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2015-2016学年广东省揭阳市普宁一中高一下学期期中物理...

更新时间:2017-07-31 浏览次数:591 类型:期中考试
一、<b >选择题</b>
  • 1. 下列运动过程中,可视为机械能守恒的是(   )

    A . 热气球缓缓升空 B . 树叶从枝头飘落 C . 掷出的铅球在空中运动 D . 跳水运动员在水中下沉
  • 2. (2017高一下·平顶山期末)

    如图,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平,一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道,质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小,用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功,则(   )

    A . W= mgR,质点恰好可以到达Q点 B . W> mgR,质点不能到达Q点 C . W= mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离 D . W< mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离
  • 3.

    如图所示,为某质点(质量不变)运动过程中机械能(E)随速度平方(v2)变化的图像,关于该质点到零势能面竖直距离的变化,下列说法正确的是(   )

    A . AB过程一定不变 B . AB过程一定增大 C . BC过程一定不变 D . BC过程一定增大
  • 4.

    小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当登月器第一次回到分离点时,登月器恰与航天站对接,忽略登月器快速启动和制动时间,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行.已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为(   )

    A . 1.4π B . 1.7π C . 3.6π D . 4.7π
  • 5.

    如图所示,固定斜面AE分成等长四部分AB、BC、CD、DE,小物块与AB、CD间动摩擦因数均为μ1;与BC、DE间动摩擦因数均为μ2 , 且μ1=2μ2 . 当小物块以速度v0从A点沿斜面向上滑动时,刚好能到达E点.当小物块以速度 从A点沿斜面向上滑动时,则能到达的最高点(   )

    A . 刚好为B点 B . 刚好为C点 C . 介于AB之间 D . 介于BC之间
  • 6. 物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能.取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为m0的质点距离质量为M0的引力源中心为r0时.其引力势能EP=﹣ (式中G为引力常数),一颗质量为m的人造地球卫星以圆形轨道环绕地球飞行,已知地球的质量为M,由于受高空稀薄空气的阻力作用.卫星的圆轨道半径从r1逐渐减小到r2 . 若在这个过程中空气阻力做功为Wf , 则在下面给出的Wf的四个表达式中正确的是(   )

    A . Wf=﹣GMm( B . Wf=﹣ C . Wf=﹣ D . Wf=﹣
  • 7.

    如图所示,在皮带传动装置中,主动轮A和从动轮B半径不等,皮带与轮之间无相对滑动,则下列说法中正确的是(   )

    A . 两轮的角速度相等 B . 两轮边缘的线速度大小相等 C . 两轮边缘的向心加速度大小相等 D . 两轮转动的周期相同
  • 8. (2017高一下·庆城期末)

    如图,小物体m与圆盘保持相对静止,随盘一起做匀速圆周运动,则物体的受力情况错误的是(   )

    A . 受重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用 B . 摩擦力的方向始终指向圆心O C . 重力和支持力是一对平衡力 D . 摩擦力是使物体做匀速圆周运动的向心力
  • 9. 若火车按规定速率转弯时,内、外轨对车轮皆无侧压力,则火车以较小速率转弯时(   )

    A . 仅内轨对车轮有侧压力 B . 仅外轨对车轮有侧压力 C . 内、外轨对车轨都有侧压力 D . 内、外轨对车轮均无侧压力
  • 10. 汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P.快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶.图四个图像中,哪个图像正确表示了从司机减小油门开始,汽车的速度与时间的关系 (   )

    A . B . C . D .
二、<b >双项选择题</b>
  • 11. 一物体以初速度20m/s竖直上抛,当速度大小变为10m/s时所经历的时间可以是(   )

    A . 1s B . 2s C . 3s D . 4s
  • 12.

    如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的运动及受力情况是(   )

    A . 加速上升 B . 减速上升 C . 拉力大于重力 D . 拉力小于重力
  • 13.

    如图所示,当正方形薄板绕着过其中心O并与板垂直的转动轴转动时,板上A、B两点的(   )

    A . 角速度之比ωA:ωB=1:1 B . 角速度之比ωA:ωB=1: C . 线速度之比vA:vB= :1 D . 线速度之比vA:vB=1:
  • 14.

    长为L的轻杆一端固定质量为m的小球,另一端可绕固定光滑水平转轴O转动,现使小球在竖直平面内做圆周运动,C为圆周的最高点,若小球通过圆周最低点D的速度大小为 ,则小球在C点(   )

    A . 速度等于 B . 速度大于 C . 受到轻杆向上的弹力 D . 受到轻杆向下的拉力
三、<b >填空题</b>
  • 15.

    在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻记数点时间间隔为0.02s),那么:

    1. (1) 纸带的(用字母表示)端与重物相连;

    2. (2) 打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=m/s;

    3. (3) 从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=J,此过程中物体动能的增加量△Ek=J;(g取9.8m/s2 , 保留两位小数)

    4. (4) 通过计算,数值上△EP△Ek(填“<”、“>”或“=”),这是因为

    5. (5) 实验的结论是:

四、<b >计算题</b>
  • 16. (2017高二上·枣阳开学考)

    如图,

    在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为l,水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态.可视为质点的小物块从轨道右侧A点以初速度v0冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回.已知R=0.4m,l=2.5m,v0=6m/s,物块质量m=1kg,与PQ段间的动摩擦因数μ=0.4,轨道其它部分摩擦不计.取g=10m/s2 . 求:

    1. (1) 物块第一次经过圆轨道最高点B时对轨道的压力;

    2. (2) 物块仍以v0从右侧冲上轨道,调节PQ段的长度l,当l长度是多少时,物块恰能不脱离轨道返回A点继续向右运动.

  • 17. (2016高三上·钦州港期中) 宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处.(取地球表面重力加速度g=10m/s2 , 空气阻力不计)

    1. (1) 求该星球表面附近的重力加速度g′;

    2. (2) 已知该星球的半径与地球半径之比为R:R=1:4,求该星球的质量与地球质量之比M:M

  • 18.

    发射地球同步卫星时,先将卫星发射到距地面高度为h的近地圆轨道上,在卫星经过A点时点火实施变轨进入椭圆轨道,最后在椭圆轨道的远地点B点再次点火将卫星送入同步轨道,如图所示.已知同步卫星的运动周期为T,地球的半径为R,地球表面重力加速度为g,忽略地球自转的影响.求:

    1. (1) 卫星在近地点A的加速度大小

    2. (2) 远地点B距地面的高度.

  • 19.

    如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的 光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg.现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.3s,碰后的速度大小变为4m/s.当A与B碰撞后会立即粘在一起运动,g取10m/s2 , 求:

    1. (1) 在A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小;

    2. (2) A、B滑上圆弧轨道的最大高度.

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