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安徽省黄山市高一物理下学期期末考试试题(1)(2021年整理)

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安徽省黄山市2016-2017学年高一物理下学期期末考试试题(1)

安徽省黄山市2016-2017学年高一物理下学期期末考试试题(1)

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安徽省黄山市2016-2017学年高一物理下学期期末考试试题(1)

黄山市2016~2017学年度第二学期期末质量检测

高一物理试题

一、选择题.在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项 符合题目要求;第9~12题有多项符合题目要求)

1.在万有引力理论发展经历中,提出万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是 A.开普勒、卡文迪许 B.牛顿、伽利略 C.牛顿、卡文迪许 D.开普勒、伽利略

2.在水平面上;小猴拉着小滑块做匀速圆周运动,O点为圆心,能正确表示某时刻小滑块受到的牵引力F及摩擦力Fr的示意图是

A.

B.

C.

D.

3.如图所示是一个玩具陀螺,a、b、c是陀螺表面上的三点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角

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速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是

A.a、b、c三点的线速度大小相等 B.a、b两点的加速度比c点的大 C.a、b两点的角速度比c点的大 D.a、b两点的线速度始终相同

4.宇宙中有两颗相距无限远的恒星S1、S2,半径均为R0.如图分别是两颗恒星周围行星的公转半径r与公转周期T的图象,其中r为横轴,T为纵轴.则以下说法正确的是

3

2

3

2

A.恒星S1的质量大于恒星S2的质量 B.恒星S1的密度大于恒星S2的密度

C.不考虑S1、S2的自转,S2表面重力加速度较大

D.距两恒星表面高度相同的行星,S1的行星向心加速度较大

5.2017年4月20日,中国自主研制的首艘货运飞船“天舟一号”发射升空,于4月22日与此前发射的“天宫二号”目标飞行器进行对接,形成组合体,向其输送补给物资.若“天宫二号\"此前在离地约400km高的圆轨道上运行,下列说法正确是 A.“天宫二号”的在轨运行速度小于同步卫星的速度

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B.对接前,“天舟一号”欲追上“天宫二号”,必须在同一轨道上点火加速 C.对接前,“天宫二号”的运行周期为1h

D.对接后,“天宫二号”的速度小于第一宇宙速度

6.2017年2月,在南海进行海空军演习,演习中空中加油机为战斗机进行空中加油,如图所示,空中加油的过程大致如下:首先是加油机和受油机必须按照预定时间在预定地点汇合,然后受油机和加油机实施对接,对接成功后,加油系统根据信号自动接通油路.加油完毕后,受油机根据加油机的指挥进行脱离,整个加油过程便完成了.在加、受油机加油过程中,若加油机和受油机均保持匀速运动,且运动时所受阻力与重力成正比,则

A.加油机和受油机一定相对运动

B.加油机和受油机发动机提供的推力应保持恒定

C.加油机向受油机供油,加油机质量减小,必须减小发动机输出功率 D.加油机向受油机供油,受油机质量增大,必须减小发动机输出功率

7.如图所示,一物体在水平恒力的作用下沿光滑水平面做曲线运动,当物体从M点运动到N点时,其速度方向恰好改变了90°,则物体在M点到N点的运动过程中,以下说法错误的是

A.物体做匀变速运动

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B.水平恒力先做正功后做负功 C.M、N两点速度大小可能相等 D.速度先减小后增大

8.一个小球自一定高度自由下落,恰好打在下方直立并固定于地面的轻质弹簧上,如图所示.小球从接触弹簧到将弹簧压至最短的过程中

A.小球做减速运动 B.小球的机械能守恒

C.弹簧压至最短时,小球的加速度最大 D.弹簧压至最短时,小球处于平衡状态

9.水滴自高处由静止开始下落,至落地前的过程中遇到水平方向吹来的风,不计其他阻力,则

A.风速越大,水滴下落的时间越长 B.风速越大,水滴落地时的瞬时速度越大 C.水滴着地时的瞬时速度与风速无关 D.水滴下落的时间与风速无关

10.如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮O与小球B连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块A连接,杆两端固定且足够长.物块A由静止从图示位置释放后,先沿杆向上运动.设某时刻物块A运动的速度大小为vA,小球B运动的速度大小为vB,轻绳与杆的夹角为θ(θ<

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90°),则

A.vB=vAcosθ B.vA=vBcosθ

C.小球B向下运动过程中,其动能一直增大 D.物块A上升到与滑轮等高处时,它的机械能最大

11.有一物体在高h处,以初速度v0水平抛出,不计空气阻力,恰好落到光滑的斜面上时速度与斜面平行.它的水平方向的分速度和竖直方向的分速度随时间t变化的图像是图中的

A.

B.

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C.

D.

12.宇宙中两颗相距很近的恒星常常组成一个双星系统.它们以相互间的万有引力彼此提供向心力,从而使它们绕着某一共同的圆心做匀速圆周运动.若已知它们的运动周期为T,两星到菜一共同圆心的距离分别为R1和R2.那么,双星系统中两颗恒星的质量关系是 A.这两颗恒星的质量必定相等

B.这两颗恒星的质量之比为m1︰m2=R2︰R1

42R1(R1R2)2C.必有一颗恒星的质量为

GT2(R1R2)3D.这两颗恒星的质量之和为 2GT二、实验题.

13.某同学利用图示装置测量小球平抛运动的初速度.其中斜槽固定在桌面上,一平整木板表面钉上白纸和复写纸,竖直立于斜槽右侧的水平地面上.进行如下操作:

①将斜槽轨道的末端调至水平;

②小球从挡板处静止释放,撞到木板后在白纸上留下痕迹A:

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③将木板依次向右平移距离x,重复上述操作留下痕迹B、C:

④测得距离x=10。00cm,A、B间距离y1=5。02cm,B、C间距离y2=14.82cm.(取g=9.8m/s)

(1)保证斜槽末端水平的目的是________.

(2)小球初速度的大小为________m/s.(保留3位有效数字)

14.如图甲所示,是验证机械能守恒定律的实验装置,物体A和B系在轻质细绳两端跨过光滑定滑轮(且mA>mB),现让A、B由静止释放,全过程A、B不会接触地面.(忽略滑轮质量,已知重力加速度为g.)

2

(1)实验研究的对象是________(选填“A\"、“B”或“AB”).

(2)实验中除了已知重力加速度g,以下不需要测量的物理量是________.(填序号 A.物体A和B的质量mA、mB B.遮光片的宽度d

C.光电门1、2间的距离h D.细绳的总长L

E.遮光片通过光电门1、2的时间分别为t1、t2

(3)遮光片通过光电门1、2过程中A与B重力势能变化的表达式为________.动能变化的表达式为________,若实验满足表达式________,则可验证机械能守恒.(利用上题中需要测量

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的物理量所对应的字母符号填空)

(4)实验进行过程中,有同学对装置改进,如图乙所示,在A的下面挂上质量为m的钩码C,让mA=mB=m,遮光片通过光电门1、2的速度分别用v1、v2表示,光电门1、2的距离用h表示,

2v2v12若机械能守恒,则有=________.

2h三、计算题解答时请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.宇航员来到某星球表面做了如下实验:将一小钢球以v0的初速度竖直向上抛出,测得小钢球上升离抛出点的最大高度为h(h远小于星球半径),该星球为密度均匀的球体,引力常量为G,求:

(1)求该星球表面的重力加速度;

4(2)若该星球的半径R,忽略星球的自转,求该星球的密度.(球的体积公式:VR3,R

3为球半径)

16.如图所示,镖盘挂在竖直的墙壁上,小明玩飞镖游戏时,从水平方向距离镖盘3m远处将飞镖沿水平方向掷出,出手时飞镖瞄准线在靶心正上方距靶心h1=0.2m,最终飞镖打在靶心正下方距靶心h2=0.25m的A处,不计空气阻力,g=10m/s,求:

2

(1)飞镖在空中运动的时间;

(2)不改变掷出时的位置,若将飞镖掷出的速度变为原来的3倍,则飞镖落在镖盘的位置是在靶心的上方还是下方?该位置到靶心的距离为多少?

17.质量m=1kg的物体,在水平拉力F的作用下,沿粗糙水平面运动,经过位移4m时,拉力F

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停止作用,运动到位移是8m时物体停止.运动过程中物体动能随位移变化的Ek-s的图象如图所示.g取10m/s.求:

2

(1)物体跟水平面间的动摩擦因数为多大? (2)拉力F的大小为多大?

(3)物体运动0-3m过程中,拉力F的平均功率为多大?

18.半径为r的竖直光滑圆轨道固定在光滑木板AB,置于光滑水平桌面.圆轨道和木板AB的总质量为m,木板AB两端被限定,无法水平移动,可竖直移动.木板AB的右端放置足够长的木板CD,其表面与木板AB齐平,质量为2m.一个质量为m的滑块(可视为质点)从圆轨道最低点以一定的初速度v0向右运动进入圆轨道,运动一周后回到最低点并向右滑上水平木板AB和CD,最终与木板CD保持相对静止,滑块与木板CD间动摩擦因数为μ,其余摩擦均不计,则:

(1)为保证滑块能通过圆轨道的最高点,求初速度v0的最小值;

(2)为保证滑块通过圆轨道的最高点时,木板AB不离开地面,求初速度v0的最大值; (3)若滑块恰能通过圆轨道最高点,求滑块在木板CD上滑动产生的热量Q.

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高一物理参及评分标准

一、选择题

题号 答案 二、实验题

13.(1)保证小球每次做平抛运动 (2)1.00 14.(1)AB (2)D

(3)(mA-mB)gh

1ddmAmB[()2()2] 2t2t1(mAmB)gh1ddmAmB[()2()2] 2t2t11 C 2 A 3 B 4 C 5 D 6 C 7 B 8 C 9 BD 10 AD 11 BC 12 BCD (4)

g 3三、计算题

22gh, 15.(1)根据速度—位移公式得:0v02v0得g

2h(2)在星球表面附近的重力等于万有引力,有mg及M4R3 3GMm R223v0联立解得星球密度

8GRh16.(1)飞镖做的是平抛运动,根据平抛运动的规律可得竖直方向h1h2

12gt 212

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t2h1h220.20.25s0.3s

g10 (2)飞镖水平方向做匀速直线运动 所以x=v0t 得v0=10m/s

飞镖掷出的速度变为原来的3倍,则空中运动时间t'飞镖落在镖盘时到靶心的距离为y 竖直方向h1y12gt 2x0.1s 3v0解得y=-0.15m

故可以说明飞镖落在镖盘的位置是在靶心的上方,到靶心的距离为0.15m. 17.(1)4-8m内,物体只受摩擦力作用,由动能定理得-μmgx2=0-Ek4 解得μ=0.25

(2)0-4m内,由动能定理得 Fx1-μmgx1=Ek4-Ek0 解得F=4。5N

12(3)0-3m过程中,物体受力均恒定,故物体做匀加速直线运动由图象可得Ek0mv02J

2v0=2m/s

Ek312v38J 2v3=4m/s 故平均速度vv0v33m/s 2物体运动0-3m过程中,拉力F的平均功率PFv解得P=13.5W

v1218.(1)滑块在最高点,速度最小时有:mgm

r从最低点到最高点的过程中,滑块机械能守恒,

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设滑块最低点的初速度为v01,根据机械能守恒定律

mg2r1212mv01mv1解得v015gr 22(2)要使木板AB不离地,滑块在最高点时对轨道的压力最大为FN=mg,滑块在最高点,速度

2v2最大时有:FNmgm

r设滑块最低点的初速度为v02时,在最高点有最大速度,根据机械能守恒定律

mg2r1212mv02mv2 22解得v026gr

(3)由(1)可知,滑块恰能通过最高点,并由机械能守恒可得,滑块滑到木板CD时的初速度为v015gr;

由受力分析可知,滑块在木板CD上做匀减速直线运动,木板CD做匀加速直线运动,加速度大小分别为a1a2mgmg

mg2m1g 2设经过时间t,两者速度相等均为v,则有 v=v0-a1t=a2t 解得tv25gr 3g15gr 3v0v20rt 29这段时间内,滑块位移x1v5r木板CD的位移x2t

29滑块相对木板CD的位移为S相对x1x2故这一过程中产生的热量QfS相对mg5r 35r5mgr 3314

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121215(另解:QE机mv0(mvmv2)mgr可相应得分)

2223 15

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