2020年高一下下学期物理期中考试试卷
2020年高一下下学期物理期中考试试卷
姓名:________ 班级:________ 成绩:________
一、单选题 (共10题;共20分)
1. (2分)一个质点受两个不在同一直线上的力F1和F2的作用,由静止开始运动,经过一段时间后,保持二力的方向不变,只将F1突然增大为F1+ΔF,并保持不变,则该质点此后将做()
A . 匀加速直线运动
B . 匀减速直线运动
C . 加速度变化的曲线运动
D . 加速度恒定的曲线运动
2. (2分) (2017高一下·定西期中) 如图所示,光滑的水平面上,小球m在拉力F的作用下做匀速圆周运动,若小球在到达P点时突然发生变化,则下列说法正确的是()
A . 若F突然变小,小球将沿轨迹c做近心运动
B . 若F突然消失,小球将沿轨迹a做离心运动
C . 若F突然变大,小球将沿轨迹b做离心运动
D . 若F突然变大,小球将沿轨迹a做离心运动
3. (2分)下列说法正确的是()
A . 物体在恒力作用下一定做直线运动
B . 物体在变力作用下一定做曲线运动
C . 物体做曲线运动,沿垂直速度方向的合力一定不为零
D . 沿垂直速度方向的合力不为零时,物体一定做圆周运动
4. (2分)在光滑的水平桌面上有两个质量均为m的小球,由长度为2l的拉紧细线相连.以一恒力作用于细线中点,恒力的大小为F,方向平行于桌面.两球开始运动时,细线与恒力方向垂直.在两球碰撞前瞬间,两球的速度在垂直于恒力方向的分量为()
A .
B .
C .
D .
5. (2分) (2016高一下·琼海期中) 做匀速圆周运动的物体()
A . 向心加速度方向不变
B . 向心力方向不变
C . 线速度方向不变
D . 线速度大小不变
6. (2分)(2020·荆州模拟) 下列说法中正确的是()
A . 伽利略研究自由落体运动的核心方法是把实验和逻辑推理结合起来
B . 自然界的四种基本相互作用是强相互作用,弱相互作用,电相互作用和磁相互作用
C . “月-地检验”证明了一切场力都遵循“平方反比”的规律
D . 一对相互作用力做功,总功一定为零
7. (2分) (2019高三上·张家口月考) 如图竖直薄壁圆筒内壁光滑、半径为R,上部侧面A处开有小口,在小口A的正下方h处亦开有与A大小相同的小口B,小球从小口A沿切线方向水平射入筒内,使小球紧贴筒内壁运
动,要使小球从B口处飞出,小球进入A口的速率可能是()
A .
B .
C .
D .
8. (2分) (2017高一下·济南期末) 如图所示,一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端o为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,以下说法正确的是()
A . 小球过最高点时,杆所受的弹力不能等于零
B . 小球过最高点时,速度至少为
C . 小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球受重力方向相反
D . 小球过最高点时,杆对球作用力一定与小球受重力方向相同
9. (2分) (2018高一下·青铜峡期中) 冥王星与其附近的星体卡戎可视为双星系统,质量比约为7:1,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动。
由此可知冥王星绕O点运动的()
A . 周期的大小约为卡戎的7倍
B . 轨道半径约为卡戎的1/7倍
C . 角速度大小约为卡戎的1/7
D . 向心加速度大小约为卡戎的7倍
10. (2分)关于力和运动的关系,以下说法中正确的是
A . 物体受到外力作用,其速度大小一定改变
B . 物体受到恒定的合外力作用,其加速度一定不变
C . 物体做曲线运动,说明其受到合外力为变力
D . 物体做匀速圆周运动,其受到的合外力为恒力
二、填空题 (共1题;共1分)
11. (1分) (2017高一下·拉萨期中) 汽车安全驶过半径为R的凸桥顶点时的最大速度是________.
三、实验题 (共2题;共12分)
12. (6分)如图所示,用底部带孔的玻璃试管和弹簧可以组装一个简易“多功能实验器”,利用该实验器,一方面能测弹簧的劲度系数,另一方面可测量小球做平抛运动的初速度。
(1)用该装置测量弹簧劲度系数k时需要读出几次操作时的________和________,然后由公式________求出k的平均值。
(2)使用该装置测量小球的初速度时,需要多次将弹簧的右端压到________(填“同一”或“不同”)位置。
然后分别测出小球几次飞出后的________和________,再由公式________求出初速度的平均值。
13. (6分) (2018高一下·巧家期中) 如图甲所示是某同学探究做圆周运动的物体质量、向心力、轨道半径及线速度关系的实验装置,圆柱体放置在水平光滑圆盘上做匀速圆周运动.力传感器测量向心力F ,速度传感器测量圆柱体的线速度v ,该同学通过保持圆柱体质量和运动半径不变,来探究向心力F与线速度v的关系:
(1)该同学采用的实验方法为________.
A . 等效替代法
B . 控制变量法
C . 理想化模型法
(2)改变线速度v,多次测量,该同学测出了五组F、v数据,如下表所示:
该同学对数据分析后,在图乙坐标纸上描出了五个点.
①作出F-v2图线________;
②若圆柱体运动半径r=0.2 m,由作出的F-v2的图线可得圆柱体的质量m=________kg.(结果保留两位有效数字)
四、解答题 (共3题;共30分)
14. (10分) (2019高一下·宁夏月考) 有一小船正在渡河,如图所示,在到达离对岸的P点时,其下游处有一危险水域,船的发动机可以使船在静水中以的速度行驶,假若水流速度为,
求:
(1)为了能在最短时间内靠岸,则船头的方向及渡河的时间为多少?是否有危险?
(2)若船刚到达P点时发动机突然停止工作,只能改用浆划船,为了使小船在危险水域之前到达对岸,那么小船从现在起相对于静水的最小划行速度应是多大?
15. (10分) (2017高一下·宜昌期中) 科学家对某行星和它的一颗卫星进行观测,发现这颗卫星绕行星运行的轨迹是半径为r的圆周,周期为T1 ,该行星的星球半径为R,行星自转的周期为T2 ,求:(1)
该行星的质量;
(2)
若在该行星上发射一颗同步卫星,求同步轨道离地面的高度.
16. (10分) (2017高一下·呼和浩特期中) 如图所示,位于竖直平面上的光滑圆弧轨道,半径为R,OB 沿竖直方向,上端A距地面高度为H=2R,质量为m的小球从A点由静止释放,到达B点时的速度为,最后落在地面上C点处,不计空气阻力,求:
(1)
小球刚运动到B点时的向心加速度为多大?(2)
小球刚运动到B点时对轨道的压力多大?(3)
小球到达落地点C速度为多少?
参考答案一、单选题 (共10题;共20分)
1-1、
2-1、
3-1、
4-1、
5-1、
6-1、
7-1、
8-1、
9-1、
10-1、
二、填空题 (共1题;共1分)
11-1、
三、实验题 (共2题;共12分)
12-1、
12-2、
13-1、
13-2、
四、解答题 (共3题;共30分) 14-1、
14-2、
15-1、
15-2、16-1、
16-2、16-3、。
2020年高一物理第二学期期中试卷含答案(七)
2020年高一物理第二学期期中试卷含答案(七)一.选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分.在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.两个物体相互接触,关于接触处的弹力和摩擦力,以下说法正确的是()A.一定有弹力,但不一定有摩擦力B.如果有弹力,则一定有摩擦力C.如果有摩擦力,则一定有弹力D.如果有摩擦力,则其大小一定与弹力成正比2.一质点沿直线Ox方向做加速运动,它离开O点的距离x随时间t变化的关系为x=(5+2t3)m,它的速度随时间变化的关系为v=6t2m/s,该质点在t=2s时的瞬时速度和t=2s到t=3s间的平均速度的大小分别为()A.24 m/s 39 m/s B.24 m/s 38 m/sC.6 m/s 19.5 m/s D.6m/s 13 m/s3.下列说法中错误的是()A.总结出关于行星运动三条定律的科学家是开普勒B.总结出万有引力定律的物理学家是伽俐略C.总结出万有引力定律的物理学家是牛顿D.第一次精确测量出万有引力常量的物理学家是卡文迪许4.下列说法中正确的是()A.只有体积很小或质量很小的物体才可以看作质点B.在单向直线运动中,物体的位移就是路程C.施力物体同时也是受力物体D.物体受到的几个共点力的合力一定大于每一个分力5.如图所示,在教室里某同学站在体重计上研究超重与失重.她由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲”过程;由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立”过程.关于她的实验现象,下列说法中正确的是()A.只有“起立”过程,才能出现失重的现象B.只有“下蹲”过程,才能出现超重的现象C.“下蹲”的过程,先出现超重现象后出现失重现象D.“起立”、“下蹲”的过程,都能出现超重和失重的现象6.质点在一平面内沿曲线由P运动到Q,如果v、a、F分别表示质点运动过程中的速度、加速度和受到的合外力,下列图象可能正确的是()A. B. C.D.7.一个物体以初速度v0水平抛出,经ts时,竖直方向的速度大小为v0,则t等于()A.B.C.D.8.如图所示,紧贴圆筒内壁上的物体,随圆筒一起做匀速圆周运动,物体所需的向心力的来源为()A.重力B.弹力C.静摩擦力 D.重力与弹力的合力9.物体在做平抛运动的过程中,下列哪些量是不变的()A.物体运动的加速度B.物体的速度C.物体竖直向下的分速度 D.物体位移的方向10.如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,A 球运动的最大高度大于B球运动的最大高度.空气阻力不计,则()A.B的加速度比A的大B.B飞行时间比A的飞行时间长C.B在最高点的速度比A在最高点的大D.A落地时的速度比B落地时的速度大11.如图所示,一质点以初速度v正对倾角为37°的斜面水平抛出,该质点物体落到斜面上时速度方向正好与斜面垂直,则质点的飞行时间为()(tan37°=)A.B. C. D.12.图示为一个玩具陀螺.a、b和c是陀螺上的三个点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是()A.a、b和c三点的线速度大小相等B.a、b和c三点的角速度相等C.a、b的角速度比c的大D.c的线速度比a、b的大13.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远,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14.如图所示的皮带传动装置中,O1为轮子A和B的共同转轴,O2为轮子C的转轴,A、B、C分别是三个轮子边缘上的质点,且半径R A=R C=2R B,则A、B、C质点向心加速度之比a A:a B:a C等于()A.4:2:1 B.2:1:4 C.2:2:1 D.2:1:115.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”.如图所示,汽车通过凹形桥的最低点时()A.车的加速度为零,受力平衡B.车对桥的压力比汽车的重力大C.车对桥的压力比汽车的重力小D.车的速度越大,车对桥面的压力越小16.汽车在倾斜的弯道上拐弯,弯道的倾角为θ,半径为r,则汽车完全不靠摩擦力转弯的速率是()A.B.C.D.17.如图所示,光滑水平面上,质量为m的小球在拉力F作用下做匀速圆周运动.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中正确的是()A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动C.若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pb做离心运动D.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pc做向心运动18.关于开普勒第三定律=k的理解,以下说法中正确的是()A.k是一个与行星无关的常量,可称为开普勒常量B.T表示行星运动的自转周期C.该定律只适用于行星绕太阳的运动,不适用于卫星绕行星的运动D.若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R1,周期为T1,月球绕地球运转轨道的半长轴为R2,周期为T2,则19.已知两个质点相距r时,它们之间的万有引力大小为F;若将它们之间的距离变为2r,则它们之间的万有引力大小为()A.4F B.2F C. F D.F20.游客乘坐过山车,在圆弧轨道最低点处获得的向心加速度达到30m/s2,(g取10m/s2)那么此位置座椅对游客的作用力相当于游客重力的()A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍二、实验题(本题共2小题,每空2分,共12分.)21.某同学在做《共点的两个力的合成》实验时作出如图所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结点,图中是F1、F2合力的理论值,是合力的实验值,此同学在探究中应用的科学方法是(选填:“累积法”、“等效替代法”、“控制变量法”或“演绎法”).22.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,采用如图1所示的装置.(1)实验中,长木板不是直接放在水平实验台上,而是把后端略微垫高,这样做的目的是.(2)为了探究加速度与相关因素的关系,实验中用到了控制变量法.在保持拉力F=5N 不变时,某同学根据测出的数据,画出图线如图2.但该同学未标注横坐标所对应的量及其单位,请你将它补上,该量应是.由该图线得到的实验结论是.三、计算题(本题共3小题,23题8分,24题10分,25题10分,共28分.要求写出必要的文字说明、主要方程式和重要演算步骤,有数值计算的要明确写出数值和单位,只有最终结果的不得分.)23.如图所示,一质量为m的物块放在水平地面上,现在对物块施加一个大小为F的水平恒力,使物块从静止开始向右移动距离x后立即撤去F.物块与水平地面间的动摩擦因数为μ.求:(1)撤去F时,物块的速度大小;(2)撤去F后,物块还能滑行多远.24.将一小球从20m高处以2m/s的速度水平抛出,求(g=10m/s2)(1)小球经过多长时间落地(2)小球水平方向发生的位移.25.如图所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径R=0.5m,轨道在C处与水平地面相切.在C处放一小物块,给它一水平向左的初速度,结果它沿CBA运动,小物块恰好能通过最高点A,最后落在水平面上的D点,(取g=10m/s2)求:(1)小物块在A点时的速度;(2)C、D间的距离.参考答案与试题解析一.选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分.在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.两个物体相互接触,关于接触处的弹力和摩擦力,以下说法正确的是()A.一定有弹力,但不一定有摩擦力B.如果有弹力,则一定有摩擦力C.如果有摩擦力,则一定有弹力D.如果有摩擦力,则其大小一定与弹力成正比【考点】24:滑动摩擦力;29:物体的弹性和弹力.【分析】要解答本题要掌握:摩擦力和弹力之间关系,有摩擦力一定有弹力,有弹力不一定有摩擦力,摩擦力方向和弹力方向垂直,静摩擦力大小和弹力无关,滑动摩擦力和弹力成正比.【解答】解:A、物体之间相互接触不一定有弹力,故A错误;B、有弹力不一定有摩擦力,因为物体之间不一定粗糙也不一定有相对运动或相对运动趋势,故B错误;C、有摩擦力物体之间一定有挤压,因此一定有弹力,故C正确;D、静摩擦力大小与物体之间弹力无关,滑动摩擦力与弹力成正比,故D错误.故选C.2.一质点沿直线Ox方向做加速运动,它离开O点的距离x随时间t变化的关系为x=(5+2t3)m,它的速度随时间变化的关系为v=6t2m/s,该质点在t=2s时的瞬时速度和t=2s到t=3s间的平均速度的大小分别为()A.24 m/s 39 m/s B.24 m/s 38 m/sC.6 m/s 19.5 m/s D.6m/s 13 m/s【考点】1E:匀变速直线运动的位移与时间的关系;19:平均速度.【分析】根据速度随时间的表达式求出t=2s时的瞬时速度大小.根据位移时间表达式求出t=2S到t=3s间物体的位移,通过位移和时间求出平均速度的大小.【解答】解:由速度随时间变化的关系v=6t2(m/s),当t=2s时,代入得:v=6×4m/s=24m/s.该质点在t=2s到t=3s间的位移为:s=x3﹣x2=(5+2t33)﹣(5+2t23)=2×33﹣2×23=38m则平均速度为:==m/s=38m/s.故B正确,ACD错误故选:B3.下列说法中错误的是()A.总结出关于行星运动三条定律的科学家是开普勒B.总结出万有引力定律的物理学家是伽俐略C.总结出万有引力定律的物理学家是牛顿D.第一次精确测量出万有引力常量的物理学家是卡文迪许【考点】4E:万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定.【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:A、总结出关于行星运动三条定律的科学家是开普勒,故A正确;B、总结出万有引力定律的物理学家是牛顿,故B错误,C正确;D、第一次精确测量出万有引力常量的物理学家是卡文迪许,故D正确;本题选错误的,故选:B.4.下列说法中正确的是()A.只有体积很小或质量很小的物体才可以看作质点B.在单向直线运动中,物体的位移就是路程C.施力物体同时也是受力物体D.物体受到的几个共点力的合力一定大于每一个分力【考点】2D:合力的大小与分力间夹角的关系;13:质点的认识;15:位移与路程;21:力的概念及其矢量性.【分析】当物体的形状和大小在所研究的问题中可以忽略,物体可以看成质点.当做单向直线运动时,位移的大小等于路程.施力物体同时也是受力物体.合力与分力的关系遵循平行四边形定则,合力可能比分力大,可能比分力小,可能与分力相等.【解答】解:A、体积小、质量小的物体不一定能看成质点,如研究分子的转动时,分子也不能看作质点.故A错误.B、位移是矢量,路程是标量,在单向直线运动中,位移的大小等于路程,不能说位移就是路程.故B错误.C、力是物体与物体之间的相互作用,施力物体同时也是受力物体.故C正确.D、合力可能比分力大,可能比分力小,可能与分力相等.故D错误.故选:C.5.如图所示,在教室里某同学站在体重计上研究超重与失重.她由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲”过程;由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立”过程.关于她的实验现象,下列说法中正确的是()A.只有“起立”过程,才能出现失重的现象B.只有“下蹲”过程,才能出现超重的现象C.“下蹲”的过程,先出现超重现象后出现失重现象D.“起立”、“下蹲”的过程,都能出现超重和失重的现象【考点】3B:超重和失重.【分析】人从下蹲状态站起来的过程中,先向上做加速运动,后向上做减速运动,最后回到静止状态,根据加速度方向,来判断人处于超重还是失重状态.【解答】解:下蹲过程中,人先向下做加速运动,后向下做减速运动,所以先处于失重状态后处于超重状态;人从下蹲状态站起来的过程中,先向上做加速运动,后向上做减速运动,最后回到静止状态,人先处于超重状态后处于失重状态,故ABC错误,D正确故选:D.6.质点在一平面内沿曲线由P运动到Q,如果v、a、F分别表示质点运动过程中的速度、加速度和受到的合外力,下列图象可能正确的是()A. B. C.D.【考点】42:物体做曲线运动的条件.【分析】当合力与速度不在同一条直线上时,问题就做曲线运动,但是加速度的方向和合外力的方向是相同的.【解答】解:A、物体做曲线运动,物体的速度的方向是沿着轨迹的切线方向的,所以A错误;B、物体受到的合力应该指向运动轨迹的弯曲的内侧,并且合力的方向和加速度的方向是相同的,所以加速度的方向也是指向运动轨迹的弯曲的内侧,由此可以判断BC错误,D正确;故选D.7.一个物体以初速度v0水平抛出,经ts时,竖直方向的速度大小为v0,则t等于()A.B.C.D.【考点】43:平抛运动.【分析】平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,结合竖直分速度求出运动的时间.【解答】解:平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据v y=gt得,t=.故A正确,B、C、D错误.故选:A.8.如图所示,紧贴圆筒内壁上的物体,随圆筒一起做匀速圆周运动,物体所需的向心力的来源为()A.重力B.弹力C.静摩擦力 D.重力与弹力的合力【考点】4A:向心力;37:牛顿第二定律.【分析】物体随圆筒一起做匀速圆周运动,受重力、静摩擦力和弹力作用,靠合力提供向心力.【解答】解:物体随圆筒一起做匀速圆周运动,受重力和静摩擦力平衡,靠弹力提供向心力,故B正确,A、C、D错误.故选:B.9.物体在做平抛运动的过程中,下列哪些量是不变的()A.物体运动的加速度B.物体的速度C.物体竖直向下的分速度 D.物体位移的方向【考点】43:平抛运动.【分析】平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动,在水平方向上做匀速直线匀速,在竖直方向上做自由落体运动.【解答】解:A、平抛运动的加速度大小和方向都不变.故A正确;B、平抛运动的速度大小和方向时刻改变.故B错误;C、平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,速度增大.故C错误;D、平抛运动的位移大小和方向时刻改变.故D错误.故选:A.10.如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,A 球运动的最大高度大于B球运动的最大高度.空气阻力不计,则()A.B的加速度比A的大B.B飞行时间比A的飞行时间长C.B在最高点的速度比A在最高点的大D.A落地时的速度比B落地时的速度大【考点】1O:抛体运动.【分析】由题知,两球均做斜抛运动,运用运动的分解法可知:水平方向做匀速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,两球的加速度相同,由竖直高度不同,由运动学公式分析竖直方向的分运动时间关系,根据水平分位移公式即可知道水平初速度的关系.两球在最高点的速度等于水平初速度.【解答】解:A、不计空气阻力,两球的加速度都为重力加速度g.故A错误.B、两球都做斜抛运动,竖直方向的分运动是竖直上抛运动,根据运动的对称性可知,两球上升和下落的时间相等,而下落过程,由t=知下落时间不相等,是A球运动时间长,故B错误.C、最高点速度等于水平分运动速度,根据x=v x t,由于A球运动时间长,水平分位移小,故A球水平分运动的速度小,故A球在最高点的速度比B在最高点的速度小.故C正确.D、落地速度等于抛出的速度,竖直分运动初速度是A的大,水平分运动速度是B的大,故无法比较合运动的初速度大小.故D错误.故选:C11.如图所示,一质点以初速度v正对倾角为37°的斜面水平抛出,该质点物体落到斜面上时速度方向正好与斜面垂直,则质点的飞行时间为()(tan37°=)A.B. C. D.【考点】43:平抛运动.【分析】小球垂直地撞在倾角θ为37°的斜面上,知小球的速度方向与斜面垂直,将该速度进行分解,根据水平方向上的速度求出竖直方向上的分速度,根据竖直方向上做自由落体运动求出物体飞行的时间.【解答】解:小球撞在斜面上的速度与斜面垂直,将该速度分解,如图.根据得:,解得:t=.故选:A.12.图示为一个玩具陀螺.a、b和c是陀螺上的三个点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是()A.a、b和c三点的线速度大小相等B.a、b和c三点的角速度相等C.a、b的角速度比c的大D.c的线速度比a、b的大【考点】48:线速度、角速度和周期、转速.【分析】陀螺上三个点满足共轴的,角速度是相同的.所以当角速度一定时,线速度与半径成正比;因此根据题目条件可知三点的线速度与半径成正比关系.【解答】解:∵a、b、c三点共轴转动,∴ωa=ωb=ωc;A、因为三点共轴转动,所以角速度相等;由于三点半径不等,根据公式v=ωr,所以三点的线速度大小不等;故A不正确;B、因为三点共轴转动,所以角速度相等;故B正确;C、因为三点共轴转动,所以角速度相等;故C不正确;D、因为三点共轴转动,所以角速度相等;由于三点半径不等,a、b两点半径比c点大,所以a、b两点的线速度比c点大;故D错误;故选:B.13.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远,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【考点】4A:向心力;48:线速度、角速度和周期、转速.【分析】物块绕轴做匀速圆周运动,合力指向圆心,提供向心力,根据牛顿第二定律列式分析.【解答】解:A、物块绕轴做匀速圆周运动,对其受力分析可知,物块受竖直向下的重力、垂直圆盘向上的支持力及指向圆心的摩擦力共三个力作用,合力提供向心力,故A 错误,B正确;C、根据向心力公式F=mrω2可知,当ω一定时,半径越大,所需的向心力越大,越容易脱离圆盘,故C错误;D、根据向心力公式F=mr()2可知,当物块到转轴距离一定时,周期越小,所需向心力越大,越容易脱离圆盘,故D错误;故选:B.14.如图所示的皮带传动装置中,O1为轮子A和B的共同转轴,O2为轮子C的转轴,A、B、C分别是三个轮子边缘上的质点,且半径R A=R C=2R B,则A、B、C质点向心加速度之比a A:a B:a C等于()A.4:2:1 B.2:1:4 C.2:2:1 D.2:1:1【考点】49:向心加速度.【分析】由同轴转动角速度相等,皮带连动线速度相同,由a=ω2r及v=ωr解得加速度之比.【解答】解:BC两点线速度相同,由v=ωr知ωB:ωC=R C:R B=2:1,AB角速度相同,故ωA:ωB:ωC=2:2:1,由a=ω2r知质点的向心加速度大小之比a A:a B:a C=ωR A:ωB2R B:ωR C=4:2:1故选:A.15.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”.如图所示,汽车通过凹形桥的最低点时()A.车的加速度为零,受力平衡B.车对桥的压力比汽车的重力大C.车对桥的压力比汽车的重力小D.车的速度越大,车对桥面的压力越小【考点】4A:向心力;35:作用力和反作用力.【分析】汽车在凹形桥的底端受重力和支持力,靠两个力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出支持力的大小,通过牛顿第三定律得出汽车对路面的压力.【解答】解:A、汽车做圆周运动,速度在改变,加速度一定不为零,受力一定不平衡.故A错误.B、C汽车通过凹形桥的最低点时,向心力竖直向上,合力竖直向上,加速度竖直向上,根据牛顿第二定律得知,汽车过于超重状态,所以车对桥的压力比汽车的重力大,故B 正确,C错误.D、对汽车,根据牛顿第二定律得:N﹣mg=m,则得N=mg+m,可见,v越大,路面的支持力越大,据牛顿第三定律得知,车对桥面的压力越大,故D错误.故选:B16.汽车在倾斜的弯道上拐弯,弯道的倾角为θ,半径为r,则汽车完全不靠摩擦力转弯的速率是()A.B.C.D.【考点】4A:向心力.【分析】高速行驶的汽车完全不依靠摩擦力转弯时所需的向心力由重力和路面的支持力的合力提供.根据牛顿第二定律得到转弯的速度.【解答】解:高速行驶的汽车完全不依靠摩擦力转弯时所需的向心力由重力和路面的支持力的合力提供,力图如图.根据牛顿第二定律得:mgtanθ=m解得:v=故选:B17.如图所示,光滑水平面上,质量为m的小球在拉力F作用下做匀速圆周运动.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中正确的是()A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动C.若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pb做离心运动D.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pc做向心运动【考点】4C:离心现象.【分析】本题考查离心现象产生原因以及运动轨迹,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,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,故A正确.B、当拉力减小时,将沿pb轨道做离心运动,故BD错误;C、当拉力增大时,将沿pc轨道做近心运动,故C错误.故选:A.18.关于开普勒第三定律=k的理解,以下说法中正确的是()A.k是一个与行星无关的常量,可称为开普勒常量B.T表示行星运动的自转周期C.该定律只适用于行星绕太阳的运动,不适用于卫星绕行星的运动D.若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R1,周期为T1,月球绕地球运转轨道的半长轴为R2,周期为T2,则【考点】4D:开普勒定律.【分析】开普勒运动定律不仅适用于椭圆运动,也适用于圆周运动,不仅适用于行星绕太阳的运动,也适用于卫星绕行星的运动.式中的k是与中心星体的质量有关的【解答】解:A:式中的k是与中心星体的质量有关.故A正确.B、T表示行星运动的公转周期,故B错误C、开普勒第三定律不仅适用于行星绕太阳的运动,也适用于卫星绕行星的运动.故C 错误,D、只有中心天体相同时,开普勒第三定律才成立,故D错误.故选:A19.已知两个质点相距r时,它们之间的万有引力大小为F;若将它们之间的距离变为2r,则它们之间的万有引力大小为()A.4F B.2F C. F D.F【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,列出表达式即可解决问题.【解答】解:根据万有引力定律得:甲、乙两个质点相距r,它们之间的万有引力为F=若保持它们各自的质量不变,将它们之间的距离增大到2r,则甲、乙两个质点间的万有引力F′==故选C.20.游客乘坐过山车,在圆弧轨道最低点处获得的向心加速度达到30m/s2,(g取10m/s2)那么此位置座椅对游客的作用力相当于游客重力的()A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【考点】4A:向心力;37:牛顿第二定律.【分析】游客在竖直平面内作匀速圆周运动,经过最低点时,游客受到重力G,座椅的支持力F,根据牛顿第二定律分析这两个力的大小.【解答】解:游客在竖直平面内作匀速圆周运动,经过最低点时,游客受到竖直向下的重力G,座椅的竖直向上的支持力F,它们的合力提供向心力,加速度方向竖直向上,合力方向竖直向上,根据牛顿第二定律分析得知,F﹣G=ma n.所以F=mg+3mg=4mg;故选:D.二、实验题(本题共2小题,每空2分,共12分.)21.某同学在做《共点的两个力的合成》实验时作出如图所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结点,图中 F 是F1、F2合力的理论值,F′是合力的实验值,此同学在探究中应用的科学方法是等效替代法(选填:“累积法”、“等效替代法”、“控制变量法”或“演绎法”).【考点】M3:验证力的平行四边形定则.【分析】本实验采用的是等效法,即用F1、F2两个力使橡皮条伸长的长度与用一个力F使橡皮条伸长的长度相等,然后将用平行四边形定则做出的F1、F2合力的理论值和一个力实验时的实际值进行比较,要明确F1、F2合力的理论值和实验值分别是什么含义.【解答】解:F1、F2合力的理论值是指通过平行四边形定则求出的合力值,而其实验值是指一个弹簧拉橡皮条时所测得的数值,。
2020届天津市第一中学高一下学期期中物理试卷(解析版)
B. 从原点指向第Ⅱ象限
C. 从原点指向第Ⅲ象限
D. 从原点指向第Ⅳ象限
【答案】D
【解析】
【分析】
由题意,a对c的静电斥力为F1, b对c的静电引力为F2,若 ,则合力指向x轴正方向,若 ,据力的合成可知,c所受到合力的方向为从原点指向第Ⅳ象限;
【详解】如图可知,a对c的静电力为斥力 ,沿ac方向;b对c的静电力为引力 ,沿cb方向,由于 ,据力的合成可知,c所受到合力的方向为从原点指向第Ⅳ象限,故选项D正确,选项ABC错误。
【答案】(1). 1.5m/s (2). -30cm,-20cm
19.如图所示,质量均为m的三个带电小球A、B、C,放在光滑的绝缘水平面上,A与B,B与C相距均为L,A带电QA=+2q,B带电QB=-q.若在C上施加一水平向右的恒力,能使A、B、C三球始终保持相对静止,则外力F的大小为______;C球带电量QC=______(用正、负号表示电性)。
10.如图所示是某课外研究小组设计的可以用来测量转盘转速的装置。该装置上方是一与转盘固定在一起有横向均匀刻度的标尺,带孔的小球穿在光滑细杆上与一轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在转动轴上,小球可沿杆自由滑动并随转盘在水平面内转动。当转盘不转动时,指针指在O处,当转盘转动的角速度为ω1时,指针指在A处,当转盘转动的角速度为ω2时,指针指在B处,设弹簧均没有超过弹性限度。则ω1与ω2的比值为( )
【答案】
【解析】
【详解】两船抵达 地点相同,知合速度方向相同,甲船静水速垂直于河岸,乙船的静水速与合速度垂直。如图:
两船的合位移相等,则渡河时间之比等于两船合速度之反比,则: ;由图可知: ; ;其中:tanθ= ; ;则: .
18.在“研究平抛物体的运动”实验中,某同学记录了A、B、C三点,取A点为坐标原点,建立了如图所示的坐标系。平抛轨迹上的这三点坐标值图中已标出。那么小球平抛的初速度为______________,小球抛出点的坐标为____________。(取 )
2020高一下学期物理期中试卷
2020年左权中学高一年级期中物理卷(满分100分时间90分)题号一二三总分得分第Ⅰ卷(选择题)一.选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。
在每题中给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合要求,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,有选错的得0分)1.关于平抛运动,下列说法正确的是()A.平抛运动是匀变速曲线运动B.平抛运动是非匀变速曲线运动C.平抛运动是加速度逐渐增大的曲线运动D.平抛运动是加速度逐渐减小的曲线运动2.下列关于运动和力的叙述中,正确的是()A.做曲线运动的物体,其加速度一定是变化的特例平抛运动B.做圆周运动的物体,因所受的合力提供向心力,因而一定指向圆心什么样的圆周运动C.物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动D.物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同直线运动3.如图是某船采用甲、乙、丙三种过河方式的示意图(河宽相同)。
船在静水中的速度v0不变,河中各处的水流速度v1不变,图中小船尖端指向为船头方向。
下列判断正确的是()A.由甲图可判断出v0<v1B.乙过河时间最短t=d/v船C.丙过河速度最小D.甲、丙过河时间不可能相同4.如图所示,小车m以速度v沿斜面匀速向下运动,并通过绳子带动重物M沿竖直杆上滑。
则当滑轮右侧的绳子与竖直方向成θ角时,重物M上滑的速度为()A.vsinθB.vcosθC.vtanθD.5.如图在皮带传动装置(传动皮带紧绷且运动中不打滑)中,主动轮O1的半径为r1,从动轮O2有大小两轮且固定在同一个轴心O2上,半径分别为r3、r2,已知r3=2r1,r2=1.5r1,A、B、C 分别是三个轮边缘上的点,则当整个传动装置正常工作时,下列选项正确的是()A.A、B、C三点的周期之比为1:2:2B.A、B、C三点的线速度大小之比为4:4:5C.A、B、C三点的角速度之比为2:1:2D.A、B、C三点的加速度之比为8:4:56.如图所示,A、B两物体在同一竖直线上,将A物体以初速度v0水平向左抛出,同时B物体开始沿斜面向上做匀速直线运动,A在落到斜面上之前,一直在B的正上方,则B的速度的大小为()A.B.C.v0cosθD.v0sinθ7.在某球形星球表面做物体自由下落的实验时,测量得到物体下落高度h所用时间为t,已知该星球的半径为R,引力常量为G,则该星球的平均密度为()A.B.C.D.8.地球的公转轨道半径在天文学上被作为长度单位,叫天文单位,用来度量太阳系内天体与太阳的距离。
2020学年高一物理下学期期中考试卷含答案
一、不定项选择题(12×4′=48′)1、在国际单位制中,以下各组均属于作为基本单位的物理量是 A 、长度、力、时间B 、长度、质量、时间C 、速度、力、加速度D 、位移、时间、速度2、以下运动图象中,表明物体做匀速直线运动的图象是A B C D3、关于速度与加速度的关系,下列说法中正确的是 A 、速度变化得越多,加速度就越大B 、速度变化越快,加速度就越大C 、加速度的方向就是速度的方向D 、加速度变小,则速度也变小4、一物体受14F N =和27F N =两个力的作用,则其合力可能是 A 、2NB 、0NC 、5ND 、12N5、关于力与运动,以下说法中正确的是A 、静止或匀速直线运动的物体一定不受任何外力的作用ttB、当物体速度为零时,物体一定处于平衡状态C、当物体运动状态改变时,物体一定受外力的作用D、物体的运动方向一定是物体所受合外力的方向6、静止在光滑水平面上的物体,受到一个水平拉力,在力刚开始作用的瞬间下列说法中正确的是A、物体立即获得加速度和速度B、物体立即获得加速度,但速度仍为零C、物体立即获得速度但加速度仍为零D、物体速度,加速度均为零7、在平直轨道上运动的车厢中的光滑水平桌面上,用弹簧拴着一个小球,弹簧处于自然长度。
如图,当旅客看到弹簧的长度变长时,对火车运动状态的判断可能是:A、火车向右加速运动B、火车向右减速运动C、火车向左加速运动D、火车向左减速运动8、关于惯性的说法中正确的的是A、物体能够保持原有运动状态的性质称为惯性B、物体不受外力作用时才能有惯性C、物体静止时有惯性,受力运动后,惯性就发生了变化D、同一物体速度越大,则惯性越大9、一汽车在恒定牵引力下由静止开始在平直公路上启动,若汽车在运动过程中所受阻力与速度成正比,则汽车的运动情况是A、先加速,后减速最后静止B、先匀加速,后减速C、先加速,后减速直至匀速D、加速度逐渐减小直至为零10、下列各对力中,属于作用力和反作用力的是A、悬线对电灯的拉力和电灯的重力B、电灯拉悬线的力和悬线拉电灯的力C、悬线拉天花板的力和电灯拉悬线的力D、悬线拉天花板的力和电灯的重力11、原来做匀速运动的升降机内有一被伸长弹簧拉住的具有一定质量的物体A静止在地板上,如图. 现发现A突然被弹簧拉向右,则升降机的运动可能是A、加速上升B、加速下降C、减速下降D、无法确定12、一物体在水平面上受水平力F=20N作用处于静止状态,则以下分析中正确的是A、若将F减为10NB、若将F减为10N,物体仍将静止C、若将F增为25N,物体可能向左加速运动D、若将F增为25N,物体可能仍然静止高一年级 物理(必修1)模块一、不定项选择题(12×4′=48′)二、实验题(12分)13、某同学在做“测匀变速直线运动的加速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况。
2020学年高一物理下学期期中考试附答案
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,有一个或一个以上选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1.下列说法正确的是:A.曲线运动一定是变速运动B.平抛运动一定是匀变速运动C.匀速圆周运动一定是速度不变的运动D.只要两个分运动都是直线运动,合运动一定也是直线运动2.如图所示,小物体A与圆盘保持相对静止,跟着圆盘一起做匀速圆周运动,则A的受力情况是:A.受重力和支持力B.受重力、支持力、向心力和摩擦力C.受重力、支持力和指向圆心的摩擦力D.重力和摩擦力3. 小船在静水中的航速为0.5m/s,水的流速为0.3m/s,河宽120m.则小船以最短时间渡过河所需时间和以最短路径渡过河所需时间分别为:A.300s、400s B.400s、240s C.240s、400s D.240s、300s4.同一物体分别在北京和广州随地球自转,关于它分别在两地的向心加速度,下列说法正确的是:A.它们的方向都沿半径指向地心B .它们的方向都在平行于赤道的平面内指向地轴C .北京的向心加速度比广州的向心加速度大 D. 北京的向心加速度比广州的向心加速度小5.如图2所示一架飞机水平地匀速飞行,飞机上每隔1s 释放一个铁球,先后共释放4个,若不计空气阻力,则落地前四个铁球彼此在空中的排列情况是:A B C D6.关于斜抛运动,下列说法正确的是:A.飞行时间只与抛射角有关B.射高只与初速度大小有关C.射程随抛射角的增大而减小D.以上说法都不对7.物体以速度v 0水平抛出,若不计空气阻力,则当其竖直分位移与水平分位移相等时,以下说法中正确的是:A .瞬时速度大小为5v 0B .竖直分速度等于水平分速度C .运动的时间为g v 02D .运动的位移为gv 2228.A 、B 两个质点,分别做匀速圆周运动,在相同的时间内它们通过的路程之比s A ∶s B =2∶3,转过的角度之比ϕA ∶ϕB =3∶2,则下列说法正确的是( )A .它们的半径之比R A ∶RB =2∶3 B .它们的半径之比R A ∶R B =4∶9C .它们的周期之比T A ∶T B =3∶2D .它们的周期之比T A ∶T B =2∶39.在高度为h 的同一位置向水平方向同时抛出两个小球A 和B ,若A 球的初速度v A 大于B 球的初速度v B ,则下列说法中正确的是: A .A 球比B 球先落地B .在飞行过程中的任一段时间内,A 球的水平位移总是等于B 球的水平位移C .在空中飞行的任意时刻,A 球总在B 球的水平正前方D .若两球在飞行中遇到一堵墙,A 球击中墙的高度等于B 球击中墙的高度10.如图所示,在坡度一定的斜面顶点以大小相同的初速度v 同时水平向左与水平向右抛出两个小球A 和B ,两侧斜坡的倾角分别为37°和53°,小球均落在坡面上,若不计空气阻力,则A 和B 两小球的运动时间之比为(已知tan37°=0.75): A .9∶16 B .16∶9 C .4∶3 D .3∶411.一质量为m的小物块沿竖直面内半径为R 的圆弧轨道下滑,滑到最低点时的速度是 ,若小物块与轨道的动摩擦因数是μ,则当小物块滑到最低点时受到的摩擦力为:53°37°B A vvA .mg μB .Rm 2υμ C.)(2Rg m υμ+D.)(2Rg m υμ-12.有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁高速行驶,做匀速圆周运动。
2020年高一物理第二学期期中试卷含答案(六)
2020年高一物理第二学期期中试卷含答案(六)一、选择题(本大题包括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,错选或不选得0分.)1.如图所示,某物体从A点运动到B点,发生的位移是()A.1m B.﹣5m C.5m D.﹣1m2.若磁感应强度的方向、电荷运动的方向、洛伦兹力的方向如下列各图所示,则三者之间关系正确的是()A.B.C.D.3.如图所示,在“探究作用力与反作用力的关系”实验中,关于A、B两个弹簧测力计示数的大小关系,下列说法中正确的是()A.F A>F B B.F A=F BC.F A<F B D.以上三种情况都有可能4.两个夹角为90°的共点力大小分别是30N、40N,则这两个力的合力大小是()A.70N B.50N C.10N D.25N5.关于加速度,下列说法正确的是()A.加速度是用来描述物体位置变化的物理量B.加速度是用来描述物体运动快慢的物理量C.加速度是用来描述物体速度变化大小的物理量D.加速度是用来描述物体速度变化快慢的物理量6.关于曲线运动,下列说法正确的是()A.做曲线运动的物体加速度可能不变B.做曲线运动的物体速度方向可能不变C.做曲线运动的物体速度大小一定改变D.在曲线运动中,质点的速度方向有时不一定沿着轨迹的切线方向7.某电场的电场线如图所示,A、B是一电场线上的两点,则A、B两点的电场强度()A.大小相等,方向不同B.大小不等,方向不同C.大小相等,方向相同D.大小不等,方向相同8.质量为m的物体置于水平地面上,在水平恒力作用下,物体沿水平方向以速度v 做匀速直线运动.已知物体与水平地面间的动摩擦因素为μ,则水平恒力对物体做功的功率为()A.μmg B.mgv C.μmgv D.9.如图所示,某小球以速度v向放置于光滑水平面的轻质弹簧运动,在小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中()A.弹力对小球做正功,弹簧的弹性势能减少B.弹力对小球做负功,弹簧的弹性势能减少C.弹力对小球做正功,弹簧的弹性势能增加D.弹力对小球做负功,弹簧的弹性势能增加10.汽车通过拱形桥时的运动可以看作圆周运动,如图所示.质量为m的汽车以速度v通过半径为R的拱形桥最高点时,下列说法正确的是()A.桥对汽车的支持力小于汽车对桥的压力B.汽车对桥的压力大小为mgC.桥对汽车的支持力大小为mg﹣mD.无论汽车的速度有多大,汽车对桥始终有压力二、选择题(本题包括四个小题,每小题4分,共16分.每小题给出的四个选项中有两个选项符合题意,全部选对得四分,选不全得两分,有错选或不选得0分.)11.以下图象中描述物体做匀速直线运动的是()A.B. C.D.12.如图所示,弹簧上端固定在升隆机的天花桥上,下端悬挂一小球.若升降机中的人观察到弹簧突然伸长,则升降机可能()A.向上做减速运动 B.向上做加速运动C.向下做减速运动 D.向下做加速运动13.下列几种运动,物体机械能守恒的是()A.小球做平抛运动B.火车进站停靠C.雨滴匀速直线下落D.滑块沿光滑固定斜面自由下滑14.关于万有引力定律F=G,下列说法正确的是()A.当两物体的距离r趋近于零时,物体间的万有引力F将趋近于无穷大B.万有引力定律是开普勒发现的C.引力常量G是英国物理学家卡文迪许测量得出的D.两个质量分布均匀的分离球体之间的相互作用力可以用F=G来计算,r是两个球心之间的距离三、实验题(本题包括2个小题,每小题4分,共8分.请把正确答案填在答题卡的相应横线上.)15.在“验证机械能守恒定律”的实验中,备有如下实验器材:打点计时器、纸带、天平、刻度尺等,其中不必要的器材是.实验中得到如图所示的一条纸带,A、B、C是打点计时器打下相邻的三个点,已知打点计时器每隔0.02s打一个点,在打下B 点时物体的速度是m/s.16.某学习小组在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,为研究加速度与质量的关系,应保持物体不变,改变物体的质量大小,测出多组数据,作出a﹣图象如图所示,由此得出的结论是.四、计算题(本题包括2个小题,每小题0分,共16分.解答应写出必要的文字说明、方程式和主要演算步骤,答案中必须写出明确的数值和单位,只写出最后答案不得分.)17.某质量为1100kg的汽车在平直路面上试车,当速度达到36m/s时关闭发动机,经过10s停下来.设汽车受到的阻力保持不变,汽车刹车后保持匀减速直线运动.求:(1)汽车从刹车到停止通过的位移;(2)汽车刹车过程中受到的阻力大小.18.如图所示,半圆形轨道BCD与水平轨道AB平滑连接于B点,整个轨道装置置于竖直平面内,质量为m的滑块(可视为质点)以3的初速度由A点向B点运动,进入半圆形轨道后以的速度离开D点,最终落到水平轨道上的E点.已知半圆形轨道半径为R,AB长度为3R,滑块与水平轨道间的动摩擦因素为0.5,不计空气阻力.求:(1)B、E两点间的距离;(2)滑块从B点沿半圆形轨道运动到D点的过程中客服轨道摩擦力所做的功.五、[选修1-1]填空题(本题包括3个小题,每小题6分,共18分.请把正确答案填在答题卡相应横线上.)19.电荷量为1.60×10﹣19C叫做;电荷间的相互作用力是通过实现的;真空中两个静止的点电荷之间的静电力为F,若保持两个点电荷的电量不变,将它们之间的距离变为原来的2倍,则静电力变为F.20.电容器是储存装置;电荷的形成电流;变压器工作的基本原理是.21.奥斯特实验表明电流能产生磁场,这个现象称为电流的;预言了电磁波的存在(选填“牛顿”、“法拉第”、“麦克斯韦”、“赫兹”);电磁波是个大家族,它包含无线电波、红外线、可见光、紫外线、和γ射线.六、实验题(本题4分,请把正确答案填在答题卡相应横线上.)22.如图所示,在《探究产生感应电流的条件》实验中,闭合开关,将条形磁铁插入或拔出线圈中时,灵敏电流计的指针;当磁铁停在线圈中时,灵敏电流计的指针(填“偏转”或“不偏转”).七、计算题(本题8分,解答应写出必要的文字说明、方程式和主要演算步骤,答案中必须写出明确的数值和单位,只写出最后答案不给分.)23.如图所示电路,金属杆ab垂直固定于宽为0.4m的金属导轨上,导轨平面水平并处于竖直向下的磁感应强度为5×10﹣3T的匀强磁场中.定值电阻R阻值为2Ω,其余电阻均不计;当开关闭合后,电流表的示数为1.5A.求:(1)金属杆ab受到的安培力大小;(2)1min内电流通过R产生的热量.参考答案与试题解析一、选择题(本大题包括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,错选或不选得0分.)1.如图所示,某物体从A点运动到B点,发生的位移是()A.1m B.﹣5m C.5m D.﹣1m【考点】位移与路程.【分析】位移大小等于初位置到末位置有向线段的长度,方向从初位置指向末位置.路程是物体运动路线的长度【解答】解:物体从A点运动到B点,发生的位移x=3﹣(﹣2)=5m,故C正确.故选:C2.若磁感应强度的方向、电荷运动的方向、洛伦兹力的方向如下列各图所示,则三者之间关系正确的是()A.B.C.D.【考点】左手定则.【分析】伸开左手,让大拇指与四指方向垂直,并且在同一个平面内,磁感线通过掌心,四指方向与正电荷运动方向相同,大拇指所指的方向为洛伦兹力方向.【解答】解:A、磁场的方向向里,正电荷运动的方向向上,根据左手定则,洛伦兹力方向左.故A正确.B、磁场的方向向外,正电荷运动的方向向右,根据左手定则,洛伦兹力方向向下.故B错误.C、电荷运动的方向与磁场的方向平行时,不受洛伦兹力的作用.故C错误.D、磁场的方向向外,负电荷运动的方向是左上方,根据左手定则,洛仑兹力应向左下方;故D错误;故选:A.3.如图所示,在“探究作用力与反作用力的关系”实验中,关于A、B两个弹簧测力计示数的大小关系,下列说法中正确的是()A.F A>F B B.F A=F BC.F A<F B D.以上三种情况都有可能【考点】牛顿第三定律.【分析】依据实验可得出一对相互作用力的特点是:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上.【解答】解:根据实验得出的牛顿第三定律的特点可知:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上.则实验观察到F A与F B的大小总是相等.故ACD错误,B正确;故选:B4.两个夹角为90°的共点力大小分别是30N、40N,则这两个力的合力大小是()A.70N B.50N C.10N D.25N【考点】力的合成.【分析】两个分力的夹角是90°,根据勾股定理可以直接求得合力的大小,从而即可求解.【解答】解:两个夹角为90°的共点力,两分力的大小分别是30N和40N,合力的大小为F=N=50N,所以ACD错误,B正确.故选:B.5.关于加速度,下列说法正确的是()A.加速度是用来描述物体位置变化的物理量B.加速度是用来描述物体运动快慢的物理量C.加速度是用来描述物体速度变化大小的物理量D.加速度是用来描述物体速度变化快慢的物理量【考点】加速度.【分析】明确加速度的定义式以及意义,知道加速度是反映速度变化快慢的物理量.【解答】解:加速度a=,它是用来描述物体速度变化快慢的物理量;故D正确,ABC错误;故选:D.6.关于曲线运动,下列说法正确的是()A.做曲线运动的物体加速度可能不变B.做曲线运动的物体速度方向可能不变C.做曲线运动的物体速度大小一定改变D.在曲线运动中,质点的速度方向有时不一定沿着轨迹的切线方向【考点】物体做曲线运动的条件.【分析】物体运动轨迹是曲线的运动,称为“曲线运动”.当物体所受的合外力和它速度方向不在同一直线上,物体就是在做曲线运动.【解答】解:A、做曲线运动的物体加速度可能不变,如平抛运动,故A正确;B、在曲线运动中,质点的速度方向一定沿着轨迹的切线方向,既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,故BD错误;C、做曲线运动的物体速度大小不一定改变,如匀速圆周运动,故C错误;故选:A7.某电场的电场线如图所示,A、B是一电场线上的两点,则A、B两点的电场强度()A.大小相等,方向不同B.大小不等,方向不同C.大小相等,方向相同D.大小不等,方向相同【考点】电场强度.【分析】电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线某点的切线方向表示电场强度的方向.由此分析.【解答】解:由图可知,A点的电场线较疏,B的电场线较密.所以A点的电场强度小于B点的电场强度,根据电场线某点的切线方向表示电场强度的方向,则知它们的电场强度方向相同,故ABC错误,D正确.故选:D.8.质量为m的物体置于水平地面上,在水平恒力作用下,物体沿水平方向以速度v 做匀速直线运动.已知物体与水平地面间的动摩擦因素为μ,则水平恒力对物体做功的功率为()A.μmg B.mgv C.μmgv D.【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据共点力平衡求出水平力的大小,结合P=Fv求出水平力对物体做功的功率.【解答】解:物体做匀速直线运动,水平力F=μmg,则水平力做功的功率P=Fv=μmgv故选:C.9.如图所示,某小球以速度v向放置于光滑水平面的轻质弹簧运动,在小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中()A.弹力对小球做正功,弹簧的弹性势能减少B.弹力对小球做负功,弹簧的弹性势能减少C.弹力对小球做正功,弹簧的弹性势能增加D.弹力对小球做负功,弹簧的弹性势能增加【考点】功能关系;动能和势能的相互转化.【分析】根据弹力方向与位移方向的关系分析弹力做功正负,从而判断出弹性势能的变化情况.【解答】解:在小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,弹簧对小球的弹力方向向右,与位移方向相反,则弹力对小球做负功,弹簧的弹性势能增加,故ABC错误,D正确.故选:D10.汽车通过拱形桥时的运动可以看作圆周运动,如图所示.质量为m的汽车以速度v通过半径为R的拱形桥最高点时,下列说法正确的是()A.桥对汽车的支持力小于汽车对桥的压力B.汽车对桥的压力大小为mgC.桥对汽车的支持力大小为mg﹣mD.无论汽车的速度有多大,汽车对桥始终有压力【考点】向心力.【分析】作用力与反作用力大小相等方向相反;对汽车受力分析,受重力和支持力,由于汽车做圆周运动,故合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可.【解答】解:A、桥对汽车的支持力和汽车对桥的压力是一对作用力与反作用力,大小相等.故A错误;B、C、对汽车受力分析,受重力和支持力,由于汽车做圆周运动,故合力提供向心力,有:mg﹣F N=m解得:F N=mg﹣m.故B错误,C正确;D、当车的速度比较大时,车可以对桥面没有压力,此时车的重力提供向心力,则:mg=得:即当车的速度大于等于时,车对桥面没有压力.故D错误.故选:C二、选择题(本题包括四个小题,每小题4分,共16分.每小题给出的四个选项中有两个选项符合题意,全部选对得四分,选不全得两分,有错选或不选得0分.)11.以下图象中描述物体做匀速直线运动的是()A.B. C.D.【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】v﹣t图象中,与时间轴平行的直线表示做匀速直线运动,倾斜的直线表示匀变速直线运动,斜率表示加速度;x﹣t图象中,与时间轴平行的直线表示静止,倾斜的直线表示匀速直线运动,斜率表示速度的大小.【解答】解:A、图表示匀加速直线运动;B、图表示匀速直线运动;C、图表示匀速直线运动;D、图表示静止;故选:BC.12.如图所示,弹簧上端固定在升隆机的天花桥上,下端悬挂一小球.若升降机中的人观察到弹簧突然伸长,则升降机可能()A.向上做减速运动 B.向上做加速运动C.向下做减速运动 D.向下做加速运动【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力;超重和失重.【分析】当弹簧的伸长量增大,则弹力增大,重物具有向上的加速度,从而可以确定升降机的具体运动状态.【解答】解:弹簧突然伸长时弹力增大,则此时合力一定向上,物体的加速度向上,则物体可能做向上的加速运动或向下的减速运动,故BC正确,AD错误.故选:BC.13.下列几种运动,物体机械能守恒的是()A.小球做平抛运动B.火车进站停靠C.雨滴匀速直线下落D.滑块沿光滑固定斜面自由下滑【考点】机械能守恒定律.【分析】物体机械能守恒的条件是只有重力或者是弹力做功,根据机械能守恒的条件逐个分析物体的受力的情况,即可判断物体是否是机械能守恒.【解答】解:A、平抛运动的物体只受到重力的作用,所以机械能守恒,故A正确B、火车进站停靠时由于受到摩擦阻力及空气阻力等,机械能不守恒;故B错误;C、雨滴在竖直方向做匀速直线运动,说明物体受力平衡,除了重力之外还有其他的外力的作用,并且其他的外力对物体做功,所以机械能不守恒,故C错误D、物体沿光滑固定斜面自由下滑时,只有重力做功,故机械能守恒;故D正确;故选:AD.14.关于万有引力定律F=G,下列说法正确的是()A.当两物体的距离r趋近于零时,物体间的万有引力F将趋近于无穷大B.万有引力定律是开普勒发现的C.引力常量G是英国物理学家卡文迪许测量得出的D.两个质量分布均匀的分离球体之间的相互作用力可以用F=G来计算,r是两个球心之间的距离【考点】万有引力定律及其应用.【分析】万有引力定律公式适用于质点间引力的大小计算,或适用于质量分布均匀的球体;牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了引力常量.【解答】解:A、万有引力定律的公式适用于两质点间引力大小的计算,当两物体的距离r趋近于零时,物体不能看成质点,公式不再适用,故A错误.B、万有引力定律是牛顿发现的,故B错误.C、引力常量是卡文迪许测出的,故C正确.D、对于质量分布均匀的球体,万有引力定律公式可以适用,r表示球心之间的距离,故D正确.故选:CD.三、实验题(本题包括2个小题,每小题4分,共8分.请把正确答案填在答题卡的相应横线上.)15.在“验证机械能守恒定律”的实验中,备有如下实验器材:打点计时器、纸带、天平、刻度尺等,其中不必要的器材是天平.实验中得到如图所示的一条纸带,A、B、C是打点计时器打下相邻的三个点,已知打点计时器每隔0.02s打一个点,在打下B点时物体的速度是 3.26 m/s.【考点】验证机械能守恒定律.【分析】明确了实验原理,确定实验需要测量的物理量,则可进一步知道实验所需要的器材.根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上B 点时小车的瞬时速度大小.【解答】解:做“验证机械能守恒定律”的实验,由于验证机械能公式中可以把物体质量约掉,因此不需要天平,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上B点时小车的瞬时速度大小为:v B===3.26m/s故答案为:天平,3.26.16.某学习小组在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,为研究加速度与质量的关系,应保持物体所受合力不变,改变物体的质量大小,测出多组数据,作出a ﹣图象如图所示,由此得出的结论是力不变时,加速度与质量成反比.【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【分析】该实验采用控制变量法,研究加速度与质量的关系,保持物体受力不变,研究加速度与质量的关系,通过a﹣得出加速度a与m的定量关系.【解答】解:为研究加速度与质量的关系,应保持物体的所受合力不变.根据a﹣图象知,力不变时,加速度与质量成反比.故答案为:所受合力,力不变时,加速度与质量成反比.四、计算题(本题包括2个小题,每小题0分,共16分.解答应写出必要的文字说明、方程式和主要演算步骤,答案中必须写出明确的数值和单位,只写出最后答案不得分.)17.某质量为1100kg的汽车在平直路面上试车,当速度达到36m/s时关闭发动机,经过10s停下来.设汽车受到的阻力保持不变,汽车刹车后保持匀减速直线运动.求:(1)汽车从刹车到停止通过的位移;(2)汽车刹车过程中受到的阻力大小.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)根据平均速度公式列式求解匀减速过程的位移;(2)根据速度时间公式求解加速度,受力分析后根据牛顿第二定律列式求解阻力.【解答】解:(1)汽车做匀减速直线运动,故位移:;(2)汽车关闭发动机后做匀减速直线运动,加速度大小为a=根据牛顿第二定律,有:f=ma=1100×3.6=3960N答:(1)汽车从刹车到停止通过的位移为180m;(2)汽车刹车过程中受到的阻力大小为3960N.18.如图所示,半圆形轨道BCD与水平轨道AB平滑连接于B点,整个轨道装置置于竖直平面内,质量为m的滑块(可视为质点)以3的初速度由A点向B点运动,进入半圆形轨道后以的速度离开D点,最终落到水平轨道上的E点.已知半圆形轨道半径为R,AB长度为3R,滑块与水平轨道间的动摩擦因素为0.5,不计空气阻力.求:(1)B、E两点间的距离;(2)滑块从B点沿半圆形轨道运动到D点的过程中客服轨道摩擦力所做的功.【考点】动能定理;平抛运动;向心力.【分析】(1)滑块D到E的过程做平抛运动,将运动进行分解,根据平抛运动的规律求解B、E两点间的距离;(2)对滑块从A到D的过程,运用动能定理求克服服轨道摩擦力所做的功.【解答】解:(1)设滑块从D点飞出时的速度为v D,由题有:v D=.从D点运动到E点时间为t,滑块从D点飞出后做平抛运动,则竖直方向:2R=水平方向:x=v D t解得:x=2R(2)从A到D,由动能定理得:﹣μmg•3R﹣mg•2R﹣W f=﹣将v A=3,v D=,μ=0.5代入解得:W f=0.5mgR答:(1)B、E两点间的距离是2R;(2)滑块从B点沿半圆形轨道运动到D点的过程中克服轨道摩擦力所做的功是0.5mgR.五、[选修1-1]填空题(本题包括3个小题,每小题6分,共18分.请把正确答案填在答题卡相应横线上.)19.电荷量为1.60×10﹣19C叫做元电荷;电荷间的相互作用力是通过电场实现的;真空中两个静止的点电荷之间的静电力为F,若保持两个点电荷的电量不变,将它们之间的距离变为原来的2倍,则静电力变为F.【考点】库仑定律.【分析】元电荷是自然界最小的电量,可作为电量的一种单位.电荷间的相互作用力是通过电场实现的,根据库仑公式求得库仑力【解答】解:1.60×10﹣19C就叫做元电荷,电荷间的相互作用力时通过电场来实现;根据库仑公式F=可知,当距离增大为原来的2倍时,库仑力变为原来的故答案为:元电荷,电场,20.电容器是储存电荷装置;电荷的定向移动形成电流;变压器工作的基本原理是电磁感应.【考点】电容器;变压器的构造和原理.【分析】电容器是储存电荷的装置.电荷定向移动形成电流,电流的方向与正电荷定向移动的方向相同;变压器是根据磁通量的变化来工作的,原线圈的磁通量的变化引起副线圈的磁通量的从而使副线圈感应出电动势,出现电流,变压器的原副线圈的电压与匝数成正比,电流与匝数成反比.【解答】解:电容器是储存电荷的装置;电荷的定向移动形成电流;变压器的工作基本原理是电磁感应.故答案为:电荷,定向移动,电磁感应.21.奥斯特实验表明电流能产生磁场,这个现象称为电流的磁效应;麦克斯韦预言了电磁波的存在(选填“牛顿”、“法拉第”、“麦克斯韦”、“赫兹”);电磁波是个大家族,它包含无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线.【考点】电磁波的产生;电磁感应现象的发现过程.【分析】明确人类对电磁场的发现历程,并且要牢记电磁波谱中按波长顺序排列的各电磁波的位置.【解答】解:奥斯特实验表明电流能产生磁场,这个现象称为电流的;它揭开了人类研究电磁的序幕;麦克斯韦预言了电磁波的存在;他提出电磁波的速度与光速相同;电磁波按波长由大到小排列的顺序为:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线.故答案为:磁效应,麦克斯韦,X射线六、实验题(本题4分,请把正确答案填在答题卡相应横线上.)22.如图所示,在《探究产生感应电流的条件》实验中,闭合开关,将条形磁铁插入或拔出线圈中时,灵敏电流计的指针偏转;当磁铁停在线圈中时,灵敏电流计的指针不偏转(填“偏转”或“不偏转”).【考点】研究电磁感应现象.【分析】当穿过线圈的磁通量发生变化时,会产生感应电流,从而即可求解.【解答】解:条形磁铁插入或拔出线圈过程,穿过线圈的磁通量增加或减小,则产生感应电流,电流表指针偏转.条形磁铁静止在线圈中,穿过线圈的磁通量不变,不产生感应电流,电流表指针不偏转.故答案为:偏转,不偏转.七、计算题(本题8分,解答应写出必要的文字说明、方程式和主要演算步骤,答案中必须写出明确的数值和单位,只写出最后答案不给分.)23.如图所示电路,金属杆ab垂直固定于宽为0.4m的金属导轨上,导轨平面水平并处于竖直向下的磁感应强度为5×10﹣3T的匀强磁场中.定值电阻R阻值为2Ω,其余电阻均不计;当开关闭合后,电流表的示数为1.5A.求:(1)金属杆ab受到的安培力大小;(2)1min内电流通过R产生的热量.【考点】安培力;焦耳定律.【分析】(1)已知磁感应强度、电流和线框间的距离,根据安培力公式可求得安培力大小;(2)根据焦耳定律即可求得1min内电流通过R产生的热量.【解答】解:(1)根据安培力公式F=BIL可知金属杆受到的安培力F=BIL=5×10﹣3T×1.5×0.4N=3.0×10﹣3N;。
2020年福建省六校高一(下)期中物理试卷
期中物理试卷题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共11小题,共44.0分) 1.关于功的说法,正确的是()A. B. C. D.功的大小只由力和位移的大小决定因为功有正功和负功,所以功是矢量力对物体不做功,说明物体一定无位移合力的功等于各分力功的代数和2.物体做曲线运动时,一定发生变化的物理量是()A.速度的大小B.速度的方向C.加速度的大小D.加速度的方向3.关于合运动、分运动的说法正确的是()A. B. C. D.合运动的位移一定比其中的一个分位移大合运动的位移为分运动位移的矢量和合运动位移的方向与分运动速度的方向一定相同合运动的速度一定比其中的一个分速度大4.近年来我国的高铁发展迅速,而提速要解决许多具体的技术问题,其中提高机车牵引功率是一个重要问题。
已知匀速行驶时,列车所受阻力f与速度υ的一次方成正比,即f=kv.当长汀至上海的“和谐号”动车分别以120km/h和240km/h的速度在水平轨道上匀速行驶时,机车的牵引功率之比为()A.1:2B.2:1C.1:4D.4:15.如图所示,在高为H的平台上以初速v抛出一质量为m的小球,不计空气阻力,当它到达离抛出点的竖直距离为h的B点时,小球的动能为()A. B.+mgh C.mgH-mgh D.mgh6.人骑自行车下坡,坡长l=500m,坡高h=10m,人和车总质量为100kg,下坡时初速度为4m/s,人不踏车的情况下,到达坡底时车的速度为10m/s,g取10m/s2,则下坡过程中克服阻力所做的功为()A.15800JB.5800JC.5000JD.4200J7.质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山坡底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速度为v,AB的水平距离为S.下列说法正确的是()A. B. C. D.重力对小车所做的功是mgh 合力对小车做的功是推力对小车做的功是FS阻力对小车做的功是8.如图所示,在光滑的水平面上有一小球 a 以初速度 v 0 运动,同时刻在它的正上方有一小球 b 也以初速度 v 被水平抛出, 并落于 c 点,则( )A. C.小球 a 先到达 c 点 两球同时到达 c 点B. D.小球 b 先到达 c 点 不能确定9.如图所示,传送带以 v 的速度匀速运动。
江苏省启东中学2020学年高一物理下学期期中试题(含解析)
江苏省启东中学2020学年度第二学期期中考试高一物理试卷一、单项选择题:1.2020年2月,我国成功将电磁监测试验卫星张衡一号发射升空,标志着我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一.该卫星在距地面约500 km的圆形轨道上运行,则其( )A. 线速度大于第一宇宙速度B. 周期大于地球自转的周期C. 角速度大于地球自转的角速度D. 向心加速度大于地面的重力加速度【答案】C【解析】【分析】第一宇宙速度是所有环绕地球做圆周运动的卫星的最大速度;根据比较周期关系,根据ω=2π/T比较角速度关系;根据比较加速度关系.【详解】第一宇宙速度是所有环绕地球做圆周运动的卫星的最大速度,则此卫星的线速度小于第一宇宙速度,选项A错误;根据可知,此卫星的周期小于地球同步卫星的周期,即小于地球自转的周期,由ω=2π/T可知,角速度大于地球自转的角速度,选项B错误,C正确;根据可知,向心加速度小于地面的重力加速度,选项D错误;故选C.2.2020年春节期间,中国科幻电影里程碑的作品《流浪地球》热播.影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,其逃离过程如图所示,地球在椭圆轨道I上运行到远日点B变轨,进入圆形轨道Ⅱ.在圆形轨道Ⅱ上运行到B 点时再次加速变轨,从而最终摆脱太阳束缚.对于该过程,下列说法正确的是A. 沿轨道I 运动至B 点时,需向前喷气减速才能进入轨道ⅡB. 沿轨道I 运行的周期小于沿轨道Ⅱ运行的周期C. 沿轨道I 运行时,在A 点的加速度小于在B 点的加速度D. 在轨道I 上由A 点运行到B 点的过程,速度逐渐增大 【答案】B 【解析】 【分析】卫星进入高轨道要点火加速;根据开普勒第三定律判断沿轨道I 运行的周期与沿轨道Ⅱ运行的周期关系;根据判断加速度关系;根据开普勒第二定律判断在轨道I 上由A 点运行到B 点的过程中的速度变化。
【详解】A .沿轨道I 运动至B 点时,需向后喷气加速才能进入轨道Ⅱ,选项A 错误; B .因在轨道Ⅰ的半长轴小于轨道Ⅱ的运动半径,根据开普勒第三定律可知,沿轨道I 运行的周期小于沿轨道Ⅱ运行的周期,选项B 正确; C .根据可知,沿轨道I 运行时,在A 点的加速度大于在B 点的加速度,选项C 错误;D .根据开普勒第二定律可知,在轨道I 上由A 点运行到B 点过程,速度逐渐减小,选项D 错误; 故选B.【点睛】此题关键是知道卫星变轨的方法,由高轨道进入低轨道要制动减速,由低轨道进入高轨道要点火加速;能用开普勒行星运动定律来解释有关的问题.3.引体向上是中学生体育测试的项目之一,引体向上运动的吉尼斯世界纪录是53次/分钟。
福州市2020年高一下学期物理期中考试试卷(II)卷
福州市2020年高一下学期物理期中考试试卷(II)卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、单选题 (共8题;共16分)1. (2分) (2016高二上·平湖期中) 如图,在x>0、y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感强度的方向垂直于oxy平面向里,大小为B.现有一质量为m电量为q的带电粒子,在x轴上到原点的距离为x0的P点,以平行于y轴的初速度υ射入此磁场,在磁场作用下沿垂直于y轴的方向射出此磁场.不计重力的影响.由这些条件可知()A . 不能确定粒子通过y轴时的位置B . 不能确定粒子速度的大小C . 不能确定粒子在磁场中运动所经历的时间D . 以上三个判断都不对2. (2分) (2017高一下·拉萨期末) 一只小船在静水中的速度为3m/s,它要渡过30m宽的河,河水的速度为4m/s,则下列说法正确的是()A . 船不能渡过河B . 船渡河的速度一定为5m/sC . 船不能垂直到达对岸D . 船渡河的时间不可能为10s3. (2分) (2015高一下·广州期中) 一同学做飞镖游戏,已知圆盘的直径为d,飞镖距圆盘为L,且对准圆盘上边缘的A点水平抛出,初速度为v0 ,飞镖抛出的同时,圆盘以垂直圆盘且过盘心O的水平轴匀速转动,角速度为ω.若飞镖恰好击中A点,则下列关系正确的是()A . dv02=L2gB . v0=ωC . ωL=π(1+2n)v0 ,(n=0,1,2,3,…)D . dω2=gπ2(1+2n)2 , n=(0,1,2,3…)4. (2分) (2018高一下·新丰期中) 如图所示为一个绕中心线OO'以角速度ω转动的球,下列说法正确的是()A . A,B两点的向心加速度相等B . A,B两点的线速度相等C . 若θ=30°,则vA:vB=1:2D . 若θ=30°,则vA:vB= :25. (2分) (2016高三上·新疆期中) 一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐增大.图中分别画出了汽车转弯时受到的合力F的四种方向,可能正确的是()A .B .C .D .6. (2分) (2017高一上·雅安期末) 如图所示,一条鱼在水中正沿直线水平向左加速游动.在这个过程中,关于水对鱼的作用力的方向,选项图中合理的是()A .B .C .D .7. (2分)(2017·日照模拟) 2016年11月24日,我国成功发射了天链一号04星.天链一号04星是我国发射的第4颗地球同步卫星,它与天链一号02星、03星实现组网运行,为我国神舟飞船、空间实验室天宫二号提供数据中继与测控服务.如图,1是天宫二号绕地球稳定运行的轨道,2是天链一号绕地球稳定运行的轨道.下列说法正确的是()A . 天链一号04星的最小发射速度是11.2km/sB . 天链一号04星的运行速度小于天宫二号的运行速度C . 为了便于测控,天链一号04星相对于地面静止于北京飞控中心的正上方D . 由于技术进步,天链一号04星的运行速度可能大于天链一号02星的运行速度8. (2分)在地球(看作质量均匀分布的球体)上空有许多同步卫星,下面说法中正确的是()A . 它们的质量可能不同B . 它们的速度可能不同C . 它们的向心加速度可能不同D . 它们离地心的距离可能不同二、多选题 (共4题;共12分)9. (3分) (2017·佛山模拟) 2016年10月19日凌晨,神舟十一号载人飞船经过5次变轨后与天宫二号对接成功;设地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,两者对接后一起绕地球运行的轨道可视为圆轨道,离地面的高度为kR,运行周期为T,则()A . 对接前,飞船在前,可通过自身减速而使轨道半径变大B . 对接后,飞船的线速度为v=C . 对接后,飞船的加速度为a=D . 由题中数据可求得地球的密度为ρ=10. (3分) (2018高一下·芒市期中) 对于做匀速圆周运动的质点,下列物理量不变的是()A . 线速度B . 角速度C . 周期D . 加速度11. (3分)(2017·兰州模拟) 使物体成为卫星的最小发射速度称为第一宇宙速度v1 ,而使物体脱离星球引力所需要的最小发射速度称为第二宇宙速度v2 , v2与v1的关系是v2= v1 ,已知某星球半径是地球半径R的,其表面的重力加速度是地球表面重力加速度g的,地球的平均密度为ρ,不计其他星球的影响,则()A . 该星球上的第一宇宙速度为B . 该星球上的第二宇宙速度为C . 该星球的平均密度为D . 该星球的质量为12. (3分) (2015高一下·双流期中) 如图所示,圆a、b、c的圆心均在地球的自转轴线上,对环绕地球做匀速圆周运动的卫星而言()A . 卫星的轨道可能是aB . 卫星的轨道可能是bC . 卫星的轨道可能是cD . 同步卫星的轨道只可能是b三、填空题 (共1题;共4分)13. (4分) (2017高一下·鱼台期中) 从离地面80m高的空中水平抛出一个小球,抛出的速度为30m/s,不计空气阻力,g=10m/s2 , cos53=0.6,sin53=0.8.求:(1)小球经过多长时间落地?(2)小球的水平射程是多少?(3)抛出后3秒末的速度大小和方向分别是多少?四、实验题 (共1题;共3分)14. (3分) (2018高一下·奉新期末) 在“研究平抛物体运动”的实验中,下图为一小球做平抛运动的闪光照片的其中一部分相片(与实物比例为1:1),图中正方形方格的边长为5cm,取g=10m/s2 ,则:(1)闪光周期是________s.(2)小球运动的水平分速度为________m/s.(3)小球经过B点时竖直分速度的大小为________m/s.五、解答题 (共4题;共50分)15. (10分) (2017高一下·吕梁期中) 跳台滑雪是勇敢者的运动,运动员在专用滑雪板上,不带雪杖在助滑路上获得高速后水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆,这项运动极为壮观.设一位运动员由a点沿水平方向跃起,到山坡b点着陆,如图所示.测得a、b间距离L=40m,山坡倾角θ=30°,山坡可以看成一个斜面.试计算:(1)运动员起跳后他在空中从a到b飞行的时间.(2)运动员在a点的起跳速度大小.(不计空气阻力,g取10m/s2)16. (10分) (2020高一下·如皋月考) 如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆形轨道,外圆ABCD光滑,内圆的上半部分粗糙,下半部分光滑。
【高中教育】2020高一物理下学期期中试卷
高一物理答题时间:90分钟,满分:100分一、选择题(本题14小题,每小题4分,共56分。
其中1--9题为单选,10---14题多项正确。
全部选对的得4分,选不全的得2分,有错选或不选的得0分。
)1.以下说法中正确的是()A.哥白尼通过观察行星的运动,提出了日心说,认为行星以椭圆轨道绕太阳运行B.开普勒通过对行星运动规律的研究,总结出了万有引力定律C.卡文迪许利用扭秤装置测出了万有引力常量的数值D.牛顿运动定律和万有引力定律适用于宏观,低速,强引力的作用2。
关于万有引力和万有引力定律的理解正确的是( )A.不能看作质点的两物体间也不存在相互作用的引力B.任何两物体间的引力都能直接用F=计算C.由F=知,两物体间距离r趋近于0时,它们间的引力无穷大D.牛顿将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出了万有引力定律3。
用跨过定滑轮的绳把湖中小船拉靠岸,如图所示,已知拉绳的速度v不变,则船速()A.逐渐增大 B.逐渐减小C.不变 D.先增大后减小4。
某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡做成的小圆柱体R。
将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3 cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动.R(R视为质点)在上升过程中运动轨迹的示意图是( )5。
如图所示,洗衣机脱水筒在转动时,衣服贴靠在匀速转动的圆筒内壁上而不掉下来,则衣服( )A .受到重力、弹力、静摩擦力和离心力四个力的作用B .所需的向心力由摩擦力提供C .所需的向心力由弹力提供D .转速越快,弹力越大,摩擦力也越大6.如图所示,一根细线下端栓一个金属小球P ,细线的上端固定在金属块Q 上,Q 放在带小孔(小孔光滑)的固定水平桌面上,小球在某一水平内做匀速圆周运动(圆锥摆),现使小球改到一个更高一些的水平面上做匀速圆周运动(图中位置),两次金属块Q 都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,下面的判断中正确的是( )A .细线所受的拉力变小B .小球P 运动的角速度变小C .Q 受到桌面的支持力变大D .Q 受到桌面的静摩擦力变大7.铁路在弯道处的内外轨道高度是不同的,已知内外轨道平面与水平面的倾角为θ,如图所示,弯道处的圆弧半径为R ,若质量为m 的火车转弯时速度小于,则( )θtan gRA 外轨对外侧车轮轮缘有挤压B 这时铁轨对火车的支持力小于θcos mgC 这时铁轨对火车的支持力等于D 这时铁轨对火车的支持力大于θcos mgθcos mg8.两根长度不同的细线下面分别悬挂两个小球,细线上端固定在同一点,若两个小球以相同的角速度,绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,则两个摆球在运动过程中,相对位置关系示意图正确的是( )9.若宇航员在月球表面附近自高h 处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球的水平射程为。
