高一第二学期期末考试物理试卷含答案一、单项选择题:本题共8小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1.1798年,英国物理学家卡文迪许做了一项伟大的实验,他把这项实验说成是“称量地球的质量”,在这个实验中首次测量出了()A.地球表面附近的重力加速度B.地球的公转周期C.月球到地球的距离D.引力常量2.小船渡河时,船头指向始终垂直于河岸,到达河中央恰逢上游水电站泄洪,使水流速变大,若小船保持划船速度不变继续渡河,下列说法正确的是A.小船要用更长的时间才能到达对岸B.小船到达对岸时间不变,但位移将变大C.因小船船头始终垂直河岸航行,故所用时间及位移都不会变化D.因船速与水速关系未知,故无法确定渡河时间及位移的变化3.下列关于匀速圆周运动的说法中正确的是A.由于匀速圆周运动的速度大小不变,所以是匀速运动B.做匀速圆周运动的物体,所受的合外力恒定C.做匀速圆周运动的物体在相等的时间内转过的角度相等D.一个物体做匀速圆周运动,在相等的时间内通过的位移相等4.一个物体以速度v水平抛出,落地时的速度大小为v,不计空气阻力,则物体在空中飞行的时间为A.()v vg-B.22v vg-C22v vg-.()v vg+5.汽车在水平弯道上匀速转弯时,若速度过快,会产生侧滑现象,即漂移,下列关于漂移现象的原因分析中,正确的是A.汽车运动中受到了离心力的作用使它产生漂移现象B.汽车运动中受到合外力方向背离圆心使它产生漂移现象C.汽车运动中受到合外力为零使它产生漂移现象D.汽车运动中受到合外力小于所需的向心力使它产生漂移现象6.我国“北斗”卫星导航定位系统将由5颗静止轨道卫星(同步卫星)和30颗非静止轨道卫星组成,30颗非静止轨道卫星中有27颗是中轨道卫星,中轨道卫星轨道高度约为2.15×104km,静止轨道卫星的高度约为3.60×104km,下列说法正确的是A.静止轨道卫星的运行周期大于中轨道卫星的运行周期B.中轨道卫星的线速度大于7.9km/sC .静止轨道卫星的线速度大于中轨道卫星的线速度D .静止轨道卫星的向心加速度大于中轨道卫星的向心加速度 7.火星的质量和半径分别约为地球的110和12,地球表面的重力加速度为g ,则火星表面的重力加速度约为A .0.2gB .2.5gC .0.4gD .5g8.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时速率为1m/s ,从此刻开始在与初速度相反的方向上施加一水平作用力F ,力F 和滑块的速度v 随时间的变化规律分布如图甲、乙所示,两图取同一正方向,取210/g m s ,则下列说法正确的是A .滑块的质量为2kgB .第1s 内摩擦力对滑块做功为-1JC .第2s 末拉力F 的瞬时功率为0.3WD .第2s 内拉力F 的平均功率为0.15W二.多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分,在每小题给出的四个选项中,有两个或以上选项正确,全选对得4分,选对但不全得2分,有选错或不答的得0分。
9.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 ,如图所示,在自行车正常骑行时,下列说法正确的是A .A 、B 两点的角速度与其半径成正比 B .B 、C 两点的角速度大小相等 C .A 、B 两点的角速度大小相等D .A 、B 两点的线速度大小相等10.在一次投球游戏中,黄同学将球水平抛出放在地面的小桶中,结果球沿如图所示的弧线飞到小桶的前方,不计空气阻力,则下次再投时,可作出的调整为A .减小初速度,抛出点高度不变B .增大初速度,抛出点高度不变C .初速度大小不变,降低抛出点高度D .初速度大小不变,提高抛出点高度11.我国发射的“神舟七号”载人飞船,与“神舟六号”船相比,它在较低的轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图所示,下列说法正确的是A .“神舟六号”的角速度较大B .“神舟六号”的线速度较大C .“神舟六号”的周期较长D .“神舟六号”的向心加速度较大12.一辆为m 的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图像如图所示,从t 1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程所受阻力恒为F f ,则下列说法正确的是A .10~t 时间内,汽车的牵引力为11mv t B .10~t 时间内,汽车的功率为111()f mv F v t + C .汽车运动的最大速度为111(1)f mv v F t +D .12~t t 时间内,汽车的平均速度小于122v v + 三、实验题:本题共2小题,共16分。
13、在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹。
(1)为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出一些操作要求,将你认为正确选项的前面字母填在横线上:___________。
A 、通过调节使斜槽的末端保持水平B 、每次释放小球的位置必须不同C 、每次必须由静止释放小球D 、小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触(2)在该实验中,某同学记录了A 、B 、C 三点,取A 点为坐标原点,建立了如图所示的坐标系,平抛轨迹上的这三点坐标值图中已标出。
那么A 、B 两点的时间间隔是___________,小球平抛的初速度为___________(210/g m s =);14.某同学利用下图装置来做“验证机械能守恒定律”实验(1)现有器材:打点计时器、学生电源、铁架台(包括铁夹)、纸带、附夹子的重锤、刻度尺、秒表、导线若干和开关,其中此实验不需要使用的器材是________________; (2)打点计时器使用_______________电源(填“交流”,“直流”)(3)使用打点计时器方法正确的是________________。
A .同时接通打点计时器的电源和释放重物 B .先接通打点计时器的电源再释放重物 C .先释放重物再接通打点计时器的电源(4)若实验中所用重锤的质量m=0.3kg ,打点计时器所用电源的频率为50Hz ,正确操作得到的纸带如图乙所示,O 点对应重锤开始下落的时刻,另选连续的三个计时点A 、B 、C 作为测量的点,图中的数据分别为计数点A 、B 、C 到起始点O 的距离,取重力加速度g=9.8m/s 2,则打点计时器在打B 点时,重锤的速度大小是__________m/s ,从初始位置O 到打下计数点B 的过程中,重锤的重力势能的减少量为__________J (结果都保留两位有效数字);(5)在数据处理中,该同学发现物体重力势能的减少量△E p 总是_______(选填“大于”“等于”或“小于”)物体动能的增加量△E k ,主要原因是________(填选项前的字母) A .选用的重锤质量过大 B .没用天平称重物质量C .空气对重锤和打点计时器对纸带有阻力作用四.计算或论述题:解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。
只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位15.将质量为1kg 的小球从某高处以3m/s 的初速度水平抛出,测得小球落地点到抛出点的水平距离为1.2m ,小球运动中所受空气阻力忽略不计,210/g m s =,求: (1)小球在空中运动的时间; (2)抛出点距离地面的高度; (3)小球落地时重力的功率。
16.质量m=1kg 的小球在长为L=1m 的细绳作用下在竖直平面内做圆周运动,细绳能承受的最大拉力T max =46N ,转轴离地高度h=6m ,210/g m s =,试求:(1)若恰好通过最高点,则最高点处的速度多大?(2)在某次运动中在最低点细绳恰好被拉断,则此时的速度为多大?(3)绳断后小球做平抛运动,如图所示,求落地水平距离x。
17.如图所示,在某竖直平面内,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑,半径r=0.2m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐.一个质量为1kg的小球放在曲面AB上,现从距BC的高度为h=0.6m处静止释放小球,它与BC间的动摩擦因数μ=0.5,小球进入管口C端时,它对上管壁有F N=2.5mg的相互作用力,通过CD后,在压缩弹簧过程中滑块速度最大时弹簧的弹性势能为Ep=0.5J.取重力加速度g=10m/s2.求:(1)小球到达C点时的速度大小;(2)BC间距离s;(3)在压缩弹簧过程中小球的最大动能E km.第二学期教学质量检测高一级物理科试卷参考答案一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的,请把正确答案的字母代号填在答题卷相应的位置上)二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,有两个或以上选项正确.全选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)13.(1)ACD (2)0.1s1m/s 14.(1)秒表(2)交流(3)B (4)3.01.4(5)大于C四、计算题(共3小题,共36分。
解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位) 15.(1)小球在水平方向上做匀速直线运动,根据0L v t =,t=0.4s (2)小球在竖直方向上做自由落体运动,根据212h gt =,h=0.8m (3)小球落地时竖直分速度:y v gt =,4/y v m s = 小球落地时重力的瞬时功率为40y P mgv W ==16.(1)若恰好通过最高点.根据牛顿第二定律得:2mg R m v =,代入数值得/v s =(2)运动至最低点处有2RT mg m v -=,若细绳此时恰好被拉断,46max T T N ==代入数值可解得:6/v m s =绳断后,小球做平抛运动,则有:212h L gt -=,x vt =,代入数值可解得:x=6m 17.(1)小球进入管口C 端时,它与圆管上管壁有大小为F=2.5mg 的相互作用力, 故小球受到的向心力为F 向=2.5mg+mg=3.5mg=3.5×1×10N=35N (2)在C 点,由2CF m rv =向代入数据得v C m/s小球从A 点运动到C 点过程,由动能定理得221C mv μmgs mgh =- 解得BC 间距离s=0.5m(3)在压缩弹簧过程中速度最大时,合力为零。
设此时小球离D 端的距离为x 0,则有kx 0=mg 解得00.1m mgx k== 由机械能守恒定律有p k m 2021)(E E mv x r mg C +=++ 得p 20k m 21)(E mv x r mg E C -++==(3+3.5-0.5)J=6J .。