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文档简介
1、赣州市高一第二学期期末考试物理试题(考试时间100分钟,试卷满分100)一、本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的 4个选项中,16小题只有一个选项是正确 的,710小题有多个选项正确,全部选对得4分,选不全的得 2分,有选错或不选的得 0分。请将正确选项填入答题卡中。1.关于平抛运动,下列说法不正胸.的是A.是匀变速曲线运动B.是变加速曲线运动C.任意两段时间内速度变化量的方向相同D.任意相等时间内的速度变化量相等2 .假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动,己知地球到太阳的距离小于火星到太阳的距离,那么A .地球公转周期小于火星的公转周期B .地球公转的线速度小于火星公转的线速
2、度C.地球公转的加速度小于火星公转的加速度D.地球公转的角速度小于火星公转的角速度3 .蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下。将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动。从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是 (不计绳的重力)A.人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力B.绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小C.绳刚好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大D.整个过程中人与绳构成的系统机械能守恒速度4m/s朝4.如图所示,帆板在海面上以速度4m/s朝正西方向运动,帆船以正南方向航行,以帆板为参照物A.帆船朝正东方向航行,速度大小为4m/s
3、B.帆船朝正西方向航行,速度大小为 4m/sC.帆船朝南偏东450方向航行,速度大小为 432m/sD.帆船朝北偏东45°方向航行,速度大小为 472 m/s5 .以下说法错误的是A.物体受拉力作用向上运动,拉力做的功是1J,物体重力势能的增加量是1JB.物体受拉力作用向上匀速运动,拉力做的功是1J,物体重力势能的增加量是1JC.物体运动,重力做的功是- 1J,物体重力势能的增加量是1J1986年,请你根下次飞近地球将在A.2062 年B.2026 年C.2050 年D. 2066 年7. A、B两个质点,分别做匀速圆周运动,在相等时间内它们通过的弧长比SA: Sb=2: 3,转过的
4、圆心角比 长6=3: 2。则下列说法中正确的是A.它们的线速度比 va: vb=2: 3C.它们的周期比 Ta: Tb=2: 3B.它们的角速度比COA: WB =2 : 3D.它们的周期比 Ta: Tb=3: 28.质量为m、m2的两物体,静止在光滑的水平面上,质量为m的人站在m上用恒力F拉绳子,经过一段时间后,两物体的速度大小分别为vi和V2,位移分别为 Si和如图所示。则这段时间内此人所做的功的大小等于A. F S2B. F ( G + G )1 212C m2 V2(m m1)v1D2 29.如图a所示,小物体从竖直弹簧上方离地高 hi处由 静止释放,其动能 Ek与离地高度h的关系如图
5、b所 示。其中高度从 hi下降到h2,图象为直线,其余部 分为曲线,h3对应图象的最高点,轻弹簧劲度系数为 k,弹簧的重力不计。小物体质量为m,重力加速度为g.以下说法正确的是A.小物体下BI至高度 h2时,弹簧的弹性势能为 0B.小物体下落至高度 h3时,弹簧的弹性势能最大 C.小物体下落至高度 h3时,弹簧的弹性势能最小D.小物体从高度 hi下降到h5,弹簧的弹性势能为 mg(hi-h5)10.如图,两个质量均为 m的小木块a和b (可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴。的距离为l, b与转轴的距离为21.木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为go若圆盘从静止开始绕
6、转轴缓慢地加速转动,用3表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是A .都未滑动前,b所受的摩擦力比a的大B . a、b同时开始滑动D.没有摩擦时物体由A运动到B,克服重力做的功是1J,有摩擦时物体由 座BB,克服重力做的功是1J6 .地球的公转轨道接近圆,但彗星的运动轨道则是一个非常扁的椭圆。天文学家哈雷曾经在1682年跟踪过一颗彗星,他算出这颗彗星轨道的半长轴约等于地球公转半径的18倍并预言这颗彗星将每隔一定时间就会出现。哈雷的预言得到证实,该彗星被命名为哈雷彗星。哈雷彗星最近出现的时间是据开普勒行星运动第三定律估算,它C.当3= 1kg时,b所受摩擦力的大小为 kmg,;3lD . 3= J
7、kg是a开始滑动的临界角速度、本大题共3小题,其中11小题6分,12小题9分,13小题10分,共25分。把正确答案写在题中的横线上。11.某研究性学习小组进行了如下实验:如右图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个后竖直倒置浮的同时,学们测出某cm/s, R 在12 .同学们参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了如图所示的实验装置。图中水平放置的底板上竖直地固定有M板和N板.M板上部有一半径为 R的四分之一圆弧形的粗糙轨道 ,P为最高点,Q为最低点,Q点处的切线水平,距底板高为H.N板上固定有三个圆环,将质量为m的小球从P处静止释放,小球运动至Q飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到
8、底板上距Q水平距离为L处。不考虑空气阻力,重力加速度为g.则小球从轨道Q点抛出时的速度大小为 ,小球在Q点对轨道的压力大小.小球从P运动到Q,摩擦力对小球做的功大小 .13 .利用气垫导轨验证机械能守恒定律。实验装置示意图如图所示:焕门2实验步骤:A.将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平。B.测得挡光条的宽度为lC.由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s = cm 。D.将滑块移至光电门 1左侧某处,待祛码静止不动时,释放滑块,要求祛码落地前挡光条已通过光电门2。E.从数字计时器(图中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间 Ati和At2.F.用天平称
9、出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和祛码的总质量m.用表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:(1)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少AEp=,系统动能增加量A Ek= (重力加速度为 g)(2)如果系统满足 ,则可认为验证了机械能守恒定律。三、本题共4小题,共35分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。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. (8分)如图所示,物体府口 B系在跨过光滑定滑轮的细绳两端,物体A的质量mA=1.5kg,物体B的质量mB=1kg,开始时把A托起使B刚好与地面接触,此时物体 A离地面的高
10、度为h=1m,放手让A从静止开始下落。不计滑轮和 细绳的质量,重力加速度 g取10m/s2。求:(1)当A着地时,B的速率多大?(2)物体A落地后,B还能升高多少米? I I15. (9分)我国科学家正在研制航母舰载机使用的电磁弹射器。舰载机总质量为3 104kg,设起飞过程中发动机的推力恒为1.0 105N;弹射器有效彳用长度为100m,推力恒定。要求舰载机在水平弹射结束时速 度大小达到80m/s.弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和,假设所受阻力为总推力的20%,求:(1)弹射器的推力大小;(2)弹射器对舰载机所做的功;(3)弹射器对舰载机做功的平均功率。16. (8分)若在
11、某行星和地球上相对于各自水平地面附近相同的高度处,以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动白距离之比为2:J7。已知该行星质量约为地球的 7倍,地球的半径为R.求该行星的半径。17. (10分)如图所示,质量为 m=0.1kg的小球,用长l=0.4m的细线与固定在圆心处的力传感器相连,小球和传感器的大小均忽略不计。当在A处给小球6m/s的初速度时,恰能运动至最高点B,设空气阻力大小恒定,g取10m/s2,求:(1)小球在A处时传感器的示数;(2)小球从A点运动至B点过程中克服空气阻力做的功;(3)小球在A点以不同的初速度 V0开始运动,当运动至 B点时传感器会显示出相应的读数F,试通过计算在
12、坐标系中作出 F-v2图象。高一物理试题参考答案、本题共10小题,共40分。在每小题给出的 4个选项中,16小题只有一个选项是正确的,每小题 4分,711小题有多个选项正确,每小题 4分,全部选对得 4分,选不全的得 2分,有选错或不选的得AD 10、 AD1、B2、A 3、D4、C5、A 6、A7、AC8、BC 9、二、本大题共3小题,第11题6分,第12题9分,第13题10分,共25分。把正确答案写在答题卡中的横线上11、5 (3 分) D (3 分)12、 L(3分)mg(1)(3分)2RHmg(R(3分)13. 60.00 (2 分) mgs (3 分)1l21(M m)%2【2【1(
13、3分)AAAEk(2 分)、本题共4小题,共35分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。14. (8 分)解:(1)由机械能守恒定律,又tA、B系统有:,1mAgh "(mAmB)v2 mBgh解得A、B两物体的共同速度为v=2m/s(2)由机械能守恒定律,mBg h12-mBV 2物体A落地后,B还能升高h 0.2m15.(班)解:(1)设发动机、弹射器的推力分别为F1、F2,则阻力 f=0.2(F1+F2),1 分由动能定理(F1+F2) fs=mv2/22而 F二1.0 105N ,故 F2=1.1 106N1 分(2)弹射器对舰载机所做的功为W2=F2s=1.1 108J2分,(3)弹射过程中的加速度为a2V2s弹射过程中运动时间2s 2.5S a弹射器对舰载机做功的平均功率为P2=W2/t=4.416. (8分)【解析】由平抛运动规律x v0t,12,h 5gt 1 分得:x v0 I 1 分. g两种情况下,抛出的速度相同,高度相同,故生72g地 4,-Mm由,G2- mg 1解得:R彳t=2R
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