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宁波市2011学年第二学期期末考试
高一物理试卷
一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题中只有一个选项是符合题意的,不选、多选、错选均不得分。)
1.作为科学史上最伟大的定律之一——万有引力定律向人们揭示了
A.一切物体都具有惯性 B.力是改变物体运动状态的原因
C.任何两个物体都是相互吸引的 D.不同形式的能量之间可以相互转化
2.在一端封闭、长约1m的玻璃管内注满水,水中放一个红蜡做的小圆柱体R。将玻璃管的开口端用橡胶塞塞紧(如图甲),再将玻璃管倒置(如图乙),蜡块R沿玻璃管匀速上升。若将玻璃管倒置后沿水平方向向右匀加速移动,则蜡块R的运动轨迹可能是图丙中的
第2题图
A
B
C
D
丙
甲
乙
R
3.已知月球轨道半径约为地球半径的60倍,由万有引力定律可知,物体在月球轨道上运动时的加速度约为它在地面附近下落时的加速度(自由落体加速度)的
A.602 B.60 C. D.
B
A
第4题图
4.如图所示,物体在水平面上沿圆弧由A点滑到B点的过程中速度大小保持不变,则该物体
A.做的是匀速运动
B.做的是变速运动
C.加速度保持不变
D.受到的合外力为零
h
l
甲
乙
第5题图
5.如图所示,质量均为m的两个物体甲和乙从同一水平面下降相同高度h,甲物体竖直向下运动,乙物体沿斜面下滑l。下列说法正确的是
A.重力对甲做功mgh
B.重力对乙做功mgl
C.甲的重力势能增加mgh
D.乙的重力势能减小mgl
O
第6题图
6.如图所示,长为0.8m的细线一端固定于O点,另一端系一小球。将细线拉至水平后由静止释放小球,当小球经过最低点时的速度大小为
A.2m/s B.m/s C.4m/s D.m/s
7.汽车发动机的额定功率为50kW,在水平路面上以54km/h的速度匀速直线行驶时,受到的阻力是1.8×103N,则发动机的实际功率为
A.120W B.27kW C.50kW D.97.2kW
8.“绿色、环保、低碳”是当今世界的关键词,“低碳”要求我们节约及高效利用能源。关于能源与能量,下列说法正确的是
A.能量被使用后就消失了,所以要节约能源
B.自然界中石油、煤炭等能源可供人类长久使用
C.人类应多开发与利用风能、太阳能等新型能源
D.人类不断地开发和利用新的能源,所以能量可以被创造
二、不定项选择题(本题共6小题,每小题3分,共18分。每小题给出的四个选项中至少有一个选项是符合题意的,全部选对得3分,漏选得1分,错选或不选得0分。)
9.如图所示,汽车在拱形桥上以速度v前进,下列关于汽车过桥顶的说法中正确的是
第9题图
G
v
FN
A.桥面对汽车的支持力小于汽车的重力
B.桥面对汽车的支持力大于汽车的重力
C.汽车速度越大,桥面对汽车的支持力也越大
D.汽车速度大到一定值时,汽车可能会在桥面上腾空
10.关于地球同步卫星,下列说法正确的是
A.一定在赤道上空
B.离地面的高度和运行的速率是确定的值
C.运行的线速度一定小于第一宇宙速度
D.运行的线速度一定介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间
第11题图
11.2011年11月3日凌晨1时43分,“神舟八号”与“天宫一号”在距地球表面343km的轨道上成功对接成组合体,如图所示。对于在轨运行的组合体,下列说法正确的是
A.不受地球引力作用
B.运行周期小于24h
C.运行速度小于7.9km/s
D.向心加速度小于9.8m/s2
小齿轮
后轮
大齿轮
第12题图
12.如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮是相互关联的三个转动部分,它们的边缘有三个点A、B、C。关于这三点的线速度、角速度、周期和向心加速度的关系正确的是
A.A、B两点的线速度大小相等
B.B、C两点的角速度大小相等
C.A、C两点的周期大小相等
D.A、B两点的向心加速度大小相等
第13题图
13.如图所示,装有足够多沙子的圆桶上方有大小相同的实心钢球和木球,现从同一高度由静止释放,不计空气阻力,下列说法正确的是
A.钢球陷入沙子中的深度比木球大
B.钢球到达沙子表面的速度比木球大
C.钢球陷入沙子全过程的速度变化量比木球大
D.钢球陷入沙子全过程克服阻力做的功与木球相等
压力传感器
t
F
O
t1
t2
t3
第14题图
甲
乙
14.如图甲所示,质量不计的轻弹簧竖直固定在水平地面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球接触弹簧并将弹簧压缩至最低点(形变在弹性限度内),然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后又下落,如此反复。现通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出该过程中弹簧弹力F随时间t变化的图像如图乙所示,则
A.t2时刻小球的速度为零
B.t2时刻小球的加速度为零
C.t1~t2这段时间内,小球的动能先增大后减小
D.t2~t3这段时间内,小球的动能与重力势能之和增加
三、实验题(本题共3小题,15题3分,16题9分,17题8分。共20分。)
第15题图
15.在做“探究平抛运动在水平方向的运动规律”的实验时,每次须将小球从轨道同一位置无初速释放(如图所示),其目的是使小球 ▲
A.抛出后只受重力
B.抛出后轨迹重合
C.抛出后初速度大小相等
D.抛出时的速度方向水平
第16题图
橡皮筋
纸带
16.在“探究功与速度变化的关系”实验中,设计了如图所示的实验方案:使小车在橡皮筋的作用下被弹出,第二次、第三次......操作时分别改用2根、3根......同样的橡皮筋将小车弹出。测出小车被弹出后的速度,能够找到牵引力对小车做的功与小车速度的关系。
(1)在本实验中,下列做法正确的是 ▲
A.实验中需要平衡阻力
B.需要测量小车的质量k*s*5u
C.需要测量每根橡皮筋对小车做功的数值
D.每次都要从同一位置由静止释放小车
(2)若用W表示牵引力对小车做的功,v表示小车被弹出后所获得的速度,则两者间的关系是 ▲
A.W∝v B.W∝v2 C.W∝ D.W∝
O
11
12
13
14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
E
cm
(3)在本实验中,打点计时器使用的频率为50Hz,某同学打出的一段纸带如下图所示,则小车匀速运动时的速度大小为 ▲ m/s。(计算结果保留3位有效数字)
17.如图所示为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略不计)“验证机械能守恒定律”的实验装置,完成以下填空。
第17题图
l
光电门1
光电门2
定滑轮
砝码
挡光条
滑块
气垫导轨
s
实验步骤如下:
(1)将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平;
(2)测出挡光条的宽度l和两光电门中心之间的距离s;
(3)将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;
(4)读出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间Δt1和Δt2;
(5)用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m;
(6)滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1= ▲ 和Ek2= ▲ ;
(7)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统重力势能的减少ΔEp=
▲ ;(重力加速度为g)
(8)如果满足关系式 ▲ ,则可认为验证了机械能守恒定律。
A
B
v0V0
第18题图
R
O
四、计算题(本题共 4小题,共 38分。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的单位。)
18.(9分)如图所示,半径为R的光滑半圆面固定在竖直平面内,其直径AB处于竖直方向上。一质量为m的小球以初速度v0从轨道的最低点A水平射入轨道并恰好能通过最高点B。已知重力加速度为g,试求:
(1)小球通过B点时的速度大小vB;
(2)小球的初速度v0的大小;
(3)小球经过A点时对轨道的压力大小FN。
19.(9分)宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处。(空气阻力不计)
(1)求该星球表面附近的重力加速度g′;
(2)已知该星球半径与地球半径之比为R星:R地=1:4,求该星球质量与地球质量之比M星:M地。
20.(10分)如图所示,在距地面高为H=45 m处,有一小球A以初速度v0=10 m/s水平抛出,与此同时,在A的正下方有一物块B也以相同的初速度v0同方向滑出,B与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,A、B均可视为质点,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2。求:
第20题图
(1)A球从抛出到落地的时间;
(2)A球从抛出到落地这段时间内的水平位移;
(3)A球落地时,A、B间的距离。
k*s*5u
h1
h2
A
B
C
θ
θ
第21题图
21.(10分)如图所示,固定在竖直平面内倾角都为θ=37°的直轨道AB与BC顺滑连接。现将一质量m=0.1kg的小物块,从高为h1=0.60m处静止释放,沿轨道AB滑下,并滑上轨道BC,所能达到的最大高度是h2=0.30m。若物块与两轨道间的动摩擦因数相同,不计空气阻力及连接处的能量损失。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物块从释放到第一次速度为零的过程中,重力所做的功;
(2)物块与轨道间的动摩擦因数μ;k*s*5u
(3)物块从轨道AB上由静止释放到最后停止运动,此过程中物块在两轨道上通过的总路程。
宁波市2011学年第二学期期末试题
高一物理参考答案及评分标准
一、单项选择题(每小题3分,共24分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
选项
C
D
D
B
A
C
B
C
题号
9
10
11
12
13
14
选项
AD
ABC
BCD
AB
A
ACD
二、不定项选择题(每小题3分,共18分)
三、实验题(共20分)
15.(3分) BC
16.(每空3分)(1) AD (2) B (3) 1.40
17.(每空2分)Ek1=; Ek2=k*s*5u
ΔEp= mgs ;(或者填)
四、计算题(共38分)
18.(9分)
解:(1)小球过B点时,由牛顿第二定律可得:…………..(2分)
解得:………….(1分)
(2)小球从A点到B点,由动能定理可得:…………..(2分)
解得:………….(1分)
(3)对小球经过A点时做受力分析,由牛顿第二定律可得:…….(2分)
解得:………….(1分)
19.(9分)
解:(1)由小球做竖直上抛运动的规律可得:……………..(2分)
解得:………….(2分)
(2)由万有引力定律可得:………..(2分)
可得:
解得:………….(3分)
20.(10分)
解:(1)A球在竖直方向上做自由落体运动,由:…k*s*5u…..(2分)
可得:………..(1分)
(2)A球在水平方向上做匀速直线运动,由:………..(2分)
(3)B球经过tB时间停止运动,由: ,得………..(2分)
可见,在A球落地时,B已停止运动,由:………..(2分)
故A球落地时,A、B间的距离:………..(1分)
21.(10分)
解:(1)对物块从释放到第一次速度为零的过程,重力做的功:
………..(2分)
(2)对物块从释放到第一次速度为零的过程,由动能定理得:
………..(2分)
化解代入可得:………..(2分)
(3)依题意,物块最终将停在最低点B处,对物块从释放到最后停止运动全过程应用动能定理可得:………..(3分)
解得物块在两轨道上通过的总路程:…k*s*5u..(1分)
7
用心 爱心 专心
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