高一物理下册期末训练题1
高一物理下学期期末考试试卷含答案(共3套)

高一第二学期期末考试试卷注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
第I卷(选择题,40分)一、选择题(本题共12小题,共40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,每小题3分,第9〜12题有多个选项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.关于曲线运动,下列说法中正确的是()A.曲线运动是变速运动,加速度一定变化8.做曲线运动的物体,速度与加速度的方向可以始终在一条直线上C.做曲线运动的物体,速度与加速度可以垂直D.做曲线运动的物体,速度的大小与方向都时刻发生改变9.关于静电场的等势面,下列说法正确的是()A.两个电势不同的等势面可能相交B.电场线与等势面处处相互垂直C.同一等势面上各点电场强度一定相等D.将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功10如图所示,物体A、B随水平圆盘绕轴匀速转动,物体B在水平方向所受的作用力有()A .圆盘对B及A对B的摩擦力,两力都指向圆心B.圆盘对B的摩擦力指向圆心,A对B的摩擦力背离圆心C.圆盘对B及A对B的摩擦力和向心力D,圆盘对B的摩擦力和向心力11质子疗法进行治疗,该疗法用一定能量的质子束照射肿瘤杀死癌细胞。
现用一直线加速器来加速质子,使其从静止开始被加速到 1.0X07m/s。
已知加速电场的场强为1.3 105N/C,质子的质量为1.67 10-27kg ,电荷量为1.6X0-19C,则下列说法正确的是()A.加速过程中质子电势能增加B.质子所受到的电场力约为 2 M0- 15NC.质子加速需要的时间约为 8M0-6SD.加速器加速质子的直线长度约为4m5 . 一带负电荷的质点,仅在电场力作用下沿曲线abc 从a 运动到c,已知质点的速率是递减的。
高一物理下学期期末考试试题(含解析)

高一物理下学期期末考试试题(含解析)一、单选题(共48分,每题4分)1. 如图所示,在用力F 拉小船向河岸匀速靠拢的过程中,若水的阻力保持不变,则下列说法中正确的是( )A. 小船受到的浮力增大B. 小船受到的浮力不变C. 船所受合外力不断增大D. 绳子拉力F 不断增大 【答案】D 【解析】【详解】C .对小船进行受力分析,如题目图,因为小船做匀速直线运动,所以小船处于平衡,合力为零,故C 错误;ABD .设拉力与水平方向的夹角为θ,有cos F f θ=sin F F mg θ+=浮船在匀速靠岸的过程中,θ增大,阻力不变,可知,绳子的拉力F 不断增大,拉力F 增大,sin θ增大,所以船的浮力不断减小,故D 正确,AB 错误。
故选D 。
2. 如图所示,在网球网前截击练习中,若练习者在球网正上方距地面H 处,将球以某一速度沿垂直球网的方向击出,球刚好落在底线上,已知底线到网的距离为L ,重力加速度取g ,将球的运动视作平抛运动,下列表述正确的是( )A. 可求出球落地的时间B. 能求出人对球所做的功C. 球从击球点至落地点的位移等于LD. 球落地时的速度与H 无关 【答案】A 【解析】【详解】A .由平抛规律知212H gt =,可求出球落地的时间,A 正确; B .水平位移0L v t =,可求出平抛初速度,但质量不知,不能求出球的初动能,所以不能求出人对球所做的功,B 错误;C 22L H +C 错误;D .由动能定理2201122mgH mv mv =- 球落地时的速度与H 有关,D 错误。
故选A 。
3. 以30m/s 的初速度水平抛出一质量为0.1kg 的物体,物体从抛出点到落在水平地面上的时间为4s,不计空气阻力,g 取10m/s 2.下列说法正确的是( ) A. 物体抛出点离地面的高度为120mB. 物体落地时速度方向与水平方向的夹角的正切值为43C. 物体落地前瞬间重力的瞬时功率为40WD. 物体在空中运动的总路程为200m 【答案】C 【解析】【详解】A .平抛运动的时间和竖直方向上的时间相同,而物体在竖直方向上做自由落体运动,根据212h gt =可知 21104m 80m 2h =⨯⨯=A 错误;B .落地时的速度与水平方向的夹角的正切值为0404tan 303gt v θ===B 错误;C .物体落地前的瞬间重力的瞬时功率为0.11040W 40W y P mgv ==⨯⨯=C 正确;D .物体在空中运动的总路为轨迹的长度,不是水平位移位移与竖直位移之和,D 错误。
高一下学期期末考试物理试题(含答案)

高一年级第二学期期末测试物 理 试 卷第一部分(选择题 共50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,只有一个选项符合题意,选对得3分,选错或不答的得0分. 1.下列物理量中,属于矢量的是(A )A .向心加速度B .功C .功率D .动能2.对于做匀速圆周运动的物体,哪个量是不变的?(B ) A .线速度 B .角速度 C .向心加速度D .向心力3. 水滴从高处自由下落,至落地前的过程中遇到水平方向吹来的风,则水滴下落的时间将(B ) A .增长B .不变C .缩短D .无法确定4.在下列所描述的运动过程中,若物体所受的空气阻力均可忽略不计,则机械能守恒的是(C )A .小孩沿滑梯匀速滑下B .电梯中的货物随电梯一起匀速下降C .被投掷出的铅球在空中运动D .发射过程中的火箭加速上升5.大小相等的力F 按如图1所示的四种方式作用在相同的物体上,使物体沿粗糙的水平面移动相同的距离,其中力F 做功最多的是(A )6.公路在通过小型水库的泄洪闸的下游时,常常要修建凹形桥,也叫“过水路面”。
如图2所示,汽车通过凹形桥的最低点时 (B ) A .车的加速度为零,受力平衡B .桥对车的支持力比汽车的重力大FA B C D30°30°60°FFF 图1图2C .桥对车的支持力比汽车的重力小D .车的速度越大,桥对车的支持力越小7.假设两颗近地卫星1和2的质量相同,都绕地球做匀速圆周运动,如图3所示,卫星2的轨道半径更大些.两颗卫星相比较,下列说法中正确的是(D ) A .卫星1的向心加速度较小 B .卫星1的线速度较小 C .卫星1的角速度较小 D .卫星1的周期较小8.“神舟十号”飞船绕地球的运行可视为匀速圆周运动,神舟十号航天员在“天宫一号”展示了失重环境下的物理实验或现象,下列四个实验可以在“天宫一号”舱内完成的有(D )A .用台秤称量重物的质量B .用水杯喝水C .用沉淀法将水与沙子分离D .给小球一个很少的初速度,小球即可以竖直平面内做圆周运动9.一个物体从某一确定的高度以v 0 的初速度水平抛出,已知它落地时的速度为v 1,那么它的运动时间是( D )A .g v v 01-B .g v v 201- C .g v v 22021- D .gv v 2021-10. 在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低。
高一下学期期末物理试卷(含答案及解析)

高一(下)期末物理试卷一、单项选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分,每小题只有一个选项是符合题意的)1.物理学史上是哪位科学家、由于哪项贡献而人们称为“能称出地球质量的人”()A.阿基米德,发现了杠杆原理B.牛顿,发现了万有引力定律C.伽利略,测出了重力加速度的值D.卡文迪许,测出了万有引力常量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.游泳运动员以恒定的速率垂直河岸横渡,当水速突然增大时,对运动员横渡经历的路程、时间发生的影响是()A.路程增加、时间增加B.路程增加、时间缩短C.路程增加、时间不变D.路程、时间均与水速无关4.汽车在平直的公路上以额定功率从静止开始行驶时(设汽车所受阻力一定),一定有()A.速度变大,加速度变大 B.速度变小,加速度变小C.速度变大,加速度变小 D.速度最大时,牵引力最大5.如图所示在皮带传动中,两轮半径不等,下列说法哪些是正确的?()A.两轮角速度相等B.两轮边缘线速度的大小相等C.大轮边缘一点的向心加速度大于小轮边缘一点的向心加速度D.同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比6.人造卫星沿圆轨道环绕地球运动.因为大气阻力的作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可认为卫星满足匀速圆周运动规律,下列关于卫星运动的一些物理量变化情况,正确的是()A.线速度增大B.周期变大C.半径增大 D.向心加速度减小7.下列关于功率的说法中,正确的是()A.引入功率的概念,是反映做功多少的B.引入功率的概念,是反映做功快慢的C.由P=Fv可知,做功的力越大,功率就越大D.由P=Fv可知,物体的运动速度越大,功率就越大8.跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是()A.动能增加 B.重力势能增加C.空气阻力做正功D.空气阻力不做功二、选择题:本题共4小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,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,有选错的得0分).9.下列说法正确的是()A.地球同步卫星的加速度为零,所以相对地面静止B.第一宇宙速度是发射人造卫星的最小速度C.第一宇宙速度是人造卫星绕地球做圆周运动的最大速度D.地球卫星的轨迹一定是圆的10.关于动能定理,下列说法中正确的是()A.动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系B.动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,它等于各个力做功的代数和C.汽车在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力做了多少功,汽车的动能就增加多少D.飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,飞机的动能就增加了多少11.在探究弹簧的弹性势能的表达式时,下面猜想有一定道理的是()A.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能与弹簧的长度有关B.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能很可能与弹簧拉伸的长度有关C.重力势能与物体所受的重力mg大小有关,所以弹性势能很可能与弹簧劲度系数有关D.重力势能与物体的质量有关,所以弹性势能很可能与弹簧的质量大小有关.12.如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t1均为已知量,则可求出()A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度三、实验题:(第13题8分,第14题6分,共14分).13.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明.(2)乙同学采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应是.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明.(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片.图中每个小方格的边长为L=25cm,则由图可求得拍摄时每s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为m/s(g取9.8m/s2).14.某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.当气垫导轨正常工作时导轨两侧喷出的气体使滑块悬浮在导轨上方,滑块运动时与导轨间的阻力可忽略不计.在气垫导轨上相隔一定距离L的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图线.(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1△t2(选填“>”“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.(2)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、遮光条宽度d、AB间距为L、滑块质量M、钩码质量m 已知,若上述物理量间满足关系式,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)若遮光条宽度d=8.400mm,A、B间的距离L=160.00cm,△t1=8.40×10﹣3s,△t2=4.20×10﹣3s,滑块质量M=180g,钩码Q质量m=20g,则滑块从A运动到B的过程中系统势能的减少量△E p=J,系统动能的增量△E k=J.(g=9.80m/s2,计算结果保留三位有效数字)四、计算题:(本题共3小题,第15题12分,第16题14分,第17题12分,共38分).15.人骑自行车上坡,坡长200m,坡高10m.人和车的质量共100kg,人蹬车的牵引力为100N,若在坡底时自行车的速度为10m/s,到坡顶时速度为4m/s.(g取10m/s2)求:(1)上坡过程中人克服阻力做多少功?(2)人若不蹬车,以10m/s的初速度冲上坡,能在坡上行驶多远?16.山谷中有三块石头和一根不可伸长的轻质青藤,其示意图如下.图中A、B、C、D均为石头的边缘点,O为青藤的固定点,h1=1.8m,h2=4.0m,x1=4.8m,x2=8.0m.开始时,质量分别为M=10kg和m=2kg的大、小两只滇金丝猴分别位于左边和中间的石头上,当大猴发现小猴将受到伤害时,迅速从左边石头A点起水平跳到中间石头,大猴抱起小猴跑到C点,抓住青藤下端荡到右边石头上的D点,此时速度恰好为零.运动过程中猴子均看成质点,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2.求:(1)大猴从A点水平跳离时速度的最小值;(2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小;(3)猴子荡起时,青藤对猴子的拉力大小.17.若把甘肃省嘉峪关处的经度和纬度近似取为98°和北纬α=40°,已知地球半径R、地球自转周期T、地球表面重力加速度g(视为常量)和光速c.试求该同步卫星发出的微波信号传到嘉峪关处的接收站所需的时间(要求用题给的已知量的符号表示).高一(下)期末物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分,每小题只有一个选项是符合题意的)1.物理学史上是哪位科学家、由于哪项贡献而人们称为“能称出地球质量的人”()A.阿基米德,发现了杠杆原理B.牛顿,发现了万有引力定律C.伽利略,测出了重力加速度的值D.卡文迪许,测出了万有引力常量【考点】物理学史.【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可【解答】解:牛顿发现了万有引力定律之后,卡文迪许测出了万有引力常量,被人们称为“能称出地球质量的人”,故D正确.故选:D2.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【考点】物体做曲线运动的条件;曲线运动.【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定变化;当合力与速度在同一条直线上时,物体就做直线运动,与合力的大小是否变化无关.【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,合外力大小和方向不一定变化,比如平抛运动受到的就恒力的作用,所以A错误.B、质点作曲线运动时,速度的方向一定是变化的,但速度的大小不一定变化,比如匀速圆周运动,所以B 错误.C、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,由牛顿第二定律可知,合力的方向与加速度的方向是一样的,所以速度方向与加速度方向不在同一直线上,故C正确.D、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,当变力的方向与速度的方向相同时,物体就做直线运动,只不过此时的物体的加速度是变化的,物体做的是加速度变化的直线运动,所以D错误.故选C.3.游泳运动员以恒定的速率垂直河岸横渡,当水速突然增大时,对运动员横渡经历的路程、时间发生的影响是()A.路程增加、时间增加B.路程增加、时间缩短C.路程增加、时间不变D.路程、时间均与水速无关【考点】运动的合成和分解.【分析】将运动员的运动分解为沿河岸方向和垂直河岸方向,根据分运动和合运动具有等时性,渡河的时间等于在垂直河岸方向分运动的时间.最终的位移是两个位移的合位移.【解答】解:当水速突然增大时,在垂直河岸方向上的运动时间不变,所以横渡的时间不变.水速增大后在沿河岸方向上的位移增大,所以路程增加.故C正确,ABD错误.故选:C.4.汽车在平直的公路上以额定功率从静止开始行驶时(设汽车所受阻力一定),一定有()A.速度变大,加速度变大 B.速度变小,加速度变小C.速度变大,加速度变小 D.速度最大时,牵引力最大【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据P=Fv判断牵引力的变化,结合牛顿第二定律判断加速度的变化.【解答】解:汽车的功率保持不变,由静止开始运动,速度增大,根据P=Fv知,牵引力减小,根据牛顿第二定律得,a=,知道加速度减小,做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度最大,此时牵引力最小.故C正确,A、B、D错误.故选:C5.如图所示在皮带传动中,两轮半径不等,下列说法哪些是正确的?()A.两轮角速度相等B.两轮边缘线速度的大小相等C.大轮边缘一点的向心加速度大于小轮边缘一点的向心加速度D.同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】靠皮带传动,轮子边缘上的点在相同时间内通过的弧长相同,则线速度相等,同一轮子上的各点角速度相等.根据v=rω,a==rω2去分析向心加速度与半径的关系.【解答】解:A、靠皮带传动,轮子边缘上的点的线速度大小相等,根据v=rω,知半径大的角速度小.故A错误,B正确.C、根据,知线速度相等,半径大的,向心加速度小.所以大轮边缘一点的向心加速度小于小轮边缘一点的向心加速度.故C错误.D、同一轮子上各点的角速度相等,根据a═rω2,同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比.故D正确.故选BD.6.人造卫星沿圆轨道环绕地球运动.因为大气阻力的作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可认为卫星满足匀速圆周运动规律,下列关于卫星运动的一些物理量变化情况,正确的是()A.线速度增大B.周期变大C.半径增大 D.向心加速度减小【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做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,由此分析描述圆周运动的物理量与半径的关系,根据半径的变化分析各量的变化即可.【解答】解:因为受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星的总机械能减小,高度逐渐降低即卫星圆周运动的轨道半径r减小,人造地球卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力有:=m=m=maA、C、根据以上的公式得:v=,受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星高度逐渐降低即卫星圆周运动的轨道半径r减小,线速度增大,故A正确,C错误;B、根据以上的公式得:T=2π,半径r减小,周期减小,故B错误;D、根据以上的公式得:a=,半径r减小,向心加速度增大,故D错误;故选:A7.下列关于功率的说法中,正确的是()A.引入功率的概念,是反映做功多少的B.引入功率的概念,是反映做功快慢的C.由P=Fv可知,做功的力越大,功率就越大D.由P=Fv可知,物体的运动速度越大,功率就越大【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】功率等于单位时间内做功的多少,反映做功快慢的物理量,做功的力越大,功率不一定大.【解答】解:A、功率是反映做功快慢的物理量,故A错误,B正确.C、根据P=Fv知,做功的力越大,功率不一定大,还与速度有关,故C错误.D、根据P=Fv知,物体运动的速度越大,功率不一定大,故D错误.故选:B.8.跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是()A.动能增加 B.重力势能增加C.空气阻力做正功D.空气阻力不做功【考点】机械能守恒定律.【分析】运动员下降时,受到重力和空气阻力作用,根据力与位移的方向分析力做功的正负.根据高度的变化,判断运动员重力势能大小的变化.分析运动员的运动情况判断动能的变化.【解答】解:A、在降落伞尚未打开的一段时间内,运动员受到向下的重力和向上的空气阻力作用,重力大于空气阻力,所以运动员做加速运动,动能增加,故A正确.B、运动员的高度下降,则其重力势能减小,故B错误.CD、空气阻力方向与运动方向相反,所以空气阻力做负功,故CD错误.故选:A二、选择题:本题共4小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,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,有选错的得0分).9.下列说法正确的是()A.地球同步卫星的加速度为零,所以相对地面静止B.第一宇宙速度是发射人造卫星的最小速度C.第一宇宙速度是人造卫星绕地球做圆周运动的最大速度D.地球卫星的轨迹一定是圆的【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】同步卫星相对地球静止,加速度不为零.第一宇宙速度是最小的发射速度,是绕地球做匀速圆周运动最大的环绕速度.【解答】解:A、地球同步卫星相对于地球静止,绕地球做匀速圆周运动,加速度不为零,故A错误.B、第一宇宙速度是最小的发射速度,由于轨道半径最小,根据v=知,第一宇宙速度是做匀速圆周运动最大的环绕速度,故BC正确.D、地球卫星的轨迹不一定是圆,也可能是椭圆,故D错误.故选:BC.10.关于动能定理,下列说法中正确的是()A.动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系B.动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,它等于各个力做功的代数和C.汽车在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力做了多少功,汽车的动能就增加多少D.飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,飞机的动能就增加了多少【考点】动能定理的应用.【分析】动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系,内容是合外力对物体做的功等于物体动能的变化.由此分析即可.【解答】解:A、由动能定理的意义可知,动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系,故A正确.B、动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,根据合力与分力是等效替代的关系,可知W也等于各个力做功的代数和,故B正确.CD、飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,由动能定理知,飞机的动能就增加了多少,故C错误,D正确.故选:ABD11.在探究弹簧的弹性势能的表达式时,下面猜想有一定道理的是()A.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能与弹簧的长度有关B.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能很可能与弹簧拉伸的长度有关C.重力势能与物体所受的重力mg大小有关,所以弹性势能很可能与弹簧劲度系数有关D.重力势能与物体的质量有关,所以弹性势能很可能与弹簧的质量大小有关.【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系.【分析】根据E p=mgh知,重力势能与物体被举起的高度、物体的重力有关,采用类比的方法,得出弹簧的弹性势能与什么有关.【解答】解:A、根据E p=mgh知,重力势能与物体被举起的高度有关,采用类比的方法知,弹簧的弹性势能与弹簧的拉伸长度有关,即形变量有关;故B正确,A错误.B、根据E p=mgh知,重力势能与物体的重力有关,采用类比的方法知,弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数有关.故C正确,D错误.故选:BC.12.如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t1均为已知量,则可求出()A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【分析】由图b可求得物体运动过程及加速度,再对物体受力分析,由牛顿第二定律可明确各物理量是否能够求出.【解答】解:由图b可知,物体先向上减速到达最高时再向下加速;图象与时间轴围成的面积为物体经过的位移,故可出物体在斜面上的位移;图象的斜率表示加速度,上升过程及下降过程加速度均可求,上升过程有:mgsinθ+μmgcosθ=ma1;下降过程有:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma2;两式联立可求得斜面倾角及动摩擦因数;但由于m均消去,故无法求得质量;因已知上升位移及夹角,则可求得上升的最大高度;故选:ACD.三、实验题:(第13题8分,第14题6分,共14分).13.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明.(2)乙同学采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应是.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明.(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片.图中每个小方格的边长为L=25cm,则由图可求得拍摄时每s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为m/s(g取9.8m/s2).【考点】研究平抛物体的运动.【分析】(1)根据A球的竖直分运动与B球的运动相同得出平抛运动竖直分运动是自由落体运动.(2)根据P球水平方向上的分运动与Q球相同,得出平抛运动水平分运动是匀速直线运动.(3)根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出平抛运动的初速度.【解答】解:(1)金属片把A球沿水品方向弹出,同时B球被松开自由下落,两球同时落地,改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,知A球竖直方向上的运动规律与B球相同,即平抛运动的竖直分运动是自由落体运动.(2)两小球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的末端射出.实验可观察到两球将相碰,知P球水平方向上的运动规律与Q球相同,即平抛运动在水平方向上做匀速直线运动.(3)在竖直方向上,根据△y=L=gT2得:T==s=0.05s,平抛运动的初速度为:v0==m/s=1.0m/s.故答案为:(1)平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动;(2)P球击中Q球,平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动;(3)0.05,1.0.14.某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.当气垫导轨正常工作时导轨两侧喷出的气体使滑块悬浮在导轨上方,滑块运动时与导轨间的阻力可忽略不计.在气垫导轨上相隔一定距离L的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图线.(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1△t2(选填“>”“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.(2)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、遮光条宽度d、AB间距为L、滑块质量M、钩码质量m 已知,若上述物理量间满足关系式,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)若遮光条宽度d=8.400mm,A、B间的距离L=160.00cm,△t1=8.40×10﹣3s,△t2=4.20×10﹣3s,滑块质量M=180g,钩码Q质量m=20g,则滑块从A运动到B的过程中系统势能的减少量△E p=J,系统动能的增量△E k=J.(g=9.80m/s2,计算结果保留三位有效数字)【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)遮光条经过光电传感器A、B时间相同,说明滑块匀速运动,气垫导轨已经水平.(2)根据下降的高度求出系统重力势能的减小量,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出滑块通过光电门的速度,从而得出系统动能的增加量.(3)代入数据得出系统重力势能的减小量,以及系统动能的增加量.【解答】解:(1)当滑块做匀速直线运动,即挡光的时间相等,△t1=△t2,说明气垫导轨水平.(2)系统重力势能的减小量△E p=mgL,系统动能的增加量=,当mgL=,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)系统重力势能的减小量△E p=0.02×9.8×1.60J=0.314J,系统动能的增加量J=0.300J.故答案为:(1)=,(2)mgL=,(3)0.314,0.300.四、计算题:(本题共3小题,第15题12分,第16题14分,第17题12分,共38分).15.人骑自行车上坡,坡长200m,坡高10m.人和车的质量共100kg,人蹬车的牵引力为100N,若在坡底时自行车的速度为10m/s,到坡顶时速度为4m/s.(g取10m/s2)求:(1)上坡过程中人克服阻力做多少功?(2)人若不蹬车,以10m/s的初速度冲上坡,能在坡上行驶多远?【考点】动能定理的应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律;功的计算.。
高一下学期期末考试物理试卷-附参考答案

高一下学期期末考试物理试卷-附参考答案一、选择题(共40分。
第1-8题,每小题3分,第9-12题,每小题4分。
每小题只有一个正确答案。
)1.将一个鸡蛋从地面捡到课桌上,鸡蛋的重力势能大约增加()A.0.5J B.5J C.50J D.500J2.下列说法不正确的是()A.曲线运动的速度大小可以不变,但速度方向一定改变B.物体受到一恒力作用,则物体一定做匀变速直线运动C.物体做曲线运动,它的运动状态一定在改变D.物体做曲线运动,它的加速度方向总与合外力方向一致,而与速度方向不共线3.如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是()A.甲图中,物体A将弹簧压缩的过程中,A机械能守恒B.乙图中,A置于光滑水平面,物体B沿光滑斜面下滑,物体B机械能守恒C.丙图中,不计任何阻力时A加速下落,B加速上升过程中,绳子拉力分别对A和B做功,所以A、B 组成的系统机械能守恒D.丁图中,小球沿水平面做匀速圆锥摆运动,小球的机械能守恒4.爱因斯坦建立了广义相对论,并根据这一理论推导得出三个著名的预言:水星轨道近日点的进动;太阳引起的光线偏折;光波的重力红移。
经过科学实验的检验,最终证实这些预言的理论计算与实验结果都能吻合。
这说明广义相对论()A.是人类对客观世界的最终反映B.被观察结果证实了理论的合理性C.是客观事实检验过的绝对真理D.比牛顿引力理论更具实用价值5.如图所示,沿平直铁路线有间距相等的三座铁塔A、B和C。
假想有一列车沿AC方向以接近光速行驶,当铁塔B发出一个闪光,列车上的观测者测得A、C两铁塔被照亮的顺序是()A.同时被照亮B.A先被照亮C.C先被照亮D.无法判断6.在静电场中,将一电子从A点移到B点,电场力做了正功,则()A.电场强度的方向一定是由A点指向B点B.电场强度的方向一定是由B点指向A点C .电子在A 点的电势能一定比在B 点高D .电子在B 点的电势能一定比在A 点高7.如图所示是一对不等量异种点电荷的电场线分布图,图中两点电荷连线长度为2r ,左侧点电荷带电荷量为2q +,右侧点电荷带电荷量为q -,P 、Q 两点关于两电荷连线对称。
高一物理下学期期末考试卷含答案

高一物理下学期期末考试卷注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选题:共10小题,每小题4分,共40分。
每小题只有一个选项最符合题意。
1.关于电流,下列说法中正确的是()A.通过导线横截面的电荷量越多,电流越大B.导线中电荷运动的速率越大,电流越大C.导体通电时间越长,电流越大D.在国际单位制中,电流的单位是安培【答案】D【详解】AC.由电流的定义式QIt=可知,单位时间内通过导线横截面的电荷量越多,电流越大,单独说通过横截面的电荷量多,或者通电时间越长,电流不一定越大,AC错误;B.由电流的微观表达式I nqvS=可知,导线中电荷运动的速率越大,电流不一定越大,B 错误;D.在国际单位制中,电流的单位是安培,D正确。
故选D。
2.下列关于教科书上的四副插图,说法正确的是()A.图甲为静电除尘装置的示意图,带负电的尘埃被收集在线状电离器B上B.图乙为给汽车加油前要触摸一下的静电释放器,其目的是导走加油枪上的静电C.图丙中摇动起电机,烟雾缭绕的塑料瓶顿时清澈透明,其工作原理为静电吸附D.图丁的燃气灶中安装了电子点火器,点火应用了电磁感应原理【答案】C【详解】A.根据图甲可知,极板A与电源正极连接,极板A带正电,带负电的尘埃受到指向极板A的电场力作用,即带负电的尘埃被收集在极板A上,A错误;B.图乙为给汽车加油前要触摸一下的静电释放器,其目的是导走人手上的静电,B错误;C.图丙中摇动起电机,电极之间形成强电场,将气体电离,电子被吸附到烟雾颗粒上,使烟雾颗粒带负电,导致烟雾颗粒向正极移动,其工作原理为静电吸附,C正确;D.图丁的燃气灶中安装了电子点火器,点火应用了尖端放电原理,D错误。
高一下学期期末考试物理试卷及答案

高一下学期期末考试物理试卷及答案一、选择题(共10小题,每小题2分,共计20分)1. 以下哪个选项是描述物理学的定义?A. 研究物质的形态和结构的科学。
B. 研究物质运动和变化规律的科学。
C. 研究电子、原子和分子的科学。
D. 研究能源的转换和利用的科学。
2. 在匀速直线运动中,下列哪个物理量保持不变?A. 速度。
B. 位移。
C. 加速度。
D. 力。
3. 一个物体自由下落10米,下落过程中重力做功的大小为:A. 10J。
B. 20J。
C. 50J。
D. 100J。
4. 下列哪个物理量与功率没有直接的关系?A. 功。
B. 时间。
C. 能量。
D. 功率。
5. 在相同的条件下,下列哪个材料能对热量的传导产生最小的阻碍?A. 金属。
B. 木材。
C. 瓷器。
D. 聚乙烯。
6. 声音的传播需要依赖以下哪一种介质?A. 真空。
B. 空气。
C. 液体。
D. 固体。
7. 下列哪个现象可以解释杯子里的水会溢出来?A. 黏性。
B. 阿基米德原理。
C. 磁效应。
D. 表面张力。
8. 下面哪个物质是最容易发生燃烧的?A. 氯气。
B. 氧气。
C. 氮气。
D. 二氧化碳。
9. 以下哪个现象不能用光的直线传播来解释?A. 太阳光产生阴影。
B. 反射现象。
C. 折射现象。
D. 雾霾天气。
10. 利用双缝干涉实验可以得出以下哪个结论?A. 光是以粒子形式传播的。
B. 光是以波动形式传播的。
C. 光既以粒子又以波动形式传播的。
D. 光的传播形式与缝隙宽度无关。
二、解答题(共5小题,每小题10分,共计50分)1. 一个物体质量为2千克,向右侧施加10牛的恒力,求物体运动后的加速度。
答案:5 m/s²2. 一个小球从高处落下,下落时经过3个位置A、B、C,已知物体到达A时速度为10 m/s,到达B时速度为0 m/s,到达C时加速度为4 m/s²,求物体从A到C的位移。
答案:2.5 m3. 一个电动风扇在工作时的功率为200 W,工作5小时需要多少度电?答案:1 kWh4. 一个声音的频率为500 Hz,求此声音的周期。
(完整版)高一物理下学期期末试题(含答案)

高一物理下学期期末试题第I 卷(选择题共45分)一、选择题(每小题3分,共45分。
1—10题只有一个选项正确,11-15题有多个选项正确)1.质量不同的物体,从不同高度以相同的速度同时水平抛出,不计空气阻力.下列说法正确的是( )A .质量大的物体先落地B .质量小的物体先落地C .低处的物体先落地D .高处的物体先落地 2.下面说法中正确的是( )A .速度变化的运动必定是曲线运动B .加速度恒定的运动不可能是曲线运动C .加速度变化的运动必定是曲线运动D .做曲线运动的物体速度方向必定变化 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m T F 22 B .在t =T 时刻F 的功率是mTF 2C .在t =T 时间内F 做的功等于m TF 22 D .在t =T 时间内F 的平均功率等于mTF 424.如图所示,在水平地面上做匀速直线运动的小车,通过定滑轮用绳子吊起一个物体,若小车和被吊的物体在同一时刻速度分别为v 1和v 2,绳子对物体的拉力为F T ,物体所受重力为G ,则下面说法正确的是( ) A .物体做匀速运动,且v 1=v 2 B .物体做加速运动,且v 2> v 1 C .物体做加速运动,且F T >G D .物体做匀速运动,且F T =G5.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( )6.如图所示,火车质量为m ,火车转弯半径为R ,铁轨平面倾角为θ,当火车以速率0v 驶过转弯处时,由重力和支持力的水平合力完全提供向心力,重力加速度为g ,下列说法不正确的是( )A .当以速率0v 行驶时,向心力大小为20v m RB .当以速率0v 行驶时,向心力大小为tan mg θC .当以速率0()v v v >行驶时,火车轮缘与外轨挤压D .当以速率0()v v v >行驶时,火车轮缘与内轨挤压7.一物体以初速度0v 水平抛出,经1 s 其速度方向与水平成600角,g 取10m/s 2,则初速度0v 的大小是( )A .5 m/sB .53m/sC .103/ 3 m/sD .103m/s8.已知地球表面的重力加速度为g ,某航天器在近地轨道上绕地球做匀速圆周运动,航天器上宇航员的质量为m ,下列说法正确的是( ) A .宇航员对机舱座椅的压力等于零 B .宇航员对机舱座椅的压力等于m g C .宇航员处于完全失重状态,不受重力的作用D .宇航员将手中的小球静止释放,小球能做自由落体运动9.两颗靠得很近的天体称为双星,它们都绕两者连线上某点做匀速圆周运动,因而不至于由于万有引力吸引到相撞,以下说法中正确的是( ) A .它们做圆周运动的角速度与它们的总质量成反比 B .它们做圆周运动的线速度大小与它们的质量成正比C .它们做圆周运动的半径与各自质量的乘积相等D .它们做圆周运动的半径与各自线速度大小的乘积相等10. 质量为m 的小球从高h 处由静止自由下落,经时间t 落地,关于重力的功率正确的是( )A .重力的功率即描述重力做功的快慢B .重力的平均功率等于2mghtC .落地时重力的功率等于mghtD .落地时重力的功率等于2mg gh11. 质量为m 的物体,从静止开始以2g 的加速度竖直向下运动h 高度,下列说法中正确的是( )A .物体的重力势能减少2mghB .物体的机械能保持不变C .物体的动能增加2mghD .物体的机械能增加mgh12.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,如图所示,以下说法正确的是( )A .要将卫星由圆轨道1送入圆轨道3,需要在椭圆轨道2的近地点Q 和远地点P 分别点火加速一次B .由于卫星由圆轨道1送入圆轨道3被点火加速两次,则卫星在圆轨道3上正常运行速度要大于在圆轨道1上正常运行的速度C .卫星在椭圆轨道2上的近地点Q 的速度一定大于7.9km/s ,而在远地点P 的速度一定小于7.9km/sD .卫星在椭圆轨道2上经过P 点的加速度等于它在圆轨道3上经过P 点时的加速度 13.物体受到几个力的作用处于平衡状态,若再对物体施加一个恒力,则物体可能做( ) A .匀速直线运动或静止 B .匀变速直线运动 C .变加速曲线运动 D .匀变速曲线运动14.长为L 的轻杆一端固定一个小球,另一端固定在光滑水平轴上,使小球在竖直平面内做圆周运动,关于小球在过最高点的速度v ,下列叙述中正确的是( ) A .v 的极小值为gLB .v 由零逐渐增大,向心力也逐渐增大C .当v 由gL 值逐渐增大时,杆对小球的弹力也逐渐增大D .当v 由gL 值逐渐减小时,杆对小球的弹力也逐渐减小15.如图,物体A 、B 通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A 、B 的质量分别为m 、3m /2,开始时细绳伸直,用手托着物体A 使弹簧处于原长且A 与地面的距离为h ,物体B 静止在地面上。
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广东省鼎湖中学2010-2011学年高一物理必修2期末训练题
一、单选题,(每小题4分,共24分。
每小题只有一个答案符合题意要求。
)
1、做匀速圆周运动的物体,改变的物理量是( )
A .速度
B .速率
C .角速度
D .周期
2、对于万有引力定律的表达式F=22
1r m Gm ,下面说法正确的是( )
A. 公式中G 为引力常量,它是由牛顿通过实验测得的
B. 当r 趋于零时,万有引力趋于无穷大
C. m 1、m 2受到的引力总是大小相等的,故引力大小与m 1、m 2是否相等无关
D .m 1、m 2受到的引力是一对平衡力
3、当重力对物体做正功时,物体的 ( )
A .重力势能一定增加,动能一定减小
B .重力势能一定增加,动能一定增加
C .重力势能一定减小,动能不一定增加
D. 重力势能不一定减小,动能一定增加
4、如图所示,当汽车通过拱桥顶点的速度为10米/秒时,车对桥顶的压力为车重的3/4,如果要使汽车在粗糙的桥面行驶至桥顶时,不受摩擦力作用,则汽车通过桥顶的速度应为(g
= 10m/s 2) ( )
A .15米/秒
B .20米/秒 C. 25米/钞 D .30米/秒
5、以下说法正确的是( )
A 一个物体所受的合外力为零,它的机械能一定守恒
B 一个物体做匀速运动,它的机械能一定守恒
C 一个物体所受的合外力不为零,它的机械能可能守恒
D 一个物体所受合外力的功为零,它一定保持静止或匀速直线运动
6、质量为m 的物体,在距地面h 高处以的加速度3g
由静止竖直下落到地面。
下列说法中正确的是( )
A. 物体的重力势能减少31mgh
B. 物体的动能增加31
mgh
C. 物体的机械能减少31mgh
D. 重力做功31
mgh
二、双择题,(每小题6分,共30分。
每小题只有两个答案符合题意要求。
)
7、如图1所示,地球绕OO ′轴自转,则下列正确的是( )
A .A 、
B 两点的角速度相等
B .A 、B 两点线速度相等
C.A、B两点的转动半径相同
D. A、B两点的转动周期相同
8、下列说法正确的是( )
A.汽车发动机的功率一定时,牵引力与速度成反比
B.当汽车受到路面的阻力f一定时,汽车匀速运动的速度与发动机实际功率成反比
C.当汽车受到路面的阻力f一定时,汽车作匀速运动的最大速度V m,受额定功率的制约,即满足P额=fV m
D.当汽车以恒定速度行驶时,发动机的实际功率等于额定功率
9、如图2所示,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
10、设地球的质量为M,平均半径为R,自转角速度为ω,引力常量为G,则有关同步卫星的说法正确的是( )
A.同步卫星的轨道与地球的赤道垂直
B.同步卫星的离地高度为
3
2
ω
GM h=
C.同步卫星的离地高度为
R
GM
h-=3
2
ω
D.同步卫星的角速度为ω,线速度大小为3ωGM
11、如右图所示,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,a、b质量相同,且小于c的质量,则( )
A、b所需向心力最大;
B、b、c周期相等,且大于a的周期.
C、b、c向心加速度相等,且大于a的向心加速度;
D、b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度.
三、填空题(每题6分,共12分)
12、在研究平抛物体运动的实验中,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3中的a、
b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算
式为V0=______ (用L、g表示),
其值是______(取g=10m/s2)
13、在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1kg的物体自由下落,得到如图所示的纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.04s.那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,物体重力势能的减少量E p=_______J,此过程中物体动能的增加量E k=______J.由此可得到的结论是.(g=9.8 m/s2,保留三位有效数字)
四、解答题。
(共32分,说明:解本题要求写出必要的文字说明和物理公式,本大题中重力加速度g=10m/s2 ,引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2)
14、(6分)已知某星球的质量是地球质量的81倍,半径是地球半径的9倍。
在地球上发射一颗卫星,其第一宇宙速度为7.9km/s,则在某星球上发射一颗人造卫星,其发射速度最小是多少
15、(12分)汽车发动机的额定功率为30KW,质量为2000kg,当汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍,
(1)汽车在路面上能达到的最大速度?
(2)当汽车速度为10m/s时的加速度?
(3)若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,则这一过程能持续多长时间?
16、(14分)小物块A 的质量为m ,物块与坡道间的动摩擦因数为μ,水平面光滑;坡道顶端距水平面高度为h ,倾角为θ;物块从坡道进入水平滑道时,在底端O 点处无机械能损失,重力加速度为g 。
将轻弹簧的一端连接在水平滑道M 处并固定墙上,另一自由端恰位于坡道的底端O 点,如图所示。
物块A 从坡顶由静止滑下,求:
(1)物块滑到O 点时的速度大小.
(2)弹簧为最大压缩量d 时的弹性势能.
(3)物块A 被弹回到坡道上升的最大高度.
2010-2011学年高一物理必修2期末训练题(1)
参考答案
一、选择题
1、A
2、C
3、C
4、B
5、C
6、B
7、AD 8、AC 9、AB 10、CD 11、BD
二、填空题
12
、
/2m s 13、2.28; 2.26; 在实验误差允许的范围内机械能是守恒的
三、解答题。
14、解:设地球质量为1M ,半径为1R ;某星球的质量为2M ,半径为2R 则:121211R v m R m
M G =,111R GM v =∴ 同理2
22R GM v =∴ 81
9M R R M v v 212121=⋅⋅=∴ s km /7.23v 3v 12==∴
15、解:(1)汽车有最大速度时,此时牵引力与阻力平衡,由此可得:.
s m s m f P v f v F P m m /15/1020001.01030v 3
m =⨯⨯⨯==∴⋅=⋅=牵
(2)当速度s m v /10=时,则N N v P F 33
103101030⨯=⨯==牵
θ
∴22/5.0/200020003000s m s m m f F a =-=-=
(3)若汽车从静止作匀加速直线运动,则当额P P =时,匀加速结束 ∴t v F P ⋅=牵额 又∵ma f F =-牵 ∴ma f P F P v t +==额牵额 ∴
s s a ma f P a v t t 5.71)120002000(1030)3
=⨯⨯+⨯=⋅+==(额
16、解:
22121111cot 212
cot 10cot 2
(1cot )1cot p p mgh mgh mv v mv E E mgh mgh h mv mgh mgh h h μθμθμθμθμθ
-=
===--=---=+(1)由动能定理得解得(2)在水平道上,机械能守恒定律得
则(3)设物块A 能够上升的最大高度为,物块被弹回过程中由动能定理得
解得。