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文档简介

天津河西区高一下期末物理模拟试题满分100分,建议时间75分钟一.单项选择题(共15题,每题4分)1.如图所示,一小球在光滑的水平面上以速度v0向右运动,运动中要穿过一段有水平向北的风带ab,经过风带时风会给小球一个向北的水平恒力,其余区域无风力,则小球穿过风带的运动轨迹及穿出风带时的速度方向正确的是()2.如图所示,园林工人正在把一颗枯死的小树苗掰折,已知树苗的长度为L,该工人的两手与树苗的接触位置(树苗被掰折的过程手与树苗接触位置始终不变)距地面高为h,树苗地面的夹角为α时,该工人手水平向右的速度恰好为v,则树苗转动的角速度为()如图,将小球从倾角为30°的斜面上的P点先后以不同速度向右水平抛出,分别落斜面上的A点、B点及水平面上的C点,B点为斜面底端,P、A、B、C在水平方向间隔相等,空气阻力不计,下列说法正确的是()

A.三次抛球,小球的飞行时间各不相同

B.三次抛球,小球在落点处的速度方向各不相同

C.先后三次抛球,抛球速度大小之比为1:2:3

D.小球落在A、B两点时的速度大小之比为1:√24.如图所示,质量为m的小物体沿着半径为r的半圆形轨道滑到最低点时的速度大小为v,若物体与轨道之间的动摩擦因数为μ,则小物体刚滑到最低点时()5.如图所示,每一级台阶的高度ℎ=0.2m,宽度x=0.4m,将一小球从最上面台阶的边沿以某初速度水平抛出。取重力加速度大小g=10m/s^2,不计空气阻力。若小球落在台阶3上,则小球的初速度大小可能为()A.1m/sB.2m/sC.3m/sD.4m/s如图所示,用一根长为l=1m的细线,一端系一质量为m=1kg的小球(可视为质点)另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角为37°,小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为2√5rad/s,重力加速度g取10m/s^2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列法正确的是()

A.这时绳的拉力大小为12.5N

B.这时绳的拉力大小约为16.7N

C.这时缓慢增大小球的角速度,绳的拉力可能不变

D.这时缓慢增大小球的角速度,绳的拉力一定变大7.关于开普勒第三定律,下列说法正确的是()A.公式只适于绕太阳在椭圆轨道上运行的行星B.公式适于宇宙中所有围绕星球运行或卫星

C.离太阳越远的行星公转周期越小

D.式中k,对所有行星或卫星都相等8.有一质量为m、半径为R、密度均匀的球体,在距离球心O为2R的地方有一质量为𝑚′的质点。现从m中挖去半径为1/2R的球体,其球心O′在O与m′的连线间距3/2R,O′为如图所示。则剩余部分对m′的万有引力为原来的多少倍()9.中国探月工程又称嫦娥工程,实现月球探测将是我国航天深空探测突破的开端。在地球和月球的连线上有一个非常特殊的点,物体(大小可以忽略)在该点时,地球和月球对该物体的万有引力大小相等、方向相反。已知地球质量约为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的4倍,则该点距离地球中心和月球中心的距离之比为()A.9:1B.18:1C.1∶2D.324:110.我国正在进行的探月工程是高新技术领域的一次重大科技活动,在探月工程中飞行器成功变轨至关重要。如图所示,假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ上运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动,则()

A.卫星在轨道Ⅲ的运动周期可能大于轨道Ⅱ的运动周期

B.飞行器在轨道Ⅲ上绕月球运行一周所需的时间为2兀√R/goC.卫星在轨道Ⅱ经过B点时的速度一定小于月球的第一宇宙速度D.只有万有引力作用情况下,飞行器在轨道Ⅱ上通过B点的加速度大于在轨道Ⅲ上通过B点的加速度11.如图所示,分别用力F1、F2、F3将质量为m的物体由静止沿同一固定斜面以相同的加速度从斜面底端拉到斜面的顶端,物体与斜面的动摩擦因数相同,在此过程中,F1、F2、

F3做功W1、W2、W3的大小及功率P1、P2、P3大小关系是()

A.W1>W2>W3B.W2>W1>W3C.P3>P1>P2D.P1>P2>P3汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P.快进入闹市区时,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.图四个图像中,哪个图像正确表示了从司机减小油门开始,汽车的速度与时间的关系().如图所示,利用倾角为α的传送带把一个质量为m的木箱匀速传送L距离,这时木箱升高h,木箱和传送带始终保持相对静止.关于此过程,下列说法正确的是()如图所示,一个长直轻杆两端分别固定一个小球A和B,两球质量均为m,两球半径忽略不计,杆的长度为L。先将杆AB竖直靠放在竖直墙上,轻轻拨动小球B,使小球B在水平面上由静止开始向右滑动,当小球A沿墙下滑距离为2/5𝐿时,下列说法正确的是(不计一切摩擦,sin37°=0.6,cos37°=0.8)()如图所示,长度为L的三根轻杆构成一个正三角形支架,在A处固定质量为2m的小球;B处固定质量为m的小球,支架悬挂在O点,可绕过O点与支架所在平面相垂直的固定轴转动。开始时OB与地面相垂直,放手后开始运动.在无任何阻力的情况下,下列说法中正确的是()实验题(共5个空,每空2分)16.解答题如图所示,粗糙水平轨道与竖直平面内的固定光滑半圆轨道相切于B点,一质量𝑚=0.1kg的物块(可视为质点)被细线拴住放在水平轨道上的A点,细线的左端固定在竖直墙壁上,墙壁和物块之间夹有一被压缩的水平轻弹簧(弹簧与墙壁、物块均不拴接)。现将细线剪断,物块被弹簧向右弹出后滑上半圆轨道,恰好能通过半圆轨道的最高点C,并落回A点。物块与水平轨道间的动摩擦因数u=0.5,半圆轨道的半径R=0.4m,取重力加速度大小g=10m/s^2,不计空气阻力求:A、B两点的距离x;物块通过B点时对半圆轨道的压力大小N;细线被剪断前弹簧的弹性势能Ep。

如图所示,在竖直平面内,粗糙的斜面轨道AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD相切于B点,C点是最低点,圆心角∠BOC=37°,D点与圆心O等高,圆弧轨道半径R=1.0m,一个质量为m=0.5kg可视为质点的小物体,从D点的正上方E点处自由下落,DE距离ℎ=1.2m,小物体与斜面AB之间的动摩擦因数u=0.5。取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s^2。求:

(1)小物体第一次通过C点时对轨道的压力的大小;

(2)要使小物体不从斜面顶端飞出,斜面的长度L至少要多长;

(3)若斜面已经满足(2)中的要求,小物体从E点开始下落,直至最后不再产生热量,在此过程中系统因斜面摩擦所产生的热量Q。(不计其它阻力)19.如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6m/s的速度运动,运动方向如图所示.一个质量为2kg的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其动能损失.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处,重力加速度g=10m/s2,求:

(1)物体由静止沿斜面下滑到斜面末端需要多长时间;(2)传送带左右

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