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四川省绵阳市2019-2020学年高一下学期物理期末教学质量测试试卷
修改时间:2024-07-13
浏览次数:265
类型:期末考试
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一、单选题
1. 一物体在外力作用下在水平面内做曲线运动,则物体( )
A .
加速度可能不变
B .
加速度一定变化
C .
速度可能不变
D .
受到的合力一定变化
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+
选题
2. 地球和火星绕太阳运动,火星离太阳较远,下列说法正确的是( )
A .
地球和火星在同一椭圆轨道上绕太阳运动
B .
火星绕太阳运动时太阳位于火星轨道的中心处
C .
地球绕太阳运动的周期比火星绕太阳运动的周期小
D .
地球绕太阳运动的周期比火星绕太阳运动的周期大
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+
选题
3. 如图所示,一芭蕾舞演员保持图中的姿势,绕自身竖直轴线原地旋转,则她手臂上的A、B两点的角速度和线速度关系,正确的是( )
A .
ω
A
=ω
B
, v
A
>v
B
B .
ω
A
=ω
B
, v
A
<v
B
C .
ω
A
<ω
B
, v
A
=v
B
D .
ω
A
>ω
B
, v
A
=v
B
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+
选题
4. 如图所示,某人由河岸A点划船渡河,船头指向始终与河岸垂直,河宽为120 m,水流速度为4 m/s,船在静水中的速度为3 m/s。关于小船渡河的情况,正确的是( )
A .
渡河时间为40 s
B .
渡河时间为30 s
C .
渡河时间为24 s
D .
渡河路程为120 m
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+
选题
5. 一个质量为m的小物体(可视为质点),在半径为R的光滑半球形顶部处以大小为
的水平速度运动。则物体对半球形顶部的压力大小为( )
A .
0
B .
mg
C .
D .
2mg
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+
选题
6. 如图所示为教室里可以沿水平方向滑动的黑板,一位老师用粉笔在其中某块可移动的黑板上画直线。若粉笔相对于黑板从静止开始向下匀加速直线滑动,同时黑板以某一速度水平向左匀速滑动,则粉笔在黑板上所画出的轨迹,可能为下列图中的( )
A .
B .
C .
D .
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+
选题
7. 物体A穿在竖直杆上,人以速度v
0
竖直向下匀速拉绳,当物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆夹角为θ,此时物体A运动速度大小是( )
A .
B .
C .
D .
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+
选题
8. 如图所示,一内壁光滑的固定圆锥形漏斗,其中心轴线竖直,质量相等的小球A和B,紧贴着漏斗壁分别在不同水平面内做匀速圆周运动,其中小球A的位置在小球B的上方,两球相比( )
A .
角速度相等
B .
A球的周期小于B球的周期
C .
A球的向心加速度大于B球的向心加速度
D .
A球对漏斗壁的压力等于B球对漏斗壁的压力
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+
选题
9. 如图所示,三个相同的小球A、B、C位于同一高度h处,A做自由落体运动,B沿光滑斜面由静止滑下,C做平抛运动,在每个小球落地的瞬间,其重力的功率分别为P
A
、P
B
、P
C
。下列关系式正确的是( )
A .
P
A
=P
C
>P
B
B .
P
A
=P
B
>P
C
C .
P
A
=P
B
=P
C
D .
P
A
>P
C
>P
B
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+
选题
10. 从高h处的A点以初速度v
0
竖直向上抛出一个质量为m的小球,如图所示。若取抛出点所在平面为参考平面,不计空气阻力,则( )
A .
在A点抛出瞬间,小球的机械能为
B .
在最高点,小球的机械能为
C .
在最高点,小球的机械能为
D .
着地时,小球的机械能为
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+
选题
11. 设北斗导航系统的地球同步卫星质量为m,周期为
。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G。下列说法正确的是( )
A .
地球的质量为
B .
卫星距地面的高度
C .
卫星运行时的速度大于第一宇宙速度
D .
卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度
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+
选题
12. 如图甲所示,粗糙的斜面固定在水平地面上,一小滑块自斜面顶端由静止开始沿斜面下滑,在下滑过程中,图乙是小滑块的动能E
k
随下滑的位移x的变化规律,图丙是滑块的重力势能E
p
随位移x的变化规律,图丁是滑块的机械能E随位移x的变化规律,取地面为重力势能参考平面。关于乙、丙、丁中图线的斜率,下列说法正确的是( )
A .
图乙中图线斜率大小等于小滑块受到的合外力做的功
B .
图丙中图线斜率的绝对值等于小滑块受到的重力的大小
C .
图丁中图线斜率的绝对值等于小滑块受到的摩擦力的大小
D .
图丁中图线斜率的绝对值等于小滑块受到的合外力的大小
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+
选题
二、多选题
13. 经典力学有其局限性,相对论已经成为现代科学技术的重要理论基础之一。下列关于经典力学的说法中,正确的是( )
A .
经典力学只适用于宏观、低速、弱引力场
B .
经典力学适用于范围在10
-10
m以内的微观粒子运动
C .
经典力学认为时间、空间与物质及其运动之间是相互联系的
D .
按照经典力学,只要知道初始条件,就可以准确确定体系以往和未来的运动状态
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+
选题
14. 如图所示,在匀速转动的竖直圆筒内壁上,有一物体随圆筒转动而未滑动。下列说法正确的是( )
A .
物体受到的力是重力、弹力、静摩擦力和向心力
B .
物体受到的力是重力、弹力、静摩擦力
C .
圆筒匀速转动的角速度较大,则物体所受静摩擦力较大
D .
圆筒匀速转动的角速度较大,但物体所受静摩擦力大小不变
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+
选题
15. 用如图所示的装置研究平抛运动。小锤打击弹性金属片,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落。忽略空气阻力。在实验中能够观察到的现象是( )
A .
A,B两球同时落地
B .
A球做曲线运动,B球做直线运动
C .
A球在水平方向做匀速直线运动
D .
B球在竖直方向做自由落体运动
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+
选题
16. 如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,从小球接触弹簧到将弹簧压缩到最短的整个过程中,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A .
小球动能一直增大
B .
小球动能和弹簧的弹性势能之和一直增大
C .
小球重力势能与弹簧弹性势能之和一直增大
D .
小球弹簧组成的系统重力势能、弹性势能和动能之和保持不变
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+
选题
17. 质量为m的物体以某一初速度从倾角为
的斜面底端沿斜面向上运动,运动过程中加速度大小为
,物体在斜面上上升到最大高度h的过程中( )
A .
重力势能增加了
B .
机械能损失了
C .
动能损失了mgh
D .
动能损失了
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+
选题
18. 某同学练习篮球投篮,两次以不同的初速度将篮球从同一位置(空中同一点)投出,篮球均垂直撞在竖直篮板上,第一次撞击点位置比第二次撞击点位置高,如图所示。不计空气阻力。则两次投球相比( )
A .
篮球撞篮板时的速度,第一次较大
B .
篮球撞篮板时的速度,第二次较大
C .
篮球在空中运动时间,第一次较长
D .
篮球在空中运动时间,第二次较长
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+
选题
三、填空题
19. 2020年4月16日,“玉兔二号”月球车在月球表面按时开启第十七个月昼新一轮的探索旅程。“玉兔二号”月球车在月球表面受到月球引力为F,则“玉兔二号”月球车随“嫦娥四号”探测器登陆月球前在距离月球表面高度为月球半径3倍时,受月球引力为
。
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+
选题
四、实验题
20. 在“研究平抛运动”实验中:
(1) 下列说法正确的有______。
A .
调节斜槽轨道末端水平,是为了保证小球抛出的初速度水平
B .
检验是否调节水平,方法是将小球放在轨道末端,看小球是否滚动
C .
每次释放小球时都应由静止释放,但可以从斜槽上不同位置释放
D .
必须使用光滑的斜槽
(2) 如图所示为某同学在研究小球的平抛运动时拍摄的频闪照片的一部分,其背景是边长为4.90 cm的小方格,g取9.80 m/s
2.
由图可求得照相机的闪光时间间隔为
s;小球抛出时的初速度大小为
m/s。小球从抛出到到达B点,经历时间为
s
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+
选题
21. 如图甲所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律。
(1) 对于该实验,下列操作或要求对减小实验误差有利的是_______。
A .
尽量准确测量出重物的质量
B .
重物选用质量和密度较大的金属锤
C .
两限位孔在同一竖直面内上下对正
D .
撤手释放重物的同时,立马接通打点计时器电源
(2) 实验得到如图乙所示的一条纸带。在纸带上选取连续打出的三个点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为h
A
、h
B
、h
C
.
已知当地重力加速度为g,打点计时器打点周期为T。设重物质量为m,打O点到打B点的过程中,重物的重力势能减少量
,动能变化量
。在实验误差范围内,
与
相等,则验证了机械能守恒定律。(用题中所给条件的字母表示)
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+
选题
五、解答题
22. 2020年5月5日,我国首次出征的长征五号b型火箭携带着新一代航天飞船顺利升空,我国新一代空间站建设计划拉开帷幕。若我国新一代空间站轨道的离地高度为h,绕地球运转的周期为T,已知地球半径为R,引力常量为G。求地球的质量和第一宇宙速度。
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+
选题
23. 一列火车总质量m=3t,牵引机车的额定功率P
0
=45kW,火车沿平直铁轨从静止开始以恒定的加速度a=0.2m/s
2
匀加速启动,最后做匀速运动,设火车运动过程中所受阻力恒定为f=3000 N。求:
(1) 火车匀速运动速度v
m
;
(2) 火车匀加速过程的时间t。
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+
选题
24. 如图所示,水平传送带PQ长
,左端可以连接不同半径的四分之一圆形光滑轨道,轨道竖直放置,末端与传送带水平相切于P点。当左端接半径
的轨道,传送带始终静止,可视为质点、质量为
小物块A从轨道最高点由静止释放,刚好运动到Q点;当左端接半径为
的轨道,同时传送带以
顺时针匀速转动,与A完全相同的另一物块B从轨道最高点由静止释放,从Q点离开传送带。g取10m/s
2.
求:
(1) 小物块A运动到四分之一圆形轨道最低点时受到轨道支持力的大小;
(2) 小物块与水平传送带之间的动摩擦因数;
(3) 小物块B运动到Q点时速度的大小。
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