高中2016-2017高一下学期物理期末考试试卷真题
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2016—2017学年度第二学期期末考试高一物理试题本试卷分第I 卷(选择题)和第II 卷(非选择题)两部分,考试时间为90分钟,满分100分。
第I 卷选择题(60分)一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分,每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,选对得3分,选错得0分). 1.下列说法中正确的是()A .开普勒发现了万有引力定律B .牛顿测出了万有引力常量C .牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了万有引力常量D .伽利略提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆2.关于曲线运动,以下说法中正确的是()A .做匀速圆周运动的物体,所受合力是恒定的B .物体在恒力作用下不可能做曲线运动C .平抛运动是一种匀变速运动D. 物体只有受到方向时刻变化的力的作用才可能做曲线运动3.把物体以初速度0v 水平抛出,不计空气阻力,当抛出后竖直位移和水平位移相等时,物体运动的时间是()A .g v 0B .g 2v 0C .g4v 0D .g 8v 04.同步卫星是指相对于地面不动的人造卫星()A. 它可以在地面上任一点的正上方,且离地心的距离可按需要选择不同的值B. 它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的C. 它只能在赤道的正上方,但离地心的距离可按需要选择不同的值D. 它可以在地面上任一点的正上方,但离地心的距离是一定的5.如图所示,是运动员参加场地自行车赛弯道处转弯的情景,弯道处的路面是倾斜的,假设运动员转弯时是在水平圆轨道上做匀速圆周运动,此过程的自行车(含运动员)除受空气阻力和摩擦力外,还受到……………()A .重力和支持力t vv 00.5v 0t v v 0 0.5v 0 t v v 0 0.5v 0 tv v 0 0.5v 0 B .支持力和向心力C .重力和向心力D .重力、支持力和向心力6.如图所示,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做半径为R 的圆周运动,以下说法正确的是( ) A .小球过最高点时,杆所受的弹力不能等于零B .小球过最高点时,速度至少为gRC .小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球受重力方向相反D .小球过最高点时,杆对球作用力一定与小球受重力方向相同7.将物体以60 J 的初动能竖直向上抛出,当它上升至最高点时,机械能损失10 J ,若空气阻力大小不变,那么物体落回抛出点的动能为()A .60 JB .50 JC .40 JD .30 J 8.汽车在平直公路上以速度v 0匀速行驶,发动机功率为P .快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶.下列四个图象中,哪个正确表示了从司机减小油门开始,汽车的速度与时间的关系()A B C D9.如图,一块木板B 放在光滑的水平面上,在B 上放一物体A ,现以恒定的外力F 拉B ,A 将在B 上滑动,由于A 、B 间摩擦力的作用,以地面为参考系,A 、B 都向前移动一段距离,在此过程中()A .外力F 做的功等于A 和B 的动能的增量B .外力F 对B 做的功等于B 的动能的增量C .A 对B 的摩擦力所做的功,等于B 对A 的摩擦力所做的功D .B 对A 的摩擦力所做的功,等于A 的动能增量10.某人用手将1g 物体由静止竖直向上提起1m, 这时物体的速度为2m/s, 其中当地重力加速度g=10m/s 2,则下列说法正确的是()A.手对物体做功为2J B.合外力做功为2JC.合外力做功为12JD.重力做功为10J二、多项选择题(本大题共6小题,每小题5分,共30分。
山东省泰安市2016-2017学年高一下学期期末考试物理试题一、选择题:共12小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~12题有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分1. 一个做匀速直线运动的质点,突然受到一个与运动方向垂直的恒力作用时,且原来作用在质点上的力不发生改变,关于质点的运动说法正确的是A. 一定做直线运动B. 一定做匀变速运动C. 可能做直线运动,也可能做曲线运动D. 可能做匀速圆周运动【答案】B【解析】试题分析:一个做匀速直线运动的物体,突然受到一个与运动方向垂直的恒力作用时,物体的运动轨迹是曲线,由于力是恒力,故加速度恒定,故物体做匀变速曲线运动,选项B正确,AC错误;匀速圆周运动的物体所受的合力大小不变,方向不断变化,故此物体受恒力作用时不可能做匀速圆周运动,选项D错误;故选B.考点:曲线运动【名师点睛】此题考查了曲线运动的条件,当物体受到与速度不共线的力作用时,物体做曲线运动;当力是恒力时,物体做匀变速曲线运动;记住两种特殊的曲线运动:平抛运动和匀速圆周运动的运动特点和受力特点.2. 如图所示,一小船位于100m宽的河的正中央A点处,从这里向下游m处由一危险区,当时水流速度为6m/s,为了使小船避开危险区直线到达对岸,那么小球航行的最小速度(静水中)为A. 2m/sB. m/sC. 4m/sD. 3m/s【答案】D【解析】为了使小船避开危险区直线到达对岸,则最大位移为:,因此设小船能安全到达河岸的合速度与水流速度的夹角为θ,即有,解得:θ=30°,流水速度已知,则可得小船在静水中最小速度为,故ABC错误,D正确。
3. 如图所示,绳子一端拴着物体M,另一端绕过滑块系在水平向左运动的小车的P点,图示时刻滑轮左侧的绳子与水平方向成,则A. 若小车匀速运动,则M加速上升B. 若小车匀速运动,则M减速上升C. 若小车做加速运动,则M匀速上升D. 若小车做加速运动,则M减速上升【答案】A【解析】设绳子与水平方向的夹角为θ,绳子的瞬时速度大小为v A.将小车的运动分解为沿绳子方向的运动,以及垂直绳子方向的运动,则可得:v A=vcosθ,若小车匀速向左,即v不变,而θ减小,则cosθ增大,故v A增大,即物体向上做加速运动,故A正确,B错误;若小车做加速运动时,由v A=vcosθ可知,v 增大,θ减小,则cosθ增大,故v A增大,物体M一定加速上升,故CD错误。
___2016-2017学年高一下学期期末考试物理试题(Word版含答案)本试卷共分两部分,第一部分为选择题,共12题,每题4分,共48分,考试时间为90分钟。
第二部分为非选择题,考生需要在规定时间内回答问题。
1.选项A中的“古希腊科学家___是代表”和选项B中的“17世纪,德国天文学家___提出___三大定律”是正确的,选项C中的“比较准确地测出了引力常量”也是正确的,选项D中的“应用万有引力定律,计算并观测到海王星”也是正确的。
因此,没有选项是错误的。
2.选项C中的“做匀速圆周运动的物体,线速度和角速度都保持不变”是正确的,选项A中的“物体做曲线运动,其合外力可能为___”是错误的,选项B中的“决定平抛运动物体飞行时间的因素是初速度”是正确的,选项D中的“地球上的物体随地球自转的向心加速度的大小在地球上各处都一样大”是错误的。
3.齿轮A的角速度比C的大,齿轮A与B角速度大小相等,齿轮B与C边缘的线速度大小相等,齿轮A边缘的线速度比C边缘的大。
这些都是根据齿轮的大小关系得出的。
4.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路程变大,时间延长。
这是因为水速变大会减慢运动员的速度,导致他需要更长的时间才能到达对岸。
5.选项A中的“若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律知物体冲出C点后仍能升高h”是正确的,选项B中的“若把斜面弯成如图所示的半圆弧状,物体仍能沿AB升高h”是错误的,选项C中的“若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,因为机械能不守恒”也是错误的,选项D中的“若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,但机械能仍守恒”是正确的。
6.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为111π。
这是根据公式W=μmgR(1-cosθ)得出的,其中μ为摩擦系数,m为质量,g为重力加速度,R为半径,θ为滑动角度。
7、关于力的冲量,正确的说法是:B、作用在物体上的力大,力的冲量不一定大。
2016-2017学年___高一(下)期末物理试卷(解析版)2016-2017学年___高一(下)期末物理试卷一、单项选择题(本题包括8个小题,每小题4分,共32分)1.(4分)若航天飞机在一段时间内保持绕地心做匀速圆周运动,则()A.航天飞机所做的运动是匀变速曲线运动B.航天飞机的速度大小不变,加速度等于零C.航天飞机的动能不变,动量时刻变化D.航天飞机不断地克服地球对它的万有引力做功答案:B。
解析:航天飞机在做匀速圆周运动时,速度大小不变,方向不断改变,因此加速度不为零,但大小不变。
选项A错误,匀变速曲线运动是指速度大小和方向都在变化的运动;选项C 错误,动能和动量都是守恒的,不会时刻变化;选项D错误,航天飞机在做匀速圆周运动时,不需要不断克服地球对它的万有引力做功。
2.(4分)把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客,这样的客车车厢叫做动车.而动车组是几节自带动力的车厢(动车)加几节不带动力的车厢(也叫拖车)编成一组.假设动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额定功率都相等.若2节动车加6节拖车编成的动车组的最大速度为120km/h,则9节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为()A.120km/hB.240km/hC.360km/hD.480km/h答案:C。
解析:设每节车厢的质量为m,每节动车的额定功率为P,则每节车厢所受的重力为mg,所受的阻力为kv,其中k为比例系数。
对于2节动车加6节拖车的动车组,其总质量为8m,总阻力为8kv,总功率为2P,因此最大速度为v1=√(2P/(8kv))。
对于9节动车加3节拖车的动车组,其总质量为12m,总阻力为12kv,总功率为3P,因此最大速度为v2=√(3P/(12kv))。
将v1和v2代入比例关系式中,得到v1/v2=√2/√3,解得v2=360km/h。
3.(4分)如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动.已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1,在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1-N2的值为()A.3mgB.4mgC.5mgD.6mg答案:D。
2016-2017 学年第二学期高一年级期终考试试题试卷分值:100 分考试时间:60 分钟一.选择题(每小题 5 分,共50 分,其中 1 至 7 题为单选,8 至10 题为多选,选对但不全对的得 3 分,有错选或不选的得零分)1、以下关于物理学史和物理学科思想方法的说法中正确的是()A.开普勒在研究第谷的天文观测的数据的基础上,总结出了行星运动的规律B.开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因C.牛顿发现了万有引力定律,并能算出两个天体之间万有引力的大小D.卡文迪许发现了万有引力定律,并实验测出了引力常量G,证实了万有引力的存在2、质点做曲线运动从 A 到 B 速率逐渐增加,如图所示,有四位同学用示意图表示A到 B 的轨迹及速度方向和加速度的方向,其中正确的是()3、一质量为m的木块静止在光滑的水平面上,从t =0开始,将一个大小为 F 的水平恒力作用在该木块上,则()A.在t =T时刻F的功率是F2T2 B.在t =T时刻F的功率是F2T m mC.在t =T时间内F做的功等于 F 2 TD.在t =T时间内F的平均功率等于 F2 T2m 来4m4、在地球表面上,除了两极以外,任何物体都要随地球的自转而做匀速圆周运动,当同一物体先后位于 a 和 b 两地时,下列表述正确的是()A.该物体在a、 b 两地所受合力都指向地心B.该物体在a、 b 两地时角速度一样大C.该物体在 b 时线速度较小D.该物体在 b 时向心加速度较小5、某人用手将2kg 物体由静止向上提起1m, 这时物体的速度为2m/s, g 取 10m/s2,则下列说法正确的是()A.手对物体做功12J B.合外力做功24JC.合外力做功4J D.物体克服重力做功10J6、地球表面重力加速度为g,地球半径为 R,万有引力常量为G,则地球的平均密度为()7、一个物体以速度 v0水平抛出,落地速度的大小 2v 0,不空气的阻力,重力加速度 g,物体在空中行的()8、) 一汽在水平公路上行,汽在行程中所受阻力不.汽的机始以定功率出,关于引力和汽速度的下列法中正确的是()A.汽加速行,引力不,速度增大B.汽加速行,引力减小,速度增大C.汽加速行,引力增大,速度增大D.当引力等于阻力,速度达到最大9、.如所示,船在离地球表面h 高的道上做周期T 的匀速周运,已知地球的半径 R,:A.船在道上运行的速度大小2 ( Rh) TB.船在道上运行的速度大于第一宇宙速度C.地球表面的重力加速度大小可表示4 2 ( R h) D.船在道上运行的向心加速度大小T 210、量m的物体从地面上方H 高无初速度放,落在地面后出一个深度如所示,在此程中()A. 重力物体做功 mgH mB. 物体的重力能减少了mg(H+h)C.外力物体做的功零D.物体的最大能等于 mg(H+h二.填空(每空 3 分,共 15 分)h的坑,Hh11、某小要探究力物体做功与物体得速度的关系,取的装置如所示,主要步如下:(1),使小只在橡皮筋作用下运,在未接橡皮筋将木板的左端用小木起,使木板斜合适的角度,打开打点器,推小,得到的是填“甲”或“乙”) .(2)使小在一条橡皮筋的作用下由静止出,沿木板滑行,橡皮筋小做的功W;(3)再用完全相同的 2条、 3条⋯⋯橡皮筋作用于小,每次由静止放小橡皮筋的(填写相条件),使橡皮筋小做的功分 2W、3W⋯(4)分析打点器打出的,分求出小每次得的最大速度v1、 v2、 v3⋯(5)作出 W-v像,下列像符合的是.12、在“验证机械能守恒定律”的实验中,所用重物的质量为m,当地的重力加速度为打点计时器的打点时间间隔为T.某同学通过实验得到一条如图所示的纸带,纸带上的“g,0”点是物体刚要下落时打下的点,点“0”和“ 1”之间还有若干点没有画出,点“1”和点“ 6”之间各点为连续点,各点之间的距离如图所示.从“ 0”到“ 4”的过程中物体减小的重力势能的表达式为 _____________________ ,当打点“ 4 ”时物体的动能的表达式为___________________ 。
2016-2017高一下学期物理期末考试试卷一、选择题1. 如图所示,由于地球的自转,地球表面上P、Q两物体均绕地球自转轴做匀速圆周运动.对于P、Q两物体的运动,下列说法正确的是()A . P、Q两物体的角速度大小相等B . P、Q两物体的线速度大小相等C . P物体的线速度比Q物体的线速度大D . P、Q两物体均受重力、支持力、向心力三个力作用2. 一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由P向Q行驶,速度逐渐增加,下图中分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,你认为正确的是()A .B .C .D .3. 一艘轮船以速度15m/s匀速运动,它所受到的阻力为1.2×107N,发动机的实际功率是()A . 1.8×105kWB . 9.0×104kWC . 8.0×104kWD . 8.0×103kW4. 公路上的拱形桥是常见的,汽车过桥最高点时的运动可以看做匀速圆周运动.如图所示,汽车通过桥最高点时()A . 汽车对桥的压力等于汽车的重力B . 汽车对桥的压力大于汽车的重力C . 汽车所受的合力竖直向下D . 汽车的速度越大,汽车对桥面的压力越大5. 如图所示,用细线吊着一个质量为m的小球,使小球在水平面内做圆锥摆运动,关于小球受力,正确的是()A . 受重力、拉力、向心力B . 受重力、拉力C . 受重力D . 以上说法都不正确6. 如图所示,实线圆表示地球,竖直虚线a表示地轴,虚线圆b、c、d、e表示地球卫星可能的轨道,对于此图,下列说法正确的是()A . b、c、d、e都可能是地球卫星的轨道B . c可能是地球卫星的轨道C . b可能是地球同步卫星的轨道D . d可能是地球同步卫星的轨道7. 质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零.在图中所示的t1、t2、t3和t4各时刻中,哪一时刻质点的动能最大()A . t1B . t2C . t3D . t48. 如图,以10m/s的水平速度抛出的物体,飞行一段时间后垂直撞在倾角为θ=30°的斜面上,空气阻力不计,则物体飞行的时间为()A . SB . 1SC . 3SD . 6S9. 如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动.下列说法正确的是()A . 卫星在轨道1的任何位置都受到相同的引力B . 卫星在轨道2的任何位置都具有相同的速度C . 不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同D . 不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同10. 下列叙述的现象中解释不合理的一项是()A . 火车或汽车转弯过程中要限速是因为在弯道处速度越大越容易发生离心现象而翻车B . 轨道越大的卫星运行速率越小是因为卫星的运行速率与轨道半径成反比C . 发动机功率大的汽车往往提速比较快是因为在相同时间内做功多D . 交通事故中发生的碰撞都是非弹性碰撞是因为在发生碰撞的过程中一定有机械能损失11. 如图所示,重为G的物体静止在倾角为α的粗糙斜面体上,现使斜面体向右做匀速直线运动,通过的位移为x,物体相对斜面体一直保持静止,则在这个过程中()A . 弹力对物体做功为GxcosαB . 静摩擦力对物体做功为GxsinαC . 重力对物体做功为GxD . 合力对物体做功为012. 下列关于物体机械能守恒的说法中,正确的是()A . 做匀速运动的物体,其机械能一定守恒B . 做匀加速运动的物体,其机械能一定不守恒C . 做匀速圆周运动的物体,其机械能一定守恒D . 除重力做功外,其他力做的功之和为零,物体的机械能一定守恒13. 竖直平面内有两个半径不同的半圆形光滑轨道,如图所示,A、M、B三点位于同一水平面上,C、D分别为两轨道的最低点,将两个相同的小球分别从A、B处静止释放,当它们各自通过C、D时,则()A . 两球的线速度大小相等B . 两球的角速度大小相等C . 两球对轨道的压力相等D . 两球的重力势能相等14. 带有光滑圆弧轨道、质量为M的滑车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量为m的小球以速度v0水平冲上滑车,到达某一高度后,小球又返回车的左端.若M=2m,则()A . 小球以后将向左做平抛运动B . 小球将做自由落体运动C . 此过程中小球对小车做的功为 D . 小球在弧形槽上升的最大高度为15. 如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即验证两个小球在水平轨道末端碰撞前后的动量守恒.入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2,O点是小球抛出点在水平地面上的投影.实验时,先让入射小球m1多次从倾斜轨道上S 位置静止释放,找到其平均落地点的位置,并记下此位置距O点的距离;然后把被碰小球m2静置于水平轨道末端,再将入射小球m1从倾斜轨道上S位置静止释放,与小球m2相撞,多次重复此过程,并分别找到它们平均落点的位置距O点的距离.则下列说法正确的是()A . 实验中要求两小球半径相等,且满足m1<m2B . 实验中要求倾斜轨道必须光滑C . 如果等式m1x2=m1x1+m2x3成立,可验证两小球碰撞过程动量守恒D . 如果等式m1x3=m1x1+m2x2成立,可验证两小球碰撞过程动量守恒16. 一个可视为质点的小球被长为L的绳悬挂于O点,空气阻力忽略不计,开始时绳与竖直方向的夹角为α,在球从A点由静止开始运动到等高点C点的过程中(B 点是运动过程中的最低点),下列说法正确的是()A . 从A点到B点的过程中,重力做正功,绳中张力做负功B . 在B点时,重力的功率为0C . 达到B点时,小球的速度为v=D . 小球能从A 点运动到C点,像是“记得”自己的起始高度,是因为它的能量守恒17. 如图所示,一个物体在与水平面的夹角为θ的斜向上的拉力F的作用下,沿光滑水平面做匀加速直线运动,在物体通过距离S的过程中运动的时间为t,则()A . 力F对物体做的功为FSB . 力F对物体做的功为FScosθC . 力F对物体的冲量为FtD . 力F对物体的冲量为Ftcosθ18. 某人用手将1Kg物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s (g=10m/s2),则下列说法正确的是()A . 手对物体做功12JB . 合外力做功12JC . 合外力做功2JD . 物体克服重力做功10J19. 在滑冰场上,甲、乙两小孩分别坐在相同的滑冰板上,原来静止不动,在相互猛推一下后分别向相反方向运动.假定两板与冰面间的动摩擦因数相同.已知甲在冰上滑行的距离比乙远,这是由于()A . 在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力B . 在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间C . 在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度D . 甲的质量小于乙的质量20. 在以下叙述的现象中利用了反冲现象的实例有()A . 火箭喷气升空B . 射水鱼喷水捕食C . 章鱼喷水快速退游D . 潜水艇排水浮出二、填空题21. 用如图1所示的装置,来验证碰撞过程中的动量守恒.图中PQ是斜槽,QR 为水平槽.O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点,A、B两球的质量之比mA:mB=3:1.先使A球从斜槽上某一高度处由静止释放,在水平地面的记录纸上留下落点痕迹P,重复10次,得到10个落点.再把B球放在水平槽上的末端R处,让A球仍从同一高度处由静止释放,与B球碰撞,碰后A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复10次.A、B两球在记录纸上留下的落点痕迹如图2所示,其中米尺的零点与O点对齐.(1)碰撞后A球的水平射程应取________cm.(2)下列说法中不符合本实验要求的是.(选填选项前面的字母)A . 球A比球B质量大或者小均可,但二者的直径必须相同B . 在同一组实验的不同碰撞中,每次A球必须从同一高度由静止释放C . 安装轨道时,轨道末端必须水平D . 需要使用的测量仪器有天平和刻度尺(3)本实验巧妙地利用小球飞行的水平距离表示小球的水平速度.下面的实验条件中,可能不能使小球飞行的水平距离的大小表示为水平初速度大小的是.A . 使A,B两小球的质量之比改变为5:1B . 升高小球初始释放点的位置C . 使A,B两小球的直径之比改变为1:3D . 升高桌面的高度,即升高R点距地面的高度.22. 利用图1装置做“验证机械能守恒定律”实验.(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的.A . 速度变化量与高度变化量B . 速度变化量与势能变化量C . 动能变化量与势能变化量(2)实验中,先接通电源,再释放重物,得到图2所示的一条纸带.在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC .已知当地重力加速度为g,重物的质量为m.从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能减少了________.(3)某同学进行数据处理时,不慎将纸带前半部分损坏,找不到打出的起始点O 了,如图3所示.于是他利用剩余的纸带进行如下的测量:以A点为起点,测量各点到A点的距离h,计算出物体下落到各点的速度v,并作出v2﹣h图象.图4中给出了a、b、c三条直线,他作出的图象应该是直线________(填“a、b或c”);由图象得出,A点到起始点O 的距离为________cm(结果保留三位有效数字).23. 某同学用如图甲所示的装置通过研究重锤的落体运动来验证机械能守恒定律.已知重力加速度为g.(1)在实验所需的物理量中,需要直接测量的是________,通过计算得到的是________.(填写代号)A.重锤的质量B.重锤下落的高度C.重锤底部距水平地面的高度D.与下落高度对应的重锤的瞬时速度(2)在实验得到的纸带中,我们选用如图乙所示的起点O与相邻点之间距离约为2mm的纸带来验证机械能守恒定律.图中A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的原始点,F点是第n个点.设相邻点间的时间间隔为T,下列表达式可以用在本实验中计算F点速度vF的是.A . vF=g(nT )B . vF=C . vF=D . vF=(3)若代入图乙中所测的数据,求得在误差范围内等于________(用已知量和图乙中测出的物理量表示),即可验证重锤下落过程中机械能守恒.即使在操作及测量无误的前提下,所求也一定会略________(选填“大于”或“小于”)后者的计算值,这是实验存在系统误差的必然结果.(4)另一名同学利用图乙所示的纸带,分别测量出各点到起始点的距离h,并分别计算出各点的速度v,绘出v2﹣h图线,如图丙所示.从v2﹣h图线求得重锤下落的加速度g′=________m/s2(保留3位有效数字).则由上述方法可知,这名同学是通过观察v2﹣h图线是否过原点,以及判断________与________(用相关物理量的字母符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,来验证机械能是否守恒的.三、论述计算题24. 一个大小为5N,与水平方向夹角是37°的拉力F作用在小车上.小车沿水平面向右运动.运动过程中小车受到的阻力大小为3N,方向水平向左.小车向右运动的距离S为2m的过程中,小车受到的各个力都没有发生变化.求:在此过程中(1)拉力F对小车做的功(取sin37°=0.6;cos37°=0.8);(2)小车克服阻力做的功.(3)小车动能的增加量.25. 如图所示,位于竖直平面内光滑的圆弧轨道半径为R,轨道的最低点B的切线沿水平方向.质量为m的小球(可视为质点)从轨道最上端A点由静止释放.若空气阻力忽略不计,重力加速度为g.求:(1)小球运动到B点时的速度多大;(2)小球运动到B点时对轨道的压力多大.26. 天舟一号货运飞船于2017年4月20日19时41分35秒在文昌航天发射中心由长征七号遥二运载火箭成功发射升空,并于4月27日成功完成与天宫二号的首次推进剂在轨补加试验,这标志着天舟一号飞行任务取得圆满成功.已知引力常量为G,地球质量为M,地球半径为R,天舟一号的质量为m,它在预定轨道绕地球做匀速圆周运动时,距地球表面的高度为h,求:(1)天舟一号所受的万有引力F的大小;(2)天舟一号做匀速圆周运动的周期T.27. 如图所示,abc是光滑的轨道,其中ab是水平的,bc为与ab相切的位于竖直平面内的半圆,半径R=0.30m.质量m=0.20kg的小球A静止在轨道上,另一质量M=0.60kg、速度V0=5.5m/s的小球B与小球A正碰.已知相碰后小球A经过半圆的最高点c落到轨道上距b点为,l=4 R处,重力加速度g=10m/s2,求:(1)碰撞结束后,小球A和B的速度的大小.(2)试论证小球B是否能沿着半圆轨道到达c点.。
内蒙古包头2016-2017学年高一下学期期末考试物理试卷一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1. 从同一高度落下的玻璃杯掉在水泥地上比掉在泥土地上易碎,是因为掉在水泥地上时,杯子()A. 受到的冲量大B. 受到的作用力C. 动量的变化量大D. 动量大【答案】B【解析】杯子从同一高度滑下,故到达地面时的速度一定相等,故着地时动量相等;与地面接触后速度减小为零,故动量的变化相同,由动量定理可知I=△P可知,冲量也相等,故ACD均错误;但由于在泥地上,由于泥地的缓冲使接触时间变化,由I=Ft可知,杯子受到的作用力较小,故杯子在水泥地上比在泥土地上更易破碎;故B正确;故选B.2. 质量为m的小球以速度v与竖直墙壁垂直相碰后以原速率反向弹回,以小球碰前的速度为正方向,关于小球的动能变化和动量变化,下面的答案正确的是()A. 0,0B. mv2,0C. 0,-2mvD. 0, 2mv【答案】C【解析】动能是标量,只与速度大小有关,与速度方向无关,动能变化量为零,动量变化量为-mv-mv=-2mv,C对;3. 一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块,并留在其中,A、B用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示,则在子弹打中木块A及弹簧被压缩的整个过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统()A. 动量守与恒、机械能守恒B. 动量不守恒、机械能守恒C. 动量守恒、机械能不守恒D. 无法判断动量、机械能是否守恒【答案】C【解析】在子弹打击木块A及弹簧压缩的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统,系统所受的外力之和为零,则系统的动量守恒.在此过程中,除弹簧弹力做功外还有摩擦力对系统做功,所以系统机械能不守恒.故C正确,ABD错误.故选C.点睛:本题考查动量守恒和机械能守恒的判断和应用能力.动量是否守恒要看研究的过程及研究系统受合外力是否为零,要细化过程分析,不能笼统;机械能是否守恒是看有无其他能量产生.4. 一质量为M的平板车以速度v在光滑水平面上滑行,质量为m的烂泥团从离车h高处自由下落,恰好落到车面上,则小车的速度大小是A. 仍是vB.C.D.【答案】B.........点睛:解决本题的关键掌握动量守恒的条件,知道系统在某一方向上不受外力或所受的外力之和为零,在这一方向上动量守恒.5. 质量相等的三个物体在一光滑水平面上排成一直线,且彼此隔开一定距离,如图,具有初动能E0的第一号物块向右运动,依次与其余两个静止物块发生碰撞,最后这三个物块粘成一个整体,这个整体的动能等于:A. E0B. 2E0/3C. E0/3D. E0/9【答案】C【解析】试题分析:设1的初速度为v0,则根据动量守恒定律,解得v=v0/3,整体的动能为,选项C正确。
2016~2017年度高一下学期物理学科(文科)期末测试卷(试卷总分:100分答题时间:60分钟)一、单项选择题(共20题,每题3分,共60分)1、物体做曲线运动的条件是:合力方向与速度方向不在同一直线上.在下图中,物体一定做直线运动的是()2、发现万有引力定律的物理学家是()A、亚里士多德B、牛顿C、瓦特D、卡文迪许3、A、B两点分别位于大、小轮的边缘上,两轮之间靠摩擦传动,接触面不打滑,在转动过程中,A、B两点的线速度大小关系正确的是()A、V A﹥V BB、V A﹤V BC、V A=V BD、无法比较4、设地球表面重力加速度为g0 ,物体在距离地心4R(R是地球的半径)处,由于地球的作用而产生的加速度为g,则 g/g0 为()1 B、1/9 C、1/4 D、1/165、改变汽车的质量和速度,都可能使汽车的动能发生改变。
速度减半,质量增大为原来的4倍,汽车的动能是原来的()倍A、1B、2C、4D、86、下列关于离心现象中说法,正确的是()A、当物体所受到离心力大于向心力时产生离心现象B、做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失时,它将做背离圆心的圆周运动C、做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失时,它将沿切线飞出D、做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失时,它将做曲线运动7、某人造地球卫星沿圆轨道运行,轨道半径为r,周期为T,万有引力常量为G.由以上各种量可估算出下列哪个物理量()A、地球质量B、卫星质量C、卫星半径D、地球半径8、万有引力的常量G的取值是()A、B、C、D、9、物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,则地球的第一宇宙速度的大小是()A、 7.9km/sB、 ll.2km/sC、 16.7km/sD、 28.6km/s10、下列说法正确的是()A、匀速圆周运动是一种匀速运动B、匀速圆周运动是一种匀变速运动C、匀速圆周运动是一种加速运动D、匀速圆周运动是一种变速运动11、同一辆汽车以同样大小的速度先后开上平直的桥和凸行桥,在桥的中央处有()A、车对两种桥面的压力一样大B、车对平直桥面的压力大C、车对突行桥面的压力大D、无法判断12、物体做曲线运动的条件为()A、物体运动的初速度不为零B、物体所受的合力为变力C、物体所受的合力的方向与速度的方向不在同一条直线上D、物体所受的合力的方向与加速度的方向不在同一条直线上13、下列关于做功的说法中正确的是()A、力对物体做功多,说明物体的位移一定大B、力对物体做功少,说明物体的受力一定小C、力对物体不做功,说明物体一定无位移D、功的多少是由力的大小和物体在力的方向上的位移的大小确定的14、下列关于平抛运动的说法正确的是()A、平抛运动是非匀变速运动B、平抛运动是匀速运动。
安义中学2016—2017学年度下学期高一期末考试物理试卷(考试时间110分钟,试卷满分110分)一、选择题(本大题共10小题.每小题5分,共50分.第1~6题单选,第7~10题多选.)1.关于曲线运动,下列说法中正确的是A.匀速圆周运动是一种匀变速曲线运动B.做曲线运动的物体,受到的合外力方向时刻在改变C.只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定始终指向圆心D.物体受到垂直于初速度方向的恒力作用时,不可能做圆周运动2.从高h处以相同的速率先后抛出三个质量相同的球,其中一个竖直上抛、一个竖直下抛、另一个平抛,不计空气阻力,则A.落地时它们的动量相同B.落地时它们的动能相同C. 落地时重力的瞬时功率相同D.从抛出到落地的过程中重力的平均功率相同3.月球自转周期T与它绕地球匀速圆周运动的公转周期相同,假如“嫦娥四号”卫星在近月轨道(轨道半径近似为月球半径)做匀速圆周运动的周期为T0,如图所示,PQ为月球直径,某时刻Q点离地心O最近,且P、Q、O共线,月球表面的重力加速度为g0,万有引力常量为G,则A.月球质量M=B.再经时,P点离地心O最近C.月球的第一宇宙速度v=D.要使“嫦娥四号”卫星在月球的背面P点着陆,需提前加速4.关于功和能,下列说法正确的是A. 功是能量转化的量度B. 功有正负,因此功是矢量C. 功的单位是焦耳,能量的单位是瓦特D. 物体发生1 m位移过程中,作用在物体上大小为1 N的力对物体做的功一定为1 J5.如图所示,质量之比m A:m B=3:2的两物体A、B,原来静止在平板小车C上,地面光滑。
现同时对A、B两物体施加等大反向的水平恒力F1、F2使A、B同时由静止开始运动,下列说法正确的是A. 因为F1、F2等大反向,故A、B组成的系统的机械能守恒B. 无论A、B与平板车上表面间的动摩擦因素是否相同,A、 B、C组成的系统动量都守恒C. 仅当A、B与平板车上表面间的动摩擦因素之比为μA:μB=2:3时,A、B、C组成的系统动量才守恒D. 若A、B与小车C上表面间的动摩擦因素相同,则C与B的运动方向相同6.下列判断正确的是A.物体动量的方向总是与它所受的合外力的方向一致B.物体动量的变化率等于它所受到的合外力C.静止在水平面上的物体,其重力在任意一段时间内的冲量都为零D.物体有加速度时其动量不可能为零7.如图所示,某段滑雪雪道倾角为300,总质量为m的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度大小为16g。
2016—2017学年度第二学期期末考试 高一物理试题 (分值:100分 时间:90分钟) 一、单项选择:(本题共8小题,每小题4分,共计32分。
每小题只有一个....选项符合题意。
) 1.对于两个分运动的合运动,下列说法正确的是;( ) A. 合运动的速度一定大于两个分运动的速度 B. 合运动的速度一定大于一个分运动的速度 C. 合运动的方向就是物体实际运动的方向 D. 由两个分速度的大小就可以确定合速度的大小 2.关于做平抛运动的物体,下列说法中正确的是:( ) A. 由知,物体平抛的初速度越大,飞行时间越短 B. 由知,物体下落的高度越大,飞行时间越长 C. 任意连续相等时间内,物体下落高度之比为1:2:3…… D. 任意连续相等时间内,物体运动速度改变量相等 3.如图所示,轻绳的一端系一小球,另一端固定于O 点,在O 点的正下方P 点钉颗一钉子,使悬线拉紧与竖直方向成一角度θ,然后由静止释放小球,当悬线碰到钉子时( ) A .小球的瞬时速度突然变大 B .小球的角速度突然变小 C .绳上拉力突然变小 D .球的加速度突然变大班级姓名考场号座位号……………………○…………………密……………○……………封……………○……………线……………………○……………………4. 火星绕太阳运转可看成是匀速圆周运动,设火星运动轨道的半径为r ,火星绕太阳一周的时间为T ,万有引力常量为G ,则可以知道( )A .火星的质量m 火=4π2r3GT2B .火星的平均密度ρ火=3πGT2C .太阳的质量m 太=4π2r3GT2D .太阳的平均密度ρ火=3πGT25. 地球和火星的质量之比M 地:M 火=8:1,半径比R 地:R 火=2:1,表面动摩擦因数均为0.5,用一根绳在地球上拖动一个箱子,箱子获得10m/s 2的最大加速度,将此箱和绳送上火星表面,仍用该绳子拖动木箱,则木箱产生的最大加速度为( )A .10m/s 2B .12.5m/s 2C .7.5m/s 2D .15m/s26.如图所示,分别用力F 1、F 2、F 3将质量为m 的物体由静止沿同一光滑斜面以相同的加速度从斜面底端拉到斜面的顶端,在此过程中,F 1、F 2、F 3做功的功率大小关系是()A .P 1=P 2=P 3B .P 1>P 2=P 3C .P 3>P 2>P 1D .P 1>P 2>P 37.质量为m 的汽车,其发动机额定功率为P .当它开上一个倾角为θ的斜坡时,受到的摩擦阻力为车重力的k 倍,则车的最大速度为( )8.一物体静止在升降机的地板上,在升降机匀加速上升的过程中,地板对物体的支持力所做的功等于 ( )A.物体克服重力所做的功B.物体动能的增加量C.物体动能增加量与重力势能增加量之和D.物体动能增加量与重力势能增加量之差。
高中2016-2017高一下学期物理期末考试试卷
一、选择题
1. 假如一做圆周运动的人造卫星的轨道半径r增为原来的2倍,则()
A . 据v=rω可知,卫星的线速度将变为原来的2倍
B . 据F= 可知,卫星所受的向心力减为原来的
C . 据F= 可知,地球提供的向心力减为原来的
D . 由=mω2r可知,卫星的角速度将变为原来的倍
2. 如图所示,将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直墙上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是()
A . 篮球两次撞墙的速度可能相等
B . 从抛出到撞墙,第二次球在空中运动的时间较短
C . 篮球两次抛出时速度的竖直分量可能相等
D . 抛出时的动能,第一次一定比第二次大
3. 如图所示,AB为圆弧轨道,BC为水平直轨道,圆弧的半径为R,BC的长度也是R.一质量为m的物体,与两个轨道的动摩擦因数都为μ,当它由轨道顶端A从静止下滑时,恰好运动到C处停止,那么物体在AB段克服摩擦力做功为()
A . µmgR
B . mgR
C . mgR
D . (1﹣µ)mgR
4. 在水平面上一轻质弹簧竖直放置,在它正上方一物体自由落下,如图所示,在物体压缩弹簧速度减为零的过程中()
A . 物体的动能不断减小
B . 物体所受的合力减小为零
C . 弹簧的弹性势能减小
D . 物体和弹簧组成的系统机械能守恒
5. 如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为60°,则C点到B点的距离为()
A .
B .
C .
D . R
6. 从同一点水平抛出三个小球分别撞在竖直墙壁上a点、b点、c点,则()
A . 落在a点的小球水平速度最小
B . 落在b点的小球竖直速度最小
C . 落在c 点的小球飞行时间最短
D . a、b、c三点速度方向的反向延长线交于一点
7. 轻质弹簧吊着小球静止在如图所示的A位置,现用水平外力F将小球缓慢拉到B位置,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ,在这一过程中,对于整个系统,下列说法正确的是()
A . 系统的弹性势能不变
B . 系统的弹性势能变小
C . 系统的机械能不变
D . 系统的机械能增加
8. 一质量为1kg的质点做匀速圆周运动,5s内沿半径为5m的圆周运动了10m,则下列说法错误的是()
A . 线速度大小为2m/s
B . 角速度大小为0.4rad/s
C . 周期为4πs
D . 向心力大小为0.8N
9. 地球绕太阳运行到图中A、B、C、D四个位置时,分别为春分、夏至、秋分和冬至,以下说法错误的是()
A . 地球由夏至运行到秋分的过程中速率逐渐增大
B . 地球由春分运行到夏至的过程中加速度逐渐减小
C . 地球由春分运行到秋分的时间比由秋分运行到春分的时间长
D . 地球由春分运行到秋分的时间比由秋分运行到春分的时间短
10. 在水平粗糙的地面上使一物体由静止开始作匀加速运动,如图所示,第一次是拉力,第二次是用推力,两种情况下力的作用线与水平方向夹角、力的大小、位移大小均相同,那么比较两种情况,则下列说法正确的是()
A . 力F对物体所做的功相等
B . 摩擦力对物体所做的功相等
C . 物体的动能变化量相等
D . 力F做功的平均功率相等
11. 如图从离地高为h的阳台上以速度v竖直向上抛出质量为m的物体,它上升H后又返回下落,最后落在地面上,则下列说法中正确的是(不计空气阻力,以地面为参考面)()
A . 物体在最高点时机械能为mg(H+h)
B . 物体落地时的机械能为mg(H+h)+
C . 物体落地时的机械能为mgh+
D . 物体在落回过程中,经过阳台时的机械能为mgh+
12. 内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,一根长度为
R的轻杆,一端固定有质量m的小球甲,另一端固定有质量为2m的小球乙.现将两小球放入凹槽内,初始时刻小球乙位于凹槽的最低点(如图所示),由静止释放后()
A . 下滑过程中甲球减少的机械能总是等于乙球增加的机械能
B . 下滑过程中甲球减少的重力势能总是等于乙球增加的重力势能
C . 甲球沿凹槽下滑不可能到达槽的最低点
D . 杆从右向左滑回时,乙球一定不能回到凹槽的最低点
13. 如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平地面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹簧弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的
压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,则()
A . t2时刻弹簧的弹性势能最大
B . t3时刻弹簧的弹性势能最大
C . t1~t3这段时间内,弹簧的弹性势能先减小后增加
D . t1~t3这段时间内,弹簧的弹性势能先增加后减少
14. 假设太阳系中天体的密度不变,天体直径和天体之间距离都缩小到原来的一半,地球绕太阳公转近似为匀速圆周运动,则下列物理量变化正确的是()
A . 地球的向心力变为缩小前的一半
B . 地球的向心力变为缩小前的
C . 地球绕太阳公转周期与缩小前的相同
D . 地球绕太阳公转周期变为缩小前的一半
15. 如图所示,两颗个人造地球卫星A、B围绕地球E做匀速圆周运动,卫星A 的轨道半径为rA,运行周期为TA;卫星B的轨道半径为rB .已知万有引力常量为G.则根据以上信息可以求出()
A . 卫星B的运行周期
B . 地球的质量
C . 地面上的重力加速度
D . 地球的半径
二、实验题
16. 在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为9.8m/s2,那么
(1)纸带的________端(填“左”或“右”)与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点到________点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到(2)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep=________J,动能增加△Ek=________J.(结果取三位有效数字)
17. 如图1为验证机械能守恒定律的实验装置示意图.
(1)为完成此实验,除了图中所示器材,还需要有(多选)
A . 刻度尺
B . 秒表
C . 天平
D . 交流电源
(2)在一次实验中,质量m的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图2所示,长度单位cm,那么从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=________J,g 取10m/s2 .
三、计算题
18. 一号卫星和二号卫星分别绕地球做匀速圆周运动,它们的质量之比为1:3,它们的轨道半径之比为1:4,则:
(1)一号卫星和二号卫星的线速度之比为多少?
(2)一号卫星和二号卫星的周期之比为多少?
(3)一号卫星和二号卫星的向心加速度之比为多少?
19. 如图所示,一传送带与水平面的夹角为30°,以v0=2m/s的初速度按图示方向匀加速1s后再做匀速运动,加速时的加速度为1m/s2 .现将一质量为10kg的质
点小工件轻放于传送带底端皮带,经一段时间后送到高2m的平台上,工件与传送带间的动摩擦因数为μ= ,取g=10m/s2 .求:电动机由于传送工件多消耗的电能.
20. 如图所示,在光滑水平桌面上有一光滑小孔O,一根轻绳穿过小孔,一端连接质量为m=1kg的小球A,另一端连接质量为M=4kg的重物B,已知g=10m/s2,则
(1)当A球沿半径r=0.1m的圆周做匀速圆周运动,其角速度ω1为多大时,B 物体处于将要离开、而尚未离开地面的临界状态?
(2)当小球A的角速度为ω2=10rad/s时,物体B对地面的压力为多大?
21. 绝缘细绳的一端固定在天花板上,另一端连接着一个带负电的电量为q、质量为m的小球,当空间建立足够大的水平方向匀强电场后,绳稳定处于与竖直方向成α=60°角的位置,
(1)求匀强电场的场强E的大小;
(2)若细绳长为L,让小球从θ=30°的A点释放,小球运动时经过最低点O.王明同学求解小球运动速度最大值的等式如下:
据动能定理﹣mgL(cos30°﹣cos60°)+qEL(sin60°﹣sin30°)= mv2﹣0
你认为王明同学求解等式是否正确?(回答“是”或“否”)
(3)若等式正确请求出结果,若等式不正确,请重新列式并求出正确结果.。