2015学年度第二学期高一年级物理科中段考试试卷(理科)
2015高一第二学期期中

2014-2015学年度第二学期期中考试物理试题总分100分考试时间:90分钟一、单项选择题(每小题3分,共33分)1、下面说法中正确的是()A.加速度变化的运动必定是曲线运动B.速度变化的运动必定是曲线运动C.加速度恒定的运动不可能是曲线运动D.做曲线运动的物体速度方向必定变化2、下列关于运动状态与受力关系的说法中,正确的是()A.物体的运动状态发生变化,物体的受力情况一定变化B.物体在恒力作用下,一定作匀变速直线运动C.物体的运动状态保持不变,说明物体不受外力D.物体作曲线运动时,受到的合外力可以是恒力3、如图所示,洗衣机的甩干筒在转动时有一衣服附在筒壁上,则此时( )A.衣服受重力、筒壁的弹力、摩擦力和向心力B.衣服随筒壁做圆周运动的向心力由摩擦力提供C.筒壁的弹力随筒的转速的增大而增大D.筒壁对衣服的摩擦力随转速的增大而增大4、如图所示,O、O1为两个皮带轮,O轮的半径为r,O1轮的半径为R,且R>r,M 点为O轮边缘上的一点,Q点为O1轮边缘上的一点,N点为O1轮上的任意一点。
当皮带轮转动时(设转动过程中不打滑),则 ( )A. M点的向心加速度一定等于N点的向心加速度B. M点的向心加速度一定大于N点的向心加速度C. M点的向心加速度可能大于N点的向心加速度D. M点的向心加速度可能小于N点的向心加速度5、小船在静水中的速度一定,今小船要渡过一条河,渡河时小船垂直指向河岸,若越靠近河中间,水流速度越大,则下列对小船运动分析正确的是 ( )A.小船渡河时间不变B.小船能够垂直到达对岸C.小船在垂直于河岸方向的速度会随水流速度的变化而变化D.小船沿直线到达对岸6、荡秋千是儿童喜爱的一项体育运动,当秋千荡到最高点时,小孩的加速度方向是图中的()A.a方向 B.b方向 C.c方向 D. d方向7、飞机驾驶员最多可承受9倍的重力加速度带来的影响,当飞机在竖直平面上沿圆弧轨道俯冲时速度为v,则圆弧的最小半径为( )A. v29gB.v28gC.v27gD.v2g8、2014年北斗第一颗全球组网试验卫星将发射,如图所示。
—15学年下学期高一期中考试物理试题(附答案)(5)

2014-2015学年第二学期高一年级期中考试物理试卷本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
注意事项:1、本试卷满分100分,考试时间90分钟。
2. 答卷前,考生务必将自己的姓名,准考证号填写在答题卡上。
3. 用0.5毫米的黑色墨水签字笔答在答题卡上每题对应的答题区域内,答在试题卷上无效。
Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分,其中1-7题为单选,8-12题为多选)1. 在力学理论建立的过程中有许多伟大的科学家做出了贡献,下列有关科学家和他们的贡献说法错误..的是()A.卡文迪许通过实验测出了引力常量GB.开普勒发现了行星运动的规律C.引力常量的普适性是万有引力定律正确性的有力证据D.开普勒提出,行星和地球绕太阳做匀速圆周运动,只有月球绕地球运行2. 对于万有引力定律的表达式,下列说法中正确的是()A.公式中G为引力常量,是人为规定的B.当r趋于零时,万有引力趋于无限大C.两物体受到的引力总是大小相等的,而与m 1、m 2是否相等无关D.两物体受到的引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力3.物体在做匀速圆周运动的过程中,保持不变的物理量为()A.线速度B.角速度C.向心力D.向心加速度4.如图所示,汽车以恒定速率通过半圆形拱桥,下列关于汽车在顶点处受力情况(空气阻力不计)的说法中,正确的是( )A.汽车受重力、支持力和向心力的作用B .汽车受重力、支持力、牵引力、摩擦力和向心力的作用C .汽车所受的重力和支持力的合力充当向心力D .汽车所受的向心力就是重力5、在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的要高一些,路面与水平面间的夹角为θ。
设拐弯路段是半径为R 的圆弧,要使车速为v 时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,θ应等于( )A 、Rg v sin arc 2B 、Rgv arc tg 2C 、Rg v sin arc 2221D 、Rg v arc ctg 2 6. 如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A 的受力情况是( ) A.绳的拉力大于A 的重力 B.绳的拉力等于A 的重力C.绳的拉力小于A 的重力D.拉力先大于重力,后变为小于重力7、火星的质量和半径分别约为地球的1/10和1/2,地球表面的重力加速度为g ,则火星表面的重力加速度约为( )。
海南省文昌中学2015-2016学年高一下学期段考(期中)物理(理)试题

2015—2016学年度第二学期 高一年级物理(理科)段考试题 第Ⅰ卷(选择题,共38分)一、单项选择题(本题共6小题,每小题3分,共18分,每小题只有一个....选项符合题意) 1.下列说法正确的是( ) A .速度变化的运动必定是曲线运动 B .加速度变化的运动必定是曲线运动 C .加速度恒定的运动不可能是曲线运动 D .做曲线运动的物体速度的方向必定变化2.有两颗地球同步卫星,它们绕地球运行的轨道可能是图中的哪一个?( )3.一个物体在相互垂直的两个力F 1、F 2的作用下运动,运动过程中F 1对物体做功-3J ,F 2对物体做功4J ,则F 1和F 2的合力做功为( ) A .1JB .5JC .7JD .-1J4.如图所示,圆盘上叠放着两个物块A 和B .当圆盘和物块绕竖直轴匀速转动时,物块与圆盘始终保持相对静止,则( ) A .A 物块不受摩擦力作用 B .物块B 受5个力作用C .当转速增大时,A 受摩擦力增大,B 所受摩擦力不变D .A 对B 的摩擦力方向沿半径指向转轴5.地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a ;假设月球绕地球作匀速圆周运动,轨道半径为r 1,向心加速度为a 1.已知万有引力常量为G ,地球半径为R .下列说法中正确的是( )A .地球质量G aR M 2= B .地球密度321143GR r a π=ρA BC DC .向心加速度大小之比 11r Ra a =D .向心加速度大小之比2121r R a a = 6.如图所示,绷紧的传送带始终保持着大小为 v =4m/s 的速度水平匀速运动。
一质量m=1kg 的小物块无初速地放到传送带A 处,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,A 、B 之间距离s=6m 。
(g=10m/s 2),则( ) A .物块经过2s 从A 处被传到B 处B .物块从A 运动到B 的过程中摩擦力对物体做功12JC .物块从A 运动到B 的过程中摩擦力对物体做功的平均 功率为3.2WD .物块从A 运动到B 的过程中,传送带克服摩擦力做功12J二、多项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分,每小题有多个选项符合题意。
15学年下学期高一期中考试物理试题(附答案) (1)(4)

河北省邢台市第二中学14—15学年下学期高一期中考试物理试题一、选择题(本题共14小题,每小题所给出的四个选项中,有的有一个选项是正确的,有的有多个选项是正确的。
请将正确的选项全部选出来,全对的给3分,漏选而不错选的给1分,错选和不选的不给分。
计42分。
)1、某校高一的新同学分别乘两辆汽车去市公园游玩。
两辆汽车在平直公路上运动,甲车内一同学看见乙车没有运动,而乙车内一同学看见路旁的树木向西移动。
如果以地面为参考系,那么,上述观察说明()A.甲车不动,乙车向东运动B.乙车不动,甲车向东运动C.甲车向西运动,乙车向东运动D.甲、乙两车以相同的速度都向东运动2、关于力的下列说法中正确的是()A.力是物体对物体的相互作用,所以力总是成对出现的B.两物体间相互作用不一定要直接接触C.直接接触的物体间一定有力的作用D.由有一定距离的磁铁间有相互作用力可知,力可以离开物体而独立存在3、物体作匀加速直线运动,已知加速度为2m/s2,那么任意1秒时间内()A.物体的末速度一定等于初速度的2倍B.物体的末速度一定比初速度大2m/sC.第5s的初速度一定比第4 s的末速度大2m/sD.第5s的初速度一定比第4s的初速度大2m/s4、两个质点甲与乙,同时由同一地点向同一方向做直线运动,它们的速度一时间图象如图所示.则下列说法中正确的是 ( ) A.第4 s 末甲、乙将会相遇 B.在第2 s 末甲、乙将会相遇 C.在2 s 内,甲的平均速度比乙的大 D.在第2 s 末甲、乙相距最远5、将自由落体运动分成位移相等的4段,最后一段位移所用时间是2s ,那么下落的第1段位移所用时间约是下面的哪个值( ) A .0.5s B .3sC .8sD .(4+23)s6、用弹簧秤竖直悬挂静止的小球,下面说法正确的是( )A .小球对弹簧秤的拉力就是小球的重力B .小球对弹簧秤的拉力等于小球的重力C .小球重力的施力物体是弹簧D .小球重力的施力物体是地球7、如图所示,是一个做直线运动的物体的速度——时间图像,已知初速度为0v ,末速度为t v ,则时间t 内,物体的位移( ) A .等于t v v t 20+ B .大于t vv t 20+ C .小于t v v t20+ D .等于t v v v v tt +008、一物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为s m v 41=,s 1后的速度大小变为s m v 102=,在这s 1内物体的加速度大小( )A .可能小于24s m B .可能等于26s m C .一定等于26s m D .可能大于210s mv v9、关于摩擦力,下列说法正确的是:A 、两个相对静止的物体之间一定有静摩擦力的作用B 、受静摩擦力作用的物体一定是静止的C 、静摩擦力一定是阻力D 、在压力一定的条件下,静摩擦力大小是可以变化的,但有一个限度10、如图所示实验装置,甲重16N ,乙重12N ,静止时不计弹簧测力计自重,则弹簧测力计的示数是:( ) A 、16N B 、12N C 、28N D 、4N11、为了探究滑动摩擦力,张文超同学利用牙刷做实验,当用力匀速拖动牙刷时,刷发发生了如图所示的弯曲,对这一实验的分析错误..的是:( ) A 、刷发弯曲越厉害说明牙刷受到的摩擦力越大B 、从刷发弯曲的方向可以判断牙刷受到摩擦力的方向向左C 、牙刷受到的摩擦力作用在刷发上D 、手的拉力大于牙刷受到的摩擦力12、小明是一位象棋爱好者.每周必看体育频道的棋类节目。
15学年下学期高一4月期中考试物理试题(附答案)

2014—2015学年第二学期期中高一(物理)检测题满分:100分 时间:90分钟一、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,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.关于物体做曲线运动,下列说法中,正确的是( ) A .物体做曲线运动时所受的合外力一定不为零 B .物体所受的合外力不为零时一定做曲线运动 C .物体有可能在恒力的作用下做曲线运动 D .物体只可能在变力的作用下做曲线运动2.开普勒分别于1609年和1619年发表了他发现的行星运动规律,后人称之为开普勒行星运动定律。
关于开普勒行星运动定律,下列说法正确的是( ) A .所有行星绕太阳运动的轨道都是圆,太阳处在圆心上 B .对任何一颗行星来说,离太阳越近,运行速率就越大 C .在牛顿发现万有引力定律后,开普勒才发现了行星的运行规律D .开普勒独立完成了观测行星的运行数据、整理观测数据、发现行星运动规律等全部工作 3.一架飞机在高空水平匀速飞行,从飞机上每隔1s 释放一颗炸弹(不考虑空气阻力),则这些炸弹落地前在空中组成的图线是( )A .抛物线B .水平直线C .竖直线D .相邻两炸弹间的距离变大 4.在地面上方某一高处,以初速度v 0水平抛出一石子,当它的速度由水平方向变化到与水平方向成θ角时,石子的水平位移的大小是(不计空气阻力)( )A .gv θsin 2B .g v θcos 20 C .g v θtan 2D .θtan 20g v5.如图所示,一个小物块从内壁粗糙均匀的半球形碗边开始下滑,一直到最底部,在下滑过程中物块的速率逐渐增大,下列说法中正确的是( )A .物块加速度始终指向圆心B .物块对碗的压力逐渐减小C .物块向心力大小时刻变化,方向也时刻改变D .物块所受摩擦力逐渐变大6.质量为m 的小球,用长为l 的细线悬挂在O 点,在O 点的正下方2l处有一光滑的钉子P ,把小球拉到与钉子P 等高的位置,摆线被钉子挡住.如图让小球从静止释放,当小球第一次经过最低点时A .小球运动的线速度突然减小B .小球的角速度突然减小C .小球的向心加速度突然增大D .悬线的拉力突然增大 7.用细绳拉着两个质量相同的小球,在同一水平面内做匀速圆周运动,悬点相同,如图所示,A 运动的半径比B 的大,则 ( ) A .A 受到的向心力比B 的大 B .B 受到的向心力比A 的大 C .A 的角速度比B 的大 D .B 的角速度比A 的大8.如图,细杆的一端与小球相连,可绕过O 点的水平轴自由转动,细杆长0.5m ,小球质量为3.0kg ,现给小球一初速度使它做竖直面内的圆周运动,若小球通过轨道最低点a 处的速度为v a =4m/s ,通过轨道最高点b 处的速度为v b =2m/s ,取g =10m/s 2,则通过最低点和最高点时,细杆对小球作用力的情况是( ) A .a 处方向竖直向下,大小为126N B .a 处方向竖直向上,大小为126N C .b 处方向竖直向下,大小为6N D .b 处方向竖直向上,大小为6N9.火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆。
15学年下学期高一期中考试物理试题(附答案)(2)

高2014级2015年春半期考试物理学科试题时间90分钟 总分100分一、选择题(共53分)注:1~7题单项选择题;8~10题多项选择题 1、下列说法正确的是( )A .物体做直线运动,所受的合力一定为零B .物体做曲线运动,所受的合力一定变化C .物体做平抛运动,物体的速度随时间是均匀变化的D .物体做匀速圆周运动,物体的速度不变化2.如图所示,小钢球m 以初速v 0在光滑水平面上运动,后受到磁铁的侧向作用力而做如图所示的曲线运动经过D 点.则由图可知磁铁的位置及极性可能是( ) A .磁铁在A 位置,极性一定是N 极 B .磁铁在B 位置,极性一定是S 极 C .磁铁在C 位置,极性一定是N 极 D .磁铁在B 位置,极性无法确定3.如图所示,一玻璃筒中注满清水,水中放一软木做成的小圆柱体R (圆柱体的直径略小于玻璃管的直径,轻重大小适宜,使它在水中能匀速上浮).将玻璃管的开口端用胶塞塞紧(图甲).现将玻璃管倒置(图乙),在软木塞上升的同时,将玻璃管水平向右加速移动,观察软木塞的运动,将会看到它斜向右上方运动,经过一段时间,玻璃管移至图丙中右图所示位置,软木塞恰好运动到玻璃管的顶端,在图丁四个图中,能正确反映软木塞运动轨迹的是( )4、小船在静水中速度是υ,渡河时船对岸垂直划行,若行至河中心时,水流速增大,则渡河时间将( )A .增大B .不变C .减小D .不能判定5.对于质量为m 1和m 2的两个物体间的万有引力221r m m GF ,下列说法正确的是 ( ) A .当有第3个物体m 3放入m 1、m 2之间时,m 1和m 2间的万有引力将保持不变 B .当两物体间的距离r 趋向零时,万有引力趋向无穷大C.星球与星球之间才有万有引力,人与人之间没有万有引力D.两个物体间的引力总是大小相等,方向相反,是一对平衡力6.宇宙飞船进入一个围绕太阳运动的近乎圆形的轨道上运动,如果轨道半径是地球轨道半径的9倍,那么宇宙飞船绕太阳运行的周期是()A.3年B.9年C.27年D.81年7.长度为L=0.5m的轻质细杆OA,A端有一质量为m=3.0kg的小球,如图所示,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时速率为 2.0m/s,g取10m/s2,则此时细杆OA受到()A.6.0N的拉力B.24N的拉力C.6.0N的压力D.24N的压力8.一圆锥开口向上竖直放置,让一小钢球沿光滑内壁做水平方向的匀速圆周运动,如图所示.由于空气阻力的作用,小钢球运动的圆平面会很缓慢地降低,则下列关于小钢球的变化情况正确的是()A.ω逐渐增大,a不变B.ω逐渐减小,a逐渐增大C.向心力减小,线速度增大D.向心力不变,线速度增大9.如图所示,相距l的两小球A、B位于同一高度h(l、h均为定值).将A向B水平抛出的同时,B 自由下落.A、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则()A.A、B在第一次落地前若不碰,此后就不会相碰B.A、B在第一次落地前能否相碰,取决于A的初速度C.A、B不可能运动到最高处相碰D.A、B一定能相碰10.公路急转弯处通常是交通事故多发地带。
人教版高中物理必修二第二学期高一级中期考试.docx
高中物理学习材料桑水制作会宁四中2015-2016学年度第二学期高一级中期考试物理试卷一、选择题(本题共12小题,每题5分,共60分,其中1~8小题每题只有一个选项正确,9~12小题有多个选项正确,全部选对得5分,漏选得3分,错选或不选得0分)1.关于曲线运动,下面说法正确的是 ( B ) A.物体运动状态改变着,它一定做曲线运动B.物体做曲线运动,它的运动状态不一定在改变C.物体做曲线运动时,它的加速度的方向始终和速度的方向一致D.物体做曲线运动时,它的加速度的方向始终和所受到的合外力方向一致2.关于匀速圆周运动的说法中正确的是 ( B ) A.匀速圆周运动是匀速运动B.匀速圆周运动是变速运动C.匀速圆周运动的质点处于速度不变的状态D.匀速圆周运动的质点处于平衡状态3.已知两颗人造卫星 A.B绕地球做匀速圆周运动,周期之比为1:8。
则轨道半径之比为( C )A. 4:1B. 1:2C. 1:4D. 2:14.如图所示,有一个水平大圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动,小强站在距圆心为r处的P点不动,关于小强的受力,下列说法正确的是 ( C ) A.小强在P点不动,因此不受摩擦力作用B.小强随圆盘做匀速圆周运动,其重力和支持力充当向心力C.小强随圆盘做匀速圆周运动,圆盘对他的摩擦力充当向心力D.若使圆盘的转速均匀减小时,小强在P点受到的摩擦力保持不变5.物体在做平抛运动中,在相等时间内,下列哪些量相等( B )A.速度 B.加速度C.位移的增量 D.位移6.如果认为行星围绕太阳做匀速圆周运动,那么下列说法中正确的是 ( A) A.行星受到太阳的引力,提供行星做圆周运动的向心力B.行星受到太阳的引力,但行星运动不需要向心力C.行星同时受到太阳的引力和向心力的作用D.行星受到太阳的引力与它运行的向心力可能不等7.把太阳系各行星的运动近似看做匀速圆周运动,比较各行星周期,则离太阳越远的行星( B ) A.周期越短B.周期越长C.周期都一样 D.无法确定8.1989年10月18日,人类发射的“伽利略”号木星探测器进入太空,于1995年12月7日到达木星附近,然后绕木星运转并不断发回拍摄到的照片,人类发射该探测器的发射速度应为(C) A.等于7.9 km/sB.大于7.9 km/s而小于11.2 km/sC.大于11.2 km/s而小于16.7 km/sD.大于16.7 km/s9.如图所示,一个球绕中心线OO′以角速度ω转动,则( AC )A.A、B两点的角速度相等B.A、B两点的线速度相等C.若θ=30°,则v A∶v B=3∶2D.以上答案都不对10.在同一水平直线上的两位置分别沿同一水平方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力.要使两球在空中相遇,则必须 ( C )A.先抛出A球B.先抛出B球C.同时抛出两球D.A球的水平速度应大于B球的水平速度11.2011年11月3日和14日,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器顺利完成两次交会对接.关于它们的交会对接,以下说法正确的是 ( B) A.飞船在同轨道上加速直到追上“天宫一号”完成对接B.飞船从较低轨道,通过加速追上“天宫一号”完成对接C.在同一轨道上的“天宫一号”通过减速完成与飞船的对接D.若“神舟八号”与“天宫一号”原来在同一轨道上运动,则不能通过直接加速或减速某飞行器的方式完成对接12.下面关于同步卫星的说法中正确的是 ( AC ) A.同步卫星和地球自转同步,卫星的高度和速率就被确定B.同步卫星的角速度虽已被确定,但高度和速率可以选择,高度增加,速率增大;高度降低,速率减小,仍同步C.我国发射第一颗人造地球卫星的周期是114分钟,比同步卫星的周期短,所以第一颗人造地球卫星离地面的高度比同步卫星低D.同步卫星的速率比我国发射第一颗人造卫星的速率小二、填空题(本题有3空,共12分)13.(12分) 在做“研究平抛运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置.先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸.将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口的方向平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;将木板再向远离槽口的方向平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C.若测得木板每次移动距离x=10.00 cm,A、B间距离y1=5.02 cm,B、C间距离y2=14.82 cm.请回答以下问题(g=9.80 m/s2):(1)为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?为了保证小球每次做平抛运动的初速度相同.(2)根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=__x;________(用题中所给字母表示).(3)小球初速度的值为v0=_1.00_____m/s.三、计算题(本题有3小题,共28分,解答应写出必要的文字说明﹑方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14.(9分)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=10 m/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.解:(1)由得飞行的时间………………………………………(2分)(2)落地点离抛出点的水平距离为……(2分)(3)……………………………………………(2分)小球落地时的速度……………………(2分)方向与地面成45°向下…………………………………………(1分)15.(9分)如图所示,一轻绳长为L,下端拴着质量为m的小球(可视为质点),当小球在水平面内做匀速圆周运动时,绳与竖直方向间的夹角为θ,已知重力加速度为g,求:(1)绳的拉力大小F;(2)小球做匀速圆周运动的周期T.16.(10分)已知月球绕地球做匀速圆周运动的周期为T、轨道半径为r,地球表面的重力加速度为g,试求出地球的密度(引力常量G为已知量).。
2014~2015学年度下学期高一期中测试(物理)卷(理科)
2014~2015学年度下学期高一期中测试(物理)卷(理科)一、选择题(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小题只有一个选项符合题目要求,第9~12小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,有选错或不答的得0分。
将正确选项写在选择题答题卡上)1、关于曲线运动,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.物体在变力作用下不可能做曲线运动C.做曲线运动的物体,其速度方向可能不变D.曲线运动的加速度大小可能不变2、降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞( )A.下落的时间越短B.下落的时间越长C.落地时速度越小D.落地时速度越大3、做匀速圆周运动的物体,下列哪个物理量是不变的:A.线速度 B.角速度 C.向心加速度 D.向心力4、生活中有很多离心现象,关于离心现象产生的原因下列说法正确的是()A.物体做圆周运动时受到的离心力大于向心力B.物体所受合外力小于物体做圆周运动所需要的向心力C.物体所受合外力大于物体做圆周运动所需要的向心力D.以上说法都不对5、质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动如图所示,经过最高点而不脱离轨道的速度临界值是v, 当小球以2v的速度经过最高点时,对轨道的压力值是()A.0B.mgC.3mgD.5mg6、半径为R的光滑半圆球固定在水平面上,顶部有一小物体A,今给它一个水平初速度v0=Rg,则物体将( )A.沿球面下滑至M点B.沿球面下滑至某一点N,便离开球面做斜下抛运动C.沿半径大于R的新圆弧轨道做圆周运动D.立即离开半圆球做平抛运动7、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8、如果某星球的密度跟地球相同,又知其表面的重力加速度为地球表面的重力加速度的2倍,则该星球的质量为地球质量的( )A.8倍 B.4倍 C.2倍 D.16倍9、如图所示为摩擦传动装置,B轮转动时带动A轮跟着转动,已知转动过程中轮缘间无打滑现象,下列说法中正确的是( )A.A、B两轮转动的方向相同B.A与B转动方向相反C.A、B转动的角速度之比为1∶3 D.A、B轮缘上点的向心加速度之比为3∶110、在某转弯处,规定火车行驶的速率为v0,则下列说法中正确的是( )A.当火车以速率v0行驶时,火车的重力与支持力的合力方向一定沿水平方向B.当火车的速率v> v0时,火车对外轨有向外的侧向压力C.当火车的速率v> v0时,火车对内轨有向内的挤压力D.当火车的速率v< v0时,火车对内轨有向内侧的压力11、探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比( )A.轨道半径变小B.向心加速度变大 C.线速度变大 D.角速度变小12、关于近地卫星、同步卫星、赤道上的物体,以下说法正确的是( )A.都是万有引力等于向心力B.赤道上的物体和同步卫星的周期、线速度、角速度都相等C.赤道上的物体和近地卫星的轨道半径相同但线速度、周期不同D.同步卫星的周期大于近地卫星的周期选择题答题卡二、填空题(其中13题6分,14题6分,15题13分,本大题共25分。
2015-2016学年河北省邢台二中高一(下)期中物理试卷(解析版)
2015-2016学年河北省邢台二中高一(下)期中物理试卷一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.1-9为单选,10-12为多选,少选得3分,不选或错选得0分)1.关于运动的性质,下列说法中正确的是()A.变速运动一定是曲线运动B.曲线运动一定是变加速运动C.曲线运动一定是变速运动D.物体加速度数值,速度数值均不变的运动一定是直线运动2.关于第一宇宙速度,下列说法中正确的是()A.是地球同步卫星发射时的速度.B.是地球同步卫星在运行时的速度C.是在地球上发射卫星的最小速度D.是地球卫星绕地球运行的最小速度3.对于做平抛运动的物体,下列说法正确的是()A.物体速度的方向在时刻改变B.物体加速度的方向在时刻改变C.物体速度方向一定与加速度的方向相同D.物体加速度的方向沿曲线的切线方向4.如图所示,一质量为m的汽车保持恒定的速率运动,若通过凸形路面最高处时对路面的压力为F1,通过凹形路面最低处时对路面的压力为F2,则()A.F1>mg B.F1=mg C.F2>mg D.F2=mg5.如图所示,为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点.左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为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.若在传动过程中,皮带不打滑.则()A.b点与d点的线速度大小相等B.a点与b点的角速度大小相等C.a点与c点的加速度大小相等D.a点与d点的加速度大小相等6.若神舟系列飞船都绕地球做匀速圆周运动,则离地面越近的飞船()A.线速度越小B.加速度越小C.角速度越大D.周期越大7.A、B两颗行星,各有一颗卫星,卫星轨道接近各自的行星表面,如果两行星的质量比为M A:M B=q,两行星的半径比为R A:R B=p,则两卫星的周期之比为()A. B.q C.p D.q8.(2012•大武口区校级学业考试)如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正方向抛出的三个小球a、b、c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a的飞行时间比b的长B.b和c的飞行时间相同C.a的初速度比b的小D.b的初速度比c的小9.(2010•金华校级模拟)下列情形中,哪种情形不能求得地球的质量()A.已知地球的半径和地球表面的重力加速度B.已知近地卫星的周期和它的向心加速度C.已知卫星的轨道半径和运行周期D.已知卫星质量和它的离地高度10.(2015春•惠州期末)在宽度为d的河中,水流速度为v2,船在静水中速度为v1(且v1>v2),方向可以选择,现让该船开始渡河,则该船()A.可能的最短渡河时间为B.可能的最短渡河位移为dC.只有当船头垂直河岸渡河时,渡河时间才和水速无关D.不管船头与河岸夹角是多少,渡河时间和水速均无关11.如图,质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,轮胎与路面间的最大静摩擦力为1.4×104N.经过半径为50m的弯路时,下列说法正确的是()A.汽车的重力和路面的支持力的合力充当向心力B.汽车所受的静摩擦力充当向心力C.汽车所受的滑摩擦力充当向心力D.如果车速达到72km/h,车辆会发生侧滑12.(2014•南京模拟)卫星1和卫星2在同一轨道上绕地球做匀速圆周运动,圆心为O,轨道半径为r,某时刻两颗卫星分别位于轨道上的A、B两位置,两卫星与地心O连线间的夹角为60°,如图所示,若卫星均沿顺时针方向运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,下列判断正确的是()A.这两颗卫星的加速度大小均为B.卫星1由A第一次运动到B所用的时间为C.卫星1向后喷气就一定能追上卫星2D.卫星1由A运动到B的过程中,万有引力对它做正功二.填空题(每空3分,共24分)13.(6分)两靠得较近的天体组成的系统称为双星,它们以两者连线上某点为圆心做匀速圆周运动,因而不至于由于引力作用而吸引在一起.设两天体的质量分别为m1和m2,则它们的轨道半径之比R m1:R m2=,速度之比v m1:v m2=.14.(6分)(2013春•河东区期中)一物体在水平面内沿半径R=20cm的圆形轨道做匀速圆周运动,线速度v=0.2m/s,那么.它的向心加速度为m/s2,它的周期为s.15.(3分)在一段半径为R=15m的圆弧形水平弯道上,已知弯道路面对汽车轮胎的最大静摩擦力等于车重的0.70倍,则汽车拐弯时的最大速度是m/s.16.(9分)如图所示,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图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v o=(用l、g表示),其值是(取g=9.8m/s2),小球在b点竖直方向的分速率是.三.计算题(要求有必要的文字说明,没有过程直接得结果的不得分,17、18题10分19题8分,28分)17.(10分)已知地球半径为R为6.4×104km,地球表面重力加速度为g取9.8m/m2,不考虑地球自转的影响.(1)推导并计算第一宇宙速度v1;(2)估算地球同步卫星的高度.18.(10分)(2015春•延边州校级期末)如图所示,一名滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0s落到斜坡上的A点.已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,运动员的质量m=60kg.不计空气阻力.(取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:(1)O点与A点的距离L;(2)运动离开O点时的速度大小;(3)运动员落到A点时的动能.19.(8分)(2014春•慈溪市校级期中)质量为25kg的小孩坐在秋千板上,小孩离系绳子的横梁2.5m.如果秋千板摆到最低点时,小孩的运动速度大小为5m/s,则小孩对秋千板的压力为多大?2015-2016学年河北省邢台二中高一(下)期中物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.1-9为单选,10-12为多选,少选得3分,不选或错选得0分)1.关于运动的性质,下列说法中正确的是()A.变速运动一定是曲线运动B.曲线运动一定是变加速运动C.曲线运动一定是变速运动D.物体加速度数值,速度数值均不变的运动一定是直线运动【考点】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,但合外力方向、大小不一定变化;既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动.变加速运动是指加速度变化的运动,曲线运动的加速度可以不变.【解答】解:A、匀加速运动也是变速运动,但不是曲线运动,所以A错误.B、平抛运动是曲线运动,但加速度不变,是匀加速曲线运动,所以B错误.C、无论是物体速度的大小变了,还是速度的方向变了,都说明速度是变化的,都是变速运动,做曲线运动的物体的速度方向在时刻改变,所以曲线运动一定是变速运动,所以C正确.D、匀速圆周运动的加速度数值、速度数值均不变,是曲线运动.所以D错误.故选C2.关于第一宇宙速度,下列说法中正确的是()A.是地球同步卫星发射时的速度.B.是地球同步卫星在运行时的速度C.是在地球上发射卫星的最小速度D.是地球卫星绕地球运行的最小速度【考点】第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度【分析】第一宇宙速度又称为近地轨道环绕速度,是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度.人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度v=,轨道半径越大,速度越小,同步卫星的轨道半径远大于地球半径.故同步卫星绕地球飞行的速度小于第一宇宙速度.不同行星的质量不同,半径不同,故不同行星的第一宇宙速度是不同的.【解答】解:AB、人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度v=,同步卫星的轨道半径远大于地球半径.故同步卫星绕地球飞行的速度小于第一宇宙速度;故AB错误.C、物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,在地面附近发射飞行器,如果速度等于7.9km/s,飞行器恰好做匀速圆周运动,如果速度小于7.9km/s,就出现万有引力大于飞行器做圆周运动所需的向心力,做近心运动而落地,所以发射速度不能小于7.9km/s.故C正确.D、人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度v=,轨道半径越大,速度越小,故第一宇宙速度是卫星在圆轨道上运行的最大速度,故D错误.故选:C.3.对于做平抛运动的物体,下列说法正确的是()A.物体速度的方向在时刻改变B.物体加速度的方向在时刻改变C.物体速度方向一定与加速度的方向相同D.物体加速度的方向沿曲线的切线方向【考点】平抛运动【分析】平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动,速度的方向时刻改变.【解答】解:A、平抛运动的轨迹是曲线,速度方向时刻改变.故A正确.B、平抛运动的加速度始终竖直向下,大小为g,保持不变.故B错误.C、平抛运动做曲线运动,加速度的方向与速度的方向不在同一条直线上.故C错误.D、平抛运动的加速度方向竖直向下,速度方向沿切线方向.故D错误.故选:A.4.如图所示,一质量为m的汽车保持恒定的速率运动,若通过凸形路面最高处时对路面的压力为F1,通过凹形路面最低处时对路面的压力为F2,则()A.F1>mg B.F1=mg C.F2>mg D.F2=mg【考点】向心力【分析】汽车过凸形路面的最高点和通过凹形路面最低处时,重力与支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律列出表达式,再来分析判断压力与重力的关系.【解答】解:A、B:汽车过凸形路面的最高点时,设速度为v,半径为r,竖直方向上合力提供向心力,由牛顿第二定律得:mg﹣F1′=m得:F1′<mg,根据牛顿第三定律得:F1=F1′<mg,故A、B错误.C、D:汽车过凹形路面的最高低时,设速度为v,半径为r,竖直方向上合力提供向心力,由牛顿第二定律得:F2′﹣mg=m得:F2′>mg,根据牛顿第三定律得:F2=F2′>mg,故C正确,D错误.故选:C.5.如图所示,为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点.左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为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.若在传动过程中,皮带不打滑.则()A.b点与d点的线速度大小相等B.a点与b点的角速度大小相等C.a点与c点的加速度大小相等D.a点与d点的加速度大小相等【考点】线速度、角速度和周期、转速【分析】传送带在传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,共轴的轮子上各点的角速度相等.再根据v=rω,a==rω2去求解.【解答】解:A、b点与d点是共轴传动,角速度相等,根据公式v=rω,角速度一定时线速度之比等于半径之比,为1:4;故A错误;B、b点和c点是共轴传动,角速度相等;a点和c点同缘传动边缘点,线速度相等,根据公式v=rω,由于半径不等,故角速度不等;故a点与b点的角速度大小不等;故B错误;C、a点和c点同缘传动边缘点,线速度相等,由于半径不等,根据公式,向心加速度不等;故C错误;D、a点和c点同缘传动边缘点,线速度相等,即:v a=v c;点c和点d是共轴传动,角速度相等,根据公式v=rω,角速度一定时线速度之比等于半径之比,为1:2;故:v a:v d=1:2;故=1:1,故D正确;故选:D.6.若神舟系列飞船都绕地球做匀速圆周运动,则离地面越近的飞船()A.线速度越小B.加速度越小C.角速度越大D.周期越大【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】飞船绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式得到飞船的线速度、加速度、角速度和周期与轨道半径的关系,再进行分析.【解答】解:设飞船的质量为m,轨道为r,地球的质量为M.根据牛顿第二定律得:G=m=ma=mω2r=m r则得,v=,a=,ω=,T=2π可见,飞船的轨道越小,线速度、角速度和加速度越大,而周期越小,故C正确,ABD错误.7.A、B两颗行星,各有一颗卫星,卫星轨道接近各自的行星表面,如果两行星的质量比为M A:M B=q,两行星的半径比为R A:R B=p,则两卫星的周期之比为()A. B.q C.p D.q【考点】万有引力定律及其应用【分析】研究卫星绕行星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出周期表达式;注意在行星表面运动,轨道半径可以认为就是行星的半径.【解答】解:研究同卫星绕行星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:=m r解得:T=2π在行星表面运动,轨道半径可以认为就是行星的半径.两行星质量之比为M A:M B=q,半径之比为R A:R B=p,所以两卫星周期之比:=故选:C.8.(2012•大武口区校级学业考试)如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正方向抛出的三个小球a、b、c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a的飞行时间比b的长B.b和c的飞行时间相同C.a的初速度比b的小D.b的初速度比c的小【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,根据高度比较运动的时间,结合水平位移和时间比较初速度的大小.【解答】解:A、b的高度大于a的高度,根据h=知,b的飞行时间比a的长.故A错误.B、b、c高度相同,则b、c飞行时间相同.故B正确.C、a的运动时间短,水平位移大,根据x=vt知,a的初速度比b大.故C错误.D、b、c的运动时间相等,b的水平位移大,则b的初速度大于c的初速度.故D错误.9.(2010•金华校级模拟)下列情形中,哪种情形不能求得地球的质量()A.已知地球的半径和地球表面的重力加速度B.已知近地卫星的周期和它的向心加速度C.已知卫星的轨道半径和运行周期D.已知卫星质量和它的离地高度【考点】万有引力定律及其应用【分析】人造卫星做匀速圆周运动,它们受到的万有引力充当向心力,用它们的运动周期表示向心力,由万有引力定律结合牛顿第二定律列式求中心天体的质量,然后由选项条件判断正确的答案.【解答】解:A、地球表面的物体受到的地球的重力等于万有引力,即mg=,因此,可求出地球的质量M=,故A正确;B、已知近地卫星的周期和它的向心加速度,根据圆周运动向心加速度公式得:a=,所以能求出近地卫星的轨道半径R=①,也就是地球半径.再根据万有引力提供向心力得=maM=②所以由①②可以求出地球质量.故B正确;C、已知卫星的轨道半径和运行周期根据万有引力提供向心力得=M=,故C正确;D、根据万有引力提供向心力,其中卫星质量在等式中消去,只知道卫星离地高度不能求出地球质量,故D错误;本题选不能求得地球的质量的,故选:D.10.(2015春•惠州期末)在宽度为d的河中,水流速度为v2,船在静水中速度为v1(且v1>v2),方向可以选择,现让该船开始渡河,则该船()A.可能的最短渡河时间为B.可能的最短渡河位移为dC.只有当船头垂直河岸渡河时,渡河时间才和水速无关D.不管船头与河岸夹角是多少,渡河时间和水速均无关【考点】运动的合成和分解【分析】船实际参与了两个分运动,沿船头指向的匀速运动和沿水流方向的匀速运动,两分运动同时发生,互不影响,因而渡河时间等于沿船头方向分运动的时间;当合速度与河岸垂直时,渡河位移最小.【解答】解:A、当船头与河岸垂直时最小,渡河时间最短,为,因而A错误;B、当合速度与河岸垂直时,渡河位移最小,为d,故B正确;C、将船的实际运动沿船头方向和水流方向分解,由于各个分运动互不影响,因而渡河时间等于沿船头方向的分运动时间,为t=(x1为沿船头指向的分位移)显然与水流速度无关,因而C错误、D正确;故选:BD.11.如图,质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,轮胎与路面间的最大静摩擦力为1.4×104N.经过半径为50m的弯路时,下列说法正确的是()A.汽车的重力和路面的支持力的合力充当向心力B.汽车所受的静摩擦力充当向心力C.汽车所受的滑摩擦力充当向心力D.如果车速达到72km/h,车辆会发生侧滑【考点】向心力;牛顿第二定律【分析】汽车做圆周运动,重力与支持力平衡,侧向静摩擦力提供向心力,如果车速达到72km/h,根据牛顿第二定律求出所需向心力,侧向最大静摩擦力比较判断是否发生侧滑.【解答】解:A、汽车在水平面转弯时,做圆周运动,重力与支持力平衡,侧向静摩擦力提供向心力,故AC错误,B正确;D、如果车速达到72km/h=20m/s,需要的向心力F=m==1.6×104N,最大静摩擦力f=1.4×104N,则F>f,所以汽车会发生侧滑,故D正确;故选:BD12.(2014•南京模拟)卫星1和卫星2在同一轨道上绕地球做匀速圆周运动,圆心为O,轨道半径为r,某时刻两颗卫星分别位于轨道上的A、B两位置,两卫星与地心O连线间的夹角为60°,如图所示,若卫星均沿顺时针方向运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,下列判断正确的是()A.这两颗卫星的加速度大小均为B.卫星1由A第一次运动到B所用的时间为C.卫星1向后喷气就一定能追上卫星2D.卫星1由A运动到B的过程中,万有引力对它做正功【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】在地球表面重力与万有引力相等,万有引力提供卫星圆周运动的向心力,卫星通过做近心运动或离心运动来实现轨道位置的调整.【解答】解:A、在地球表面重力与万有引力相等,在卫星处万有引力提供圆周运动向心力,故有:,,由两式可得两颗卫星的加速度大小均为,故A正确;B、由A知,卫星的向心加速度a==r,可得卫星的周期T=,所以从A 运动到B所用时间t=,故B正确;C、卫星1向后喷气,速度增大,卫星1将做离心运动,轨道半径增大,故不能追上同轨道上的卫星2,故C错误;D、卫星1做匀速圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,即引力始终与速度方向垂直,故万有引力对卫星不做功,故D错误.故选:AB.二.填空题(每空3分,共24分)13.(6分)两靠得较近的天体组成的系统称为双星,它们以两者连线上某点为圆心做匀速圆周运动,因而不至于由于引力作用而吸引在一起.设两天体的质量分别为m1和m2,则它们的轨道半径之比R m1:R m2=m2:m1,速度之比v m1:v m2=m2:m1.【考点】万有引力定律及其应用【分析】双星靠相互间的万有引力提供向心力,抓住角速度相等,向心力相等求出轨道半径之比;根据万有引力提供向心力求出角速度的大小【解答】解:(1)设m1和m2的轨道半径分别为r1,r2角速度为ω,由万有引力定律和向心力公式:G=m1ω2r1=m2ω2r2,得:r1 :r2=m2:m1.由v=rω得:v m1:v m2=m2:m1故答案为:m2:m1,m2:m114.(6分)(2013春•河东区期中)一物体在水平面内沿半径R=20cm的圆形轨道做匀速圆周运动,线速度v=0.2m/s,那么.它的向心加速度为0.2m/s2,它的周期为2πs.【考点】线速度、角速度和周期、转速;向心加速度【分析】利用向心加速度公式a n=求解向心加速度;利用T=求解周期.【解答】解:向心加速度为:a n==;周期:T==;故答案为:0.2,2π.15.(3分)在一段半径为R=15m的圆弧形水平弯道上,已知弯道路面对汽车轮胎的最大静摩擦力等于车重的0.70倍,则汽车拐弯时的最大速度是m/s.【考点】向心力;牛顿第二定律【分析】汽车拐弯时靠静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律求出汽车拐弯时的最大速度.【解答】解:根据得,v=m/s.故答案为:.16.(9分)如图所示,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图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v o=(用l、g表示),其值是0.7m/s(取g=9.8m/s2),小球在b点竖直方向的分速率是0.525m/s.【考点】研究平抛物体的运动【分析】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初速度.根据竖直方向上某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出b点竖直方向上的分速度.【解答】解:在竖直方向上,根据△y=L=gT2得,T=,则初速度==m/s=0.7m/s.小球在b点竖直方向上的分速度==.故答案为:,0.7m/s,0.525m/s.三.计算题(要求有必要的文字说明,没有过程直接得结果的不得分,17、18题10分19题8分,28分)17.(10分)已知地球半径为R为6.4×104km,地球表面重力加速度为g取9.8m/m2,不考虑地球自转的影响.(1)推导并计算第一宇宙速度v1;(2)估算地球同步卫星的高度.【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度【分析】(1)第一宇宙速度是卫星绕地球附近做匀速圆周运动的速度,根据万有引力等于重力求解.(2)根据万有引力提供向心力和万有引力等于重力求出地球同步卫星的高度.【解答】解:(1)第一宇宙速度即为近地卫星的速度,根据万有引力等于重力得mg=m可得v1==≈7900m/s=7.9km/s(2)对于地球同步卫星,其周期为T=24h=24×36000s根据万有引力等于向心力得G=m(R+h)在地球表面,有m′g=G联立解得h≈3.6×104km答:(1)第一宇宙速度v1是7.9km/s.(2)地球同步卫星的高度约为3.6×104km.18.(10分)(2015春•延边州校级期末)如图所示,一名滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0s落到斜坡上的A点.已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,运动员的质量m=60kg.不计空气阻力.(取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:(1)O点与A点的距离L;(2)运动离开O点时的速度大小;(3)运动员落到A点时的动能.【考点】动能定理的应用;平抛运动【分析】(1)从O点水平飞出后,人做平抛运动,根据水平方向上的匀速直线运动,竖直方向上的自由落体运动可以求得A点与O点的距离L;(2)运动员离开O点时的速度就是平抛初速度的大小,根据水平方向上匀速直线运动可以求得;(3)整个过程中机械能守恒,根据机械能守恒可以求得落到A点时的动能.【解答】解:(1)由O点到A点,运动员做平抛运动,竖直位移大小为O点与A点的距离(2)水平位移x=Lcos37°=75×0.8=60m由x=v0t得所以运动离开O点时的速度大小为20m/s(3)由O点到A点,由动能定理得=39000J答:(1)O点与A点的距离L为75m;(2)运动离开O点时的速度大小为20m/s;(3)运动员落到A点时的动能为39000J.19.(8分)(2014春•慈溪市校级期中)质量为25kg的小孩坐在秋千板上,小孩离系绳子的横梁2.5m.如果秋千板摆到最低点时,小孩的运动速度大小为5m/s,则小孩对秋千板的压力为多大?【考点】向心力【分析】对小球分析,抓住径向的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出秋千板对小孩的支持力,从而得出小孩对秋千板的压力.【解答】解:在最低点,根据牛顿第二定律得,N﹣mg=m,解得N=mg+=250+25×N=500N.根据牛顿第三定律知,小孩对秋千板的压力为500N.答:小孩对秋千板的压力为500N.。
2014—2015学年度第二学期
2014—2015学年度第二学期高一年级物理(理科)期考试题第Ⅰ卷(选择题,共38分)一、单选题(以下6个小题的四个选项中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填于答题卷中,每小题3分,共18分)1.以下关于物理学史的叙述,不正确...的是( ) A .伽利略通过实验和论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动B .牛顿发现了万有引力定律,并用扭秤实验测出了万有引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的使用价值C .法拉第最早引入了场的概念,并提出用电场线描述电场D .库仑总结出了点电荷间相互作用的规律2.右图是一种测定风力的仪器的原理图,质量为m 的金属球, 固定在一细长的轻金属丝下端,能绕悬点O在竖直平面内 转动,无风时金属丝自然下垂,有风时金属丝将偏离竖直 方向一定角度θ,角θ的大小与风力大小F 有关,下列关 于风力F与θ的关系式正确的是( ) A .F=mg ·tan θ B .F=mg ·sin θ C .F=mg ·cos θD .F=mg ∕cos θ3.有A 、B 两个电阻,它们的伏安特性曲线如图所示,下列判断正确的是( )A .电阻A 的阻值大于电阻BB .两电阻串联时,电阻A 消耗的功率较大C .电阻A 和电阻B 的阻值都随电压的增大而增大D .两电阻并联时,流过电阻A 的电流强度较大4.A 和B是两个大小相同的带电介质小球,用等长绝缘细线将它们悬挂在水平杆上,在两球连线的延长线上A 球左侧放一个带正电荷的固定小球C 时,如右图所示,A 、B 两球的悬线都保持竖直方向,则下列说法中正确的是( ) A .A 、B 两球均带正电B .A 、B 两球均带负电C .A 带正电,B 带负电D .A 带负电,B 带正电5.如图所示,有一个提升重物用的直流电动机,电阻为r =0.5 Ω,电路中的固定电阻R =10 Ω,电路两端的电压U =160 V ,电压表的示数U ′=110 V ,则下列说法错误的是( ) A .通过电动机的电流为220A B .通过电动机的电流为5A C .电阻R 的电功率为250WD .电动机内阻产生的热功率为12.5W6.如图甲所示是某电场中的一条电场线,a 、b 是这条电场线上的两点,一负电荷只受电场力作用,沿电场线从a 运动b 到.在这过程中,电荷的速度﹣时间图线如图乙所示,比较a 、b 两点电势的高低和场强的大小( ) A .b a ϕϕ>,E a =E b B .b a ϕϕ>,E a <E b C . b a ϕϕ<,E a =E bD . b a ϕϕ<,E a >E b二、多选题(以下各小题的四个选项中至少有两个正确答案,请将正确答案的序号全部填于答题卡中。
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西樵高中2014-2015学年度第二学期高一年级物理科中段考试试卷(理科)(考试时间:90 分钟,满分: 100 分)一、单项选择题(每小题3分共30分)1、发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是()A.开普勒、卡文迪许 B.牛顿、库仑C.牛顿、卡文迪许 D.开普勒、库仑2、关于做曲线运动的物体,下列说法中正确的是()A.物体的速度方向一定不断改变B.物体的速度大小一定不断改变C.物体的加速度方向一定不断改变D.物体的加速度大小一定不断改变3、下列关于离心现象的说法正确的是()A.当物体所受的离心力大于向心力时产生离心现象B.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将做背离圆心的圆周运动C.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将沿切线做直线运动D.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将做曲线运动4、关于万有引力公式F=Gm m/r,以下说法正确的是()A. 公式只适用于星球之间的引力计算,不适用于质量较小的物体B. 当两物体间的距离趋近于0时,万有引力趋近于无穷大C. 两物体间的万有引力也符合牛顿第三定律D .公式中引力常量G的值是牛顿规定的5、如图所示的皮带传动装置,主动轮1的半径与从动轮2的半径之比R1∶R2 = 2∶1,A、B分别是两轮边缘上的点,假设皮带不打滑,则下列说法正确的是()A.A、B两点的线速度之比为vA∶vB = 1∶2 B.A、B两点的角速度之比为ωA∶ωB = 2∶1 C.A、B两点的加速度之比为aA∶aB = 1∶2 D.A、B两点的加速度之比为aA∶aB = 2∶16、两个用同种材料制成的半径都为R的均匀球体紧靠在一起,它们间的万有引力为F。
若用上述材料制成两个半径都为R/2的均匀球体紧靠在一起,则它们间的万有引力为()A.4FB.F/4C.16FD.F/167、关于摩擦力做功,下列叙述正确的是()A.摩擦力做功的多少只与初位置和末位置有关,与运动路径无关B.滑动摩擦力总是做负功,不可以不做功C.静摩擦力一定不做功D.静摩擦力和滑动摩擦力都既可做正功,也可做负功8、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9、如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是()A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度;B.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度;C.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c;D.a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大10、如图所示,从A、B、C三个不同的位置向右分别以vA、vB、vC的水平初速度抛出三个小球A、B、C,其中A、B在同一竖直线上,B、C在同一水平线上,三个小球均同时落在地面上的D点,不计空气阻力.则必须( )A.先同时抛出A、B两球,且v A < v B< v CB.先同时抛出B、C两球,且v A >v B>v CC.后同时抛出A、B两球,且v A >v B>v CD.后同时抛出B、C两球,且v A < v B< v C二、双项选择题(每小题4分、共32分)11、2011年,我国发射的“天宫一号”目标飞行器与发射的“神舟八号”飞船成功进行了第一次无人交会对接。
假设对接前“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动的轨道如图所示,虚线A代表“天宫一号”的轨道,虚线B代表“神舟八号”的轨道,下列说法中正确的是()A. “天宫一号”和“神舟八号”的运行速率均大于7.9km/sB. “天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”的运行速率C. “天宫一号”的运行周期大于“神舟八号”的运行周期D. “天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度12、关于地球同步通讯卫星,下列说法正确的是()A 它一定在赤道上空运行B 各国发射的这种卫星轨道半径不一样C 它运行的线速度一定小于第一宇宙速度D 它运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间13、学校花坛中喷水池的水如图由喷水口向两旁水平喷出,水流可看成由无数水滴组成,若忽略空气阻力及水滴之间的相互作用,则:A.水滴在空中做匀变速运动B.喷水速度一定,喷水口越高,水喷得越近C.喷水口高度一定,喷水速度越大,水喷得越远D.喷水口高度一定,喷水速度越大,水滴在空中运动时间越长14、如图所示,物块在水平圆盘上,与圆盘一起绕固定轴匀速转动,下列说法中正确的是()A.物块处于平衡状态B.物块受三个力作用C.在角速度一定时,物块到转轴的距离越近,物块越不容易脱离圆盘D.在物块到转轴距离一定时,物块运动周期越小,越不容易脱离圆盘15、关于向心力,以下说法不正确的是()A.向心力是除物体所受重力、弹力以及摩擦力以外的一种新力B.向心力就是做匀速圆周运动的物体所受的合外力C.向心力是线速度方向变化的原因D.只要物体受到向心力的作用,物体就做匀速圆周运动16、如图,两个质量相同的物体A和B,在同一高度处由静止开始运动,A物体自由落下,B物体沿光滑斜面下滑,则它们到达地面时(空气阻力不计)()A.动能相同B.B物体的动能较小C.B物体重力做功较多D.速度变化方向相同17、如图所示,质量为m的物体,由高h处无初速滑下,至平面上A点静止,则这个过程中各个力做功及相关能量的改变,正确的是()A. 克服重力做的功mghB. 克服摩擦阻力做的功mghC. 重力势能减少mghD. 整个过程动能增加mgh18、如图D、E、F、G为地面上水平间距相等的四点,三个质量相同的小球A、B、C分别在E、F、G的正上方不同高度处,以相同的水平初速度向左抛出,最后均落到D点.若不计空气阻力,则可判断A、B、C三个小球()A.初始离地面高度之比1:4:9 B.落地时重力做功之比1:2:3C.在空中运动时间之比1:2:3 D.落地时的速度大小之比1:2:3三、实验题(每空2分、共8分)19、在验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=200 g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为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点,中间纸带未画出.已知打点计时器每隔T=0.02 s打一个点,当地的重力加速度为g=9.8 m/s2,那么(1)根据纸带数据求得B点的瞬时速度是________m/s.(2) 重物自O点由静止下落到B点的过程中,动能增加量为J,重力势能的减少量为J。
(结果保留两位有效数字),根据计算所得数据,你认为造成误差的原因可能是。
四、计算题共30分20、将一小球一6m/s速度水平抛出,落地时速度为10m/s。
(g=10 m/s2)求(1)小球在空中飞行的时间?(2)小球的水平位移?(8分)21、有一质量为1200kg的小轿车以10m/s的不变速率通过圆弧半径为50m的拱桥。
(g=10 m/s2, R0=6400km)(10分)(1)汽车到达桥顶时的向心加速度为多大?(2)汽车到达桥顶时,汽车对桥的压力是多大?(3)如果拱桥的半径增大到与地球半径R0一样,汽车要在桥面上腾空,速度要多大?22如图所示,QB 段为一半径为R =1 m 的光滑圆弧轨道,AQ 段为一长度为L =1 m 的粗糙水平轨道,两轨道相切于Q 点,Q 在圆心O 的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内。
物块P 的质量为m =1 kg(可视为质点),P 与AQ 间的动摩擦因数μ=0.1,若物块P 以速度v 0从A 点滑上水平轨道,到C 点后又返回A 点时恰好静止。
(取g =10 m/s 2)(12分)求:(1) v 0的大小; (2)物块P 第二次刚通过Q 点时对圆弧轨道的压力。
14-15高一物理(理科)第一次考试答案一、单选题1-5:C A C C C 6-10:D D B D B二、双选题11、BC 12.AC 13.AC 14.AC 15.AD 16.AD 17.BC 18.AC三、实验题(1) 1.92 (2)0.37 0.38 原因可能是:纸带与打点计时器间有摩擦阻力,或存在空气阻力.四、计算题20(1)、小球在空中飞行2202y v v v += 2分竖直方向速度s m v y /8= 1分竖直方向做自由落体运动gt v y = 2分t=0.8s 1分(2)、水平方向做匀速运动 t v x 0= 1分X=4.8m 1分21、解:(1)汽车到达桥顶时向心加速度为2分(2)汽车到桥顶时,由牛顿第二定律得: 2分由牛顿第三定律得压力为: 2分 (牛三和结果各1)(3)拱桥半径R=R 0时,由牛顿第二定律有: 2分得速度 2分22、解析:(1)物块P 从A 到C 又返回A 的过程中,由动能定理有-μmg ·2L =0-mv 02 3分 解得v 0==2 m/s 2分(2)设物块P 在Q 点的速度为v ,Q 点轨道对P 的支持力为F ,由动能定理和牛顿定律有:-μmgL =mv 2-mv 02 3分 F -mg =m 2202y v v v +=2分 解得:F =12 N 1分 由牛顿第三定律可知,物块P 对Q 点的压力大小为12 N ,方向竖直向下。
1分 答案:(1)2 m/s (2)12 N 方向竖直向下。