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当前位置:首页 > 临时分类 > 河北省邢台市2017-2018学年高一下学期期中考试物理试题
1选择题:本题共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小题只有一个选项正确,第9~12小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。1.下列物理学史中人物关系正确的是A.哥白尼认为地球是宇宙的中心B.牛顿提出了狭义相对论C.卡文迪许发现的万有引力定律D.开普勒揭示了行星绕太阳的轨道是椭圆2.下列说法正确的是A.滑动摩擦力可能对物体做负功B.力对物体做的功越多,力做功的功率越大C.由P=Fv可知,速度越大,功率就越大D.只要物体受力的同时又有位移发生,则力一定对物体做功3.如图所示,某篮球运动员以胳膊肘O点为转轴投篮,篮球距O点距离为r,篮球出手瞬间手臂转动的角速度为ω。篮球出手后做斜上抛运动,则以下说法正确的是A.篮球出手的瞬间,线速度大小为rB.篮球出手的瞬间,加速度大小为r2C.篮球在空中运动到最高点时速度为零D.若篮球未到达篮筐(篮球运动的距离较小),则在不改变其他条件再次投篮时应适当增大角速度ω4.图甲是Kitty猫主题公园中的苹果树飞椅,其示意图如图乙所示。钢绳一端系着座椅,另一端固定在上面的转盘上,转盘可绕穿过其中心的整直轴转动。当转盘以角速度ω匀速转动时,钢绳与转轴在同一竖直平面内,质量相等的A、B座椅与竖直方向的夹角分别为θ与α,A、B恰好在同一水平面上,不计钢绳所受的重力,下列说法正确的是A.θαB.钢绳对A座椅的拉力小于钢绳对B座椅的拉力C.A座椅的线速度大于B座椅的线速度D.A座椅的角速度大于B座椅的角速度5.关于重力势能,下列说法正确的是A.重力势能的大小只由物体本身决定B.物体与零势面的距离越大,它的重力势能也越大2C.一个物体的重力势能从-5J变化到-3J重力势能变大了D.重力势能的减少量可能大于重力对物体做的功6.如图所示,固定在洒水车尾部的水枪水平放置,某次洒水车静止进行洒水检测时,水枪的喷水速度为10m/s,水能洒到距出水口5m远的地方。要使水能洒到距出水口8m远的地方,不计空气阻力,则喷水的速度应增加到A.12m/sB.16m/sC.2m/sD.25m/s7.甲为近地园轨道地球卫星,乙为近月圆轨道月球卫星,若地球半径为月球半径的4倍,地球表面重力加速度为月球表面重力加速度的6倍,则A.甲、乙的周期之比为2:6B.甲、乙的角速度之比为2:3C.甲、乙的线速度之比为1:6D.地球与月球质量之比为128:38.如图所示,水平传送带由电动机带动着始终保持速度v匀速运动,一质量为m的小物块轻轻放在传送带左端。已知物块到达传送带右端前已经开始匀速运动,物块与传送带之间的动摩擦因数为μ,在小物块开始运动到加速至v的过程中A.小物块的动能增加量为2mvB.传送带对小物块做功的平均功率为mgvC.传送带对小物块的摩擦力做的功为221mvD.小物块对传送带的摩擦力做的功为221mv9.下列说法正确的是A.不论是对宏观物体,还是微观粒子,经典力学和量子力学都是适用的B.当物体运动速度很大(接近光速)时,经典力学理论所得的结果与实际结果之间出现了较大的偏差C.在经典力学中,物体的质量是不变的,在狹义相对论中,物体的质量随物体速度增大而减小D.牛顿的引力理论不能用于中子星表面10.图示为自行车的传动结构的核心部件,大齿轮通过链条带动小齿轮,小齿轮带动后轮转动。A、B、C分别是大齿轮、小齿轮、后轮边缘上的质点,提起自行车后轮,匀速转动踏脚,则A.B点向心加速度大于A点向心加速度B.A点向心加速度大于C点向心加速度C.A、B、C三点的线速度大小相等D.B、C两点的角速度大小相等11.某人造地球卫星发射时,先进入椭圆轨道I,在远地点A加速变轨进人圆轨道Ⅱ.已知轨道Ⅰ的近地点B到地心的距离近似等于地球半径R,远地点A到地心的距离为3R,则下列说法正确的是A.卫星在B点的加速度是在A点加速度的3倍3B.地球对卫星在B点的万有引力是在A点万有引力的9倍C.卫星在轨道Ⅱ上的运动周期是在轨道Ⅰ上运动周期的463倍D.卫星在轨道I上B点的线速度小于第一字宙速度12.一小船在匀速流动的河水中以船身始终垂直于河岸方向过河,已知河宽为64m,河水的流速大小为3m/s,小船相对于水的初速度为0,过河过程中小船先以1m/s²的加速度匀加速运动,到达河的中点后再以1m/s²的加速度匀减速运动,则A小船过河的平均速度为24m/sB.小船过河过程中垂直河岸的最大速度为8m/sC.小船过河的时间为16sD.小船到达河对岸时的位移大小为112m非选择题:本题共6小题,共52分。把答案填在答题卡中的横线上或按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能给分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。13.(4分)图示为用向心力演示器验证向心力公式的实验,A、B两槽的半径之比为3:1。a、b分别是与A、B槽同轴的轮,且a、b轮半径相同,当a、b两轮在皮带带动下勾速转动时(1)两槽转动的角速度A________.(填写“”“=”或“”)B.(2)将两质量相同的钢球,①放在A槽的边缘,②放在B槽的边缘,则钢球①、②受到的向心力之比为____。A.1:3B.1:1C.1:2D.3:114.(8分)在“研究平抛运动”实验中,让钢球在斜槽轨道上由静止开始滑下,通过槽口后做平拋运动,记录运动轨迹上的一个位置。让钢球再次从斜槽轨道上滑下,再次记录运动轨迹上的另一个位置。经过多次操作得到钢球所经过的多个位置,连起来得到钢球做平抛运动的轨迹。(1)下列说法正确的是_______.A.斜槽末端必须水平B.斜槽轨道的摩擦力一定要小到可忽略不计C.钢球每次可以从轨道上;不同位置滑下(2)某次实验中,由于斜槽末端到竖直墙壁的距离较近,钢球从槽口拋出后做平抛运动,击中了墙壁上的某点P,如图所示,现测得槽口到竖直墙壁的距离为x,钢球的落点P到槽口未端的高度差为H,钢球直径为D(钢球直径相对于水平位移不可忽略).重力加速度为g,则钢球此次实验平抛的水平位移为______;离开槽口时的初速度大小为______。415.(8分)某恒星的两颗行星P、Q在同一轨道平面沿同一方向绕恒星做匀速圆周运动,行星Q的轨道半径为行星P的轨道半径的4倍。(1)求P、Q两行星的运行周期之比QpTT;(2)若某时刻两行星和恒星正好在一条直线上,求两行星再次与恒星在一条直线上所需的最小时间与P行星周期的比值k。16.(10分)某汽车发动机的额定功率为60kW,汽车质量为1.5t,汽车在运动中所受阻力的大小恒为车重的0.1倍。g取10m/s²,求:(1)汽车所能达到的最大速度;(2)当汽车以额定功率启动,速度达到5m/s时的加速度;(3)当汽车以大小为1m/s²的恒定加速度启动时,其匀加速过程维持的时间。17.(10)分)某飞船在某小行星表面为返回地球而竖直起飞,起飞前在行星表面上的重力G=1×104N,飞船起飞时的加速度大小1a=5m/s².飞船上升的高度等于小行星半径时的加速度大小2a=10m/s².若飞船上升时受到的推力不变,小行星的半径R=96km,不计其他星体及该行星表面气体的影响,求:(1)飞船的质量和起飞时的推力;(2)该小行星的第一宇宙速度。18.(12分)如图所示,某餐厅的餐桌采用的是电动餐桌,其中心是一个在电动机带动下可以匀速转动、半径为R的圆盘,圆盘与餐桌在同一水平面上,放置在圆盘边缘的小瓷碟与圆盘间的动摩擦因数为0.5,与餐桌间的动摩擦因数为0.25,餐桌高也为R。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,瓷碟的大小不计,重力加速度为g.(1)为使瓷碟不滑到餐桌上,圆盘的角速度ω的最大值为多少?(2)缓慢增大圆盘的角速度.瓷碟从圆盘上甩出,为使瓷碟不滑落到地面,餐桌半径1R的最小值为多大?(3)若餐桌半径RR452,则在圆盘角速度缓慢增大时,瓷碟从圆盘上被甩出后滑落到地面上的位置到圆盘中心的水平距离L为多少?5高一物理参考答案123456789101112DADBCBACBDADBCBC13.(1)=;(2)D.14.(1)A;(2)2Dx;DHgDx4822)(15.解:(1)由万有引力提供向心力22224TmrrmrGMm可知:33QPQPrrTT解得81QPTT(2)设两行星与恒星再次在一条直线上的最短时间为t,分析可知tTtTQP22两行星再次与恒星在一条直线上所需的最小时间与P行星周期的比值74k。16.解:(1)当汽车的加速度为零时,汽车的速度v达到最大值mv.此时牵引力与阻力相等,故最大速度为fPvm=40m/s。(2)由vFP1,mafF1得速度v=5m/s时的加速度为:21m/s7mfmvPmfFa(3)当汽车以a′=1m/s²的加速度启动时,匀加速运动所能达到的最大速度为m/s201mafPFPvm由于此过程中汽车做匀加速直线运动,满足tavm故匀加速过程能维持的时间s20avtm17.解:(1)设飞船受到的推力为F,质量为m,飞船起飞时有10maGF由万有引力定律2rGMmF6可知飞船上升的高度为R时所受的重力为301105.24GGN由牛顿第二定律可知21maGF解得F=1.75×104N(1分)m=1.5×10³kg。(2)由万有引力提供向心力:RvmRGMm22可得:RvmG20解得v=800m/s。18.解:(1)为使瓷碟不从圆盘上滑出,向心力不能大于最大静摩擦力Rmmg21解得RgRg21(2)瓷碟从圆盘上滑出时的速度21gRRv瓷碟滑到餐桌边缘速度减小到0时,恰不滑落到地面根据匀变速直线运动规律21122vgx可得滑过的位移:Rx1餐桌最小半径RRxR22211(3)若餐桌半径RR452,由几何关系可得瓷碟在餐桌上滑行的距离RRRx432222根据匀变速直线运动规律:212222)(2vvgx可得瓷碟离开桌边的速度8gR2v根据平抛运动规律:22321,gtRtvx可知瓷碟离开桌边后的水平位移23Rx由几何关系可得,落地点到圆盘中心的水平距离RRxxL441)(22322
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