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北京市海淀区学高一第二学期期末物理统考试题及答案文档格式.docx

1、5某质点做匀速圆周运动,关于该运动,下列说法中正确的是A任何相等的时间内通过的路程相等 B任何时刻的速度大小和方向都相同C任何时刻的加速度大小和方向都相同 D任何相等的时间内发生的位移大小和方向都相同6据中央气象台消息: 2017年第1号台风“梅花(Muifa)”于4月26日在距离菲律宾马尼拉以东方向1640公里的西北太平洋海面上生成(东经136.1,北纬13.4),中心附近最大风速18m/s(8级风,热带风暴级)。预计“梅花”将以12km/h左右的速度向西北方向移动,强度变化不大。关于上述消息中的“18m/s、12km/h”,下述理解中正确的是A分别指平均速度和瞬时速度的大小 B分别指瞬时速

2、度和平均速度的大小C均指平均速度的大小 D均指瞬时速度的大小7如图2所示,一个小孩用水平力推静止在水平地面上的大木箱。第一次用较小的推力,没有推动;第二次用较大的推力使木箱运动一段距离便停下来。下列关于上述情境的说法中正确的是 A第一次用较小的力推木箱,木箱受到的摩擦力大于推力 B第一次用较小的力推木箱,推力对木箱做正功C第二次用较大的力推木箱,木箱受到的摩擦力对木箱做正功D第二次用较大的力推木箱,推力对木箱做正功8下列所述的实例中(均不计空气阻力),机械能守恒的是A水平路面上汽车刹车的过程 B人乘电梯加速上升的过程C投出的实心球在空中运动的过程 D木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程9. 一辆汽车在

3、水平公路上转弯,转弯轨迹如图3甲所示,已知汽车由M点驶向N点的过程中,速度逐渐增大,图3乙中的四幅图分别画出了该汽车转弯时所受合力F的情况,其中正确的是10如图4所示,在研究物体做平抛运动时,让小球A沿曲面轨道滚下,离开轨道末端时(末端水平,小球A离开轨道时和小球B在同一高度),撞开接触式开关S(开关对小球的作用力可忽略不计),被电磁铁吸住的小球B同时自由下落。多次改变整个装置的高度H重复上述实验,发现A、B两球总是同时落地。该实验现象说明了A球在离开轨道后A水平方向的分运动是匀速直线运动 B水平方向的分运动是匀加速直线运动 C竖直方向的分运动是自由落体运动 D竖直方向的分运动是匀速直线运动1

4、1奥运会吊环项目中有一个高难度的动作,体操运动员先用双手撑住吊环(设开始时两绳间距与肩同宽),然后身体下移,双臂缓慢张开到如图5所示位置。若吊环的两根绳的拉力T大小相等,则在两手之间的距离缓慢增大的过程中,拉力T及其合力F 的大小变化情况为A. T增大,F不变? ?BT增大,F增大?C T增大,F减小?DT减小,F不变12假设地球和金星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离大于金星到太阳的距离,那么 A地球公转周期小于金星的公转周期 B地球公转的线速度大于金星公转的线速度 C地球公转的加速度大于金星公转的加速度D地球公转的角速度小于金星公转的角速度13将质量为m的小球在距地面高度为h处抛

5、出,抛出时的速度大小为v0,小球落到地面时的速度大小为2v0。若小球受到的空气阻力不能忽略,重力加速度为g,则对于小球下落的整个过程,下列说法中正确的是A小球克服空气阻力做的功等于mgh B重力对小球做的功等于C合外力对小球做的功等于 D小球重力势能增加了mgh 14. 最早系统地研究自由落体的物理学家是伽利略,他为了研究自由落体的规律,采用“冲淡”重力的方法,将落体实验转化为着名的沿斜面运动的实验(如图6所示)。实验中,伽利略不断改变铜球滚下的距离,重复了多次,测量了铜球在较小倾角斜面上运动的位移和时间,发现位移与时间的平方成正比;增大斜面倾角,该规律仍然成立。于是,他外推到倾角为90的情况

6、,得出结论。关于该实验,下列说法中正确的是 A. 伽利略能得出的结论可能是“斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端时的速度与倾角无关”B. 伽利略能得出的结论可能是“斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端所用时间与倾角无关”C. 当时利用斜面做实验主要是考虑到实验时便于测量小球运动的时间D. 当时利用斜面做实验主要是考虑到实验时便于测量小球运动的加速度大小15如图7所示,甲图是某人站在力传感器上做下蹲-起跳动作的示意图,甲图中的“”表示人的重心,乙图是根据力传感器画出的压力F随时间t变化的图线。乙图中a、d、f、g各点数据分别与甲图中人的a、d、f、g状态相对应,其余点对应状态没有在甲图中画出。乙图中

7、a、c、e、i点对应的纵坐标均为610N。请根据这两个图所给出的信息,判断下列说法中正确的是A乙图中b点时刻,人处于超重状态B乙图中d点时刻,人处于失重状态C乙图中g点时刻,人处于失重状态D乙图中i点时刻,人的速度为零二、多项选择题。本题共3小题,在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题意的。(每小题3分,共9分。每小题全选对的得3分,选对但不全的得2分,只要有选错的该小题不得分)16一个苹果从树上无初速度地自由下落,将苹果看成质点,忽略空气阻力,取向下为正方向。设苹果下落过程中的速度为v、加速度为a、下落时间为t,则图8所示图象中可能正确的是 17图9为某共享单车的主要传动部件。大齿轮和

8、小齿轮通过链条相连, a、b分别是大齿轮和小齿轮边沿上的两点。已知大齿轮直径d1=20cm,小齿轮直径d2=10cm,若两齿轮匀速转动,则下列关于a点与b点的说法中正确的是A线速度大小之比为1:1 B角速度大小之比为1:2C向心加速度大小之比为2:D周期之比为2:118发射地球同步卫星并不是直接把卫星送到同步轨道上,而是分为几个过程。如图10所示,首先把卫星发射至近地圆轨道1,然后在A点经过短时间点火使其在轨道2上沿椭圆轨道运行,最后在远地点的B点再次点火将卫星送入同步轨道3。轨道1、2相切于A点,轨道2、3相切于B点。卫星在轨道1和轨道3上的运动都可以看作匀速圆周运动,不计卫星在运动过程中的

9、质量变化,关于该卫星下列说法中正确的是A同步轨道3所在的平面不可能经过南北两极B在轨道3上具有的机械能大于它在轨道1上具有的机械能C在轨道2上运行的周期大于它在轨道3上运行的周期D在轨道1上经过A点时的加速度小于它在轨道2上经过A点的加速度三、填空题。本题共3小题。(19、20题各4分,21题8分。共16分)19通常情况下,地球上的两个物体之间的万有引力是极其微小以至于很难被直接测量,人们在长时间内无法得到引力常量的精确值。在牛顿发现万有引力定律一百多年以后的1789年,英国物理学家卡文迪许巧妙地利用如图11所示的扭秤装置,才第一次在实验室里比较精确地测出了万有引力常量。(1)在图12所示的几

10、个实验中,与“卡文迪许扭秤实验”中测量微小量的思想方法最相近的是 。(选填“甲”“乙”或“丙”)(2)引力常量的得出具有重大意义,比如: 。(说出一条即可)20. 利用图13所示装置做“验证机械能守恒定律”的实验。(1)关于本实验,以下说法正确的是_。A必须用秒表测出重物下落的时间B打点计时器应连接直流电源C验证时,必须测量重锤的质量或重力D选择质量较大、体积较小的重锤可以减小实验误差(2)此实验过程中机械能是否守恒,可以通过计算纸带打下两点的过程中,重锤减少的重力势能是否等于其增加的动能来验证。图14是实验中得到的一条纸带。O为重锤开始下落时记录的点,在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,

11、得到它们之间的距离分别为sA、sB、sC。若重锤质量用m表示,已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。则在打下O点到B点的过程中,重力势能的减少量Ep=mg(sA+sB),动能的增加量Ek=_。21.某同学用如图15所示的装置来探究弹力和伸长量的关系,她分别把弹簧和橡皮筋作为研究对象,记录每一次悬挂钩码的质量和指针所对应的刻度,然后通过分析这些数据获得了自己的实验结论。(1)实验时,该同学认为可以用钩码的重力来代替弹簧或橡皮筋产生的弹力大小,这样做的依据是_。A. 钩码静止时受到的弹力和重力是一对作用力与反作用力B. 钩码静止时受到的弹力和重力是一对平衡力C. 钩码静止时受到的弹力和

12、重力本来就是同一个力(2)该同学用图象法来分析数据,如图16所示,其中横轴代表伸长量、纵轴代表弹力。图中“虚线”是根据橡皮筋的测量数据绘制出的图线、“+”是根据弹簧的测量数据描绘的点迹,但她对弹簧的研究工作还未结束,请你根据下面表格中的数据在图16中完成剩余工作: a请用“+”将第4个点迹描绘在图象中;b请根据所有点迹“+”画出能反映弹簧弹力变化规律的图线。序号3456钩码质量/g50100150200250弹簧弹力/N0.490.981.471.962.45指针位置/cm13.30 16.85 20.10 23.37 26.50 30.31 (3)请根据图16中你所绘制的图线计算该弹簧的劲度

13、系数为_N/m。(保留3位有效数字)(4)若将橡皮筋和弹簧分别从原长拉伸5cm的伸长量,人克服弹力做的功分别为W1、W2,请根据图16判断W1 W2(选填“”“=”或“W2,图线与横轴所包围的面积代表功的大小。四论述、计算题。本题共4小题,共30分。22.(7分)(1)对木箱,由牛顿第二定律,有 得: a=1.0m/s2 (2分)(2)由匀变速运动的规律,代入数据,得:v=2.0m/s (2分)(3)木箱的位移,则力F做功为代入数据,得:W=200J (3分)23(7分)(1)由动能定理,有 得m/s (2分)(2)设小车经过A点时的速度为vA,根据牛顿第二定律有 得vA=依据机械能守恒定律,

14、有 得结合(1)可得 R=0.1m (3分)(3)设轨道在最低点给小车的支持力为FB,根据牛顿第二定律有FB?mg = 解得FB=60N 由第牛顿三定律可知,球对轨道的作用力FB=60N (2分)24(8分)(1)设组合体的质量为m,根据万有引力提供向心力有: 得: (3分)(2)设组合体的质量为m,根据万有引力定律和牛顿第二定律有:(3)在太空中能完成的有:用传感器探究加速度与力和质量的关系,描绘小灯泡的伏安特性曲线等;在太空中不能完成的有:验证机械能守恒,天平测物体质量等。(答案合理即可得分) (2分)25(8分)(1)当牵引力F等于阻力且功率最大时,平衡车以最大速度vm做匀速直线运动,此时,f=F,可得 (2分)(2)加速度为a时,由牛顿第二定律,牵引力F满足达最大功率时设代步车速率为v,则,由匀变速运动的规律,联立可解得 (3分)(3)方法1:需要知道平衡车匀速行驶时的实际功率P和单次行驶的续航时间t由于f=F,Pt =Fx=fx 可得最大距离x=方法2:需要知道电池储存的电能E0,根据能量的转化和守恒,在认为电池输出电能近似等于电池储存电能的条件下,由 f=F,可得最大距离说明:其他解法只要合理均可以得分。

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