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文档简介

上海崇明县体育学校高一物理上学期期末试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.行驶的汽车在刹车后能静止,这是因为(

)A.汽车的惯性消失了B.汽车的惯性小于汽车的阻力

C.汽车受到平衡力的作用而静止D.阻力的作用改变了汽车的运动状态参考答案:D2.下列各种情况,可以把研究对象看作质点的是(

)A.研究小木块的翻倒过程B.讨论地球的公转C.教练为运动员分析乒乓球的运动D.计算整列火车通过某一路标的时间参考答案:B3.物体沿直线运动,下列说法中正确的是A.若物体某1秒内的平均速度是5m/s,则物体在这1s内的位移一定是5mB.若物体在第1s末的速度是5m/s,则物体在第1s内的位移一定是5mC.若物体在10s内的平均速度是5m/s,则物体在其中1s内的位移一定是5mD.物体通过某位移的平均速度是5m/s,则物体在通过这段位移一半时的速度一定是2.5m/s参考答案:A4.甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道。以下判断正确的是(

)A.甲的周期大于乙的周期

B.乙的速度大于第一宇宙速度C.甲的加速度小于乙的加速度

D.甲在运行时能经过北极的正上方

参考答案:AC5.关于物体的惯性,下列说法中正确的是()A.战斗机投入战斗时,抛掉副油箱,是要减小惯性B.物体只有保持静止状态或匀速直线运动时才具有惯性C.处于完全失重状态得物体不存在惯性D.只有运动得物体才有抵抗运动状态变化的性质参考答案:A【考点】惯性.【分析】惯性是物体固有的属性,惯性和物体的运动状态无关,惯性的大小和质量成正比【解答】解:A、战斗机投入战斗时,抛掉副油箱,可以减小飞机的质量,从而可以减小惯性,故A正确;B、惯性是物体的固有属性,物体在任何状态下均有惯性,故B错误;C、完全失重时物体的质量仍然存在,故惯性仍然存在,故C错误;D、惯性是指物体能保持原来的运动状态的性质,故无论静止还是运动的物体,均具有抵抗运动状态变化的性质,故D错误.故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一颗子弹以400J的动能射入固定在地面上的厚木板,子弹射入木板的深度为0.1m。子弹射入木板的过程中受到的平均阻力Ff=

N,此过程中产生的热量Q=

J。参考答案:4000;4007.在皮带轮传动装置中,已知大轮的半径是小轮半径的3倍,A和B两点分别在两轮的边缘上,C点离大轮轴距离等于小轮半径,若皮带不打滑,则它们的线速度之比vA:vB:vC=____________,角速度之比ωA:ωB:ωC=____________,向心加速度之比aA:aB:aC=____________。参考答案:3:3:1

3:1:1

9:3:18.如图所示的是校园门口安装的监控摄像头,它能实时记录校门口的情况.摄像镜头相当于一个①透镜,所摄景物通过镜头成的是倒立、

②的实像.参考答案:凸;缩小9.英国物理学家牛顿曾经猜想地面上的重力、地球吸引月球与太阳吸引行星的力遵循同样的“距离平方反比”规律,牛顿为此做了著名的“月一地”检验。牛顿根据检验的结果,把“距离平方反比”规律推广到自然界中任意两个物体间,发现了具有划时代意义的万有引力定律。“月一地”检验分为两步进行:(1)理论预期:假设地面的地球吸引力与地球吸引月球绕地球运行的引力是同种力,遵循相同的规律。设地球半径和月球绕地球运行的轨道半径分别为R和r(已知r=60R)。那么月球绕地球运行的向心加速度与地面的重力加速度的比值1:

。(2)实测数据验算:月球绕地球运行的轨道半径r=3.80×108m,月球运行周期T=27.3天=s,地面的重力加速度为g=9.80m/s2,由此计算月球绕地球运行的向心加速度a′与地面的重力加速度的比值=1:

。若理论预期值与实测数据验算值符合,表明,地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力,真的遵从相同的规律!参考答案:(1)

3600

;(2)

3640-3665之间都可以

10.一物体在水平面内沿半径R=10cm的圆形轨道做匀速圆周运动,线速度v=2m/s,则它的角速度为_____rad/s,周期为_____s,向心加速度为______m/s2参考答案:11.如图所示,轻弹簧K一端与墙相连,质量为4Kg的木块,沿光滑水平面以5m/S的速度运动,并压缩弹簧,则弹簧在被压缩过程中最大弹性势能为______

参考答案:50J12.变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度档,右图是某一“奇安特”变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿。那么该车可变换________种不同档位;且A与D轮组合时,两轮的角速度之比wA:wD=_____________。参考答案:4;

1:413.如图所示,从地面上方某点将一物体以20m/s的初速度沿水平方向抛出,抛出点距离地面的高度h为20m。则物体落地点与抛出点的水平距离x为

m;物体落地时的速度大小为

m/s。(不计空气阻力,取g=10m/s2)参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.有同学利用如图所示的装置来验证力的平行四边形定则:在竖直木板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮A和B,将绳子打一个结点O,每个钩码的重量相等,当系统达到平衡时,根据钩码个数可知三根绳子的拉力。回答下列问题:(1)改变钩码个数,实验能完成的是__________A.钩码的个数N1=N2=2,N3=4

B.钩码的个数N1=N2=N3=4C.钩码的个数N1=3,N2=4,N3=5

D.钩码的个数N1=3,N2=1,N3=5(2)在拆下钩码和绳子前,最重要的一个步骤是__________A.标记结点O的位置,并记录OA、OB、OC三段绳子的方向B.量出OA、OB、OC三段绳子的长度C.用量角器量出三段绳子之间的夹角D.用天平测出钩码的质量(3)在作图时,你认为图中________是正确的。(填“甲”或“乙”)参考答案:(1)BC(2)A

(3)甲15.某同学设计了一个研究平抛运动的实验装置,如图。在水平桌面上放置一个斜面,让钢球从斜面上由静止滚下,钢球滚过桌边后便做平抛运动。在钢球抛出后经过的地方放置一块水平木板,木板由支架固定成水平,木板所在高度可通过竖直标尺读出,木板可以上下自由调节。在木板上固定一张白纸。该同学在完成装置安装后进行了如下步骤的实验:A.实验前在白纸上画一条直线,并在线上标出a、b、c三点,且ab=bc,如图。量出ab长度L=20.00cm。B.让钢球从斜面上的某一位置由静止滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中c点,记下此时木板离地面的高度h1=70cm。C.让钢球从斜面上的同一位置由静止滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中b点,记下此时木板离地面的高度h2=90.00(cm)。D.让钢球从斜面上的同一位置由静止滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中a点,记下此时木板离地面的高度h3=100.00cm。则该同学由上述测量结果即可粗测出钢球的平抛初速度大小vo=

m/s,钢球击中b点时其竖直分速度大小为vby=

m/s。已知钢球的重力加速度为g=10m/s2,空气阻力不计。参考答案:5.2.0

1.5

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为m=1kg的小球用线长l=1m的细线拴住,细绳上端固定在O点,当小球从图示M点释放后摆到悬点O的正下方N点时,细线恰好被拉断,此后小球刚好能无碰撞地从置于地面上倾角为45o的斜面滑下,已知斜面高度h=0.4m,斜面左端离O点正下方的P点水平距离S=0.4m,不计空气阻力,求:(1)N点距离地面的高度H(2)细绳能承受的最大拉力参考答案:(1)小球无碰撞进入斜面,速度关系:,又

(2分)位移关系:水平位移,竖直位移

(2分)解得:,,

(1分)

那么H=h+y=0.6m

(1分)(2)(2分)

求得(2分)17.如图,轻绳OA一端系在天花板上,与竖直线夹角37°,轻绳OB水平,一端系在墙上,O点处挂一重为40N的物体.(cos37°=0.8,sin37°=0.6)求OA、OB的拉力各为多大?参考答案:18.一行星的半径是地球半径的2倍,密度与地球的密度相等.在此行星上以一定的初速度竖直上抛一物体,上升的高度为h,则在地球上以同样大的初速度竖直上抛同一物体,上升的高度应为多少?(空气阻力不计)参考答案:假设行星的半径为、质量为、密度为、体积、表面重力加速度为。由黄金代换式可知:

①(2分)又由几何关系

②(2分)根据密度公式

③(2分)又由运动学公式

④(2分)地球的半径为、质量为、密度为、体积、表面重力加速度为由黄金代换式可知:

⑤又由几何关系

⑥根据密度公式

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