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文档简介

2018-2019学年屯溪一中高一(下)期中物理试卷一、选择题(本大题有12小题,,每题4分,共48分。前8题为单选题;后4题为多选题,全部选对得4分,选择不全得2分,有选错或不答的得0分。)1下列说法正确的是( )A托勒密提出了日心说B开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做匀速圆周运动C牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量的数值D卡文迪许比较准确地测出了万有引力常量的大小2关于曲线运动的叙述正确的是( )A曲线运动不一定都是变速运动B做曲线运动的物体,速度方向时刻变化,故曲线运动不可能是匀变速运动C物体在一个恒力作用下有可能做曲线运动D物体只有受到方向时刻变化的力的作用下才有可能做曲线运动3游泳运动员以恒定的速率垂直于河岸渡河,当水速突然变大时,对运动员渡河时间和经历的路程产生的影响是( )A路程变大,时间延长 B路程变大,时间不变C路程变大,时间缩短 D路程和时间均不变4如图所示,地球绕地轴匀速转动在地球表面上有A、B两物体,设A、B两物体的线速度分别为v1、v2,角速度分别为1、2,向心加速度分别为a1、a2,转速分别为n1、n2,下列说法正确的是( )Av1v2 B12 Ca1a2 Dn1n25一颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,现将其轨道半径增大到原来的2倍,稳定运行后,则( )A卫星的向心加速度减小到原来的1/2倍 B卫星所需向心力减小到原来的1/2倍C卫星的线速度减小到原来的倍 D卫星的线速度也增大到原来的2倍6用一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在一光滑圆锥顶上,如图所示。设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为,线的张力为FT,则FT随2变化的图象是图中的( )7“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A、B两颗天体各有一颗靠近表面飞行的卫星,并测得两颗卫星的周期相等,以下判断正确的是( )A天体A、B表面的重力加速度与它们的半径成正比B天体A、B的质量一定相等C两颗卫星的线速度一定相等D天体A、B的密度不同8一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内运动,圆盘半径为R,甲、乙两物体的质量分别为M和m (Mm),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的倍,两物体用长为L的轻绳连在一起,LR。若将甲物体放在转轴位置上,甲、乙连线正好沿半径方向拉直。要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则圆盘旋转的角速度最大不得超过(两物体看做质点) ( )A B C D9以不同抛射角同时抛出三个小球A,B,C,三球在空中的运动轨迹如图所示,下列说法中正确的是( )AA,B,C三个球在运动过程中,加速度都相同BB球的射程最远,所以最迟落地CA球的射高最大,所以最迟落地DA,C两球的水平位移相等,所以两球的水平速度分量相等10水平放置的三个不同材料制成的圆轮A、B、C,用不打滑的皮带相连,如图所示 (俯视图),三圆轮的半径之比为RARBRC321,当主动轮C匀速转动时,在三轮的边缘上分别放置一相同的小物块(可视为质点),小物块均恰能相对静止在各轮的边缘上设小物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,小物块与轮A、B、C接触面间的动摩擦因数分别为A、B、C,A、B、C三轮转动的角速度分别为A、B、C,则( )AABC236 BABC632CABC123 DABC23611如图所示,质量为M的物体内有光滑圆形轨道,现有一质量为m的小滑块沿该圆形轨道的竖直面做圆周运动,A、C为圆周的最高点和最低点,B、D与圆心O在同一水平线上小滑块运动时物体M保持静止,关于物体M对地面的压力N和地面对物体的摩擦力,下列说法正确的是( )A滑块运动到A点时,N( M+m) g,M与地面无摩擦力D滑块运动到D点时,N=Mg,物体所受摩擦力方向向左12一架飞机水平直线飞行,从飞机上每隔一秒释放一个铁球,先后共释放4个,若不计空气阻力,则人从飞机上看四个球( )A若飞机匀速飞行,小球在空中任何时刻总排成抛物线,它们的落地点是不等间距的 B若飞机匀速飞行,小球在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的线,它们的落地点是等间距的 C若飞机匀加速飞行,小球在空中任何时刻总在飞机的下方排成倾斜直线,它们的落地点是不等间距的 D若飞机匀加速飞行,小球在空中排成的队列形状随时间的变化而变化二、实验题(本题共2小题,共14分,每空2分,把答案填在题中横线上或按题目要求作答)13图甲是“研究平抛物体运动”的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹。(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有_。A安装斜槽轨道,使其末端保持水平B每次小球释放的初始位置可以任意选择C每次小球应从同一高度由静止释放D为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用折线连接(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图乙中的图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是_。(3)图丙是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛的起点,在轨迹上任取两点A、B,测得A、B两点纵坐标y15.0 cm,y245.0 cm,A、B两点水平间距x40.0 cm.则平抛小球的初速度v0为_ m/s;若C点的竖直坐标y3为60.0cm,则小球在C点的速度vC为_m/s(结果保留两位有效数字,g取10m/s2)。14如图甲所示是某同学探究做圆周运动的物体质量、向心力、轨道半径及线速度关系的实验装置,圆柱体放置在水平光滑圆盘上做匀速圆周运动.力传感器测量向心力F,速度传感器测量圆柱体的线速度v,该同学通过保持圆柱体质量和运动半径不变,来探究向心力F与线速度v的关系:(1)该同学采用的实验方法为_。A等效替代法 B控制变量法 C理想化模型法(2)改变线速度v,多次测量,该同学测出了五组F、v数据,如下表所示:v(m/s)1.01.52.02.53.0F/N0.882.003.505.507.90在图乙中作出Fv2图线;若圆柱体运动半径r0.2 m,由作出的Fv2的图线可得圆柱体的质量m_ kg。(结果保留两位有效数字)三、计算题(本题有4小题:共38分,解答应写出必要的文字说明,方程式和重要演算步骤,写出最后答案的不得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15(10分)宇航员在某星球表面附近,距星球表面H高处,静止释放一个物体,物体落到星球表面时的速度为v,仅考虑物体受该星球的引力作用,忽略其他力的影响,已知该星球的直径为D。试求:(1)求该星球表面的重力加速度g;(2)若在该星球上发射一颗绕该星球做匀速圆周运动的卫星,卫星的高度也是D,求这颗卫星的速度v1。O16(10分)如图所示,质量m=1kg的小球用长l=0.5m细线拴住,悬于O点,细线所受的拉力达到F=60N时就会被拉断。当小球从图示位置释放后摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断。若此时小球距水平面的高度h=5m,重力加速度g取10m/s2,求:(1)细线恰被拉断时小球的速度大小;(2)小球落地处与悬点O间的水平距离;(3)小球落地时的速度。17(9分)如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,绕过其圆心的竖直轴OO匀速转动,规定经过圆心O水平向右为x轴的正方向。在圆心O正上方距盘面高为h处有一个正在间断滴水的容器,从t=0时刻开始随传送带沿与x轴平行的方向做初速为零的匀加速直线运动。已知容器在t=0时刻滴下第一滴水,以后每当前一滴水刚好落到盘面上时再滴一滴水。求:(1)第一滴水离开容器到落至圆盘所用时间t。(2)要使每一滴水在盘面上的落点都位于同一直线上,圆盘转动的角速度。(3)当圆盘的角速度 时,第二滴水与第三滴水在盘面上落点间的距离为s,求容器的加速度a。18(9分)如图所示,水平传送带水平段长L,两皮带轮直径均为D=0.2米,距地面高度H,与传送带等高的光滑平台上有一个小物体以v0的初速度滑上传送带,皮带轮顺时针匀速转动,角速度为。物体经传送带后从右侧做平抛运动的水平位移为S,S关系图象如图所示。已知物块与传送带间的动摩擦因数为0.2,g=10m/s2,求:(1)离地高度H的值。(2)传送带的水平段长度L和小物体的初速度v0。2018-2019学年屯溪一中高一(下)期中物理答案123456789101112DCBCACADACADABCDBC13 (1)AC (2)c (3)2.0m/s 4.0m/s 14 (1)B (2)如图 (3)0.1915 16(1)绳子断的瞬间满足: 代入数据得到:v0=5m/s(2)绳子断后,小球做平抛运动,竖直方向满足: 解得:t=1s 水平方向:x=v0t=5m两点间距离s=(3) 落地瞬间竖直速度vy=gt=10m/s 落地速度v=m/s 速度与水平方向的夹角的正切值tan=vy/v0=217 (1)水滴在竖直方向做自由落体运动,有得t=(2) 要使每一滴水在盘面上的落点都位于同一直线,则圆盘在t时间内转过的弧度为k,k为不为零的正整数t=k 即,其中k=1,2,3(3) 第二滴水离开O点的距离为第三滴水离开O点的距离为上面两式中:又即第二滴水和第三滴水均滴落在圆盘上x轴正方向上s=s3-s2联立可得

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