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1、高考资源网()来源:高考资源网版权所有:高考资源网(www.k s 5 )桃源四中2010年上学期高一物理期中考试试卷(A卷)时量:90分钟 总分:100分一.单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分)1.发现万有引力定律的物理学家是( )A.开普勒 B.伽利略 C.牛顿 D.爱因斯坦2.有科学家们推测,太阳系的第十颗行星就在地球的轨道上,从地球上看,它永远在太阳的背面,人类一直未能发现它,可以说是“隐居”着的地球的“孪生兄弟”由以上信息可以确定( )A.这颗行星的半径等于地球的半径 B.这颗行星的公转周期与地球相等C.这颗行星的自转周期与地球相等 D.这颗行星的质量等于地球的质量3.据
2、媒体报道,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度200 km,运用周期127分钟。若还知道引力常量和月球平均半径,仅利用以上条件不能求出的是( )A月球表面的重力加速度B月球对卫星的吸引力C月球质量 D卫星绕月运行的加速度4一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内 ()A速度一定在不断地改变,加速度也一定在不断地改变B速度一定在不断地改变,加速度可以不变C速度可以不变,加速度一定在不断改变D速度和加速度都可以不变5地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,若高空中某处的重力加速度为g/2,则该处距地面的高度为 ( )A(一1)R BR C R D2R6、有一物体在离水平地面高处以初速度水
3、平抛出,落地时速度为,竖直分速度为,水平射程为,不计空气阻力,则物体在空中飞行的时间为:( )A、 B、 C、 D、7、下列关于甲、乙两个做匀速圆周运动的物体的有关说法,正确的是( ) A、甲、乙两物体线速度相等,角速度一定也相等。 B、甲、乙两物体角速度相等,线速度一定也相等。 C、甲、乙两物体周期相等,角速度一定也相等。 D、甲、乙两物体周期相等,线速度一定也相等。8.一个质量为m的小铁球沿半径为R的固定半圆轨道上端边缘由静止下滑,当滑到半球底部时,半圆轨道底部所受压力为铁块重的3倍,此时小球的瞬时速度为( )A B C D二不定项选择题(本题共4题,每题5分,共20分。选全得5分,漏选得
4、2分,错选得0分)9一个做曲线运动的物体,关于它受到的合力,下列说法正确的是( )A. 可能是恒力 B.一定是恒力 C.一定是变力 D.大小可能是恒定的,但方向一定是变化的10.一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内作半径为R的圆周运动,如图所示,则( )A.小球过最高点时,杆所受弹力可以为零B.小球过最高点时的最小速度为C.小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相反,此时重力一定大于杆对球的作用力D.小球过最高点时,杆对球的作用力一定跟小球所受重力的方向相反11、要使两个物体的万有引力减小到原来的,下列办法不可采用的是( )A、使物体的质量减小一半,距
5、离不变B、使其中一个物体的质量减小到原来的,距离不变C、使两物体间的距离增为原来的2倍,质量不变D、使两物体间的距离和质量都减为原的12.火星有两颗卫星,分别为火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆,已知火卫一的周期为7小时39分,火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比( )v水ABCDEA.火卫一距火星表面较近 B.火卫二的角速度较大C. 火卫二的向心加速度较大 D.火卫一的运动速度较大三填空与实验(每空4分,共计16分)13如图所示,有5个箭头代表船的划动方向(船头指向),其中C与河对岸垂直。每两个箭头之间的夹角为30°。已知水流速度v水=1m/s,船在静水中的划速为v划=2m
6、/s。则:(1)要使船能到达出发点的正对岸,那么船头的指向是 (2)要使船能在最短的时间过河,那么船头的指向是 14.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=0.4m,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为V0=_(用L、g表示)其值是_(取g=10m/s2)。四.计算题(本小题有3小题, 解答时请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能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位共32分)15宇航员在某星球表面让一个小球从h高度做自由落体运动,经过时间t小球落到星球表面。(10分)(1)求该星球表面附近的重力加速度g;(2)已知该星球的半径为R,求该星球的质量M。16(10分)如图所示,质量m1 kg的小球用细线拴住,线长l0.5 m,细线所受拉力达到18 N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。若此时小球距水平地面的高度h5 m,重力加速度g10 m/s2,求:绳子断的瞬间小球的速度大小小球落地处到地面上点的距离?(P点在悬点的正下方)17(12分)“嫦娥奔月”的过程可以简化为:“嫦娥一号”升空后,绕地球沿椭圆轨道运动,远地点A距地面高为h1,在远地点时的速度为v,然后经过变轨被月球捕获,再经多次变轨,最终在距离月球表面
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