河北省张家口市高一物理下学期期末考试试题整理.docx
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河北省张家口市高一物理下学期期末考试试题整理
河北省张家口市2017-2018学年高一物理下学期期末考试试题
一、选择题(本大题共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题只有一个选项符合题目要求,第9~12题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分)
1。
下列对曲线运动的理解正确的是
A.物体做曲线运动时,加速度定变化
B。
做曲线运动的物体不可能受恒力作用
C.曲线运动可以是匀变速曲线运动
D.做曲线运动的物体,速度可以不变
2。
如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点)。
将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后整直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度
=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动,t时刻合速度的方向与y轴夹角为α,则红蜡块R的
A。
分位移y与x成正比
B.分位移y的平方与x成正比
C。
合速度v的大小与时间t成正比
D.tanα与时间t的平方成正比
3。
在地面上方某一点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中
A.速度和加速度的方向都在不断变化
B。
速度与加速度方向之间的夹角一直减小
C。
在相等的时间间隔内,动量的改变量不相等
D.在相等的时间间隔内,动能的改变量相等
4。
如图所示,小物体P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,下列关于小物体所受摩擦力f的叙述正确的是
A。
f的方向总是指向圆心
B.圆盘匀速转动时f=0
C。
在物体与轴0的距离定的条件下,f跟圆盘转动的角速度成正比
D。
在转速定的条件下,f跟物体到轴0的距离成正比
5.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了责献。
关于科学家和他们的贡献,下列说法中不正确的是
A。
伽利略首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来
B.笛卡儿对牛顿第一定律的建立做出了贡献
C。
开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律
D。
牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量
6。
“天宫二号”目标飞行器与“神舟十号"飞船自动交会对接前的示意图如图所示,圆形轨道Ⅰ为“天宫二号"运行轨道,圆形轨道Ⅱ为“神舟十一号”运行轨道。
此后“神舟十一号"要进行多次变轨,才能实现与“天宫二号"的交会对接,则
A.“天宫二号”的运行速率大于“神舟十一号”在轨道Ⅱ上的运行速率
B。
“神舟十一号”变轨后比变轨前高度增加,机械能减少
C。
“天宫二号”和“神舟十一号”对接瞬间的向心加速度大小相等
D.“神舟十一号”可以通过减速而使轨道半径变大
7.“蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动,从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是
A.绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小
B.绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小
C.绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大
D。
人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力
8。
如图,两滑块A、B在光滑水平面上沿同直线相向运动,滑块A的质量为m,速度大小为2
,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为
,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是
A。
A和B都向左运动
B.A向左运动,B向右运动
C.A静止,B向右运动
D.A和B都向右运动
9。
如图所示,一个内外侧均光滑的半圆柱槽置于光滑的水平面上.槽的左侧有一竖直墙壁。
现让一小球(可视为质点)自左端槽口A点的正上方从静止开始下落,与半圆槽相切并从A点进入槽内,则下列说法正确的是
A.小球离开右侧槽口以后,将做竖直上抛运动
B。
小球在槽内运动的全过程中,只有重力对小球做功
C.小球在槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统机械能守恒
D.小球在槽内运动的全过程中小球与槽组成的系统水平方向上的动量不守恒
10.在距水平地而10m高处,以10m/s的速度水平抛出一个质量为1㎏的物体,已知物体落地时的速度为16m/s,取g=10m/s²,则下列说法正确的是
A.抛出时人对物体做功为150J
B。
自抛出到落地,重力对物体做功为100J
C.飞行过程中物体克服阻力做功22J
D。
物体自抛出到落地时间为
s
11。
如图所示,竖直环A半径为r,固定在木板B上,木板B放在水平地面上,B的左右两侧各有一挡板固定在地上,B不能左右运动,在环的最低点静放有一小球C,A、B、C的质量均为m。
现给小球一个水平向右的瞬时速度v,小球会在环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起(不计小球与环的摩擦阻力),瞬时速度必须满足
A。
最小值为
B.最大值为
C.最小值为
D.最大值为
12.如图甲所示小物块静止在倾角θ=37°的粗糙斜面上。
现对物块施加一个沿斜面向下的推力F,力F的大小随时间t的变化情况如图乙所示,物块的速率v随时间t的变化规律如图丙所示,sin37°=0.6,cos37°=0。
8,重力加速度g取10m/s,下列说法正确的是
A.物块的质量为1kg
B.物块与斜面间的动摩擦因数为0。
7
C。
0~3s时间内力F做功的平均功率为0.32W
D。
0~3s时间内物块克服摩擦力做的功为5.12J
二、实验题(本大题共2小题,共15分.请将答案填写在答题纸上相应的位置)
13.(6分)某同学把附有滑轮的长木板平放在实验桌上,将细绳一端拴在小车上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的钩码,使小车在钩码的牵引下运动,来定量探究绳子拉力做功与小车动能变化的关系。
此外还准备了打点计时器及配套的电源、导线、复写纸纸带、刻度尺、钩码。
组装的实验装置如图所示。
(1)若要完成该实验,必需的实验器材还有________________________________________。
(2)平衡摩擦力后,当他挂多个钩码牵引小车时,发现小车运动过快致使打出的纸带上点数较少,难以选到合适的点计算小车速度。
在保证所挂钩码数目不变的条件下,请你利用本实验的器材提出一个解决方法_
_____________________________________.
14.(9分)气垫导轨是常用的种实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦,我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨和滑块A和B验证动量守恒定律和机械能守恒定律,已知A的质量
,B的质量
,实验装置如图所示,采用的实验步骤如下:
a。
松开手的同时,记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作,当A、B滑块分别碰到C、D挡板时计时器结束计时,分别记下A、B到达C、D的运动时间
和
。
b。
在A、B间水平放入一个轻弹簧,用手压住A、B使弹簧压缩放置在气垫导轨上,并让它静止在某个位置,设此时弹簧的弹性势能为Ep。
c。
给导轨送气,调整气垫导轨,使导轨处于水平.
d。
用刻度尺测出A的左端至C板的距离
,B的右端至D板的距离
。
(1)实验步骤的正确顺序是_______。
(填写步骤前的字母)
(2)利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是______________;验证机械能守恒定律的表达式是____________________________.
三、计算题(本大题共3小题,共37分.解答时应写出必要的文字说明方程式和重要的演步骤,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。
(10分)2012年6月16日,发射的“神舟九号"飞船与“天宫一号”成功对接,在发射时“神舟九号”飞船首先要被发射到离地面很近的圆轨道,然后经过多次变轨后,最终与距地面高度为h的圆形轨道上绕地球飞行的“天宫一号”完成对接,之后,整体保持在地面高度仍为h的圆形轨道上绕地球继续运行。
已知地球半径为R,地面附近的重力速度为g。
求:
(1)地球的第一字宙速度;
(2)“神舟九号”飞船在近地圆轨道运行的速度与对接后整体的运行速度之比。
16.(12分)质量分别为
=m,
=3m的A、B两物体如图所示放置,其中A紧靠墙壁,A、B由质量不计的轻弹簧相连.现对B物体缓慢施加一个向左的推力,该力做功W,使A、B之间弹簧被压缩且系统静止,之后突然撒去向左的推力解除压缩。
不计切摩擦.
(1)从解除压缩到A运动墙对A的冲量的大小为多少?
(2)A、B都运动后,A、B的最小速度各为多大?
17。
(15分)如图所示,让摆球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好被拉断,小球在粗糙的水平面上由D点向右做匀减速运动,到达小孔A进入半径R=0.3m的竖直放置的光滑圆弧轨道,当摆球进入圆轨道立即关闭A孔.已知摆线长L=2m,θ=60°,小球质量为m=0。
5kg,D点与小孔A的水平距离s=2m,g取10m/s²。
(1)摆线能承受的最大拉力为多大?
(2)要使摆球能进入圆轨道并且不脱离轨道,求摆球与粗糙水平面间动摩擦因数μ的范围。
高一物理参考答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C
B
B
D
D
C
A
B
CD
BC
CD
AD
13.
(1)天平;
(2)可在小车上加适当的砝码或钩码
14。
(1)cbda;
(2)
;
15.解:
(1)设地球的第一宇宙速度为v,根据万有引力定律和牛顿第二定律得
在地面附近有
联立以上两式计算得出
(2)设“神舟九号”在近地圆轨道运行的速度为
,根据题意可以知道
对接后,整体的运行速度为
,根据万有引力定律和牛顿第二定律得
则
所以:
。
16。
解:
①压缩弹簧时,推力做功全部转化为弹簧的弹性势能,撤去推力后,B在弹力的作用下做加速运动.在弹簧恢复原长的过程中,系统机械能守恒.
设弹簧恢复原长时,B的速度为
有
此过程中墙给A的冲量即为系统动量的变化,有
,
计算得出
②当弹簧恢复原长时,A的速度为最小值
有
A离开墙后,在弹簧的作用下速度逐渐增大,B的速度逐渐减小,当弹簧再次恢复原长时,A达到最大速度
,B的速度减小到最小值
.
在此过程中,系统动量守恒、机械能守恒,有
计算得出
17。
解
(1)对CD段,由动能定理,得:
摆球第一次经过最低点时,摆线的拉力最大,由牛顿第二定律得:
代入数据计算得出:
由牛顿第三定律知,摆线能承受的最大拉力为
(2)要使摆球能进入圆轨道,所以到达A点的速度大于零,据动能定理得:
代入数据计算得出:
若小球进入圆轨道且最高不超过与圆心等高处,所以在等高处最大速度为零,再据动能定理得:
代入数据计算得出:
以上可以知道,使摆球能进入圆轨道且最高不超过与圆心等高处,小球与水平面的动摩擦因数
若小球进入圆轨道能通过最高点,临界情况有:
从D到圆周最高点的过程,由动能定理得:
代入数据计算得出:
综上所以摩擦因数μ的范围为:
或者
答:
(1)摆线能承受的最大拉力为
(2)要使摆球能进入圆轨道并且不脱离轨道,粗糙水平面摩擦因数
的范围为
或者