学年湖南省张家界市高一下学期期末联考物理A试题文档格式.docx
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C.ω1=ω2,v1>v2D.ω1=ω2,v1<v2
6.土星外层上有一个环(如图),为了判断它是土星的一部分还是土星的卫星群,可以测量环中各层的线速度v与该层到土星中心的距离R之间的关系来判断
A.若v∝R,则该层是土星的卫星群
B.若v2∝R,则该层是土星的一部分
C.若v∝
,则该层是土星的一部分
D.若v2∝
,则该层是土星的卫星群
7.在体育测试中,老师用频闪相机拍摄了高中学生立定跳远时起跳、腾空、落地的照片(如图甲),简化图如图乙所示.请你根据体育常识估算该同学起跳瞬间消耗的能量最接近
A.60JB.600J
C.6000JD.6J
8.如图所示,四幅摄影作品中所描述的体育运动,利用到器械弹性势能的是
A.滑雪B.掷标枪C.射箭D.推铅球
9.“套圈圈”是大人和小孩都喜爱的一种游戏.某大人和小孩直立在界外,在同一竖直线上不同高度分别水平抛出小圆环,并恰好套中前方同一物体,假设小圆环的运动可以视作平抛运动,则
A.大人抛出的圆环运动时间较短
B.大人应以较小的速度抛出圆环
C.小孩抛出的圆环运动发生的位移较大
D.小孩抛出的圆环单位时间内速度变化量较小
10.如图所示,质量m=0.5kg的小球,从距桌面h1=1.2m高处的A点由静止自由下落到地面上的B点,桌面高h2=0.8m.以桌面为重力势能的参考平面,重力加速度取10m/s2.下列说法正确的是
A.小球在A点时的重力势能为10J
B.小球在B点时的重力势能为0J
C.小球在B点时的动能为10J
D.小球在B点时的机械能为10J
11.静止于光滑水平面上的物体,在水平恒力
作用下,经过时间t1速度达到v,再经过时间t2,由速度v增大到3v。
在t1和t2两段时间内,外力F对物体做功之比为
A.1:
8B.1:
5C.1:
3D.1:
9
12.商店门口,常可以看到这样的标志:
一个转动的圆筒,外表有彩色螺旋斜条纹.我们感觉条纹在沿竖直方向运动,但实际上条纹柱在竖直方向并没有升降,这是由于圆筒的转动而使我们的眼睛产生的错觉.如图所示,假设筒上的条纹是围绕圆筒的一条宽带,相邻两圈条纹在沿圆筒轴线方向的距离(即螺距)L,如果我们观察到条纹以速度v向上运动,则圆筒的转动情况(俯视)是
A.顺时针,转速n=
B.顺时针,转速n=
C.逆时针,转速n=
D.逆时针,转速n=
13.P1、P2为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星s1、s2做匀速圆周运动.图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示P1、P2周围的a与r2的反比关系,它们左端点横坐标相同.则
A.P1的平均密度比P2的大
B.P1的“第一宇宙速度”比P2的小
C.s1的向心加速度比s2的大
D.s1的公转周期比s2的大
14.2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,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,则下列关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有
A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
B.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
15.如图所示,在外力作用下某质点运动的v﹣t图象为正弦曲线.从图中可以判断
A.在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大
B.在0~t1时间内,外力做正功
C.在t1~t3时间内,外力做的总功为零
D.在t2时刻,外力的功率最大
16.太极球是广大市民中较流行的一种健身器材.将太极球(拍和球)简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让球在竖直面内始终不脱离板而做半径为R的匀速圆周运动,且在运动到图中的A、B、C、D位置时球与板间无相对运动趋势.A为圆周的最高点,C为最低点,B、D与圆心O等高.球的质量为m,重力加速度为g,则
A.在C处板对球施加的力比在A处大6mg
B.球在运动过程中机械能不守恒
C.球在最低点C的速度最小值为
D.板在B处与水平方向的倾角θ随速度的增大而增大
二、实验题。
(每空2分,17题8分,18题7分,19题5分,其中18题、19题各最后一空计1分。
共20分)
17.
(1)一学生在“研究平抛物体运动”的实验中描出了如图所示的几个实验点,其中偏差较大的实验点B,产生的原因可能是
A.小球滚下的高度较其它各次高
B.小球滚下的高度较其它各次低
C.小球在运动中遇到其它各次没有遇到的阻碍
D.小球开始滚下时,实验者已给它一个初速度
(2)某学生通过实验对平抛运动进行研究,他在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图所示.O点不是抛出点,
轴沿水平方向,由图中所给的数据可求出平抛物体的初速度是m/s,抛出点的坐标
=m,
=m(g取
)(结果保
留2位有效数字)。
18.在探究“功与速度变化关系”的实验中,用如图示实验装置。
(1)学生分组实验所得出的以下纸带中,不符合实验操作要求所得出的纸带是
(2)若探究“功与速度变化关系”的实验,利用如图所示的装置。
实验步骤如下:
①小物块在橡皮筋的作用下弹出,沿光滑水平桌面滑行后平抛落至水平地面上,落点记为M1;
②在钉子上分别套上2条、3条、4条……同样的橡皮筋,使每次橡皮筋拉伸的长度都保持一致,重复步骤①,小物块落点分别记为M2、M3、M4……;
③测量相关数据,进行数据处理。
a.为求出小物块从桌面抛出时的动能,需要测量下列物理量中的(填
正确答案标号,g已知)。
A.小物块的质量mB.橡皮筋的原长x
C.橡皮筋的伸长量ΔxD.桌面到地面的高度h
E.小物块抛出点到落地点的水平距离L
b.将几次实验中橡皮筋对小物块做功分别记为W1、W2、W3、……,小物块抛
出点到落地点的水平距离分别记为L1、L2、L3、…….若功与速度的平方成正比,则应以W为纵坐标、为横坐标作图,才能得到一条直线.
c.如果小物块与桌面之间的摩擦不能忽略,则由此引起的误差属于(1分)(填“偶然误差”或“系统误差”)。
19.图示为“验证机械能守恒定律”的实验装置。
(1)在实验操作中,纸带将被释放瞬间的四种情景如照片所示,你认为最合理的是
(2)在做该实验时,除了铁架台、夹子、纸带、打点计时器、重锤、学生电源外,还必需下列器材中的。
(填选项字母)
A.天平B.毫米刻度尺C.弹簧秤D.秒表
(3)在验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤增加的动能,这是实验存在系统误差的必然结果,其产生的主要原因是。
(1分)
三、计算题:
(本题共3小题,20题6分,21题6分,22题8分,23题8分,共28分)
20.(6分)在距地面10m高处,以10m/s的速度斜向上抛出一质量为1kg的物体,空气阻力不计。
(g=10m/s2)求:
(1)抛出时人对球所做的功;
(2)若以地面为零势能参考面,求物体的动能与重力势能相等时,物体距地面的高度。
21.(6分)已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似为圆形,距月球表面高度为H,飞行周期为T,月球的半径为R,引力常量为G。
求:
(1)“嫦娥一号”绕月飞行时的线速度大小;
(2)月球的质量;
(3)若发射一颗绕月球表面做匀速圆周运动的近月飞船,则其绕月运行的线速度应为多大。
22.(8分)一辆汽车质量为2×
103kg,额定功率为3×
104W。
在水平路面由静止开始作直线运动,运动中汽车所受阻力恒定,发动机的最大牵引力为3×
103N,汽车以额定功率行驶100s时速度达到最大,其行驶过程中牵引力F与车速的倒数
的关系如图所示,求:
(1)汽车能达到最大速度(3分)
(2)汽车由启动到最大速度时的位移。
(5分)
23.(8分)学校举行遥控赛车比赛。
比赛路径如图所示,赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L=1.0m后,由B点进入半径为R=0.4m的光滑竖直圆轨道,离开竖直圆轨道后继续沿光滑平直轨道运动,然后冲上光滑斜坡,最后从C点水平飞出落到水平轨道的D点。
已知赛车质量m=0.1kg,通电后电机以额定功率P=2.0w工作了t=1.6s后关闭,此时赛车尚未到达B点。
赛车到达竖直圆轨道的最高点E时对轨道的压力大小等于赛车重力的3倍。
赛车在AB段运动中所受阻力恒定。
(取g=10m/s2)求:
(1)赛车在AB段运动时所受阻力的大小
(2)同学甲认为C点离水平轨道BD越高,小车在空中飞行时间就越长,落点D离飞出点C的水平距离就越大。
同学乙认为C点离水平轨道越近,小车水平飞出时的速度就越大,落点D离飞出点C的水平距离就越大。
请你通过的计算得落点D离飞出点C的最大水平位移,并对甲、乙两同学的说法做出判断。
物理参考答案(A)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
D
C
D
A
B
9
10
11
12
13
14
15
16
AC
BC
BD
(每空2分,17题6分,18题8分,19题6分,共20分)
17、
(1)BC
(2)
;
-0.80m;
-0.20m
18、
(1)D(3)a.ADEb.L2 c.系统误差
19、
(1)D
(2)B
(3)重锤下落过程中存在着阻力的作用(空气阻力或摩擦阻力均可)
20.①
(2分)
②
(1分)
(1分)解得
m(1分)
21、
(1)“嫦娥一号”运行的线速度
…………………(2分)
(2)设月球质量为M,“嫦娥一号”的质量为m,根据万有引力定律和牛顿第二定律,
对“嫦娥一号”绕月飞行有G
……………(1分)
解得
…………………………………………………(1分)
(3)设绕月球表面做匀速圆周运动的飞船的质量为m0,线速度为v0,
根据牛顿第二定律,对飞船绕月飞行有G
……………(1分)
又
,联立可解得v0=
……(1分)
22.解:
①汽车最大速度为v2,牵引力为F1=1000N
,………………………………………(3分)
②汽车做匀加速直线运动时的加速度
阻力
……………………………………(1分)
匀加速达到的速度
……………………………(1分)
汽车匀加速运动的位移
m……………………………………(1分)
(其它方法求解只要合理同样记分)
汽车变加速运动,设位移为
,由动能定理:
……………………………………………………(1分)
……………………………………………………………………(1分)
故由启动到最大速度时的位移为
m.……………………………………………………………(1分)
23.
(1)设赛车到达B点的速度为v1,到达圆轨道最高点E的速度为v2,,由牛顿第二定律及机械能守恒定律得:
①…………………………………………(1分)
②…………………………………………(1分)
赛车在水平轨道AB上运动时所受阻力为f,根据动能定理:
③………………………………………………(1分)
由①②③可得
f=1.6N
…………………………………………(1分)
(2)设赛车离开竖直圆轨道后沿光滑水平直轨道运动时机械能为E(以水平轨道为零势能参考面),C点离水平轨道的高度为h,赛车从C点飞出时速度大小为v3,赛车在空中飞行时间为T,落点D到飞出点C的水平距离为x,则由机械能守恒可得:
………………………………………………(1分)
由平抛关系得:
…………………………(1分)
所以当
时x最大,最大值是
=1.6m
………………………(1分)
故甲、乙两同学的说法都不对。
…………………………………………(1分)