四川省资阳市2019-2020学年高一下学期物理期末质量检测试卷

修改时间:2021-05-20 浏览次数:155 类型:期末考试 编辑

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一、单选题

  • 1. 下列关于物理学史实的描述,错误的是(   )
    A . 开普勒发现了行星的运动规律,澄清了多年来人们对天体运动的神秘、模糊的认识,为人们解决行星运动学问题提供了依据 B . 牛顿发现了万有引力定律,揭示了天体运行的规律与地上物体运动的规律具有内在的一致性,成功地实现了天上力学与地上力学的统一 C . 卡文迪许应用扭秤装置测出了万有引力常量,证明了万有引力的存在,被称为“测出地球质量第一人” D . 冥王星是英国剑桥大学的学生亚当斯和勒维耶合作研究后共同发现的
  • 2. 如图所示,套在竖直细杆上的环A由跨过定滑轮的不可伸长的轻绳与重物B相连。由于B的质量较大,故在释放B后,A将沿杆上升,当A环上升至与定滑轮的连线水平时,其上升速度v1≠0,若这时B的速度为v2 , 则(   )

    A . v2=0 B . v2>v1 C . v2≠0 D . v2=v1
  • 3. 关于一对作用力和反作用力做功,下列说法正确的是(    )
    A . 作用力做正功,反作用力可以做正功、负功及不做功 B . 一对作用力和反作用力做功的和一定为零 C . 若作用力做正功,反作用力一定做负功,绝对值可以不相等 D . 若作用力不做功,反作用力一定不做功
  • 4. 如图所示,下列有关生活中的圆周运动实例分析,其中说法正确的是(   )

    A . 汽车通过凹形桥的最低点时,汽车处于失重状态 B . 在铁路的转弯处,通常要求外轨比内轨高,目的是利用轮缘与外轨的侧压力助火车转弯 C . “水流星”匀速转动过程中,在最高点处水对碗底的压力小于其在最低处水对碗底的压力 D . 脱水桶的脱水原理是水滴受到的离心力大于它受到的向心力,从而沿切线方向甩出
  • 5. 科幻影片《流浪地球》中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,其逃离过程可设想成如图所示,地球在椭圆轨道I上运行到远日点P变轨进入圆形轨道II,在圆形轨道II上运行一段时间后在P点时再次加速变轨,从而最终摆脱太阳束缚。对于该过程,下列说法正确的是( )

    A . 地球在P点通过向前喷气减速实现由轨道I进入轨道II B . 若地球在I、II轨道上运行的周期分别为T1、T2 , 则T1<T2 C . 地球在轨道I正常运行时(不含变轨时刻)经过P点的加速度比地球在轨道II正常运行(不含变轨时刻)时经过P点的加速度大 D . 地球在轨道I上过O点的速率比地球在轨道II上过P点的速率小
  • 6. 一辆汽车从静止开始以恒定功率P启动,若汽车行驶过程中受到的阻力恒定,其加速度与速度的倒数的关系如图所示,图像斜率为k,横截距为b,则(   )

    A . 汽车所受阻力为 B . 汽车的质量为 C . 汽车的最大速度为b D . 汽车从静止到获得最大速度的时间为

二、多选题

  • 7. 如图甲所示,轻杆长为3R,已知 ,两端分别固定着质量相等的两个小球A和B,杆上O点装有光滑的水平转轴,给小球B一个合适的速度能够让小球A和小球B绕着O在竖直面内做圆周运动,忽略空气阻力.设小球B在最高点的速度为v,小球B受到的弹力大小为F,其 图象如图乙所示,则下列说法正确的是(    )

        

    A . 当地的重力加速度为 B . 小球B的质量为 C . 由图乙分析可得到小球A转到最高点时的最小速度为 D . ,当小球A转到最高点时受到的弹力有可能为零
  • 8. 2019年12月20日,国防科技大学领衔研制的我国天基网络低轨试验双星在太原卫星发射中心搭载CZ—4B火箭成功发射,双星顺利进入预定轨道,假设两个质量分别为m1和m2 )的星体A和B组成一双星系统,二者中心之间的距离为L,运动的周期为T,万有引力常量为G,下列说法正确的是(   )
    A . 因为 ,所以星体A对星体B的万有引力大于星体B对星体A的万有引力 B . 星体A做圆周运动的半径为 C . 星体B的线速度大小为 D . 两星体的质量之和为
  • 9. 如图所示,固定光滑长斜面倾角 =37°,下端有一固定挡板。两小物块A、B放在斜面上,质量均为m,用与斜面平行的轻弹簧连接。一跨过轻小定滑轮的轻绳左端与B相连,右端与水平地面上的电动玩具小车相连。系统静止时,滑轮左侧轻绳与斜面平行,右侧轻绳竖直,长度为L且绳中无弹力。当小车缓慢向右运动 距离时A恰好不离开挡板。已知重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.在小车从图示位置发生位移 过程中,下列说法正确的是(   )

    A . 弹簧的劲度系数为 B . 拉力对B做功为 C . 若小车以速度 向右匀速运动,位移大小为 时B的速率为 D . 若小车以速度 向右匀速运动,拉力对B做的功为
  • 10. 轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m的圆环相连,圆环套在倾斜的粗糙固定杆上,杆与水平面之间的夹角为α,圆环在A处时弹簧竖直且处于原长。将圆环从A处静止释放,到达C处时速度为零。若圆环在C处获得沿杆向上的速度v,恰好能回到A.已知 ,B是AC的中点,弹簧始终在弹性限度之内,重力加速度为g,则(   )

    A . 下滑过程中,环受到的合力不断减小 B . 下滑过程中,环与杆摩擦产生的热量为 C . 从C到A过程,弹簧对环做功为 D . 环经过B时,上滑的速度大于下滑的速度

三、实验题

  • 11. 某同学用如图所示的装置通过研究重锤的自由落体运动来验证机械能守恒定律。已知重力加速度为g。

    (1) 在实验得到的纸带中,我们选用如图所示的起点O与相邻点之间距离约为2mm的纸带来验证机械能守恒定律.图中A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的原始点,F点是第n个点.设相邻点间的时间间隔为T,下列表达式可以用在本实验中计算F点速度vF的是________。
    A . vF=g(nT)    B . vF C . vF D . vF
    (2) 若代入图中所测的数据,求得 在误差范围内等于(用已知量和图中测出的物理量表示),即可验证重锤下落过程中机械能守恒.即使在操作及测量无误的前提下,所求 也一定会略(选填“大于”或“小于”)后者的计算值,这是实验存在系统误差的必然结果。

  • 12. 探究合力做功和物体动能变化关系实验中,设计方案如图甲所示。则:
    (1) 该实验用钩码的重力表示小车受到的合外力,在安装时首先要,其次钩码质量m和小车的质量M需要满足的条件是
    (2) 实验中,除位移、速度外,还要测出钩码的质量,小车的质量;

    若实验中所用小车的质量M=2kg,打点计时器电源的频率为50Hz,纸带如图乙所示,则记录B点时,小车的速度vB=m/s,小车动能EkB=J;若从O点到至B点,外力做功为0.36J,因此可得出的结论是。(保留两位有效数字)

四、解答题

  • 13. 某宇航员在飞船发射前测得自身连同宇航服等随身装备共重800N,在火箭发射阶段,发现当飞船随火箭以 (g为地球表面处的重力加速度)的加速度匀加速竖直上升到某位置时,其身下体重测试仪的示数为F1=520N,设地球半径R=6400km,地球表面处的重力加速度g=10m/s2.求:
    (1) 该位置的重力加速度g1
    (2) 该位置距地球表面的高度h1
  • 14. 滑板运动是一项惊险刺激的运动,深受青少年的喜爱,如今滑板运动已经成为奥林匹克家族中的一员,将在2021年东京奥运会上首次亮相。如图所示,滑板运动员在U形槽中的运动可以简化为:AC和DE是两段半径R=3m的 光滑圆弧形轨道,DE段的圆心为O点,水平轨道CD段L=8m,滑板与轨道CD段的动摩擦因数为μ=0.075。一运动员从轨道上的A点以速度v0水平滑出,下落高度h=1.8m后落在槽壁上B点,且运动员落在B点瞬间通过调整刚好沿轨道的切线方向滑入圆弧轨道BC(在调整过程中无机械能增减),经CD轨道后冲上DE轨道,速度减为零后返回。已知运动员和滑板的总质量m=60kg,取g=10m/s2。求:

    (1) 运动员在A的初速度v0大小;
    (2) 滑过圆弧形轨道D点时对轨道的压力F的大小;
  • 15. 如图甲所示,质量m=1kg的滑块(可视为质点),从光滑、固定的四分之一圆弧轨道的最高点A由静止滑下,经最低点B后滑到位于水平地面的木板上。已知木板质量M=2kg,其上表面与圆弧轨道相切于B点,且长度足够长。整个过程中木板的 图象如图乙所示,取g=10m/s2。求:

    (1) 滑块经过B点时圆弧轨道对滑块的支持力FB的大小;
    (2) 木板与地面的动摩擦因数μ1和滑块与木板之间的动摩擦因数μ2
    (3) 滑块与木板摩擦产生的热量Q。

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