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天津2020—2021学年度第二学期高一年级物理.doc

1、 天津20202021学年度第二学期高一年级物理一、单项选择(每小题3分,共计30分)1. 在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程。在对以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,正确的说法是()A. 英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出引力常量GB. 牛顿通过计算首先发现了海王星和冥王星C. 哥白尼首先提出了“地心说”D. 开普勒经过多年的天文观测和记录,提出了“日心说”的观点【答案】A2. 如图所示,乒乓球从斜面上滚下后在光滑的水平桌面上以一定的速度沿直线运动。在与乒乓球路径相垂直的方向上放一个纸筒(筒的直径略大于乒乓球的直径),当乒乓球经过筒口时,对球进行吹气。关于乒

2、乓球的运动,下列说法正确的是()A. 吹气前后乒乓球速度方向保持不变B. 吹气后乒乓球的速度方向立即变为沿吹气方向C. 只要用力吹气乒乓球就能进入纸筒D. 吹气后乒乓球将偏离原来路径,但不能进入纸筒【答案】D3. 多辆赛车连环撞车事故,两届印第安纳波利斯500赛冠军、英国车手丹威尔顿因伤势过重去世。在比赛进行到第11圈时,77号赛车在弯道处强行顺时针加速超越是酿起这起事故的根本原因,下面四幅俯视图中画出了77号赛车转弯时所受的合力的可能情况,你认为正确的是()A. B. C. D. 【答案】B4. 如图所示,为一皮带传动装置,右轮半径为r,a为它边缘上一点;左侧是一轮轴,大轮半径为4r,小轮半

3、径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r。c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上。若传动过程中皮带不打滑,则()A. a点和b点的角速度大小相等B. a点和c点的线速度大小相等C. a点和d点的周期相等D. abcd四点中,向心加速度最小的是a点【答案】B5. 如图,把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动下列说法正确的是A. 小球受到重力、漏斗壁的支持力和向心力B. 小球受到的重力大于漏斗壁的支持力C. 小球受到的重力小于漏斗壁的支持力D. 小球所受的合力的大小等于0【答案】C6. 发球机从同一高度向正前方依次水平射出两个速度不同的乒乓球(忽

4、略空气的影响).速度较大的球越过球网,速度较小的球没有越过球网.其原因是()A. 速度较小的球下降相同距离所用的时间较多B. 速度较小的球在下降相同距离时在竖直方向上的速度较大C. 速度较大的球通过同一水平距离所用的时间较少D. 速度较大的球在相同时间间隔内下降的距离较大【答案】C7. 2011年11月3日凌晨,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器从对接机构接触开始,经过捕获、缓冲、拉近、锁紧4个步骤,实现刚性连接,形成组合体,标志着中国载人航天首次无人空间自动交会对接试验获得成功。 对接前,二者均做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A. “天宫一号”的运行速度大于第一宇宙速度B. “神舟

5、八号”环绕周期大于“天宫一号”环绕周期C. 已知“天宫一号”运行周期T、离地高度h,地球半径R、地球质量M,可求“天宫一号”的质量D. 增加“神舟八号”的速度,才能实现与“天宫一号”对接【答案】D8. a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,向心加速度为,b处于地面附近近地轨道上,正常运行速度为,c是地球同步卫星,离地心距离为r,运行速度为,向心加速度为,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示,地球的半径为R,则有()A. a的向心加速度等于重力加速度gB. d的运动周期有可能是C. D. 【答案】D9. 如图所示,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放

6、在水平圆盘上,a与转轴OO 的距离为l,b与转轴的距离为2l,木块与圆盘的最大静摩檫力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g。若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是()A. a一定比b先开始滑动B. a、b所受的摩擦力始终相等C. 是b开始滑动的临界角速度D. 当时,a所受摩擦力的大小为kmg【答案】C10. 设北斗导航系统中的地球同步卫星在距地面高度为h的同步轨道做圆周运动已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G下列说法正确的是 ( )A. 同步卫星运动的周期为B. 同步卫星运行的线速度为C. 同步轨道处的重力加速度为D. 地球

7、的平均密度为【答案】C二、多项选择(每小题3分,共计12分)11. 如图甲、乙所示,河的宽度为d,船在静水中的速率为v1,水流速为v2,现以甲、乙两种方式渡河,则下列说法正确的是()A. 甲比乙渡河时间长B. 渡河最短时间为C. 若,则不能到达正对岸D. 若,如图乙,则渡河时间为【答案】BC12. 我国正在进行的探月工程是高新技术领域的一次重大科技活动,在探月工程中飞行器成功变轨至关重要。如图所示,假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道I上运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道II,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道III绕月球做圆周运动,则(

8、)A. 飞行器在轨道II上通过B点的加速度大于在轨道III上通过B点的加速度B. 飞行器在轨道III上绕月球运行一周所需的时间为C. 飞行器在A点处点火后,动能增加D. 由已知条件能求出飞行器在轨道I上的运行周期【答案】BD13. 如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列说法中正确的是()A. 小球通过最高点的最小速度为0B. 小球通过最高点时受到的弹力一定竖直向上C. 小球在水平线以下管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力D. 小球在水平线以上管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力【答案】AC14. 如图所示,固定斜面PO、QO与水平面MN的夹角均为45,现由A点分别以v

9、1、v2先后沿水平方向抛出两个小球(可视为质点),不计空气阻力,其中以v1抛出的小球恰能垂直于QO落于C点,飞行时间为t,以v2抛出的小球落在PO斜面上的B点,且B、C在同一水平面上,则()A. 落于B点的小球飞行时间为tB. C. 落于C点的小球的水平位移为gt2D. A点距水平面MN的高度为gt2【答案】ABD三、实验题(每空1分,共计13分)15. 甲同学用图示装置研究平抛运动及其特点,他的实验操作是:在小球A、B处于同一高度时,用小锤轻击弹性金属片,使A球水平飞出,同时B球被松开。(1)他观察到的现象是:小球A、B_(填“同时”或“不同时”)落地;(2)让A、B球恢复初始状态,用较大的

10、力敲击弹性金属片,A球在空中运动的时间将_(填“变长”、“不变”或“变短”);(3)上述现象说明:平抛运动的竖直分运动是_运动。 乙学习小组用下列实验继续探究“平抛运动规律”。(4)在“研究平抛运动”的实验中,安装如图甲所示实验装置时,实验要求之一是斜槽末端的切线必须水平,这样做的目的是_。在实验过程中要求每次释放小球的位置必须相同,其目的是:_;A. 让小球飞出时,速度既不太大,也不太小B. 让小球飞出时,做平抛运动C. 让小球在空中运动的时间每次都相等D. 让小球多次运动的轨迹是同一条抛物线(5)某同学采用频闪照相法拍摄到如图乙所示的小球做平抛运动过程中的照片,图中每个小方格的边长为L=1

11、0cm,则由图可求得拍摄时每_s曝光一次,该小球做平抛运动的初速度大小为_m/s(g取10m/s2),1位置_(填“是”或“不是”)平抛的出发点。【答案】 (1). 同时 (2). 不变 (3). 自由落体运动 (4). B (5). D (6). 0.1s (7). 2m/s (8). 不是16. 探究向心力大小F与小球质量m、角速度和半径r之间关系的实验装置如图所示,转动手柄,可使变速塔轮、长槽和短槽随之匀速转动。皮带分别套在塔轮的圆盘上,可使两个槽内的小球分别以不同角速度做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂的挡板提供,同时,小球对挡板的弹力使弹簧测力筒下降,从而露出测力筒内的标尺

12、,标尺上露出的红白相间的等分格数之比即为两个小球所受向心力的比值。已知小球在挡板A、B、C处做圆周运动的轨迹半径之比为1:2:1。(1)在这个实验中,利用了_(选填“理想实验法”“等效替代法”或“控制变量法”)来探究向心力的大小与小球质量m、角速度和半径r之间的关系;(2)探究向心力大小与圆周运动半径的关系时,应选择两个质量_(选填“相同”或“不同”)的小球,分别放在挡板C与_(选填“挡板A”或“挡板B”)处,同时选择半径_(选填“相同”或“不同”)的两个塔轮;(3)当用两个质量相等的小球做实验,调整长槽中小球的轨道半径是短槽中小球半径的2倍,转动时发现左、右标尺上露出的红白相间的等分格数之比

13、为1:2,则左、右两边塔轮的半径之比为_。【答案】 (1). 控制变量法 (2). 相同 (3). 挡板B (4). 相同 (5). 2:1四、计算题(共计45分)17. 如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置。两个质量均为m的小球a、b(均可看成质点)以不同的速度进入管内,a通过最高点A时,对管壁上部的压力为,b通过最高点A时,对管壁下部的压力为。重力加速度大小为g,求a、b两球落地点间的距离。【答案】5R18. 为了方便研究物体与地球间万有引力问题,通常将地球视为质量分布均匀的球体。 已知地球的质量为M,半径为R,引力常量为G,不考虑空气阻力的影响。(1)求北极点的重力加速度g1

14、的大小;(2)若“天宫二号”绕地球运动的轨道可视为圆周,其轨道距地面的高度为h,求“天宫二号”绕地球运行的周期;(3)若赤道处重力加速度为g2,求地球自转的角速度。【答案】(1);(2);(3)19. 如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑。A、B为圆弧两端点,其连线水平。已知圆弧半径为R=0.1m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计。(计算中取g=10m/s2,sin53=0.8,cos53=0.6)。求:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s;(2)从平台飞出到达A点时速度大小和方向;(3)人和车运动到达圆弧轨道A点时对轨道的压力;(4)人和车运动到圆弧轨道最低点O速度此时对轨道的压力。【答案】(1)1.2 m;(2)5 m/s,与水平方向夹角为;(3)46080 N;(4)61200 N

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