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文档简介
1、抚顺市协作校高一年级下学期期末考试物理试题注意事项:1、本试卷分为第I卷和第II卷,满分100分 考试时间:90分钟2、客观题涂在答题卡上,主观题答在答题纸上第I卷(12题共48分)一、选择题(本题 12小题,每小题 4分,共48分。1-6为单选题,只有一个答案是正确的;7-12为多选题,全部选对得4分,少选得2分,错选或多选得 0分.).关于曲线运动,下列说法中错误的是 ()A.做曲线运动的物体,速度方向一定时刻改变B.做曲线运动的物体,速度可以是不变的C.物体在恒力和变力作用下,都可能做曲线运动r 1的大齿轮,n是半径为心D.做曲线运动的物体,它所受的合外力与速度一定不在一条直线上.如右图
2、所示是自行车传动结构的示意图,其中I是半径为的小齿轮,出是半径为3的后轮,假设脚踏板的转速为 nr/s,则自行车前进的速度为()n n13 A.2B.兀 nr 2r312 n nr2r3 C.-r1D.2 nrqr2.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 TOC o 1-5 h z 后与变轨前相比()A.向心加速度变小B.周期变小C.线速度变小D.角速度变小.火星的质量和半径分别约为地球的110矛口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()A. 0.4 gB. 0.2 gC. 2.5gD. 5g. 一个物体静止在粗糙水平地面上,现用一大
3、小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为 v.若将水平拉力的大小改为 E,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v.对于上述两个过程,用 W1、W分别表示拉力F1、F2所做的功,W、W2分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则()W24W, VU2WWR4叫 W2=2WW24W, VU=2WW2V4W, W2V2W.如右图所示,在抗洪救灾中,一架直升机通过绳索,用恒力F竖直向上拉起一个漂在水面上的木箱,使其由水面开始加速上升到某一高度,若只考虑空气阻力而不考虑空气浮力,则在此过程中,以下说法错误的有 ()A.木箱克服重力所做的功等于重力势能的增量B.力F所做功减去克服阻力所做的功等
4、于重力势能的增量C.力F、重力、阻力,三者合力所做的功等于木箱动能的增量D.力F和阻力的合力所做的功等于木箱机械能的增量.河水的流速与河岸距离的变化关系如图甲所示,船在静水中的速度与时间的关系如图乙所示,若要使船以最短时间渡河,则()A.B.C.D.船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直船渡河的最短时间是60 s船在河水中航行的轨迹是一条直线船在河水中的最大速度是5 m/s.如右图所示,在绕中心轴 OO转动的圆筒内壁上,有一物体随圆筒一起转动.在圆筒的角速度逐渐增大的过程中,物体相对圆筒始终未滑动,()A.物体所受弹力不变,摩擦力大小减小了B.物体所受的摩擦力与竖直方向的夹角不为零C.物体所受弹力
5、逐渐增大,摩擦力大小可能不变D.物体所受弹力逐渐增大,摩擦力大小一定不变卜列说法正确的是.如右图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,壁半彳仝为R,小球半径为r,则下列说法正确的是()A.小球通过最高点时的最小速度vmin = dg R+ rB.小球通过最高点时的最小速度Vmin=0内侧C.小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力D.小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力.嫦娥二号卫星已成功发射,这次发射后卫星直接进入近地点高度 200公里、远地点高度 约38万公里的地月转移轨道直接奔月. 当卫星到达月球附近的特定位置时, 卫星就必须“急
6、 刹车”,也就是近月制动,以确保卫星既能被月球准确捕获,又不会撞上月球,并由此进入近月点100公里、周期12小时的椭圆轨道 a再经过两次轨道调整,进入100公里的近月圆轨道b.轨道a和b相切于P点,如右图所示.下列说法正确的是 ()A.嫦娥二号卫星的发射速度大于11.2 km/sB.嫦娥二号卫星的发射速度大于7.9 km/s,小于11.2 km/sC.嫦娥二号卫星在 a、b轨道经过P点的速度va=vbD.嫦娥二号卫星在 a、b轨道经过P点的加速度分别为 a、ab则aa=ab.放在粗糙水平面上的物体受到水平拉力的作用,在 06 s内其速度与时间的图象和该 拉力的功率与时间的图象分别如图甲、乙所示
7、.下列说法错误的是()06 s内物体的位移大小为 30 m06 s内拉力做的功为 100 JC.合力在06 s内做的功与02 s内做的功相等D.滑动摩擦力的大小为5 N.如右图所示,可视为质点的物块 A放在物体B上,物体B的斜面为弧面,A B之间有 摩擦,水平地面光滑.现将物块 A从物块B的顶端由静止释放,在滑到物体 B的底端前,下列说法正确的是()A.若物体B固定,则物块 A减少的重力势能等于它的动能和系统增加的内能之和B.若物体B不固定,则物块 A减少的机械能等于物体 B增加的机械能C.物体B在固定与不固定的两种情况下,系统重力势能的减少量相等D.物体B在固定与不固定的两种情况下,摩擦产生
8、的热量相等第II卷(6题共52分)二、实验题(本题 3小题,13题、14题、15题,每空2分,共14分).在用下图所示的装置做“探究动能定理”的实验时,下列说法正确的是 (填字母代号).A为了平衡摩擦力,实验中可以将长木板的左端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时 器的纸带自由下滑时能保持匀速运动B.每次实验中橡皮筋的规格要相同,拉伸的长度要一样C.可以通过改变小车的质量来改变拉力做功的数值D.可以通过改变橡皮筋的条数来改变拉力做功的数值E.实验中要先释放小车再接通打点计时器的电源F.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度G通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均
9、速度aa kb1cid h.在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹。(1)为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出一些操作要求,将你认为正确选项的前面字母填在横线上: 。(a)每次释放小球的位置必须不同(b)每次必须由静止释放小球(c)记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格地等距离下降(d)通过调节使斜槽的末端保持水平(e)小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)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(2)若用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L,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
10、速度的计算式为V0=(用L、g表示)。. “验证机械能守恒定律”的实验可以采用如下图所示的甲或乙方案来进行.(1)比较这两种方案, (选填“甲”或“乙”)方案好些。自由落体实验 验证机械能守恒定押斜面小车实验证机械能守恒定律(2)如图丙是该实验中得到的一条纸带,测得每两个计数点间的距离如图中所示,已知每两个计数点之间的时间间隔T= 0.1s .物体运动的加速度a=;该纸带是采用(选填“甲”或“乙”)实验方案得到的.丙(3)如图丁所示是采用甲方案时得到的一条纸带,在计算图中N点速度时,几位同学分别用下列不同的方法进行,其中正确的是()A. vn= gnTdn+1- dn 1vn= 2TXn+ X
11、n+1b. vn= -2TVN=g(n- 1)T三、计算题(本题 4小题,16题8分,17题、18题、19题各10分,共38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得分,答案应明确写 出数值和单位。)16、如图所示,质量分别为 m和M的两个星球 A和B在引力作用下都绕 O点做匀速圆周运动,星球A和B两者中心之间的距离为 L,已知A、B的中心和O三点始终共线,A和B分别在O的两侧.引力常数为 G求:两星球做圆周运动的周期。17、如图所示,摩托车做特技表演以 V0=10.0m/s的初速度冲向高台,然后从高台以vi=12m/s 的速度水平飞出,落在倾角 。=37的斜面
12、上.若摩托车冲向高台的过程中以p=4.0kw的额定功率行驶,冲到高台上所用时间 t i=4.0s .人和车的总质量 m=1.8X 102kg,台高h=5.0m.不计空气阻力,取 g=10m/s2, tan37 0 =0.75,求:(1)摩托车从高台飞出到落至斜面所用时间(2)摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功 318、如图所不,竖直平面内的 4圆弧形光滑管道半径略大于小球半径,管道中心到圆心距离为R, A点与圆心O等高,AD为水平面,B点在O的正下方,小球自 A点正上方由静止释放, 自由下落至A点时进入管道,当小球到达B点时,管壁对小球的弹力大小为小球重力大小的9倍,求:(1)释放点距A点的
13、竖直高度;(2)落点C与A的水平距离。19、如图所示,在光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B.它们的质量均为 2m,弹簧的劲度系数为 k, C为一固定挡板,物块 A通过一根轻绳跨过光滑的定滑轮与物块D相连,物块D的质量也为2m,用手托住物块 D,使轻绳拉直但没有作用力.从静止释放物块 D,当物块D达到最大速度时,物块 B恰好离开挡板 C.求:(1)斜面的倾角0 ;(2)物块D的最大速度Vmo抚顺市协作校高一年级下学期期末考试物理试题答案一、选择题:1、B2、8、B C9、二、实验题:DBC3、B 4、10、BDA5、B11、B D6、B 7、AD12、AC13题:ABDF每空14题:(
14、1) BDE1 2 gL每空2分15题:(1)甲(2) a=4.83 m/s、乙 (3)BC 每空2分三、计算题16题8分解析:设两个星球 A和B做匀速圆周运动的轨道半径分别为和R相互作用的引力大小为F,运行周期为 工根据万有引力定律有由匀速圆周运动的规律得2兀2KF= M- 2FI由题意得L= R+ r联立式得T= 2兀 GL3M+ m答案:T= 2 兀,G M+ m17 题 10解:(1)由平抛运动规律得:gi22由几何关系得(2)由动能定理得:Pti - mgh+W=mv2- mv22分解得:W=3.04 X 103J2分答:(1)摩托车从高台飞出到落至斜面所用时间t2为1.8s;(2)
15、摩托车冲上高台过程中阻力所做的功W为3.04 X 10 3J18题10分解析:(1)设小球到达B点的速度为V1.因为到达B点时管壁对小球的弹力大小为小球重力 大小的9倍,所以有2 TOC o 1-5 h z V1八9mg- mg= mR2分 1 。又由机械能寸恒te律得 mgh+B=mv2分由此可解得 h=3R1分(2)设小球到达最高点的速度为 V2,落点C与A的水平距离为x.由机械能守恒定律得 ;mV=gmV+2mgR2分,、一 一 12 一八由平抛运动规律得 R= 2gt , R+ x=v2t2分由此可解得 x=(2 /一1)R1分答案:(1)3 R (2)(2 N1)R19题10分解:(1)物块D达到最大速度时,A B、D系统平衡,则:4mgsin 0 =2mg -2 分所以0 =30分分分mgT分1 TOC o 1-5 h z (2)释放物
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