湖南省张家界市慈利县17—18学年下学期高一期中考试物理试题(附答案)$862825.doc

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1、二一八年春季期中教学质量检测高一物 理考生注意: 1将答案填写在答题卡上 , 否则不给分。 2考试时间90分钟,满分100分。一、单项选择题(本题共12小题,每小题3分,共36分。在每个小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)1关于曲线运动,下列说法正确的是A曲线运动可能是匀速运动B曲线运动一定是匀变速运动C曲线运动的速度一定是变化的D曲线运动的加速度一定是变化的2物体做匀速圆周运动时A线速度不变B周期不变C向心加速度不变 D向心力不变3地球的质量是月球质量的81倍,若地球吸引月球的力为F,则月球吸引地球的力的大小为A BFC9F D81F4如图所示,船从A处开出后沿直线AB到达对岸,

2、若AB与河岸成37角,水流速度为4 m/s(已知sin37=0.6,cos37=0.8),则船从A点开出的最小速度为A2 m/s B2.4 m/sC3 m/s D3.5 m/s5一小球被细绳拴着,在水平面内做半径为R的匀速圆周运动, 向心加速度为a,那么下列说法错误的是A小球运动的角速度B小球在时间t内通过的路程为C、小球做匀速圆周运动的周期D、小球在时间t内可能发生的最大位移为2R6在轨道上做匀速圆周运动的国际空间站里,一宇航员手拿一只小球,相对于太空舱静止“站立”于舱内朝向地球一侧的“地面”上,如图所示。下列说法正确的是 A宇航员相对于地球的速度大于7.9 kms B若宇航员相对于太空舱无

3、初速释放小球,小球将沿原来的 轨道继续做匀速圆周运动 C宇航员不受地球的引力作用 D宇航员对“地面”的压力等于mg7如图所示,一个劈形物体M放在固定的粗糙斜面上,其上面呈水平。在其水平面上放一光滑小球m.当劈形物体从静止开始释放沿斜面下滑后,观察到m和M有相对运动,则小球m在碰到斜面前的运动轨迹是A沿水平向右的直线B沿斜面向下的直线 C竖直向下的直线D无规则的曲线8如图所示,人造卫星A、B在同一平面内绕地心O做匀速圆周运动。已知AB连线与AO连线间的夹角最大为,则卫星A、B的角速度之比等于AB C D9一质量为m的小球,沿在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动,经过轨道最高点而不脱离轨道的临界速度值

4、是v重力加速度为g,则当小球以2v的速度经过最低点时,对轨道的压力值是A0 BmgC3mg D5mg10如图所示,在光滑的水平面上有两个质量相同的球A和球B,A、B之间以及B球与固定点O之间分别用两段轻绳相连并以相同的角速度绕着O点做匀速圆周运动,如果OBAB,则绳OB与绳BA的张力之比为A21 B32C53 D5211火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确定。若在某转弯处规定行驶的速度为v,则下列说法中正确的是当以v的速度通过此弯路时,火车所受重力与轨道面支持力的合力提供向心力当以v的速度通过此弯路时,火车所受重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力 当速度大

5、于v时,轮缘挤压外轨 当速度小于v时,轮缘挤压外轨A BC D12如图所示,蜘蛛在地面与竖直墙壁之间结网,蛛丝AB与水平地面之间的夹角为45,A点到地面的距离为1 m,已知重力加速度g取10 m/s2,空气阻力不计,若蜘蛛从竖直墙上距地面0.8 m的C点以水平速度v0跳出,要到达蛛丝,水平速度v0至少为A1 m/s B2 m/sC2.5 m/s Dm/s 二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分,在每小题给出的四个选项中,有两个选项正确,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错或不答得零分)13船在静水中的速度与时间的关系如图甲所示,河水的流速随与河岸的距离的变化关系如图乙所示,若要使

6、船以最短时间渡河,则A船渡河的最短时间是60sB船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直C船在河水中航行的轨迹是一条直线D船在航行中相对于河岸的最大速度是5ms14随着人们生活水平的提高,高尔夫球将逐渐成为普通人的休闲娱乐如图所示,某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球,由于恒定的水平风力作用,高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L的A穴,则A球被击出后做平抛运动B该球在空中运动的时间为C该球被击出时的初速度大小为D球被击出后受到的水平风力大小为15我国发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线示意图如图。卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移

7、轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测。已知地球与月球的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为b,卫星在停泊轨道与工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则A卫星在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为B卫星在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为C卫星在停泊轨道和工作轨道运行的向心加速度之比为D卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度16如图,长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在过最高点时的速度v,下列叙述正确的是: A、v的最小值为B、v由零逐渐增大,所需向心力也逐渐增大C、v由值逐渐增大,杆对小球的弹力也逐

8、渐增大D、v由值逐渐减小,杆对小球的弹力也逐渐减小三、填空题(本题共4小题;每空2分,共16分)17已知地面的重力加速度是g,距对面高度等于地球半径2倍处的重力加速度为 。18两颗靠得很近的天体称为双星,它们以两者连线上某点为圆心作匀速圆周运动,这样就不至于由于万有引力而吸引在一起,设两双星质量分别为m和M,M3m。两星间距为L,在相互万有引力的作用下,绕它们连线上某点O转动,则它们运行的周期之比为 ,OM间距为 。19在光滑水平面上,一根原长为l的轻质弹簧的一端与竖直轴O连接,另一端与质量为m的小球连接,如图所示当小球以O为圆心做匀速圆周运动的速率为v1时,弹簧的长度为1.5l;当它以O为圆

9、心做匀速圆周运动的速率为v2 时,弹簧的长度为2l。则:两次做匀速圆周运动时的向心力之比为F1F2= ,线速度大小之比为v1v2= 。20如图甲所示,水平桌面上固定有一位于竖直平面内的弧形轨道A,其下端的切线是水平的,轨道的厚度可忽略不计。将小铁块B(视为质点)从轨道的固定挡板处由静止释放,小铁块沿轨道下滑,最终落到水平地面上。 (1)若测得轨道末端距离水平地面的高度为h,小铁块从轨道飞出到落地的水平位移为x。已知当地的重力加速度为g,则小铁块从轨道末端飞出时的速度v0 。(2) 若在竖直木板上固定一张坐标纸(如图乙所示),并建立直角坐标系xoy,使坐标原点0与轨道槽口末端重合,y轴与重垂线重

10、合,x轴水平,实验中使小铁块每次都从固定挡板处由静止释放并沿轨道水平抛出,然后落到紧挨竖直木板放置的水平挡板上。依次下移水平挡板的位置,分别得到小铁块在水平挡板上的多个落点,在坐标纸上标出相应的点迹,再用平滑曲线将这些点迹连成小铁块的运动轨迹,在轨迹上取一些点得到相应的坐标(x1.y1)、(x2. y2)、(x3 .y3)利用这些数据,在以y为纵轴、x2为横轴的平面直角坐标系中做出yx2的图线,可得到一条过原点的直线,测得该直线的斜率为k,则小铁块从轨道末端飞出的速度v0= 。(用字母k、g表示)(3)为减小误差,以下方法正确的是_(只有一个选项正确) A弧形轨道越光滑越好 B木板面应与小铁块

11、平抛运动的轨迹平面平行 C从木板上取下坐标纸前,只须在坐标纸上记录O点 D轨道下端的切线不必水平四、计算题。本题共3小题,共计32分。要求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,而未写出主要演算过程的,不能得分。有数值计算的问题,答案中必须明确写出数值和单位。21(8分)有一辆质量为800kg的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥.(g取10m/s2)(1)汽车到达桥顶时速度为5m/s,汽车对桥的压力有多大(3分)?(2)汽车以多大速度经过桥顶时便恰好对桥没有压力?(3分)(3)如果拱桥的半径增大到与地球半径R=6400km一样,汽车要在桥面上腾空,速度需要多大? (2分)22

12、(10分)某物体在地面上静止时重力为500N,将它放置在卫星中的台秤上,当卫星以a=2m/s2的加速度随火箭向上加速升空的过程中,某时刻发现台秤的示数为350N,此时卫星距离地球表面有多远?已知地球半经R=6.4103km,地球表面的重力加速度g取10m/s2。(计算结果保留三位有效数字)23(14分)如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=0.2m的光滑1/4圆形轨道,BC段为高为h=5m的竖直轨道,CD段为水平轨道。一质量为0.1kg的小球由A点从静止开始下滑到B点时速度的大小为2m/s,离开B点做平抛运动(g取10m/s2),求:小球离开B点后,在CD轨道上的落地点到C的 水平距离S;

13、 (4分)小球到达B点时对圆形轨道的压力大小? (4分)如果在BCD轨道上放置一个倾角45的斜面 (如图中虚线所示),那么小球离开B点后能否落到斜面上?如果能,求它第一次落在斜面上离B点的距离L (6分)二一八年春季期中教学质量检测高一物理参考答案一、单项选择题(每小题3分;共36分)题号123456789101112答案CBBBCBCCDBAB二、多项选择题(每小题4分;共16分)题 号13141516答 案BDBDACBC三、填空题(每空2分,共16分)17、 18、11、19、12、4 20、X、B 四、计算题。21、(8分)解:(1)当车在桥顶时, mg-FN=m 解得FN=7600 N (2分) 由牛顿第三定律可得:F压=7600N (1分) (2)当车对桥顶的压力FN=0时,mg= (1分) 可解得v=10m/s=22.4 m/s(2分) (3)当桥的半径变为地球的半径时,mg= 可解得=8000 m/s=8 km/s (2分)22、 (10分)解:物体在地面上时mg=500 故m=50kg (1分) 设此时卫星上升到离地球表面的高度为h,火箭上物体受到的支持力为 N,物体受到的重力为mg,据牛顿第二定律有:N-mg=ma (2分) 代入数据得:g=5 m/

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