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丰台区20232024学年度第二学期期中练习高一物理(A卷)考试时间:90分钟第I卷(选择题共60分)单项选择题(每小题3分,共15题,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的。)请阅读下述文字,完成第1、2题。如图,将一个小钢球从斜槽顶部由静止释放,观察到小钢球沿图中轨迹a在水平面上做直线运动。在轨迹a的左边放一块磁铁并使N极朝向轨迹a,重复实验,观察到小钢球沿轨迹b运动。1.现将磁铁放在轨迹a右边的对称位置,且使S极朝向轨迹a,重复实验操作,可能观察到小钢球沿着哪条虚线运动A.aB.bC.cD.d2.若将磁铁放在桌面不同的位置,下列说法正确的是A.小钢球运动轨迹上某点的速度方向是该点的切线方向B.小钢球运动轨迹上某点的加速度方向是该点的切线方向C.小钢球可能做速度不变的曲线运动D.小钢球运动过程中加速度方向一定发生变化请阅读下述文字,完成第3、4题。同学们讨论消防员如何驾驶小船救援被困于礁石上的学生,如图,B为礁石距离岸边最近位置,A、B为河岸上间距适当的两点,假设河水均匀流动,小船在静水中的运动速率不变。3.若讨论消防员如何在更短时间内抵达礁石进行救援,下列说法正确的是A.应在河岸A处,船头朝着v1方向进行救援B.应在河岸B处,船头朝着v2方向进行救援C.应在河岸B处,船头朝着v3方向进行救援D.应在河岸B处,船头朝着v4方向进行救援4.若讨论消防员想从B点驾驶小船出发沿直线过去救援,下列说法正确的是A.船头的方向就是小船实际的运动方向B.若船头一直朝着v3方向,小船将到达不了礁石C.若小船能从B点沿直线到达礁石,则合速度大于船在静水中的速度D.若调整船头方向与岸边的夹角,小船一定能到达正对的礁石请阅读下述文字,完成第5、6、7、8、9题。运动的合成和分解是我们研究复杂运动常用的方法,可以将复杂的运动分解成简单的运动来研究。比如在研究平抛运动时,我们可以将平抛运动分解成竖直方向的自由落体运动和水平方向的匀速直线运动。5.飞机以某一速度在高空某一水平面上做匀速直线运动,某时刻从飞机上每相隔1s释放一颗炸弹,忽略空气阻力。在地面上观察炸弹做平抛运动,下列说法正确的是A.炸弹的质量影响炸弹的下落轨迹B.炸弹的速度大小和方向不断变化,不可能是匀变速运动C.炸弹在空中任意两段时间内速度的变化量的方向相同D.释放炸弹时,若飞机的速度越大,炸弹在空中运动的时间越长6.在地面上观察这些炸弹落地前空中任一时刻的位置,下列说法正确的是A.炸弹排成抛物线,相邻炸弹空间距离保持不变B.炸弹排成抛物线,相邻炸弹空间距离随时间的增加而增大C.炸弹排成竖直的一条直线,相邻炸弹空间距离保持不变D.炸弹排成竖直的一条直线,相邻炸弹空间距离随时间的增加而增大xvxvyytxytABCDOOOO7.xvxvyytxytABCDOOOO8.掷实心球比赛中,某同学将实心球斜向上抛出,轨迹如图所示,不计空气阻力。根据实心球的受力情况和运动情况,参考平抛运动的研究方法,实心球的运动可以看成哪两个运动的合成A.水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动B.水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀变速直线运动C.水平方向的匀变速直线运动和竖直方向的匀变速直线运动D.水平方向的匀变速直线运动和竖直方向的匀速直线运动9.某一同学从相同高度抛出实心球A、B,抛出后再次落到抛出高度的轨迹如图所示。两球运动的最大高度相同,不计空气阻力。此过程中下列说法正确的是A.B球的加速度比A球的大B.B球的飞行时间比A球的长C.B球在最高点的速度比A球在最高点的大D.B球的初速度比A球的初速度小ABC10.如图所示,自行车大齿轮、小齿轮、后轮半径不相同,关于它们边缘上的三个点A、B、ABCA.A点和B点线速度相同,角速度相同B.A点线速度小于C点线速度C.B点和C点角速度相同、周期不相同D.B点向心加速度大于C点向心加速度11.一物体做匀速圆周运动,在极短时间内先后经过轨道上A、B两点,其速度分别vA、vB。下面关于速度变化量∆v和A点加速度的方向表示正确的是AABCD12.如图,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,它们与圆台之间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当圆台旋转时(设A、B、C都没有滑动),则A.物体受到重力、支持力、摩擦力和向心力B.物体有向前运动的趋势,静摩擦力方向和相对运动趋势方向相反,即向后C.物体有向后运动的趋势,静摩擦力方向和相对运动趋势方向相反,即向前D.物体受到的摩擦力的方向指向圆心13.上题中A、B两物体离轴心距离为R,质量为m和2m,C离轴心距离为2R,质量为3m,则A.物体B的向心加速度最大B.物体B受到的静摩擦力最大C.物体C开始滑动的临界角速度为D.当圆台转速增大时,A比B先滑动自远古以来,仰望星空时,天空中壮丽璀璨的景象便吸引了人们的注意,人们智慧的头脑开始探索星体运动的奥秘。到了17世纪,牛顿以他伟大的工作把天空中的现象与地面上的现象统一起来,成功地解释了天体运行的规律,牛顿发现的万有引力定律取得了辉煌的成就。时至今日,上千颗人造地球卫星正在按照万有引力定律为它们“设定”的轨道绕地球运转着。14.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献,下列说法正确的是A.第谷通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律B.卡文迪许在实验室里通过扭秤实验,测量出了万有引力常量的数值C.开普勒认为地球是宇宙的中心,其他星体都绕地球运动D.牛顿得出了万有引力与物体质量及它们之间距离的关系,并算出两个天体之间万有引力的大小15.关于环绕地球运行的卫星,下列说法正确的是A.开普勒第三定律,比值k是一个与卫星有关的常量B.沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率C.在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同D.沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合二.多项选择题(每小题3分,共5题,共15分。每小题至少有两个选项是正确的。全选对的得3分,选不全的得2分,选错或不答的得0分)16.某段时间“彩虹滑道”在各短视频平台热推,很多景区都推出了这一娱乐项目,游客从如图所示的各个弧形滑道滑下,然后在弧形滑道末端以水平速度vo抛出,落向倾角为θ的“彩虹滑道”,不计空气阻力,重力加速度为g,则A.游客以不同的vo抛出,落到“彩虹滑道”时的速度方向都不同B.游客以不同的vo抛出,落到“彩虹滑道”时的速度方向都相同C.游客在空中经历的时间为D.游客落到“彩虹滑道”时的速度大小为17.甲图是质量为m的小球,在竖直平面内绕O点做半径为R的圆周运动(OA为轻绳);乙图是质量为m的小球,在竖直平面内绕O点做半径为R的圆周运动(OB为轻质杆);丙图是质量为m的小球,在半径为R的竖直光滑圆轨道内侧做圆周运动;丁图是质量为m的小球在竖直放置的半径为R的光滑圆形管道内做圆周运动。则下列说法正确的是aabA.甲图中,小球通过最高点的最小速度是B.乙图中,若小球通过最高点的速度增大,则在最高点杆对小球的弹力也增大C.丙图中,小球在水平线ab以上沿轨道做圆周运动时,轨道对小球一定有作用力D.丁图中,小球在水平线ab以下管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力18.如图,杂技表演“飞车走壁”的演员骑着摩托车飞驶在圆台形筒壁内,圆台筒固定不动,其轴线沿竖直方向。演员驾驶摩托车先后在a、b两处紧贴着内壁分别在图中虚线所示的水平面内做匀速圆周运动,如果此时不计车轮与筒壁间的摩擦力,则A.a处对筒壁的压力一定大于b处对筒壁的压力B.a处的线速度一定大于b处线速度C.a处的角速度一定小于b处的角速度D.a处的运动周期一定等于b处的运动周期

19.某飞船与空间站对接简化过程如图所示,飞船在半径为r1的圆轨道I上绕地球做匀速圆周运动,周期为T1。通过变轨操作,沿椭圆轨道Ⅱ运动,再变轨进入圆轨道Ⅲ,最终实现与空间站对接,随空间站在距地面约400km,半径为r2的圆轨道Ⅲ上做匀速圆周运动。已知地球同步卫星距地面的高度约为36000km,则A.空间站绕地球运行的周期小于24小时B.空间站绕地球运行的速度大于7.9km/sC.飞船沿轨道Ⅱ运行的周期为D.飞船从轨道Ⅱ的远地点A减速才能进入轨道Ⅲ20.已知同步卫星与地心的距离为r,运行速率为v1,向心加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2;第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则第二部分非选择题(共40分)三、填空题(每空2分,共12分)21.(6分)如图甲利用向心力演示器探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系。甲甲(1)本实验主要用到的科学方法是下列哪一项_______________A.等效替代法 B.控制变量法C.理想模型法 D.微小量放大法(2)若准备探究的是向心力大小与轨道半径之间的关系,应如何操作____________A.将皮带调至半径大小不同的左右两塔轮上,将完全相同的小球分别放置在A、C两处槽内B.将皮带调至半径大小相同的左右两塔轮上,将完全相同的小球分别放置在B、C两处槽内C.将皮带调至半径大小不同的左右两塔轮上,将完全相同的小球分别放置在B、C两处槽内(3)若完全相同的两小球,放置位置如图甲(分别是A、C两处)。图乙左右两标尺上黑白相间的等分格,分别显示A、C两处钢球对挡板的压力大小,可判断出传动皮带放置的左右塔轮半径之比R左:R右=____________22.(6分)如图所示,在研究平抛运动的实验中,让钢球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出钢球平抛运动的轨迹。(1)为了能较准确地描绘平抛运动轨迹,下面操作要求正确的是A.斜槽轨道PQ必须光滑B.斜槽轨道PQ末端水平C.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球D.调节挡板高度要等间距变化E.将钢球的位置记录在纸上后,取下纸用直尺将各点连成折线(2)下列因素中,会对测定小球做平抛运动的初速度产生影响的是A.小球与斜槽间有摩擦B.斜槽末端不水平C.小球每次滚下的初始位置不同(3)某同学在做“研究平抛运动”的实验中,忘记记下小球抛出点的位置O。如图所示,A、B、C为小球运动一段时间后的位置,取g=10m/s2。该同学以A位置作为坐标原点,建立如图所示坐标系进行数据处理,根据图象,可知小球的初速度为__________m/s。四、计算论证题(本题共5小题,共28分)解题要求:写出必要的文字说明、方程式和结果。有数值计算的题,结果必须明确写出数值和单位。23.(5分)从地面上方某点将一小球以v0=6m/s的初速度沿水平方向抛出,经过时间t=0.8s落地。不计空气阻力,取g=10m/s2。求:(1)小球落地点与抛出点的水平距离x;(2)小球落地时速度的大小v;(3)以释放点为坐标原点,初速度为x轴方向,竖直向下为y轴方向,建立平面直角坐标系,求出该小球运动的轨迹方程。24.(5分)公路转弯处弯道半径R=100m,汽车总质量m=1500kg,取g=10m/s2。(1)若路面是水平的,已知汽车轮胎与路面间的动摩擦因数μ=0.4,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。请问汽车转弯时,不发生径向滑动所允许的最大速率vm是多少?)θ(2)如图,通过弯道路面内外高差的合理设计,可实现汽车转弯时刚好不受侧向摩擦力作用的效果。若汽车转弯时仍以(1)中的最大速率运动,转弯半径不变时,道路的倾斜角θ的正切值tanθ)θ25.(6分)如图所示,竖直半圆轨道AB,轨道半径R=0.9m,轨道B端与水平面相切,质量m=1kg的光滑小球从水平面以初速度v0向B滑动,取g=10m/s2。(1)若小球经过B点瞬间对轨道的压力是重力的10倍,求小球经轨道最低点B的速度vB的大小;(2)若小球刚好能经过A点,求小球离开A点后在水平面的落点与B点间距离x。AAB26.(12分)随着航天技术的不断发展,人类宇航员可以登陆一些未知星球。一名宇航员在登陆某星球后,为了测量此星球的质量进行了如下实验:他把一小钢球托举到距星球表面的高度为h处由静止释放,计时仪器测得小钢球从释放到落回星球表面的时间为t。此前通过天文观测测得此星球的半径为R,不计小钢球下落过程中的气体阻力,可认为此星球表面的物体受到的重力等于物体与星球之间的万有引力。已知引力常量为G。(1)求此星球的第一宇宙速度;(2)求此星球的质量M和密度ρ;(3)除了上述测量未知星球质量的方法外,你还能设计出什么测量星球质量的方法?请写出设计方案并对方案中所涉及到的物理量加以说明。AB(4)现代观测表明,由于引力的作用,恒星有“聚焦”的特点,众多的恒星组成不同层次的恒星系统,最简单的恒星系统是两颗互相绕转的双星。它们以两者连线上的某点为圆心做匀速圆周运动,这样就不至于由于万有引力的作用而吸引在一起。如图所示,设某双星系统中的两星为A和B,在相互间万有引力的作用下,绕它们连线上的某点O转动。由天文观察测得其运动周期为T,A到O点的距离为r1,A和B的距离为r,求A和B的质量AB丰台区2023—2024学年度第二学期期中练习 高一物理(A卷)参考答案第Ⅰ卷(选择题共60分)题号12345678910答案CAABCDDBCB题号11121314151617181920答案BDCBBBCADBCACAD第Ⅱ卷(非选择题共40分)三.实验题(21题共6分、22题共6分)21.(1)B(2分)(2)B(2分)(3)2:1(2分)22.(1)BC(2分)(2)BC(2分)(3)1.5(2分)四.计算论证题(共28分)23.(5分)解:(1)小球水平方向做匀速直线运动可得x=v0tx=4.8m/s(1分)(2)小球竖直方向做自由落体运动,可得vy=gt=8m/s落地时速度v=10m/s(2分)(3)小球水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动x=

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