江苏省无锡市江阴四校联考2018-2019学年高一下学期物理期中考试试卷

修改时间:2024-07-13 浏览次数:220 类型:期中考试 编辑

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一、单选题

  • 1. 下列说法符合史实的是(   )
    A . 牛顿首先发现了行星的运动规律 B . 开普勒发现了万有引力定律 C . 卡文迪许首先在实验室里测出了万有引力常量数值 D . 牛顿首先发现了海王星和冥王星
  • 2. 关于地球同步卫星的说法中正确的是(   )
    A . 加速度为9.8m/s2 B . 速度为7.9km/s C . 周期等于地球自转周期 D . 轨道是围绕地球的任意圆
  • 3. 如图所示,两球的半径远小于r,而球质量分布均匀,大小分别为m1 , m2 , 则两球间的万有引力大小为( )

    A . B . C . D .
  • 4. 如图所示,A、B、C是在地球大气层外的圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,下列说法中正确的是( )

    A . B,C的角速度相等,且小于A的角速度 B . B,C的线速度大小相等,且大于A的线速度 C . B,C的向心加速度相等,且大于A的向心加速度 D . B,C的周期相等,且小于A的周期
  • 5. 如图所示,图中v1、v2和v3分别为第一、第二和第三宇宙速度三个飞行器a、b、c 分别以第一、第二和第三宇宙速度从地面上发射,三个飞行器中能够克服地球的引力,永远离开地球的是( )

    A . 只有a B . 只有b C . 只有c D . b和c
  • 6. 若已知行星绕太阳公转的半径为r,公转的周期为T,万有引力常量为G,则由此可求出(   )
    A . 行星的质量 B . 太阳的质量 C . 行星的密度 D . 太阳的密度
  • 7. 已知万有引力常量G,在下列给出的情景中,能根据测量数据求出月球密度的是 ( )
    A . 在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出落下的高度H和时间t B . 发射一颗贴近月球表面绕月球做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的周期T C . 观察月球绕地球的圆周运动,测出月球的直径D和月球绕地球运行的周期T D . 发射一颗绕月球做匀速圆周运动的卫星,测出卫星离月球表面高度H和卫星的周期T
  • 8. 若取地球的第一宇宙速度为8 km/s,某行星的质量是地球的6倍,半径是地球的1.5倍,该行星的第一宇宙速度约为( )
    A . 16 km/s B . 32 km/s C . 4 km/s D . 2 km/s
  • 9. 某一人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球轨道半径的1/3,则此卫星运行的周期大约是( )
    A . 1~4天之间 B . 4~8天之间 C . 8~16天之间 D . 16~20天之间
  • 10. 在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ。则  (    )

    A . 卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度小于7.9km/s B . 卫星在轨道Ⅰ上经过Q点时的加速度与它在轨道Ⅱ上经过Q点时的加速度不相等 C . 在轨道Ⅰ上,卫星在P点的速度小于在Q点的速度 D . 卫星在Q点通过减速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ
  • 11. 人造地球卫星进入轨道做匀速圆周运动,下面说法中正确的是( )
    A . 卫星内的物体失重,卫星本身没失重 B . 卫星内的物体不再受万有引力作用 C . 卫星内物体仍受万有引力作用 D . 卫星内的物体不受万有引力作用而受向心力作用
  • 12. 关于机器的功率,下列说法中正确的是(   )
    A . 机器的功率越小,做功越慢 B . 机器的功率越大,做功越多 C . 机器的功率越小,做功越快 D . 以上说法都不对
  • 13. 如图所示,力F大小相等,物体沿水平面运动的位移l也相同,下列哪种情况F做功最少(  )
    A . B . C . D .
  • 14. 如图所示,质量为60 kg的某运动员在做俯卧撑运动,若他在1 min内做了30个,每次重心上升的距离均为0.3 m,g取10m/s2 , 则1 min内运动员克服重力做功和他的功率为( )

    A . 540 J,7 W B . 5 400 J,90 W C . 1 800 J,30 W D . 3 600 J,60 W
  • 15. 物体在两个相互垂直的力作用下运动,力F1对物体做功6J,物体克服力F2做功8J,则F1、F2的合力对物体做功为(   )
    A . 14J B . 10J C . 2J D . -2J
  • 16. 汽车爬坡时,驾驶员的操作是:加大油门,同时将变速器换成低速档.加大油门是使发动机发挥最大的功率,换用低速档是为了减速.那么,在爬坡时,减少汽车的速度是为了(   )
    A . 保证安全 B . 获取更大的动力 C . 省油 D . 增大惯性
  • 17. 货轮拖拽船所需的拉力与其速度成正比,当拖拽速度为4m/s时,所需功率为20kW.则当速度减小为2m/s时所需功率为( )
    A . 5kW B . 10kW C . 20kW D . 40kW
  • 18. 如图所示,在天花板上的O点系一根细绳,细绳的下端系一小球.将小球拉至细绳处于水平的位置,由静止释放小球,小球从位置A开始沿圆弧下落到悬点的正下方的B点的运动过程中,下面说法正确的是(   )

    A . 小球的向心力大小不变 B . 细绳对小球的拉力对小球做正功 C . 细线的拉力对小球做功的功率为零 D . 重力对小球做功的功率先变小后变大
  • 19. 质量为m的物体,从静止开始以2g的加速度竖直向下运动的位移为h ,空气阻力忽略不计,下列说法正确的是 (   )
    A . 物体的重力势能增加mgh B . 物体的重力势能减少2mgh C . 物体的动能增加2mgh D . 物体的机械能保持不变
  • 20. 小球做下列几种运动,其机械能守恒的是( )
    A . 小球被外力拉着沿光滑的斜面匀速上升 B . 小球落在竖直弹簧上,将弹簧压缩至最短 C . 小球在竖直平面内做匀速圆周运动 D . 小球在做自由落体运动
  • 21. 蹦极是一种比较流行的极限运动,弹性绳一端固定在高空跳台,另一端系住运动员,运动员从高空自由下落,则自开始下落至最低点的过程中( )

    A . 运动员的速度先增大再减小 B . 运动员的加速度先增大再减小 C . 绳子的弹性势能先增大再减小 D . 运动员的重力势能先增大再减小
  • 22. 如图所示滑轮光滑轻质,阻力不计,M1=2kg,M2=1kg,M1离地高度为H=0.5m.M1与M2从静止开始释放,当M1静止下落0.15m时的速度为(   )

     

    A . 4m/s B . 3m/s C . 2m/s D . 1m/s

二、多选题

  • 23. 如图所示,质量为m的飞机在水平甲板上,受到与竖直方向成θ角的斜向下的恒定拉力F作用下,沿水平方向移动了距离s,飞机与水平甲板之间的摩擦阻力大小恒为f,则在此过程中(   )

    A . 摩擦力做的功为-fs B . 力F做的功为Fscosθ C . 重力做的功为mgs D . 力F做的功为Fssinθ

三、实验题

  • 24. 在用如图所示的装置做“探究功与速度变化的关系”的实验时

    (1) 下列说法不正确的是_______
    A . 为了平衡摩擦力,实验中可以将长木板的左端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时器的纸带自由下滑时能保持匀速运动 B . 为简便起见,每次实验中橡皮筋的规格要相同,拉伸的长度要一样 C . 可以通过改变橡皮筋的条数来改变拉力做功的数值 D . 可以通过改变小车的质量来改变拉力做功的数值
    (2) 根据实验数据作出了如图所示的W—v图象,下列符合实际的是_______
    A . B .   C . D .
  • 25.                 
    (1) 某同学用如图所示的装置做“验证机械能守恒定律”的实验,已有铁架台、铁夹、电源、纸带、打点计时器,还必须选取的器材有________(填字母).
       
    A . 砝码 B . 重锤 C . 秒表 D . 刻度尺
    (2) 实验中打点计时器接周期为T的交流电源,该同学得到的一条理想纸带如图所示,O点对应重物做自由落体运动的初始位置,从合适位置开始选取的三个连续点A、B、C到O点的距离如图所示,已知重物的质量为m,重力加速度为g.则从打下O点到B点的过程中,重物减少的重力势能为,重物增加的动能为

四、解答题

  • 26. 一颗卫星在离地表h高度绕地球做匀速圆周运动。已知地球半径r,地球表面的重力加速度g,引力常量为G,求:
    (1) 地球的质量M;
    (2) 该卫星绕地球运动的线速度大小v.
  • 27. 如图所示,摩托车做特技表演时,以v0=10m/s的速度从地面冲上高台,t=5s后以同样大小的速度从高台水平飞出.人和车的总质量m=1.8×102kg,台高h=5.0m.摩托车冲上高台过程中功率恒定为P=2kW,不计空气阻力,取g=10m/s2.求:

    (1) 人和摩托车从高台飞出时的动能Ek
    (2) 摩托车落地点到高台的水平距离s;
    (3) 摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功Wf.
  • 28. 如图,与水平面夹角q=60°的斜面和半径R=0.4m的光滑圆轨道相切于B点,且固定于竖直平面内.滑块从斜面上的A点由静止释放,经B点后沿圆轨道运动,通过最高点C时轨道对滑块的弹力为零.已知滑块与斜面间动摩擦因数m= g取10m/s2 , 求:

    (1) 滑块在C点的速度大小vC
    (2) 滑块在B点的速度大小vB
    (3) A、B两点间的高度差h.

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