2016-2017学年安徽铜陵市高一下学期期末考试物理试题 Word版

一、选择题(本题共10小题。

每小题4分,共40分,每小题的四个选项中,只有一个选项符合要求。

)1.下列说法正确的是( )A.质点在某一点的速度,不一定沿曲线在这一点的切线方向B.做圆周运动的物体,其加速度一定指向圆心C.平抛运动的物体速度变化的方向始终是竖直向下的D.物体受一恒力作用,可能做匀速圆周运动2.在灭火抢险的过程中,消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进行救人或灭火作业。

为了节省救援时间,消防车向前前进的过程中,人相对梯子匀加速向上运动,在地面上看消防队员的运动,下列说法中正确的是( )A.当消防车匀速前进时,消防队员可能做匀加速直线运动B.当消防车匀速前进时,消防队员水平方向的速度保持不变C.当消防车匀加速前进时,消防队员一定做匀变速曲线运动D.当消防车匀减速前进时,消防队员可能做匀变速曲线运动3.质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道内侧运动,经过最高点而刚好不脱离轨道时速度为v,当小球以v2的速度经过最高点时,对轨道内侧压力的大小为( )A.0B.mgC.3mgD.5mg4.有研究表明300年后人类将产生的垃圾会覆盖地球1米厚。

有人提出了“将人类产生的垃圾分批转移到无人居住的月球上”的设想,假如不考虑其他星体的影响,且月球仍沿着原来的轨道绕地球作匀速圆周运动,运用您所学物理知识,分析下列说法中正确的是( )A.地球与月球间的万有引力会逐渐减小B.月球的运行线速度将会逐渐变小C.月球绕地球运行的加速度将会逐渐变大D.月球绕地球运行的周期将变大5.宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统。

在浩瀚的银河系中,多数恒星都是双星系统。

设某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示,若AO<OB,则( )A.星球A的质量小于星球B的质量B.星球A的线速度大于星球B的线速度C.双星间距离一定,双星的总质量越大,其转动周期越小D.双星的总质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越小6.“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道直奔月球,在距月球表面200km的P点进行第一次变轨后被月球捕获,先进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示。

之后,卫星在P点又经过两次变轨,最后在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动。

对此,下列说法正确的是( )A.卫星在轨道Ⅲ上运动的速度大于月球的第一宇宙速度B.卫星在轨道Ⅱ上运动周期比在轨道Ⅰ上长C.卫星在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大于沿轨道Ⅰ运动到P点的速度D.卫星在轨道Ⅲ上运动到P点的加速度大于沿轨道Ⅰ运动到P点的加速度7.如图所示,质量为M的物体内有光滑圆形轨道,现有一质量为m的小滑块沿该圆形轨道的竖直面做圆周运动,A、C为圆周的最高点和最低点,B、D与圆心O在同一水平线上。

小滑块运动时,物体M保持静止,关于物体M对地面的压力N和地面对物体的摩擦力,下列说法正确的是()A.滑块运动到A点时,N>Mg,摩擦力方向向左B.滑块运动到B点时,N<Mg,摩擦力方向向右C.滑块运动到C点时,N=(M+m)g,M与地面无摩擦力D.滑块运动到D点时,N=Mg,摩擦力方向向左8.在天花板上的O点系一根细绳,细绳的下端系一小球。

将小球拉至细绳处于水平的位置,由静止释放小球,小球从位置A开始沿圆弧下落到悬点的正下方的B点的运动过程中,不计空气阻力下面说法正确的是( )A.小球受到的向心力大小不变B.细绳对小球的拉力对小球做正功C.细绳的拉力对小球做功的功率为零D.重力对小球做功的功率先变大后变小9.取水平地面为重力势能零点。

一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其重力势能是初动能的一半。

不计空气阻力。

该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角的正切值tanφ为()A.1B.2C.22D.2 10.如图所示,光滑轨道ABCD 是过山车轨道的模型。

最低点B 处的入、出口靠近但相互错开,C 是半径为R 的圆形轨道的最高点,BD 部分水平,末端D 点与右端足够长的水平粗糙传送带无缝连接,传送带以恒定速度v 逆时针转动。

现将一质量为m 的小滑块从轨道AB 上某一固定位置A 由静止释放,滑块能通过C 点后再经D 点滑上传送带,则( )A.固定位置A 到B 点的竖直高度可能为2.2RB.滑块返回左侧所能达到的最大高度一定低于出发点AC.滑块在传送带上向右运动的最大距离与传送带速度v 无关D.无论传送带速度v 多大,滑块与传送带摩擦产生的热量都一样多二、填空题(本题共2小题,每空3分,共21分)11.在“研究平抛物体运动”的实验中(如图1),通过描点画出平抛小球的运动轨迹。

(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有( )A.选取的斜槽轨道要表面光滑B.每次小球应从同一高度由静止释放C.每次小球释放的初始位置可以任意选择D.为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用折线连接(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O 为坐标原点,测量它们的水平坐标x 和竖直坐标y,图3中2x y 图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是( )。

(选题“A ”、“B ”、“C ”或“D ”)(3)图2是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O 为平抛的起点,在轨迹上任取三点A 、B 、C,测得A 、B 两点竖直坐标1y 为5.0cm 、2y 为45.0cm,A 、B 两点水平间距x ∆为40.0cm.则平抛小球的初速度0v 为,若C 点的竖直坐标3y 为60.0cm,则小球在C 点的速度C v 为 (结果保留两位有效数字,g 取10m/s 2。

12.如图1所示为“探究功与速度变化的关系”的实验装置。

图中小车在一条橡皮筋作用下弹出,这时,橡皮筋对小车做的功记为W 。

再用2条、3条…相同的橡皮筋并在一起进行实验。

每次实验中小车获得的速度由打出的纸带算出。

(1)为了平衡小车受到的摩擦力,木板应 (填“水平”或“倾斜”)放置;(2)判断摩擦阻力已被平衡的方法是A .释放小车后,小车能够运动B .轻推一下小车,小车能够匀速运动C .释放小车后,拖着纸带的小车能够运动D .轻推一下小车,拖着纸带的小车能够匀速运动(3)实验中 (填“需要”或“不需要”)测出一条橡皮筋对小车做功W 的数值。

(4)在正确操作情况下,打在纸带上的点,并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用图2纸带的 部分进行测量(选填“AD ”、“DG ”或“GK ”).三、计算题(本题共4小题,13题8分,14题8分,15题11分,16题12分,共39分。

请写出必要的文字说明和公式计算,注意写清单位,只有最后结果不得分)13.如图所示,飞机离地面高度为H=720m,飞机的水平飞行速度为s /m 1001=v ,追击一辆速度为 s /m 302=v 同向行驶的汽车,不考虑空气阻力,g 取10m/s 2,求:(1)炸弹从投出到落地所需的时间是多少? (2)欲使炸弹击中汽车,飞机应在距离汽车的水平距离多远处投弹? 14.据报道,科学家们在距离地球20万光年外发现了首颗系外“宜居”行星。

假设该行星质量约为地球质量的6倍,半径约为地球半径的2倍。

那么,一个在地球表面能举起60kg 物体,试求:(1)人在这个行星表面能举起的物体的质量约为多少?(2)这个行星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的多少倍?15.如图所示装置可绕竖直轴0'0转动,可视为质点的小球A 与两细线连接后分别系于B 、C 两点,当细线AB 沿水平方向绷直时,细线AC 与竖直方向的夹角 53=θ。

已知小球的质量m=1kg ,细线AC 长L= 3m ,(重力加速度取g=lOm/s 2,sin530=0.8)(1)若装置匀速转动时,细线AB 刚好被拉直成水平状态,求此时的角速度1ω。

(2)若装置匀速转动的角速度s rad /9652=ω,求细线AB 和AC 上的张力大小AB T 、AC T 。

16.为了研究过山车的原理,某物理小组提出了下列设想:取一个与水平方向夹角为 53=θ,长为m L 5.71=的倾斜轨道AB,通过微小圆弧与足够长为的光滑水平轨道BC 相连,然后在C 处设计一个竖直完整的光滑圆轨道。

如图所示,高为h=0.8m 的水平台面上有一根轻质弹簧,现由静止释放小球,物块离开平台时已离开弹簧,到达A 点时速度方向恰沿AB 方向,并沿倾斜轨道滑下。

已知小球与AB 间的动摩擦因数μ=0.5.g 取lOm/s 2,求:(1)弹簧被压缩时的弹性势能;(2)小球到达C 点时的速度C v 的大小; (3)小球进入圆轨道后,要使小球不脱离轨道,则竖直圆弧轨道的半径R 应该满足什么条件。

安徽铜陵市2016-2017学年高一下学期期末考试物理试题答案题号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案C C B B CD D D C C11. (1)B (2)D (3)3.012. (1)倾斜 (2)D (3)不需要 (4)GK13. 12s (3分) 840m (5分)14. 40㎏ (4分) 3 (4分)15. s rad /325 (5分) N T AB 4= (3分) N T AB 350= (3分) 16. 4.5J (3分) 10m/s (4分) 2m ≤R <0 (2分) 5m ≥R (3分)。

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高中2016-2017高一下学期物理期末考试试卷真题

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高中2016-2017高一下学期物理期末考试试卷一、选择题1. 假如一做圆周运动的人造卫星的轨道半径r增为原来的2倍,则()A . 据v=rω可知,卫星的线速度将变为原来的2倍B . 据F= 可知,卫星所受的向心力减为原来的C . 据F= 可知,地球提供的向心力减为原来的D . 由=mω2r可知,卫星的角速度将变为原来的倍2. 如图所示,将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直墙上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是()A . 篮球两次撞墙的速度可能相等B . 从抛出到撞墙,第二次球在空中运动的时间较短C . 篮球两次抛出时速度的竖直分量可能相等D . 抛出时的动能,第一次一定比第二次大3. 如图所示,AB为圆弧轨道,BC为水平直轨道,圆弧的半径为R,BC的长度也是R.一质量为m的物体,与两个轨道的动摩擦因数都为μ,当它由轨道顶端A从静止下滑时,恰好运动到C处停止,那么物体在AB段克服摩擦力做功为()A . µmgRB . mgRC . mgRD . (1﹣µ)mgR4. 在水平面上一轻质弹簧竖直放置,在它正上方一物体自由落下,如图所示,在物体压缩弹簧速度减为零的过程中()A . 物体的动能不断减小B . 物体所受的合力减小为零C . 弹簧的弹性势能减小D . 物体和弹簧组成的系统机械能守恒5. 如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为60°,则C点到B点的距离为()A .B .C .D . R6. 从同一点水平抛出三个小球分别撞在竖直墙壁上a点、b点、c点,则()A . 落在a点的小球水平速度最小B . 落在b点的小球竖直速度最小C . 落在c 点的小球飞行时间最短D . a、b、c三点速度方向的反向延长线交于一点7. 轻质弹簧吊着小球静止在如图所示的A位置,现用水平外力F将小球缓慢拉到B位置,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ,在这一过程中,对于整个系统,下列说法正确的是()A . 系统的弹性势能不变B . 系统的弹性势能变小C . 系统的机械能不变D . 系统的机械能增加8. 一质量为1kg的质点做匀速圆周运动,5s内沿半径为5m的圆周运动了10m,则下列说法错误的是()A . 线速度大小为2m/sB . 角速度大小为0.4rad/sC . 周期为4πsD . 向心力大小为0.8N9. 地球绕太阳运行到图中A、B、C、D四个位置时,分别为春分、夏至、秋分和冬至,以下说法错误的是()A . 地球由夏至运行到秋分的过程中速率逐渐增大B . 地球由春分运行到夏至的过程中加速度逐渐减小C . 地球由春分运行到秋分的时间比由秋分运行到春分的时间长D . 地球由春分运行到秋分的时间比由秋分运行到春分的时间短10. 在水平粗糙的地面上使一物体由静止开始作匀加速运动,如图所示,第一次是拉力,第二次是用推力,两种情况下力的作用线与水平方向夹角、力的大小、位移大小均相同,那么比较两种情况,则下列说法正确的是()A . 力F对物体所做的功相等B . 摩擦力对物体所做的功相等C . 物体的动能变化量相等D . 力F做功的平均功率相等11. 如图从离地高为h的阳台上以速度v竖直向上抛出质量为m的物体,它上升H后又返回下落,最后落在地面上,则下列说法中正确的是(不计空气阻力,以地面为参考面)()A . 物体在最高点时机械能为mg(H+h)B . 物体落地时的机械能为mg(H+h)+C . 物体落地时的机械能为mgh+D . 物体在落回过程中,经过阳台时的机械能为mgh+12. 内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,一根长度为R的轻杆,一端固定有质量m的小球甲,另一端固定有质量为2m的小球乙.现将两小球放入凹槽内,初始时刻小球乙位于凹槽的最低点(如图所示),由静止释放后()A . 下滑过程中甲球减少的机械能总是等于乙球增加的机械能B . 下滑过程中甲球减少的重力势能总是等于乙球增加的重力势能C . 甲球沿凹槽下滑不可能到达槽的最低点D . 杆从右向左滑回时,乙球一定不能回到凹槽的最低点13. 如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平地面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹簧弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,则()A . t2时刻弹簧的弹性势能最大B . t3时刻弹簧的弹性势能最大C . t1~t3这段时间内,弹簧的弹性势能先减小后增加D . t1~t3这段时间内,弹簧的弹性势能先增加后减少14. 假设太阳系中天体的密度不变,天体直径和天体之间距离都缩小到原来的一半,地球绕太阳公转近似为匀速圆周运动,则下列物理量变化正确的是()A . 地球的向心力变为缩小前的一半B . 地球的向心力变为缩小前的C . 地球绕太阳公转周期与缩小前的相同D . 地球绕太阳公转周期变为缩小前的一半15. 如图所示,两颗个人造地球卫星A、B围绕地球E做匀速圆周运动,卫星A 的轨道半径为rA,运行周期为TA;卫星B的轨道半径为rB .已知万有引力常量为G.则根据以上信息可以求出()A . 卫星B的运行周期B . 地球的质量C . 地面上的重力加速度D . 地球的半径二、实验题16. 在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg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为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为9.8m/s2,那么(1)纸带的________端(填“左”或“右”)与重物相连;(2)根据图上所得的数据,应取图中O点到________点来验证机械能守恒定律;(3)从O点到(2)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep=________J,动能增加△Ek=________J.(结果取三位有效数字)17. 如图1为验证机械能守恒定律的实验装置示意图.(1)为完成此实验,除了图中所示器材,还需要有(多选)A . 刻度尺B . 秒表C . 天平D . 交流电源(2)在一次实验中,质量m的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图2所示,长度单位cm,那么从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=________J,g 取10m/s2 .三、计算题18. 一号卫星和二号卫星分别绕地球做匀速圆周运动,它们的质量之比为1:3,它们的轨道半径之比为1:4,则:(1)一号卫星和二号卫星的线速度之比为多少?(2)一号卫星和二号卫星的周期之比为多少?(3)一号卫星和二号卫星的向心加速度之比为多少?19. 如图所示,一传送带与水平面的夹角为30°,以v0=2m/s的初速度按图示方向匀加速1s后再做匀速运动,加速时的加速度为1m/s2 .现将一质量为10kg的质点小工件轻放于传送带底端皮带,经一段时间后送到高2m的平台上,工件与传送带间的动摩擦因数为μ= ,取g=10m/s2 .求:电动机由于传送工件多消耗的电能.20. 如图所示,在光滑水平桌面上有一光滑小孔O,一根轻绳穿过小孔,一端连接质量为m=1kg的小球A,另一端连接质量为M=4kg的重物B,已知g=10m/s2,则(1)当A球沿半径r=0.1m的圆周做匀速圆周运动,其角速度ω1为多大时,B 物体处于将要离开、而尚未离开地面的临界状态?(2)当小球A的角速度为ω2=10rad/s时,物体B对地面的压力为多大?21. 绝缘细绳的一端固定在天花板上,另一端连接着一个带负电的电量为q、质量为m的小球,当空间建立足够大的水平方向匀强电场后,绳稳定处于与竖直方向成α=60°角的位置,(1)求匀强电场的场强E的大小;(2)若细绳长为L,让小球从θ=30°的A点释放,小球运动时经过最低点O.王明同学求解小球运动速度最大值的等式如下:据动能定理﹣mgL(cos30°﹣cos60°)+qEL(sin60°﹣sin30°)= mv2﹣0你认为王明同学求解等式是否正确?(回答“是”或“否”)(3)若等式正确请求出结果,若等式不正确,请重新列式并求出正确结果.。

___2016-2017学年高一下学期期末考试物理试题(Word版含答案)

___2016-2017学年高一下学期期末考试物理试题(Word版含答案)

___2016-2017学年高一下学期期末考试物理试题(Word版含答案)本试卷共分两部分,第一部分为选择题,共12题,每题4分,共48分,考试时间为90分钟。

第二部分为非选择题,考生需要在规定时间内回答问题。

1.选项A中的“古希腊科学家___是代表”和选项B中的“17世纪,德国天文学家___提出___三大定律”是正确的,选项C中的“比较准确地测出了引力常量”也是正确的,选项D中的“应用万有引力定律,计算并观测到海王星”也是正确的。

因此,没有选项是错误的。

2.选项C中的“做匀速圆周运动的物体,线速度和角速度都保持不变”是正确的,选项A中的“物体做曲线运动,其合外力可能为___”是错误的,选项B中的“决定平抛运动物体飞行时间的因素是初速度”是正确的,选项D中的“地球上的物体随地球自转的向心加速度的大小在地球上各处都一样大”是错误的。

3.齿轮A的角速度比C的大,齿轮A与B角速度大小相等,齿轮B与C边缘的线速度大小相等,齿轮A边缘的线速度比C边缘的大。

这些都是根据齿轮的大小关系得出的。

4.当水速突然变大时,对运动员渡河时间和经历的路程产生的影响是路程变大,时间延长。

这是因为水速变大会减慢运动员的速度,导致他需要更长的时间才能到达对岸。

5.选项A中的“若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律知物体冲出C点后仍能升高h”是正确的,选项B中的“若把斜面弯成如图所示的半圆弧状,物体仍能沿AB升高h”是错误的,选项C中的“若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,因为机械能不守恒”也是错误的,选项D中的“若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,但机械能仍守恒”是正确的。

6.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为111π。

这是根据公式W=μmgR(1-cosθ)得出的,其中μ为摩擦系数,m为质量,g为重力加速度,R为半径,θ为滑动角度。

7、关于力的冲量,正确的说法是:B、作用在物体上的力大,力的冲量不一定大。

2017高一下学期期末考试物理试卷.doc

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2016-2017 学年第二学期高一年级期终考试试题试卷分值:100 分考试时间:60 分钟一.选择题(每小题 5 分,共50 分,其中 1 至 7 题为单选,8 至10 题为多选,选对但不全对的得 3 分,有错选或不选的得零分)1、以下关于物理学史和物理学科思想方法的说法中正确的是()A.开普勒在研究第谷的天文观测的数据的基础上,总结出了行星运动的规律B.开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因C.牛顿发现了万有引力定律,并能算出两个天体之间万有引力的大小D.卡文迪许发现了万有引力定律,并实验测出了引力常量G,证实了万有引力的存在2、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()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F2T2 B.在t =T时刻F的功率是F2T m mC.在t =T时间内F做的功等于 F 2 TD.在t =T时间内F的平均功率等于 F2 T2m 来4m4、在地球表面上,除了两极以外,任何物体都要随地球的自转而做匀速圆周运动,当同一物体先后位于 a 和 b 两地时,下列表述正确的是()A.该物体在a、 b 两地所受合力都指向地心B.该物体在a、 b 两地时角速度一样大C.该物体在 b 时线速度较小D.该物体在 b 时向心加速度较小5、某人用手将2kg 物体由静止向上提起1m, 这时物体的速度为2m/s, g 取 10m/s2,则下列说法正确的是()A.手对物体做功12J B.合外力做功24JC.合外力做功4J D.物体克服重力做功10J6、地球表面重力加速度为g,地球半径为 R,万有引力常量为G,则地球的平均密度为()7、一个物体以速度 v0水平抛出,落地速度的大小 2v 0,不空气的阻力,重力加速度 g,物体在空中行的()8、) 一汽在水平公路上行,汽在行程中所受阻力不.汽的机始以定功率出,关于引力和汽速度的下列法中正确的是()A.汽加速行,引力不,速度增大B.汽加速行,引力减小,速度增大C.汽加速行,引力增大,速度增大D.当引力等于阻力,速度达到最大9、.如所示,船在离地球表面h 高的道上做周期T 的匀速周运,已知地球的半径 R,:A.船在道上运行的速度大小2 ( Rh) TB.船在道上运行的速度大于第一宇宙速度C.地球表面的重力加速度大小可表示4 2 ( R h) D.船在道上运行的向心加速度大小T 210、量m的物体从地面上方H 高无初速度放,落在地面后出一个深度如所示,在此程中()A. 重力物体做功 mgH mB. 物体的重力能减少了mg(H+h)C.外力物体做的功零D.物体的最大能等于 mg(H+h二.填空(每空 3 分,共 15 分)h的坑,Hh11、某小要探究力物体做功与物体得速度的关系,取的装置如所示,主要步如下:(1),使小只在橡皮筋作用下运,在未接橡皮筋将木板的左端用小木起,使木板斜合适的角度,打开打点器,推小,得到的是填“甲”或“乙”) .(2)使小在一条橡皮筋的作用下由静止出,沿木板滑行,橡皮筋小做的功W;(3)再用完全相同的 2条、 3条⋯⋯橡皮筋作用于小,每次由静止放小橡皮筋的(填写相条件),使橡皮筋小做的功分 2W、3W⋯(4)分析打点器打出的,分求出小每次得的最大速度v1、 v2、 v3⋯(5)作出 W-v像,下列像符合的是.12、在“验证机械能守恒定律”的实验中,所用重物的质量为m,当地的重力加速度为打点计时器的打点时间间隔为T.某同学通过实验得到一条如图所示的纸带,纸带上的“g,0”点是物体刚要下落时打下的点,点“0”和“ 1”之间还有若干点没有画出,点“1”和点“ 6”之间各点为连续点,各点之间的距离如图所示.从“ 0”到“ 4”的过程中物体减小的重力势能的表达式为 _____________________ ,当打点“ 4 ”时物体的动能的表达式为___________________ 。

安徽省铜陵市2016-2017学年高一物理下学期期末考试试题(含解析)

安徽省铜陵市2016-2017学年高一物理下学期期末考试试题(含解析)

2016-2017学年安徽省铜陵市高一(下)期末物理试卷一、选择题1。

下列说法正确的是()A. 质点在某一点的速度,不一定沿曲线在这一点的切线方向B。

做圆周运动的物体,其加速度一定指向圆心C. 平抛运动的物体速度变化的方向始终是竖直向下的D。

物体受恒力作用时,可能做匀速圆周运动【答案】C【解析】物体做曲线运动,速度方向沿该点的切线方向,A错误;匀速圆周运动的物体,加速度方向一定指向圆心,变速圆周运动,加速度的方向不一定指向圆心,B错误;平抛运动的加速度不变,方向竖直向下,则速度变化量的方向一定竖直向下,C正确;物体做匀速圆周运动,靠合力提供向心力,合力方向时刻改变,可知物体受恒力作用,不可能做匀速圆周运动,故D 错误.2. 如图,在灭火抢险的过程中,消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进行救人或灭火作业.为了节省救援时间,消防车向前前进的过程中,人相对梯子匀加速向上运动,在地面上看消防队员的运动,下列说法中正确的是()A。

当消防车匀速前进时,消防队员可能做匀加速直线运动B. 当消防车匀速前进时,消防队员水平方向的速度保持不变C. 当消防车匀加速前进时,消防队员一定做匀变速曲线运动D. 当消防车匀减速前进时,消防队员一定做匀变速曲线运动【答案】D【解析】消防员参与了沿梯子方向的匀加速直线运动和水平方向上的匀速直线运动,通过合速度与合加速度是否在同一条直线上判断消防员做直线运动还是曲线运动.若消防车匀速前进,根据运动的合成,知合速度的方向与加速度的方向不在同一条直线,其加速度的方向大小不变,所以消防员做匀变速曲线运动,故A错误将消防员的运动分解为水平方向和竖直方向,知水平方向上的最终的速度为匀速后退的速度和沿梯子方向速度在水平方向上的分速度的合速度,因为沿梯子方向的速度在水平方向上的分速度在变,所以消防队员水平方向的速度在变。

故B错误若消防车匀加速前进,根据运动的合成,知合速度的方向与合加速度的方向有可能在同一条直线,其加速度的方向大小不变,所以消防员有可能做匀变速直线运动,故C错误若消防车匀减速前进,根据运动的合成,知合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线,其加速度的方向大小不变,所以消防员做匀变速曲线运动,故D正确3。

安徽省铜陵市英才学校高一物理下学期期末试题含解析

安徽省铜陵市英才学校高一物理下学期期末试题含解析

安徽省铜陵市英才学校高一物理下学期期末试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 如图,细线的一端固定于O点,另一端系一小球,在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点,在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是A.逐渐增大B.逐渐减小C.先增大,后减小D.先减小,后增大.参考答案:A2. (单选)关于摩擦力,下列说法中正确的是()A.物体受到的滑动摩擦力与该物体的运动方向一定相反;B.两个物体间的接触面积越大,滑动摩擦力就越大;C.两个物体之间若有弹力则一定有摩擦力;D.两个物体之间若有摩擦力则一定有弹力;参考答案:D3. 质量为m的汽车,以速率v通过半径为r的凹形桥,在桥面最低点时汽车对桥面的压力大小是()A.mg B.C.mg﹣D.mg+参考答案:D【考点】牛顿第二定律.【分析】在最低点,靠汽车的重力和支持力提供向心力,根据牛顿第二定律求出汽车对桥面的压力.【解答】解:对于凹形桥最低点,根据牛顿第二定律得:F N﹣mg=得:F N=mg+故选:D4. (单选)一辆汽车从车站以初速度为零匀加速直线开去,开出一段时间之后,司机发现一乘客未上车,便紧急刹车做匀减速运动。

从启运到停止一共经历t=10s,前进了15m,在此过程中,汽车的最大速度为()A.1.5m/s B.3m/s C.4m/s D.无法确定参考答案:B5. 如图1示,下列说法正确的是 ( )A、图线1对应的物体的加速度大B、图线2对应的物体的速度小C、图线1、2相交点对应的两物体速度一样大D、图线1对应的物体后运动参考答案:ACD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,一辆汽车在马路上行驶,t=0时,汽车在十字路口中心的左侧20 m处;过了2 s,汽车正好到达十字路口的中心;再过3 s,汽车行驶到了十字路口中心右侧30 m处。

如图把这条马路抽象为一条坐标轴x,十字路口中心定为坐标轴的原点,向右为x轴的正方向。

2016-2017学年安徽省铜陵市高一(上)期末物理试卷

2016-2017学年安徽省铜陵市高一(上)期末物理试卷

2016-2017学年安徽省铜陵市高一(上)期末物理试卷一、选择题(本题共12小题,每小题3分,共36分,在每题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的)1.(3分)下列关于质点的叙述中正确的是()A.质点就是一个有质量的点B.原子因为很小,所以原子就是一个质点C.地球的质量和体积都很大,所以当然并不能看做质点D.质点是物理学上常用的忽略次要因素而抽象出的理想化模型2.(3分)下列关系速度和加速度的说法中,正确的是()A.物体的速度变化越快,加速度越大B.物体的速度为零时,加速度也为零C.物体的速度变化量越大,加速度越大D.物体的速度越大,加速度也越大3.(3分)如图所示,物体静止在一固定在水平地面上的斜面上,下列说法正确的是()A.物体对斜面的压力和斜面对物体的支持力是一对平衡力B.物体对斜面的摩擦力和物体重力沿斜面的分力是一对作用力和反作用力C.物体所受重力和斜面对物体的作用力是一对平衡力D.物体所受重力和斜面对物体的支持力是一对平衡力4.(3分)关于合力与分力,下列说法正确的是()A.合力的大小一定大于每一个分力的大小B.合力的大小至少大于其中一个分力C.合力的效果与两个共点分力F1、F2的共同作用效果相同D.合力F的大小随分力F1、F2间夹角的减小而减小5.(3分)某质点作直线运动,位移随时间变化的关系式为x=(4t+2t2)m,则对这个质点运动描述,正确的是()A.初速度为4m/s B.加速度为2m/s2C.加速度为1m/s2D.10s时的速度为36m/s6.(3分)a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的v﹣t图象如图所示,下列说法正确的是()A.60s时,物体a在物体b的前方B.20s时,a、b两物体相距最远C.a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度D.40s时,a、b两物体速度相等,相距200m7.(3分)如图所示,固定斜面C的倾角为θ,物体A放在斜面C上,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,A、B一起沿斜面匀速下滑,则()A.A与B之间没有静摩擦力B.A受到B的静摩擦力方向沿斜面向上C.A与B之间的动摩擦因数μ=tanθD.A受到斜面的滑动摩擦力大小为2mgsinθ8.(3分)某人在静止的湖面上竖直上抛一小铁球,小铁球上升到最高点后自由下落,穿过湖水并陷入湖底的淤泥中一段深度。

安徽省铜陵市高一下学期期末质量检测物理试题(扫描版).pdf

高一物理(B)参考答案 一、选择题1、D2、A3、B4、A5、D6、A7、A8、A9、D 10、D 11、A 12、B. 二、实验题 13、(1)球1将在水平轨道上击中球2? 平抛运动水平方向上的分运动是匀速直线运动 (2)A.斜槽上同一? B.斜槽末端切线水平? C.v=? (b)BADC 14、0.973? 0.238? 0.237 三、计算题 15、由题图可知,物体在x轴方向做匀速直线运动,在y轴方向做匀变速运动,先减速再反向加速,所以物体做匀变速曲线运动。

(12)vx0=30 m/s,vy0=-40 m/s v0==50 m/s (2)x3=vxt=90 m |y3|=||t=60 m 则s1==30 m x6=vxt′=180 m y6= t=×6 m=0 则s2=x6=180 m。

16、解析: 由平抛运动的规律有tan45°=vy/v0? ,vy=10m/s 设小球从抛出到落地,用时为t,竖直分速度vy=gt? 下落高度为h即竖直位移h=1/2gt2 水平位移为s=v0t 联立以上各式并代如数据的h=5 m s=10 m 17、以飞行员为研究对象,设其受坐椅支持力为F ? 则? ? 其中65kg? 360km/h=100m/s? R=500m ? N? ? 由牛顿第三定律知飞行员对坐椅的压力1950N向下? 18、(1)? (2)4s内拉力做功W=FS=160J (3)4s末物体的速度v=at=4m/s 动能?。

XXX2016-2017学年高一下期期末考试物理(理)试题 Word版含答案

XXX2016-2017学年高一下期期末考试物理(理)试题 Word版含答案XXX2016-2017学年度下期期末考试高一理科物理试卷第Ⅰ卷选择题部分一、选择题(本题共13个小题,每小题3分,共39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9~13题有多项符合题目要求。

全部选对得3分,选对但不全的得2分,有选错的得分)1.在不计空气阻力的情况下,下列运动中加点物体机械能守恒的是:A。

雨滴在空中匀速下落B。

乘客随摩天轮在竖直面内匀速转动的过程C。

物体在光滑的固定斜面上滑行D。

重物被起重机悬吊着匀加速上升2.下列关于动量和动能的说法中,正确的是:A。

一个物体的动量不变,其动能一定不变B。

一个物体的动能不变,其动量一定不变C。

两个物体的动量相等,其动能一定相等D。

两个物体的动能相等,其动量一定相等3.如图所示,乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是:A。

车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来B。

人在最高点时对座位一定不可能产生压力C。

人在最低点时对座位的压力等于mgD。

人在最低点时对座位的压力大于mg4.如图所示,将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直墙上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是:A。

篮球两次撞墙的速度可能相等B。

从抛出到撞墙,第二次球在空中运动的时间较短C。

篮球两次抛出时速度的竖直分量可能相等D。

抛出时的动能,第一次一定比第二次大5.如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D 点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为60°,则C点到B点的距离为:A。

RB。

C。

D。

6.地球绕太阳运行到图中四个位置时,分别为春分、夏至、秋分和冬至,以下说法错误的是:A。

地球由夏至运行到秋分的过程中速率逐渐增大B。

地球由春分运行到夏至的过程中加速度逐渐减小C。

安徽省铜陵市2016-2017学年高一物理下学期5月月考试题(含解析)

2016-2017学年安徽省铜陵高一(下)月考物理试卷(5月份)一、选择题(共12小题,每小题4分,满分48分)1.关于两个物体间的作用力和反作用力的做功情况是()A.作用力做功,反作用力一定做功B.作用力做正功,反作用力一定做负功C.作用力和反作用力可能都做负功D.作用力和反作用力做的功一定大小相等,且两者代数和为零2.如图所示,在光滑的圆锥顶用长为L的细线悬挂一质量为m的小球,圆锥体固定在水平面上不动,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为30°,物体以速率v绕圆锥体轴线做水平匀速圆周运动,当V1=时,绳子对物理的拉力为多少()A.B.C. D.3.如图所示,桌面高为h,质量为m的小球从离桌面高H处自由落下,不计空气阻力,假设以桌面处为参考平面,则小球落到地面前瞬间的重力势能为()A.mgh B.mgH C.mg(h+H)D.﹣mgh4.如图,战机在斜坡上进行投弹演练.战机水平匀速飞行,每隔相等时间释放一颗炸弹,第一颗落在a点,第二颗落在b点.斜坡上c、d两点与a、b共线,且ab=bc=cd,不计空气阻力,第三颗炸弹将落在()A.bc之间B.c点C.cd之间D.d点5.如图所示,A、B、C是同一轨道平面上的三颗人造地球卫星,忽略三颗卫星之间的万有引力,关于三颗卫星对应的相关物理量的大小比较,下列判断正确的是()A.线速度大小vA<vB<vC B.万有引力大小FA>FB>FCC.角速度的大小ωA>ωB>ωC D.向心加速度大小aA<aB<aC6.如图所示是行星m绕恒星M运动的情况示意图,根据开普勒行星运动定律可知下面说法正确的是()A.速度最大的点是B点B.速度最小的点是C点C.m从A到B做减速运动D.m从B到A做减速运动7.如图所示,一个质量为M的物体放在水平地面上,物体上方安装一个长度为L、劲度系数为k的轻弹簧,现用手拉着弹簧上端的P点缓慢向上移动,直到物体离开地面一段距离.在这一过程中,P点的位移(开始时弹簧为原长)是H,则物体重力势能增加了()A.MgH B.MgH+C.MgH﹣D.MgH﹣8.如图所示,甲、乙两容器形状不同,容积却相同,现有两块完全相同的金属块用细线系着分别浸没入同样深度,这时二容器水面相平齐.如果将金属块匀速提出水面,则拉力()A.从甲容器拉出水面过程中做功少些B.从乙容器拉出水面过程中做功少些C.从甲、乙二容器拉出水面过程中做功相同D.从二容器中拉出水面过程中做功多少无法比较9.质量为m的物体,受到水平拉力F作用,在粗糙水平面上运动,下列说法正确的是()A.如果物体做加速运动,则拉力F一定对物体做正功B.如果物体做减速运动,则拉力F一定对物体做正功C.如果物体做减速运动,则拉力F可能对物体做正功D.如果物体做匀速运动,则拉力F一定对物体做正功10.在一次“蹦极”运动中,人由高空下落到最低点的整个过程中,下列说法正确的是()A.重力对人一直做正功B.橡皮绳的弹性势能一直增加C.橡皮绳对人一直做负功 D.人的重力势能一直减小11.关于重力势能,下列说法正确的是()A.重力势能的变化只跟物体所处的初末位置有关,与物体实际经过的路径无关B.重力势能的变化,只跟重力做功有关,和其他力做功多少无关C.重力势能是矢量,在地球表面以上为正,在地球表面以下为负D.重力势能的变化量等于重力对物体做的功12.汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,牵引力为F0,t1时刻,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻,汽车又恢复了匀速直线运动(设整个过程中汽车所受的阻力不变).则图中能反映汽车牵引力F、汽车速度V在这个过程中随时间t变化的图象是()A.B.C.D.二、解答题(共1小题,满分10分)13.在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一斜槽轨道滑下,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上.(A)通过调节使斜槽的末端保持水平(B)每次释放小球的位置必须相同(C)每次必须由静止释放小球(D)记录小球位置用的铅笔每次必须严格地等距离下降(E)小球运动时不应与木板上的白纸相接触(F)将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线在做该实验中某同学只记录了物体运动的轨迹上的A、B、C三点并以A点为坐标原点建立了直角坐标系,得到如图所示的图象,试根据图象求出物体平抛运动的初速度大小为m/s;物体运动到B点时的速度大小为m/s;抛出点的横坐标为m;纵坐标为m.(g=10m/s2)三、解答题(共4小题)14.汽车发动机的功率为60kW,汽车的质量为4t,当它行驶在坡度为sinα=0.02的长直公路上时,如图所示,所受阻力为车重的0.1倍(g取10m/s2),求:(1)汽车所能达到的最大速度vm.(2)若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间?(3)当汽车以0.6m/s2的加速度匀加速行驶的速度达到最大值时,汽车做功多少?15.图示为宇宙中一恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中央恒星O的运行轨道近似为圆.已知引力常量为G,天文学家观测得到A行星的运行轨道半径为R0,周期为T0 (1)中央恒星O的质量是多大?(2)长期观测发现A行星每隔t0时间其运行轨道便会偏离理论轨道少许,天文学家认为出现这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知的行星B(假设其运行的圆轨道与A 在同一平面内,且与A的绕行方向相同).根据上述现象和假设,试估箅未知行星B的运动周期和轨道半径.16.从高为H的地方A平抛一物体,其水平射程为2s.在A点正上方高度为2H的地方B点,以同方向平抛另一物体,其水平射程为s,两物体在空中的轨道在同一竖直平面内,且都是从同一屏M的顶端擦过,求屏M的高度是.17.一个质量为4kg的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.1,从t=0开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F作用,力F随时间的变化规律如图所示,求43秒内物体的位移大小和力F对物体所做的功,g取10m/s2.2016-2017学年安徽省铜陵一中高一(下)月考物理试卷(5月份)参考答案与试题解析一、选择题(共12小题,每小题4分,满分48分)1.关于两个物体间的作用力和反作用力的做功情况是()A.作用力做功,反作用力一定做功B.作用力做正功,反作用力一定做负功C.作用力和反作用力可能都做负功D.作用力和反作用力做的功一定大小相等,且两者代数和为零【考点】35:作用力和反作用力;62:功的计算.【分析】作用力与反作用力的关系是大小相等,方向相反,在同一条直线上,做的功是多少还要看物体在力的方向上的位移如何;作用力与反作用力是阻力还是动力,也要看力所起的作用,可能是阻力也可能是动力.【解答】解:相互作用的两个物体不一定都有位移,故作用力和反作用力不一定同时都做功.一对作用力和反作用力可能都做负功.例如,两辆相向行驶的实验小车在发生碰撞的过程中,它们间的相互冲击力都做负功.所以C正确.故选C.2.如图所示,在光滑的圆锥顶用长为L的细线悬挂一质量为m的小球,圆锥体固定在水平面上不动,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为30°,物体以速率v绕圆锥体轴线做水平匀速圆周运动,当V1=时,绳子对物理的拉力为多少()A.B.C. D.【考点】4A:向心力;37:牛顿第二定律.【分析】物体刚要离开锥面时的速度,此时支持力为零,根据牛顿第二定律求出临界速度.当速度大于临界速度,则物体离开锥面,当速度小于临界速度,物体还受到支持力,根据牛顿第二定律,物体在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,求出绳子的拉力.【解答】解:临界条件为圆锥体对小球的支持力为:FN=0由牛顿第二定律可列出方程有:mgtan30°=,解得:v0=,因v1<v0,FN≠0,对小球进行受力分析,根据牛顿第二定律有:Fsinθ﹣FNcosθ=,Fcosθ+FNsinθ﹣mg=0,解得:F=,故C正确,ABD错误.故选:C.3.如图所示,桌面高为h,质量为m的小球从离桌面高H处自由落下,不计空气阻力,假设以桌面处为参考平面,则小球落到地面前瞬间的重力势能为()A.mgh B.mgH C.mg(h+H)D.﹣mgh【考点】67:重力势能.【分析】解决本题需要掌握:重力势能表达式Ep=mgh中,h为物体相对零势能点的高度,因此重力势能大小和零势能点的选取有关.【解答】解:以桌面为零势能参考平面,地面离零势能点的高度为﹣h,所以小球落到地面前瞬间的重力势能为:Ep=﹣mgh,故选D.4.如图,战机在斜坡上进行投弹演练.战机水平匀速飞行,每隔相等时间释放一颗炸弹,第一颗落在a点,第二颗落在b点.斜坡上c、d两点与a、b共线,且ab=bc=cd,不计空气阻力,第三颗炸弹将落在()A.bc之间B.c点C.cd之间D.d点【考点】43:平抛运动.【分析】飞机与炮弹的水平速度相同,则落点在飞机的正下方,据水平向与竖直向的位移关系画图分析,确定落点.【解答】解:如图:假设第二颗炸弹经过Ab,第三颗经过PQ(Q点是轨迹与斜面的交点);则a,A,B,P,C在同一水平线上,由题意可知,设aA=AP=x0,ab=bc=L,斜面倾角为θ,三颗炸弹到达a所在水平面的竖直速度为vy,水平速度为v0,对第二颗炸弹:水平向:x1=Lcosθ﹣x0=v0t1竖直向:y1=vyt1+若第三颗炸弹的轨迹经过cC,则对第三颗炸弹,水平向:x2=2Lcosθ﹣2x0=v0t2竖直向:解得:t2=2t1,y2>2y1,所以第三颗炸弹的轨迹不经过c,则第三颗炸弹将落在bc之间,故A正确;故选:A.5.如图所示,A、B、C是同一轨道平面上的三颗人造地球卫星,忽略三颗卫星之间的万有引力,关于三颗卫星对应的相关物理量的大小比较,下列判断正确的是()A.线速度大小vA<vB<vC B.万有引力大小FA>FB>FCC.角速度的大小ωA>ωB>ωC D.向心加速度大小aA<aB<aC【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式把要比较的物理量表示出来,根据已知条件结合表达式求解.【解答】解:A、研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:解得:v=,M是地球质量,r为轨道半径,所以vA>vB>vC,故A错误;B、万有引力F=,由于不同的人造地球卫星得质量关系不知道,所以无法比较它们受到的万有引力的大小关系,故B错误.C、研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式解得:ω=,所以ωA>ωB>ωC.故C正确.D、研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式解得:a=,所以aA>aB>aC,故D错误.故选:C6.如图所示是行星m绕恒星M运动的情况示意图,根据开普勒行星运动定律可知下面说法正确的是()A.速度最大的点是B点B.速度最小的点是C点C.m从A到B做减速运动D.m从B到A做减速运动【考点】4D:开普勒定律.【分析】本题主要考查开普勒行星运动第二定律,即面积定律,掌握开普勒行星运动三定律,解决问题很简单.【解答】解:根据开普勒第二定律知:在相等时间内,太阳和运动着的行星的连线所扫过的面积都是相等的.据此,行星运行在近日点时,与太阳连线距离短,故运行速度大,在远日点,太阳与行星连线长,故运行速度小.即在行星运动中,远日点的速度最小,近日点的速度最大.图中A点为近日点,所以速度最大,B点为远日点,所以速度最小.故A、B错误.所以m从A到B做减速运动.故C正确,D错误.故选:C.7.如图所示,一个质量为M的物体放在水平地面上,物体上方安装一个长度为L、劲度系数为k的轻弹簧,现用手拉着弹簧上端的P点缓慢向上移动,直到物体离开地面一段距离.在这一过程中,P点的位移(开始时弹簧为原长)是H,则物体重力势能增加了()A.MgH B.MgH+C.MgH﹣D.MgH﹣【考点】68:重力势能的变化与重力做功的关系;2S:胡克定律.【分析】知道手拉着弹簧上端P点缓慢向上移动,可以看成物体是处于平衡状态.根据胡克定律求出弹簧的形变量,再求出物体上升的高度.【解答】解:手拉着弹簧上端P点缓慢向上移动,可以看成物体是处于平衡状态.根据胡克定律得:弹簧的伸长量△x=在这一过程中,P点的位移是h.所以物体上升的高度为H﹣所以物体重力势能的增加量为故选C.8.如图所示,甲、乙两容器形状不同,容积却相同,现有两块完全相同的金属块用细线系着分别浸没入同样深度,这时二容器水面相平齐.如果将金属块匀速提出水面,则拉力()A.从甲容器拉出水面过程中做功少些B.从乙容器拉出水面过程中做功少些C.从甲、乙二容器拉出水面过程中做功相同D.从二容器中拉出水面过程中做功多少无法比较【考点】6B:功能关系.【分析】依据金属被拉出水面后,金属的位移不同,再结合动能定理,即可求解拉力做功的多少.【解答】解:离开水面过程,在甲乙两图中,因为甲的上表面面积大,所以当金属出水面时,甲水面下降的比较少,故这一过程甲图中物体的位移大,浮力做功较多,根据动能定理:W 浮+W拉﹣WG=0,重力做功是相同的,故浮力做功多的拉力做功较少,故甲容器中提升时拉力做功较少;故A正确,BCD错误.故选:A.9.质量为m的物体,受到水平拉力F作用,在粗糙水平面上运动,下列说法正确的是()A.如果物体做加速运动,则拉力F一定对物体做正功B.如果物体做减速运动,则拉力F一定对物体做正功C.如果物体做减速运动,则拉力F可能对物体做正功D.如果物体做匀速运动,则拉力F一定对物体做正功【考点】62:功的计算.【分析】根据恒力做功的表达式W=FScosθ判断:①当α≥0时,力F做正功;②当时,力F不做功;③当时,力F做负功.【解答】解:A、判断一个力对物体做正功还是负功,看F与s之间的夹角.物体做加速时,F与s的夹角一定小于90度,一定做正功,故A正确;B、C、物体做减速运动时,F与s的夹角可以成任意角度,即F可能与s同向,也可能与s 反向,故可能做正功或负功,故B错误,C正确;D、物体做匀速运动时,F与s一定同方向,故拉力F一定做正功,故D正确;故选ACD.10.在一次“蹦极”运动中,人由高空下落到最低点的整个过程中,下列说法正确的是()A.重力对人一直做正功B.橡皮绳的弹性势能一直增加C.橡皮绳对人一直做负功 D.人的重力势能一直减小【考点】6B:功能关系;67:重力势能.【分析】重力势能的增加量等于克服重力做的功;弹性势能的增加量等于克服弹力做的功.【解答】解:A、人由高空跳下到最低点的整个过程中,人一直下落,则重力做正功,重力势能减少,故AD正确;B、开始时橡皮筋处于松驰状态,故开始时弹力对人不做功;当橡皮筋处于拉伸状态时,弹力向上,人向下运动,故弹力做负功,橡皮筋的弹性势能增加,故BC错误.故选:AD.11.关于重力势能,下列说法正确的是()A.重力势能的变化只跟物体所处的初末位置有关,与物体实际经过的路径无关B.重力势能的变化,只跟重力做功有关,和其他力做功多少无关C.重力势能是矢量,在地球表面以上为正,在地球表面以下为负D.重力势能的变化量等于重力对物体做的功【考点】67:重力势能.【分析】重力势能的变化量与物体初末位置有关,与物体的运动路径无关;重力做功,物体重力势能变化,重力做功与物体物体运动路径无关,只取决于物体的初末位置.【解答】解:A、重力势能的变化只跟物体所处的初末位置有关,与物体实际经过的路径无关,故A正确;B、重力做功,物体重力势能变化,重力势能的变化只跟重力做功有关,和其他力做功多少无关,故B正确;C、重力势能是标量,只有大小,没有方向,重力势能的正负不表示方向,与零势能面的选取有关,故C错误;D、重力势能的变化量等于重力对物体做的功,故D正确;故选:ABD12.汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,牵引力为F0,t1时刻,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻,汽车又恢复了匀速直线运动(设整个过程中汽车所受的阻力不变).则图中能反映汽车牵引力F、汽车速度V在这个过程中随时间t变化的图象是()A.B.C.D.【考点】63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】汽车的功率P=Fv,分析司机减小油门时牵引力的变化,判断汽车速度的变化.再选择图象.【解答】解:由题,汽车以功率P、速度v0匀速行驶时,牵引力与阻力平衡.当司机减小油门,使汽车的功率减为时,根据P=Fv得知,汽车的牵引力突然减小到原来的一半,即为F=F0,而阻力没有变化,则汽车开始做减速运动,由于功率保持为P,随着速度的减小,牵引力逐渐增大,根据牛顿第二定律得知,汽车的加速度逐渐减小,做加速度减小的变减速运动.当汽车再次匀速运动时,牵引力与阻力再次平衡,大小相等,由P=Fv得知,此时汽车的速度为原来的一半.故选AD二、解答题(共1小题,满分10分)13.在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一斜槽轨道滑下,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上ABCE .(A)通过调节使斜槽的末端保持水平(B)每次释放小球的位置必须相同(C)每次必须由静止释放小球(D)记录小球位置用的铅笔每次必须严格地等距离下降(E)小球运动时不应与木板上的白纸相接触(F)将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线在做该实验中某同学只记录了物体运动的轨迹上的A、B、C三点并以A点为坐标原点建立了直角坐标系,得到如图所示的图象,试根据图象求出物体平抛运动的初速度大小为 2 m/s;物体运动到B点时的速度大小为2m/s;抛出点的横坐标为﹣0.2 m;纵坐标为﹣0.05 m.(g=10m/s2)【考点】MB:研究平抛物体的运动.【分析】保证小球做平抛运动必须通过调节使斜槽的末端保持水平,因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,实验要求小球滚下时不能碰到木板平面,避免因摩擦而使运动轨迹改变,最后轨迹应连成平滑的曲线.【解答】解:A、通过调节使斜槽末端保持水平,是为了保证小球做平抛运动.故A正确. B、因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度.故B正确,C正确.D、记录小球经过不同高度的位置时,每次不必严格地等距离下降,故D错误;E、实验要求小球滚下时不能碰到木板上的白纸,避免因摩擦而使运动轨迹改变,故E 正确;F、将球的位置记录在纸上后,取下纸,最后轨迹应连成平滑的曲线.故F错误.故选:ABCE;在竖直方向上△y=gT2,则T==s=0.1s.则初速为:度v===2m/s.B点竖直方向上的分速度为:vy==2m/s.则运动到B点的速度为:v==2m/s,则运动到B点的时间:t==0.2s.已运动的水平位移:x=vt=0.4m,竖直位移:y=gt2=0.2m.所以平抛运动的初位置的横坐标为0.2﹣0.4m=﹣0.2m.纵坐标为0.15﹣0.2=﹣0.05m.故答案为:2,2,﹣0.2,﹣0.05三、解答题(共4小题)14.汽车发动机的功率为60kW,汽车的质量为4t,当它行驶在坡度为sinα=0.02的长直公路上时,如图所示,所受阻力为车重的0.1倍(g取10m/s2),求:(1)汽车所能达到的最大速度vm.(2)若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间?(3)当汽车以0.6m/s2的加速度匀加速行驶的速度达到最大值时,汽车做功多少?【考点】63:功率、平均功率和瞬时功率;37:牛顿第二定律;62:功的计算.【分析】(1)求出阻力,然后应用功率公式求出汽车的最大速度.(2)由牛顿第二定律求出汽车的牵引力,然后由功率公式求出汽车的速度,然后由运动学公式求出车的运动时间与位移.(3)应用功的计算公式求出汽车做的功.【解答】解:(1)汽车在坡路上行驶,所受阻力由两部分构成,即:f=kmg+mgsinα=又因为F=f时,,所以:(2)汽车从静止开始,以匀加速行驶由牛顿第二定律得:F′﹣f﹣mgsinα=maF′=ma+kmg+mgsinα=保持这一牵引力,汽车可达到匀加速行驶的最大速度,有汽车的行驶时间(3)由匀变速直线运动的速度位移公式可知,汽车的位移:汽车做功:答::(1)汽车所能达到的最大速度Vm为12.5m/s.(2)若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持13.9s;(3)当汽车匀加速行驶的速度达到最大值时,汽车做功4.16×105J.15.图示为宇宙中一恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中央恒星O的运行轨道近似为圆.已知引力常量为G,天文学家观测得到A行星的运行轨道半径为R0,周期为T0 (1)中央恒星O的质量是多大?(2)长期观测发现A行星每隔t0时间其运行轨道便会偏离理论轨道少许,天文学家认为出现这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知的行星B(假设其运行的圆轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同).根据上述现象和假设,试估箅未知行星B的运动周期和轨道半径.【考点】4F:万有引力定律及其应用;4A:向心力;4D:开普勒定律.【分析】(1)研究行星绕恒星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式带有周期表达式,再根据已知量解出恒星质量;(2)先根据多转动一圈时间为t0,求出卫星的周期;然后再根据开普勒第三定律解得轨道半径.【解答】解:(1)设中央恒星质量为M,A行星质量为m,由万有引力提供向心力得:解得:M=故中央恒星O的质量为.(2)由题意可知:A、B相距最近时,B对A的影响最大,且每隔时间t0发生一次最大的偏离,说明A、B相距最近,设B行星的周期为T,则有:解得:T=据开普勒第三定律:得:R=R0故未知行星B的运动周期为,轨道半径为R0.16.从高为H的地方A平抛一物体,其水平射程为2s.在A点正上方高度为2H的地方B点,以同方向平抛另一物体,其水平射程为s,两物体在空中的轨道在同一竖直平面内,且都是从同一屏M的顶端擦过,求屏M的高度是H .【考点】43:平抛运动.【分析】两个物体均做平抛运动,水平分运动是匀速直线运动,竖直分运动是自由落体运动,根据平抛运动的分位移公式多次列式后联立方程组求解.【解答】解:设从A、B抛出物体的初速度分别为vA0和vB0,在空中飞行的时间分别为tA 和tB,从抛出至M点历时分别为ta和tb,M点高度为h.竖直分位移:物体A: gtA2=H ①物体B: gtB2=2H ②水平分位移:物体A:vA0tA=2s ③物体B:vB0tB=s ④两个轨迹交点位置:物体A:gtA′2=H﹣h ⑤物体B:gtB′2=2H﹣h ⑥水平分位移:vA0tA′=vB0tB′⑦解①②③④得: =2⑧解⑤⑥⑦⑧得:h=H.故答案为: H.17.一个质量为4kg的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.1,从t=0开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F作用,力F随时间的变化规律如图所示,求43秒内物体的位移大小和力F对物体所做的功,g取10m/s2.【考点】62:功的计算.【分析】由力F随时间的变化规律图可知,力的变化具有周期性,周期为4s,可以根据牛顿第二定律求出一个周期内的位移和力F做的功,43秒为11个周期少一秒,我们可以算出44s总位移再减去最后一秒的位移,即为43秒位移,11个周期内做的功减去最后一秒力F 做的功,即为整个过程力F做的总功.【解答】解:当物体在前半周期时由牛顿第二定律,得 F1﹣μmg=ma1a1===2m/s2。

安徽省铜陵一中高一物理下学期期末试卷(含解析)

安徽省铜陵一中2015-2016学年高一(下)期末物理试卷一、单选题(每小题4分,15题共60分)1.下列说法中正确的是()A.做曲线运动物体的速度方向一定发生变化B.速度方向发生变化的运动一定是曲线运动C.速度变化的运动一定是曲线运动D.加速度变化的运动一定是曲线运动2.在同一高处有两个小球同时开始运动,一个以水平抛出,另一个自由落下,在它们运动过程中的每一时刻,有()A.加速度不同,速度相同B.加速度不同,速度不同C.下落的高度相同,位移不同D.下落的高度不同,位移不同3.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐减小,下图中A、B、C、D 分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,正确的是哪个?()A.B.C.D.4.关于匀速圆周运动的向心加速度,下列说法正确的是()A.大小不变,方向变化B.大小变化,方向不变C.大小、方向都变化D.大小、方向都不变5.同一辆汽车以同样大小的速度先后开上平直的桥和凸形桥,在桥的中央处有()A.车对两种桥面的压力一样大B.车对平直桥面的压力大C.车对凸形桥面的压力大D.无法判断6.洗衣机的脱水筒在转动时有一衣物附的筒壁上,如图所示,则此时()A.衣物受到重力、筒壁和弹力和摩擦力的作用B.衣物随筒壁做圆周运动的向心力是由摩擦力提供的C.筒壁对衣物的摩擦力随转速增大而减小D.筒壁对衣物的摩擦力随转速增大而增大7.银河系中有两颗行星绕某恒星运行,从天文望远镜中观察到它们的运转周期之比为27:1,则它们的轨道半径的比为()A.3:1 B.9:1 C.27:1 D.1:9 8.一个物体做匀速圆周运动,关于其向心加速度的方向,下列说法中正确的是()A.与线速度方向相同B.与线速度方向相反C.指向圆心D.背离圆心9.甲、乙、丙三个物体,甲放在广州,乙放在上海,丙放在北京.当它们随地球一起转动时,则()A.甲的角速度最大、乙的线速度最小B.丙的角速度最小、甲的线速度最大C.三个物体的角速度、周期和线速度都相等D.三个物体的角速度、周期一样,丙的线速度最小10.下列几种情况下力F都对物体做了功:①水平推力F推着质量为m的物体在光滑水平面上前进了s②水平推力F推着质量为2m的物体在粗糙水平面上前进了s③沿倾角为θ的光滑斜面的推力F将质量为m的物体向上推了s.下列说法中正确的()A.③做功最多B.②做功最多C.①②③做功都相等D.不能确定11.关于功率下列说法正确的是()A.据P=可知,机器做功越多,其功率越大B.据P=Fv可知,汽车牵引力一定与速度成反比C.据P=可知,只要知道时间t内机器所做的功,可求得这段时间内任一时刻机器做功的功率D.据P=Fv可知,发动机功率一定时,交通工具的牵引力与运动速度成反比12.在下列物体运动中,机械能守恒的是()A.加速向上运动的运载火箭B.被匀速吊起的集装箱C.光滑曲面上自由运动的物体D.在粗糙水平面上运动的物体13.有关万有引力的说法中,正确的有()A.物体落到地面上,说明地球对物体有引力,物体对地球没有引力B.中的G是比例常数,适用于任何两个物体之间,它没有单位C.万有引力定律是牛顿在总结前人研究的基础上发现的D.地面上自由下落的苹果和天空中运行的月亮,受到的都是地球引力14.如图所示,桌面高为h,质量为m的小球从离桌面高H处自由落下,不计空气阻力,以地面为参考平面,则小球落到地面前瞬间的机械能为()A.0 B.mgh C.mgH D.mg(H+h)15.一个实心铁球与一实心木球质量相等,将它们放在同一水平地面上,下列结论中正确的是(选地面为参考平面)()A.铁球的重力势能大于木球的重力势能B.铁球的重力势能等于木球的重力势能C.铁球的重力势能小于木球的重力势能D.上述三种情况都有可能二、计算题(每题10分,共40分,各题中g均取10m/s2)16.质量为25kg的小孩坐在秋千上,小孩离系绳子的横梁2.5m.如果秋千摆到最低点时,小孩运动速度的大小是5m/s,她对秋千的压力是多大?17.平抛一个小球,当抛出1秒后,小球落地,且速度方向与水平成45°角,不计空气阻力,求:(1)初速度;(2)开始抛出距地面的高度;(3)水平射程.18.一位质量m=60kg的滑雪运动员从高h=10m的斜坡自由下滑.如果运动员在下滑过程中受到的阻力F=50N,斜坡的倾角θ=30°,运动员滑至坡底的过程中,所受的几个力所做的功各是多少?这些力所做的总功是多少?19.运动员把质量是500g的足球踢出后、某人观察它在空中的飞行情况,估计上升的最大高度是10m,在最高点的速度是20m/s.请你根据这个估计,计算运动员踢球时对足球做的功.2015-2016学年安徽省铜陵一中高一(下)期末物理试卷参考答案与试题解析一、单选题(每小题4分,15题共60分)1.下列说法中正确的是()A.做曲线运动物体的速度方向一定发生变化B.速度方向发生变化的运动一定是曲线运动C.速度变化的运动一定是曲线运动D.加速度变化的运动一定是曲线运动【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、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,故A正确;B、速度方向发生变化的运动,其运动的轨迹可能是直线,如竖直上抛运动上升的过程和下降的过程分析相反,故B错误;C、物体做曲线运动的条件是受到的合力与速度的方向不在同一条直线上,速度变化的运动不一定是曲线运动,如匀加速直线运动,故C错误;D、物体做曲线运动的条件是受到的合力与速度的方向不在同一条直线上,加速度变化的运动一定是曲线运动,如弹簧振子的运动.故D错误;故选:A.2.在同一高处有两个小球同时开始运动,一个以水平抛出,另一个自由落下,在它们运动过程中的每一时刻,有()A.加速度不同,速度相同B.加速度不同,速度不同C.下落的高度相同,位移不同D.下落的高度不同,位移不同【考点】平抛运动;速度;自由落体运动.【分析】水平抛出的小球做的是平抛运动,解决平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向匀速运动和竖直方向自由落体运动去研究.自由落下的做的是自由落体运动.根据运动特点解决问题.【解答】解:一个水平抛出,另一个自由落下,在同一高度有两个小球同时开始运动,平抛运动可看成水平方向做匀速运动与竖直方向做自由落体运动,由于它们均只受重力作用,所以它们的加速度相同,下落的高度相同.由于一个有水平初速度,所以它们的速度与位移不同.故ABD错误;C正确;故选:C.3.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐减小,下图中A、B、C、D 分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,正确的是哪个?()A.B.C.D.【考点】向心力.【分析】汽车在水平的公路上转弯,所做的运动为曲线运动,故在半径方向上合力不为零且是指向圆心的;又是做减速运动,故在切线上合力不为零且与瞬时速度的方向相反,分析这两个力的合力,即可看出那个图象时对的.【解答】解:汽车从M点运动到N,曲线运动,必有些力提供向心力,向心力是指向圆心的;汽车同时减速,所以沿切向方向有与速度相反的合力;向心力和切线合力与速度的方向的夹角要大于90°,所以选项ABD错误,选项C正确.故选:C4.关于匀速圆周运动的向心加速度,下列说法正确的是()A.大小不变,方向变化B.大小变化,方向不变C.大小、方向都变化D.大小、方向都不变【考点】向心加速度.【分析】物体做匀速圆周运动时,合外力提供向心力,加速度大小不变,但是方向指向圆心,时刻发生变化,因此根据向心加速度的特点可正确解答本题.【解答】解:向心力加速度大小,由于v的大小不变,故向心加速度的大小不变.向心加速度的方向始终指向圆心,和线速度的方向垂直,不改变线速度的大小只是改变线速度的方向,所以加速度方向时刻改变,故BCD错误,A正确.故选:A.5.同一辆汽车以同样大小的速度先后开上平直的桥和凸形桥,在桥的中央处有()A.车对两种桥面的压力一样大B.车对平直桥面的压力大C.车对凸形桥面的压力大D.无法判断【考点】向心力.【分析】汽车在平直的桥上做匀速直线运动时,重力和支持力二力平衡;汽车以一定的速度通过凸形桥时,合力提供向心力,重力大于支持力.【解答】解:设汽车的质量为m,当开上平直的桥时,由于做匀速直线运动,故压力等于重力,即N1=mg当汽车以一定的速度通过凸形桥时,受重力和向上的支持力,合力等于向心力,故mg﹣N2=m故N2<mg因而N1>N2而汽车对桥的压力等于桥对车的支持力,所以车对平直桥面的压力大,故B正确.故选:B6.洗衣机的脱水筒在转动时有一衣物附的筒壁上,如图所示,则此时()A.衣物受到重力、筒壁和弹力和摩擦力的作用B.衣物随筒壁做圆周运动的向心力是由摩擦力提供的C.筒壁对衣物的摩擦力随转速增大而减小D.筒壁对衣物的摩擦力随转速增大而增大【考点】向心力;物体的弹性和弹力.【分析】衣物附在筒壁上在水平面内做圆周运动,靠合力提供向心力,在水平方向上的合力提供向心力,竖直方向合力为零.根据牛顿第二定律进行分析.【解答】解:AB、衣物受到重力、筒壁的弹力和摩擦力的作用,靠筒壁的弹力提供向心力.故A正确,B错误.CD、在竖直方向上,衣服所受的重力和摩擦力平衡,弹力提供向心力,当转速增大,向心力增大,弹力增大,但摩擦力不变.故C、D错误.故选:A.7.银河系中有两颗行星绕某恒星运行,从天文望远镜中观察到它们的运转周期之比为27:1,则它们的轨道半径的比为()A.3:1 B.9:1 C.27:1 D.1:9【考点】万有引力定律及其应用.【分析】要求轨道半径之比,由于已知运动周期之比,故可以利用万有引力提供向心力(F=m R)来求解.向【解答】解:行星在绕恒星做圆周运动时恒星对行星的引力提供圆周运动的向心力故有=m R所以R=故==故选B.8.一个物体做匀速圆周运动,关于其向心加速度的方向,下列说法中正确的是()A.与线速度方向相同B.与线速度方向相反C.指向圆心D.背离圆心【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】物体做匀速圆周运动时,合外力提供向心力,加速度大小不变,但是方向指向圆心,时刻发生变化,因此根据向心加速度的特点可正确解答本题.【解答】解:物体做匀速圆周运动时,其向心加速度的方向始终指向圆心,线速度沿圆周运动的切线,所以向心加速度的方向总和线速度的方向垂直,故C正确,ABD错误.故选:C.9.甲、乙、丙三个物体,甲放在广州,乙放在上海,丙放在北京.当它们随地球一起转动时,则()A.甲的角速度最大、乙的线速度最小B.丙的角速度最小、甲的线速度最大C.三个物体的角速度、周期和线速度都相等D.三个物体的角速度、周期一样,丙的线速度最小【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】随地球一起转动的物体周期相同,角速度相同,由线速度和角速度的关系v=ωr 比较线速度的大小.【解答】解:甲、乙、丙三个物体,甲放在广州,乙放在上海,丙放在北京,它们随地球一起转动时它们的周期相同,角速度相同,甲的半径最大,丙的半径最小,由线速度和角速度的关系v=ωr知甲的线速度最大,丙的线速度最小,故ABC错误,D正确;故选:D.10.下列几种情况下力F都对物体做了功:①水平推力F推着质量为m的物体在光滑水平面上前进了s②水平推力F推着质量为2m的物体在粗糙水平面上前进了s③沿倾角为θ的光滑斜面的推力F将质量为m的物体向上推了s.下列说法中正确的()A.③做功最多B.②做功最多C.①②③做功都相等D.不能确定【考点】功的计算.【分析】根据题意明确力及位移的方向关系,再由功的公式可确定F是否做功,并确定做功的多少.【解答】解:①力作用在物体上,物体发生了位移,故力对物体做了功;做功量W1=Fs;②有力有位移,故F做功;W2=FS;③在力的方向上发生了位移,故力F做功;做功量W3=Fs;故三种情况下做功相等;故选:C.11.关于功率下列说法正确的是()A.据P=可知,机器做功越多,其功率越大B.据P=Fv可知,汽车牵引力一定与速度成反比C.据P=可知,只要知道时间t内机器所做的功,可求得这段时间内任一时刻机器做功的功率D.据P=Fv可知,发动机功率一定时,交通工具的牵引力与运动速度成反比【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】功率是单位时间内所做的功,表示做功快慢的物理量.由功率公式P=可知:功率大小是由做功多少与做功时间共同决定的.【解答】解:A、由功率公式P=可知,在相同时间内,做功多的机器,功率一定大,选项A缺少“相同时间”这一条件.故A错误.B、D、根据 P=Fv可知,发动机功率一定时,交通工具的牵引力与速度成反比,故B错误,D正确.C、公式P=求的是这段时间内的平均功率,不能求瞬时功率,故C错误.故选:D.12.在下列物体运动中,机械能守恒的是()A.加速向上运动的运载火箭B.被匀速吊起的集装箱C.光滑曲面上自由运动的物体D.在粗糙水平面上运动的物体【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簧的弹力做功,机械能等于势能与动能之和,根据机械能守恒条件和机械能的概念进行判断.【解答】解:A、加速向上运动的运载火箭,动能和重力势能都增加,两者之和即机械能必定增加,故A错误.B、被匀速吊起的集装箱动能不变,而重力势能增加,两者总和即机械能必定增加,故B错误.C、光滑曲面上自由运动的物体,曲面对物体的支持力不做功,只有重力对物体做功,其机械能守恒,故C正确.D、在粗糙水平面上运动的物体做减速运动,重力势能不变,而动能减少,两者总和即机械能必定减小,故D错误.故选:C13.有关万有引力的说法中,正确的有()A.物体落到地面上,说明地球对物体有引力,物体对地球没有引力B.中的G是比例常数,适用于任何两个物体之间,它没有单位C.万有引力定律是牛顿在总结前人研究的基础上发现的D.地面上自由下落的苹果和天空中运行的月亮,受到的都是地球引力【考点】万有引力定律及其应用;万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定.【分析】A、物体间力的作用是相互的;B、根据牛顿的万有引力定律,由m,r,F三个物理量的单位推导出G的单位.;C、牛顿发现了万有引力定律;D、任何物体间存在的相互吸引力是万有引力.【解答】解:A、物体间力的作用是相互的,物体落到地面上,地球对物体有引力,物体对地球也存在引力,故A错误;B、国际单位制中质量m、距离r、力F的单位分别是:kg、m、N,根据牛顿的万有引力定律,得到G的单位是Nm2/s2.故B错误;C、牛顿经过观察、实验与思考总结出了万有引力定律,故C正确;D、地面上自由下落的苹果和天空中运行的月亮,受到的都是地球引力,故D正确;故选CD.14.如图所示,桌面高为h,质量为m的小球从离桌面高H处自由落下,不计空气阻力,以地面为参考平面,则小球落到地面前瞬间的机械能为()A.0 B.mgh C.mgH D.mg(H+h)【考点】机械能守恒定律.【分析】小球落到地面瞬间重力势能为0,但动能不知道,机械能不好直接确定.但最高点时速度为零,动能为零,机械能很快求出,根据小球下落过程中机械能守恒,落地时与刚下落时机械能相等,就能求出小球落到地面前的瞬间的机械能.【解答】解:以地面为参考平面,小球在最高点时机械能为:E=mg(H+h)小球下落过程中机械能守恒,则小球落到地面前瞬间的机械能等于它在最高点时的机械能,即E′=E=mg(H+h).故ABC错误,D正确.故选:D.15.一个实心铁球与一实心木球质量相等,将它们放在同一水平地面上,下列结论中正确的是(选地面为参考平面)()A.铁球的重力势能大于木球的重力势能B.铁球的重力势能等于木球的重力势能C.铁球的重力势能小于木球的重力势能D.上述三种情况都有可能【考点】机械能守恒定律.【分析】实心铁球与实心木球质量相等,由于铁球的密度大,故体积小,重心的高度低,根据E p=mgh判断重力势能的大小即可.【解答】解:一个实心铁球与一实心木球质量相等,将它们放在同一水平地面上,重心在球心位置;由于铁球的密度大,故体积小,重心的高度低;根据E p=mgh,铁球的重力势能小;故选:C.二、计算题(每题10分,共40分,各题中g均取10m/s2)16.质量为25kg的小孩坐在秋千上,小孩离系绳子的横梁2.5m.如果秋千摆到最低点时,小孩运动速度的大小是5m/s,她对秋千的压力是多大?【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】以小孩为研究对象,分析受力.小孩受到重力和秋千板的支持力,由这两个力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出支持力,再由牛顿第三定律研究他对秋千板的压力.【解答】解:以小孩为研究对象,分析受力,作出力图,如图.根据牛顿第二定律得:F N﹣mg=m得到:F N=mg+m=25(10+)N=500N根据牛顿第三定律得,小孩对秋千板的压力是500N.答:她对秋千的压力是500N.17.平抛一个小球,当抛出1秒后,小球落地,且速度方向与水平成45°角,不计空气阻力,求:(1)初速度;(2)开始抛出距地面的高度;(3)水平射程.【考点】平抛运动.【分析】(1)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,根据平行四边形定则和竖直方向上的运动规律,求出初速度.(2)根据时间,由h=求开始抛出距地面的高度.(3)根据运动的时间和初速度求出水平射程.【解答】解:(1)1s后小球竖直分速度 v y=gt=10×1m/s=10m/s;根据平行四边形定则可知,初速度 v0=v y=10m/s(2)小球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,则开始抛出距地面的高度 h==m=5m(3)小球在水平方向做匀速直线运动,则水平射程为 x=v0t=10×1m=10m答:(1)初速度是10m/s;(2)开始抛出距地面的高度是5m;(3)水平射程是10m.18.一位质量m=60kg的滑雪运动员从高h=10m的斜坡自由下滑.如果运动员在下滑过程中受到的阻力F=50N,斜坡的倾角θ=30°,运动员滑至坡底的过程中,所受的几个力所做的功各是多少?这些力所做的总功是多少?【考点】动能定理的应用.【分析】分析物体受力情况,及各力做功情况,再由功的公式可求得重力及阻力所做的功,则可求得总功.【解答】解:物体受重力、支持力及阻力的作用;重力做功W G=mgh=60×10×10=6000J;阻力做功W f=﹣fL=﹣f=﹣50×2×10=﹣1000J;支持力和运动方向相互垂直,故支持力不做功;合外力做功W=W G+W f=6000﹣1000=5000J;答:重力做功6000J,支持力做功为零,阻力做功为﹣1000J,合力做功5000J.19.运动员把质量是500g的足球踢出后、某人观察它在空中的飞行情况,估计上升的最大高度是10m,在最高点的速度是20m/s.请你根据这个估计,计算运动员踢球时对足球做的功.【考点】动能定理.【分析】根据动能定理求运动员对足球做的功.【解答】解:运动员对足球做的功为W,根据动能定理得:解得,W=150J.答:运动员对足球做的功是150J.。

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