北京市朝阳区学年高一物理上学期期末考试试题Word格式.docx

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北京市朝阳区学年高一物理上学期期末考试试题Word格式.docx

  mkgμ==C..5,.2mkgμ==

  D.1,.2mkgμ==

  4.如图,A、B是两根竖直立在地上的木杆,轻绳的两端分别系在两杆上不等高的P、Q两点,C为一质量不计的光滑滑轮,滑轮下挂一物体,下列说法正确的是

  A.将Q点缓慢上移,细绳中的弹力不变

  B.将P点缓慢上移,细绳中的弹力变小

  C.减小两木杆之间的距离,细绳中的弹力变大

  D.减小两木杆之间的距离,细绳中的弹力不变

  5.下面有关物理学史和物理学方法的说法中,不正确

  ...的是()

  A.根据速度定义式v=

  x

  t

  

  ,当t非常非常小时,

  就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义

  应用了极限思想方法

  B.牛顿在实验中得出了牛顿第一定律

  C.伽利略研究自由落体运动时,由于物体下落时间太短,不易测量,因此采用了“冲淡重力”的方法来测量时间,然后再把得出的结论合理外推

  D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法

  6.如图所示,物体在3个共点力的作用下保持平衡。

如果将力F1绕O点转动18°

角,而保持其余2个力不变,则物体受到的合力大小为()

  A.2F1B.F1C.F1D.零

  7.“套圈圈”是老少皆宜的游戏,如图,大人和小孩在同一竖直线上的不同高度处分别以水平速度v1、v2抛出铁丝圈,都能套中地面上的同一目标。

设铁丝圈在空中运动时间分别为t1、t2不计空气阻力,则

  A.v1=v2B.v1<

v2C.t1<

t2D.t1=t2

  8.如图所示,用两根绳子吊着一个物体,逐渐增大两绳间的夹角,物体始终保持静止,则两绳对物体的合力变化情况是()

  A.大小不变

  B.逐渐减小

  C.逐渐增大

  D.先增大后减小

  9.物体同时受到同一平面内的三个力作用,下列几组力中,它们的合力不可能为零的是()

  A.5N、7N、8NB.2N、3N、5NC.1N、5N、1ND.1N、1N、1N

  1.质量为m的汽车在平直的路面上启动,启动过程的速度时间图象如图所示,其中OA段为直线,AB段为曲线,B点后为平行于横轴的直线。

已知从时刻开始汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所

  受阻力的大小恒为f,以下说法正确的是

  A.时间内,汽车牵引力的功率保持不变

  B.时间内,汽车的功率等于

  C.时间内,汽车的平均速率小于

  D.汽车运动的最大速率

  11.下列关于电源和电源的电动势、路端电压说法错误

  ..的是()

  A.铅蓄电池能够将化学能转变为电能

  B.电源的电动势等于路端电压与内电压之和

  C.电源的电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压

  D.纯电阻电路中,若外电路总电阻增加,路端电压则减小

  12.关于探究功与物体速度变化的关系实验中,下列叙述正确的是

  A.每次实验必须设法算出橡皮筋对小车做功的具体数值

  B.每次实验中,橡皮筋拉伸的长度没有必要保持一致

  C.放小车的长木板应该尽量使其水平

  D.先接通电源,再让小车在橡皮筋的作用下弹出

  二、填空题

  13.热力学第一定律△U=.

  14.一物体做自由落体运动,则3s末的速度是________,3s内的位移是_________。

(g=1m/s2)15.把一重为5N的木块放在水平桌面上,弹簧秤水平地向右拉木块,使木块保持匀速直线运动时,弹簧秤的读数变为2N,此时木块受到的是______摩擦力,大小是______,动摩擦因数μ=______.

  16.物理公式在确定物理量关系的同时,也确定了物理量的单位关系。

下面给出的关系式中,l是长度,v是速度,m是质量。

这些量的单位都用国际单位制中的单位,试判断下列表达式的单位,并指出单位所对应的物理量的名称。

  mv2

  l

  ,单位___________,物理量名称______________________。

  17.如图所示,质量为m、的小球(可视为质点)从地面上方H高处无初速度释放,落地后地而被砸出一个深为h的坑。

全过程中,物体重力势能减少___,合力对物体做的总功为_________。

  三、实验题

  18.用如图所示的装置做“探究动能定理”的实验时,下列说法正确的是__________。

  A.为了平衡摩擦力,实验中可以将长木板的左端适当垫高,使小车在不挂橡皮筋时能拉着穿过打点计时器的纸带保持匀速运动

  B.每次实验中橡皮筋的规格要相同,拉伸的长度要一样

  C.可以通过改变小车的质量来改变拉力做功的数值

  D.可以通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值

  E.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度

  F.实验中要先释放小车再接通打点计时器的电源

  G.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度

  19.某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出、1、2、3、4、5、6共7个测量点。

其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的测量点之间的时间间隔为,完成下面问题。

  

(1)根据打点计时器打出的纸带,我们可以直接得到的物理量是

  A.时间间隔B.加速度

  C.瞬时速度D.平均速度

  

(2)根据纸带上各个测量点间的距离,某同学已将1、2、3、5点对应的时刻的瞬时速度进行计算

  并填入表中,请你将4点对应的时刻的瞬时速度填入表中;

(要求保留3位有效数字)

  (4)由图像求出小车的加速度

  2.某同学用如图甲、乙所示的装置测量弹簧的劲度系数及验证力的平行四边形定则

  

(1)用图甲所示装置测量弹簧的劲度系数,根据所测实验数据,作得弹力F跟弹簧长度l(原长为

  6cm)关系图象如图丙所示,则该弹簧的劲度系数k=______N/m(结果保留两位有效数字)

  

(2)如图乙所示装置验证力的平行四边形定则,部分实验操作如下,请完成下列相关内容

  ①如图甲,在弹簧下端悬挂两个钩码记下弹簧末端的位置O及弹簧所受的拉力F;

  ②卸下钩码然后将两细绳套系在弹簧下端,用两弹簧测力计将弹簧末端拉到同一位置O,记录细绳套AO、BO的____及两弹簧测力计相应的读数。

图乙中B弹簧测力计的读数为_____N。

  ③该同学在坐标纸上画出两弹簧测力计拉力FA、FB的大小和方向如图丁所示,请在图丁中作出FA、FB的合力F’______。

  ④在丁图中作出拉力F的图示,观察比较F和F’,得出结论在误差范围内合力与分力______(填“满足”或“不满足”)平行四边形定则。

  四、解答题

  21.如图所示,质量为m的物体自由下落的过程中,经过高度为h1的A处时速度为v1,下落到高度为h2的B处时速度为v2,不计空气阻力,选择地面为参考平面,求

  

(1)物体在A、B处的机械能各是多少?

  

(2)比较物体在A、B处的机械能的大小,得出什么结论?

  22.一辆自行车从静止出发,开始以的加速度做匀加速直线运动,经4s后运动方向不变改做匀速直线运动,匀速运动16s恰好到达终点,求

  加速过程中自行车运动的距离是多少?

  运动过程中最大的速度是多少?

  起点到终点的距离是多少?

  23.我们将两颗彼此相距较近的行星称为双星,它们在万有引力作用下间距始终保持不变,且沿半径不同的同心轨道作匀速圆周运动,设双星间距为L,质量分别为M1、M2万有引力常量为G)试计算

  双星的轨道半径

  双星运动的周期。

  24.地球的质量约为火星质量的1倍,地球的半径约为火星半径的2倍,航天器在地球表面附近绕地球做圆周运动时速度为v1=9km/s,地球表面的重力加速度取g=1m/s2,求

  

(1)航天器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动的速率;

  

(2)火星表面的重力加速度g。

  25.一个滑雪运动员,质量m=6kg,从山坡顶端由静止沿坡匀加速下滑,山坡的倾角θ=3°

,山坡长x=28m。

测得运动员在.4s内速度增加了4m/s,重力加速度g=1m/s2,求

  

(1)运动员滑到山坡底端时重力的瞬时功率;

  

(2)运动员下滑过程中阻力做的功。

  【参考答案】***

  13.Q+W

  14.3m/s45m

  15.滑动、2N、.4

  16.牛顿力

  17.

  18.ABDE

  19.

(1)A

  

(2).314

  (3)图略

  (4).495m/s2

  2.

(1)25;

(2)②方向;

14;

③如图所示;

④满

  足。

  21.

(1),

(2)物体在A、B两处的机械能相等

  【解析】

(1)AB处的机械能为

  

(2)根据动能定理可知

  下落过程中重力做功与重力势能变化量的关系为WG=mgh1-mgh2;

  联立解得

  即E1=E2

  22.

(1)16m

(2)8m/s(3)144m

  【详解】

  

(1)根据匀变速直线运动的位移时间公式得,

  代入数据解得;

  

(2)根据速度时间公式得,得;

  (3)匀速运动的位移为;

  起点到终点的距离为.

  23.;

  【解析】设行星转动的角速度为,周期为T。

  如图,

  对星球,由向心力公式可得

  同理对星,有

  两式相除得即轨道半径与质量成反比

  又因为

  所以得

  有上式得到

  因为,所以有

  答双星的轨道半径分别是;

  双星的运行周期是

  点睛双星靠相互间的万有引力提供向心力,抓住角速度相等,向心力相等求出轨道半径之比,进一步

  计算轨道半径大小;

根据万有引力提供向心力计算出周期。

  24.

(1)

(2)

  

(1)航天器在火星表面附近做圆周运动所需的向心力是由万有引力提供,有

  得

  当航天器在地球表面附近绕地球做圆周运动时有

  故

  

(2)在星球表面忽略自转时有

  25.

(1)42W;

(2)-252J

  

(1)由题意可知,滑块滑行的加速度a=①

  设运动员到达山坡底端时速度为v

  由运动学公式v2=2ax②

  重力的瞬时功率P=mgvcos6°

  解得;

P=42W④

  

(2)由动能定理得mgxsin+W=⑤

  解得W=-25

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