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文档简介
20192020学年下学期高一期中复习卷物理注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。1.如图所示,质量为m的小球以初速度v0水平抛出,恰好垂直打在倾角为的斜面上,则球落在斜面上时重力的瞬时功率为(不计空气阻力)A. B.C. D.【答案】B【解析】【详解】由平抛的运动规律可得:,,小球的瞬时速度与斜面垂直,分解速度由平行四边形可知:,则平抛时间为:;由重力的瞬时功率表达式;故选B.【点睛】该题是平抛运动基本规律的应用,主要抓住撞到斜面上时水平速度和竖直方向速度的关系,2.如图所示,为一在水平面内做匀速圆周运动的圆锥摆,则下列说法中正确的是()A.摆球受重力、拉力和向心力的作用B.摆球做圆周运动的向心加速度为gsinθC.摆球做圆周运动的角速度为D.摆球做圆周运动的线速度为【答案】C【解析】【详解】A.小球在水平面内做匀速圆周运动,对小球受力分析如图:小球受重力和绳子的拉力的作用,选项A错误;BCD.由于它们的合力总是指向圆心并使得小球在水平面内做圆周运动,重力和拉力的合力提供向心力,有解得选项C正确,BD错误故选C。3.火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知:A.太阳位于木星运行轨道的中心B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C.火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积【答案】C【解析】太阳位于木星运行轨道的焦点位置,选项A错误;根据开普勒行星运动第二定律可知,木星和火星绕太阳运行速度的大小不是始终相等,离太阳较近点速度较大,较远点的速度较小,选项B错误;根据开普勒行星运动第三定律可知,木星与火星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方,选项C正确;根据开普勒行星运动第二定律可知,相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积相等,但是不等于木星与太阳连线扫过面积,选项D错误;故选C.4.如图,人沿平直的河岸以速度行走,且通过不可伸长的绳拖船,船沿绳的方向行进,此过程中绳始终与水面平行.当绳与河岸的夹角为,船的速率为A. B.C. D.【答案】C【解析】将人的运动速度v沿着绳子方向和垂直绳子方向正交分解,如图,由于绳子始终处于绷紧状态,因而小船的速度等于人沿着绳子方向的分速度
根据此图得:v船=vcosα;故选C.
点睛:本题关键找到人的合运动和分运动,然后根据正交分解法将人的速度分解即可;本题容易把v船分解而错选D,要分清楚谁是合速度,谁是分速度.5.如图所示,从O点以10m/s水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为450的斜面上的A点.则物体完成这段飞行的时间是(g=10m/s2)()A.1s B.1.5s C.2s D.1.4s【答案】A【解析】试题分析:物体做平抛运动,当垂直地撞在倾角为45°的斜面上时,把物体的速度分解如图所示,由图可知,此时物体的竖直方向上的速度的大小为,由v=gt可得运动的时间,A正确;考点:考查了平抛运动规律的应用【名师点睛】研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,两个方向上运动的时间相同6.汽车以10m/s的速度驶过圆弧形桥的最高点时,汽车对桥面的压力是车重的0.9倍,此桥面的圆弧半径为r。如果车速加倍,在最高点时汽车对桥面的压力将变为车重的A.05倍 B.0.6倍 C.0.7倍 D.0.8倍【答案】B【解析】【详解】根据可得:当汽车的速度为10m/s时:当车速加倍时:联立解得:k=0.6A.0.5倍,与结论不相符,选项A错误;B.0.6倍,与结论相符,选项B正确;C.0.7倍,与结论不相符,选项C错误;D.0.8倍,与结论不相符,选项D错误;7.两轮用齿轮传动,且不打滑,图中两轮的边缘上有A、B两点,它们到各自转轴O1、O2的距离分别为rA、rB,且rA>rB.当轮子转动时,这两点的线速度大小分别为vA和vB,向心加速度大小分别为aA和aB,角速度大小分别为ωA和ωB,周期分别为TA和TB则下列关系式正确的是()A.vA>vB B.ωA=ωB C.aA>aB D.TA>TB【答案】D【解析】A、轮子边缘上的点,靠齿轮传动,两点的线速度相等,故A错误;
B、A、B两点的线速度相等,由于.根据可知,故B错误;
C、由得,r越大,a越小,所以,故C错误;
D、根据,可知角速度越大则周期越小,可知A点的周期大,即,故D正确.点睛:解决本题的关键知道靠传送带传动轮子边缘上的点具有相同的线速度,共轴转动的点,具有相同的角速度,以及掌握向心加速度的公式.8.如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则()A.卫星a的角速度小于c的角速度 B.卫星a的加速度大于b的加速度C.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度 D.卫星b的周期大于24h【答案】A【解析】【详解】AB.根据万有引力提供向心力有解得,,,由角速度、加速度的表达式可得出:半径大的角速度小,加速度小,选项A正确,B错误;C.由线速度的表达式可得出轨道半径大的线速度小,则卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,选项C错误;D.卫星b与卫星a的轨道半径相同,a是地球同步卫星,则周期相同为24h,选项D错误故选A。9.以下说法正确的是()A.经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子B.相对论与量子力学并没有否定经典力学理论C.在经典力学中,物体的质量随运动状态而改变D.经典力学理论具有一定局限性【答案】BD【解析】【详解】A.经典力学理论适应于宏观物体,不适应微观粒子,故A错误;B.相对论并没有否定经典力学,而是在其基础上发展起来的,有各自成立范围,故B正确;C.在相对论中,物体的质量随运动状态而改变,在经典力学中,物体的质量与运动状态无关,故C错误;D.经典力学理论具有一定的局限性,对高速微观粒子不适用,故D正确。故选BD。10.如图所示,甲球从O点以水平速度v1飞出,落在水平地面上的A点.乙球从B点以水平速度v2飞出,落在水平地面上的B点反弹后恰好也落在A点.已知乙球在B点与地面碰撞反弹后瞬间水平方向的分速度不变、竖直方向的分速度方向相反大小不变,不计空气阻力.下列说法正确的是A由O点到A点,甲球运动时间与乙球运动时间相等B.甲球由O点到A点的水平位移是乙球由O点到B点水平位移的3倍C.v1:v2=3:1D.v1:v2=2:1【答案】BC【解析】试题分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.斜抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做竖直上抛运动,结合分运动的规律研究.设OA间的竖直高度为h.由O点到A点,甲球运动时间为.乙球运动时间是甲球的3倍,A错误;乙球先做平抛运动,再做斜上抛运动,根据对称性可知,从B到A的水平位移等于从O到B的水平位移的2倍,所以甲球由O点到A点的水平位移是乙球由O点到B点水平位移的3倍,B正确;设乙球由O点到B点水平位移为x,时间为t.对甲球有,对乙球有,则得,故C正确D错误.11.在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨.如图所示,当火车以规定的行驶速度转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的挤压,设此时的速度大小为v,重力加速度为g,两轨所在面的倾角为θ,则()A.该弯道的半径B.当火车质量改变时,规定的行驶速度大小不变C.当火车速率大于v时,内轨将受到轮缘的挤压D.当火车速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压【答案】ABD【解析】火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,靠重力和支持力的合力提供向心力,设转弯处斜面的倾角为θ,根据牛顿第二定律得:,解得:,故A正确;根据牛顿第二定律得:,解得:,可知火车规定的行驶速度与质量无关,故B正确;当火车速率大于v时,重力和支持力的合力不能够提供向心力,此时外轨对火车有侧压力,轮缘挤压外轨,故C错误,D正确.所以ABD正确,C错误.12.如图为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则()A.A的质量一定大于B的质量B.A的线速度一定大于B的线速度C.L一定,M越大,T越大D.M一定,L越大,T越大【答案】BD【解析】【详解】A.双星靠相互间的万有引力提供向心力,所以向心力相等,故解得因为rB<rA,所以mB>mA,即B的质量一定大于A的质量,故A错误;B.双星系统中两颗恒星间距不变,是同轴转动,角速度相等,根据因为rB<rA,故vA>vB,故B正确;CD.根据万有引力提供向心力有,其中联立解得L一定时,M越大,T越小,故C错误;M一定时,L越大,T越大,故D正确。故选BD。二、非选择题:本题共5小题,共52分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,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。13.一个同学在“探究平抛运动的规律”的实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,于是他在曲线上取水平距离Δx相等的三点A、B、C,量得Δx=0.4m,又量出它们之间的竖直距离分别为h1=0.1m,h2=0.5m。g取10m/s2,利用这些数据,可得:(1)物体从A到B所用的时间T=___________s;
(2)物体抛出时的初速度为___________m/s;(3)物体经过B点时速度___________m/s。【答案】(1).0.2(2).2(3).2.5【解析】【详解】(1)[1].在竖直方向上根据△y=gt2,(2)[2].物体抛出时的初速度(3)[3].经过B点时的竖直分速度:物体经过B点的速度:14.航天器绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已经无法用天平称量物体的质量.假设某同学在这种环境中设计了如图所示的装置(图中O为光滑小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动.设航天器中具有以下基本测量工具:①弹簧测力计;②天平;③秒表;④刻度尺(1)实验时需要的测量工具:_____________________(填写序号)(2)实验时需要测量的物理量与符号是____________________________________________.(3)待测物体质量的表达式为m=______________________________.【答案】(1).①③④(2).弹簧测力计示数F、圆周运动的半径R、圆周运动的周期T(3).【解析】【详解】(1)[1]航天器内的物体完全失重,则天平无法使用,则需要的测量工具是:弹簧测力计,秒表和刻度尺;故选①③④;(2)[2]物体做匀速圆周运动的向心力由拉力提供,根据牛顿第二定律有可知要测出物体的质量,则需测量弹簧秤的示数F,圆周运动的半径R,以及物体做圆周运动的周期T.测量时间需要用秒表,测量长度需要使用刻度尺.
(3)[3]根据得m=15.假设某星球表面上有一倾角为的固定斜面,一质量为的小物块从斜面底端以速度9m/s沿斜面向上运动,小物块运动1.5s时速度恰好为零,已知小物块和斜面间的动摩擦因数为0.25,该星球半径为,(。),试求:(1)该星球表面上的重力加速度g的大小;(2)该星球的第一宇宙速度。【答案】(1)7.5m/s2;(2)【解析】【详解】(1)由运动学可知由牛顿第二定律联立可得g=7.5m/s2(2)对星球表面的物体该星球的第一宇宙速度为该星球近表面卫星的线速度;对星球表面卫星代入数据得16.在光滑的水平面内,建立一平面直角坐标系,一质量m=1kg的小物块以速度v0=10m/s沿x轴正方向运动,经过原点O时开始受一沿y轴正方向的恒力F=5N作用,直线OA与x轴成37°角,如图所示。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)如果小物块的运动轨迹与直线OA相交于P点,则求物块从O点到P点所经历的时间以及P点的位置坐标。(2)求小物块经过P点时的速度大小vp以及速度方向与x轴的夹角α(用tanα表示)。【答案】(1)3s(30m,22.5m);(2);tanα=1.5【解析】【详解】(1)物体做类平抛运动a=x=v0ty=at2联立可得t=3s,x=30m,y=22.5m即P点的位置坐标为(30m,22.5m)(2)物体在P点时vy=at=15m/svPm/s17.宇航员驾驶宇宙飞船成功登上月球,他在月球表面做了一个实验:在停在月球表面的登陆舱内固定一倾角为的斜面,让一个小物体以速度v0沿斜面上冲,利用
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