江西省抚州市四校联考2014-2015学年高一下学期期中物理试卷
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14-15学年高一下学期物理期中测试卷(含答案)D第 2 页共 16 页第 3 页共 16 页A B C D3、关于合运动和分运动的关系,下列说法正确的是()A.若合运动是曲线运动,则它的几个分运动不可能都是直线运动。
B.合运动的时间等于它的各个分运动的时间总和。
C.合运动的速度大小一定大于其中一个分运动的速度大小。
D.两个非共线的匀变速直线运动的合运动一定还是匀变速运动,但轨迹可能是直线也可能是曲线。
A.图线②表示水平分运动的v-t图线。
B.t1时刻的合运动速度方向与初速度方向夹角为30°t t第 4 页共 16 页C.t1时刻速度方向与水平方向夹角的正切值为1D.2t1时刻的速度方向与初速度方向夹角为60°5、有一箱鸡蛋在转盘上随转盘以角速度ω做匀速圆周运动,其中一个处于中间位置的鸡蛋质量为m,它(可视为质点)到转轴的距离为R,则其周围鸡蛋对该鸡蛋的作用力大小可表示为()A.mg B.2422R2+mmωgC.Rm2ω D. 24222R-mωmg6、如图所示,不可伸长的轻绳—端拴一质量为m的小球,另—端固定在竖直平面内的O点,仅在小球重力和绳子拉力的作用下让小球绕O点在竖直面内做圆周运动,则下列表述符合实际的是()A.在小球运动的过程中绳子的拉力大小一直不变B.小球运动到最低点时绳子最容易断裂C.小球运动至与圆心等高处时绳子的拉力最小D.小球运动到最高点时绳子的拉力一定不能为零第 5 页共 16 页7、铁路在弯道处的内外轨道高度是不同的,已知内外轨道所在的倾斜面与水平面的夹角为θ,弯道处的轨道半径为R,若质量为m的火车转弯时速度等于θgR,则下列说法正确的是()tanA.内轨对内侧车轮轮缘有挤压B.外轨对外侧车轮轮缘有挤压mgC.这时两根铁轨对火车的支持力等于θcosmgD.这时两根铁轨对火车的垂直轨道平面向上支持力大于θcos8、 2015年3月30日,我国成功地发射了第17颗北斗导航卫星,距离最终建成具有我国独立自主知识产权的多功能北斗卫星导航系统又进了一步。
曲阜师大附中高中2015级高一下学期第二次教学质量检测〔期中考试〕试题物理试卷分值:100分考试时间:60分钟一、选择题:此题有12个小题,每一小题至少有一个选项正确,全部选对得5分,选不全得3分,有错误选项不得分,共60分1.〔多项选择〕一个物体做曲线运动,以下说法正确的答案是〔〕A.物体的速度方向一定时刻在改变B.物体的速度大小一定时刻在改变C.物体在各点的速度方向总是沿着各点在曲线上的切线方向D.物体所受合外力的方向一定与加速度方向始终一致2.〔多项选择〕以下说法正确的答案是〔〕A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.物体在变力的作用下不可能做直线运动C.物体在恒力作用下可能做曲线运动D.物体在变力的作用下可能做直线运动3.〔多项选择〕关于物体的平抛运动,如下说法正确的答案是〔〕A.由于物体的加速度不变,因此平抛运动是匀变速运动B.由于物体的速度大小和方向都在不断变化,因此平抛运动不是匀变速运动C.平抛运动的运动时间只由下落的高度决定,与初速度无关D.平抛运动的水平距离由抛出点高度和初速度共同决定4.〔多项选择〕如图,小物体m与圆盘保持相对静止,随盘一起做匀速圆周运动,如此物体的受力情况是〔〕A.受重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用B.摩擦力的方向始终指向圆心OC.重力和支持力是一对平衡力D.摩擦力提供物体做匀速圆周运动的向心力5.〔多项选择〕船在静水中的速度为v1,水流速度为v2,且v2<v1,河宽为d,当船头一直垂直于河岸航行时〔〕A . 小船实际航程最短B . 小船渡河时间最短C . 如果只是增大水流速度,过河时间不变D . 水流速度增大时,过河时间变长6.〔多项选择〕随着人类对太空的探索,发现在距离火星外表h 处有一卫星在绕火星做匀速圆周运动,经测定该卫星运行的周期为T ,假设以R 表示火星的半径,如此〔 〕A.卫星的线速度为Th R )(2+π B.卫星的向心加速度为22)(4T h R +π C.火星的第一宇宙速度为TRh R R 3)(2+π D.火星外表的重力速度为224T R π 7.〔单项选择〕一轻杆一端固定一质量为m 的小球,以另一端为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R 的圆周运动,以下说法正确的答案是〔〕A . 小球过最高点时,杆所受的弹力可以为零B . 小球过最高点时最小速度为C . 小球过最高点时,杆对球的作用力一定与小球所受重力方向一样D . 小球过最高点时,杆对球的作用力一定与小球所受重力方向相反8.〔单项选择〕地球半径为R ,地球外表物体所受的重力为mg ,近似等于物体所受的万有引力,关于物体在如下位置所受的万有引力的大小的说法中,正确的答案是〔〕A . 离地面高度R 处为4mgB . 离地面高度R 处为C . 离地面高度2R 处为D . 离地面高度2R 处为9.〔单项选择〕对于人造地球卫星,可以判断〔 〕 A .根据gR v =,环绕速度随R 的增大而增大B .根据Rv =ω,当R 增大到原来的两倍时,卫星的角速度减小为原来的一半 C .根据2R GMm F =,当R 增大到原来的两倍时,卫星需要的向心力减小为原来的41 D .根据Rmv F 2=,当R 增大到原来的两倍时,卫星需要的向心力减小为原来的21 10.〔单项选择〕物体在合外力作用下做直线运动的v ﹣t 图象如下列图.如下表述正确的答案是〔〕A . 在0~1 s 内,合外力做正功B.在0~2 s内,合外力总是做负功C.在1~2 s内,合外力不做功D.在0~3 s内,合外力总是做正功11.〔单项选择〕物体A、B质量一样,A放在光滑的水平面上,B放在粗糙的水平面上,在一样的力F作用下,由静止开始都通过了一样的位移s,如下列图,那么〔A.力F对A做功较多,做功的平均功率也较大B.力F对B做功较多,做功的平均功率也较大C.力F对A、B做的功和做功的平均功率都一样D.力F对A、B做功相等,但对A做功的平均功率较大12.〔单项选择〕质量为2kg的铁球从离地1.8m高处由静止释放后落回地面,假设不计空气阻力,重力加速度取10m/s2,如下说法错误的答案是A.铁球下落过程中重力做功为36.铁球落地时的动能为36JC.铁球落地时重力的瞬时功率为120W D.铁球下落过程中重力的平均功率为120W 二、计算题:此题4个小题,每题10分,共40分.各题要求写出正确的解题步骤和适当的文字说明,只写出最后结果的不得分1.〔10分〕发射地球同步卫星时,先将卫星发射到距地面高度为h1的近地圆轨道上,在卫星经过A点时点火实施变轨进入椭圆轨道,最后在椭圆轨道的远地点B点再次点火将卫星送入同步轨道,如下列图.同步卫星的运动周期为T,地球的半径为R,地球外表重力加速度为g,忽略地球自转的影响.求:〔1〕卫星在近地点A的加速度大小;〔2〕远地点B距地面的高度.2.〔15分〕长90cm的细绳子,一端拴一个质量为0.1kg的小球,以细绳另一端为圆心,使小球在竖直面内做圆周运动,取g=10m/s2,如此:〔1〕假设小球通过最低点时速率为3m/s,细绳对小球的拉力大小为多少?〔2〕假设小球通过最高点时速率为3m/s,细绳对小球的拉力大小又为多少?〔g取10m/s2〕3.〔15分〕如下列图,一个质量为m=2㎏的物体,受到与水平方向成37°角斜向下方的推力F1=10N作用,在水平地面上移动了3s 后撤去推力,此后物体又滑行了一段时间后停止了运动。
江西省四校(横峰中学、弋阳中学、铅山中学、德兴中学)2014—2015学年度上学期第一联考高二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。
试卷满分:100分第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(10小题,每小题4分,共40分。
其中,1-6题为单选题,7-10题为多选题;多选题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选或不选的得0分)。
1、下列哪些物体可以视为点电荷()A.电子和质子在任何情况下都可视为点电荷B.均匀带电的绝缘球体在计算库仑力时一般可视为点电荷C.带电的细杆在任何条件下都不可以视为点电荷D.带电的金属球一定不能视为点电荷2、用控制变量法,可以研究影响电荷间相互作用力的因素.如图所示,O是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小,这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来.若物体O的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示.则以下对该实验现象的判断正确的是()A.保持Q、q不变,增大d,则θ变大,说明F与d有关B.保持Q、q不变,减小d,则θ变大,说明F与d成反比C.保持Q、d不变,减小q,则θ变小,说明F与q有关D.保持q、d不变,减小Q,则θ变小,说明F与Q成正比3、如图所示是点电荷Q周围的电场线,以下判断正确的是()A.Q是正电荷,A点的电场强度大于B点的电场强度B.Q是正电荷,A点的电场强度小于B点的电场强度C.Q是负电荷,A点的电场强度大于B点的电场强度D.Q是负电荷,A点的电场强度小于B点的电场强度4、如图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,当一个电子以某一初速度只在电场力作用下沿AB 由A点运动到B点,其速度时间图象如图乙所示,电子到达B点时速度恰为零.下列判断正确的是()A.A点的电场强度一定大于B点的电场强度B.电子在A点的加速度一定大于在B点的加速度C.A点的电势一定高于B点的电势D.该电场可能是负点电荷产生的5、一正电荷仅在电场力作用下,从A点运动到B点,速度大小随时间变化的图象如图所示.下列关于A、B两点电场强度E的大小和电势φ的高低的判断,正确的是()A.E A>E B,φA>φB B.E A=E B,φA=φBC.E A<E B,φA>φB D.E A<E B,φA<φB6、a,b,c为电场中同一条电场线上的三点,其中c为ab的中点.已知a,b两点的电势分别为φa=3 V,φb=9 V,则下列叙述正确的是().A.该电场在c点处的电势一定为6 VB.a点处的场强E a一定小于b点处的场强E bC.正电荷从a点运动到b点的过程中电势能一定增大D.正电荷只受电场力作用从a点运动到b点的过程中动能一定增大7、示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示.如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的()A.极板X应带正电B.极板X′应带正电C.极板Y应带正电D.极板Y′应带正电8、电场强度为E=1.0×102V/m的匀强电场中,有相距d=2.0×10-2 m的a、b两点,则a、b两点间的电势差可能为().A.1.0 V B.2.0 V C.3.0 V D.4.0 V二、填空题(2小题,每空3分,共12分,把答案填在题中的横线上。
2014—2015学年第二学期期中高一(物理)检测题满分:100分 时间:90分钟一、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,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.关于物体做曲线运动,下列说法中,正确的是( ) A .物体做曲线运动时所受的合外力一定不为零 B .物体所受的合外力不为零时一定做曲线运动 C .物体有可能在恒力的作用下做曲线运动 D .物体只可能在变力的作用下做曲线运动2.开普勒分别于1609年和1619年发表了他发现的行星运动规律,后人称之为开普勒行星运动定律。
关于开普勒行星运动定律,下列说法正确的是( ) A .所有行星绕太阳运动的轨道都是圆,太阳处在圆心上 B .对任何一颗行星来说,离太阳越近,运行速率就越大 C .在牛顿发现万有引力定律后,开普勒才发现了行星的运行规律D .开普勒独立完成了观测行星的运行数据、整理观测数据、发现行星运动规律等全部工作 3.一架飞机在高空水平匀速飞行,从飞机上每隔1s 释放一颗炸弹(不考虑空气阻力),则这些炸弹落地前在空中组成的图线是( )A .抛物线B .水平直线C .竖直线D .相邻两炸弹间的距离变大 4.在地面上方某一高处,以初速度v 0水平抛出一石子,当它的速度由水平方向变化到与水平方向成θ角时,石子的水平位移的大小是(不计空气阻力)( )A .gv θsin 2B .g v θcos 20 C .g v θtan 2D .θtan 20g v5.如图所示,一个小物块从内壁粗糙均匀的半球形碗边开始下滑,一直到最底部,在下滑过程中物块的速率逐渐增大,下列说法中正确的是( )A .物块加速度始终指向圆心B .物块对碗的压力逐渐减小C .物块向心力大小时刻变化,方向也时刻改变D .物块所受摩擦力逐渐变大6.质量为m 的小球,用长为l 的细线悬挂在O 点,在O 点的正下方2l处有一光滑的钉子P ,把小球拉到与钉子P 等高的位置,摆线被钉子挡住.如图让小球从静止释放,当小球第一次经过最低点时A .小球运动的线速度突然减小B .小球的角速度突然减小C .小球的向心加速度突然增大D .悬线的拉力突然增大 7.用细绳拉着两个质量相同的小球,在同一水平面内做匀速圆周运动,悬点相同,如图所示,A 运动的半径比B 的大,则 ( ) A .A 受到的向心力比B 的大 B .B 受到的向心力比A 的大 C .A 的角速度比B 的大 D .B 的角速度比A 的大8.如图,细杆的一端与小球相连,可绕过O 点的水平轴自由转动,细杆长0.5m ,小球质量为3.0kg ,现给小球一初速度使它做竖直面内的圆周运动,若小球通过轨道最低点a 处的速度为v a =4m/s ,通过轨道最高点b 处的速度为v b =2m/s ,取g =10m/s 2,则通过最低点和最高点时,细杆对小球作用力的情况是( ) A .a 处方向竖直向下,大小为126N B .a 处方向竖直向上,大小为126N C .b 处方向竖直向下,大小为6N D .b 处方向竖直向上,大小为6N9.火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆。
2014~2015学年度下学期高一期中测试(物理)卷(理科)一、选择题(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小题只有一个选项符合题目要求,第9~12小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。
将正确选项写在选择题答题卡上)1、关于曲线运动,下列说法正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.物体在变力作用下不可能做曲线运动C.做曲线运动的物体,其速度方向可能不变D.曲线运动的加速度大小可能不变2、降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞( )A.下落的时间越短B.下落的时间越长C.落地时速度越小D.落地时速度越大3、做匀速圆周运动的物体,下列哪个物理量是不变的:A.线速度 B.角速度 C.向心加速度 D.向心力4、生活中有很多离心现象,关于离心现象产生的原因下列说法正确的是()A.物体做圆周运动时受到的离心力大于向心力B.物体所受合外力小于物体做圆周运动所需要的向心力C.物体所受合外力大于物体做圆周运动所需要的向心力D.以上说法都不对5、质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动如图所示,经过最高点而不脱离轨道的速度临界值是v, 当小球以2v的速度经过最高点时,对轨道的压力值是()A.0B.mgC.3mgD.5mg6、半径为R的光滑半圆球固定在水平面上,顶部有一小物体A,今给它一个水平初速度v0=Rg,则物体将( )A.沿球面下滑至M点B.沿球面下滑至某一点N,便离开球面做斜下抛运动C.沿半径大于R的新圆弧轨道做圆周运动D.立即离开半圆球做平抛运动7、如图所示,物体A、B随水平圆盘绕轴匀速转动,物体B在水平方向所受的作用力有( ) A.圆盘对B及A对B的摩擦力,两力都指向圆心B.圆盘对B的摩擦力指向圆心,A对B的摩擦力背离圆心C.圆盘对B及A对B的摩擦力和向心力D.圆盘对B的摩擦力和向心力8、如果某星球的密度跟地球相同,又知其表面的重力加速度为地球表面的重力加速度的2倍,则该星球的质量为地球质量的( )A.8倍 B.4倍 C.2倍 D.16倍9、如图所示为摩擦传动装置,B轮转动时带动A轮跟着转动,已知转动过程中轮缘间无打滑现象,下列说法中正确的是( )A.A、B两轮转动的方向相同B.A与B转动方向相反C.A、B转动的角速度之比为1∶3 D.A、B轮缘上点的向心加速度之比为3∶110、在某转弯处,规定火车行驶的速率为v0,则下列说法中正确的是( )A.当火车以速率v0行驶时,火车的重力与支持力的合力方向一定沿水平方向B.当火车的速率v> v0时,火车对外轨有向外的侧向压力C.当火车的速率v> v0时,火车对内轨有向内的挤压力D.当火车的速率v< v0时,火车对内轨有向内侧的压力11、探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比( )A.轨道半径变小B.向心加速度变大 C.线速度变大 D.角速度变小12、关于近地卫星、同步卫星、赤道上的物体,以下说法正确的是( )A.都是万有引力等于向心力B.赤道上的物体和同步卫星的周期、线速度、角速度都相等C.赤道上的物体和近地卫星的轨道半径相同但线速度、周期不同D.同步卫星的周期大于近地卫星的周期选择题答题卡二、填空题(其中13题6分,14题6分,15题13分,本大题共25分。
高中物理学习材料(灿若寒星**整理制作)第二学期期中考试高一年级联考物理试题一、单项选择题:每小题只有一个选项符合题意(本部分23小题,每小题3分,共69分)1.下列几种运动,运动状态发生变化的是()A.汽车沿着有一定倾角的公路(直线)匀速前进B.火车沿水平面内的弯曲轨道匀速前进C.气球被风刮着沿水平方向向正东匀速飘移D.降落伞与伞兵一起斜向下匀速降落2.某电视台举办了一期群众娱乐节目,其中有一个环节是让群众演员站在一个旋转较快的大平台的边缘上,向大平台圆心处的球筐内投篮球.如果群众演员相对平台静止,则下面各俯视图中哪幅图中的篮球可能被投入球筐(图中箭头指向表示投篮方向)()A.B.C.D.3.某物体在三个力作用下做匀速直线运动,若其中某个力突然消失,而其余两个力不变,则该物体的运动可能变为()A.匀速直线运动B.匀变速曲线运动C.匀速圆周运动D.变加速直线运动4.做平抛运动的物体,在水平方向通过的最大距离取决于()A.物体的高度和受到的重力B.物体受到的重力和初速度C.物体的高度和初速度D.物体受到的重力、高度和初速度5.从相同高度将甲、乙两个小球同时水平抛出,它们最后落在同一水平面上,不计空气阻力.下列说法中正确的是()A.甲和乙一定同时落地 B.甲先落地C .乙先落地D .无法确定谁先落地6.物体以速度v 0水平抛出,若不计空气阻力,则当其竖直分位移与水平位移相等时,以下说法中正确的是( )A .竖直分速度等于水平分速度B .瞬时速度大小为2v 0C .运动的时间为gv 02 D .运动的位移为gv 2027.如图所示,在投球游戏中,某人将小球从P 点以速度v 水平抛向固定在水平地面上的塑料筐,小球恰好沿着筐的上沿入筐并打在筐的底角,若要让小球进入筐中并直接击中筐底正中间,下列说法可行的是( )A . 在P 点将小球以小于v 的速度水平抛出B . 在P 点将小球以大于v 的速度水平抛出C . 在P 点正上方某位置将小球以小于v 的速度水平抛出D . 在P 点正下方某位置将小球以小于v 的速度水平抛出8.如图所示,细杆上固定两个小球a 和b ,杆绕O 点做匀速转动,下列说法正确的是( )A . a 、b 两球线速度相等B . a 、b 两球角速度相等C . a 球的线速度比b 球的大D . a 球的角速度比b 球的大 9.甲、乙、丙三个物体,甲放在广州,乙放在上海,丙放在北京.当它们随地球一起转动时,则( ) A . 甲的角速度最大、乙的线速度最小 B . 丙的角速度最小、甲的线速度最大C . 三个物体的角速度、周期和线速度都相等D . 三个物体的角速度、周期一样,丙的线速度最小 10.下列说法中正确的是( ) 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曲线运动C . 变速运动一定是曲线运动D . 平抛运动一定是匀变速曲线运动11.关于曲线运动和匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.物体在变力作用下一定做曲线运动C.做匀速圆周运动物体的角速度时刻改变D.做匀速圆周运动物体的线速度时刻改变12.物体做匀速圆周运动,则在任意相等的时间内,下列判断错误的是()A.物体的位移都相同B.物体通过的路程都相等C.物体速度方向改变的角度都相等D.物体与圆心连线转过的角度都相等13.如图所示,质量为m的小球用长为L的悬线固定于O点,在O点正下方O′处钉一个钉子,把悬线拉直与竖直方向成一定角度,由静止释放小球,当悬线碰到钉子时,则()A.小球的线速度v突然变大B.小球的向心加速度a突然变小C.小球的角速度ω突然变小D.悬线的张力突然变大14.甲乙两个质点做匀速圆周运动,如图所示为向心加速度随半径变化的曲线,甲为双曲线,乙为过原点的直线,则()A.甲的线速度不变B.甲的角速度不变C.乙的线速度大小不变D.乙的角速度不变15. A、B两个质点分别做匀速圆周运动,在相等时间内通过的弧长之比SA :SB=4:3,转过的圆心角之比θA :θB=3:2.则下列说法中正确的是()A.它们的线速度之比vA :vB=4:3B.它们的角速度之比ωA :ωB=2:3C.它们的周期之比TA :TB=3:2D.它们的向心加速度之比aA :aB=3:216.如图所示是一个玩具陀螺,a、b、c是陀螺上的三个点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以恒定角速度ω旋转时,下列叙述中正确的是()A. a、b两点线速度相同B.a、b两点的向心加速度相同C. b、c两点的向心加速度相同D.b、c两点的转速相同17. A、B两质量相同的质点被用轻质细线悬挂在同一点O,在同一水平面上做匀速圆周运动,如图所示,则()A. A的角速度一定比B的角速度小B. A的线速度一定比B的线速度小C. A的加速度一定比B的加速度小D. A所受细线的拉力一定比B所受的细线的拉力大18.质量为2000kg的小汽车以10m/s的速度通过半径为50m的拱形桥顶点时对路面的压力为(g取10m/s2)()A.2×104N B. 2.4×104N C.1.6×104N D.2.6×104N19.质量为m的小球由轻绳a和b系于一轻质木架上的A点和C点,且La <Lb,如图所示.当轻杆绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内作匀速圆周运动,绳a在竖直方向、绳b在水平方向.当小球运动在图示位置时,绳b被烧断的同时杆也停止转动,则()A.小球仍在水平面内作匀速圆周运动B.在绳被烧断瞬间,a绳中张力不变C.在绳被烧断瞬间,小球所受的合外力突然变小D.若角速度ω较大,小球可以在竖直平面内作圆周运动20.如图所示,轻杆长为L,一端固定在水平轴上的O点,另一端固定一个小球(可视为质点).小球以O为圆心在竖直平面内做圆周运动,且能通过最高点,g为重力的加速度.下列说法正确的是()A.小球到达最高点时的加速度不可能为零B.小球通过最低点时所受轻杆的作用力不可能向下C.小球通过最高点时所受轻杆的作用力一定随小球速度的增大而增大D.小球通过最低点时所受轻杆的作用力可能随小球速度的增大而减小21.下列关于离心现象的说法中,正确的是()A.当物体所受到的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 22.下列关于开普勒对于行星运动规律的认识的说法正确的是( ) A . 所有行星绕太阳做匀速圆周运动B . 行星与太阳间的连线在相同时间内扫过的角度相等C . 所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相同D . 行星轨道半长轴越长,公转周期越小23.对于万有引力定律的表达式F=G 221rmm ,下列说法中正确的是( )①公式中G 为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的 ②当r 趋近于零时,万有引力趋于无穷大③m 1与m 2受到的引力总是大小相等的,而与m 1、m 2是否相等无关 ④m 1与m 2受到的引力是一对平衡力⑤用该公式可求出任何两个物体之间的万有引力. A .①③⑤ B .②④ C .①②④ D . ①③二.填空题:把答案填在相应的横线上(本部分2小题,其中24小题6分,25小题4分,共10分)24.如图甲所示的演示实验中,A 、B 两球同时落地,说明 ,如图乙所示的实验:将两个斜滑道固定在同一竖直面内,最下端水平.把两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平板吻接,则将观察到的现象是 ,这说明 .25.如图所示是某同学在研究平抛运动的实验中所描绘的平抛运动轨迹的一部分,A 、B 、C 是轨迹上的三点.图中方格每格边长为L=5cm ,则平抛运动的初速度为 m/s ,A 点 (填“是”或“不是”)抛出点.三.计算或论述题: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(本部分3小题,其中26小题6分,27小题7分,28小题8分,共21分)26.把一小球从离地面h=5m处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力,(g=10m/s2).求:(1)小球在空中飞行的时间;(2)小球落地点离抛出点的水平距离;(3)小球落地时的速度大小.27.如图一辆质量为500kg的汽车静止在一座半径为50m的圆弧形拱桥顶部.(取g=10m/s2)(1)此时汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?(2)如果汽车以6m/s的速度经过拱桥的顶部,则汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?(3)汽车以多大速度通过拱桥的顶部时,汽车对圆弧形拱桥的压力恰好为零?28.如图所示,细绳一端系着质量m=0.1kg的小物块A,置于光滑水平台面上;另一端通过光滑小孔O与质量M=0.5kg的物体B相连,B静止于水平地面上(g=10m/s2)(1)当物块A以O为圆心做半径r=0.2m的匀速圆周运动时,地面对B的支持力FN=3.0N,求物块A的线速度和角速度的大小?(2)当物块A的角速度为多大时,B物体将要离开地面?2014-2015学年度第二学期期中考试高一年级物理试卷参考答案一、选择题1-5 BBBCA;6-10 CCBDD11-15 DADDA16-20 DDCDB21-23 CCD二、填空题24、平抛运动在竖直方向上是自由落体运动;球1落到光滑水平板上并击中球2;平抛运动在水平方向上是匀速直线运动;25、1.5;不是三、计算或论述题26、(1)1s;(2)10m;(3)102m/s27、(1)5000N;(2)4640N;(3)105m/s28、(1)2m/s;10rad/s;(2)510rad/s。
芒市第一中学2015年春季学期期中考试高二年级物理试卷一、选择题(1-8题为单项选择题,每题4分,9-12题多项选择题,每题5分,共52分)1.在电磁感应现象中,下列说法正确的是( )A.导体相对磁场运动,导体内一定产生感应电流B.导体做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流C.闭合电路在磁场内做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流D.穿过闭合电路的磁通量发生变化,在电路中一定会产生感应电流2.下面关于交变电流的说法中正确的是( )A.交流电器设备上所标的电压和电流值是交变电流的最大值B.利用欧姆定律计算时,公式中的电流、电压值是指交变电流的最大值C.给定的交变电流数值,在没有特别说明的情况下都是指瞬时值D.交流电表上显示的电流数值是该交变电流的有效值3.有些洗衣机设有多段式水位自动感应装置,该装置采用的传感器是A.温度传感器B.压力传感器C.生物传感器D.红外线传感器4.弹簧振子在光滑的水平面上做简谐运动,在振子向平衡位置运动的过程中:A.振子所受的回复力逐渐增大B.振子的位移逐渐增大C.振子的速度逐渐减小D.振子的加速度逐渐减小5.关于法拉第电磁感应定律,下列说法正确的是()A.感应电动势与穿过闭合电路的磁通量成正比B.感应电动势与穿过闭合电路的磁通量的变化量成正比C.感应电动势与穿过闭合电路的磁通量的变化率成正比D.感应电动势与闭合电路所围面积成正比6.一理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=11:5。
原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u 如图所示。
副线圈仅接入一个10 的电阻。
则A.流过电阻的电流是20 AB.与电阻并联的电压表的示数是C.经过1分钟电阻发出的热量是6×103 JD.变压器的输入功率是1×103W7.如图所示为一弹簧振子,O为平衡位置,在A、A′间做简谐运动,下列说法正确的是( )A.振子在通过O点时,加速度方向发生改变B.振子在A、A′两点动能和加速度都为0C.振子离开平衡位置向A′运动,其动能减少,弹簧弹性势能也减少D.回复力的方向总是跟物体的位移方向相同8.在如图所示的电路中,两个相同的电流表,零刻点在刻度盘的中央.当电流从“+”接线柱流入时,指针向右摆;当电流从“-”接线柱流入时,指针向左摆.在电路接通且稳定时再断开开关的瞬间,下列说法正确的是( )A.G1指针向右摆,G2指针向左摆B.G1指针向左摆,G2指针向右摆C.两指针都向右摆D.两指针都向左摆9.将阻值为5 Ω的电阻接到内阻不计的交流电源上,电源电动势随时间变化的规律如图所示.下列说法正确的是( )A.电路中交变电流的频率为25HzB AC.电阻消耗的电功率为2.5 WD.用交流电压表测得电阻两端的电压是5 V10.如图12-1-12所示,平行导体滑轨MM/、NN/水平放置,固定在匀强磁场中.磁场的方向与水平面垂直向下.滑线AB、CD横放其上静止,形成一个闭合电路.当AB向右滑动时,电路中感应电流的方向及滑线CD受到的磁场力的方向分别为()A. 感应电流方向沿ABCDAB. 感应电流方向沿ADCBAC. 受力方向水平向右D. 受力方向水平向左11.一弹簧振子在一条直线上做简谐运动,第一次先后经过M、N两点时速度v(v≠0)相同,那么,下列说法正确的是()A.振子在M、N两点受回复力大小相同B.振子在M、N两点对平衡位置的位移相同C.振子在M、N两点加速度大小相等D.从M点到N点,振子先做匀加速运动,后做匀减速运动12.两根相距为L的足够长的金属弯角光滑导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边与水平面的夹角为37°,质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,导轨的电阻不计,回路总电阻为2R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中,当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v沿导轨匀速运动时,cd杆恰好处于静止状态,重力加速度为g,以下说法正确的是A.ab杆所受拉力F的大小为mgtan37°B.回路中电流为C.回路中电流的总功率为mgvsin37°D.m与v大小的关系为二、填空题(13题每空1分,14、15每空2分,共18分)13. 如图所示,把一个线框从一匀强磁场中匀速拉出(线框原来全在磁场中).第一次拉出的速率是V ,第二次拉出速率是2V ,其它条件不变,则前后两次拉力大小之比是 ,拉力功率之比是 ,拉力做功的绝对值之比 ,是安培力做功的绝对值之比是 ,线框产生的热量之比是 ,通过导线某一横截面的电量之比是14.图甲为某同学研究自感现象的实验电路图,用电流传感器显示各时刻通过线圈L 的电流。
2014-2015学年度第二学期期中试卷高一物理 2015.5试卷满分:100分考试时间:90分钟班级:___________ 姓名:__________一、单选题(本题有16个小题,每小题3分,共48分。
)1.下列物理量是矢量的是()A.动能B.路程C.向心加速度D.速率2.下列说法正确的是:()A.向心加速度是描述线速度变化快慢的物理量B.圆周运动合外力完全充当向心力C.向心力对物体永远不会做功D.做匀速圆周运动的物体,向心力指向圆心,方向不变。
3. 下列哪个现象是利用了离心运动()A.汽车转弯时要限制速度B.转速很高的砂轮半径不能做得太大C.在修筑铁路时,转弯处轨道的内轨要低于外轨D.用洗衣机脱去湿衣服中的水4.用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直面内作圆周运动,则下列说法正确的是()A.小球在圆周最高点时所受向心力一定为重力B.小球在圆周的最高点时绳子的拉力不可能为零c.小球在最低点时拉力可能等于重力D.若小球刚好能在竖直面内做圆周运动,则其在最高点速率是5.有关物理学史的说法错误的是()A.万有引力定律的发现是几代科学家长期探索、研究的结果,牛顿最终给出了具有划时代意义的万有引力定律。
B.卡文迪许通过“扭秤”实验测出引力常量。
C.波兰天文学家哥白尼提出地心说D.开普勒提出开普勒三定律6.某人造地球卫星因受高空稀薄空气的阻力作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变,每次测量中卫星的运动可近似看作圆周运动。
某次测量卫星的轨道半径为r1,后来变为r2(r2<r1)。
以E k1、E k2表示卫星在这两个轨道上的动能,T1、T2表示卫星在这两个轨道上绕地球运动的周期,则A .E k2< E k1, T 1<T 2B . E k2< E k1, T 1>T 2C .E k2> E k1, T 1<T 2D .E k2> E k1, T 1>T 27.下列关于功的叙述中,正确的是( )A.力和位移是做功的二要素,只要有力、有位移、就一定做功B.功等于力、位移、力与位移夹角的余弦三者的乘积C.因为功有正负,所以功是矢量D.一对作用力和反作用力做功的代数和一定为零8.某物体从高为H 处由静止下落至地面,用时为t,则下述结论正确的( )A.前、后2H 内重力做功相等 B.前、后2t 内重力做功相等 C.前、后2H 内重力做功的平均功率相等 D.前、后2t 内重力做功的平均功率相等 9.关于重力做功和重力势能,下列说法中正确的有( )A.重力做功与路径无关B.当物体克服重力做功时,物体的重力势能一定减小C.重力势能为负值说明其方向与规定的正方向相反D.重力势能的大小与零势能参考面的选取无关10.下列说法正确的是(不计空气阻力)( )A.推出的铅球在空中运动的过程中机械能守恒B.机械能守恒条件是物体只能受到重力作用,而不能受到其它力作用C.物体所受合外力为零,机械能一定守恒D .物体的动能不变,所受的合外力必定为零11.两个互相垂直的力F 1和F 2作用在同一物体上,使物体运动,物体通过一段位移时,F 1力对物体做功4J ,F 2力对物体做功3J ,则F 1与F 2的合力对物体所做的功为( )A.5J B.7J C.1J D.3.5J12.如图所示,木块m 沿固定的光滑斜面从静止开始下滑,当下降h 高度时,重力的即时功率是( )13.如图轻质弹簧长为L,竖直固定在地面上,质量为m 的小球,由离地面高度为H 处,由静止开始下落,正好落在弹簧上,使弹簧的最大压缩量为x,在下落过程中,小球受到的空气阻力恒为f,则弹簧在最短时具有的弹性势能为( )A.(mg-f)(H-L+x)B.mg(H-L+x)-f(H-L)C.mgH-f(H-L)D.mg(L-x)+f(H-L+x)14.一个小球从空中的a 点运动到b 点的过程中,重力做功5J ,除重力之外其它力做功2J 。
2014—2015高一四校联考物理试卷饶军发 童胜华 时间:100分钟 总分:100分一.选择题(共48分1-8单选,9-12多选) 1.下列说法正确的是 ( )A .速度的变化量越大,加速度就越大B .在匀变速直线运动中,速度方向与加速度方向一定相同C .平抛运动是匀变速曲线运动D .匀速圆周运动的线速度、角速度、周期都不变2.如图所示,两个质量相等的小球A 、B 处在同一水平线上,当小球A 被水平抛出的同时,小球B 开始自由下落,不计空气阻力,则 ( ).A .两球的速度变化快慢不相同B .在同一时刻,两球的重力的功率不相等C .在下落过程中,两球的重力做功不相同D .在相等时间内,两球的速度增量相等3.图是滑道压力测试的示意图,光滑圆弧轨道与光滑斜面相切,滑道底部B 处安装一个压力传感器,其示数N 表示该处所受压力的大小.某滑块从斜面上不同高度h 处由静止下滑,通过B 时,下列表述正确的有 ( )A .N 小于滑块重力B .N 等于滑块重力C .N 越大表明h 越大D .N 越大表明h 越小4.人用绳子通过定滑轮拉物体A ,A 穿在光滑的竖直杆上,当以速度v 0匀速地拉绳使物体A 到达如图14所示位置时,绳与竖直杆的夹角为 θ,则物体A 实际运动的速度是 ( )A .v 0sin θ B.v 0sin θC.v0cos θ D.v0 cos θ5.如图所示,飞船从轨道1变轨至轨道2.若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动,不考虑质量变化,相对于在轨道1上,飞船在轨道2上的() A.动能大B.向心加速度大C.运行周期小D.角速度小6.关于环绕地球运动的卫星,下列说法正确的是() A.分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,不可能具有相同的周期B.沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率C.在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同D.沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合7.如图所示,拖着旧橡胶轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法.如果某受训者拖着轮胎在水平直道上跑了100 m,那么下列说法正确的是().A.轮胎受到地面的摩擦力对轮胎做了负功B.轮胎受到的重力对轮胎做了正功C.轮胎受到的拉力对轮胎不做功D.轮胎受到地面的支持力对轮胎做了正功8.某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v-t图象,如图所示(除2 s~10 s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线).已知在小车运动的过程中,2 s~14 s时间段内小车的功率保持不变,在14 s末停止遥控而让小车自由滑行,小车的质量为1.0 kg,可认为在整个运动过程中小车所受的阻力大小不变.则下列说法不正确的是()A.小车受到的阻力大小为1.5 N B.小车加速阶段的功率为9 W C.小车匀速行驶阶段的功率为9 W D.小车加速过程中位移大小为42 m 9.质量为1 kg的质点在x—y平面上做曲线运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示.下列说法正确的是()甲乙A.质点的初速度为5 m/s B.质点所受的合外力为3 NC.质点做类平抛运动D.2 s末质点速度大小为6 m/s10.如图,从半径为R=1 m的半圆AB上的A点水平抛出一个可视为质点的小球,经t=0.4 s小球落到半圆上,已知当地的重力加速度g=10 m/s2,则小球的初速度v0可能为()A.1 m/s B.2 m/s C.3 m/s D.4 m/s11.如图,人站在自动扶梯上不动,随扶梯匀速上升的过程中() A.人克服重力做功,重力势能增加B.支持力对人做正功,人的动能增加C.合外力对人不做功,人的动能不变D.合外力对人不做功,人的机械能不变12.如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r=0.4 m,最低点处有一小球(半径比r小的多),现给小球一水平向右的初速度v0,则要使小球不脱离圆轨道运动,v0应满足(g=10 m/s2) ()A.v0≥0 B.v0≥4 m/sC.v0≥2 5 m/s D.v0≤2 2 m/s二,实验题(12分,每空2分)13.某实验小组采用如图甲所示的装置探究动能定理,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行,打点计时器工作频率为50 Hz.甲乙(1)实验中木板略微倾斜,这样做____________(填答案前的字母).A.是为了释放小车后,小车能匀加速下滑B.是为了增大橡皮筋对小车的弹力C.是为了使橡皮筋对小车做的功等于合外力对小车做的功D.是为了使橡皮筋松驰后小车做匀加速运动(2)若根据多次测量数据画出的W-v草图如图乙所示,根据图线形状可知,对W与v的关系作出的以下猜想肯定不正确的是________.A.W∝v B.W∝1v C.W∝v2D.W∝v314. 用如图所示的实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图5给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示.已知m1=50 g、m2=150 g,则(结果均保留两位有效数字)图5(1)在纸带上打下计数点5时的速度v=______m/s;(2)在打下第“0”到打下第“5”点的过程中系统动能的增量ΔE k=________J,系统势能的减少量ΔE p=______J;(取当地的重力加速度g=10 m/s2)(3)若某同学作出12v2-h图象如图所示,则当地的重力加速度g=________m/s2.高一年级四校联考物理答题卷1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212分)、 , 。
江西省抚州市四校联考2014-2015学年高一(下)期中物理试卷一.选择题(4分*10=40分1-7单选8-10多选)1.(4分)把太阳系各行星的运动近似看做匀速圆周运动,则离太阳越远的行星()A.加速度越小B.线速度越大C.角速度越大D.周期越小2.(4分)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.地球绕太阳公转周期变为缩小前的B.地球绕太阳公转周期变为缩小前的C.地球的向心力变为缩小前的D.地球的向心力变为缩小前的3.(4分)举世瞩目的神舟七号实现了航天员出舱和太空行走,从电视转播中可以看到翟志刚和刘伯明穿上加气压的舱外服在(与返回舱隔离的)轨道舱中协同作业,16:35:12翟志刚在经过几次尝试后奋力向内打开舱盖,太空在中国人面前豁然打开!以下关于轨道舱内气压的猜想正确的是()A.翟志刚需要用很大的力才能把舱盖打开是因为舱内有接近一个大气压的空气压强,而舱外的太空气压为零B.翟志刚打开舱盖时,轨道舱内有与地表附近相似的空气,但由于完全失重,这些空气产生的气压为零C.翟志刚打开舱盖前,轨道舱中应该已经过泄压,舱内接近真空D.翟志刚打开舱盖时,轨道舱内和舱外的太空都有约为一个大气压的空气压强4.(4分)已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G.有关同步卫星,下列表述正确的是()A.卫星距地面的高度为B.卫星的运行速度等于第一宇宙速度C.卫星运行时受到的向心力大小为GD.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度5.(4分)地球与月球之间的距离大约是地球半径的60倍,若把月球绕地球运行的轨道视为圆轨道,那么,月球绕地球运行的向心加速度a与地面上物体的重力加速度g之比约为()A.1:60 B.60:1 C.3600:1 D.1:36006.(4分)发射地球同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法中正确的是()A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B.卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度C.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度小于它在轨道3上经过P点时的加速度7.(4分)如图所示,质量为m的物块始终固定在倾角为θ的斜面上,下列说法中不正确的是()A.若斜面向右匀速移动距离s,斜面对物块没有做功B.若斜面向上匀速移动距离s,斜面对物块做功mgsC.若斜面向左以加速度a移动距离s,斜面对物块做功masD.若斜面向下以加速度a移动距离s,斜面对物块做功m(g+a)s8.(4分)关于行星绕太阳运动的下列说法中正确的是()A.所有行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动B.行星绕太阳运动时太阳位于行星轨道的中心处C.离太阳越近的行星的运动周期越短D.所有行星的轨道半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等9.(4分)一辆汽车的额定功率为7.35×104W,当它以36km/h的速度行驶时,它的牵引力可能是()A.1×104N B.1×103N C.7.35×104N D.7.35×103N10.(4分)关于重力势能的几种理解,正确的是()A.重力势能等于零的物体,一定不会对别的物体做功B.相对于不同的参考平面物体其有不同数值的重力势能,但这并不影响研究有关重力势能的问题C.在同一高度将物体不论向任何方向抛出.只要抛出时的初速度大小相同,则落地时减少的重力势能必相等D.放在地面的物体,它的重力势能一定等于零二、填空题(5分+5分+4分+4分=16分)11.(5分)某人在一星球上以速率v竖直上抛一物体,经时间t物体以速率v落回手中,已知该星球的半径为R,求这星球上的第一宇宙速度.12.(5分)某行星表面附近有一颗卫星,其轨道半径可认为近似等于该行星的球体半径.已测出此卫星运行的周期为80min,已知万有引力常量为6.67×10﹣11N•m2/kg2,据此求得该行星的平均密度约为.(要求取两位有效数字)13.(6分)一根弹簧的伸长(△L)和所受的外力(F)之间的关系如图所示.试就图线回答下列问题:(1)若弹簧原长L0为80cm,要使弹簧伸长到100cm,需要多大的拉力N(2)如果用750N的拉力时(仍在弹性限度内),弹簧长度变为多少cm.三、计算题(11分*4=44分)14.(11分)1990年3月,紫金山天文台将1965年9月20日发现的第2752号小行星命名为吴健雄星,其直径2R=32km,如该小行星的密度和地球的密度相同,则对该小行星而言,第一宇宙速度为多少?(已知地球半径R0=6400km,地球的第一宇宙速度v1=8km/s)15.(11分)图示为修建高层建筑常用的塔式起重机.在起重机将质量m=5×103 kg的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上作匀加速直线运动,加速度a=0.2m/s2,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做v m=1.02m/s的匀速运动.取g=10m/s2,不计额外功.求:(1)起重机允许输出的最大功率.(2)重物做匀加速运动所经历的时间和起重机在第2秒末的输出功率.16.(11分)火星探测器着陆器降落到火星表面上时,经过多次弹跳才停下.假设着陆器最后一次弹跳过程,在最高点的速度方向是水平的,大小为v0,从最高点至着陆点之间的距离为s,下落的高度为h,如图所示,不计一切阻力.(1)求火星表面的重力加速度g0.(2)已知万有引力恒量为G,火星可视为半径为R的均匀球体,忽略火星自转的影响,求火星的质量M.17.(11分)如图所示,建筑工人通过滑轮装置将一质量是100kg的料车沿30°角的斜面由底端匀速地拉到顶端,斜面长是4m.若不计滑轮的质量和各处的摩擦力,求这一过程:(g=10m/s)(1)人拉绳子的力做的功;(2)物体的重力做的功;(3)物体受到的各力对物体做的总功.江西省抚州市四校联考2014-2015学年高一(下)期中物理试卷参考答案与试题解析一.选择题(4分*10=40分1-7单选8-10多选)1.(4分)把太阳系各行星的运动近似看做匀速圆周运动,则离太阳越远的行星()A.加速度越小B.线速度越大C.角速度越大D.周期越小考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:行星绕太阳做圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律求出周期、线速度、角速度、加速度的表达式,然后答题.解答:解:设太阳质量为M,行星质量为m,轨道半径为r,由牛顿第二定律得:=mω2r=m=m r=ma解得a=,v=,ω=,T=2π,离太远越远,轨道半径r越大,则周期T越大,故A正确;线速度、角速度、向心加速度越小,故BCD错误;故选:A.点评:本题考查了万有引力定律的应用,由牛顿第二定律列方程,求出线速度、角速度、周期、向心加速度的表达式即可正确解题.2.(4分)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.地球绕太阳公转周期变为缩小前的B.地球绕太阳公转周期变为缩小前的C.地球的向心力变为缩小前的D.地球的向心力变为缩小前的考点:万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:由密度不变,半径变化可求得天体的质量变化;由万有引力充当向心力可得出变化以后的各量的变化情况.解答:解:A、由于天体的密度不变而半径减半,导致天体的质量减小,根据知,则天体的质量变为原来的,根据得,T=,知公转周期不变,故A、B错误.C、地球的向心力F=,周期不变,质量变为原来的,轨道半径变为原来的,则向心力变为原来的,故D正确.故选:D.点评:天体的运动中都是万有引力充当向心力,因向心力的表达式有多种,故应根据题目中的实际情况确定该用的表达式.3.(4分)举世瞩目的神舟七号实现了航天员出舱和太空行走,从电视转播中可以看到翟志刚和刘伯明穿上加气压的舱外服在(与返回舱隔离的)轨道舱中协同作业,16:35:12翟志刚在经过几次尝试后奋力向内打开舱盖,太空在中国人面前豁然打开!以下关于轨道舱内气压的猜想正确的是()A.翟志刚需要用很大的力才能把舱盖打开是因为舱内有接近一个大气压的空气压强,而舱外的太空气压为零B.翟志刚打开舱盖时,轨道舱内有与地表附近相似的空气,但由于完全失重,这些空气产生的气压为零C.翟志刚打开舱盖前,轨道舱中应该已经过泄压,舱内接近真空D.翟志刚打开舱盖时,轨道舱内和舱外的太空都有约为一个大气压的空气压强考点:理想气体的状态方程.专题:理想气体状态方程专题.分析:在太空中,舱外为真空,大气压强为零,要想打开舱门,需用力,因为内外气压差大;当打开舱盖后,舱内气压与外界气压相同,接近真空.解答:解:A、如果舱内有接近一个大气压的空气压强,假设舱门面积为0.25m2根据F=PS=1.0×105S=2.5×104N,即使用力也打不开舱门,故A错误;B、压强是由于气体分子的无规则运动产生的,与超失重无关,故B错误;CD、在太空中,舱外为真空,大气压强为零,当打开舱盖后,舱内气压与外界气压几乎相同,所以舱内气压接近真空,故C正确D错误;故选:C.点评:本题是考察压强产生的原因及定义,情景比较新,关键是提炼出考察物理知识点,然后利用知识点解决问题就较简单.4.(4分)已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G.有关同步卫星,下列表述正确的是()A.卫星距地面的高度为B.卫星的运行速度等于第一宇宙速度C.卫星运行时受到的向心力大小为GD.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:同步卫星与地球相对静止,因而与地球自转同步,根据万有引力提供向心力,即可求出相关的量.解答:解:A、万有引力提供向心力=m=m rr=R+hh=﹣R,故A错误;B、第一宇宙速度为v1=,r>R,所以卫星的运行速度大于第一宇宙速度,故B错误;C、卫星运行时受到的向心力大小是F=,故C错误D、地表重力加速度为g=,卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度,故D正确;故选:D.点评:解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力,2、万有引力提供向心力,并能灵活运用.知道同步卫星的周期与地球自转的周期相同.5.(4分)地球与月球之间的距离大约是地球半径的60倍,若把月球绕地球运行的轨道视为圆轨道,那么,月球绕地球运行的向心加速度a与地面上物体的重力加速度g之比约为()A.1:60 B.60:1 C.3600:1 D.1:3600考点:万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力提供向心力和万有引力等于重力分别求出月球绕地球运行的向心加速度和地面重力加速度的表达式,从而得出比值的大小.解答:解:月球到地球做匀速圆周运动,有:,解得向心加速度a=.地球表面的重力加速度g=,因为r=60R,则.故选:D.点评:解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力提供向心力,2、万有引力等于重力,并能灵活运用.6.(4分)发射地球同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法中正确的是()A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B.卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度C.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度小于它在轨道3上经过P点时的加速度考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:卫星做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,据此可以分析不同半径上圆周运动的速度大小、角速度大小和加速度大小.解答:解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有=mω2r=m=maA、v=,轨道3的卫星半径大,速率小,故A错误;B、ω=,轨道3的卫星半径大,角速度小,故B正确;C、a=,所以卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度,卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度,故CD错误;故选:B.点评:本题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度和角速度的表达式,再进行讨论.7.(4分)如图所示,质量为m的物块始终固定在倾角为θ的斜面上,下列说法中不正确的是()A.若斜面向右匀速移动距离s,斜面对物块没有做功B.若斜面向上匀速移动距离s,斜面对物块做功mgsC.若斜面向左以加速度a移动距离s,斜面对物块做功masD.若斜面向下以加速度a移动距离s,斜面对物块做功m(g+a)s考点:功能关系.分析:(1)力对物体做功的条件是:要有力作用在物体上,并在力的方向上产生一段位移;(2)功的计算方式一般有两种,一种是根据功的计算公式W=FLcosθ进行计算,一般计算恒力做功,第二种是根据动能定理求解,一般求变力做功.(3)求合力做功时可以先求各个力做的功,再求代数和,也可以先求出合力,再根据W=F合Lcosθ进行计算.解答:解:A.斜面向右匀速运动,物块也是匀速运动,受力平衡,斜面对物块的力等于其重力,方向竖直向上,运动方向(位移矢量)始终与斜面作用力垂直,所以不做功,故A正确;B.物块和斜面一起竖直向上匀速运动,物块受力平衡,斜面对物块的力大小等于物块的重力mg,方向竖直向上,位移方向也向上,所以W=mgs,故B正确;C.物块和斜面一起向左以加速度a移动距离s,物块所受的合力做的功等于mas,物块受到重力和斜面对物块的力,所以,重力做的功加上斜面对物块做的功之和等于mas,又因为重力做功为零,所以斜面对物块做的功等于mas,故C正确;D.物块和斜面一起竖直向下以加速度a移动距离s,物块所受的合力做的功等于mas,物块受到重力和斜面对物块的力,所以,重力做的功加上斜面对物块做的功之和等于mas,又因为重力做功为mgs,所以斜面对物块做的功等于mas﹣mgs,故D错误.本题选择不正确的,故选:D.点评:该题考查了力做功的条件以及功的计算方法,求合力做功时可以先求各个力做的功,再求代数和,也可以先求出合力,再根据W=F合Lcosθ进行计算,求变力做功可据动能定理求解,该题难度适中.8.(4分)关于行星绕太阳运动的下列说法中正确的是()A.所有行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动B.行星绕太阳运动时太阳位于行星轨道的中心处C.离太阳越近的行星的运动周期越短D.所有行星的轨道半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:开普勒第一定律是太阳系中的所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上.在相等时间内,太阳和运动着的行星的连线所扫过的面积都是相等的.开普勒第三定律中的公式=k,可知半长轴的三次方与公转周期的二次方成正比.解答:解:A、开普勒第一定律可得,所有行星都绕太阳做椭圆运动,且太阳处在所有椭圆的一个焦点上,不同行星在不同椭圆轨道上.故AB错误;C、由开普勒第三定律=k,所有行星的轨道半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等,得离太阳越近的行星的运动周期越短,故C正确,D正确.故选:CD.点评:行星绕太阳虽然是椭圆运动,但我们可以当作圆来处理,同时值得注意是周期是公转周期.9.(4分)一辆汽车的额定功率为7.35×104W,当它以36km/h的速度行驶时,它的牵引力可能是()A.1×104N B.1×103N C.7.35×104N D.7.35×103N考点:功率、平均功率和瞬时功率;牛顿第二定律.分析:已知汽车的功率和汽车运行的速度,有P=Fv即可求出牵引力的大小.解答:解:额定功率P=73.5KW=73500W因为P=Fv,所以F=.又汽车的实际功率可能小于7.35×104W,所以牵引力可能小于7.35×103N.故B、D正确,A、C错误.故选:BD.点评:此题主要考查的是学生对功率计算公式及其变形公式的理解和掌握,知道功率和速度,是在额定功率下工作的是解决此题的关键.10.(4分)关于重力势能的几种理解,正确的是()A.重力势能等于零的物体,一定不会对别的物体做功B.相对于不同的参考平面物体其有不同数值的重力势能,但这并不影响研究有关重力势能的问题C.在同一高度将物体不论向任何方向抛出.只要抛出时的初速度大小相同,则落地时减少的重力势能必相等D.放在地面的物体,它的重力势能一定等于零考点:重力势能.分析:重力做正功,重力势能减小,重力做负功,重力势能增加.重力势能的大小与零势能的选取有关,但重力势能的变化与零势能的选取无关.解答:解:A、重力势能等于零的物体,重力势能可以减小为负值,故也可以对别的物体做功,故A错误;B、相对不同的参考平面,物体具有不同数值的高度h,由公式E p=mgh,可知物体具有不同数值的重力势能,虽然重力势能变化的计算不受影响,但重力势能的计算结果不同,故B错误;C、从抛出到落地过程减少的重力势能△E p=mg•△h,在同一高度将物体不论向任何方向抛出,落地过程重力势能的减小量相同,与初速度无关,故C正确;D、放在地面上的物体,若不取地面为参考平面,则物体的重力势能不为零,故D错误;故选:C点评:解决本题的关键知道重力势能的大小与零势能的选取有关,但重力势能的变化与零势能的选取无关.以及知道重力做功和重力势能变化的关系,重力做正功,重力势能减小,重力做负功,重力势能增加.二、填空题(5分+5分+4分+4分=16分)11.(5分)某人在一星球上以速率v竖直上抛一物体,经时间t物体以速率v落回手中,已知该星球的半径为R,求这星球上的第一宇宙速度.考点:万有引力定律及其应用;竖直上抛运动.分析:根据竖直上抛运动的对称性,结合速度时间公式求出星球表面的重力加速度,结合重力提供向心力求出星球上的第一宇宙速度.解答:解:根据竖直上抛运动的对称性知,星球表面的重力加速度g=,根据mg=得,星球上的第一宇宙速度v=.故答案为:.点评:本题考查了竖直上抛运动与万有引力定律的综合,知道第一宇宙速度等于贴近星球表面做匀速圆周运动的速度,抓住重力提供向心力进行求解.12.(5分)某行星表面附近有一颗卫星,其轨道半径可认为近似等于该行星的球体半径.已测出此卫星运行的周期为80min,已知万有引力常量为6.67×10﹣11N•m2/kg2,据此求得该行星的平均密度约为6.1×103kg/m3.(要求取两位有效数字)考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力提供圆周运动向心力,用周期和半径表述星球的质量M,再根据半径求得星球的体积,根据密度公式求密度即可.解答:解:令星球半径为R,则星球的体积V=据万有引力提供圆周运动向心力有得星球的质量M=所以星球的密度==6.1×103kg/m3故答案为:6.1x103kg/m3点评:熟练掌握利用万有引力定律求得中心天体的质量,知道球的体积公式是正确解题的关键.13.(6分)一根弹簧的伸长(△L)和所受的外力(F)之间的关系如图所示.试就图线回答下列问题:(1)若弹簧原长L0为80cm,要使弹簧伸长到100cm,需要多大的拉力6×102N(2)如果用750N的拉力时(仍在弹性限度内),弹簧长度变为多少105cm.考点:探究弹力和弹簧伸长的关系.专题:实验题;弹力的存在及方向的判定专题.分析:(1)题中图象反映了弹簧的伸长(△l)和所受的外力(F)之间的关系,根据数学知识可求得弹簧伸长到60cm时的拉力.(2)利用胡克定律结合数学知识即可求解.解答:解:(1)弹簧伸长到100cm时,弹簧伸长△l=l1﹣l0=(100﹣80)cm=20cm,故图可知,需要的拉力为:6×102N.(2)劲度系数为:k==3000N/m当拉力为F2=900N时,弹簧伸长△l2==0.25m=25cm,所以弹簧的长度变为l=l0+△l2=80+25cm=105cm.故答案为:6×102105点评:本题考查胡克定律的应用,关键要根据图中图象数据分析具体的关系,然后才能计算.要注意胡克定律F=kx中,x是弹簧伸长的长度或缩短的长度,不是弹簧的长度.三、计算题(11分*4=44分)14.(11分)1990年3月,紫金山天文台将1965年9月20日发现的第2752号小行星命名为吴健雄星,其直径2R=32km,如该小行星的密度和地球的密度相同,则对该小行星而言,第一宇宙速度为多少?(已知地球半径R0=6400km,地球的第一宇宙速度v1=8km/s)考点:万有引力定律及其应用;向心力.专题:万有引力定律的应用专题.分析:因题目中是将吴健雄星与地球相比较,故应根据万有引力定律分别对地球和吴健雄星列出方程,通过作比得出小行星的第一宇宙速度.解答:解:根据万有引力等于向心力得=mv=,第一宇宙速度v===R小行星的密度和地球的密度相同,直径2R=32km,即小行星的半径是地球的,所以小行星第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比是==,地球的第一宇宙速度v1=8km/s,所以小行星第一宇宙速度是20m/s,答:小行星第一宇宙速度是20m/s.点评:本题要掌握第一宇宙速度的定义,正确利用万有引力公式列出第一宇宙速度的表达式;同时注意认真审题,如题目中吴健雄星的半径为16km,而有些同学直接代入了32km.15.(11分)图示为修建高层建筑常用的塔式起重机.在起重机将质量m=5×103 kg的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上作匀加速直线运动,加速度a=0.2m/s2,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做v m=1.02m/s的匀速运动.取g=10m/s2,不计额外功.求:(1)起重机允许输出的最大功率.(2)重物做匀加速运动所经历的时间和起重机在第2秒末的输出功率.考点:牛顿运动定律的综合应用.分析:首先要明白该题的物理过程(F为起重机牵引力):第一阶段:匀加速运动阶段.开始,重物由静止做匀加速直线运动,这个过程中V增大,起重机功率P=FV也增大(F=mg+ma 不变,V增大);第二阶段:变加速运动阶段,加速度逐渐减小.起重机输出功率达到其允许的最大值并保持不变时,其功率已不能维持重物继续做匀加速直线运动了,此时重物虽然做加速运动,但加速度逐渐减小,直到a=0.这个过程中P=FV不变(F减小,V增大);第三阶段:匀速直线运动阶段.加速度等于0后,速度已达到最大值V m,此时物体做匀速直线运动,此时F=mg,P=FV=mgV m,不变.解答:解:(1)设起重机允许输出的最大功率为P0,重物达到最大速度时,此时物体做匀速直线运动,拉力F0等于重力.P0=F0v m﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①F0=mg﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②代入数据,有:P0=5.1×104W﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣③(2)匀加速运动结束时,起重机达到允许输出的最大功率,设此时重物受到的拉力为F,速度为v1,匀加速运动经历时间为t1,有:P0=Fv1﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣④F﹣mg=ma﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑤V1=at1﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑥由③④⑤⑥,代入数据,得:t1=5 s﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑦T=2s时,重物处于匀加速运动阶段,设此时速度为v2,输出功率为P,则v2=at﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑧P=Fv2﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑨由⑤⑧⑨,代入数据,得:P=2.04×104W.答:(1)起重机允许输出的最大功率是5.1×104W.(2)重物做匀加速运动所经历的时间是5 s,起重机在第2秒末的输出功率是2.04×104W.点评:高中物理中,分析受力和物理过程是非常重要的.最大功率要用第三阶段中的P m=FV=mgV m计算,而不能用第一阶段中的F与第三阶段中的V m的乘积计算,两个F是不同的;V m是最终速度,整个过程并不全是匀加速运动,不能用V m=at来计算整个过程时间.应该根据P m=FV1=(mg+ma)at来求t.要注意某一时刻的物理量要对应起来.16.(11分)火星探测器着陆器降落到火星表面上时,经过多次弹跳才停下.假设着陆器最后一次弹跳过程,在最高点的速度方向是水平的,大小为v0,从最高点至着陆点之间的距离为s,下落的高度为h,如图所示,不计一切阻力.。