高一物理下学期期中试题及答案.docx
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- 物理 学期 期中 试题 答案
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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[来源:学。科。网Z。X。X。K] 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W1、W2、W3,则以下关系正确的是 ( ) A. B. C. D. 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=,ρ= B.M=,ρ= C.M=,ρ= D.M=,ρ= 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”2025年x月x日23时35分在西昌卫星发射中心成功发射。 中国航天器有了天上数据“中转站”。 25分钟后,西安卫星测控中心传来数据表明,卫星准确进入预 定的飞行轨道。若“天链一号01星”沿圆形轨道绕地球飞行的半径为R,国际空间站沿圆形轨道绕地 球匀速圆周运动的半径为,且.根据以上信息可以确定 ( ) A.国际空间站的加速度比“天链一号01星”大 B.国际空间站的线速度比“天链一号01星”大 C.国际空间站的周期比“天链一号01星”长 D.国际空间站的角速度比“天链一号01星”大 7、如图所示,a 、b 两物块质量分别为 m 、2 m ,用不计质量的细绳相连接,悬挂在定滑轮的两侧, 不计滑轮质量和一切摩擦.开始时,a 、b 两物块距离地面高度相同,用手托住物块 b ,然后突然 由静止释放,直至a、b 物块间高度差为 h .在此过程中,下列说法正确的是 ( ) 。 a b A.物块 a 的机械能逐渐增加 B.物块 b 机械能减少了 C.物块 b 重力势能的减少量等于细绳拉力对它所做的功 D.物块 a 重力势能的增加量小于其动能增加 8、物体沿直线运动的v-t关系如图所示,已知在第1秒内合外力对物体做的功为W,则 :( ) A.从第1秒末到第3秒末合外力做功为4 W B.从第3秒末到第5秒末合外力做功为-2 W C.从第5秒末到第7秒末合外力做功为W D.从第3秒末到第4秒末合外力做功为-0.75W 9、有三个质量都是m的小球a、b、c,从相同高度以相同的速率v0在空中分别竖直向上、水平和竖直 向下抛出。以地面为重力势能参考点,不计空气阻力,下列说法正确的是 ( ) A.三球运动所用时间相同 B.整个运动过程重力做功同 C.落地前任一时刻机械能相同 D.落地瞬间重力功率相同 10、质量相同的小球A和B分别悬挂在长为L和2L的不伸长绳上。先将小球拉至同一水平位置(如图 示)从静止释放,当二绳竖直时,则 ( ) A.两球速度一样大 B.两球的动能一样大 C.两球的机械能一样大 D.两球所受的拉力一样大 第Ⅱ卷(非选择题,共50分) 二、实验题(本题包括2个小题,共18分。解答时只需要把答案填在答题卡上,填在试卷上 的无分,不必写出演算步骤。) 11、(8分)某实验小组采用图所示的装置探究“动能定理”,图中小车中可放置砝码,实验中,小车碰到 制动装置时,钩码尚未到达地面,打点针时器工作频率为50 Hz. (1)实验的部分步骤如下: ①在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线跨过定滑轮连接小车和钩码; ②将小车停在打点计时器附近,先接通电源,再放开小车,小车拖动纸带,打点计时器在纸 带上打下一列点,最后关闭电源,取下纸带; ③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作。 (2)如图是钩码质量为0.03 kg,砝码质量为0.02 kg时得到的一条纸带,在纸带上选择起始点0 及A、B、C、D和E五个计数点,可获得各计数点到0的距离S及对应时刻小车的瞬时速度 v,请将C点的测量结果填在表1中的相应位置. (3)实验小组根据实验数据绘出了图中的图线(其中Δv2=v2-v20),根据图线可获得的结论 是 .要验证“动能定理”,还需要测 量的物理量是摩擦力和 . 表1纸带的测量结果 测量点 S/cm v/(m·s-1) 0[来源:学.科.网Z.X.X.K] 0.00 0.35 A 1.51 0.40 B 3.20 0.45 Cx.k.b.1 D 7.15 0.54 E 9.41 0.60 12、(10分)用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。实验所用的电源为学生电源,输出电压有交 流电和直流电两种。重锤从高处由静止开始下落,打点计时器在重锤拖着的纸带上打出一系列的点, 对图中纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。 (1)下列几个操作步骤中: A.按照图示,安装好实验装置; B.将打点计时器接到电源的“交流输出”上; C.用天平测出重锤的质量; D.先释放重锤,后接通电源,纸带随着重锤运动, 打点计时器在纸带上打下一系列的点; E.测量纸带上某些点间的距离; F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力 势是否等于增加的动能。 (1)没有必要的是 ,操作错误的是 。(填步骤前相应的字母) (2)使用质量为m的重锤和打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,在选定的纸带上依次取计 数点如图所示,纸带上所打的点记录了物体在不同时刻的位置,那么纸带的 端(填“左” 或“右”)与重物相连.设打点计时器的打点周期为T,且O为打下的第一个点。当打点计时 器打点“3”时,物体的动能表达式为 ,若以重物的运动起点O为参考点,当打第 3 4 2 1 0 s1 s2 s3 s4 点“3”时物体的机械能表达式为 。 三、计算题(本题包括4个小题,共42分。解答时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。) 13、(10分)一辆车通过一根跨过定滑轮的绳PQ提升井中质量为m的物体,如图所示.绳的P端拴在 车后的挂钩上,Q端拴在物体上.设绳的总长不变,绳的质量、定滑轮的质量和尺寸、滑轮上的摩 擦都忽略不计.开始时,车在A点,左右两侧绳都已绷紧并且是竖直的,左侧绳长为H.提升时, 车加速向左运动,沿水平方向从A经过B驶向C.设A到B的距离也为H,车过B点时的速度为v0. 求:(1)车在B点时物体的速度 (2)在车由A移到B的过程中,绳Q端的拉力对物体做的功。 14、(10分)有一个竖直放置的圆形轨道,半径为R,由左右两部分组成。如图所示,右半部分AEB是 光滑的半圆轨道,左半部分BFA是粗糙的半圆管轨道.现在最低点A给一个质量为m的小球一个 水平向右的初速度,使小球沿轨道恰好运动到最高点B,小球在B点又能沿BFA轨道回到点A, 到达A点时对轨道的压力为4mg.求: (1)小球在A点的初速度V0多大. (2)小球由B经F回到A的过程中克服摩擦力所做的功. 15、(10分)有一辆汽车的质量为3×103kg,额定功率为9×104W。汽车在平直路面上由静止开始运动, 所受阻力恒为3×103N。求: (1)汽车在运动过程中所能达到的最大速度; (2)若汽车以1m/s2的加速度从静止开始做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间; (3)若汽车以额定功率不变,从静止启动后,当汽车的加速度为时,速度多大? 16、(12分)在宇宙探索中,科学家发现某颗行星的质量和半径均为地球的1/2,宇航员登陆到该行星 的表面时,将长度L=0.45m的细绳一端固定,另一端系质量m=0.1kg的金属球,并让金属球恰好 能在竖直面内作圆周运动。已知地球表面重力加速度g=10m/s2。求: (1)该行星表面的重力加速度g′; (2)金属球通过最高点时线速度大小; (3)金属球通过最低点时线速度大小 物体的动能表达式: 物体的势能表达式: 物体机械能的表达式: 从A到B点有机械能守恒 联立可得 (2)小球再次返回A点时速度为VA 。 对A点写动力学方程: 对全程由动能定理可得,克服摩擦力做功为: 16【答案】 ⑴(4分)g′=20m/s2;⑵(4分)v1=3m/s;⑶(4分)v2=m/s。 【解析】 试题分析:⑴设地球半径为M,半径为R, 在地球表面有:=mg ① 设行星半径为M′,半径为R′, 在行星表面有:=mg′ ② 根据题意有:M=2M′,R=2R′, ③ 由①②③式联立解得:g′=2g=20m/s2展开阅读全文
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