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河南省濮阳市2016-2017学年高一下学期物理期末考试试卷...

更新时间:2017-09-08 浏览次数:493 类型:期末考试
一、选择题
  • 1. (2017高一下·北流期末) 一小球从静止开始做匀加速直线运动,在第15s内的位移比前1s内的位移多0.2m,则下列说法正确的是(   )

    A . 小球加速度为0.2m/s2 B . 小球前15s内的平均速度为0.2m/s C . 小球第14s的初速度为2.8m/s D . 第15s内的平均速度为0.2m/s
  • 2. (2017高一下·北流期末)

    如图所示的一种蹦床运动,图中水平虚线PQ是弹性蹦床的原始位置,A为运动员抵达的最高点,B为运动员刚抵达蹦床时刻时刻的位置,C为运动员的最低点,不考虑空气阻力,运动员从A下落到C的过程中速度最大的位置为(   )

    A . A点 B . B点 C . C点 D . B、C之间
  • 3. (2017高一下·北流期末)

    如图所示,物块P与Q间的滑动摩擦力为5N,Q与地面间的滑动摩擦力为10N,R为定滑轮,其质量及摩擦均可忽略不计,现用一水平拉力F作用于P上并使P、Q 发生运动,则F至少为(   )

    A . 5N B . 10N C . 15N D . 20N
  • 4. (2017高一下·北流期末)

    如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO′悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b.外力F向右方拉b,整个系统处于静止状态.若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则(   )

    A . 绳OO′的张力也在一定范围内变化 B . 物块b所受到的支持力也在一定范围内变化 C . 连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化 D . 物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化
  • 5. (2017高一下·博白期末)

    如所示,a是地球赤道上的一点,某时刻在a的正上方有三颗轨道位于赤道平面的卫星b、c、d,各卫星的运行方向均与地球自转方向相同,图中已标出,其中d是地球同步卫星.从该时刻起,经过一段时间t(已知在t时间内三颗卫星都还没有运行一周),各卫星相对a的位置最接近实际的是图中的(   )

    A . B . C . D .
  • 6. (2017高一下·北流期末)

    如图是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是半径为R1的大链轮,Ⅱ是半径为R2的小飞轮,Ⅲ是半径为R3的后轮,假设脚踏板的转速为n(单位:r/s),则自行车后轮边缘的线速度为(   )

    A . B . C . D .
  • 7. (2017高一下·濮阳期末) 在圆轨道运动的质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R,已知地面上的重力加速度为g,则(   )

    A . 卫星运动的速度为 B . 卫星运动的周期为 C . 卫星运动的加速度为 D . 卫星的动能为
  • 8. (2017高一下·北流期末)

    如图,一质量为m的足球,以速度v由地面踢起,当它到达离地面高度为h的B点处(取重力势能在B处为零势能参考平面)时,下列说法正确的是(   )

    A . 在B点处重力势能为mgh B . 在B点处的动能为 mv2﹣mgh C . 在B点处的机械能为 mv2﹣mgh D . 在B点处的机械能为 mv2
  • 9. (2020高一下·张家界月考)

    如图所示,用手通过弹簧拉着物体沿光滑斜面上滑,下列说法正确的是(   )

    A . 物体只受重力和弹簧的弹力作用,物体和弹簧组成的系统机械能守恒 B . 手的拉力做的功,等于物体和弹簧组成的系统机械能的增加量 C . 弹簧弹力对物体做的功,等于物体机械能的增加量 D . 手的拉力和物体重力做的总功等于物体动能的增加量
  • 10. (2017高一下·北流期末)

    如图所示,足够长的水平直轨道MN上左端有一点C,过MN的竖直平面上有两点A、B,A点在C点的正上方,B点与A点在一条水平线上,不计轨道阻力和空气阻力,下面判断正确的是(   )

    A . 在A,C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,两球一定会相遇 B . 在A,C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,两球一定不会相遇 C . 在A点水平向右抛出一小球,同时在B点由静止释放一小球,两球一定会相遇 D . 在A,C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,并同时在B点由静止释放一小球,三个球有可能在水平轨道上相遇
  • 11. (2017高一下·浦北期末)

    如图所示,一水平足够长的传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向运动,一物体以水平速度v2从右端光滑水平面滑上传送带后,经过一段时间又返回光滑水平面,此时速率为v3 , 则下面说法正确的是(   )

    A . 若v1<v2 , 则v2=v1 B . 若v1>v2 , 则v3=v2 C . 不管v2多大,总有v3=v2 D . 只有v1=v2时,才有v3=v2
二、实验题
  • 12. (2017高一下·北流期末)

    在用如图所示的装置做“探究功与速度变化的关系”实验时,下列说法正确的是(   )

    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 . 可以通过改变橡皮筋的条数来改变拉力做功的数值 C . 可以通过改变小车的质量来改变拉力做功的数值 D . 实验中要先释放小车再接通打点计时器的电源 E . 通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度 F . 通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度
  • 13. (2017高一下·浦北期末)

    “验证机械能守恒定律”时,用6V、50Hz的电源向打点计时器供电,打出一条无漏点的纸带,如图所示,O点为重锤开始下落时打下的点,选取的计数点为A、B、C、D,各计数点到O点的长度已在图上标出,g取9.8m/s2 , 若重锤质量为1kg,打点计时器打出B点时,重锤下落的速度vB=m/s,重锤的动能EkB=J,从重锤开始下落到打下B点的过程中,重锤的重力势能减小量为 J(结果保留三位有效数字),该同学这样验证的误差总是使重力势能的减少量动能的增加量,原因是

  • 14. (2017高一下·濮阳期末) 根据所学知识完成题目:

    1. (1) 在研究平抛运动的实验中,为了正确描绘出小球平抛运动的轨迹,在固定弧形斜槽时,应注意使;实验时,每次使小球由静止滚下都应注意

    2. (2)

      在做“研究平抛物体的运动”的实验时,为了确定小球在不同时刻所通过的位置,用如图所示的装置,将一块平木板钉上复写纸和白纸,竖直立于槽口前某处且和斜槽所在的平面垂直,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下,小球撞在木板上留下痕迹A;将木板向后移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下,小球撞在木板上留下痕迹B;又将木板再向后移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止滚下,再得到痕迹C.若测得木板每次后移距离x=20.00cm,A、B间距离y1=4.70cm,B、C间距离y2=14.50cm.(g取9.80m/s2

      根据以上直接测量的物理量推导出小球初速度的计算公式为v0=.(用题中所给字母表示).小球初速度值为 m/s.

三、解答题
  • 15. (2017高一下·北流期末)

    小明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动.当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离d后落地,如图所示.已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为 ,重力加速度为g.忽略手的运动半径和空气阻力.求:

    1. (1) 绳断时球的速度大小v1

    2. (2) 球落地时的速度大小v2

    3. (3) 绳能承受的最大拉力多大?

  • 16. (2017高一下·濮阳期末) “玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想,若机器人“玉兔号”在月球表面做了竖直上抛实验,测得物体以初速v0抛出后,上升的最大高度为h,已知月球半径为R,求:

    1. (1) 月球表面重力加速度.

    2. (2) 周期为T的绕月做匀速圆周运动的卫星,离月球表面的高度H.

  • 17. (2017高一下·博白期末) 用一台额定功率为P0=60kW的起重机,将一质量为m=500kg的工件由地面竖直向上吊起,不计摩擦等阻力,取g=10m/s2 . 求:

    1. (1) 工件在被吊起的过程中所能达到的最大速度vm

    2. (2) 若使工件以a=2m/s2的加速度从静止开始匀加速向上吊起,则匀加速过程能维持多长时间?

    3. (3) 若起重机在始终保持额定功率的情况下从静止开始吊起工件,经过t=1.14s工件的速度vt=10m/s,则此时工件离地面的高度h为多少?

  • 18. (2017高一下·濮阳期末)

    如图所示,t=0时,质量为0.5kg物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点,测得四个时刻物体的瞬时速度记录在下表中,取g=10m/s2 . 求:

    1. (1) 物体经过B点时的速度;

    2. (2) 物体从开始运动到C点所需时间;

    3. (3) A、B间的距离和B、C间的距离.

       t/s

       0

       1

      2

      4

      6

       v/(m•s﹣1

      0

       4

       8

      12

      8

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