贵州省贵阳五中2014-2015学年高一下学期期中物理试卷
14-15学年高一下学期物理期中测试卷(含答案)
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。
下学期高一期中考试物理试题(扫描版)(附答案)(3)
2014-2015学年度第二学期期中考试高一物理参考答案一.单项选择题(本题共6小题,每小题3分,共18分)1.D2.B3. C4.B5.C6.D二.多项选择题(本题共5小题,每小题4分,共20分。
每小题有多个选项....符合题意.全部选对的得 4分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分)7.B C 8. AD 9. BD 10.BD 11.CD三.简答题(本题共3小题,共23分)12. (共8分)(1)3:1(3分) (2)222TR π(3分) (3)从P 点垂直指向AB (2分) 13.(各2分,共6分)等于 3 物体动能的变化14.(共9分)(1) 刻度尺(2分) (2) 平衡摩擦力(2分) m<<M (2分) (3) 21222121Mv Mv mgL -=(3分) 四.计算题(本题共3小题,共39分)15.(12分)(1)在底端对物体由牛顿第二定律Rv m m g N 2=-得:N=200N (3分) 由牛顿第三运动定律:物体对轨道的压力大小N N N 200'==(1分)(2)对物体从底端到停止,运用动能定理2210mv mgx -=-μ得:2.0=μ (4分) (3)对物体从圆弧轨道上端到底端,运用动能定理0212-=+mv W mgR f 得:J W f 20-= (4分)(少负号扣1分) 16.(12分)(1)由万有引力定律和向心力公式得G ()2MmR h +=m 224Tπ(R+h) (2分) 忽略地球自转影响有G 2Mm R =m g (2分)解得T B 2分)(2)设A 、B 两卫星经时间t 再次相距最近,由题意得(ωB -ω0)t=2π(2分), 又有ωB =2π/T B (2分) 解得2分) 17.(15分)(1)小车撞到障碍物瞬间,对小球L v m mg T 21=-(2分)解得mg T 101=(2分)(2)小球过最高点时,对小车mg Mg T 32==(2分)此时,对小球L v m mg T 212=+(2分)解得gL v 21=(2分)(3)从小车与障碍物相撞到小球第一次运动到最高点,对小球202121212mv mv W L mg f -=+⋅-(3分) 解得mgL W f 21-=,故小球克服摩擦力做功为mgL 21(2分)。
2014年高一物理下学期期中试题及答案
命题人:胡继波审题人:袁亚雄注意事项:1.卷面共100分,考试时间90分钟。
2.答卷前,考生务必将自己的姓名、学号、班级在密封线内填写清楚。
3.第Ⅰ卷各题答案填机读卡上,第Ⅱ卷答案写在答题卡上,考试结束,考生只交机读卡和答题卡。
第Ⅰ卷(选择题,共50分)一、选择题(本题包括10个小题。
每个小题4分,共40分。
每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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、下列说法正确的是()A.力很大,位移也很大,这个力做的功一定很大B.一对作用力与反作用力对相互作用的系统做功之和一定为零C.静摩擦力对物体一定不做功,滑动摩擦力对物体一定做负功D.重力势能与参考面的选择有关,重力势能的变化量与参考面的选择无关2、农民在精选谷种时,常用一种叫“风车”的农具进行分选。
在同一风力作用下,谷种和瘪谷都从洞口水平飞出,结果谷种和瘪谷落地点不同,自然分开,如图所示。
若不计空气阻力,对这一现象,下列分析正确的是:()A.谷种飞出洞口时的速度比瘪谷飞出洞口时的速度大些B.谷种和瘪谷飞出洞口后都做匀变速曲线运动C.谷种和瘪谷从飞出洞口到落地的时间不相同D .M 处是瘪谷,N 处为谷种3、一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时速度为1 m/s ,从此时刻开始在滑块运动直线上再施加一水平作用力F ,力F 和滑块的速度v 随时间的变化规律分别如图所示.设在第1s 、第2s 、第3s 内力F对滑块做的功分别为W 1、W 2、W 3,则以下关系正确的是 ( )A .123W W W ==B .123W W W <<C .132W W W <<D .123W W W =<4、如图所示,是美国的“卡西尼”号探测器经过长达7年的“艰苦”旅行,进入绕土星飞行的轨道.若“卡西尼”号探测器在半径为R 的土星上空离土星表面高h 的圆形轨道上绕土星飞行,环绕n 周飞行时间为t ,已知引力常量为G ,则下列关于土星质量M 和平均密度ρ的表达式正确的是()A .M =()2324Gt h R +π,ρ=()3233RGt h R +π B .M =()2224Gt h R +π,ρ=()3223R Gt h R +π C .M =()23224Gn h R t +π,ρ=()32323R Gn h R t +π D .M =()23224Gt h R n +π,ρ=()32323RGt h R n +π 5、如图所示是一个玩具陀螺.a 、b 和c 是陀螺表面上的三个点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时()A .a 、b 的角速度比c 的大B .a 、b 、c 三点的角速度相等C .a 、b 、c 三点的线速度大小相等D .a 、b 的线速度比c 的小6、中国某颗数据中继卫星“天链一号01星”2011年x 月x 日23时35分在西昌卫星发射中a心成功发射。
高一物理必修2期中考试_人教版_带答题卷
2014-2015高一物理下期期中考试试卷(本试卷满分:100分考试时间:90分钟)一、单项选择题:每小题只有一个....选项符合题意(本大题15小题,每小题3分,共45分). 1.下列叙述中的力,属于万有引力的是A.马拉车的力 B.钢绳吊起重物的力C.太阳与地球之间的吸引力 D.两个异名磁极之问的吸引力2.发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是A.开普勒、卡文迪许 B.牛顿、伽利略C.牛顿、卡文迪许 D.开普勒、伽利略3.物体做曲线运动的条件为 ( )A.物体运动的初速度不为零B.物体所受的合外力为变力C.物体所受的合外力的方向上与速度的方向不在同一条直线上D.物体所受的合外力的方向与加速度的方向不在同—条直线上4.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运动C.作匀速圆周运动的物体的受的合外力为零D.物体做匀速圆周运动时所受的合外力不是恒力5.关于向心力的说法正确的是( )A..物体由于做圆周运动而产生了一个向心力B.做圆周运动的物体除受其他力外,还要受一个向心力作用C做匀速圆周运动的物体其向心力是不变的D.向心力不改变圆周运动物体速度的大小6.A、B两个物体,从同—高度同时开始运动,A做自由落体运动,B做初速度为v0的平抛运动.则下列说法中正确的是 ( )A.两个物体同时落地 B.两个物体相同时间内通过的位移相同C.两个物体落地时速度相同 D.两个物体落地时速率相同7.平抛物体的运动可以看成()A、水平方向的匀速运动和竖直方向的匀速运动的合成B、水平方向的匀加速运动和竖直方向的匀速运动的合成C、水平方向的匀速运动和竖直方向的自由落体运动的合成D、水平方向的匀加速运动和竖直方向的自由落体运动的合成8.下列关于甲、乙两个做圆周运动的物体的有关说法正确的是:A. 它们线速度相等,角速度也一定相等;B. 它们角速度相等,线速度也一定相等;C. 它们周期相等,角速度也一定相等;D. 它们周期相等,线速度也一定相等;9.如图5-12-2所示,在皮带传送装置中,主动轮A 和从动轮B 半径不等。
高一物理下学期期中段考试题 理-人教版高一全册物理试题
ABC2014—2015学年度第二学期高一年级物理(理科)段考试题第1卷〔选择题,共38分〕一、单项选择题〔此题包括6小题,每一小题3分,共18分,每一小题只有一个选项符合题意〕1.以下说法正确的答案是( )A .作用力和反作用力大小相等、方向相反,做功的大小一定相等B .汽车行驶速度越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大C .米、千克、秒、牛,都是国际单位制中的根本单位D .使质量为1kg 的物体产生1m/s2加速度的力定义为1N 2.质量为5t 的汽车在水平路面上以v=20m/s 的速度做匀速直线运动,所受的阻力为1.0×103N ,如此汽车发动机的功率为〔 〕A .1.0×104WB .1.1×104WC .1.2×104WD .2.0×104W3.从同一高度以一样的速率分别抛出质量相等的三个小球,一个竖直上抛,一个竖直下抛,另一个平抛,如此它们从抛出到落地以下说法正确的答案是〔 〕 ①加速度一样 ②落地时的速度一样③运行的时间相等 ④落地时的动能相等 A .①③B .②③C .①④D .②④4.如下列图,在同一轨道平面上的几个人造地球卫星A 、B 、C 绕地球做匀速圆周运动,某一时刻恰好在同一直线上,如下说法中正确的答案是( )A .根据v =gr 可知,运行速度满足C B A v v v >>B .向心加速度满足CB A a a a <<C .运转角速度满足C B A ωωω>>D .运动一周后,A 最先回到图示位置5.如下列图,质量为M 的楔形物块静置在水平地面上,其斜面的倾角为θ,斜面上有一质量为m 的小物块,小物块与斜面之间存在摩擦。
用恒力F 沿斜面向下推小物块,使之匀速下滑。
在小物块运动的过程中,楔形物块始终保持静止。
地面对楔形物块的支持力为〔 〕A .(M+m)gB .(M+m)g+Fs inθC .(M+m)g +F cosθD .(M+m)g- Fcosθ6.如下列图,斜面除AB 段粗糙外,其余局部都是光滑的,一个物体从顶点滑下,经过A 、C 两点时的速度相等,且AB =BC ,〔物体与AB 段动摩擦因数处处相等,斜面与水平面始终相对静止〕,如此物体在AB 段和BC 段运动过程中〔 〕A .加速度相等B .速度改变量相等C .重力的平均功率相等D .合外力对物体做功相等Mm FθA A/cm二、多项选择题〔此题包括4小题,每一小题5分,共20分。
高一物理-2014-2015学年高一下学期期中物理试卷汇总
2014-2015学年高一(下)期中物理试卷一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共计24分.每小题只有一个选项符合题意.1.下列描述的运动中机械能可视为守恒的是()A.雪花飘落 B.飞机匀速爬升C.铅球斜向上抛出D.陨石坠入大气层燃烧2.如图所示,河水以相同的速度向右流动,落水者甲随水漂流,至b点时,救生员乙从O 点出发对甲实施救助,则救生员乙相对水的运动方向应为图中的()A.Oa方向B.Ob方向C.Oc方向D.Od方向3.如图所示,小朋友在荡秋千.在他从P点向右运动到Q点的过程中,重力做功的情况是()A.先做负功,再做正功B.先做正功,再做负功C.一直做负功D.一直做正功4.“嫦娥二号”发射后直接进入以地球为焦点的椭圆轨道,由此可知此卫星从地面发射的速度()A.小于7.9km/sB.等于7.9km/sC.等于ll.2km/sD.介于7.9km/s和11.2km/s之间5.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.已知火卫一的周期为7小时39分,火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比()A.火卫一距火星表面较远 B.火卫二的角速度较小C.火卫一的运动速度较大 D.火卫二的向心加速度较大6.汽车在一平直路面上匀速行驶,前方遇到一段泥泞的路面,导致汽车受到的阻力变大了,若汽车发动机的功率保持不变,经过一段时间后,汽车在泥泞的路面做匀速运动,则在图中关于汽车的速度随时间变化关系正确的图象是()A.B.C.D.7.初速度为v0的平抛物体,某时刻物体的水平分位移与竖直分位移大小相等,下列说法错误的是()A.该时刻物体的水平分速度与竖直分速度相等B.该时刻物体的速率等于v0C.物体运动的时间为D.该时刻物体位移大小等于8.如图所示,两个质量不等的小铁块(均可看成质点)A和B,分别从两个高度相同的光滑斜面和光滑圆弧斜坡的顶端由静止开始滑向底部.下列说法中正确的是()A.它们到达底部时速率相等B.它们到达底部时动能相等C.它们的机械能相等 D.下滑过程重力所做的功相等二、多项选择题.本题共6小题,每小题4分,共计24分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分9.一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度为2m/s,g取10m/s2,则下列说法中正确的是()A.手对物体做功12J B.合外力对物体做功12JC.合外力对物体做功2J D.物体克服重力做功10J10.据报道,一颗来自太阳系外的彗星于2014年10月20日擦火星而过.如图所示,设火星绕太阳在圆轨道上运动,运动半径为r,周期为T.该彗星在穿过太阳系时由于受到太阳的引力,轨道发生弯曲,彗星与火星在圆轨道的A点“擦肩而过”.已知万有引力恒量G,则()A.可计算出太阳的质量B.可计算出彗星经过A点时受到的引力C.可计算出彗星经过A点的速度大小D.可确定彗星在A点的速度大于火星绕太阳的速度11.如图所示,一小球用轻绳悬挂在某固定点,现将轻绳水平拉直,然后由静止开始释放小球.不计空气阻力,分析小球由静止开始运动到最低点的过程,以下结论正确的有()A.重力的功率不断增大B.重力的功率先增大后减小C.小球的速率不断增大D.小球所受的合力指向圆心12.中国北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统,是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统.关于北斗卫星导航系统中的静止轨道卫星,下列说法中正确的是()A.静止轨道卫星的运行周期为24时B.静止轨道卫星的轨道平面一定与地球赤道平面重合C.如果需要,静止轨道卫星可以定位在江苏的上空D.静止轨道卫星只能运行在赤道上空某一恒定的高度上13.如图所示为一竖直放置的圆锥形容器,容器内壁光滑.两质量相同的小球(可视为质点)a和b在其内壁的两个不同高度上分别做匀速圆周运动,其半径R b=2R a,则下列说法中正确的是()A.a、b两球受到的支持力大小之比为1:2B.a、b两球做圆周运动的周期之比为1:2C.a、b两球的动能之比为1:2D.a、b两球在运动过程中机械能守恒14.一长度为2R的轻质细杆两端分别连接质量为m和2m、可视为质点的球M、N,细杆的中点O处有一轴,细杆可绕其在竖直面内无摩擦地转动,开始细杆呈竖直状态,N处在最高点,如图所示,当装置受到很小的扰动后,细杆开始绕过中点的轴转动,则在球N转动到最低点的过程中,下列说法中正确的是(重力加速度取g=10m/s2)()A.N的机械能减少量等于M的机械能增加量B.N的重力势能减少量等于M的重力势能增加量C.运动过程中两球的最大速度均为D.细杆对N做的功为﹣mgR三、计算题:本题共5小题,共52分,解答应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.15.请结合高中物理课本,建立物理模型推导出动能定理的数学表达式.16.额定功率为80kW的汽车,在平直的公路上行驶的最大速度为20m/s.已知汽车的质量为2×103 kg,若汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小为2m/s2.假定汽车在整个运动过程中阻力不变.求:(1)汽车受到的阻力F f;(2)汽车在3s末的瞬时功率.17.如图所示,质量为m的小物体静止于长l的木板边缘.现使板由水平放置绕其另一端O 沿逆时针方向缓缓转过α角,转动过程中,小物体相对板始终静止,求板对物体的支持力对物体做的功.18.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,地球自转较慢可以忽略不计时,地表处的万有引力约等于重力,这些理论关系对于其它星体也成立.若已知某星球的质量为M、半径为R,在星球表面某一高度处自由下落一重物,经过t时间落到星表面,不计星球自转和空气阻力,引力常量为G.试求:(1)该星球的第一宇宙速度v;(1)物体自由下落的高度h.19.素有“陆地冲浪”之称的滑板运动已深受广大青少年喜爱.如图是由足够长的斜直轨道,半径R1=2m的凹形圆弧轨道和半径R2=3.6m的凸形圆形弧轨道三部分组成的模拟滑板组合轨道.这三部轨道依次平滑连接,且处于同一竖直平面内.其中M点为凹形圆弧轨道的最低饭,N为凸形圆弧轨道的最高点,凸形圆弧轨道的圆心O与M点在同一水平面上,一可视为质点的,质量为m=1kg的滑板从斜直轨道卜的P点无初速滑下,经M点滑向N点,P 点距水平面的高度h=3.2m.不计一切阻力,g 取10m/s2.求:(1)滑板滑至M点时的速度多大?(2)滑板滑至M点时,轨通对滑板的支持力多大?(3)若滑板滑至N点时对轨道恰好无压力,则滑板的下滑点P距水平面的高度多大?2014-2015学年高一(下)期中物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共计24分.每小题只有一个选项符合题意.1.下列描述的运动中机械能可视为守恒的是()A.雪花飘落 B.飞机匀速爬升C.铅球斜向上抛出D.陨石坠入大气层燃烧【考点】机械能守恒定律.【专题】定性思想;推理法;机械能守恒定律应用专题.【分析】物体机械能守恒的条件是只有重力做功,根据机械能守恒的条件逐个分析物体的受力的情况,即可判断物体是否是机械能守恒.【解答】解:A、飘落中的雪花除了受重力之外还有受到阻力做功,所以机械能不守恒,故A错误;B、飞机匀速爬升,动能不变,重力势能增加,机械能增加.故B错误;C、被斜向上抛出的铅球,运动的过程中只有重力做功,所以机械能守恒.故C正确;D、陨石坠入大气层燃烧时,阻力对陨石做功,机械能不守恒.故D错误.故选:C.【点评】判断机械能守恒的方法常有两种:1、根据条件,看是否只有重力做功.2、看重力势能和动能之和是否保持不变.2.如图所示,河水以相同的速度向右流动,落水者甲随水漂流,至b点时,救生员乙从O 点出发对甲实施救助,则救生员乙相对水的运动方向应为图中的()A.Oa方向B.Ob方向C.Oc方向D.Od方向【考点】运动的合成和分解.【专题】运动的合成和分解专题.【分析】人在水中参与两个分运动,相对于水的游动,随着水一起相对地面的运动,如果以水为参考系分析,可以简化问题.【解答】解:人在水中相对于水游动的同时还要随着水一起相对地面向下游漂流,以水为参考系,落水者甲静止不动,救援者做匀速直线运动,则救援者直接沿着ob方向即可对甲实施救助;故选:B.【点评】本题关键是明确合运动与分运动的关系,当以水为参考系时,落水者甲静止不动,救援者乙做匀速直线运动,基础题目.3.如图所示,小朋友在荡秋千.在他从P点向右运动到Q点的过程中,重力做功的情况是()A.先做负功,再做正功B.先做正功,再做负功C.一直做负功D.一直做正功【考点】机械能守恒定律.【专题】机械能守恒定律应用专题.【分析】重力做功与运动路径无关,取决于物体的高度差,物体升高重力做负功,物体高度降低,重力做正功.【解答】解:小朋友从P点向右运动到Q点的过程中,高度先降低在升高,重力先做正功后做负功,故B正确,ACD错误;故选:B.【点评】知道重力做功的特点即可正确解题,本题是一道基础题.4.“嫦娥二号”发射后直接进入以地球为焦点的椭圆轨道,由此可知此卫星从地面发射的速度()A.小于7.9km/sB.等于7.9km/sC.等于ll.2km/sD.介于7.9km/s和11.2km/s之间【考点】第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.【专题】人造卫星问题.【分析】了解第一宇宙速度、第二宇宙速度的含义.7.9km/s即第一宇宙速度是卫星发射的最小速度,11.2km/s即第二宇宙速度是卫星脱离地球束缚的发射速度.【解答】解:7.9km/s即第一宇宙速度是卫星发射的最小速度,11.2km/s即第二宇宙速度是卫星脱离地球束缚的发射速度.“嫦娥二号”发射后直接进入以地球为焦点的椭圆轨道,由此可知此卫星从地面发射的速度介于7.9km/s和11.2km/s之间.故选D.【点评】解决本题的关键知道发射速度大于7.9km/s,小于11.2km/s时,将绕地球做椭圆运动.5.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.已知火卫一的周期为7小时39分,火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比()A.火卫一距火星表面较远 B.火卫二的角速度较小C.火卫一的运动速度较大 D.火卫二的向心加速度较大【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】卫星围绕火星圆周运动时万有引力提供圆周运动向心力,由周期关系得出半径关系,再由半径关系分析角速度、线速度和向心加速度的大小关系.【解答】解:根据万有引力提供圆周运动向心力有:得卫星周期T=,知半径大的周期大,半径小的周期小,所以可知火卫一的半径小于火卫二的半径.A、因为火卫一的半径小于火卫二的半径,故A错误;B、知周期大的角速度小,故B正确;C、线速度,火卫一的半径小线速度大,故C正确;D、向心加速度,火卫一的半径小其加速度大,故D错误.故选:BC.【点评】掌握万有引力提供圆周运动向心力,根据周期关系得出半径关系,再由此分析角速度、线速度和向心加速度与半径的关系,掌握规律是解决问题的基础.6.汽车在一平直路面上匀速行驶,前方遇到一段泥泞的路面,导致汽车受到的阻力变大了,若汽车发动机的功率保持不变,经过一段时间后,汽车在泥泞的路面做匀速运动,则在图中关于汽车的速度随时间变化关系正确的图象是()A.B.C.D.【考点】匀变速直线运动的图像.【专题】运动学中的图像专题.【分析】汽车开始运动运动,牵引力等于阻力,当阻力增大时,物体减速运动,再结合P=Fv 讨论即可.【解答】解:当阻力增大时,阻力大于牵引力,物体做减速运动,而功率不变,根据P=Fv 可知F增大,加速度增大,所以速度时间图象中,斜率逐渐增大,速度继续减小,经过一段时间后,汽车又在泥泞的路面做匀速运动.故B正确.故选B【点评】本题要注意在减速的过程中加速度越来越大,速度时间图象中,斜率表示加速度,难度适中.7.初速度为v0的平抛物体,某时刻物体的水平分位移与竖直分位移大小相等,下列说法错误的是()A.该时刻物体的水平分速度与竖直分速度相等B.该时刻物体的速率等于v0C.物体运动的时间为D.该时刻物体位移大小等于【考点】平抛运动.【专题】平抛运动专题.【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,结合竖直位移和水平位移相等求出运动的时间,从而求出竖直分速度,结合平行四边形定则求出物体的速度大小,结合水平位移和竖直位移的大小求出物体的位移大小.【解答】解:A、C、根据v0t=得,t=.此时竖直分速度v y=gt=2v0,时水平分速度的2倍.故A错误,C正确.B、根据平行四边形定则知,该时刻物体的速度为:v==.故B正确.C、物体的水平位移为:x=,则物体的位移大小为:s=x=.故D正确.本题选错误的,故选:A.【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式进行求解.8.如图所示,两个质量不等的小铁块(均可看成质点)A和B,分别从两个高度相同的光滑斜面和光滑圆弧斜坡的顶端由静止开始滑向底部.下列说法中正确的是()A.它们到达底部时速率相等B.它们到达底部时动能相等C.它们的机械能相等 D.下滑过程重力所做的功相等【考点】机械能守恒定律.【专题】定性思想;推理法;机械能守恒定律应用专题.【分析】根据重力做功的公式比较重力做功的大小,根据动能定理求出到达底端的动能和速度,然后答题.【解答】解:A、铁块下滑过程中,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=mv2,但由于质量不等,故下滑到底部时的动能不相等,铁块到达底部时的速度v=,故速率相等,故A正确,B错误;C、因质量不等,故它们的机械能不相等,故C错误;D、重力做功W=mgh,由于h相等而m不同,则重力做功不同,故D错误;故选:A【点评】解决本题的关键知道重力做功与路径无关,仅与首末位置的高度差有关,以及能够熟练运用动能定理或机械能守恒定律.二、多项选择题.本题共6小题,每小题4分,共计24分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分9.一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度为2m/s,g取10m/s2,则下列说法中正确的是()A.手对物体做功12J B.合外力对物体做功12JC.合外力对物体做功2J D.物体克服重力做功10J【考点】功能关系;动能定理的应用.【分析】根据受力分析和功的计算公式结合动能定理进行解答.【解答】解:A、B、C、受力分析知物体受到人拉力和重力,根据动能定理知:W合==J故人所做功为J即AC正确,B错误;D、W G=﹣mgh=﹣1×10×1J=﹣10J克服重力做功为10J,故D正确.故选:ACD.【点评】此题的关键是找到功和速度之间的关系,注意受力分析和动能定理的应用.10.据报道,一颗来自太阳系外的彗星于2014年10月20日擦火星而过.如图所示,设火星绕太阳在圆轨道上运动,运动半径为r,周期为T.该彗星在穿过太阳系时由于受到太阳的引力,轨道发生弯曲,彗星与火星在圆轨道的A点“擦肩而过”.已知万有引力恒量G,则()A.可计算出太阳的质量B.可计算出彗星经过A点时受到的引力C.可计算出彗星经过A点的速度大小D.可确定彗星在A点的速度大于火星绕太阳的速度【考点】万有引力定律及其应用.【专题】万有引力定律的应用专题.【分析】火星绕太阳在圆轨道上运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求解.彗星经过A点做离心运动,万有引力小于向心力.【解答】解:A、火星绕太阳在圆轨道上运动,根据万有引力提供向心力,列出等式=,M=,故A正确;B、由于不知道彗星的质量,所以无法求解彗星经过A点时受到的引力,故B错误;C、彗星经过A点做离心运动,万有引力小于向心力,不能根据v=求解彗星经过A点的速度大小,该彗星在穿过太阳系时由于受到太阳的引力,轨道发生弯曲,彗星与火星在圆轨道的A点“擦肩而过”,所以可确定彗星在A点的速度大于火星绕太阳的速度,故C错误,D正确;故选:AD.【点评】本题考查了万有引力在天体中的应用,解题的关键在于:据万有引力提供向心力,列出等式只能求出中心体的质量.这是该题的解答过程中容易出现错误的地方.11.如图所示,一小球用轻绳悬挂在某固定点,现将轻绳水平拉直,然后由静止开始释放小球.不计空气阻力,分析小球由静止开始运动到最低点的过程,以下结论正确的有()A.重力的功率不断增大B.重力的功率先增大后减小C.小球的速率不断增大D.小球所受的合力指向圆心【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【专题】定性思想;推理法;功率的计算专题.【分析】小球由静止开始运动到最低点的过程,只有重力做功,重力势能减小转化为动能.重力的功率等于重力与竖直分速度的税种,采用特殊位置法分析.【解答】解:A、小球刚释放时,速度为零,重力的功率为零;到达最低点时,重力与速度垂直,重力的功率也为零,而在运动过程中,重力与速度的夹角不垂直,重力有功率,所以重力的功率先增大后减小,故A错误,B正确C、小球由静止开始运动到最低点的过程中,重力做正功,重力势能转化为动能,所以小球的速率不断增大,故C正确D、小球做速度增大的变加速圆周运动,故所受到的合力不指向圆心,故D错误故选:BC【点评】解决本题关键要理解并掌握功率的一般公式P=Fvcosα,知道当α=90°时功率P=0,从而正确分析重力和拉力的功率12.中国北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统,是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统.关于北斗卫星导航系统中的静止轨道卫星,下列说法中正确的是()A.静止轨道卫星的运行周期为24时B.静止轨道卫星的轨道平面一定与地球赤道平面重合C.如果需要,静止轨道卫星可以定位在江苏的上空D.静止轨道卫星只能运行在赤道上空某一恒定的高度上【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】定性思想;推理法;人造卫星问题.【分析】定点于地球静止轨道上.”,可知“北斗”为同步卫星,由此可做各个选项的判定.【解答】解:A、“北斗”为同步卫星,故其周期为24h,故A正确.B、C同步卫星应与地球自转同向,且轨道平面过地心,则一定与地球赤道平面重合,所以一静止轨道卫星不可以定位在江苏的上空,则B正确,C错误D、因周期一定,则其高度一定,同D正确故选:ABD【点评】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,知道线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系13.如图所示为一竖直放置的圆锥形容器,容器内壁光滑.两质量相同的小球(可视为质点)a和b在其内壁的两个不同高度上分别做匀速圆周运动,其半径R b=2R a,则下列说法中正确的是()A.a、b两球受到的支持力大小之比为1:2B.a、b两球做圆周运动的周期之比为1:2C.a、b两球的动能之比为1:2D.a、b两球在运动过程中机械能守恒【考点】向心力;牛顿第二定律.【专题】定量思想;合成分解法;牛顿第二定律在圆周运动中的应用.【分析】对小球受力分析,受重力和支持力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求出支持力、周期和动能之比.两球的动能和重力势能都不变,机械能守恒.【解答】解:ABC、对小球受力分析,小球受到重力和支持力,它们的合力提供向心力,如图,根据牛顿第二定律,有:圆锥形容器对小球的支持力N=,与轨道半径无关,则a、b两球受到的支持力大小之比为1:1.F=mgtanθ=m R=m解得:T=2π,v=.由R b=2R a,由上可得:a、b两球做圆周运动的周期之比为1:,线速度之比为1:.动能为E k=,则知a、b两球的动能之比为1:2.故A、B错误,C正确.D、两球的动能和重力势能都不变,机械能守恒.故D正确.故选:CD【点评】本题关键是对小球受力分析,知道小球做匀速圆周运动向心力来自于合外力,运用合成法研究.14.一长度为2R的轻质细杆两端分别连接质量为m和2m、可视为质点的球M、N,细杆的中点O处有一轴,细杆可绕其在竖直面内无摩擦地转动,开始细杆呈竖直状态,N处在最高点,如图所示,当装置受到很小的扰动后,细杆开始绕过中点的轴转动,则在球N转动到最低点的过程中,下列说法中正确的是(重力加速度取g=10m/s2)()A.N的机械能减少量等于M的机械能增加量B.N的重力势能减少量等于M的重力势能增加量C.运动过程中两球的最大速度均为D.细杆对N做的功为﹣mgR【考点】机械能守恒定律;功能关系.【专题】定性思想;推理法;机械能守恒定律应用专题.【分析】球M和球N的机械能均不守恒,但两个球整体的机械能守恒,根据机械能守恒定律列式求解最大速度,根据动能定理列式判断细杆做功情况.【解答】解:A、对两个球组成的系统,只有重力做功,重力势能和动能相互转化,系统机械能守恒,则N的机械能减少量等于M的机械能增加量,故A正确;B、N的重力势能减小量为2mg(2R)=4mgR,M的重力势能增加量为mg(2R)=2mgR,故B错误;C、在最低点速度最大,根据系统机械能守恒,有:4mgR﹣2mgR=解得:v=…①故C错误;D、对球N,根据动能定理,有:4mgR+W=…②联立①②解得:W=﹣mgR细杆对N做的功为﹣mgR,故D正确;故选:AD.【点评】本题关键是明确两个球系统机械能守恒,而单个球的机械能不守恒,结合机械能守恒定律和动能定理列式分析即可.三、计算题:本题共5小题,共52分,解答应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.15.请结合高中物理课本,建立物理模型推导出动能定理的数学表达式.【考点】动能定理.【专题】计算题;定量思想;推理法;动能定理的应用专题.【分析】高中物理课本中是在一个光滑的水平面上,用水平恒力F推动物体,根据牛顿第二定律和运动学公式列式求解动能定理表达式.【解答】解:一个光滑的水平面上,用水平恒力F推动物体,物体做匀加速直线运动,物体受重力、支持力和推力,合力等于推力F;根据牛顿第二定律,有:F=ma根据运动学公式,有:联立得到:故:W=E k2﹣E k1答:动能定理的数学表达式为W=E k2﹣E k1.【点评】本题关键是根据牛顿第二定律和运动学公式推到动能定理表达式,要建立匀变速直线运动的物理模型,基础题目.16.额定功率为80kW的汽车,在平直的公路上行驶的最大速度为20m/s.已知汽车的质量为2×103 kg,若汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小为2m/s2.假定汽车在整个运动过程中阻力不变.求:(1)汽车受到的阻力F f;(2)汽车在3s末的瞬时功率.【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【专题】功率的计算专题.【分析】这题考的知识点是汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动.本题属于恒定加速度启动方式,由于牵引力不变,根据p=Fv可知随着汽车速度的增加,汽车的实际功率在增加,此过程汽车做匀加速运动,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值.求3s末的瞬时功率,首先要知道3s末时汽车是否还处于匀加速直线运动的状态.【解答】解:(1)当牵引力等于阻力时,速度达到最大值,又根据p=Fv可知:f=F=(2)汽车在达到额定功率前做匀加速直线运动,设匀加速运动的时间为t,达到额定功率时速度为v,。
贵州省高一下学期物理期中考试试卷C卷(考试)
贵州省高一下学期物理期中考试试卷C卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、单选题 (共22题;共44分)1. (2分) (2015高二下·黑龙江期中) 发现电磁感应现象的科学家是()A . 牛顿B . 奥斯特C . 法拉第D . 楞次2. (2分)如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端登高。
质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g,质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为()A .B .C .D .3. (2分) (2017高一下·红桥期中) 如图所示,一皮带传动装置,皮带与轮不打滑,右边为主动轮,RA:RB=2:1,在传动中A、B两点的线速度之比vA:vB、角速度之比ωA:ωB、加速度之比aA:aB分别为()A . 1:1 1:1 1:1B . 1:2 1:2 1:2C . 1:1 1:2 1:2D . 1:1 2:1 2:14. (2分)(2016·沈阳模拟) 如图,一长为L的轻质细杆一端与质量为m的小球(可视为质点)相连,另一端可绕O点转动,现使轻杆在同一竖直面内作匀速转动,测得小球的向心加速度大小为g(g为当地的重力加速度),下列说法正确的是()A . 小球的线速度大小为gLB . 小球运动到最高点时处于完全失重状态C . 当轻杆转到水平位置时,轻杆对小球作用力方向指向圆心OD . 轻杆在匀速转动过程中,轻杆对小球作用力的最大值为mg5. (2分) (2019高一上·宣化月考) 如图是滑道压力测试的示意图,光滑半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大于滑块重力B . h越大,达到B点速度越大C . 释放点A和D等高时,滑块能恰好通过D点D . N越大,表明释放位置h越大6. (2分)关于第一宇宙速度,下列说法中正确的是()A . 第一宇宙速度的数值是11.2km/sB . 物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的最小发射速度C . 人造地球卫星的速度可能大于第一宇宙速度D . 物体脱离地球引力所必须具有的速度7. (2分) (2018高一下·景县期中) “天舟一号”货运飞船于2017年4月20日在文昌航天发射中心成功发射升空,与“天宫二号”空间实验室对接前,“天舟一号”在距离地面约380km的圆轨道上飞行,则下列说法错误的是()A . 线速度小于第一宇宙速度B . 角速度小于地球自转角速度C . 周期小于地球自转周期D . 向心加速度小于地面的重力加速度8. (2分) (2019高二下·丽水月考) “嫦娥三号”是我国第一个月球软着陆无人探测器.当它在距月球表面为100km的圆形轨道上运行时,周期为118min.已知月球半径和引力常量,由此不能推算出()A . 月球的质量B . “嫦娥三号”的质量C . 月球的第一宇宙速度D . “嫦娥三号”在该轨道上的运行速度9. (2分)(2017·岳阳模拟) 地球公转轨道的半径在天文学上常用来作为长度单位,叫做天文单位,用来量度太阳系内天体与太阳的距离.已知木星公转的轨道半径约5.0天文单位,请估算木星公转的周期约为多少地球年()A . 3年B . 5年C . 11年D . 25年10. (2分) (2017高一下·双峰期中) 2012年6月18日14时07分,“神舟九号”与“天宫一号”对接成功,形成“天神”组合体,其轨道可视为圆轨道,轨道离地面高度为地球半径的,其向心加速度为a,轨道处的重力加速度为g′,线速度为v,周期为T0 ,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度大小为g,则正确的是()A . a= gB . g′=0C . v=D . T=2π11. (2分) (2020高一下·如皋月考) 若宇航员在月球表面附近自高h处以初速度水平抛出一个小球,测出小球的水平射程为。
15学年下学期高一4月期中考试物理试题(附答案)
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。
贵阳市高一下学期物理期中考试试卷C卷(测试)
贵阳市高一下学期物理期中考试试卷C卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、单选题 (共8题;共16分)1. (2分) (2017高一下·成都期末) 地球上极地处的重力加速度为a,赤道处的重力加速度为g,地球自转的角速度为ω1 .要使赤道上的物体“飘”起来,则地球自转的角速度需达到ω2 .则ω1与ω2的比值为()A .B .C .D .2. (2分) (2015高一下·河北期中) 升降机内有一斜面,其倾角为θ,一质量为m的物体放在斜面上,如果升降机以加速度a匀加速上升,且物体和斜面都相对升降机静止,则在上升h高度的过程中,物体受到支持力做的功为()A . mghcosθB . m(g+a)hcos2θC . m(g+a)hsin2θD . mah3. (2分)汽车在水平路面上转弯时,转弯时如果速度过大,会出现()现象.A . 离心B . 向心4. (2分) (2018高一下·芒市期中) 某行星绕太阳运动的轨道如图所示,则以下说法不正确的是()A . 行星绕太阳做匀速圆周运动,太阳在圆心上B . 该行星在a点的速度比在b、c两点的速度都大C . 该行星在a点的向心加速度比在b、c两点的都大D . 行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积是相等的5. (2分) (2017高一下·绥化期中) 把一不可伸长的长为L的细绳一端悬于O点,另一端系一质量为m的小球,在O点的正下方距O点处有一光滑钉子,将小球由与悬点等高且使细线拉直的位置静止释放,运动过程中,小球、悬点、钉子始终处于同一竖直平面内,则小球碰钉子的瞬间,下列说法不正确的是()A . 小球线速度没有变化B . 小球的角速度突然增大到原来的2倍C . 小球的向心加速度突然增大到原来的2倍D . 悬线对小球的拉力来突然增大到原来的2倍6. (2分) (2018高一下·毕节期末) 某新型动车沿平直的铁路从静止开始以恒定功率启动,经过其速度大小达到 ,设动车所受阻力恒定,则()A . 动车的牵引力逐渐增大B . 动车做匀加速运动C . 动车做加速度逐渐增大的加速运动D . 动车在时间内运动的距离一定大于7. (2分)(2017·黑龙江模拟) 如图是某物体在 t时间内的位移﹣时间图象和速度一时间图象,从图象上可以判断得到()A . 物体的运动轨迹是抛物线B . 物体时间t内平均速度不一定是4.5m/sC . 该物体运动的时间t=2sD . 该物体的加速度为 m/s28. (2分)静止在地面上的物体随地球的自转而运动,则地球上的物体()A . 物体的向心加速度都指向地心B . 都受到相同的向心力C . 都具有相同的向心加速度D . 都具有相同的角速度二、多选题 (共4题;共12分)9. (3分) (2016高一下·武平开学考) 关于功的概念,下列说法中正确的是()A . 力对物体不做功,物体可能有位移B . 力对物体做功多,说明物体的位移一定大C . 力对物体做功少,说明物体一定受力小D . 功的大小是由力的大小和物体在力的方向上的位移大小决定的10. (3分) (2016高三上·延川期中) 质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动,已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则航天器的()A . 线速度v=B . 线速度v=C . 运行周期T=2πD . 向心加速度a=11. (3分) (2018高一下·衡阳期末) 卫星在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于卫星的运动,下列说法中正确的是()A . 卫星在圆形轨道上过A点时减速可能进入椭圆轨道ⅡB . 在轨道Ⅱ上经过A的速度大于在轨道Ⅰ上经过A的速度C . 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期D . 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度12. (3分)如图所示,小球用细绳悬挂于O点,在O点正下方有一固定的钉子C,把小球拉到水平位置后无初速释放,当细线转到竖直位置时有一定大小的速度,与钉子C相碰的前后瞬间,下列说法正确的为()A . 小球的速度不变B . 小球的向心加速度不变C . 小球的向心加速度突然变大D . 绳中张力不变三、实验题 (共1题;共5分)13. (5分) (2017高二下·信阳期中) 如图所示为弹簧弹射装置,在内壁光滑、水平固定的金属管中放有轻弹簧,在其两端各放置一个金属小球1和2(两球直径略小于管径且与弹簧不固连),压缩弹簧并锁定.现解除锁定,则两个小球同时沿同一直线向相反方向弹射.按下述步骤进行实验:①用天平测出两球质量分别m1、m2;②用刻度尺测出两管口离地面的高度均为h;③解除弹簧锁定弹出两球,记录两球在水平地面上的落点P、Q.回答下列问题:(1)要测定弹射装置在弹射时所具有的弹性势能,还需测量的物理量有.(已知重力加速度g)A . 弹簧的压缩量△xB . 两球落点P、Q到对应管口M、N的水平距离x1、x2C . 小球直径D . 两球从管口弹出到落地的时间t1、t2(2)根据测量结果,可得弹性势能的表达式为EP=________.(3)由上述测得的物理量来表示,如果满足关系式________,那么说明弹射过程中两小球组成的系统动量守恒.四、解答题 (共4题;共60分)14. (15分) (2019高二上·太原月考) 如图所示,在的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=0.4m,一带正电荷的小滑块质量为m=0.04kg,小滑块与水平轨道间的动摩因数μ=0.2,g取,求:(1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?(2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)15. (15分) (2017高一下·南宁期末) 我国“嫦娥一号”月球探测器在绕月球成功运行之后,为进一步探测月球的详细情况,又发射了一颗绕月球表面飞行的科学试验卫星.假设卫星绕月球作圆周运动,月球绕地球也作圆周运动,且轨道都在同一平面内.己知卫星绕月球运动周期T0 ,地球表面处的重力加速度g,地球半径R0 ,月心与地心间的距离为rom ,引力常量G,试求:(1)月球的平均密度ρ(2)月球绕地球运转的周期T.16. (15分)如图所示,光滑、足够长的两水平面中间平滑对接有一等高的水平传送带,质量m=0.9kg的小滑块A和质量M=4kg的小滑块B静止在水平面上,小滑块B的左侧固定有一轻质弹簧,且处于原长。
2014~2015学年度下学期高一期中测试(物理)卷(理科)
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。
贵州省高一下学期期中物理试卷(I)卷
贵州省高一下学期期中物理试卷(I)卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题Ⅰ (共11题;共22分)1. (2分)如图物体P静止在倾角为а的斜面上,其所受重力可分解成垂直于斜面的F1和平行于斜面的F2 ,则()A . P受到重力、F1、F2 ,支持力和摩擦力的作用B . P受到重力、支持力和摩擦力的作用C . F1就是物体P对斜面的压力D . 当а增大时,F1也随着减小2. (2分)下列物理量都属于矢量的是()A . 位移、速度和时间B . 力、速度和路程C . 路程、位移和力D . 速度、加速度和力3. (2分)如图所示,质量M=60kg的人通过光滑的定滑轮用绳拉着m= 20kg的物体,当物体以加速度a=5 m/s2上升时,人对地面压力为(g=10 m/s2)()A . 300NB . 200NC . 500ND . 600N4. (2分)(2016·吉林模拟) 在研究匀变速直线运动的实验中,算出小车经过各计数点的瞬时速度如下计数点序号123456计数点对应的0.10.20.30.40.50.6时刻/s通过计数时的44.062.081.0100.0110.0168.0速度/(cm/s)为了算出加速度,最合理的方法是()A . 根据任意两个计数点的速度,用公式算出加速度B . 根据实验数据画出v-t图象,量出其倾角,用公式a=tanα算出加速度C . 根据实验数据画出v-t图象,由图线上任意两点所对应的速度及时间,用公式算出加速度D . 依次算出通过连续两个计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度5. (2分) (2016高一上·葫芦岛期中) 竖直升空的火箭,其速度图像如图所示,由图可知()A . 火箭上升到最高点所用时间是40sB . 火箭前40s上升,以后下降C . 火箭的加速度始终是20m/s2D . 火箭离地最大的高度是48000m6. (2分) (2016高一下·临海期中) 如图所示,一个小球质量为m,静止在光滑的轨道上,现以水平力击打小球,使小球能够通过半径为R的竖直光滑轨道的最高点C,则水平力对小球所做的功至少为()A . mgRB . 2mgRC . 2.5mgRD . 3mgR7. (2分) (2016高一上·绍兴期中) α粒子的质量是质子的4倍,电荷量是质子的2倍,它们从静止开始经同一电场加速后,α粒子和质子获得的速度大小之比为()A . 1:2B .C .D . 2:18. (2分) (2015高一下·普宁期中) 如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内作匀速圆周运动,则它们的()A . 向心力大小一定相同B . 运动线速度大小相同C . 运动角速度大小相同D . 向心加速度大小相同9. (2分)汽车在水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,到t1秒末关闭发动机做匀减速直线运动,到t2秒末静止.动摩擦因数不变,其v-t图象如图所示,图中β<θ.若汽车牵引力做功为W,平均功率为P,汽车加速和减速过程中克服摩擦力做功分别为W1和W2 ,平均功率大小分别为P1和P2 ,下列结论不正确的是()A . W1+W2=WB . P=P1+P2C . W1>W2D . P1=P210. (2分)(2018·浙江模拟) 现有两极板M(+)、N(一),板长80cm,板间距20cm,在两板间加一周期性的直流电压,如图所示。
学年下学期高一期中联合考试物理试题(附答案)
2014-2015学年第二学期普通高中模块检测高一物理第I卷(选择题共40分)一、选择题(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,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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).1.下列叙述符合物理学史实的是A.伽利略最先提出了地心说B.开普勒发现了行星运动的三个定律C.卡文迪许发现了万有引力定律D.牛顿从实验研究中发现了万有引力定律并测出了万有引力常量G2.质点由A向C做曲线运动,轨迹如图所示,通过B点时的速度v和加速度a的方向可能正确的是3.2013年4月20日,四川雅安发生7.0级地震。
如图所示,直升飞机将一名重伤的村民接送到治疗点.为节省时间,直升飞机匀速收拢缆绳提升伤员,同时沿水平方向匀速飞向治疗点.则伤员被接至机舱前的运动轨迹是4.物体在平抛运动过程中,在相等的时间内,下列相同的是A.平均速率B.速度的增量C.加速度D.位移5.竖直圆环绕过圆心的竖直轴AB匀速转动,如图所示,圆环上P、Q两点分别固定质量为m和2m的小球,它们与圆心O的连线与竖直轴AB的夹角分别为60°和30°.则A. P、Q两点的角速度大小之比为1:1B.P、Q两点的线速度大小之比1:1C .P 、QD. P 、Q6.一艘小船在静水中的速度为3 m/s ,渡过一条宽150 m ,水流速度为4 m/s 的河,则该小船A .最短渡河时间为30 sB .最短渡河时间为50 sC .调整船头方向,船可以到达正对岸D .无论如何调整船头方向,船不可能到达正对岸7.如图所示,物体从A 点以初速度v0水平抛出,飞行一段时间后,垂直撞在倾角为θ的斜面上,则 ( )A. 完成这段飞行的时间是0v t g =B. 完成这段飞行的时间是0ctan v t g θ=C .撞击斜面时的速度为v0D .撞击斜面时的速度为0sin v θ8.如图所示,由散乱碎石形成的土星环中,有两个绕土星做匀速圆周运动的石块a 、b ,下列说法正确的是A .a 的线速度较大B .b 的线速度较大C .a 的加速度较大D .b 的加速度较大9.地球同步卫星和静止在赤道上的物体,关于他们运动的比较,正确的是 A .线速度相同B .角速度相同C .赤道上物体的向心加速度较大D .同步卫星的向心加速度较大10.如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒,竖直固定,两个相同的小球A 和B ,紧贴圆锥筒内壁分别在水平面内做匀速圆周运动,下列说法正确的是A.A球的线速度大于B球的线速度B.A球的向心加速度与B球的向心加速度大小相等C.A球的运动周期小于B球的运动周期D.A球对筒壁的压力小于B球对筒壁的压力第Ⅱ卷(非选择题共60分)注意事项:在答题卡上作答.二、填空题(本题共3小题,共18分。
2014-2015学年度第二学期期中试卷高一物理
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 。
贵阳市高一下学期物理期中考试试卷C卷
贵阳市高一下学期物理期中考试试卷C卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、单选题 (共9题;共18分)1. (2分)人们对“光的本性”的认识,经历了漫长的发展过程.下列符合物理学史实的是()A . 在波动说之后牛顿提出光是一种高速粒子流B . 惠更斯认为光是机械波,并能解释一切光的现象C . 为了解释光电效应爱因斯坦提出了光子说D . 麦克斯韦提出了光的波粒二象性2. (2分) (2017高一下·郑州期中) 苹果从树上落向地面而不飞上天空,是因为()A . 地球受到苹果的万有引力作用B . 苹果受到地球的万有引力作用C . 地球对苹果的万有引力大于苹果对地球的万有引力D . 地球对苹果的万有引力小于苹果对地球的万有引力3. (2分) (2017高二下·镇江会考) 如图所示,物块在与水平方向成α角的恒力F作用下,沿水平面向右运动一段距离x.在此过程中,恒力F所做的功为()A . Fxsin αB . Fxcos αC .D .4. (2分) (2019高一下·盐城期末) 2019年初,中国科幻电影《流浪地球》热播. 影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作. 地球在椭圆轨道I上运行到远日点B变轨,进入椭圆轨道Ⅱ. 在椭圆轨道Ⅱ上运行到B点,……,最终摆脱太阳束缚. 对于该逃离过程,下列轨道示意图可能正确的是()A .B .C .D .5. (2分) (2015高一下·洛阳期中) 宇宙地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转的周期为T,则地球同步卫星的向心加速度大小为()A .B .C .D .6. (2分) (2018高一下·长春期末) 如图所示,两个互相垂直的力F1与F2作用在同一物体上,使物体发生一段位移,F1对物体做功4J,F2对物体做功3J,则力F1与F2的合力对物体做功为()A . 3.5 JB . 1 JC . 5 JD . 7 J7. (2分) (2018高一上·新泰月考) 一个物体从光滑斜面下滑,关于重力做功的功率的说法正确的是()A . 重力不变,重力做功的功率也不变B . 重力做功的功率在下滑过程中不断减小C . 重力做功的功率等于重力和下滑速度的乘积D . 重力做功的功率小于重力和下滑速度的乘积8. (2分) (2017高二上·友谊开学考) 人在距地面h高处抛出一个质量为m的小球,落地时小球的速度为v,不计空气阻力,人对小球做功是()A . mv2B . mgh+ mv2C . mgh﹣ mv2D . mv2﹣mgh9. (2分)如图所示,小车上有一定滑轮,跨过定滑轮的绳上一端系一重球,另一端系在弹簧秤上,弹簧秤固定在小车上.开始时小车处在静止状态.当小车匀加速向右运动时()A . 弹簧秤读数及小车对地面压力均增大B . 弹簧秤读数及小车对地面压力均变小C . 弹簧秤读数变大,小车对地面的压力不变D . 弹簧秤读数不变,小车对地面的压力变大二、多选题 (共5题;共15分)10. (3分)(2018·全国Ⅲ卷) 地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面。
5学年下学期高一期中考试物理试题(附答案)(5)
2014-2015学年第二学期第二次月考高一物理试卷(考试时间:90分钟分值:100分)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,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确.全选对得4分,对而不全得2分,有选错或不选的得0分.其中4、7、10、11为多选,其余为单选。
)1.被称为第一个“称”出地球质量的科学家是()A.牛顿B.伽利略C.胡克D.卡文迪许2.做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的物理量是()A.加速度 B. 速度C.动能 D. 重力势能3.一辆汽车以额定功率行驶,下列说法中正确的是()A.汽车的速度越小,则牵引力越大B.汽车的速度越大,则牵引力越大C.汽车一定做匀加速运动D.汽车一定做匀速运动4.关于两物体间的作用力和反作用力的做功情况,下列说法正确的是()A.作用力做功,反作用力可能不做功B.作用力做正功,反作用力可能做负功C.作用力和反作用力可能都做负功D.作用力和反作用力做功之和一定为零5.一探照灯照射在云层底面上,云层底面是与地面平行的平面,如图所示,云层底面距地面高h,探照灯以匀角速度ω在竖直平面内转动,当光束转到与竖直方向夹角为θ时,云层底面上光点的移动速度是()A.hωB.hωtanθC.D.6.一斜面倾角为θ,A、B两个小球均以水平初速度v0水平抛出(如图所示),A球垂直撞在斜面上,B球落到斜面上的位移最短,不计空气阻力,则A、B两个小球下落时间t A与t B 之间的关系为()A.t A=t B B.t B=2t A C.t A=2t B D.无法确定7.如图所示,固定的锥形漏斗内壁是光滑的,内壁上有两个质量相等的小球A和B,在各自不同的水平布做匀速圆周运动,以下说法正确的是()A.V A>V B B.ωA<ωB C.a A<a B D.压力N A=N B8.某行星和地球绕太阳公转的轨道均可视为圆.每过N年,该行星运行到日地连线上,如图所示.该行星与地球的公转半径比为()A.B.C.D.9. 假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.一矿井深度为h,已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为()A.B.C.D.10.2007年10月24日18时05分,我国成功发射了“嫦娥一号”探月卫星,11月5日进入月球轨道后,经历3次轨道调整,进入工作轨道.若该卫星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.月球表面处的重力加速度g月为B.月球的质量与地球的质量之比为C.卫星在距月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期T月为2πD.月球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为11. 图中斜面的倾角为θ=37°,A是斜面的底端,B是斜面上一点,某时刻质量为1kg的滑块以初速度v0从斜面的底端A冲上斜面,设滑块与B的距离为x,图(b)是x随时间t变化的图象,已知重力加速度取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.关于滑块,下列选项正确的是()A.上滑的初速度v0=4m/sB.上滑的加速度a=2m/s2C.上升过程克服摩擦力做功W=2.5JD.上升过程重力的平均功率P=12W12. 如图所示,A、B两物体质量分别是m A和m B,用劲度系数为k的弹簧相连,A、B处于静止状态.现对A施竖直向上的力F提起A,使B对地面恰无压力.当撤去F,A由静止向下运动至最大速度时,重力做功为()A.B.C.D.二、填空题(每空2分,共16分)13.在一条玻璃生产线上,宽3m的成型玻璃板以4m/s的速度连续不断地向前行进.在切割工序处,金刚石割刀的移动速度为5m/s.已知割下的玻璃板都呈规定尺寸的矩形,则切割一次的时间为s,割下的距形玻璃板的面积为m2.14.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图(1)所示的装置.金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明(2)乙同学采用如图(2)所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,两小铁球P、Q能以相同的初速度同时分别从轨道下端水平射出.实验可观察到的现象应是.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明.(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图(3)所示的“小球做平抛运动”的照片.图中每个小方格的边长为10cm,则由图可求得拍摄时每s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为m/s,经过b点时速度大小为m/s;(g取10m/s2)三、计算题(要求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给分.有数值计算的题,答案中应明确写出数值和单位.本题共4小题,共36分)15.(6分)质量为M的木板放在光滑水平面上,如图所示.一个质量为m的滑块以某一速度沿木板表面从A点滑至B点,在木板上前进了l,同时木板前进了x,若滑块与木板间的动摩擦因数为μ,求摩擦力对滑块、对木板所做的功各为多少?滑动摩擦力对滑块、木板做的总功是多少?16.(9分)如图所示,半径为R、内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m的小球A、B以不同的速率进入管内,B通过最高点C时,对管壁下部的压力为0.75mg,A、B 两球落地点间的距离为3R,求A通过最高点C时对管壁上部的压力.17.(8分)如图所示,卫星P绕地球做匀速圆周运动,周期为T,地球相对卫星的张角θ=60°.已知万有引力常量为G.求地球的平均密度.18. (13分)一列火车总质量m=500t,机车发动机的额定功率P=6×105 W,在轨道上行驶时,轨道对列车的阻力F f是车重的0.01倍,g取10m/s2,求:(1)火车在水平轨道上行驶的最大速度;(2)在水平轨道上,发动机以额定功率P工作,当行驶速度为v1=1m/s和v2=10m/s时,列车的瞬时加速度a1、a2各是多少;(3)在水平轨道上以36km/h速度匀速行驶时,发动机的实际功率P′;(4)若火车从静止开始,保持0.5m/s2的加速度做匀加速运动,这一过程维持的最长时间期中考试物理答案一、选择题二、填空题(16分)13、 1 ; 1214、(1)平抛运动在竖直方向做自由落体运动;(2)P球落地时刚好和Q球相遇;平抛运动在水平方向做匀速直线运动;(3)0.1;2;2.5.三、计算题15.(6分)【答案】-μmg(l+x);μmgx;-μmg【解析】由题图可知,木板的位移为l M=x时,滑块的位移为l m=l+x,m与M之间的滑动摩擦力F f=μmg.由公式W=F lc osα可得,摩擦力对滑块所做的功为W m=μmg l m cos 180°=-μmg(l+x).(2分)摩擦力对木板所做的功为W M=μmg l M=μmgx.(2分)这对滑动摩擦力做的总功:W=W m+W M=-μmg(l+x)+μmgx=-μmg l(2分)16.(9分)【答案】3mg【解析】两个小球在最高点时,受重力和管壁的作用力,这两个力的合力提供向心力,离开轨道后两球均做平抛运动,则:对B球在最高点C 有:……………①(1分)B球离开C点后做平抛运动,在水平方向有:x B=v B t……………②(1分)对A 球在最高点C 有:……………③(1分)离开C 点后A 球做平抛运动,在水平方向有:x A =v A t……………④(1分)对A 、B 两个小球离开C 后,在竖直方向有:……………⑤(1分) 由题意知,A 、B 两球落地间的距离:x A ﹣x B =3R……………⑥(1分)由①②③④⑤⑥联立解得:N A =3mg……………⑦(2分)根据牛顿第三定律知:A 通过最高点C 时对管壁上部的压力大小为3mg (1分)17. (8分)【答案】224GT π 【解析】由题意令卫星的轨道半径为r ,地球的半径为R ,根据几何关系可知,地球半径R==(1分)对于卫星由万有引力提供圆周运动向心力有:(2分)可得地球质量M=(1分)地球的体积V=(2分) 所以地球的密度(2分)18. (13分)【答案】(1)12 m/s ;(2)1.1 m/s 2, 0.02 m/s 2;(3)5×105 W ;(4)4s .【解析】(1)列车以额定功率工作时,当牵引力等于阻力,即F=F f =kmg 时列车的加速度为零,速度达最大v m ,则:v m ====12 m/s .(2分)(2)当v <v m 时列车加速运动,当v=v 1=1 m/s 时,F1==6×105 N,(1分)据牛顿第二定律得:a1==1.1 m/s2(2分)当v=v2=10 m/s时,F2==6×104 N(1分)据牛顿第二定律得:a2==0.02 m/s2.(1分)(3)当v=36 km/h=10 m/s时,列车匀速运动,则发动机的实际功率P′=F f v=5×105 W.(2分)(4)根据牛顿第二定律得牵引力F′=F f+ma=3×105 N(1分),在此过程中,速度增大,发动机功率增大.当功率为额定功率时速度大小为v m′,即v m′==2 m/s(1分)据v m′=at,得:t==4 s.(2分)。
人教版高中物理必修二高一下学期期中考试试题 (14).docx
高中物理学习材料2014—2015学年度下学期期中考试高一物理时间:90分钟,满分:100分第Ⅰ卷(总分40分)一、选择题:本题共5小题,每小题5分,共计25分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,并把答案涂在答题卡对应的位置上,注意写在试卷上无效。
1.如图是质量为1kg的质点在水平面上运动的v﹣t图象,以水平向右的方向为正方向,以下判断正确的是()A.在0~1s时间内,质点的位移为1m;B.在1~5s时间内,合力的平均功率为4W;C.在4~6s时间内,质点的平均速度为3m/s;D.在t=6s时,质点的加速度为零。
2.一条河的宽度为100米,船在静水中的速度为4米/秒,水流的速度5米/秒,则()A.该船可能垂直河岸横渡到对岸;B.当船头垂直河岸横渡时,过河所用的时间最短;C.当船头垂直河岸横渡时,船的位移最小,是100米;D.当船横渡到河岸时,船对岸的最小位移是100米。
3.2013年12月2日1时30分,由月球车(如图甲)和着陆器组成的嫦娥三号月球探测器从西昌卫星发射中心升空,飞行18min后,嫦娥三号进入如图乙所示的地月转移轨道AB,A为入口点,B为出口点。
嫦娥三号在B点经过近月制动,进入距离月面100公里的环月圆轨道,然后择机在月球虹湾地区实现软着陆,展开月面巡视勘察。
已知月球和地球的质量之比约为1/81,图乙中环月圆轨道的半径与地球半径之比约为1/4,地球的第一宇宙速度约为7.9km/s,下列说法正确的是()A.嫦娥三号进入地月转移轨道前,在近地圆轨道运行的速度大于7.9km/ s;B.嫦娥三号在图乙中环月圆轨道上做匀速圆周运动的线速度约为1.8km/s;C.携带月球车的着陆器在月球上着陆过程中一定处于失重状态;D.由于月球表面重力加速度较小,故月球车在月球上执行巡视探测任务时处于失重状态。
4.如图所示,A、B、C三个物体放在水平旋转的圆盘上,三物与转盘的最大静摩擦因数均为μ,A 的质量是2m,B和C的质量均为m,A、B离轴距离为R,C离轴2R,若三物相对盘静止,则()A.每个物体均受重力、支持力、静摩擦力、向心力四个力作用;B.A和B的向心加速度相同;C.B和C所受摩擦力相等;D.当圆台转速增大时,C比B先滑动,A和B同时滑动。
2014学年高一下学期期中考试物理试题
2014学年高一下学期期中考试物理试题一、单选题(每题3分,共36分)1、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、落地时速度越大答:D2、下列说法正确的是()dyszplgA、行星的运动和地球上物体的运动遵循不同的规律B、物体在转弯时一定受到力的作用[来源:Z&xx&k、Com]C、月球绕地球运动时受到地球的引力和向心力的作用D、物体沿光滑斜面下滑时受到重力、斜面的支持力和下滑力的作用[来源:Z|xx|k、Com]答:Bdyszplg3、做平抛运动的物体,每秒的速度增量总是 ( )dyszplgA、大小相等,方向相同B、大小不等,方向不同C、大小相等,方向不同D、大小不等,方向相同答:Ag4、在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地。
若不计空气阻力,则 ( )A 、垒球落地时瞬间速度的大小仅由初速度决定B 、垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定C 、垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定D 、垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定答:D5、一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如右图中虚线所示。
小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为dyszplgθθA、B、C、D、答:D6、在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的要高一些,路面与水平面间的夹角为。
设拐弯路段是半径为的圆弧,要使车速为时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,应等于()dyszplgA、B、C、D、答:Bdyszplg7、由于地球的自转,使得静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动、对于这些做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是()A、向心力指向地心B、速度等于第一宇宙速度C、加速度等于重力加速度D、周期与地球自转的周期相等答:D8、一小球用轻绳悬挂在某固定点,现将轻绳水平拉直,然后由静止开始释放小球,考虑小球由静止开始运动到最低位置的过程。
人教版高中物理必修二高一下学期省五校协作体期中考试试题.docx
高中物理学习材料(灿若寒星**整理制作)2014—2015学年度下学期省五校协作体高一期中考试物理试题考试时间:90分钟 满分:100分一、选择题:本题共12小题,每小题4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.在力学理论建立的过程中有许多伟大的科学家做出了贡献,下列有关科学家和他们的贡献说法错误..的是( ) A .卡文迪许通过实验测出了引力常量G B.被人们称为“能称出地球质量的人”是牛顿 C.万有引力常量是一个有单位的常量 D .开普勒发现了行星运动的规律2.如图所示,某人用绳通过定滑轮拉小船,设人匀速拉绳的速度为v 0,绳某时刻与水平方向夹角为α,则船的运动性质及此时刻小船水平速度v x 为( )A. 船做变速运动,v x =v 0cosαB. 船做变速运动,v x =v 0cosαC. 船做匀速直线运动,v x =v 0cosαD. 船做匀速直线运动,v x =v 0cosα 3.同步卫星与地心的距离为r 1,运行速率为v 1,向心加速度为a 1;近地卫星运行速率为v 2,向心加速度为a 2;地球赤道上的物体随地球自转的速率为v 3,向心加速度为a 3;地球半径为r ,则下列比值正确的是( )① 121=rv v r ② 113=v r v r ③ 21221=a a r r ④ 12123=a a r rA .①③B .②④C .①③④D .①②③4.下四幅图是我们生活中常见的曲线运动,对其描述正确的是( )A .图甲表示一个圆锥摆。
小球绕悬点在水平内匀速圆周运动,小球由重力的分力提供向心力B .图乙表示一个拱形桥。
若有一车以一定速度安全通过桥,桥受到车的压力一定小于车的重力C .图丙表示一个拐弯的火车。
火车拐弯时速度越小,则铁路路基摩损就越小D .图丁表示一汽车在平坦公路上拐弯。
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贵州省贵阳五中2014-2015学年高一下学期期中物理试卷一、单项选择题:(共10题,每小题3分,共30分)1.(3分)一辆卡车在丘陵地匀速行驶,地形如图所示,由于轮胎太旧,途中爆胎可能性最大的地段应是()A.a处B.b处C.c处D.d处2.(3分)物体做曲线运动的条件为()A.物体运动的初速度不为零B.物体所受的合外力为变力C.物体所受的合外力的方向上与速度的方向不在同一条直线上D.物体所受的合外力的方向与加速度的方向不在同一条直线上3.(3分)某一人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球轨道半径的,则此卫星运行的周期大约是()A.1~4天B.4~8天C.8~16天D.16~20天4.(3分)如图所示,汽车在一段弯曲水平路面上匀速行驶,关于它受到的水平方向的作用力方向的示意图,可能正确的是(图中F为地面对它的静摩擦力,f为它行驶时所受的阻力)()A.B.C.D.5.(3分)把盛水的水桶拴在长为L的绳子一端,使这水桶在竖直平面做圆周运动,要使水在水桶转到最高点时不从桶里流出来,这时水桶的线速度至少应该是()A.B.C.D.06.(3分)在一段半径为R的圆弧形水平弯道上,已知地面对汽车轮胎的最大摩擦力等于车重的μ倍(μ<1)则汽车拐弯时的安全速度是()A.v≤B.v≤C.v≤D.v≤7.(3分)关于物体做匀速圆周运动的正确说法是()A.速度的大小和方向都改变B.速度的大小和方向都不变C.速度的大小改变,方向不变D.速度的大小不变,方向改变8.(3分)时针、分针和秒针转动时,下列正确说法是()A.秒针的角速度是分针的60倍B.分针的角速度是时针的60倍C.秒针的角速度是时针的360倍D.秒针的角速度是时针的86400倍9.(3分)如图所示,r虽大于两球的半径,但两球的半径不能忽略,而球的质量分布均匀,大小分别为m1与m2,则两球间万有引力的大小为()A.B.C.D.10.(3分)当人造地球卫星离地面的高度增大时,则()A.卫星的速度和周期均增大B.运行速度增大,运行周期减小C.运行速度减小,运行周期增大D.运行速度和运行周期都减小二、多项选择题:(共5题,每小题3分,共15分)11.(3分)下列说法中正确的是()A.做曲线运动的物体一定具有加速度B.做曲线运动物体的加速度一定是变化的C.物体在恒力的作用下,不可能做曲线运动D.物体在变力的作用下,可能做直线运动,也可能做曲线运动12.(3分)物体在力F1、F2、F3的共同作用下做匀速直线运动,若突然撤去外力F1,则物体的运动情况是()A.必沿着F1的方向做匀加速直线运动B.必沿着F1的方向做匀减速直线运动C.不可能做匀速直线运动D.可能做直线运动,也可能做曲线运动13.(3分)在万有引力定律的公式F=G中,r是()A.对星球之间而言,是指运行轨道的平均半径B.对地球表面的物体与地球而言,是指物体距离地面的高度C.对两个均匀球而言,是指两个球心间的距离D.对人造地球卫星而言,是指卫星到地球表面的高度14.(3分)如图所示,用长为l的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是()A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为D.小球过最低点时绳子的拉力一定大于小球重力15.(3分)关于沿圆轨道运行的人造地球卫星,以下说法中正确的是()A.卫星轨道的半径越大,飞行的速率就越大B.在轨道上运行的卫星受到的向心力一定等于地球对卫星的引力C.人造地球卫星的轨道半径只要大于地球的半径,卫星的运行速度就一定小于第一宇宙速度D.在同一条轨道上运行的不同卫星,周期可以不同三、填空题:(共7空,每空2分,共14分)16.(4分)河宽420m,船在静水中的速度为4m/s,水流速度是3m/s,则过河的最短时间为s,最小位移为m.17.(4分)如图所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的2倍,A是大轮边缘上一点,B 是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径.转动时皮带不打滑,则A、B、C三点的角速度之比ωA:ωB:ωC=,向心加速度大小之比a A:a B:a C=.18.(4分)做匀速圆周运动的物体,当质量增大到2倍,周期减小到一半时,其向心力大小是原来的倍,当质量不变,线速度大小不变,角速度大小增大到2倍时,其向心力大小是原来的倍.19.(2分)火星的半径是地球半径的一半,火星的质量约为地球质量的,那么地球表面50㎏的物体受到地球的吸引力约是火星表面同质量的物体受到火星吸引力的倍.四、实验题:(共1题,每空3分,共6分)20.(6分)在“研究平抛物体的运动”实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动中先后经过的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛运动的初速度的计算式v0=(用L、g表示),数值为.五、计算题:(共35分)21.(6分)把小球从离地5m高处向离小球4m远的竖直墙以8m/s的速度水平抛出,不计空气阻力,求:(1)小球碰墙点离地面的高度.(2)要使小球不碰到墙,小球的初速度必须小于多少m/s?(g取10m/s2)22.(8分)如图所示,长L=0.50m的轻杆,一端固定于O点,另一端连接质量m=2kg的小球,它绕O点在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时,(1)若v1=1m/s,求此时杆受力的大小和方向;(2)若v2=4m/s,求此时杆受力的大小和方向.23.(8分)一小球水平抛出,落地时速度大小为25m/s,方向与水平方向成53°角,求小球抛出时的初速度和抛出点离地的高度.(不考虑空气阻力,g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6 )24.(7分)火箭在高空某处所受的引力为它在地面处所受引力的一半,则火箭离地面的高度应是地球半径的几倍?25.(6分)月球绕地球转动的周期为T,轨道半径为r,则由此可得地球质量的表达式为?(已知引力常量为G)贵州省贵阳五中2014-2015学年高一下学期期中物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题:(共10题,每小题3分,共30分)1.(3分)一辆卡车在丘陵地匀速行驶,地形如图所示,由于轮胎太旧,途中爆胎可能性最大的地段应是()A.a处B.b处C.c处D.d处考点:牛顿第二定律;向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:以车为研究对象,在这些点由重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律,研究支持力与半径的关系,确定何处支持力最大,最容易爆胎.解答:解:在坡顶mg﹣F N=m,F N=mg﹣m,F N<mg在坡谷F N﹣mg=m,F N=mg+m,F N>mg,r越小,F N越大.则在b、d两点比a、c两点容易爆胎.而d点半径比b点小,则d点最容易爆胎.故选:D.点评:本题考查运用物理知识分析处理实际问题的能力.2.(3分)物体做曲线运动的条件为()A.物体运动的初速度不为零B.物体所受的合外力为变力C.物体所受的合外力的方向上与速度的方向不在同一条直线上D.物体所受的合外力的方向与加速度的方向不在同一条直线上考点:物体做曲线运动的条件.专题:运动的合成和分解专题.分析:物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.解答:解:A、B、C、当合力与速度不在同一条直线上时,物体做曲线运动,故A错误,B错误,C正确.D、由牛顿第二定律可知合外力的方向与加速度的方向始终相同,故D错误.故选:C.点评:本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件,本题基本上就可以解决了.3.(3分)某一人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球轨道半径的,则此卫星运行的周期大约是()A.1~4天B.4~8天C.8~16天D.16~20天考点: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:根据万有引力提供向心力,表示出卫星运行的周期,再根据轨道半径的关系求解.解答:解;根据得,T=则卫星与月球的周期之比为.月球绕地球运行周期大约为27天,则卫星的周期为T星═5.77 天.故B正确,A、C、D错误.故选B.点评:解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,知道周期与轨道半径的关系.4.(3分)如图所示,汽车在一段弯曲水平路面上匀速行驶,关于它受到的水平方向的作用力方向的示意图,可能正确的是(图中F为地面对它的静摩擦力,f为它行驶时所受的阻力)()A.B.C.D.考点:向心力.专题:匀速圆周运动专题.分析:做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,并且由于这个合力是作为物体圆周运动的向心力的,所以合力应该指向圆心的一侧.解答:解:f为汽车行驶时所受阻力,阻力的方向必定与速度的方向相反,所以D选项错误;F为地面对汽车的静摩擦力,正是这个静摩擦力提供了汽车做圆周运动所需要的向心力,所以静摩擦力的方向必定指向圆心的一侧,所以C正确.故选:C点评:本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件,本题基本上就可以解决.5.(3分)把盛水的水桶拴在长为L的绳子一端,使这水桶在竖直平面做圆周运动,要使水在水桶转到最高点时不从桶里流出来,这时水桶的线速度至少应该是()A.B.C.D.0考点:向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:水桶转到最高点时水不从桶里流出来,此时水桶的最小的速度即为恰好只有重力做为向心力的时候,由向心力的公式可以求得此时的速度的大小.解答:解:在最高点时恰好只有重力作用,则此时的速度为最小,由向心力的公式可得:mg=m所以有:v=,所以C正确,ABD错误.故选:C.点评:这是圆周运动中的绳模型,知道此时做圆周运动的最小的速度就是在最高点时恰好只有重力作为向心力.6.(3分)在一段半径为R的圆弧形水平弯道上,已知地面对汽车轮胎的最大摩擦力等于车重的μ倍(μ<1)则汽车拐弯时的安全速度是()A.v≤B.v≤C.v≤D.v≤考点:向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:汽车在圆弧水平弯道路面行驶,做的是圆周运动.此时汽车需要的向心力是由静摩擦力提供的,而汽车的最大安全速度是指由路面的最大静摩擦力提供向心力,从而求出的速度.当速度再大时,汽车就会侧向滑动,失去控制了.解答:解:汽车在圆弧水平弯道路面行驶,做圆周运动.其所需要的向心力由静摩擦力提供:F静=m由上式可知,当速度越大时,静摩擦力也越大.所以速度最大时,静摩擦力达最大.即μmg=m∴V m=所以汽车的安全速度小于或等于最大速度.故选:A点评:搞清汽车做圆周运动所需要的向心力来源是本题关键,同时知晓安全速度是指汽车在转向时没有侧向位移.7.(3分)关于物体做匀速圆周运动的正确说法是()A.速度的大小和方向都改变B.速度的大小和方向都不变C.速度的大小改变,方向不变D.速度的大小不变,方向改变考点:线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析:匀速圆周运动的线速度的大小不变,方向时刻改变.解答:解:匀速圆周运动的线速度的大小不变,方向时刻改变.故D正确,A、B、C错误.故选:D.点评:解决本题的关键知道匀速圆周运动的线速度的大小不变,方向时刻改变.8.(3分)时针、分针和秒针转动时,下列正确说法是()A.秒针的角速度是分针的60倍B.分针的角速度是时针的60倍C.秒针的角速度是时针的360倍D.秒针的角速度是时针的86400倍考点:线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析:由公式ω=可知,时针、分针、秒针的周期不同,从而求出角速度之比.解答:解:时针的周期是12h,分针的周期是1h,秒针的周期是1min.由公式ω=得:A、ω秒:ω分=T分:T秒=60:1,故A正确.B、ω分:ω时=T时:T分=12:1,故B错.C、ω秒:ω时=T时:T秒=3600:1,故C错.D、ω秒:ω时=T时:T秒=720:1,故D错.故选:A点评:该题为基本公式的应用,一定要搞清楚时针、分针、秒针的周期比.本题容易将时针的周期误算为24h.9.(3分)如图所示,r虽大于两球的半径,但两球的半径不能忽略,而球的质量分布均匀,大小分别为m1与m2,则两球间万有引力的大小为()A.B.C.D.考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据万有引力定律公式,结合两球球心间的距离求出两球间的万有引力的大小.解答:解:两球球心间的距离为R=r+r1+r2,则两球间的万有引力F=.故D正确,A、B、C错误.故选:D.点评:解决本题的关键掌握万有引力定律的公式,知道公式的适用条件,对于两球均匀的球体,R为两球心间的距离.10.(3分)当人造地球卫星离地面的高度增大时,则()A.卫星的速度和周期均增大B.运行速度增大,运行周期减小C.运行速度减小,运行周期增大D.运行速度和运行周期都减小考点: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:离地面高度越大,轨道半径越大,根据万有引力提供圆周运动向心力列式,进行分析即可.解答:解:根据万有引力提供卫星绕地球做圆周运动的向心力,得:G=m r=m可得:T=2π,v=则知当人造地球卫星离地面的高度增大,轨道半径r越大时,运行速度v减小,运行周期T 增大.故C正确.故选:C点评:本题关键抓住万有引力提供圆周运动向心力,熟练掌握向心力的不同表达式是正确解题的关键.二、多项选择题:(共5题,每小题3分,共15分)11.(3分)下列说法中正确的是()A.做曲线运动的物体一定具有加速度B.做曲线运动物体的加速度一定是变化的C.物体在恒力的作用下,不可能做曲线运动D.物体在变力的作用下,可能做直线运动,也可能做曲线运动考点:物体做曲线运动的条件.专题:物体做曲线运动条件专题.分析:物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,速度的方向与该点曲线的切线方向相同.解答:解:A、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合力不等于零,一定有加速度,所以A正确;B、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,所以加速度不一定不变,比如平抛运动,加速度为g不变,所以B错误;C、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,对合力是否变化没有要求,所以恒力作用下也可以做曲线运动,如平抛运动,所以C错误;D、合力与速度不在同一条直线上,物体做曲线运动,在同一直线上做直线运动,所以D正确;故选:AD.点评:本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,匀速圆周运动,平抛运动等都是曲线运动,对于它们的特点要掌握住.12.(3分)物体在力F1、F2、F3的共同作用下做匀速直线运动,若突然撤去外力F1,则物体的运动情况是()A.必沿着F1的方向做匀加速直线运动B.必沿着F1的方向做匀减速直线运动C.不可能做匀速直线运动D.可能做直线运动,也可能做曲线运动考点:物体做曲线运动的条件.专题:物体做曲线运动条件专题.分析:物体做匀速直线运动,说明合力为零,故除F2,其余力的合力一定与F2等值、反向、共线;曲线运动的条件是:(1)初速度不为零(2)合力不为零(3)初速度方向与合力方向不在同一直线上.解答:解:A、撤去F1,其余力的合力与F1等值、反向、共线,与速度方向不共线时,物体做曲线运动,故AB错误;C、撤去F1,其余力的合力与F1等值、反向、共线,与速度方向共线时,物体做直线运动,但加速度不为零,所以不可能做匀速直线运动,故C正确;D、综上分析可知,物体可能做直线运动,也可能做曲线运动,故D正确.故选:CD.点评:本题关键是明确:(1)多力平衡时,任意一个力必定与其余所有力的合力等值、反向、共线;(2)当合力与速度共线时,物体做直线运动;当合力与速度不共线时,物体做曲线运动.13.(3分)在万有引力定律的公式F=G中,r是()A.对星球之间而言,是指运行轨道的平均半径B.对地球表面的物体与地球而言,是指物体距离地面的高度C.对两个均匀球而言,是指两个球心间的距离D.对人造地球卫星而言,是指卫星到地球表面的高度考点: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:在万有引力定律的公式F=G中,对星球之间而言,r是指运行轨道的平均半径,对地球表面的物体与地球而言,r是指物体距离地心的距离,对两个均匀球而言,r是指两个球心间的距离,对人造地球卫星而言,r是指卫星到地心的距离.解答:解:A、在万有引力定律的公式F=G中,对星球之间而言,r是指运行轨道的平均半径,故A正确.B、在万有引力定律的公式F=G中,对地球表面的物体与地球而言,r是指物体距离地心的距离,故B错误.C、在万有引力定律的公式F=G中,对两个均匀球而言,r是指两个球心间的距离,故C正确.D、在万有引力定律的公式F=G中,对人造地球卫星而言,r是指卫星到地心的距离,故D错误.故选:AC.点评:本题要理解在万有引力定律的公式F=G中r的含义,同时要知道G是引力常量,是自然界的常量之一.14.(3分)如图所示,用长为l的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是()A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为D.小球过最低点时绳子的拉力一定大于小球重力考点:向心力;牛顿第二定律.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:对小球在不同位置时分析向心力的来源,利用牛顿第二定律列方程即可解答解答:解:A、小球在圆周最高点时,向心力可能等于重力也可能等于重力与绳子的拉力之和,取决于小球的瞬时速度的大小,故A错误;B、小球在圆周最高点时,满足一定的条件可以使绳子的拉力为零,故B错误;C、小球刚好能在竖直面内做圆周运动,则在最高点,重力提供向心力,v=,故C正确;D、小球在圆周最低点时,具有竖直向上的向心加速度,处于超重状态,拉力一定大于重力,故D正确.故选CD点评:圆周运动问题重在分析向心力的来源,利用牛顿第二定律列方程15.(3分)关于沿圆轨道运行的人造地球卫星,以下说法中正确的是()A.卫星轨道的半径越大,飞行的速率就越大B.在轨道上运行的卫星受到的向心力一定等于地球对卫星的引力C.人造地球卫星的轨道半径只要大于地球的半径,卫星的运行速度就一定小于第一宇宙速度D.在同一条轨道上运行的不同卫星,周期可以不同考点: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:根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度和周期的表达式进行讨论即可,第一宇宙速度是卫星在近表面运动时的速度.解答:解:A、沿圆轨道运行的人造地球卫星,根据人造卫星的万有引力等于向心力,=mv=,所以卫星轨道的半径越大,飞行的速率就越小,故A错误;B、沿圆轨道运行的人造地球卫星,地球对卫星的引力完全提供向心力,所以在轨道上运行的卫星受到的向心力一定等于地球对卫星的引力,故B正确;C、第一宇宙速度是卫星在近表面运动时的速度,速度v=,R为地球半径,所以人造地球卫星的轨道半径只要大于地球的半径,卫星的运行速度就一定小于第一宇宙速度,故C正确;D、沿圆轨道运行的人造地球卫星,根据人造卫星的万有引力等于向心力,=mT=2π,所以在同一条轨道上运行的不同卫星,周期相同,故D错误;故选:BC.点评:本题关键是根据题意抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、周期的表达式,再进行讨论.知道第一宇宙速度的特点.三、填空题:(共7空,每空2分,共14分)16.(4分)河宽420m,船在静水中的速度为4m/s,水流速度是3m/s,则过河的最短时间为105s,最小位移为420m.考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:当静水速与河岸垂直时,在垂直于河岸方向上的速度最大,根据分运动和合运动具有等时性知,渡河时间最短.当合速度与河岸垂直时,过河的位移最小.解答:解:当静水速与河岸垂直,渡河时间最短.则t==s=105s.由于静水速大于水流速,根据平行四边形定则,知合速度可以与河岸垂直,当合速度与河岸垂直时,渡河的位移最小.所以最小位移等于河宽,等于420m.故答案为:105,420.点评:解决本题的关键知道分运动与合运动具有等时性,当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短.当合速度与河岸垂直时,渡河位移最短;当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短.17.(4分)如图所示皮带转动轮,大轮直径是小轮直径的2倍,A是大轮边缘上一点,B是小轮边缘上一点,C是大轮上一点,C到圆心O1的距离等于小轮半径.转动时皮带不打滑,则A、B、C三点的角速度之比ωA:ωB:ωC=1:2:1,向心加速度大小之比a A:a B:a C=2:4:1.考点:线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析: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.根据v=rω,a=和a=rω2可得出A、B、C三点的角速度之比和向心加速度之比.解答:解:A、B两点的线速度相等,A的半径是B的半径的2倍,根据v=rω,知ωA:ωB=1:2.A、C共轴转动,角速度相等,即ωA:ωC=1:1.所以ωA:ωB:ωC=1:2:1.A、B两点的线速度相等,A的半径是B的半径的2倍,根据a=,知a A:a B=1:2,A、C具有相同的角速度,根据a=rω2,知a A:a C=2:1.所以a A:a B:a C=2:4:1.故答案为:ωA:ωB:ωC=1:2:1;a A:a B:a C=2:4:1.点评: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.掌握线速度与角速度的关系,以及线速度、角速度与向心加速度的关系.18.(4分)做匀速圆周运动的物体,当质量增大到2倍,周期减小到一半时,其向心力大小是原来的8倍,当质量不变,线速度大小不变,角速度大小增大到2倍时,其向心力大小是原来的2倍.考点:向心力.专题:匀速圆周运动专题.分析:根据向心力公式F=mω分析即可求解.解答:解:根据向心力公式F=m可知,当质量增大到2倍,周期减小到一半时,其向心力大小是原来的8倍根据F=mvω可知,当质量不变,线速度大小不变,角速度大小增大到2倍时,其向心力大小是原来的2倍.故答案为:8 2点评:本题主要考查了向心力公式F=mω的直接应用,难度不大,属于基础题.19.(2分)火星的半径是地球半径的一半,火星的质量约为地球质量的,那么地球表面50㎏的物体受到地球的吸引力约是火星表面同质量的物体受到火星吸引力的倍.考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据星球表面的万有引力等于重力列出等式表示出重力加速度.通过火星的质量和半径与地球的关系找出重力加速度的关系.解答:解:根据星球表面的万有引力等于重力得:=mg解得:g=,火星的半径是地球半径的﹣半,火星的质量约为地球质量的,所以火星与地球上重力加速度之比=。