最新-浙江省宁海中学2018学年第二学期高一年级第一次阶段性考试物理试题卷含答案 精品
- 格式:doc
- 大小:120.16 KB
- 文档页数:6
高 2018 级高一下第一次月考物理试题本试卷共 4 页;全卷共100 分;考试时间100 分钟。
注意事项:1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将条形码贴在答题卡上对应的虚线框内。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。
回答非选择题时,用0.5mm 黑色墨水签字笔将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
3、考试结束后,监考人只将答题卡收回。
一、选择题(本题共10 小题,每小题 4 分。
在每小题给出的四个选项中,第1~ 6 题只有一项符合题目要求,第7~ 10 题有多项符合题目要求。
全部选对的得 4 分,选不全的得 2 分,有选错或不答的得0 分。
)1、下列说法正确的是()A、做离心运动的物体运动轨迹一定是曲线的B、匀速圆周运动的向心加速度是不变的C、做圆周运动的物体所受的合力一定指向圆心D、平抛运动是匀变速曲线运动2、某同学在实验室将A、B 两个物体从同一位置O 点水平向左抛出,运动轨迹如图所示,设它们抛出时初速度分别为v A、 v B,空气阻力不计,则()A 、 v A=v BB、 v A>v BC、 v A<v BD、 v A大于、小于、等于v B三种情况都有可能3、如图所示,竖直圆形管固定不动, A 为管道最低点, E 为最高点, C 为最右侧的点, B在 A、 C 之间任意可能位置, D 在 C、 E 之间任意可能位置。
一直径略小于管道内径的小球以某一初速度从最低点 A 开始沿管道运动,小球恰能通过管道的最高点E,完成完整的圆周运动。
已知小球做圆周运动的轨道半径为R,重力加速度为 g。
则()A 、小球做匀速圆周运动B、小球在最高点 E 的速度大小为gRC、小球在 B 点可能挤压管道的内侧也可能挤压管道外侧D、小球在 D 点可能挤压管道的内侧也可能挤压管道外侧4、一小船要渡过一条两岸平行,宽为120m 的河流,当船头朝向斜向上游与上游河岸的夹角为53°时,小船恰从 A 点沿直线达到正对岸的 B 点,如图所示。
宁海中学二〇二四学年第一学期高一第二次阶段性考试物理试题卷一、选择题I(本题共13小题,每小题3分,共39分。
每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.下列工具测得的物理量,属于国际单位制基本物理量的是()A.米尺B.测力计C.电压表D.量角器2.地球绕太阳公转一周的时间为365天5小时48分46秒,此过程中由于太阳光直射点位置的变化导致了四季交替。
地球自转一圈的时间为23小时56分04秒,自转产生昼夜更替现象。
关于地球的公转与自转,下列说法正确的是()A.23小时56分04秒指的是时刻B.研究地球绕太阳的公转是以太阳为参考系C.研究地球上不同地区季节变化的时候可以将地球看成质点D.地球上静止物体随地球自转一圈,物体经过的路程等于位移的大小3“悬浮”在空中的表演者描述正确的是()A.表演者只受重力作用B.表演者所受合外力为零C.表演者处于完全失重状态D.表演者对平板的压力大于平板对表演者的支持力4.下列说法正确的是()A.汽车匀速转弯的过程中运动状态保持不变B.运动的物体所受的摩擦力一定是滑动摩擦力C.向上抛出的物体在空中一定受到了向上的作用力D.落水狗上岸后甩动身体能抖落水滴是因为水滴具有惯性5.2022年,神舟十三号、十四号、十五号接力腾飞,中国空间站全面建成,可有多名宇航员长期驻留,并开展一系列的实验研究。
下列情景可以在空间站中实现的是( )A .如图甲所示,燃烧的火焰呈球状B .如图乙所示,用弹簧测力计测量重力C .如图丙所示,将小球抛出后做平抛运动D .如图丁所示,滴管中滴出的水滴呈水滴状6.某品牌汽车装备了“全力自动刹车系统”。
如图所示,当车速为10m /s 时,若汽车与前方静止障碍物间距离达到系统预设的安全距离且司机未采取制动措施,“全力自动刹车系统”就会立即启动以避免汽车与障碍物相撞,系统启动时汽车加速度大小约为25m /s ,则( )A .此系统设置的安全距离约为10mB .使汽车完全停下所需时间约为4sC .此系统启动3s 后汽车速率为5m /sD .若减小刹车加速度则系统预设安全距离变小7.某质量为m 的运动员以如图所示的姿势静止在水平地面上,小腿与竖直方向夹角为θ,设重力加速度为g ,则该运动员( )A .所受支持力由脚底形变产生B .受到竖直向上的支持力N F mg =C .受到水平向前的摩擦力tan f F mg θ=D .受到水平向后的摩擦力sin f F mg θ=8.关于教材中以下插图的说法正确的是( )A .图甲中,载重汽车的重心随着装货多少和装载位置而改变B .图乙中,重物与小车之间没有摩擦力C .图丙中,弹簧的劲度系数越大,悬挂相同钩码时弹簧的伸长量也越大D .图丁中,小朋友沿滑梯下滑过程中,受到重力、支持力、摩擦力和下滑力的作用9.如图所示为某同学将篮球投出后空中的抛物线。
2017-2018学年度第二学期宣二、郎中、广中三校期中联考高一物理试题考试时间100分钟总分100分一、选择题(本题共12 小题,每小题4 分,共计40 分其中1-7 题只有一个选项正确,8-12 题有多个选项正确,全部选对得 4 分,选对选不全得2 分,错选得0 分。
)1.一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,加速度一定不断地改变D. 做曲线运动的物体的速度方向在时刻改变,所以曲线运动不可能是匀变速运动2.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3.小船在静水中的速度为5m/s,它在一条流速为4m/s、河宽为120m的河流中渡河,则()A. 小船保持船头与河岸垂直方向行驶,只需24s就可以到达对岸B. 小船若在24s的时间内渡河,则一定是到达正对岸C. 小船若以最短距离渡河,所用的时间为30sD. 若小船保持船头与河岸垂直方向行驶,渡河中若水流突然增大,则小船到达河岸时间变长4.小明利用暑假时间学习汽车驾驶,他开着教练车在场地上进行转弯练习已知圆形场地弯道半径为36m,场地与汽车轮胎间的动摩擦因数为0.4 (设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),则汽车安全通过弯道的速度不能超过()A. 3m/sB. 6m/sC.12m/sD. 18m/s5.在圆轨道上运动着质量为m的人造地球卫星,它到地球表面的距离等于地球半径R,地球表面重力加速度为g,则()A. 卫星运动的速度为B. 卫星运动的周期为C. 卫星运动的加速度为g/2D. 卫星受到的地球引力为mg/46.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,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,以下说法正确的是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上经过P点的速度小于在轨道2上经过P点的速度C. 卫星在轨道2上运动的周期大于它在轨道3上运动的周期D. 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7. 如图所示,蜘蛛在地面与竖直墙壁之间结网,蛛丝AB(视为直线段)与水平地面之间的夹角为45°,A点到地面的距离为1m.若蜘蛛从竖直墙上距地面0.8m的C点以水平速度v0跳出,要到达蛛丝,水平速度v0至少为(重力加速度g取10m/s2,空气阻力不计)A.1m/sB. 2m/sC. 2.5m/sD. 5m/s8.关于平抛运动,下列说法正确的是A. 是匀变速曲线运动B. 是变加速曲线运动C. 任意两段时间内速度变化量的方向相同D. 任意相等时间内的速度变化量相等9.转笔是一项用不同的方法与技巧、以手指来转动笔的休闲活动,如图所示转笔深受广大中学生的喜爱,其中也包含了许多的物理知识,假设某转笔高手能让笔绕其手上的某一点O做匀速圆周运动,下列有关该同学转笔中涉及到的物理知识的叙述正确的是A. 笔杆上的点离O点越近的,做圆周运动的角速度越小B. 笔杆上的点离O点越近的,做圆周运动的向心加速度越小C. 笔杆上的各点做圆周运动的向心力是由万有引力提供的D. 若该同学使用中性笔,笔尖上的小钢珠有可能因快速的转动做离心运动被甩走10.2017年9月25日,微信启动页“变脸”:由此前美国卫星拍摄地球的静态图换成了我国“风云四号”卫星拍摄地球的动态图,如图所示。
浙江宁海中学期学二第六学年二00高二年级第二次阶段性考试物理试卷第Ⅰ卷(选择题 共40分)一.本题共10小题;每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。
全部选对的得4分,选不全的得2分。
有选错或不答的得0分。
1.北京奥委会接受专家的建议,大量采用对环境有益的新技术,如奥运会场馆周围80﹪~90﹪的路灯将利用太阳能发电技术,奥运会90﹪的洗浴热水将采用全玻真空太阳能集热技术。
太阳能的产生是由于太阳内部高温高压条件下的核反应形成的,其核反应方程是A .H O He N 1117842147+→+B .e He H 01421124+→C .n Sr Xe n U 10903813654102359210++→+ D .He Th U 422349023892+→2.如图所示,让太阳光通过M 上的小孔S 后照射到M 右方的一偏振片P 上,P 的右侧再放一光屏Q ,现使P 绕着平行于光传播方向的轴匀速转动一周,则关于光屏Q 上光的亮度变化情况,下列说法中正确的是A .只有当偏振片转到某一适当位置时光屏被照亮,其他位置时光屏上无亮光B .光屏上亮、暗交替变化C .光屏上亮度不变D .光屏上只有一条亮线随偏振片转动而转动3.如图所示,小球沿斜面向上运动,依次经过a 、b 、c 、d 到达最高点e ,已知ab = bd = 6m ,bc = 1m ,小球从a 到c 和从c 到d 所用的时间都是2s .设小球经b 、c 时的速度分别为vb 、vc ,则A .v b = 10m/sB .v cC .de =5mD .从d 到e 所用时间为4s4.如图所示是山区村民用斧头劈柴的剖面图,图中BC边为斧头背,AB、AC边是斧头的刃面。
要使斧头容易劈开木柴,则A.BC边短些,AB边也短些B.BC边长一些,AB边短一些C.BC边短一些,AB边长一些D.BC边长一些,AB边也长一些5.1961年德国学者约恩孙发表了一篇论文,介绍了他用电子束的一系列衍射和干涉实验。
2018学年度第二学期第二学段高一教学质量检测高一物理试卷 2018.4本试卷共分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分100分。
考试时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共40分)一、本大题共10小题。
每小题4分,共40分.1-6小题为单选题,选对得4分,7-10小题为多选题,全对得4分,对而不全得2分,错选得0分 1.关于元电荷和点电荷,下列说法中正确的是A .元电荷实质上是指电子和质子本身B .元电荷一定可看成点电荷C .体积很大的带电体也可能看做点电荷D .点电荷一定是电量很小的电荷 2.带电微粒所带的电荷量不.可能是下列值中的 A .2.4×10-19C B .-6.4×10-19CC .-1.6×10-19 CD .1.6×10-19C3.关于q FE =… ①和2rQ k E = … ②,下列说法中正确的是 (1)①式中,F 是放入电场中电荷所受的力,q 是放入电场中电荷的电量 (2)①式中,F 是放入电场中的电荷所受的力,q 是产生电场电荷的电量 (3)②式中,Q 是放入电场中的电荷的电量 (4)②式中,Q 是产生电场的电荷的电量A .(1)(3)B .(2)(3)C .(1)(4)D .(2)(4) 4.下列关于电场强度和电势的说法中,正确的是( )A .电场强度为零的地方,电势一定为零B .电势为零的地方,电场强度一定为零C .电场强度较大的地方,电势一定较高D .沿着电场强度的方向,电势逐渐降低 5.一个电容器的规格是“100 μF 50 V”,则( )A .这个电容器加上50 V 电压时,电容才是100 μFB .这个电容器最大电容为100 μF ,带电荷量较少时,电容小于10 μFC .这个电容器加上电压不能低于50 V图 1图2图3D .这个电容器的电容总等于100 μF6.如图1所示,在一条直线上有两个相距0.4m 的点电荷A 、B ,A 带电荷量+Q ,B 带电荷量-9Q ,现引入第三个点电荷C ,恰好使三个点电荷均在电场力的作用下处于平衡状态,则C 的带电性质及位置应为:A .正,B 的右边0.4m 处 B .正,B 的左边0.2m 处C .负,A 的左边0.2m 处D .负,A 的右边0.2m 处7.在场强E =1.0×102 V/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 VB .2.0 VC .3.0 VD .4.0 V8.在静电场中,将一电子由a 点移到b 点,电场力做功5ev ,则下列结论正确的是A .电场强度的方向一定是由b 到aB .a 、b 两点间的电压是5VC .电子的电势能减少了5eVD .因零电势点未确定,故不能确定a 、b 两点的电势9.如图2所示,带电体在电场中受到电场力F 的作用,正确的是:10.如图所示,A 、B 为两块竖直放置的平行金属板,G 是静电计,电键K 合上后,静电计指针张开一个角度。
高一调研考试物理试题参考答案㊀第1㊀页(共3页)2018~2019学年度上期期末高一年级调研考试物理参考答案及评分意见第Ⅰ卷㊀(选择题,共44分)一㊁单项选择题(共24分)题号12345678答案AB C D C D B B二㊁多项选择题(共20分)题号910111213答案A CA DB CB DB D第Ⅱ卷㊀(非选择题,共56分)三㊁实验题(共14分)14.(6分)③O 点(2分)㊀㊀绳的方向(或F 3的方向)(2分)㊀㊀⑥F 与F 3(2分)15.(8分)(1)①平衡摩擦力(2分)㊀㊀②砝码和砝码盘的重力(2分)(2)0 34(2分)㊀㊀(3)0 02(2分)四㊁计算题16.(7分)解:(1)甲受二力作用平衡,所以甲对O 点的拉力等于甲的重力,即F =m g结点O 受到三个拉力作用,将力正交分解根据力的平衡条件,有:F O A c o s θ=F(1分)F O A s i n θ=F O B(1分)解得轻绳O A 对结点O 的拉力大小为:F O A =m gc o s θ(1分)轻绳O B 对结点O 的拉力大小为:F O B =m g t a n θ(1分)(2)以乙物体为研究对象根据力的平衡条件,解得乙受到的摩擦力大小为:f =F O B =m g ta n θ(2分)方向水平向左(1分)(其他合理解法,参照给分)高一调研考试物理试题参考答案㊀第2㊀页(共3页)17.(8分)解:(1)汽车刹车时的速度大小为:v 0=108k m /h =30m /s设汽车经时间t 停止,由运动学规律:v t =v 0-a t (1分)代入数据得:t =6s因:t =6s <10s ,故汽车在10s 内的位移等于6s 内的位移(2分)由运动学规律:x =12a t2(1分)代入数据解得:x =90m(1分)(2)由运动学规律:x ᶄ=v 0t ᶄ+12a t ᶄ2(1分)代入数据解得:t 1=2s ,t 2=10s (舍去)(2分)(其他合理解法,参照给分)18.(12分)解:(1)物体受力如答图所示垂直于斜面方向,由力的平衡条件有:m g c o s θ+F s i n θ=N (1分)沿斜面方向由牛顿第二定律有:F c o s θ-m g s i n θ-f =m a 1(2分)而:f =μN (1分)代入数据计算解得:a 1=5m /s2(1分)(2)F 作用时间t 1=2s ,撤去F 瞬间,设物体速度为v 由运动学规律:v =a 1t 1(1分)代入数据得:v =10m /s由:x 1=12a t 12(1分)代入数据得:x 1=10m(1分)撤去F 后,物体向上做匀减速直线运动,速度为0时,向上位移最大由牛顿第二定律:m g s i n θ+μm g c o s θ=m a 2(1分)代入数据得:a 2=10m /s2由运动学规律:0-v 2=-2a 2x 2(1分)代入数据得:x 2=5m(1分)所以,上滑的最大位移:x m a x =x 1+x 2=15m (1分)(其他合理解法,参照给分)19.(15分)解:(1)行李在传送带上先做匀加速运动由牛顿第二定律:μ1mg =m a 1(1分)代入数据得:a 1=2m /s2当行李与传送带速度相同时,由:v 0=a 1t 1(1分)代入数据得:t 1=0 5s 由:x 1=12a 1t 12(1分)高一调研考试物理试题参考答案㊀第3㊀页(共3页)代入数据得:x 1=0 25m 之后行李做匀速运动:L 1-x 1=v 0t 2(1分)代入数据得:t 2=3 25s 解得:t 总=t 1+t 2=3 75s (1分)(2)行李在斜面轨道上运动由牛顿第二定律:m g s i n θ-μ2mg c o s θ=m a 2(1分)代入数据得:a 2=2m /s2设滑到C 点的速度为v C ,由:v C 2-v 02=2a 2x B C(1分)又:x B C =hs i n θ代入数据得:v C =3m /s在平台C D 上,由牛顿第二定律:μ2mg =m a 3(1分)代入数据得:a 3=5m /s2而:v C 2=2a 3x(1分)所以:x =0 9m(1分)(3)设行李刚好滑过D 点,且设行李在B ㊁C 点的速率分别为v B ᶄ㊁v C ᶄ由:v C ᶄ2=2a 3L 2v C ᶄ2-v B ᶄ2=2a 2x B C 代入数据得:v B ᶄ=3m /s (1分)如果行李在传送带上一直加速,则到B 点的速度:v B 12=2a 1L 1即:v B 1=14m /s >v B ᶄ所以行李先以a 1=2m /s 2的加速度做匀加速运动时间t 1ᶄ㊁发生位移x 1ᶄ,与传送带共速后再与传送带一起以相同的加速度a 做匀加运动运动时间t 2ᶄ㊁发生位移x 2ᶄ由:x 1ᶄ=12a 1t 1ᶄ2(1分)x 2ᶄ=a 1t 1ᶄt 2ᶄ+12a t 2ᶄ2(1分)又:x 1ᶄ+x 2ᶄ=L 1t 1ᶄ时刻共速,有:a 1t 1ᶄ=v 0+a t 1ᶄ(1分)对传送带有:v B ᶄ=v 0+a (t 1ᶄ+t 2ᶄ)由以上五式可得:a =1m /s2(1分)(其他合理解法,参照给分)。
宁海县正学中学2018学年第一学期第一次阶段性测试高三
物理卷及答案
宁海县正学中学------------(1分)
在y方向 Fcos300+f-G=0---------------------------(1分)
且 f=μN---------------------(1分)
则解得F=131N-----------------------------------------(2分)
当物体上滑时,在x方向 Fcos300-f-G=0------------- (1分)
在y方向 N-fsin300=0----------------(1分)
且 f=μN----------------------(1分)
则解得F=104N------------------------------------(2分)-
15.解冲刺速度即车手在坑的上空作平抛运动的初速,设为v0, 则 (3分)
(3分)
解得v0=125m/s (3分)
16..解在反应时间内,汽车做匀速运动,运动的距离 s1=(2分)
设刹车时汽车的加速度的大小为a,汽车的质量为m,有 F
(2分)
自刹车到停下,汽车运动的距离 s2=(2分)
所求距离 s=s1+s2 …… (2分)
由以上各式得 s=(2分)
17.解由图可知,在t=0到t1=2s的时间内,体重计的示数大于mg,故电梯应做向上的加速运动。
设在这段时间内体重计作用于小孩的力为f1,电梯及小孩的加速度为a1,。
2018年高一物理第二学期期中试卷及答案(共五套)2018年高一物理第二学期期中试卷及答案(一)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.1-8题为单选题,9-12题为多选题,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.)1.关于物理学思想方法,下列叙述不正确的是()A.演示微小形变时,运用了放大法B.将带电体看成点电荷,运用了理想模型法C.将很短时间内的平均速度看成瞬时速度,运用了等效替代法D.探究弹性势能表达式用F﹣l图象下梯形的面积代表功,运用了微元法2.如图所示,离地面高h处有甲、乙两个小球,甲以速度v0水平抛出,同时以大小相同的初速度v0沿倾角为30°的光滑斜面滑下.若甲、乙同时到达地面,不计空气阻力,则甲运动的水平距离是()A.h B.h C.h D.2h3.如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,它们与圆台之间的动摩擦因数均为μ,A的质量为2m,B、C质量均为m,A、B离轴心距离为R,C离轴心2R,则当圆台旋转时(设A、B、C都没有滑动)()A.物体A的向心加速度最大B.物体B受到的静摩擦力最大C.ω=是C开始滑动的临界角速度D.当圆台转速增加时,B比A先滑动4.我国“玉兔号”月球车被顺利送抵月球表面,并发回大量图片和信息.若该月球车在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2.已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则()A.“玉兔号”月球车在地球表面与月球表面质量之比为B.地球的质量与月球的质量之比为C.地球表面处的重力加速度与月球表面处的重力加速度之比为D.地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为5.如图所示,质量为m的物体,放于水平面上,物体上竖直固定一长度为L、劲度系数为k的轻质弹簧.现用手拉住弹簧上端P缓慢向上提,使物体离开地面上升一段距离.在这一过程中,若P端上移的距离为H,则物体重力势能的增加量为()A.mhH B.mgH﹣C.mgH+D.mgH﹣6.从离地面高h处以v0水平抛出的质量为m的物体,其重力势能与下落时间t 的图象如图所示(以地面为零势面),其中正确的是()A.B.C.D.7.如图所示,小球在竖直力F作用下使竖直弹簧压缩,若将力F撤去,小球将竖直弹起,并离开弹簧,直到速度变为零为止,在小球上升的过程中()A.小球和弹簧接触阶段加速度先增加后减小B.小球在离开弹簧时速度最大C.小球的速度最大时弹簧的弹性势能为零D.小球的速度减为零时重力势能最大8.如图所示,两个与水平面夹角相同的力F1和F2作用在质量相同的物体上,使物体均能在水平面内作匀速直线运动,(甲)图中F1为拉力,(乙)中F2为推力,当两物体经相同位移时,F1和F2对物体做功分别为W1和W2,若两物体与水平面的动摩擦因数相同,则()A.W1>W2 B.W1=W2C.W1<W2 D.无法判断9.2013年12月2日1时30分,西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭成功将“嫦娥三号”探测器发射升空.卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经过P点时变轨进入距离月球表面100公里圆形轨道I,在轨道I上经过Q点时变轨进入椭圆轨道Ⅱ,轨道II与月球相切于M点,“玉兔号”月球车将在M点着陆月球表面.()A.“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上的运动速度比月球的第一宇宙速度小B.“嫦娥三号”在地月转移轨道上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时大C.“嫦娥三号”在轨道Ⅱ上运动周期比在轨道I上短D.“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上经过Q点时的加速度小于在轨道Ⅱ上经过Q点时的加速度10.如图所示,赤道上随地球自转的物体A、赤道上空的近地卫星B、地球同步卫星C,它们的运动都可视为匀速圆周运动,比较三个物体的运动情况,以下判断正确的是()A.三者的周期关系为T A<T B<T CB.三者向心加速度大小关系为a A>a B>a CC.三者角速度的大小关系为ωA=ωC<ωBD.三者线速度的大小关系为V A<V C<V B11.如图所示,滑块A 和B 叠放在固定的斜面体上,从静止开始以相同的加速度一起沿斜面加速下滑.已知 B 与斜面体之间光滑接触,则在AB 下滑的过程中,下列说法正确的是()A.B 对A 的支持力不做功B.B 对A 的支持力做负功C.B 对A 的摩擦力做正功D.B 对A 的摩擦力做负功12.质量为2kg的物体置于水平面上,在运动方向上受到水平拉力F的作用,沿水平方向做匀变速运动,拉力F作用2s后撤去,物体运动的速度图象如图所示,则下列说法正确的是(取g=10m/s2)()A.拉力F做功150 J B.拉力F做功350 JC.物体克服摩擦力做功100 J D.物体克服摩擦力做功175 J二、实验题:(共16分)13.在做“研究平抛物体的运动”实验时:(1)下列说法正确的是A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下B.斜槽轨道必须光滑C.斜槽轨道末端可以不水平D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些(2)下列哪些因素会使实验的误差增大A.小球与斜槽之间有摩擦B.安装斜槽时其末端不水平C.建立坐标系时,以斜槽末端端口位置为坐标原点D.根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点O较远(3)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果取g=10m/s2,那么:照相机的闪光频率是Hz;小球平抛的初速度的大小是m/s;小球经过B点时的速度大小是m/s.三.解答题(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.)14.汽车发动机的额定功率为30KW,质量为2000kg,当汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍,(1)汽车在路面上能达到的最大速度(2)若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,则这一过程能持续多长时间(3)当汽车速度为10m/s时的加速度?15.如图甲所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动,通过力传感器和速度传感器监测推力F、物体速度V随时间t变化的规律如图乙所示,取g=10m/s2,求:(1)物体的质量m和物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)第2s内物体客服摩擦力做的功W;(3)前2s内推力F做功的平均功率.16.如图所示,滑块在恒定外力F=mg作用下从水平轨道上的A点由静止出发到B点时撤去外力,又沿竖直面内的半径为R光滑半圆形轨道运动,且恰好通过轨道最高点C,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到原出发点A,滑块与地面的摩擦因数为0.25,试求:(1)滑块运动到B点速度大小;(2)滑块在半圆形轨道上运动时,对轨道压力的最小值和最大值.参考答案与试题解析一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.1-8题为单选题,9-12题为多选题,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.)1.关于物理学思想方法,下列叙述不正确的是()A.演示微小形变时,运用了放大法B.将带电体看成点电荷,运用了理想模型法C.将很短时间内的平均速度看成瞬时速度,运用了等效替代法D.探究弹性势能表达式用F﹣l图象下梯形的面积代表功,运用了微元法【考点】1U:物理学史.【分析】明确物理学中的相应的物理方法,如:放大法、理想模型、等效替代、微元、比较、实验推理等,要理解相应方法的应用.【解答】解:A、演示微小形变时,为了便于观察,运用了放大法,故A正确;B、将带电体看成点电荷,运用了理想模型法,故B正确;C、△t→0时的平均速度可看成瞬时速度,采用的是极限分析方法,故C错误;D、探究弹性势能表达式用F﹣l图象下梯形的面积代表功,运用了微元法,故D 正确.本题选错误的,故选:C.2.如图所示,离地面高h处有甲、乙两个小球,甲以速度v0水平抛出,同时以大小相同的初速度v0沿倾角为30°的光滑斜面滑下.若甲、乙同时到达地面,不计空气阻力,则甲运动的水平距离是()A.h B.h C.h D.2h【考点】43:平抛运动;37:牛顿第二定律.【分析】平抛运动的时间由高度决定,结合高度求出平抛运动的时间,根据斜面的长度,结合牛顿第二定律求出加速度,根据位移时间公式,抓住时间相等求出甲运动的水平距离.【解答】解:平抛运动的时间为:t=;乙在斜面下滑的加速度为:a=.根据,代入数据得:=甲的水平距离为.故A正确,B、C、D错误.故选:A.3.如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,它们与圆台之间的动摩擦因数均为μ,A的质量为2m,B、C质量均为m,A、B离轴心距离为R,C离轴心2R,则当圆台旋转时(设A、B、C都没有滑动)()A.物体A的向心加速度最大B.物体B受到的静摩擦力最大C.ω=是C开始滑动的临界角速度D.当圆台转速增加时,B比A先滑动【考点】4A:向心力;49:向心加速度.【分析】抓住A、B、C的角速度相等,结合向心加速度公式比较向心加速度的大小,A、B、C做圆周运动,靠静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律比较静摩擦力的大小.抓住最大静摩擦力提供向心力求出发生相对滑动的临界角速度,从而确定谁先滑动.【解答】解:A、A、B、C的角速度相等,根据a=rω2知,C的半径最大,则C 的向心加速度最大,故A错误.B、对A,,对B,,对C,,可知A、C的静摩擦力最大,B受到的静摩擦力最小,故B错误.C、根据μmg=m•2Rω2得,C发生相对滑动的临界角速度,故C正确.D、根据μmg=mrω2得,,A、B的半径相等,当圆台转速增加时,A、B 同时滑动,故D错误.故选:C.4.我国“玉兔号”月球车被顺利送抵月球表面,并发回大量图片和信息.若该月球车在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2.已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则()A.“玉兔号”月球车在地球表面与月球表面质量之比为B.地球的质量与月球的质量之比为C.地球表面处的重力加速度与月球表面处的重力加速度之比为D.地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为【考点】4F:万有引力定律及其应用;4I:第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.g进行【分析】质量是不变的,重力是改变的,根据重力表达式G重=mg表示出比较;忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式比较地球和月球的质量;第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.【解答】解:A、质量是表示物体含物质多少的物理量,与引力无关,故“玉兔号”月球车在地球表面与月球表面质量之比为1:1,故A错误.B、根据g=,有:M=,故地球的质量与月球的质量之比为:=,故B错误.C、重力加速度:g=,故地球表面处的重力加速度与月球表面处的重力加速度之比为G1:G2,故C错误.D、第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度:v=,故地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为:==,故D正确.故选:D.5.如图所示,质量为m的物体,放于水平面上,物体上竖直固定一长度为L、劲度系数为k的轻质弹簧.现用手拉住弹簧上端P缓慢向上提,使物体离开地面上升一段距离.在这一过程中,若P端上移的距离为H,则物体重力势能的增加量为()A.mhH B.mgH﹣C.mgH+D.mgH﹣【考点】6B:功能关系;67:重力势能.【分析】先求出在上升过程中弹簧的伸长量,再求出物体上升的高度,即可求出物体重力势能的增加量.【解答】解:物体在向上的运动过程中弹簧的伸长量为x=则物体上升的高度为h=H﹣x=H﹣则物体重力势能的增加量为△E p=mgh=mg(H﹣)=mgH﹣故选:B6.从离地面高h处以v0水平抛出的质量为m的物体,其重力势能与下落时间t的图象如图所示(以地面为零势面),其中正确的是()A.B.C.D.【考点】6B:功能关系.【分析】物体做平抛运动,竖直分运动是自由落体运动,根据分位移公式得到物体离地高度与时间的关系,从而得到重力势能与时间的关系,再选择图象.【解答】解:平抛运动的竖直分运动为自由落体运动,则下落时间t时物体离地的高度为H=h﹣物体的重力势能为E p=mgH=mg(h﹣)=﹣+mgh故E p﹣t图象开口向下的抛物线(右支),故ABC错误,D正确.故选:D7.如图所示,小球在竖直力F作用下使竖直弹簧压缩,若将力F撤去,小球将竖直弹起,并离开弹簧,直到速度变为零为止,在小球上升的过程中()A.小球和弹簧接触阶段加速度先增加后减小B.小球在离开弹簧时速度最大C.小球的速度最大时弹簧的弹性势能为零D.小球的速度减为零时重力势能最大【考点】6B:功能关系;37:牛顿第二定律;69:弹性势能.【分析】根据小球的受力情况分析小球的加速度和速度如何变化,判断小球的动能如何变化,确定小球的速度最大时弹簧势能是否为零.【解答】解:AB、将力F撤去小球将向上弹起的过程中,弹簧的弹力先大于重力,后小于重力,小球所受的合力先向上后向下,随着弹力的减小,合力先减小后反向增大,所以小球先做加速运动,后做减速运动,小球的加速度先减小后反向增大,当弹簧的弹力与重力大小相等时,速度最大,此时弹簧处于压缩状态,小球还没有离开弹簧,故A、B错误;C、弹力与重力大小相等时,速度最大,由于弹簧的弹力不等于零,所以弹性势能不等于零,故C错误;D、当小球动能减为零时上升到最高点,重力势能最大,故D正确.故选:D8.如图所示,两个与水平面夹角相同的力F1和F2作用在质量相同的物体上,使物体均能在水平面内作匀速直线运动,(甲)图中F1为拉力,(乙)中F2为推力,当两物体经相同位移时,F1和F2对物体做功分别为W1和W2,若两物体与水平面的动摩擦因数相同,则()A.W1>W2 B.W1=W2C.W1<W2 D.无法判断【考点】62:功的计算;24:滑动摩擦力.【分析】根据共点力平衡比较拉力和推力的大小,再通过W=Fscosθ,比较做功的大小.【解答】解:根据共点力平衡知,F1cosθ=μ(mg﹣F1sinθ),F2cosθ=μ(mg+F2sinθ),可知F2>F1,根据过W=Fscosθ知,位移大小相等,夹角相等,则W1<W2.故C 正确,A、B、D错误.故选C.9.2013年12月2日1时30分,西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭成功将“嫦娥三号”探测器发射升空.卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经过P点时变轨进入距离月球表面100公里圆形轨道I,在轨道I上经过Q点时变轨进入椭圆轨道Ⅱ,轨道II与月球相切于M点,“玉兔号”月球车将在M点着陆月球表面.()A.“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上的运动速度比月球的第一宇宙速度小B.“嫦娥三号”在地月转移轨道上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时大C.“嫦娥三号”在轨道Ⅱ上运动周期比在轨道I上短D.“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上经过Q点时的加速度小于在轨道Ⅱ上经过Q点时的加速度【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;4F:万有引力定律及其应用.【分析】月球的第一宇宙速度是卫星贴近月球表面做匀速圆周运动的速度,根据万有引力提供向心力,得出线速度与半径的关系,即可比较出卫星在轨道I上的运动速度和月球的第一宇宙速度大小.卫星在轨道地月转移轨道上经过P点若要进入轨道I,需减速.比较在不同轨道上经过P点的加速度,直接比较它们所受的万有引力就可得知.卫星从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ,在Q点需减速.【解答】解:A、月球的第一宇宙速度是卫星贴近月球表面做匀速圆周运动的速度,“嫦娥三号”在轨道I上的半径大于月球半径,根据,得线速度v=,可知“嫦娥三号”在轨道I上的运动速度比月球的第一宇宙速度小.故A 正确.B、“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上经过P点若要进入轨道I,需减速.故B正确;C、根据开普勒第三定律得卫星在轨道Ⅱ上运动轨道的半长轴比在轨道Ⅰ上轨道半径小,所以卫星在轨道Ⅱ上运动周期比在轨道Ⅰ上短,故C正确;D、“嫦娥三号”无论在哪个轨道上经过Q点时的加速度都为该点的万有引力加速度,因为都是Q点可知,万有引力在此产生的加速度相等,故D错误.故选:ABC.10.如图所示,赤道上随地球自转的物体A、赤道上空的近地卫星B、地球同步卫星C,它们的运动都可视为匀速圆周运动,比较三个物体的运动情况,以下判断正确的是()A.三者的周期关系为T A<T B<T CB.三者向心加速度大小关系为a A>a B>a CC.三者角速度的大小关系为ωA=ωC<ωBD.三者线速度的大小关系为V A<V C<V B【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】同步卫星的运动周期和地球自转的周期相同,也就是与地面上的物体自转周期相同,所以先可以判断地面上的物体与同步卫星的周期、角速度和线速度还有向心加速度大小之间的关系,再根据同步卫星与近地卫星轨道关系抓住万有引力提供向心力讨论同步卫星与近地卫星间的周期、角速度、线速度和向心加速度大小关系.【解答】解:A、因为同步卫星转动周期与地球自转周期相同,故T A=T C,故A 错误;B、因为同步卫星的周期和地球自转相同,故ωA=ωC,根据a=rω2知,A和C的向心加速度大小关系为a A<a C,故B错误;C、因为AC的角速度相同,抓住BC间万有引力提供圆周运动向心力有:可得角速度,所以C的半径大,角速度小于B即:ωA=ωC<ωB C正确;D、BC比较:得线速度,知V C<V B,AC间比较:v=rω,知C半径大线速度大,故有V A<V C<V B D正确.故选:CD.11.如图所示,滑块A 和B 叠放在固定的斜面体上,从静止开始以相同的加速度一起沿斜面加速下滑.已知 B 与斜面体之间光滑接触,则在AB 下滑的过程中,下列说法正确的是()A.B 对A 的支持力不做功B.B 对A 的支持力做负功C.B 对A 的摩擦力做正功D.B 对A 的摩擦力做负功【考点】62:功的计算.【分析】分别对AB受力分析,A受到三个力:重力,B对A的支持力和摩擦力;B受到重力、斜面给它的支持力、A对B的压力和摩擦力的作用.在根据力与运动方向夹角之间的关系,可以判断各力的做功的情况.【解答】解:A、B对A的支持力竖直向上,A和B是一起沿着斜面下滑的,所以B对A的支持力与运动方向之间的夹角大于90°,所以B对A的支持力做负功,所以A错误,B正确.C、B对A的摩擦力是沿着水平面向左的,与运动方向之间的夹角小于90°,所以B对A的摩擦力做正功,故C正确,D错误.故选:BC12.质量为2kg的物体置于水平面上,在运动方向上受到水平拉力F的作用,沿水平方向做匀变速运动,拉力F作用2s后撤去,物体运动的速度图象如图所示,则下列说法正确的是(取g=10m/s2)()A.拉力F做功150 J B.拉力F做功350 JC.物体克服摩擦力做功100 J D.物体克服摩擦力做功175 J【考点】66:动能定理的应用;1I:匀变速直线运动的图像.【分析】根据速度图象的斜率等于物体的加速度,由数学知识求出斜率,得到加速度.对匀加速和匀减速两个过程,运用牛顿第二定律求出拉力和滑动摩擦力,根据速度图象的“面积”求出位移,即可求得拉力和摩擦力做功.【解答】解:根据速度时间图象的斜率等于物体的加速度,则前2秒的加速度为:a1==2.5 m/s2.2~6秒的加速度大小为:a2==2.5 m/s2.对于两段运动过程,由牛顿第二定律得:F﹣F f=ma1…①F f=ma2 …②解得:F=10 N,F f=5N.前2秒位移为:x1=×(5+10)×2 m=15 m,2秒~6秒位移为:x2=×(10+0)×4 m=20 m拉力做功为:W F=Fx1=150 J,整个过程中克服摩擦力做功为:W Ff=F f(x1+x2)=175 J.故AD正确,BC错误;故选:AD二、实验题:(共16分)13.在做“研究平抛物体的运动”实验时:(1)下列说法正确的是ADA.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下B.斜槽轨道必须光滑C.斜槽轨道末端可以不水平D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些(2)下列哪些因素会使实验的误差增大BCA.小球与斜槽之间有摩擦B.安装斜槽时其末端不水平C.建立坐标系时,以斜槽末端端口位置为坐标原点D.根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点O较远(3)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果取g=10m/s2,那么:照相机的闪光频率是10Hz;小球平抛的初速度的大小是 1.5m/s;小球经过B点时的速度大小是 2.5m/s.【考点】MB:研究平抛物体的运动.【分析】(1、2)根据实验的原理以及操作中的注意事项确定正确的操作步骤以及使误差增大的方法.(3)根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,从而得出照相机的闪光频率,根据水平位移和时间间隔求出小球平抛运动的初速度,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的竖直分速度,结合平行四边形定则求出B点的速度.【解答】解:(1)A、为了保证小球的初速度相等,每次让小球从斜槽的同一位置由静止滑下,斜槽轨道不一定需要光滑,故A正确,B错误.C、为了保证小球的初速度水平,斜槽末端需切线水平,故C错误.D、要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些,故D正确.故选:AD.(2)A、实验中保证每次小球平抛运动的初速度相等,每次让小球从斜槽的同一位置由静止滑下,斜槽轨道不一定需要光滑,所以小球与斜槽之间有摩擦不影响实验的误差,故A错误.B、当斜槽末端切线没有调整水平时,小球脱离槽口后并非做平抛运动,会增大实验的误差,故B正确.C、建立坐标系时,应以斜槽末端小球球心所在的位置为坐标原点,否则会引起误差,故C正确.D、根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点O较远,可以减小误差,故D错误.故选:BC.(3)在竖直方向上,根据△y=2L=gT2得,T=,则照相机的闪光频率f=.小球平抛运动的初速度,B点的竖直分速度,根据平行四边形定则知,B点的速度=.故答案为:(1)AD,(2)BC,(3)10,1.5,2.5.三.解答题(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.)14.汽车发动机的额定功率为30KW,质量为2000kg,当汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍,(1)汽车在路面上能达到的最大速度(2)若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,则这一过程能持续多长时间(3)当汽车速度为10m/s时的加速度?【考点】63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】(1)当牵引力等于阻力时,汽车的速度最大,根据P=Fv=fv求出最大速度.(2)根据牛顿第二定律求出牵引力的大小,根据P=Fv求出匀加速运动的末速度,结合速度时间公式求出匀加速运动的时间.(3)根据P=Fv求出汽车速度为10m/s时的牵引力,根据牛顿第二定律求出加速度.【解答】解:(1)当汽车的牵引力与阻力相等时,速度最大.根据P=fv m知,最大速度为:.(2)根据牛顿第二定律得:F﹣f=ma,解得牵引力为:F=f+ma=2000+2000×1N=4000N,根据P=Fv得,匀加速运动的末速度为:,则匀加速运动的时间为:t=.(3)当汽车速度为10m/s时,牵引力为:F=,根据牛顿第二定律得:.答:(1)汽车在路面上能达到的最大速度为15m/s;(2)这一过程维持的时间为7.5s;(3)汽车速度为10m/s时的加速度为0.5m/s2.15.如图甲所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动,通过力传感器和速度传感器监测推力F、物体速度V随时间t变化的规律如图乙所示,取g=10m/s2,求:(1)物体的质量m和物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)第2s内物体客服摩擦力做的功W;(3)前2s内推力F做功的平均功率.【考点】66:动能定理的应用;63:功率、平均功率和瞬时功率.【分析】(1)速度图象的斜率代表物体的加速度.求出加速度,根据牛顿第二定律求解.(2)根据图象的“面积”求出位移,再求克服摩擦力做功.(3)由W=Fs求出前2s内推力做功,再由=求平均功率.【解答】解:(1)第2 s内,根据速度时间图象可知,物体的加速度为a=2 m/s2,第3 s内,物体做匀速直线运动,所以根据牛顿第二定律有:3﹣μmg=2m,μmg=2 N解得:m=0.5 kg,μ=0.40。
浙江省海宁市高级中学2018—2018学年度高一第二学期期
中考试(物理)及答案
浙江省海宁市高级中学5cm)。
20.运动半径R ;。
四、计算题(本大题共4小题,共34分。
解答应写出必要的字说明,方程式和重要演算步骤)
21.如图所示圆锥摆,小球质量为m=10kg,质量不计的摆线长L=2m。
小球在水平面做匀速圆周运动时,摆线与竖直线的夹角为370。
不计空气阻力。
(计算时)求(1)摆线对小球的拉力;(2)小球运动的线速度。
解(1)小球在竖直方向上静止(2)小球在水平面内匀速直线圆周
解得
22.如图所示,在半径为R的竖直放置的圆形管道中,从圆周最高点A到水平半径右侧B点有1/4的圆周缺口。
可视为质点的、质量为m的小球,在圆形管道做圆周运动,在最高点A以一定的速度飞出,恰好从水平半径右侧B点进入管道。
如果不计空气阻力,该处的重力加速度为g。
则
1小球从圆周最高点A飞出的速度为多少;
2小球在圆周最高点A时,小球对管道的内壁还是外壁有作用力?作用力多大?
解(1)小球A到B平抛
解得
(2)小球在最高点A,由牛二律
解得
即小球对内壁的压力为
23.为了测量某一被新发现的行星的半径和质量,一艘宇宙飞船飞近它的表面进行实验。
飞船在引力作用下进入该行星表面附近的圆形轨道,在绕行中做了第一次测量,用一个精确计时装置测得其周期。
浙江省宁海中学第一学期年度2005高二理科班阶段性考试物理试题一、本题共12小题;每小题3分,共36分。
在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。
1、下列说法中正确的是 ( )A .根据公式E=F/q 可知,电场中某点的电场强度E 与试探电荷q 受的电场力F 成正比,与试探电荷的电量q 成反比.B .根据公式E=k 2r Q 可知,点电荷电场中某点的电场强度与点电荷的电量Q 成正比,与该点到点电荷的距离平方r 2成反比.C .据公式F=qE 可知,点电荷所受电场力与其带电量成正比,与其所在处的电场强度成正比.D .电场强度是矢量,电场中某点的场强的方向就是电荷在那点的受力方向.2、一负电荷仅受电场力的作用,从电场中的A 点运动到B 点,在此过程中该电荷作初速度为零的匀加速直线运动,则A 、B 两点电场强度E A 、E B 及该电荷的A 、B 两点的电势能εA 、、εB 之间的关系为 ( )A .E A =EB B .E A <E BC .εA =εBD .εA >εB3、a 、b 两个电阻的I —U 图线如图所示,则( )A .R a >R bB .R a <R bC .若将它们串联在电路中,发热功率较大的是电阻R bD .若将它们并联在电路中,发热功率较大的是电阻R b4、图中虚线框内是一个未知电路,测得它的两端点ab 之间的电阻为R 。
在ab 之间加上电压U ,测的流过这电路的电流为I 。
则未知电路的电功率一定是 ( ) A .R I 2 B .RU 2 C .UI D .UI R I 2 5、如图是火警报警系统的一部分电路示意图,其中R 2为用半导体热敏材料制成的传感器,电流表为值班室的显示器,a 、b 之间接报警器。
当传感器R 2所在处出现火情时,显示器的电流和报警器的电压的变化情况是( ) A .I 变大,U 变大 B .I 变小,U 变小C .I 变小,U 变大D .I 变大,U 变小6、相同的两盏灯和相同阻值的两个电阻,共用12V 电源工作,电路如图所示,合上开关S ,灯2闪亮后被烧坏。
宁海中学 高一年级第一次阶段性考试物理试题卷 一、选择题(每题至少有一项正确答案,完全正确得3分,漏选得2分,有选错得0分,10题共30分)1、两个材料相同的物体,甲的质量大于乙的质量,以相同的初速度在同一水平面上滑动,最后都静止,它们滑行的距离是A 乙大B 甲大C 一样大D 无法比较 2、据科学家推测,太阳系的第十颗行星就在地球轨道上。
从地球上看,它永远在太阳背面,人类一直未能发现它,可以说是“隐居”着地球的“孪生兄弟”。
由以上信息我们可以推知A 、这颗行星的自转周期与地球相等B 、这颗行星的公转周期与地球相等C 、这颗行星的质量与地球相等D 、这颗行星的密度与地球相等 3、在足球比赛中,红队球员在白队禁区附近主罚定位球,并将球从球门右上角贴着球门射入,球门高为h ,足球飞入球门的速度为v ,足球质量为m ,则红队球员将足球踢出时对足球做的功为A 、221mv B 、mghC 、mgh mv +221D 、mgh mv -2214、如右图,一小物块初速v 1,开始由A 点沿水平面滑至B 点时速度为v 2,若该物块仍以速度v 1从A 点沿两斜面滑动至B 点时速度为v 2ˊ,已知斜面和水平面与物块的动摩擦因数相同,则A 、v 2>v 2ˊB 、v 2<v 2ˊC 、v 2=v 2ˊD 、无法比较5、已知第一宇宙速度为7.9km/s ,相应的卫星周期是500s ,第二宇宙速度为11.2km/s ,第三宇宙速度为16.7km/s ,同步卫星的周期为24h ,则实际任意一颗圆形轨道的人造卫星的线速度v 和周期T 的范围分别是A 、7.9km/s ≤v < 11.2km/s ,T ≥500sB 、v≤7.9km/s ,T ≥500sC 、v≤7.9km/s ,T≤500sD 、7.9km/s ≤v < 11.2km/s ,T≤500s 6、“神舟”六号飞船变轨后在距地面约343km 的圆形轨道上飞行,轨道舱内空间是微重力环境,正确的理解是:A 、飞船内物体能漂浮在舱中,说明飞船内物体所受的重力远比地面时小,可以忽略B 、飞船内物体仍受重力作用,所受的重力与在地面时相比不会是数量级上的差别C 、飞船内物体仍受重力作用,所受重力就是维持它跟随卫星一起作匀速圆周运动的向心力D 、处于完全失重状态,不受重力作用 7、建筑工地上的起重机用钢绳把一块水泥楼板吊起h 高,在这过程中,楼板的速度由零增大到v ,不计空气阻力,下列说法中正确的是A 、钢绳拉力对楼板做的功等于楼板增加的动能B 、钢绳拉力对楼板做的功等于楼板增加的机械能C 、钢绳拉力和楼板的重力对楼板做的总功等于楼板增加的机械能D 、钢绳拉力和楼板的重力对楼板做的总功等于楼板增加的动能二OO 五学年第 二 学 期8、最近,科学家在望远镜中看到太阳系外某一恒星有一行星,并测得它围绕该恒星运行一周所用的时间为1200 年,它与该恒星的距离为地球到太阳距离的100 倍。
假定该行星绕恒星运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆周,仅利用以上两个数据可以求出的量有A.恒星质量与太阳质量之比B.恒星密度与太阳密度之比C.行星质量与地球质量之比D.行星运行速度与地球公转速度之比9、如右图所示,ABC是光滑轨道,BC段是半径为r的半圆弧,BC直径竖直。
今让一小球从A点(与C点在同一水平线上)由静止开始沿轨道ABC运动则:A、小球恰能到达C点B、小球不可能到达C点C、小球到C点后做平抛运动D、小球到BC间某一点后再沿原轨道返回A点10、太阳系中的第二大行星——土星的卫星众多,目前已发现达数十颗。
下表是有关土卫五和土卫六两颗卫星的一些参数,则两颗卫星相比较,下列判断正确的是A、土卫五的公转周期更小B、土星对土卫六的万有引力更小C、土卫六表面的重力加速度更小D、土卫六的公转速度更小二、填空题(每空3分,共15分)11、我国在1984年4月8日成功发射了一颗试验地球同步通讯卫星,1986年2月1日又成功发射了一颗实用地球同步通讯卫星,这两颗同步卫星的质量之比为1:4,那么它们进入预定轨道后,运行速度之比v1:v2=____▲____。
12、一个物体从O处开始自由下落,途经A、B两点,如右图所示。
已知OA:AB=1:2,物体经过A点时的动能是40 J,那么,物体经过B点时的动能是___▲ __J。
13、质量m=2000kg的汽车,发动机功率P=30kW,在水平路面上能以15m/s的最大速度匀速前进。
若保持功率不变,当速率减至10m/s时汽车的加速度是_ _▲___m/s2,设阻力保持不变。
14、物体在水平拉力F作用下,沿水平方向做直线运动。
拉力F与时间t的关系以及物体的速度v与时间t 的关系如图所示。
则:拉力在第3 s 末的功率是▲W,在0 - 8 s 内摩擦力对物体做的功是▲J。
三、实验题(15题第(2)题每空1分,其余每空3分,共15分) 15、(1)用落体法验证机械能守恒定律,下面哪些测量工具是必需的? ( ▲ ) A 、天平 B 、4~6V 的低压直流电源 C 、刻度尺 D 、秒表 (2)在使用重锤和打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,选定了一条较为理想的纸带,如下图所示,O 为起始点,以后各点依次记为1、2、3……,纸带上所打的各点,记录了重锤在不同时刻的 ▲ ,测得的S 1、S 2、S 3……是重锤从开始运动到各时刻的 ▲ ,重物由O 点运动到“4”点,势能的减少量的表达式 ▲ ,动能的增量表达式为___▲____ (重锤质量为m ,打点计时器的打点周期为T),实验结果发现动能增量总 ▲ (填“大于”、“等于”或“小于”)重力势能的减少量,主要的原因是: ▲ 。
16、在平直公路上以速度v 行驶的自行车,在骑车人停止蹬车后,又前进了距离s 才停下,为了测出自行车以速度v 行驶时骑车人的功率,还需要测出的物理量是______▲______。
写出骑车人功率的表达式_______▲_____。
四、计算题(写出必要的演算过程和文字说明,17题6分,18题10分,19、20各12分,共40分)17、某同学是这样来计算在赤道上随地球一起自转的物体的线速度的:根据s km gR v Rm v m g /9.7104.68.9,62=⨯⨯===得,其中g 为地球表面重力加速度, R为地球半径,地球的自转可以认为是匀速圆周运动。
你认为这位同学的计算正确吗?如果正确请说明理由;如果错误,请写出线速度的表达式,并说明表达式中各个物理量的含义。
18、如图所示,质量为m 的物体,用长为L 的轻绳悬挂于O 点,(1)现用水平拉力把小球从最底位置P 点缓慢地移动到Q 点,此时轻绳与竖直方向的夹角为θ,求拉力做的功。
(2)在Q 点撤去拉力,让小球从静止开始下摆,求小球经过P 点时绳子所受的拉力O Q P 水平拉力19、在2003年10月15日,我国神州五号载人飞船成功发射后,时隔两年神州六号载人飞船再一次成功发射,这标志着我国的航天事业发展到了很高的水平。
发射卫星一般需要经过两次变轨,先将卫星发射至近地轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入预定轨道3,轨道1、2相切于Q 点,轨道2、3相切于P 点,如图所示。
则(1)卫星在轨道1上经过Q 点时的加速度 ▲ (填“大于”、“等于”或“小于”)它在轨道2上经过Q 点时的加速度;(2)卫星在轨道1上的速率以v 1表示,在轨道2上经过Q 、P 点时的速率分别用v Q 、v P 表示,在轨道3上的速率用v 3表示,则在v 1、v Q 、v P 、v 3中最大的是 ▲ 、最小的是 ▲ ;(3)神州六号变轨后以7.8×103m/s 的速度沿圆形轨道环绕地球运行。
已知地球半径R=6.4×103km ,地面重力加速度g=10m/s 2.则飞船在上述圆形轨道上运行时的轨道半径是多少?20、如图所示,绷紧的传送带在电动机带动下,始终保持v 0 =4m/s 的速度匀速运行,传送带与水平地面的夹角θ=30°,现把一质量m =10kg 的工件轻轻地放在传送带底端,由传送带送至h =2m 的高处。
已知工件与传送带间动摩擦因数23=μ,g 取10m/s 2。
(1)试通过计算分析工件在传送带上做怎样的运动?(2)工件从传送带底端运动至高h =2m在此处答题无效宁海中学 高一年级第一次阶段性考试物理答题卷 一、选择题(每题至少有一项正确答案,完全正确得3分,漏选得2分,选错得0分,共30分)二、填空题(每空3分,共15分)11、 1:1 12、 120 13、 0.5 14、 3 、 _-18 三、实验题(15题第(2)题每空1分,其余每空3分,共15分15(1) C (2) 位置 、 位移 、 mgS4 、 235)2(21T S S m -、小于 、 重锤下落时要克服阻力做功16、 人与车的总质量m 、 Smv 23四、计算题(写出必要的演算过程和文字说明,17题6分,18题10分,19、20各12分,共40 分)17、某同学是这样来计算在赤道上随地球一起自转的物体的线速度的:根据s km gR v Rm v m g /9.7104.68.9,62=⨯⨯===得,其中g 为地球表面重力加速度, R 为地球半径,地球的自转可以认为是匀速圆周运动。
你认为这位同学的计算正确吗?如果正确请说明理由;如果错误,请写出线速度的表达式,并说明表达式中各个物理量的含义。
解:该同学的解题是错误的,随地球自转的物体所受的重力并不等于向心力。
正确的解法是:T Rv π2=其中R 为地球半径;T 为地球自转周期18、如图所示,质量为m 的物体,用长为L 的轻绳悬挂于O 点,(1)现用水平拉力把小球从最底位置P 点缓慢地移动到Q 点,此时轻绳与竖直方向的夹角为θ,求拉力做的功。
(2)在Q 点撤去拉力,让小球从静止开始下摆,求小球经过P 点时绳子所受的拉力解:(1)由动能定理得:0=+G F W W ,即 )c o s 1(θ-=m g L W F (2)设到P 点的速度为1v ,绳子所受拉力为F 。
Q →P 过程,由机械能守恒得:221)cos 1(v m mgL =-θ……………①在P 点,Lmv mg F 2=- …………………② 由①②解得:θcos 23mg mg F +=OQ P 水平拉力 二OO 五学年第 二 学 期19、在2003年10月15日,我国神州五号载人飞船成功发射后,时隔两年神州六号载人飞船再一次成功发射,这标志着我国的航天事业发展到了很高的水平。
发射卫星一般需要经过两次变轨,先将卫星发射至近地轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入预定轨道3,轨道1、2相切于Q 点,轨道2、3相切于P 点,如图所示。