安徽省安庆市2020-2021学年高一下学期物理期末考试试卷

试卷更新日期:2021-07-16 类型:期末考试

一、单选题

  • 1. 如图所示水平面粗糙程度相同,物体A、B经光滑的轻质定滑轮用细线连在一起。当A物体受水平向右的力F在水平面上向右运动时,B物体匀速上升,下列说法正确的是(   )

    A、物体A做加速运动 B、绳子拉力增大 C、物体A克服绳子拉力做功功率不变 D、物体A受到的滑动摩擦力变小
  • 2. 甲、乙两位同学在同一地点,从相同的高度水平射箭,箭落地时,插入泥土中的形状如图所示,若空气阻力不计,则

    A、甲同学射出的箭的运动时间大于乙同学射出的箭的运动时间 B、甲同学射出的箭的初速度小于乙同学射出的箭的初速度 C、甲同学所射出的箭的落地点比乙同学的远 D、欲使两位同学射出的箭一样远,应降低甲同学射箭出射点高度
  • 3. 如图所示,一根长为1.0m的轻绳一端系在固定横轴的O点上,另一端系着一个质量为1kg的小球(小球半径忽略不计)。O点距离光滑水平桌面的距离为0.8m,水平桌面足够大。若想让小球对水平桌面压力为零,可以让小球在某一水平面上做匀速圆周运动,重力加速度取10m/s2 , 则匀速圆周运动的角速度ω应满足(   )

    A、ω322 rad/s B、ω522 rad/s C、ω1032 rad/s D、ω10 rad/s
  • 4. 汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P.快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶.图四个图象中,哪个图象正确表示了从司机减小油门开始,汽车的速度与时间的关系 (   )

    A、 B、    C、 D、
  • 5. 无缝钢管的制作原理如图所示,竖直平面内,管状模型置于两个支承轮上,支承轮转动时通过摩擦力带动管状模型转动,铁水注入管状模型后,由于离心作用,紧紧地覆盖在模型的内壁上,冷却后就得到无缝钢管。已知管状模型内壁半径R,则下列说法正确的是

    A、铁水是由于受到离心力的作用才覆盖在模型内壁上 B、模型各个方向上受到的铁水的作用力相同 C、若最上部的铁水恰好不离开模型内壁,此时仅重力提供向心力 D、管状模型转动的角速度ω最大为 gR
  • 6. 如图所示,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0 , 若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中(  )

    A、从P到M所用时间等于 T04 B、海王星在Q点的角速度大于P点的角速度 C、海王星运行轨道半长轴的三次方与其运行周期的平方之比等于月球运行轨道半长轴的三次方与其运行周期的平方之比 D、从P到Q阶段,速率逐渐变小
  • 7. 如图所示,足够长的水平传送带以 v=2m/s 的速度匀速前进,上方漏斗以每秒50kg的速度把煤粉均匀、竖直抖落到传送带上,然后随传送带一起运动。已知煤粉与传送带间的动摩擦因数为0.2,欲使传送带保持原来的速度匀速前进,则传送带的电动机应增加的功率为(  )

    A、50W B、100W C、150W D、200W
  • 8. 如图所示为竖直平面内的直角坐标系.一个质量为m的质点,在恒力F和重力的作用下,坐标原点O由静止开始沿直线OA斜向下运动,线OA与y轴负方向成 θ 角( θ 为锐角).不计空气阻力,重力加速度为g,则以下说法正确的是( )

    A、F=mgtanθ 时,质点的机械能一定减小 B、F=mgsinθ 时,质点的机械能一定增大 C、F=mgtanθ 时,质点的机械能可能减小也可能增大 D、F=mgsinθ 时,质点的机械能可能减小也可能增大

二、多选题

  • 9. 如图所示的皮带传动装置,主动轮O1上两轮的半径分别为3r和r,从动轮O2的半径为2r,A、B、C分别为轮缘上的三点,设皮带不打滑,则下比例正确的是(  )

    A、A,B,C三点的加速度之比aA:aB:aC=6:2:1 B、A,B,C三点的线速度大小之比vA:vB:vC=3:2:2 C、A,B,C三点的角速度之比ωA:ωB:ωC=2:2:1 D、A,B,C三点的周期之比TA:TB:TC=1:1:2
  • 10. 篮球运动员进行定点投篮训练,每次篮球离手的位置一样,其中两次投篮分别垂直击中篮球板的的 ab 位置,如图所示,不计空气阻力,此两次投篮中篮球(   )

    A、在空中运动的时间相等 B、击中篮板时的速度一定不同 C、上升过程中速度变化率相同 D、被抛出时速度的竖直分量相等
  • 11. 如图甲,质量为2 kg的物体在水平恒力F作用下沿粗糙的水平面运动,1 s后撤掉恒力F,其运动的v-t图象如图乙,g=10 m/s2 , 下列说法正确的是

    A、在0~2 s内,合外力一直做正功 B、在0.5 s时,恒力F的瞬时功率为150 W C、在0~1 s内,合外力的平均功率为150 W D、在0~3 s内,物体克服摩擦力做功为150 J
  • 12. 如图所示,ABCD是一段在竖直平面内的光滑轨道,AB段为半径为R的四分之一圆弧,BC段水平,CD段足够长且与水平面成 β=30° ,现有两个小球P、Q,质量分别为2m和m,用一长为R的轻质直杆连接,R小于BC段的长度。如图将P置于A点,Q紧靠曲面,将P、Q从AB段静止释放,不考虑两小球在轨道转折处的能量损失,则(  )

    A、P、Q从释放到滑上CD过程中,P、Q和杆组成的系统机械能守恒 B、P、Q都在BC上向左运动的过程中,轻杆对Q球做正功 C、P、Q从AB运动到BC段的过程中,轻杆对Q球做功为 33mgR D、P滑上CD轨道的最大高度为 h=536R

三、实验题

  • 13. 某实验小组利用如图所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒。

    (1)、实验前需要调整气垫导轨底座使之水平,利用现有器材如何判断导轨是否水平?
    (2)、测得遮光条的宽度d=0.50cm实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间 Δt=2.0×102s ,则滑块经过光电门时的瞬时速度为 m/s 在本次实验中还需要测量的物理量有:钩码的质量m、(文字说明并用相应的字母表示)。
    (3)、本实验通过验证关系式(用测量的物理量符号表示),得到在实验误差允许的范围内,从而验证了系统的机械能守恒。
  • 14. 某实验小组的同学欲测量滑块与木板间的动摩擦因数µ,设计了一套如图甲所示的装置,图中A为滑块,B打点计时器,C为弹簧测力计,P为小桶(内有沙子),一端带有定滑轮的足够长的木板水平放置,不计绳与滑轮的摩擦。实验时,先接通电源再松开滑块,打点计时器在纸带上打下一系列点,此过程弹簧测力计的读数为F,测出滑块质量为m。该同学在一条比较理想的纸带上,从点迹清楚的某点开始记为零点,顺次选取一系列点,分别测量这些点到零点之间的距离x,计算出它们与零点之间的速度平方差然后建立Δv2-x坐标系,通过描点法得到的图像是一条过原点的直线,如图乙所示。(重力加速度g=10m/s2)

    (1)、本实验中是否需要测量小桶(含内部沙子)的质量;(填“是”或“否”)
    (2)、在图乙中这条直线的斜率的表达式为;(用F、µ、m等题中所给字母填写表达式)
    (3)、若测出滑块质量为0.4kg,弹簧测力计读数为2N,结合图乙可求得滑块与木板间的动摩擦因数为

四、解答题

  • 15. 如图所示,一个小球从高 h=10m 处以水平速度 v0=10m/s 抛出,撞在倾角 θ=45° 的斜面上的P点,已知 AC=5m ,重力加速度大小取g=10 m/s2 。求

    (1)、P、C之间的距离;
    (2)、小球撞击P点时速度。
  • 16. 如图所示,质量(连同装备)m=60kg的滑雪运动员以 v0 =10m/s的初速度从高h=15m的A点沿光滑雪道滑下,到达水平面的B点后进入平直缓冲道BC,最终停下,已知滑雪板与缓冲道间动摩擦因数为 μ=0.5 ,重力加速度大小取g=10m/s2。求

    (1)、以BC为零势能面,运动员在A点时的机械能;
    (2)、到达最低点B时的速度大小;
    (3)、运动员在缓冲道上通过的位移。
  • 17. 一行星探测器从所探测的行星表面垂直升空,探测器的质量是1500kg,发动机推力为恒力,升空途中发动机突发故障关闭。如图所示为探测器速度随时间的变化图象,其中A点对应的时刻tA=9s,此行星半径为 6×103km ,引力恒量 G=6.67×1011Nm2/kg2 。求

    (1)、发动机突发故障后探测器落回该行星表面所需时间;
    (2)、该行星的密度大约为多少(保留2位有效数字)。
  • 18. 如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道AB和圆轨道BCD组成,AB和BCD相切于B点,OB与OC夹角为37 ° , CD连线是圆轨道竖直方向的直径 (C 、D为圆轨道的最低点和最高点 ) ,可视为质点的小滑块从轨道AB上高H处的某点由静止滑下,用力传感器测出滑块经过圆轨道最低点C时对轨道的压力为F,并得到如图乙所示的压力F与高度H的关系图象,该图线截距为2N,且过 (0.5m,4N).g=10m/s2. 求:

    (1)、滑块的质量和圆轨道的半径;
    (2)、若要求滑块不脱离圆轨道,则静止滑下的高度为多少;
    (3)、是否存在某个H值,使得滑块经过最高点D飞出后落在圆心等高处的轨道上 . 若存在,请求出H值;若不存在,请说明理由.