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黑龙江齐齐哈尔市2018-2019学年高一下学期物理期末考试...

更新时间:2019-09-04 浏览次数:394 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. (2020高一下·长沙期末) 在蹦床比赛中,从运动员接触蹦床面到运动至最低点的过程中(忽略空气阻力的影响),以下说法正确的是(   )
    A . 运动员重力势能的改变与零势能参考面的选取有关 B . 蹦床的弹力做负功,弹性势能增加 C . 运动员的动能始终减小 D . 运动员机械能守恒
  • 2. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 公路急转弯处通常是交通事故多发地带.如图,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为vc时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势.则在该弯道处(  )

    A . 路面外侧低内侧高 B . 当路面结冰时,与未结冰时相比,vc的值变小 C . 车速只要低于vc , 车辆便会向内侧滑动 D . 车速虽然高于vc , 但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动
  • 3. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 如图,平台离水平地面的高度为h,滑板运动员以速度v0从平台末端水平飞出后落到地面上。忽略空气阻力,将运动员和滑板视为质点,下列说法正确的是(   )

    A . v0越大,运动员在空中运动时间越长 B . v0越大,运动员落地的水平位移越小 C . v0越大,运动员落地的速度越大 D . v0越大,运动员落地时速度与水平方向的夹角越大
  • 4. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 质量为15kg的物块在轻绳的拉动下沿倾角为30°的固定斜面向上匀速运动,轻绳与斜面平行。已知物块与斜面之间的动摩擦因数为 ,重力加速度取10m/s2。以下说法正确的是(   )
    A . 物块受到的摩擦力大小为25 N B . 物块受到的摩擦力大小为50 N C . 轻绳的张力为150N D . 轻绳的张力为75N
  • 5. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 在平直公路上行驶的a车和b车,其位移-时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且大小为2m/s2 , t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,下列说法中不正确的是(   )

    A . a车做匀速运动且速度为2m/s B . b车做匀减速运动 C . t=3s时两车相遇 D . t=3s时b车的速度为8m/s
  • 6. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 静止在光滑水平面上的物体,受到水平拉力F的作用,拉力F随时间t变化的图象如图所示,则下列说法中正确的是(   )

    A . 0~4s内拉力对物体的冲量为4N·s B . 4s末物体的动能最大 C . 4s末物体的动量为零 D . 0~4s内物体的位移为零
  • 7. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 如图,一个质量为m的刚性圆环套在粗糙的竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个完全相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,开始时圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为l,细杆上的A、B两点到O点的距离都为l,将圆环拉至A点由静止释放,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是(   )

    A . 圆环通过O点的加速度小于g B . 圆环与两弹簧组成的系统机械能不守恒 C . 圆环在O点的速度为 D . 圆环在B点的速度为2
  • 8. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 如图所示,半径为R的 圆弧轨道固定在水平地面上,轨道由金属凹槽制成,可视为光滑轨道。在轨道右侧的正上方将金属小球A由静止释放,小球静止时距离地面的高度用hA表示,对于下述说法中正确的是(   )

    A . 只要小球距地面高度hA≥2R,小球便可以始终沿轨道运动并从最高点飞出 B . 若hA= R,由于机械能守恒,小球在轨道上上升的最大高度为 R C . 适当调整hA , 可使小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处 D . 若小球能到最高点,则随着hA的增加,小球对轨道最高点的压力也增加
二、多选题
  • 9. (2020高一下·如皋月考) 如图所示,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道I进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有(   )

    A . 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道I上经过A的加速度 B . 在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道I上经过A的动能 C . 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道I上运动的周期 D . 在轨道Ⅱ上,B点引力的功率是最大的
  • 10. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 如图是一辆汽车在平直路面上启动过程的速度-时间图像,t1时刻起汽车的功率P保持不变,汽车在整个行驶过程中受到的阻力大小恒定,由图像可知(   )

    A . 0~t1时间内,汽车的牵引力增大,加速度增大,功率不变 B . 0~t1时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大 C . t1~t2时间内,汽车的牵引力减小,加速度减小 D . t1~t2时间内,中间时刻汽车的牵引力为
  • 11. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G,有关同步卫星,下列表述正确的是(   )
    A . 该卫星距离地面的高度为 B . 该卫星的运行速度小于第一宇宙速度 C . 该卫星运行的线速度大于地球自转的线速度 D . 该卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度
  • 12. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线绕过O点的轻质光滑小定滑轮,一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块B质量是A质量的4倍。C为O点正下方杆上的一点,滑轮到杆的距离OC=h。开始时,A位于P点,PO与水平方向的夹角为30°,现将A、B由静止释放。下列说法正确的是(   )

    A . 物块A由P点出发第一次到达C点过程中,速度不断增大 B . 在物块A由P点出发第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做的功小于B重力势能的减少量 C . 物块A在杆上长为2 h的范围内做往复运动 D . 物块A经过C点时的速度大小为
三、实验题
  • 13. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 某个实验小组利用如图所示装置做“验证机械能守恒定律”实验。

    1. (1) 小组内某同学按照正确的操作得到如图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量△Ep=,动能变化量△Ek=

    2. (2) 小组内同学发现他们的实验结果总有△Ep略大于△Ek , 请你指出一个可能的原因
  • 14. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 为验证碰撞中的动量守恒,某同学选取了体积相同、质量不同的小球1、2,按以下步骤进行实验:

    ①用天平测出小球1、2的质量并分别记为m1和m2

    ②按图安装好实验装置,在与斜槽末端距离为d处固定一竖直挡板,并在挡板上贴上白纸和复写纸,记下小球位于斜槽末端时球心在白纸上的投影点为O。

    ③先不放小球2,让小球1从斜槽顶端S处由静止开始滚下;然后将小球2放在斜槽末端,让小球1仍从斜槽顶端S处由静止滚下,使二者发生碰撞,结果在白纸上一共打下了三个点。多次重复步骤③,将小球在白纸上的三个平均落点分别记为A,B,C。

    ④用毫米刻度尺量出三个落点到O点的距离。

    1. (1) 实验中m1与m2的大小关系为m1m2(选填“>”“=”或“<”);斜槽与小球间的摩擦力对实验的验证(选填“有”或“无”)影响。
    2. (2) 若测得O、A两点的间距为y1 , O、B两点的间距为y2 , O、C两点的间距为y3 , 只要关系式(用题中所给的物理量表示)在误差允许的范围内成立,则说明碰撞中动量是守恒的。
四、解答题
  • 15. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 某同学到“龙塔”参观,为了测量电梯运行的相关数据,该同学带了一个电子台秤,并站在台秤上观察台秤数据变化。电梯静止时他观察到台秤的示数为50kg。在启动时示数变为52.5kg,这个示数持续了10s后又恢复到50kg,电梯匀速运动了35s,靠近观光层时台秤的示数变为45kg,直到电梯到达观光台,g=10m/s2。求:

    1. (1) 电梯匀速运动时的速度大小;
    2. (2) 电梯减速的时间为多少;
    3. (3) 在图坐标中画出电梯运动全过程的v-t图象。
  • 16. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 如图所示,半径R=1.25m的四分之一光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,圆弧轨道底端与长L=1.8m的水平传送带平滑相接,传送带以v=4m/s的速度沿顺时针方向匀速运动。现将一质量m=1kg、可视为质点的滑块从圆弧轨道顶端由静止释放,滑块运动到传送带右端时恰好与传送带共速。已知重力加速度g取10m/s2。求:

    1. (1) 滑块在传送带上的整个运动过程中所用的时间;
    2. (2) 滑块在传送带上的整个运动过程中因摩擦而产生的热量。
  • 17. (2019高一下·齐齐哈尔期末) 半径R=0.8m、质量为2m的 圆弧槽B静止于水平地面上,圆弧底端与地面相切,质量为7m的小滑块A静止于圆弧槽左侧。将质量为m的小滑块C从圆弧槽B顶端正上方h=0.4m处由静止释放。已知所有接触面均光滑,小滑块A、C均可视为质点,重力加速度g取10m/s2

    1. (1) 在小滑块C从释放到滑离圆弧槽B的过程中,求圆弧B的位移大小;
    2. (2) 小滑块C与小滑块A发生弹性碰撞(二者碰撞时间忽略不计)后,通过计算加以说明小滑块C能否追上B。

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