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北京市西城区2018-2019学年高一下学期物理期末考试试卷

更新时间:2020-07-08 浏览次数:171 类型:期末考试
一、<b >单选题</b>
  • 1. 牛顿得出了万有引力与物体质量及它们之间距离的关系,但不知道引力常量G的值,第一个在实验室比较准确测定引力常量G值的科学家是(   )
    A . 哥白尼 B . 第谷 C . 开普勒 D . 卡文迪许
  • 2. (2019高一下·长春月考) 两个质点之间万有引力的大小为F,如果将这两个质点之间的距离变为原来的2倍,那么它们之间万有引力的大小变为(   )
    A . B . C . D .
  • 3. 如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮的半径不一样,它们的边缘有三个点A、B、C。在自行车匀速骑行时,下列说法正确的是(   )

    A . A,B两点的角速度大小相等 B . B,C两点的线速度大小相等 C . A点的向心加速度小于B点的向心加速度 D . C点的向心加速度小于B点的向心加速度
  • 4. 载人飞船在发射至返回的过程中(大气层以外无阻力作用),满足机械能守恒的是(   )
    A . 飞船加速升空的阶段 B . 飞船进入大气层以外的预定椭圆轨道后无动力绕地球运行阶段 C . 返回舱在大气层内向着地球作无动力飞行的阶段 D . 降落伞张开后,返回舱减速下降阶段
  • 5. 如图将红、绿两种颜色石子放在水平圆盘上,围绕圆盘中心摆成半径不同的两个同心圆圈(r<r绿)。圆盘在电机带动下由静止开始转动,角速度缓慢增加。每个石子的质量都相同,石子与圆盘间的动摩擦因数μ均相同。则下列判断正确的是(   )

    A . 绿石子先被甩出 B . 红、绿两种石子同时被甩出 C . 石子被甩出的轨迹一定是沿着切线的直线 D . 在没有石子被甩出前,红石子所受摩擦力大于绿石子的
  • 6. 我国发射的神舟十一号载人宇宙飞船的周期约为91min.如果把它绕地球的运动看作匀速圆周运动,飞船的运动和人造地球同步卫星的运动相比( )
    A . 飞船的轨道半径大于同步卫星的轨道半径 B . 飞船的向心加速度大于同步卫星的向心加速度 C . 飞船运动的角速度小于同步卫星运动的角速度 D . 飞船的运行速度小于同步卫星的运行速度
  • 7. 一辆汽车在水平公路上减速转弯,沿曲线由M向N行驶。图中分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,可能正确的是(   )
    A . B . C . D .
  • 8. 如图所示,塔吊用钢绳沿竖直方向将质量为m的建材以加速度a匀加速向上提起h高,已知重力加速度为g,则在此过程中,下列说法正确的是(   )

    A . 建材重力做功为-mag B . 建材的重力势能减少了mgh C . 建材的动能增加了mgh D . 建材的机械能增加了m(a+g)h
  • 9. (2020高一下·西安月考) 如图所示,把一个带弹簧但质量未知的签字笔笔尖朝上,沿竖直方向压缩到底,无初速释放后笔上升的最大高度为h;再把笔水平放置在桌面上,沿水平方向压缩到底,无初速释放后,笔在桌面上滑行的最大距离为s。忽略空气阻力。则由上述物理量可估算出(   )

    A . 弹簧的弹性势能的最大值 B . 上升过程中重力所做的功 C . 水平滑行过程中摩擦力所做的功 D . 笔与桌面间的动摩擦因数
二、多选题
  • 10. 下图中描绘的四种虚线轨迹,可能是人造地球卫星轨道的是(    )
    A . B . C . D .
  • 11. 下列运动中的物理量,不变的是(   )
    A . 平抛运动中的势能 B . 平抛运动中的加速度 C . 匀速圆周运动中的动能 D . 匀速圆周运动中的向心加速度
  • 12. 如图所示,弧形光滑轨道的下端与轨道半径为R的竖直光滑圆轨道相接,使质量为m的小球从高h的弧形轨道上端自由滚下,小球进入圆轨道下端后沿圆轨道运动。当小球通过圆轨道的最高点时,对轨道的压力大小等于小球重力大小。不计空气阻力,重力加速度为g,则(   )

    A . 小球通过最高点时的速度大小为 B . 小球在轨道最低点的动能为2.5mgR C . 小球下滑的高度h为3R D . 小球在轨道最低点对轨道压力的大小为7mg
  • 13. 质量为m的汽车在平直的公路上从静止开始以恒定功率P启动,经过时间t汽车的位移大小为s,速度大小为v。此过程中,车所受阻力大小恒为f,则t时刻(   )
    A . 汽车的牵引力大小为 B . 汽车的动能为 C . 汽车的加速度大小为 D . 牵引力的功率为
  • 14. 我们可以用如图所示的实验装置来探究影响向心力大小的因素.长槽横臂的挡板B到转轴的距离是挡板A的2倍,长槽横臂的挡板A和短槽横臂的挡板C到各自转轴的距离相等.转动手柄使长槽和短槽分别随变速塔轮匀速转动,槽内的球就做匀速圆周运动.横臂的挡板对球的压力提供了向心力,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个球所受向心力的相对大小.则关于这个实验,下列说法正确的是(   )

    A . 探究向心力和角速度的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板A和挡板C处 B . 探究向心力和角速度的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板B和挡板C处 C . 探究向心力和半径的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径相同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板B和挡板C处 D . 探究向心力和质量的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径相同的轮盘上,将质量不同的小球分别放在挡板A和挡板C处
三、<b >实验题</b>
  • 15. 用如图所示的实验装置做“研究平抛物体的运动”实验。

    1. (1) 以下是关于本实验的一些做法,其中合理的选项有

      A.应使坐标纸上竖线与重垂线平行

      B.斜槽轨道须选用光滑的

      C.斜槽轨道末端须调整水平

      D.应将坐标纸上确定的点用直线依次连接

    2. (2) 若用每秒可以拍摄20帧照片的像机连拍小球做平抛运动的几张连续照片,在坐标纸高0.5m的条件下,最多可以得到小球在坐标纸上的位置点为________
      A . 3个 B . 7个 C . 16个 D . 60个
    3. (3) 小球水平抛出后,在部分坐标纸上得到小球的位置点如图所示.图中坐标纸每小格的边长为l,P1、P2和P3是小球平抛连续经过的3个点。已知重力加速度为g。则小球从P1运动到P2所用的时间为,小球抛出后的水平速度为.

  • 16. 如图甲所示,已知当地的重力加速度为g,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置做“验证机械能守恒定律”实验。

    1. (1) 已准备的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、铁架台和带夹子的重物,此外还必需要的器材是

      A.直流电源     B.交流电源     C.天平及砝码    D.毫米刻度尺

    2. (2) 实验中需要测量重物由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h。某同学对实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案,这些方案中合理的是________
      A . 用刻度尺测出物体下落高度h,由打点间隔数算出下落时间t,通过 计算出瞬时速度v B . 用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过 计算出瞬时速度v C . 根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过 计算得出高度h D . 用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v
    3. (3) 如图乙是用重物由静止开始做自由落体运动到各点时的瞬时速度v和下落高度h而绘制出的v2-h图线。图象是一条直线,此直线斜率的物理含义是.

    4. (4) 若已知重物质量为m,利用由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h的实验数据,计算出从起始点到该点的过程中,重物重力势能的减少量 =,动能的增加量 =。实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,这个误差产生的原因是.
四、<b >解答题</b>
  • 17. 如图所示,质量为m的物体,在水平恒力F的作用下,在光滑水平面上经过一段水平位移l后,速度从v1变为v2 . 请你用牛顿定律和运动学规律证明:此过程中,合力的功等于物体动能的增量.

  • 18. 如图所示,长为l的细线上端固定于悬点O,细线下面悬挂一质量为m的小钢球(可看作质点)。钢球在水平面内以O′为圆心做匀速圆周运动时,细线与O O′的夹角为θ。忽略空气阻力,重力加速度为g。求:

    1. (1)      钢球做匀速圆周运动的向心力大小Fn
    2. (2) 钢球做匀速圆周运动的角速度大小 .
  • 19. 已知地球质量M约为月球质量M的82倍,地球半径R约为月球半径R的4倍,月球绕地球公转的轨道半径r约为地球半径R的60倍。设地球表面的自由落体加速度为g,月球绕地球公转的向心加速度为a,月球表面的自由落体加速度为g。求:
    1. (1) 地球表面的自由落体加速度g与月球绕地球公转的向心加速度a的大小之比;
    2. (2) 地球表面的自由落体加速度g与月球表面的自由落体加速度g的大小之比.
  • 20. 跳台滑雪的过程可用如图所示的简化模型进行分析:质量为m的质点,从A点由静止沿倾斜轨道AB下滑,在下降高度为h后从水平轨道B点飞出,速度大小为vB , 落在倾角为θ的斜面上的C点。全程空气阻力不计,重力加速度为g。请根据以上条件求:

    1. (1)      质点沿轨道AB下滑过程中阻力对质点所做的功W;
    2. (2)      质点从B点飞出后在空中飞行的时间t;
    3. (3) 质点从B点飞出后在空中离斜面的最远距离H.

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