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广东省梅州市2020-2021学年高一下学期物理期末考试试卷

更新时间:2021-08-17 浏览次数:134 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. 下列说法正确的是(  )
    A . 开普勒提出行星运动规律,并发现了万有引力定律 B . 牛顿发现了万有引力定律,并通过精确的计算得出万有引力常量 C . 行星绕太阳运动时,太阳位于椭圆轨道的中心 D . 绕太阳运动的所有行星的轨道半长轴的三次方跟它的公转周期二次方的比值都相等
  • 2. 弹球游戏是一种有趣味性的娱乐活动。在某次弹球活动中,小明把塑料球甲和金属球乙放在水平桌面上,先后弹射这两球,小球水平飞出。塑料球甲和金属球乙离开水平桌面后的运动轨迹如图所示,空气阻力不计,则(  )

    A . 甲、乙两球从离开桌面到落地的时间不同 B . 甲、乙两球离开桌面时的速度大小相同 C . 甲、乙两球落地时速度大小相同 D . 甲、乙两球离开桌面后均做匀变速曲线运动
  • 3. (2019高三上·泉州月考) 在足球场上罚任意球时,运动员踢出的“香蕉球”,在行进中绕过“人墙”转弯进入了球门,守门员“望球莫及”,其轨迹如图所示。关于足球在这一飞行过程中的受力方向和速度方向,下列说法正确的是( )

    A . 合外力的方向与速度方向在一条直线上 B . 合外力的方向沿轨迹切线方向,速度方向指向轨迹内侧 C . 合外力方向指向轨迹内侧,速度方向沿轨迹切线方向 D . 合外力方向指向轨迹外侧,速度方向沿轨迹切线方向
  • 4. 如图所示为一皮带传动装置,左轮的圆心为 ,右轮的圆心为 。在左轮边缘有一点P,离圆心稍近处有一点M,在右轮边缘有一点Q,在传动过程中,皮带不打滑。则下列说法中正确的是(  )

    A . P点与M点的线速度大小相等 B . P点与M点的加速度大小相等 C . P点与Q点的线速度大小相等 D . P点与Q点的加速度大小相等
  • 5. 如图所示是生活中的圆周运动实例,下列说法正确的是(  )

    A . 图甲中火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对轮缘会有挤压作用 B . 图乙中汽车通过拱桥的最高点时,无论汽车速度多大,汽车对桥始终有压力 C . 图丙中汽车通过凹形路面的最低点时处于超重状态 D . 图丁中在水平路面上行驶的汽车转弯时所需的向心力由重力和支持力提供
  • 6. 2021年4月29日,中国空间站天和核心舱被长征五号运载火箭成功送入预定轨道,揭开了中国空间站建设的大幕。如图所示,在地球赤道的某位置发射质量为m的火箭,在A点以速度 进入椭圆轨道Ⅰ、随后火箭立即关闭发动机沿轨道Ⅰ运动到B点,此时速度为 ,然后在B点再次点火加速后,以速度 进入半径为r的圆形轨道Ⅱ,则(  )

    A . B . 火箭从A运动到B的时间 C . 火箭刚到B点的加速度 D . 火箭上升到A点的过程中,合力做功
  • 7. 如图所示,小球自 点由静止自由下落,到 点时与弹簧接触,到 点时弹簧被压缩到最短。若不计弹簧的质量和空气阻力,在小球由 的运动过程中说法正确的(  )

    A . 小球在 点时的动能最大 B . 小球的重力势能随时间均匀减少 C . 小球在下落过程中,重力势能和动能之和保持不变,机械能守恒 D . 小球从 运动到 ,动能先增大后减小,机械能一直减小
  • 8. 当前我国“高铁”事业发展迅猛。假设一辆高速列车在机车牵引力和恒定阻力作用下,在水平轨道上由静止开始启动,其 图像如图所示,已知在 时间内为过原点的倾斜直线, 时刻达到额定功率P,此后保持功率P不变,在 时刻恰好达到最大速度,以后匀速运动。下述判断正确的是(  )

    A . 从0至 时间内,列车一直做变加速直线运动 B . 在0至 时间内,机车的牵引力一直不断减小 C . 从0至 时间内,列车的动能一直增加 D . 时间内汽车牵引力做功为
二、多选题
  • 9. (2020高一下·天津期末) 第24届冬季奥利匹克运动会将于2022年在北京举行,高山滑雪是冬奥会的一个比赛项目,因速度快、惊险刺激而深受观众喜爱。在一段时间内,运动员始终以如图所示的姿态加速下滑。已知运动员在下滑过程中受到阻力作用,则在这段时间内运动员的(   )

    A . 动能增加 B . 动能减少 C . 重力势能减少 D . 机械能不变
  • 10. 如图所示,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )

    A . 甲的线速度比乙的大 B . 甲的角速度比乙的大 C . 甲的运行周期比乙大 D . 甲的向心加速度比乙的小
  • 11. 河水速度与河岸平行,大小v保持不变,小船相对静水的速度 ,一小船从A点出发,船头与河岸的夹角始终保持不变,如图所示,B点为A的正对岸,河宽为d,则(  )

    A . 小船不可能到达B点 B . 小船渡河时间一定大于 C . 小船一定做匀速直线运动 D . 小船到达对岸的速度一定大于
  • 12. 某厢式货车停在水平地面上装车时,用木板做成斜面。将质量为m的货物(可视为质点)通过斜面拉到车上,拉力方向始终平行于接触面。车厢高为h,货物与车厢末端的水平距离为s,货物与地面和木板的动摩擦因数均为 。则下列说法正确的是(  )

    A . 若匀速拉动,货物克服重力做功为 B . 若匀速拉动,货物克服摩擦力做功为 C . 若加速拉动,货物克服重力做功大于 D . 若加速拉动,货物克服摩擦力做功大于
三、实验题
  • 13. (2020高一下·巴中期末) 某同学利用重物自由下落来“验证机械能守恒定律”,实验装置如图甲所示。

    1. (1) 请指出实验装置中存在的明显错误:
    2. (2) 进行实验时,为保证重物下落时初速度为零,应___________(选填“A”或“B”)。
      A . 先接通电源,再释放纸带 B . 先释放纸带,再接通电源
    3. (3) 根据打出的纸带,选取纸带上连续打出的1、2、3、4……多个点如图乙所示(图中只显示了一部分点)。已测出1、2、3、4到打出的第一个点O的距离分别为h1、h2、h3、h4 , 打点计时器的打点周期为T。若代入所测数据能满足表达式gh3=,则可验证重物下落过程机械能守恒(用题目中已测出的物理量表示)。
    4. (4) 这位同学还利用图像法进行分析,以O点为起始点,测出各点下落距离h时的速度v,以 为纵坐标、h为横坐标画出 -h图像,应是下图中的__________。
      A . B . C . D .
  • 14. 如图所示,是探究向心力大小F与质量m、角速度 和半径r之间关系的实验装置图。转动手柄1,可使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5分别随之匀速转动。皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂6的杠杆作用使弹簧测力筒7下降,从而露出标尺8。标尺8上露出的红白相间的等分格子的多少可以显示出所受向心力的比值。那么:

    1. (1) 现将两小球分别放在两边的槽内,为了探究小球受到的向心力大小和角速度的关系,下列说法中正确的是______。
      A . 在小球运动半径相等的情况下,用质量相同的小球做实验 B . 在小球运动半径相等的情况下,用质量不同的小球做实验 C . 在小球运动半径不等的情况下,用质量相同的小球做实验 D . 在小球运动半径不等的情况下,用质量不同的小球做实验
    2. (2) 在这个探究向心力大小与质量、角速度和半径之间的关系的实验中,采用了______。
      A . 理想实验法 B . 控制变量法 C . 等效替代法
    3. (3) 当用两个质量相等的小球做实验,且左边小球的轨道半径为右边小球的2倍时,转动时发现右边标尺露出的红白相间的等分格数为左边的2倍,那么,左边轮塔与右边轮塔之间的角速度之比为,与皮带连接的左边轮塔与右边轮塔之间的半径之比为
四、解答题
  • 15. 高空抛物被称为“城市毒瘤”,近年来,高空抛物伤人事件频频发生,不仅伤害他人的身心健康,而且影响大众的安全感和幸福感,与此同时,抛物者还需承担相应的法律责任。在某次高空抛物造成的伤害事故中,警方进行了现场调查,发现一质量为 的物体从20m高处以初速度 水平抛出。不计空气阻力,重力加速度g取 。求:
    1. (1) 该物体在空中运动的时间;
    2. (2) 该物体落地点距离抛出点的水平距离;
    3. (3) 该物体落地时重力的瞬时功率。
  • 16. 如图所示,质量为1kg的小球固定在长 的细杆一端,绕细杆的另一端O在竖直平面内做圆周运动,重力加速度g取 ,球转到最高点A时,求:

    1. (1) 若线速度大小为 ,此时杆对小球的作用力 的大小和方向;
    2. (2) 若线速度大小为 ,此时杆对小球的作用力 的大小和方向。
  • 17. (2020高一下·镇江期末) 如图所示,“天宫一号”空间站正以速度v绕地球做匀速圆周运动,运动的轨道半径为r,地球半径为R,万有引力常量为G。求:

    1. (1) 空间站运动的周期T;
    2. (2) 地球的质量M;
    3. (3) 地球的第一宇宙速度
  • 18. 滑板运动是极限运动的鼻祖,许多极限运动项目均有滑板项目延伸而来,如图是滑板运动的轨道。BC和DE是两段光滑的圆弧型轨道,BC的圆心为O点,圆心角θ=60°,且与水平轨道CD垂直,滑板与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2。某运动员从轨道上的A点以 的速度水平滑出,在B点刚好沿着轨道的切线方向滑入圆弧轨道BC,经CD轨道后冲上DE轨道,到达E点时速度减为零,然后返回。已知运动员和滑板的总质量为m=60kg,B、E两点与水平轨道CD的竖直高度分别为h=2m和H=2.5m。(g=10m/s2)求:

    1. (1) 运动员从A点运动到B点的过程中,到达B点时的速度大小vB
    2. (2) 水平轨道CD的长度L;
    3. (3) 通过计算说明,第一次返回时,运动员能否回到B点?如能,求出回到B点时速度的大小。如果不能,求出最后停止的位置距C点的距离。

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