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重庆市2019-2020学年高一下学期物理联合检测试卷

更新时间:2021-05-20 浏览次数:173 类型:期末考试
一、单选题
二、多选题
  • 11. (2023高二上·綦江开学考) 一个质点做匀速圆周运动时,它在任意相等的时间内(   )
    A . 通过的位移相等 B . 通过的弧长相等 C . 转过的角度相等 D . 速度的变化相等
  • 12. (2020高一下·重庆期末) 宇宙中,甲、乙两颗靠得比较近的恒星,在彼此之间的万有引力作用下,甲、乙两颗恒星距离保持不变,均绕其连线上的某点做匀速圆周运动,如图所示。已知甲的质量大于乙的质量,则(   )

    A . 恒星甲的半径小于乙的半径 B . 恒星甲的角速度小于乙的角速度 C . 恒星甲的线速度小于乙的线速度 D . 恒星甲的周期小于乙的周期
  • 13. (2020高一下·重庆期末) 如图所示,长为 的轻绳一端固定于O点,另一端固定质量为m的小球(可视为质点)。将小球置于位置P使轻绳绷直且水平,然后将小球从静止开始释放,重力加速度为g,当小球运动至最低位置Q时(   )

    A . 小球加速度大小为g B . 小球加速度大小为2g C . 重力的功率为 D . 轻绳弹力大小为3mg
  • 14. (2020高一下·重庆期末) 如图所示,竖直面内固定有光滑直角杆abc,质量相同的小球M、N用长为1m的轻绳连接,两小球M、N分别穿在竖直杆ab和水平杆bc上。用外力使两小球静止,轻绳绷直且与水平方向夹角为37°,然后将两小球同时从静止开始释放,至轻绳与水平方向夹角为53°时(图中未画出),小球M、N速度大小分别为vM、vN。已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g=10m/s2 , 则(   )

    A . B . C . D .
三、填空题
  • 15. (2020高一下·重庆期末) 某同学测量玩具枪射出的弹丸的初速度。如图所示,弹丸离开枪口后做平抛运动,测量出玩具枪枪口距水平地面的高度h及弹丸运动的水平距离d,已知当地重力加速度为g,不计空气阻力,则弹丸离开枪口时的速度v=

四、实验题
  • 16. (2020高一下·重庆期末) 用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律。实验所用的电源为学生电源(所用交流电频率为f)。质量为m的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量。如图2所示,根据打出的纸带,选取纸带上的连续的三个点A、B、C,测出A、B、C三点距起始点O的距离分别为d1、d2、d3 , 根据这些条件研究OB段运动。已知当地重力加速度为g。

    1. (1) OB段运动,重锤重力势能的减少量 =
    2. (2) OB段运动,重锤动能的增加量 =
    3. (3) 实验中产生系统误差的主要原因是:纸带通过打点计时器的摩擦阻力,使重锤增加的动能 往往(填“大于”、“小于”或“等于”)重锤减少的重力势能
  • 17. (2020高一下·重庆期末) 用如图所示装置验证动能定理。装置由水平气垫导轨、两个光电门、滑块和沙桶等组成。测出遮光板的宽度d,测出两个光电门间的距离L,用天平测出滑块(含遮光板)、沙桶(含沙)的质量分别为M和m,由光电门测出滑块的遮光板先后通过两个光电门的时间

    1. (1) 用细线所挂沙桶的总重代替滑块所受的牵引力大小,M和m应满足的关系是:Mm(填“>>”,“=”或“<<”)。
    2. (2) 滑块的遮光板先后通过两个光电门的速度大小
    3. (3) 在实验误差允许范围内,若=,则验证了动能定理。
五、解答题
  • 18. (2020高一下·重庆期末) 已知地球质量为M、半径为R,引力常量为G。求:
    1. (1) 地球近地卫星的运行速度;
    2. (2) 若地球自转周期为T,地球赤道正上方的地球同步卫星距地面的高度。
  • 19. (2020高一下·重庆期末) 如图所示,倾角为37°的固定斜面与足够长水平面平滑连接于O点,物块(可视为质点)从斜面顶点P由静止开始释放,已知OP距离为 ,物块与斜面、水平面间动摩擦因数均为0.5,已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g=10m/s2。求:

    1. (1) 物块运动至O点时速度大小v;
    2. (2) 物块在水平面上运动的距离d。
  • 20. (2020高一下·重庆期末) 如图所示,半径为R=1.25m的光滑四分之一圆弧轨道在最低点与水平传送带相切于B点,传送带以v=4m/s的速度顺时针匀速转动,传送带BC两端距离为L=1.9m。质量为m=0.4kg的滑块(可视为质点),从圆弧轨道最高点A处由静止开始释放,已知滑块与传送带间动摩擦因数 =0.5,重力加速度为g=10m/s2。求:

    1. (1) 滑块到达B点时速度大小;
    2. (2) 滑块从传送带B到C端过程所经历的时间;
    3. (3) 滑块从传送带B到C端过程中,产生的热量。

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