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云南省昆明市黄冈实验学校2016-2017学年高一下学期期中考试物理试题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:72629 上传时间:2024-05-24 格式:DOC 页数:11 大小:450KB
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资源描述

1、云南省昆明市黄冈实验学校2016-2017学年高一下学期期中考试物理试题一、选择题(本大题共10个小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第16题只有一个选项符合题目要求;第710题有多项符合题目要求,全部选对的给4分,选对但不全的给2分,有选错的给0分)1. 下列关于质点的说法中,正确的是A. 体积很小的物体都可看成质点B. 质量很小的物体都可看成质点C. 物体的大小和形状在所研究的问题中起的作用很小,可以忽略不计时,我们就可以把物体看成质点D. 只有低速运动的物体才可看成质点,高速运动的物体不可看成质点【答案】C【解析】试题分析:A、体积很小的物体不一定能看作质点,比如分子很

2、小,但是在研究分子内的电子的运动的情况的时候,就不能看成质点;错误B、能否把物体看成质点与物体质量无关;错误C、当物体的大小和形状在所研究的问题是无关因素或为次要因素,能忽略不计时,可将物体看作质点处理;正确D、能否把物体看成质点与物体的速度大小无关;错误故选C考点:质点点评:物体能看成质点的条件是看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,物体的大小和形状能否忽略。2. 如图所示,小物体A与圆柱保持相对静止,跟着圆盘一起作匀速圆周运动,则A受力情况是A. 重力、支持力B. 重力、向心力C. 重力、支持力、向心力和摩擦力D. 重力、支持力和指向圆心的摩擦力【答案】D【解析】试题分析:物体在水平

3、面上,一定受到重力和支持力作用,物体在转动过程中,有背离圆心的运动趋势,因此受到指向圆心的静摩擦力,且静摩擦力提供向心力,故ABC错误,D正确考点:考查了向心力3. 关于曲线运动,下列说法中正确的是A. 曲线运动一定是变速运动B. 物体受到变力作用时就做曲线运动C. 曲线运动的物体受到的合外力可以为零D. 曲线运动物体的速度方向保持不变【答案】A【解析】曲线运动的方向一定变化,则曲线运动一定是变速运动,选项A正确,D错误; 物体受到变力作用时,不一定就做曲线运动,选项B错误; 曲线运动是变速运动,一定有加速度,则物体受到的合外力不可以为零,选项C错误; 故选A.4. 以v 0 = 12 m/s

4、的速度匀速行驶的汽车,突然刹车,刹车过程中汽车的加速度大小为6 m/s2,则刹车后A. 3 s内的位移是12 mB. 3 s内的位移是9 mC. 1 s末速度的大小是18 m/sD. 3 s末速度的大小是6 m/s【答案】A【解析】汽车速度减为零的时间为:,3s内的位移等于2s内的位移,则有:,故A正确,B错误1s末的速度为:v=v0+at=12-61m/s=6m/s,故C错误3s末的速度为零,故D错误故选A点睛:本题考查了运动学中的刹车问题,是道易错题,注意汽车速度减为零后不再运动,所以必须要先求解刹车停止时的时间5. 如图所示的皮带传动装置中,甲轮的轴和塔轮丙和乙的轴均为水平轴,其中,甲、

5、丙两轮半径相等,乙轮半径是丙轮半径的一半A、B、C三点分别是甲、乙、丙三轮的边缘点,若传动中皮带不打滑,则A. A、B两点的线速度大小之比为21B. B、C两点的角速度大小之比为12C. A、B两点的向心加速度大小之比为21D. A、C两点的向心加速度大小之比为14【答案】D【解析】试题分析:传动中皮带不打滑,则与皮带相连接的各点的线速度相同,故A、B两点的线速度大小相同,A项说法错误;B、C两点是绕同一轴转动物体上的距轴不同距离的点,故B、C两点的角速度大小相同,故B项说法错误;由向心加速度可知,由于A、B两点的线速度相同,半径之比为21,故A、B两点的向心加速度大小之比为12,故C项说法错

6、误;由于B、C两点的角速度大小相同,由可知B、C两点的向心加速度大小之比为12,又因A、B两点的向心加速度大小之比为12,故D说法正确。考点:本题考查了线速度、角速度、向心加速度的概念6. 美国的“大鸟”侦察卫星可以发现地面上边长仅为0.36 m的方形物体,它距离地面高度仅有16 km,理论和实践都表明:卫星离地面越近,它的分辨率就越高,那么分辨率越高的卫星A. 向心加速度一定越小B. 角速度一定越小C. 周期一定越大D. 线速度一定越大【答案】D【解析】根据万有引力提供向心力得: ;则 ,r越小,a越大故A错误 ,r越小,越大,故B错误; ,r越小,T越小故C错误 ,r越小,v越大故D正确;

7、故选D7. A、B两个质点,分别做匀速圆周运动,在相同的时间内它们通过的路程之比sAsB=23,转过的角度之比AB=32,则下列说法正确的是A. 它们的半径之比RARB=23B. 它们的半径之比RARB=49C. 它们的周期之比TATB=23D. 它们的周期之比TATB=32【答案】BC【解析】在相同的时间内,线速度与路程成正比由题可得线速度之比vA:vB=2:3,由角速度公式 可知:在相同的时间内,角速度与角度成正比,A:B=3:2,而半径 ,得到半径之比RA、RB= =4:9故A错误,B正确;周期与角速度成反比,则TA:TB=2:3故C正确;转速,则转速之比为fA:fB=3:2,故D错误故

8、选BC.8. 物体在光滑水平桌面受三个水平恒力(不共线)处于平衡状态,当把其中一个水平恒力撤去时,物体将A. 物体可能做匀加速直线运动B. 物体可能做匀减速直线运动C. 物体有可能做曲线运动D. 物体一定做曲线运动【答案】ABC【解析】物体原来处于平衡状态,物体的合力为零,当撤去其中一个力后,而其余力的合力与撤去的力大小相等、方向相反,故合力的大小是不变的,则:当合力方向与速度方向同向时,物体做匀加速直线运动,故A正确;当合外力方向与运动方向相反时,物体做匀减速直线运动,故B正确;合力恒定,故加速度恒定,当合力与速度不共线时,物体做曲线运动,故C正确;由以上分析可知,物体可以做直线运动也可以做

9、曲线运动,故D错误;故选ABC点睛:本题考查物体做曲线运动的条件应用,要注意根据物体做曲线运动的条件分情况来讨论即可,要注意的是由于物体受到的合力是不变的,所以物体一定是做匀变速运动9. 已知万有引力常量为G,在太阳系中有一颗行星的半径为R,若在该星球表面以初速度v0竖直上抛一物体,则该物体上升的最大高度为H.已知该物体所受的其他力与行星对它的万有引力相比较可忽略不计则根据这些条件,可以求出的物理量是A. 该行星的密度B. 该行星的自转周期C. 该星球的第一宇宙速度D. 该行星附近运行的卫星的最小周期【答案】ACD【解析】试题分析:在该星球表面以初速度v0竖直上抛出一物体,则该物体上升的最大高

10、度为H由,得,对环绕该星球表面运行的卫星,万有引力提供其做圆周运动的向心力:得:根据密度的定义有:故可求出密度,A正确;行星的自转周期与行星的本身有关,根据题意无法求出,故B错误;根据公式可得第一宇宙速度为,C正确;行星附近运行的卫星的最小周期就是在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的周期,根据公式可得,D正确。考点:考查了万有引力定律的应用10. 如图所示,有一个半径为R的光滑圆轨道,现给小球一个初速度,使小球在竖直面内做圆周运动,则关于小球在过最高点的速度v,下列叙述中正确的是A. v的极小值为B. v由零逐渐增大,轨道对球的弹力逐渐增大C. 当v由值逐渐增大时,轨道对小球的弹力也逐渐增

11、大D. 当v由值逐渐减小时,轨道对小球的弹力逐渐增大【答案】BC【解析】因为轨道内壁下侧可以提供支持力,则最高点的最小速度为零,故A错误;在最高点只有重力提供向心力,即 ,解得: ,轨道对球的弹力为零,当 ,管道下壁对小球有作用力,根据牛顿第二定律得, ,速度增大时,弹力减小,故B错误;当 ,管道上壁对小球有作用力,根据牛顿第二定律得,当速度增大时,弹力F增大,故C正确;当,管道下壁对小球有作用力,根据牛顿第二定律得,速度减小,弹力增大,故D正确故选CD.二、实验、填空题11. 在“研究匀变速直线运动” 的实验中:小车拖着纸带的运动情况如图所示,图中A、B、C、D、E为相邻的记数点,相邻的记数

12、点的时间间隔是0.10s,标出的数据单位是cm,则打点计时器在打C点时小车的瞬时速度是_m/s,小车运动的加速度_m/s2。(结果保留3位有效数字)【答案】 (1). 1.28 (2). 3.20点睛:解决本题的关键:掌握匀变速直线运动的推论,知道纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度和加速度12. (1)在“研究平抛物体运动”的实验中,可以描绘平抛物体运动轨迹和求物体的平抛初速度。实验简要步骤如下:A让小球多次从_位置上滚下,记下小球穿过卡片孔的一系列位置;B安装好器材,注意斜槽末端水平和平板竖直,记下斜槽末端O点和过O点的竖直线,检测斜槽末端水平的方法是_。C测出曲线上某点的坐标x 、y

13、,用v0 = _,算出该小球的平抛初速度,实验需要对多个点求v0的值,然后求它们的平均值。D取下白纸,以O为原点,以竖直线为轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛轨迹。上述实验步骤的合理顺序是_只排列序号即可)。(2)如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm。若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=_(用L、g表示),其值是_(取g=9.8m/s2 ),小球在b点的速率是_。【答案】 (1). 同一 (2). 将小球放在水平槽中 (3). ,若能静止则可认为水平 (4). (5). BADC

14、 (6). (7). 0.7m/s (8). 0.875m/s【解析】(1)A.为了使小球的平抛运动初速度相等,让小球多次从斜槽的同一位置滚下B.检测斜槽末端水平的方法是将小球放在水平槽中,若能静止则可认为水平.13. 经典力学的基础是_,万有引力定律更是建立了人们对牛顿物理学的尊敬。经典力学适用范围_、宏观、弱引力。【答案】 (1). 牛顿运动定律 (2). 低速 【解析】经典力学的基础是牛顿运动定律,万有引力定律更是建立了人们对牛顿物理学的尊敬。经典力学适用范围低速、宏观、弱引力。计算题14. 如图所示,用 F=16N 的水平拉力,使质量 m=4kg 的物体由静止开始沿水平地面做匀加速直线

15、运动已知物体与地面间的动摩擦因数=0.2 ,g 取 10 m/s2求:(1)物体加速度a的大小;(2)物体开始运动后t=2s内通过的位移 x【答案】(1) (2)4m【解析】(1)由牛顿第二定律,得则 (2)由且v0=0可得:=4m15. 水平抛出的一个石子,经过0.4s落到地面,落地时的速度方向跟水平方向的夹角是53 ,(g取10m/s2 )。试求:(1)石子的抛出点距地面的高度;(2)石子抛出的水平初速度。【答案】0.8m3m/s【解析】解:(1 )石子做平抛运动,竖直方向有:h=gt2=100.42m=0.8m(2 )落地时竖直方向分速度:vy=gt=100.4m/s=4m/s落地速度方

16、向和水平方向的夹角是53则:tan53=可得水平速度为:vx=4m/s=3m/s答:(1)石子的抛出点距地面的高度为0.8m;(2)石子抛出的水平初速度为3m/s【点评】解决本题的关键掌握平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,运用运动学公式灵活求解16. 如图所示,小球在外力作用下,由静止开始从A点出发做匀加速直线运动,到B点消除外力。然后,小球冲上竖直平面内半径为R的光滑半圆环,恰能维持在圆环上做圆周运动通过最高点C,到达最高点C后抛出,最后落回到原出发点A处,试求: (1)小球运动到C点时的速度;(2)A、B间的距离。【答案】(1)(2)2R【解析】试题分析:(1)小球恰好经过C点,在

17、C点重力提供向心力,则有mg=m解得:(2)小球从C到A做平抛运动,则有:2R=解得:t=则A、B之间的距离x=答:(1)小球运动到C点时的速度为;(2)A、B之间的距离为2R17. 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g10 m/s2,空气阻力不计)(1)求该星球表面附近的重力加速度g/;(2)已知该星球的半径与地球半径之比为R星:R地1:4,求该星球的质量与地球质量之比M星:M地。【答案】(1)2m/s2(2)180【解析】试题分析:运用运动学公式求出时间t与初速度之间的关系,求出地球表面重力加速度g与星球表面附近的重力加速度g间的关系根据万有引力等于重力表示出质量,求出星球的质量与地球质量之比(1)根据匀变速直线运动规律t=得:从竖直上抛到最高点,上升的时间是=,上升和下降的时间相等,所以从上抛到落回原处t=由于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小球落回原处根据匀变速直线运动规律得:5t=由得星球表面附近的重力加速度g=g=2m/s2,(2)根据万有引力等于重力得:=mgM=所以=

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