北京市重点中学高一物理下学期期中试题答案不全

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1、班级: 姓名: 成绩: -密 封 线 内 不 要 答 题 2020学年度第二学期期中练习 高 一 物 理(测试时间: 90 分钟)请在机读卡和答题纸上作答,直接在卷面上作答的不能得分。一、单项选择题。(每小题3分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的。选对的得3分。)1以下四种情况下,物体所受合力为零的是A物体沿粗糙斜面匀速下滑时B在太空运行的轨道舱里的宇航员C竖直上抛的物体达到最高点时D物体做匀速圆周运动时2如果在汽车行驶过程中,汽车甲比汽车乙实际消耗的功率大,则可以判定A甲的速率比乙大 B甲的牵引力比乙大C甲做功比乙快 D甲做功比乙多3如图所示,地球绕中心地轴匀速转

2、动,A点为北半球地面上一点, B点为赤道上一点则AA、B两点的角速度相等BA、B两点的线速度相等C若,则vA:vB=1:2D以上答案都不对4关于人造地球卫星,以下说法正确的是A卫星绕地球做圆周运动时,其向心加速度可能大于地球表面的重力加速度B卫星绕地球做圆周运动时,其线速度不可能大于第一宇宙速度C卫星绕地球做圆周运动的周期只要等于24h,这颗卫星一定是地球的同步卫星D随着科技的发展,将来一定能发射定点于北京上空的地球同步卫星5一质点做曲线运动,其轨迹从上到下,关于它通过中点时的速度v的方向、加速度的方向,可能正确的是下图中的vavavaavA B C D6一飞机以200m/s的速度在高空沿水平

3、线做匀速直线飞行,每相隔1s从飞机上先后落下A、B、C三个物体,不计空气阻力。在A、B、C下落过程中, 关于A、B、C三个物体运动情况描述正确的是AA在B前200m,B在C前200mBA、B、C在空中排列成一条抛物线CA、B、C排列在一条竖直线上,间距不变DA、B、C排列在一条竖直线上,间距不断变大7长为L的轻悬线,一端固定于O点,另一端栓一个质量为m的小球。在O点的正下方L/2处钉有一颗钉子P,把悬线沿水平方向拉直,如图所示,无初速度释放,当悬线碰到钉子后的瞬时(线没有断),则A小球的角速度不变B小球的线速度突然减小到零C小球的向心加速度突然增加为碰钉前的2倍D悬线的拉力突然增加为碰钉前的2

4、倍8做平抛运动的物体,竖直方向的分速度大小随时间变化的图线是VytOVyVyVytttOOOA B C DvABHh9如图所示,在一次救灾工作中,一架静止在空中的直升机A, 用悬索(重力可忽略不计)救起了伤员B。直升机水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,竖直方向上伤员与直升飞机的高度差h与时间t的关系为h=H-bt (式中h表示伤员到直升机的竖直距离,H表示开始计时伤员与直升机的高度差,b是一常数,t表示伤员上升的时间)。不计伤员和绳索受到的空气阻力,这段时间内从地面上观察,下面判断正确的是A悬索始终保持竖直方向B伤员做直线运动C伤员做曲线运动D伤员的加速度方向斜向右上Ov/(ms-1)t/

5、s123456710物体沿直线运动的v-t关系如图所示,已知在第1s内合外力对物体做的功为W,则A从第1s末到第3s末合外力做功为4WB从第3s末到第5s末合外力做功为-2WC从第3s末到第4s末合外力做功为-0. 5WD从第5s末到第7s末合外力做功为W二、多项选择题。(每小题4分,共24分,在每小题给出的四个选项中,把符合题意的选项选出来。全选对的得4分,选对但选不全的得2分,不选或错选的不得分。)11下列关于曲线运动的说法中正确的是A可以是速度大小不变的运动B一定是变速运动C可以是匀变速运动D加速度可能恒为零ACB地球12三颗人造地球卫星绕地球作做匀速圆周运动。 如图所示,已知mA=mB

6、mC,则对三颗卫星的描述正确的说法是A线速度关系:VAVB=VCB角速度关系:AB=C向心力关系:FAFB=FCD半径与周期的关系:RA3/TA2= RB3/TB2= RC3/TC213一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度为2m/s,则下列说法中正确的是(g取10m/s2) ( )A物体的重力势能增加10J B物体的动能增加2JC合外力对物体做功12J D合外力对物体做功2J14质量为1.0kg的物体以某一初速度在水平面上滑行,由于滑动摩擦力的作用,其动能随位移变化的情况如图所示,若g取10m/s2,则下列判断正确的是A物体与水平面间的动摩擦因数为0.30B物体与水平

7、面间的动摩擦因数为0.25物体滑行的总时间为4.0sD物体滑行的总时间为3.0s15一个物体从某一高度自由落下,落在直立于地面上的轻弹簧上,如图所示,在A点物体开始与弹簧接触,到B点时,物体速度为零,然后被弹回,下列说法中正确的是ABA物体从A下降到B的过程中,物体动能不断减小B物体从A下降到B的过程中,动能先增大后减小C物体从A下降到B的过程中,弹性势能先减小后增加D物体从A下降到B的过程中,重力势能不断变小16将质量相等的两个小物块分别从等高的、倾角不同的光滑固定斜面的顶端同时由静止释放,关于两个小物块下滑过程中叙述正确的是:A它们从最高点下滑到斜面底端过程中,重力做的功相等B它们从最高点

8、下滑到斜面底端过程中,重力的功率相等C它们到达底端时的动能相等,到达斜面底端时,重力的功率相等D它们到达底端的动能相等,重力势能的变化量相等三、填空题 (每空2分,共16分)171687年 正式发表了万有引力定律。但是因为缺少精密测量仪器,没有能测定万有引力常量G,这个问题困扰了科学家许多年。在发表万有引力定律100多年后的1798年,英国物理学家_首先作了精确的测量,其结果与现代更精密的测量结果很接近。被称为“称量地球质量的人”。地球的质量到底有多大? 若已知地球表面的重力加速度为g, 地球的半径为R,万有引力常量为G。不考虑地球自转的影响,请你根据这些已知量,表示地球的质量M= 。18用图

9、甲所示的实验装置做“研究平抛物体的运动”实验。图乙P1P2P3坐标纸木板重锤斜槽轨道图甲(1)对于实验的操作要求,下列说法正确的是 ( )A应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下B斜槽轨道必须光滑C斜槽轨道末端可以不水平D要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些(2)根据实验结果在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹。部分运动轨迹如图乙所示,图中水平方向与竖直方向每小格的长度均为l,P1、P2和P3是轨迹图线上的3个点,P1和P2、P2和P3之间的水平距离相等。若已知抛出后小球在水平方向上做匀速运动,重力加速度为g。可求出小球从P1运动到P2所用的时间为_,小球抛出后的水平速度

10、为_。19如图1是利用激光测转的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料。当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图2所示)。(1)若图2中示波器显示屏横向的每格(横向每格再平分为5小格)对应的时间为5.0010-2 s ,则圆盘的转速为_转/s。(保留3位有效数字)(2)若测得圆盘直径为10.20 cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为 _ cm。(保留3位有效数字)计算题。(要求有必要的解题步骤及文字说明,本题共30分。)20我国“嫦娥号”探月卫星成功发射。“嫦娥号”卫星开始绕

11、地球做椭圆轨道运动,经过变轨、制动后,成为一颗绕月球做圆轨道运动的卫星。设卫星距月球表面的高度为h,做匀速圆周运动的周期为T。已知月球半径为R,引力常量为G。求:(1)月球的质量M;(2)月球表面的重力加速度g;(3)月球的密度。21如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0 s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角37,运动员的质量m50 kg。不计空气阻力。(取sin370.60,cos370.80;g取10 m/s2) 求:(1)A点与O点的距离L;(2)运动员离开O点时的速度大小;(3)运动员落到A点时的动能。22如图所示,一长为L的细绳一端固

12、定在天花板上,另一端与一质量为m的小球相连接。现使小球在一水平面上做匀速圆周运动,此时细绳与竖直方向的夹角为。不计空气阻力,(1)求维持小球做圆周运动的向心力的大小;(2)求小球做圆周运动线速度的大小;(3)某同学判断,若小球的线速度增大,细绳与竖直方向的夹角也将增大,但角不能等于90,试证明角趋近90时,细绳对小球的拉力将趋近无穷大。L考生注意:以下两题23A由理科学生完成,23B由文科学生完成23A(注意:该题文科学生不做)如图所示,水平轨道AB与位于竖直平面内半径为R的半圆形光滑轨道BCD相连,半圆形轨道的BD连线与AB垂直。质量为m的小滑块(可视为质点)在恒定水平外力作用下从水平轨道上

13、的A点由静止开始向左运动,到达水平轨道的末端B点时撤去外力,小滑块继续沿半圆形光滑轨道运动,且恰好通过轨道最高点D,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到A点。已知重力加速度为g。求:(1)滑块通过D点的速度大小;DABOC(2)滑块经过B点进入圆形轨道时对轨道的压力大小;(3)在AB段恒定水平外力的大小;23B(注意:该题理科学生不做)一辆质量m=2.0t的小轿车,驶过半径R=90m的一段圆弧形桥面,重力加速度g=10m/s2求:(1)若桥面为凹形,汽车以20 m/s的速度通过桥面最低点时,对桥面压力是多大?(2)若桥面为凸形,汽车以10 m/s的速度通过桥面最高点时,对桥面压力是多大?答案20解:

14、(1)万有引力提供向心力 (2分)求出 (1分)(2)月球表面万有引力等于重力 (2分)求出 (1分)(3)根据 (2分)求出 21【答案】(1)75m (2)20m/s (3)32500J【解析】(1)运动员在竖直方向做自由落体运动,有A点与O点的距离 (2)设运动员离开O点的速度为v0,运动员在水平方向做匀速直线运动,即 解得:(3)由机械能守恒,取A点为重力势能零点,运动员落到A点时的动能为22解:(1)小球做圆周运动时的受力情况如图所示,由平行四边形定则得:(2)由牛顿第二定律得:又 所以 (或)(3)绳对球的拉力当90时,0,所以T23【答案】(1)设滑块恰好通过最高点D的速度为vD,根据牛顿第二定律有mg=mvD2/R解得:vD=(2)滑块自B点到D点的过程机械能守恒,设滑块在B点的速度为vB,则有mvB2=mvD2+mg2R,解得:vB2=5gR设滑块经过B点进入圆形轨道时所受的支持力为NB,根据牛顿第二定律有NB-mg=mvB2/R 解得 NB=6mg由牛顿第三定律可知,滑块经过B点时对轨道的压力大小NB=6mg(3)对于滑块自D点平抛到A点,设其运动时间为t,则有2R=gt2,sAB=vDt。可解得sAB=2RF sAB =mvB2

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