径增大到原来的2倍,根据公式F=m,可知,则卫星所需的向心力将减小到原来的.故B错误.C、卫星运动的线速度将减小到,轨道半径增大到原来的2倍,根据公式ω=,可知卫星的角速度将减小到,故C错误.D、根据F=G,M和m不变,r变为原来的2倍,可知卫星的向心力减小为原来的.故D正确.故选:AD12.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.轨道1、2相切于P点,轨道2、3相切于Q点如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法中正确的是()A.卫星在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度C.卫星在轨道1具有的机械能小于它在轨道2具有的机械能D.卫星在轨道2上经过Q点时的加速度等于它在轨道3上经过Q点时的加速度【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】卫星做匀速圆周运动时,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、加速度的表达式,再进行讨论.结合变轨知识分析即可.【解答】解:AB、设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,卫星绕地球做匀速圆周运动时,根据万有引力提供向心力,有:G=m=mω2r,得:v=,ω=则知,轨道3半径比轨道1半径大,故卫星在轨道3上的速率和角速度均小于在轨道1上的速率和角速度,故A正确,B错误;C、卫星要从轨道1变轨到轨道2,在P点必须加速,机械能增加,则卫星在轨道1具有的机械能小于它在轨道2具有的机械能.故C正确.D、根据牛顿第二定律得:G=ma,得a=,可知卫星经过同一点时加速度相同,所以卫星在轨道2上经过Q点时的加速度等于它在轨道3上经过Q点时的加速度.故D正确.故选:ACD二、实验题(本题每空2分,共14分)13.如图所示是用频闪照相研究平抛运动时拍下的A、B两小球同时开始运动的照片.A无初速释放,B水平抛出.通过观察发现,尽管两个小球在在水平方向上的运动不同,但是它们在竖直方向上总是处在同一高度.该实验现象说明了B球开始运动后()A.水平方向的分运动是匀速直线运动B.水平方向的分运动是匀加速直线运动C.竖直方向的分运动是匀速直线运动D.竖直方向的分运动是自由落体运动【考点】平抛运动;研究平抛物体的运动.【分析】抓住两个小球总是处在同一高度,即相同时间内下落的高度相同,得出竖直方向上的运动规律.【解答】解:因为小球同时运动,两球竖直方向上下落的高度始终相同,知两球竖直方向上的运动规律相同,可知平抛运动在竖直方向上的分运动是自由落体运动.根据该实验无法得出水平方向上的运动规律.故D正确,A、B、C错误.故选:D.14.如图1所示,将打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可以验证机械能守恒定律.(1)所需器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需D(填字母代号)中的器材A.直流电源、天平及砝码B.直流电源、毫米刻度尺C.交流电源、天平及砝码D.交流电源、毫米刻度尺(2)若实验中所用重物的质量m=1kg,打点的时间间隔为T=0.02s,取g=9.80m/s2,按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到O的距离分别为s1=15.55cm,s2=19.20cm,s3=23.23cm如图2所示,那么:纸带的左端与重物相连;(填左或右)‚记录B点时,重物的动能E k= 1.84J;从重物开始下落至B点,重物的重力势能减少量是 1.88J.(保留三位有效数字)ƒ由此可得出的结论是:在实验误差允许范围内,重物的机械能守恒.(3)实验小组在实验中发现:重锤减小的重力势能总是大于重锤增加的动能.其原因主要是该实验中存在阻力作用,因此该组同学想到可以通过该实验测算平均阻力的大小.则该实验中存在的平均阻力大小f=0.3N(保留一位有效数字).【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)依据实验原理,需要测量点与点间距,及打点计时器工作的交流电源;(2)根据纸带上点与点间距,即可判定连接端;纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度,从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值;(3)先根据推论公式△x=aT2求解加速度,然后根据牛顿第二定律列式求解阻力大小.【解答】解:(1)根据实验要求,除打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物外,还需刻度尺与交流电源,刻度尺来测量点与点间距,而打点计时器需要使用交流电源;(2)根据纸带上从A到C,间距越来越大,则可知,纸带左端与重物相连;重力势能减小量为:△E p=mgh=1×9.8×0.1920 J=1.88J.利用匀变速直线运动的推论v B===1.92m/s△E k=E kB=mv B2=×1×(1.92)2=1.84 J.由上数据,可得出的结论是:在实验误差允许范围内,重物的机械能守恒;(3)利用加速度公式a=,求得加速度为:a===9.5 m/s2;由牛顿第二定律得mg﹣f=ma,求得:f=m(g﹣a)=1×(9.8﹣9.5)=0.3N故答案为:(1)D;(2)左,1.84,1.88,在实验误差允许范围内,重物的机械能守恒;(3)0.3.三、解答题(本题共4小题,满分38分.在答题卷上解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写最后答案不得分,有数值计算的题,答案应明确写出数值和单位.)15.如图所示,在倾角为53°的斜坡上,从A点水平抛出一个物体,物体落在斜坡的B点,测得AB两点间的距离是S=25m,求:(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)(1)物体从A到B的运动时间(2)物体抛出时的速度v0大小.【考点】平抛运动.【分析】(1)根据下降的高度,结合位移时间公式求出物体从A到B的运动时间.(2)根据物体平抛运动的水平位移和时间求出物体抛出时的初速度大小.【解答】解:(1)根据得:t=.(2)物体抛出时的速度为:.答:(1)物体从A到B的运动时间为2s;(2)物体抛出时的速度v0大小为7.5m/s.16.今年6月13日,我国首颗地球同步轨道高分辨率对地观测卫星高分四号正式投入使用,这也是世界上地球同步轨道分辨率最高的对地观测卫星.如图所示,A是地球的同步卫星,已知地球半径为R,地球自转的周期为T,地球表面的重力加速度为g,求:(1)同步卫星离地面高度h(2)地球的密度ρ(已知引力常量为G)。