河北某中学高一下学期期中考试物理试卷(DOC 10页).doc

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1、河北衡水中学高一下学期期中考试物理试卷第I卷第I卷一、选择题:(本题共14小题,每小题4分,共56分。其中第18题在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,第914小题有多项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全得2分,错选得0分)1.下列现象中哪一个是利用了物体的离心运动( )A. 汽车转弯时要限制速度 B. 转速很高的砂轮半径不能做太大C. 在修筑铁路时,转弯处轨道的内轨要低于外轨D. 洗衣机脱水工作2. 如图所示,红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升,若红蜡在A点匀速上升的同时,使玻璃管沿水平向右作匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的( )A. 直线p B. 曲线Q C. 曲

2、线 R D. 无法确定3. 一汽车的额定功率为P,设在水平公路行驶所受的阻力恒定,最大行驶速度为 则( )A. 若汽车以额定功率启动,则做匀加速直线运动B. 若汽车匀加速启动,则在刚达到额定功率时的速度等于C. 无论汽车以哪种方式启动,加速度与牵引力成正比D. 汽车以速度匀速行驶,若要减速,则要减少牵引力4. 做平抛运动的物体,在水平方向通过的最大距离取决于( )A. 物体的高度和初速度 B. 物体受到的重力和初速度C. 物体的高度和受到的重力 D. 物体受到的重力、高度和初速度5. 轻绳一端固定在光滑轴O上,另一端系一质量为m的小球,在最低点给小球一初速度,使其在竖直平面内做圆周运动,且恰好

3、能通过最高点P。下列说法正确的是( )A. 小球在最低点时对绳的拉力为零B. 小球在最高点时对绳的拉力大小mgC. 若增大小球的初速度,则过最高点时球对绳的力一定增大D. 若增大小球的初速度,则在最低点时球对绳的力不一定增大6. 2017年海峡春节焰火晚会1月28号在厦门和金门同时举行,海峡两岸的夜空中闪耀着浓浓亲情。节日燃放礼花弹时,要先将礼花放入一个竖直的炮筒中,然后点燃礼花弹的发射部分,通过火药剧烈燃烧产生的高压燃气,将礼花弹由炮筒底部射向空中,若礼花弹在由炮筒底部击发至炮筒口的过程中,克服重力做功,克服炮筒阻力及空气阻力做功,高压燃气对礼花弹做功,则礼花弹在炮筒内运动的过程中(设礼花弹

4、发射过程中质量不变)( )A. 礼花弹的动能变化量为 B. 礼花弹的动能变化量为C. 礼花弹的重力势能变化量为 D. 礼花弹的机械能变化量为7. 在塔顶上将一物体竖直向上抛出,抛出点为A,物体上升的最大高度为20m,不计空气阻力,设塔足够高,则物体位移为-10m时,物体通过的路程为( )A. 10m B. 20m C. 30m D. 50m8. 如图所示,在河岸上通过轮轴(轮套在有一定大小的轴上,轮与轴绕共同的中心轴一起转动)用细绳拉船,轮与轴的半径比R:r=2:1。轮上细绳的速度恒为6m/s,当轴上细绳拉船的部分与水平方向成53角时,船的速度是( )A. 1.8m/s B. 3.6m/s C

5、. 5m/s D. 6m/s9. 物体在5个恒力的作用做匀速直线运动,现突然撤去其中的一个力,以后物体的运动可能是( )A. 匀加速直线运动 B. 匀速圆周运动 C. 匀变速曲线运动 D. 匀减速直线运动最终静止10. 如右图所示,两个质量相同的物体A和B,在同一高度处,A物体从静止开始自由落下,B物体从静止开始沿光滑斜面下滑,则它们到达地面时(空气阻力不计)( )A. 速度大小相同,动能相同 B. B物体的速度大,动能也大C. A、B两物体在运动过程中机械能都守恒D. B物体重力所做的功比A物体重力所做的功多11.在同水平直线上的两位置分别沿同水平方向抛出两小球A和B,两球相遇于空中的P点,

6、它们的运动轨迹如右图所示。不计空气阻力,下列说法中正确的是( )A. A球抛出的速度大小小于B球抛出的速度大小B. A球抛出的速度大小大于B球抛出的速度大小C.抛出时,两球同时抛出D.抛出时,先抛出A球后抛出B球12.物体沿弧形轨道滑下后进入足够长的水平传送带,传送带以图示方向匀速运转,则传送带对物体的做功情况可能是( )A. 始终不做功 B. 先做正功后不做功 C. 先做负功后做正功 D.始终做负功13. 质量为2kg的物体(可视为质点)在水平外力F的作用下,从t=0开始在平面直角坐标系(未画出)所决定的光滑水平面内运动。运动过程中,方向的位移时间图像如图甲所示,方向的速度时间图象如图乙所示

7、,则下列说法正确的是( )A. t=0时刻,物体的速度大小为10m/sB. 物体初速度方向与外力F的方向垂直C. 物体所受外力F的大小为5ND. 2s末,外力F的功率大小为25W14. 如图所示,放置在水平转台上的小物体A、B都能够随转台一起以角速度匀速转动,A、B的质量分别为m、3m,A、B与转台间的动摩擦因数都是为,A、B离转台中心的距离分别为,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。以下说法中正确的是( )A. 转台对B的摩擦力一定为 B. A与转台间的摩擦力小于B与转台间的摩擦力C. 转台的角速度一定满足 D. 转台的角速度一定满足第II卷二、实验题(本题共2小题,共12分)15.下图是“验证机

8、械能守恒定律”的实验装置示意图,以下列出一些实验步骤:A. 用天平测出重物和夹子的质量B. 把打点计时器用铁夹固定放到桌边的铁架台上,使两个限位孔在同一竖直面内C. 把打点计时器接在交流电源上,电源开关处于断开状态D. 将纸带穿过打点计时器的限位孔,上端用手提着,下端夹上系住重物的夹子,让重物靠近打点计时器,处于静止状态E. 接通电源,待计时器打点稳定后释放纸带,之后再断开电源F. 用秒表测出重物下落的时间G. 更换纸带,重新进行两次实验(1)对于本实验,以下不必要的两个步骤是_和_(2)取打下第1个点O时重锤的重力势能为零,计算出该重锤下落不同高度h时所对应的动能和重力势能,建立坐标系,横轴

9、表示h,纵轴表示和,根据测量及计算得出的数据在下图中绘出图线I和图线II,已求得图线I斜率的绝对值,图线II的斜率。重锤和纸带在下落过程中所受平均阻力与重锤所受重力的比值为_(用和表示)。16. 某同学采用半径的圆弧轨道做平抛运动实验,其部分实验装置示意图如图甲所示。实验中,通过调整使出口末端B的切线水平后,让小球从圆弧顶端的A点由静止释放。图乙是小球做平抛运动的闪光照片,照片中的每个正方形小格的边长代表的实际长度为4.85cm。已知闪光频率是10Hz。则根据上述的信息可知:(1)小球到达轨道最低点B时的速度大小_m/s,当地的重力加速度g=_;(结果均取三位有效数字)。(2)小球在圆弧槽轨道

10、上是否受到了摩擦力:_(填“受到”、“未受到”或“条件不足,无法确定”)。三、计算题(本题共5小题,共42分)17. (6分)用竖直向上的拉力F提升原来静止的质量m=10kg的物体,使其以的加速度匀加速竖直上升,不计其他阻力,求开始运动的5s内:(1)拉力F做的功;(2)物体合外力做功的平均功率。18.(8分)如图所示,一个质量为m的小球用一根长为 的细绳吊在天花板上,给小球一水平初速度,使它做匀速圆周运动,小球运动所在的平面是水平的。已知细绳与竖直方向的夹角为,重力加速度为。求:(1)细绳对小球的拉力;(2)小球做圆周运动的线速度的大小。19.(8分)如图所示,水平光滑轨道AB与竖直半圆形光

11、滑轨道BC在B点平滑连接,半圆形轨道半径为R,AB段长为4R,质量为m的小滑块(可视为质点)在水平恒力F作用下,从A点由静止开始运动,经B点时撤去力F,小滑块进入半圆形轨道,沿轨道运动到最高点C,从C点水平飞出。重力加速度为g。求:(1)若小滑块从C点水平飞出后又恰好落在A点。滑块通过 C点时的速度大小;滑块刚进入半圆形轨道时,在B点对圆轨道压力的大小;(2)如果要使小滑块能够通过C点,求水平恒力F应满足的条件。20.(10分)如图所示,轻弹簧的一端固定在M处的墙上,弹簧处于原长,弹簧右端B点距斜面底端E点的距离BE=2.8m。光滑斜面顶端距水平面高度为h=1m,斜面倾角 ,一质量为m=1kg

12、、大小可以忽略的小物体从斜面顶端A处以的初速度滑下,然后进入粗糙水平面的直轨道并压缩轻弹簧。弹簧的最大压缩量为BC=0.2m,然后物体又被弹簧弹回,弹回的最远位置为D点,BD=0.4m。斜面与水平面之间由长度不计的小圆衔接,物体在转弯处无机械能损失。重力加速度g取,()求:(1)物体与水平面的动摩擦因数;(2)物体压缩弹簧过程,弹簧的最大弹性势能。21.(10分)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为的小车,小车左端靠在竖直墙壁上,其左侧半径为R=5m的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,轨道最低点B与水平轨道BC相切相连,水平轨道BC长为3m,物块与水平轨道BC间的摩擦因素,整个轨道处于同一竖直

13、平面内。现将质量为的物块(可视为质点)从A点无初速度释放,取重力加速度为。求:(1)物块下滑过程中到达B点的速度大小;(2)若物块最终从C端离开小车,则此过程中产生的热量;(3)为使小车最终获得的动能最大,求物块释放点与A点的高度差。参考答案18 DBDACBDC914 ACD AC BC ABD CD BD15. (1)A、F (2) 16. (1)1.94, 9.70 (2) 受到17. 【解析】(1)5s内物体上升的高度 ,; (2),18.【答案】(1);(2)【解析】(1)物体的受力情况如图所示,根据几何关系可知,绳的拉力;(2)根据几何关系可知,设小球的线速度为,根据牛顿第二定律有

14、,所以。19.(1)设滑块从C点飞出时的速度为,从C点运动到A点时间为t,滑块从C点飞出后,做平抛动竖直方向:,水平方向:,解得:;设滑块通过B点时的速度为,根据机械能守恒定律,设滑块在B点受轨道的支持力为,根据牛顿第二定律,联立解得:,依据牛顿第三定律,滑块在B点对轨道的压力;(2)若滑块恰好能够经过C点,设此时滑块的速度为,依据牛顿第二定律有,解得,滑块由A点运动到C点的过程中,由动能定理,解得:水平恒力F应满足的条件。20.(1),;(2),。21.(1)从A到B,由:,可得;(2)从B到C,此过程中相对位移为BC板长;(3)分析知:只有相对滑行阶段小车方可加速:且,对小车由,知:只有t最大,小车最终获得动能才最大。由rt图像可知:物块滑到小车右端时恰好与小车共速即可。设滑块到B点时速度为v,滑到右端时共同速度为 ,小车加速时间为t,则有: 得,t=1s,v=6m/s,设释放点与A点的高度差为 ,对滑块下滑阶段由动能定理得:,解得:。

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