2018-2019学年河北省唐县一中奥赛实验部高一下学期第一次考试物理试卷
- 格式:doc
- 大小:405.00 KB
- 文档页数:7
唐县一中奥赛实验部高一下学期第一次考试物理试题命题人:邸凤淼审定人:崔云飞(考试时间90分钟满分100分)一、选择题(共12道小题,1—8题为单选,9—12题为多选,每题4分,共48分)1.质量为m的物体受到竖直向上的拉力F,从静止开始向上直线运动, 设拉力的功率恒为P, 经时间t速度为v, 上升高度为h, F做功为W F,下列各式一定正确的是,(不计阻力, 重力加速度为g)( )A. W F=FhB. Pt-mgh=mv2/2C. Fh-mgh=mv2/2D. v=p/(mg)2.如图,在水平面上小车A通过光滑的定滑轮用细绳拉一物块B,小车的速度为v1=5m/s,当细绳与水平方向的夹角分别为30°和60°时,物块B的速度 v2为()A.335m/s B.53m/sC.332m/s D.23m/s3.“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。
摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。
下列叙述正确的是( )A. 摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B. 在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力C. 摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零D. 摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变4.如图,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆轨道上做圆周运动.圆半径为R,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆轨.则下列说法正确的是( )A. 小球在最低点对圆环的压力大小等于5mgB. 小球在最低点处于失重状态C. 小球在最高点的线速度大小等于0D. 小球在最高点的向心加速度大小等于g5、如图, a、b两颗人造地球卫星分别的两个不同的轨道上运行,下列说法中正确的是()A.a卫星的运行速度比第一宇宙速度大B.b卫星的运行速度较小C.b卫星受到的向心力较大D.a卫星受到的向心力较大6.如图,一物体以速度v0冲向光滑斜面AB,并能沿斜面升高h,下列说法正确的是()A. 若把斜面从C点锯断,物体冲出C点后仍能升高hB. 若把斜面弯成如图所示的半圆弧形,物体仍能沿AB′升高hC. 若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,但机械能仍守恒D. 若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,因为机械能不守恒7.如图,质量为2kg的物体沿倾角为30°的固定斜面匀减速上滑了2m距离,物体加速度的大小为8m/s2,(重力加速度g取10m/s2).在此过程中,下列说法不正确的是()8.对于绕地球做圆周运动的卫星来说,它们绕地球做圆周运动的周期会随着轨道半径的变化而变化,某同学根据测得的不同卫星做圆周运动的半径r与周期T的关系作出如下图所示图像,则可求得地球质量为(已知引力常量为G)()A. B.C. D.9.如图,两光滑斜面的倾角分别为30°和45°、质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑轮的质量和摩擦),分别置于两个斜面上并由静止释放;若交换两滑块位置,再由静止释放,则在上述两种情形中正确的有 ( ).A. 质量为2m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用B. 质量为m的滑块均沿斜面向上运动C. 绳对质量为m的滑块的拉力均大于该滑块对绳的拉力D. 系统在运动中机械能均守恒10.如图,在圆锥体表面上放一个物体,圆锥体绕竖直轴转动。
河北省唐县一中2018-2019学年高一物理4月月考试题一、选择题(本题共14道小题,每小题4分,共56分。
1—10为单选题11—14为多选题,错选不得分,漏选得2分)1.下列说法正确的是( )A.物体做曲线运动时,速度、加速度都一定在改变B.做曲线运动的物体受到的合外力可能为零C.物体在恒力作用下不可能做曲线运动 D.做曲线运动的物体,加速度可能不变2.一小船在静水速度为3m/s,它在一条河宽150m,水流速度为4m/s的河流中渡河,则该小船()A.能到达正对岸 B.渡河的时间可能少于50sC.以最短时间渡河时,它沿水流方向的位移大小为200mD.以最短位移渡河时,位移大小为150m3.如图所示,小物块从半球形碗边的a点下滑到b点,碗内壁粗糙。
物块下滑过程中速率不变,下列说法中正确的是( )A.物块下滑过程中,所受的合力为0 B.物块下滑过程中,所受的合力越来越大C.物块下滑过程中,加速度的大小不变,方向时刻在变 D.物块下滑过程中,摩擦力大小不变4.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的受力情况是( )A.绳的拉力大于A的重力B.绳的拉力等于A的重力C.绳的拉力小于A的重力D.拉力先大于重力,后变为小于重力5.如图所示的皮带传动装置中,甲轮的轴和塔轮丙和乙的轴均为水平轴,其中,甲、丙两轮半径相等,乙轮半径是丙轮半径的一半.A、B、C三点分别是甲、乙、丙三轮的边缘点,若传动中皮带不打滑,则()A.A、B两点的线速度大小之比为2:1 B.B、C两点的角速度大小之比为1:2C.A、B两点的向心加速度大小之比为2:1 D.A、C两点的向心加速度大小之比为1:46.如图为表演杂技“飞车走壁”的示意图.演员骑摩托车在一个圆桶形结构的内壁上飞驰,做匀速圆周运动.图中a、b两个虚线圆表示同一位演员骑同一辆摩托,在离地面不同高度处进行表演的运动轨迹.不考虑车轮受到的侧向摩擦,下列说法中正确的是()A.在a轨道上运动时角速度较大 B.在a轨道上运动时摩托车对侧壁的压力较大C.在a轨道上运动时线速度较大 D.在a轨道上运动时摩托车和运动员所受的向心力较大7.如图所示,有一个半径为R的光滑圆轨道,现给小球一个初速度,使小球在竖直面内做圆周运动,则关于小球在过最高点的速度v,下列叙述中正确的是()A.v的极小值为gR B.v由零逐渐增大,轨道对球的弹力逐渐增大C.当v由gR值逐渐增大时,轨道对小球的弹力也逐渐增大D.当v由gR值逐渐减小时,轨道对小球的弹力逐渐减小8.有一质量分布均匀的球状行星,设想把一物体放在该行星的中心位置,则此物体与该行星间的万有引力是( )A.零 B.无穷大 C.无穷小 D.无法确定9.如图所示是在同一轨道平面上的三颗不同的人造地球卫星,关于各物理量的关系,下列说法正确的是( )A .根据v =gr ,可知v A <vB <v CB .根据万有引力定律,可知卫星所受地球引力F A >F B >F CC .角速度ωA >ωB >ωCD .向心加速度a A <a B <a C10.星球上的物体脱离星球引力所需的最小速度称为第二宇宙速度。
1 唐山一中高一年级2018年10月份考试物理答案卷Ⅰ(选择题 共48分)一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项最符合题意)1. A 2. B 3. D 4. D 5. B 6. C 7. D 8. B二、不定项选择题(本题共6小题,每小题4分,共24分.在每小题给出的四个选项中,至少有两个选项正确,全部选对的得4分,选错或不答得0分,选对但不全的得2分. )9.AD 10.BD 11.BC 12.BC 13.AC 14.BD第Ⅱ卷 非选择题部分(52分)三:填空、实验题(本题共4小题,共18分.)15.(6分)(1)4.8 (2)29.4 (3)3 (每空2分)16.(4分) 7;(2分) 相同(1分) 相反(1分)17、(共8分)(1)A E (2分); 把A 中的“直流电源”改为“交流电源” (1分)把E 中的“放开小车,接通电源”改为“接通电源,放开小车” (1分)(2)A 、B (2分) (3)0. 64 ( 2分)四、计算题(本题包括3小题,共34分.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.)18.(8分)解:设汽车初速度方向为正方向(1)小汽车进入站台前做匀减速直线运动,设初速度为v 0,加速度大小为a , t 2=8 s 则:202v at =; (2分) 而前半段: 20012t av v t =-==8 s (2分) 由:100122t v v S +==120 m 得:v 0=20 m/s ; (2分) 滑行的距离=+=)(2210t t v S 160 m (2分)19、(12分)解:(1)当巡逻车加速到与卡车速度相等时,它们之间有最大距离L ,设此过程时间为t 2,则: 对巡逻车:匀加速阶段:v 2=at 1 (1分)加速到与卡车速度相等时:v 1=at 2 x 1=12at 22(2分) 对卡车:x 2=v 1t 2 (1分)那么:最大距离L = x 2+d -x 1= v 1t 2+d -12at 22=2122.5m (2分)2(2)巡逻车加速过程的位移: x 3=12at 21=250m (3)卡车在此过程中的位移:x 4=v 1t 1 =300m因为x 3<d+x 4 所以巡逻车在加速过程无法追上卡车,要追上,必须有一个匀速过程。
高一(下)第一次质检物理试卷(理科)一、选择题(本题共20小题,每题3分,共60分.其中1至13小题为单选题,四个选项中只有一个选项正确;14至20为不定项选择题,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错或不答的得0分,请将正确选项填涂在答题卡上)1.(3分)如图所示为质点做匀变速曲线运动轨迹的示意图,且质点运动到D点时速度方向与加速度方向恰好互相垂直,则质点从A点运动到E点的过程中,下列说法中正确的是()A.质点经过C点的速率比D点的大B.质点经过A点时的加速度方向与速度方向的夹角小于90︒C.质点经过D点时的加速度比B点的大D.质点从B到E的过程中加速度方向与速度方向的夹角先增大后减小【答案】A【解析】解:A.由题意,质点运动到D点时速度方向与加速度方向恰好互相垂直,速度沿D 点轨迹的切线方向,则知加速度方向向上,合外力也向上,质点做匀变速曲线运动,合外力恒定不变,质点由C到D过程中,合外力做负功,由动能定理可得,C点的速度比D点速度大,故A正确;B.由A的分析可知,A点处的受力方向与速度方向夹角大于90度;故B错误;C.质点做匀变速曲线运动,则有加速度不变,所以质点经过D点时的加速度与B点相同,故C错误;D.点从B到E的过程中加速度方向与速度方向的夹角一直减小,故D错误.故选A.v匀速地拉绳使2.(3分)人用绳子通过定滑轮拉物体A,A穿在光滑的竖直杆上,当以速度0物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,则物体A实际运动的速度是()A .0sin v θB .sin v θC .0cos v θD .cos v θ【答案】D【解析】解:将A 的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,如图所示,拉绳子的速度等于A 沿绳子方向的分速度,根据平行四边形定则得,实际速度为:0cos v v θ=. 故选:D .3.(3分)在汽车无极变速器中,存在如图所示的装置,A 是与B 同轴相连的齿轮,C 是与D 同轴相连的齿轮,A 、C 、M 为相互咬合的齿轮.已知齿轮A 、C 规格相同,半径为R ,齿轮B 、D 规格也相同,半径为1.5R ,齿轮M 的半径为0.9R .当齿轮M 如图方向转动时以下说法错误的是( )A .齿轮D 和齿轮B 的转动方向相同 B .齿轮D 和齿轮A 的转动周期之比为1:1C .齿轮M 和齿轮B 边缘某点的线速度大小之比为2:3D .齿轮M 和齿轮C 的角速度大小之比为9:10【答案】D【解析】解:A .AMC 三个紧密咬合的齿轮是同缘传动,因为M 顺时针转动,故A 逆时针转动,C 逆时针转动,又AB 同轴转动,CD 同转转动,所以齿轮D 和齿轮B 的转动方向相同,故A 正确;B .AMC 三个紧密咬合的齿轮是同缘传动,边缘线速度大小相同,齿轮A 、C 规格相同,半径为R ,根据v r ω=得,AC 转动的角速度相同,AB 同轴转动,角速度相同,CD 同轴转动相同,且齿轮B 、D 规格也相同,所以齿轮D 和齿轮A 的转动角速度相同,转动周期之比为1:1,故B 正确;C .AMC 三个紧密咬合的齿轮是同缘传动,边缘线速度大小相同,根据v r ω=得910A B ωω=,A 是与B 同轴相连的齿轮,所以A B ωω=,根据v r ω=得:M 和齿轮B 边缘某点的线速度大小之比为2:3,故C 正确;D .AMC 三个紧密咬合的齿轮是同缘传动,边缘线速度大小相同,根据v r ω=得:M 和齿轮C 的角速度大小之比为10:9,故D 错误. 本题选错误的,故选:D .4.(3分)如图所示,一内壁光滑、质量为m 、半径为r 的环形细圆管,用硬杆竖直固定在天花板上.有一质量为m 的水球(可看作质点)在圆管中运动.水球以速率0V 经过圆管最低点时,杆对圆管的作用力大小为( )A .2v m rB .20v mg m r+C .202v mg m r+D .202v mg m r-【答案】C【解析】解:以球为研究对象,根据牛顿第二定律得,20v N mg m r -=,解得20v N mg m r=+,由牛顿第三定律知:球对圆环的作用力大小20vN N mg m r'==+,方向向下.再以圆环为研究对象,由平衡条件可得:杆对圆管的作用力大小202v F mg N mg m r'=+=+.故选:C .5.(3分)某行星和地球绕太阳公转的轨道均可视为圆.每过N 年(2)N …,该行星会运行到日地连线的延长线上,如图所示.该行星与地球的公转半径比为( )A .123N N +⎛⎫ ⎪⎝⎭B .213N N ⎛⎫ ⎪-⎝⎭C .132N N +⎛⎫ ⎪⎝⎭D .312N N ⎛⎫ ⎪-⎝⎭【答案】B【解析】解:A 、B 、C 、D :由图可知行星的轨道半径大,那么由开普勒第三定律知其周期长.每过N 年,该行星会运行到日地连线的延长线上,说明从最初在日地连线的延长线上开始,每一年地球都在行星的前面比行星多转圆周的N 分之一,N 年后地球转了N 圈,比行星多转1圈,即行星转了1N -圈,从而再次在日地连线的延长线上.所以行星的周期是1NN -年,根据开普勒第三定律有3232r T r T 地地行行=,即:231r N r N ⎛⎫= ⎪-⎝⎭行地,所以,选项A 、C 、D 错误,选项B 正确.【注意有文字】 故选B .6.(3分)要计算地球的质量,除已知的一些常数外还需知道某些数据,现给出下列各组数据,不能计算出地球质量的是( ) A .已知地球半径RB .已知卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r 和线速度vC .已知卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v 和周期TD .已知地球公转的周期T '及运转半径r ' 【答案】D【解析】解:A .根据2Mm mg G R =,得2gR M G =,知道地球的半径,结合地球表面的重力加速度以及万有引力常量即可求出地球的质量,故A 不符合题意;B .卫星绕地球做匀速周运动,根据万有引力提供向心力有22Mm v G m r r =,得地球质量2v rM G=,故已知卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r 和线速度v ,可以计算出地球质量,故B 不符合题意;C .根据2πr v T =得2πvT r =,根据万有引力提供向心力22Mm v G m r r=,解得2232π2πv r v vT v TM G G G ===,故已知卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v 和周期T 可以计算地球的质量,故C 不符合题意;D .地球绕太阳公转,中心天体是太阳,根据万有引力提供向心力只能求太阳的质量2324πr M GT '=',故已知地球公转的周期T '及运转半径r '不可以计算地球的质量,故D 符合题意.本题选择不能求出地球质量的,故选:D .7.(3分)设行星A 和B 是两个均匀球体,A 与B 的质量之比12:2:1M M =,半径之比12:1:2R R =,行星A 的卫星a 沿圆轨道运行的周期为1T ,行星B 的卫星b 沿圆轨道运行的周期为2T ,两卫星的圆轨道都非常接近各自的行星表面,则它们运行的周期之比12:T T 等于( ) A .1:4B .1:2C .2:1D .4:1【答案】A【解析】解:卫星做圆周运动时,万有引力提供圆周运动的向心力,则有:2224πMm G mR R T =, 解得:2T =, 两卫星运行周期之比为:12:1:4T T ==, 故A 正确. 故选A .8.(3分)由中国科学院、中国工程院两院院士评出的2012年中国十大科技进展新闻,于2013年1月19日揭晓,“神九”载人飞船与“天宫一号”成功对接和“蛟龙”号下潜突破7000米分别排在第一、第二.若地球半径为R ,把地球看做质量分布均匀的球体.“蛟龙”下潜深度为d ,天宫一号轨道距离地面高度为h ,“蛟龙”号所在处与“天宫一号”所在处的加速度之比为( )A .R d R h -+B .22()()R d R h -+C .23()()R d R h R -+D .2()()R d R h R -+【答案】C【解析】解:令地球的密度为ρ,则在地球表面,重力和地球的万有引力大小相等,有:2M g GR =, 由于地球的质量为:34π3M R ρ=⋅,所以重力加速度的表达式可写成:3224π43π3G RGMg G RR R ρρ⋅===. 根据题意有,质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,固在深度为d 的地球内部,受到地球的万有引力即为半径等于()R d -的球体在其表面产生的万有引力,故井底的重力加速度4π()3g G R d ρ'=-.所以有g R dg R'-=, 根据万有引力提供向心力2()R h Mm G ma +=,“天宫一号”的加速度为2()R GMa h +=, 所以22()a R R g h =+,所以23()()R d R g a Rh =-+',故C 正确、ABD 错误. 故选:C .9.(3分)如图所示,三颗人造地球卫星A 、B 、C 绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )A .运行线速度关系为ABC v v v >= B .向心加速度的大小关系为A B C a a a <= C .运行周期关系为A B C T T T >=D .B 经过加速可以追上前方同一轨道上的C 【答案】A【解析】解:ABC .设卫星的质量为m 、轨道半径为r 、地球的质量为M ,根据万有引力提供向心力,得:22224πMm v G m ma m r r r T===,可得:v =2GM a r =,2T =,可知,卫星的轨道半径越大,线速度和加速度都越小,周期越大,所以,线速度大小关系为:A B C v v v >=.加速度关系为:A B C a a a >=,周期关系为:A B C T T T <=.故A 正确,BC 错误;DB 经过加速时,所需要的向心力增大,万有引力不够提供向心力,将做离心运动,不可能追上前方同一轨道上的C .故D 错误. 故选A .10.(3分)用铁锤把小铁钉钉入木板,设木板对钉子的阻力与钉进木板的深度成正比,已知铁锤第一次将钉子钉进d ,如果铁锤第二次敲钉子时对钉子做的功与第一次相同,那么,第二次钉子进入木板的深度是( )A .1)dB .1)dC D 【答案】B【解析】解:由题意可知,阻力与深度d 成正比,f d -图象如图所示,F x -图象与坐标轴所形成图形的面积等于力所做的功,每次钉钉子时做功相同,如图所示可得: 力与深度成正比,则:f kd =,f kd ''=,两次做功相同,11()()22f f d d df ''+-=,解得:d ',第二次钉子进入木板的深度:1)h d d d '=-=. 故选B .11.(3分)“神舟”七号宇航员在进行素质训练时,抓住秋千杆由水平状态开始下摆,如图所示,到达竖直状态的过程中,宇航员所受重力的瞬时功率变化情况是( )A .一直增大B .一直减小C .先增大后减小D .先减小后增大 【答案】C【解析】解:由于重力是竖直向下的,重力的瞬时功率只与人在竖直方向上的速度有关,在刚开始运动的时候,人的速度为零,所以此时人的重力的瞬时功率为零,当运动到最低点时,人的速度为水平方向的,与重力的方向垂直,此时的人重力的功率为零,所以重力的功率是先增大后或减小,所以C 确. 故选C .12.(3分)人造卫星在运行中因受高空稀薄空气的阻力作用,绕地球运行的轨道半径会慢慢变化,卫星的运动可近似视为匀速圆周运动,当它缓慢变化前在轨道半径1r 上运行时线速度为1v ,周期为1T ,后来在轨道半径2r 上运行时线速度为2v ,周期为2T ,则它们的关系是( ) A .12v v <,12T T < B .12v v >,12T T > C .12v v <,12T T >D .12v v >,12T T <【答案】C【解析】解:根据22224πMm v G m mr r r T ==得线速度v =T =21r r <,则线速度12v v <,周期12T T >,故C 正确,ABD 错误. 故选C .13.(3分)如图所示,发射同步卫星的一种程序是:先让卫星进入一个近地的圆轨道,然后在P 点点火加速,进入椭圆形转移轨道(该椭圆轨道的近地点为近地轨道上的P ,远地点为同步轨道上的Q ),到达远地点时再次自动点火加速,进入同步轨道.设卫星在近地圆轨道上运行的速率为1v ,在P 点短时间加速后的速率为2v ,沿转移轨道刚到达远地点Q 时的速率为3v ,在Q 点短时间加速后进入同步轨道后的速率为4v ,则四个速率的大小排列正确的是( )A .1234v v v v >>>B .2134v v v v >>>C .1243v v v v >>>D .2143v v v v >>>【答案】D【解析】解:卫星从近地圆轨道上的P 点需加速,使得万有引力小于向心力,进入椭圆转移轨道.所以在卫星在近地圆轨道上经过P 点时的速度小于在椭圆转移轨道上经过P 点的速度.12v v <,沿转移轨道刚到达Q 点速率为3v ,在Q 点点火加速之后进入圆轨道,速率为4v ,所以在卫星在转移轨道上经过Q 点时的速度小于在圆轨道上经过Q 点的速度,即34v v <, 根据2MmGr ,得,v =14v v >.综上可知2143v v v v >>>. 故选D .14.(3分)如图所示,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M 和2M 的行星做匀速圆周运动,甲卫星的向心加速度、运行周期、角速度和线速度分别为1a 、1T 、1ω、1v ,乙卫星的向心加速度、运行周期、角速度和线速度分别为2a 、2T 、2ω、2v ,下列说法正确的是( )A .12:1:2a a =B .12:1:2T T =C .12:ωω=D .12:v v【答案】AC【解析】解:对于任一情形,根据万有引力提供向心力得:222224πv ma r r m T M m Grr ω====行卫,【注意有文字】可得2GM a r =行,2T =ω=v =,【注意有文字】r 相同,根据题中条件可得:12:1:2a a =,12:T T ,12:ωω=12:v v =故选AC .15.(3分)如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P 以速度0v 抛出一个小球,落在斜面上某处Q 点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角为α,若把初速度变为02v ,则以下说法正确的是( )A .小球在空中的运动时间变为原来的2倍B .夹角α将变大C .PQ 间距一定大于原来间距的3倍D .夹角α与初速度大小有关 【答案】AC【解析】解:A .根据20012tan 2gtgt v t v θ==得,小球在空中的运动时间02tan v t gθ=,若初速度增大为原来的2倍,则小球在空中运动的时间变为原来的2倍,故A 正确;B .平抛运动在某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,因为位移方向不变,则速度方向不变,可知夹角α不变,与初速度无关,故B 错误,D 错误;C .PQ 的间距2002tan cos cos v t v s g θθθ==,初速度变为原来的2倍,则间距变为原来的4倍,故C 正确. 故选AC .16.(3分)如图所示,一个固定在竖直平面上的光滑半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,从B 点脱离后做平抛运动,经过0.3s 后又恰好垂直与倾角为45︒的斜面相碰.已知半圆形管道的半径为1m R =,小球可看做质点且其质量为1kg m =,g 取210m/s .则( )A .小球在斜面上的相碰点C 与B 点的水平距离是0.9m B .小球在斜面上的相碰点C 与B 点的水平距离是1.9m C .小球经过管道的B 点时,受到管道的作用力NB F 的大小是1ND .小球经过管道的B 点时,受到管道的作用力NB F 的大小是2N 【答案】AC【解析】解:A .根据平抛运动的规律和运动合成的可知:tan45y xv v ︒=,则小球在C 点竖直方向的分速度和水平分速度相等,得:3m/s x y v v gt ===, 则B 点与C 点的水平距离为:30.30.9m x x v t ==⨯=;故A 正确,B 错误;B .B 点的速度为3m/s ,根据牛顿运动定律,在B 点设轨道对球的作用力方向向下; 2BNBmv F mg R+=,代入解得:1N B N =- 负号表示轨道对球的作用力方向向上,故C 正确,D 错误. 故选AC .17.(3分)某行星外围有一圈厚度为d 的发光带(发光的物质),简化为如图所示模型,R 为该行星除发光带以外的半径;现不知发光带是该行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,某科学家做了精确地观测,发现发光带绕行星中心的运行速度与到行星中心的距离r 的关系如图所示(图中所标0v 为已知),则下列说法正确的是( )A .发光带是该行星的组成部分B .该行星的质量20v RM G =C .行星表面的重力加速度20v g R =D .该行星的平均密度为20234πv G R ρ=【答案】BCD【解析】解:A .若发光带是行星的组成部分,则角速度与行星的自转的角速度相同,半径越大,线速度越大,与图2不符合,可知发光带不是行星的组成部分,故A 错误;B .发光带是环绕该行星的卫星群,由万有引力提供向心力,则有:22Mm v G m r r=,该行星的质量为:2rv M G =,由图2知,20v R M G =,故B 正确;C .当r R =时有,2v mg m R=,解得行星表面的重力加速度g=,故C 正确;D .该行星的平均密度为203234π4π3v MR G R ρ==,故D 正确.故选BCD .18.(3分)有a 、b 、c 、d 四颗地球卫星,a 还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b 处于地面附近近地轨道上正常运动,c 是地球同步卫星,d 是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,设地球自转周期为24h ,若地球同步卫星离地面的高度大约为地球半径的6倍,则( )A .a 的向心加速度等于重力加速度gB .b 在相同时间内转过的弧长最长C .c 在4h 内转过的圆心角是π6D .d 的运动周期不可能是20h 【答案】BD【解析】解:A .a 受到的万有引力近似等于重力mg ,可知a 的向心加速度远小于重力加速度g .则A 错误;B .卫星的万有引力提供向心力得:22224πGMm mv m Rmg R R T ⋅===,得:v =2T =, 由于b 是近地轨道卫星,轨道半径最小,所以bcd 比较,b 在相同时间内转过的弧长最长.同时由于b 是近地轨道卫星,所以b 的周期小于c 的周期,即b 的周期小于24h ,可知b 的周期小于a 的周期,由2πrT v=,可知b 的线速度大于a 的线速度,所以b 在相同时间内转过的弧长也比a 大.故B 正确;C .卫星c 在一个周期内转过的角度为2π,所以c 在4h 内转过的圆心角是4h π2π24h 3θ=⨯=.故C 错误; D .由开普勒第三定律32R k T =知,卫星的轨道半径越大,周期越大,所以d 的运动周期大于c 的周期24h .故D 正确. 故选BD .19.(3分)“天宫一号”与“神舟八号”交会对接成功,标志着我国对接技术上迈出了重要一步.如图所示为二者对接前做圆周运动的情形,M 代表“神舟八号”,N 代表“天宫一号”,则( )A .M 发射速度大于第二宇宙速度B .M 适度加速有可能与N 实现对接C .对接前,M 的运行速度大于N 运行速度D .对接后,它们的速度大于第一宇宙速度N 【答案】BC【解析】解:A .神舟八号绕地球飞行,故其发射速度小于第二宇宙速度,故A 错误;B .神舟八号轨道半径低,适当加速后神舟八号做离心运动可实现与高轨道的天宫一号对接,故B 正确;C .根据万有引力提供圆周运动向心力22mM v G m r r=可得卫星线速度v =由于M 的轨道半径小于N ,故M 的运行速度大于N ,所以C 正确;D .对接后,它们一起绕地球圆周运动,故其速度小于第一宇宙速度,故D 错误. 故选:BC .20.(3分)一质量为1kg 的质点静止于光滑水平面上,从0t =时刻开始,受到水平外力F 作用,如图所示.下列判断正确的是( )A .0~2s 内外力的平均功率是4WB .第2s 内外力所做的功是4JC .第2s 末外力的瞬时功率最大D .第1s 末与第2s 末外力的瞬时功率之比为9:4 【答案】AD【解析】解:A .01s -内,物体的加速度为:22113m/s 3m/s 1F a m ===, 则质点在01s -内的位移为:21111131m 1.5m 22x a t ==⨯⨯=,1s 末的速度为:11131m/s 3m/s v a t ==⨯=,第2s 内物体的加速度为:22221m/s 1m/s 1F a m ===, 第2s 内的位移为:221222113111m 3.5m 22x v t a t =+=⨯+⨯⨯=,物体在02s -内外力F 做功的大小为:11223 1.51 3.5J 8J W F x F x =+=⨯+⨯=, 可知02s -内外力的平均功率为:8W 4W 2W P t ===,故A 正确; B .第2s 内外力做功的大小为:2221 3.5J 3.5J W F x ==⨯=,故B 错误.CD .第1s 末外力的功率为:11133W 9W P F v ==⨯=,第2s 末的速度为:2122311m /s 4m /s v v a t =+=+⨯=,则外力的功率为:22214W 4W P F v ==⨯=,可知第2s 末功率不是最大,第1s 末和第2s 末外力的瞬时功率之比为9:4,故C 错误,D 正确. 故选AD .二、填空题:本题共2小题,共计12分.把答案填在答题纸相应的横线上.21.(6分)某同学在探究平抛运动的特点时得到如图所示的运动轨迹,a 、b 、c 三点的位置在轨迹上已标出.则(以下结果均取三位有效数字). (1)小球平抛的初速度为__________m/s .(g 取210m/s )(2)小球抛出点的位置坐标为:x =__________cm ,y =__________cm .【答案】(1)2.(2)10.0-, 1.25-.【解析】解:(1)在竖直方向上,有:2y gT ∆=,解得0.1s T ==, 则小球平抛运动的初速度00.2m/s 2m/s 0.1x v T ===. (2)b 点的竖直分速度0.3m/s 1.5m/s 20.2ac yb y v T ===, 解得 1.5s 0.15s 10yb v t g ===, 可知抛出点与b 点的水平位移020.15m 0.3m b x v t ==⨯=,则抛出点的横坐标0.20.3m 0.1m 10.x =-=-=-,抛出点与b 点的竖直位移2211100.150.1125m 11.25cm 22b y gt ==⨯⨯==,则抛出点纵坐标1011.25cm 1.25cm y =-=-.故答案为:(1)2. (2)10.0-, 1.25-.22.(6分)某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验.所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为0.20m R =).完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a )所示,托盘秤的示数为1.00kg ; (2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b )所示,该示数为__________kg ;(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧.此过程中托盘秤的最大示数为m ;多次从同一位置释放小车,记录各次的m 值如下表所示:(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为__________N ;小车通过最低点时的速度大小为__________m/s .(重力加速度大小取29.80m/s ,计算结果保留2位有效数字)【答案】(2)1.40,(4)7.9,1.4【解析】解:(2)根据量程为10kg ,最小分度为0.1kg ,注意估读到最小分度的下一位,为1.40kg ;(4)根据表格知最低点小车和凹形桥模拟器对秤的最大压力平均值为:1.8 1.75 1.85 1.75 1.909.8N 5m N F m g F ++++=⨯=+桥,解得:7.9N N F =.根据牛顿运动定律知:002N F m g m v R -=,代入数据解得: 1.4m/s v =. 故答案为:(2)1.40,(4)7.9,1.4三、计算题(本题共3小题,共28分.解答应写出必要的文字说明.方程式和重要的演算步骤,只写最后答案的不给分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.) 23.(8分)汽车以一定的速度在草原上沿直线匀速运动,突然发现正前方有一壕沟,为了尽可能地避免掉进壕沟,通常有急转弯或急刹车两种方式,假设汽车急转做匀速圆周运动,急刹车做匀减速直线运动,且转弯时的向心加速度大小等于刹车时的加速度,请问司机是紧急刹车好,还是马上急转弯好?【解析】解:设车的速度为v ,加速度的大小为a ,则减速时:22vx a=,转弯时:2v a r =,所以:22v r x a==,可知紧急刹车时,向前的位移比转弯的半径小,所以紧急刹车比较好.答:司机紧急刹车比较好.24.(10分)一架飞机在离地面1500m 高处以360km/h 的速度水平匀速飞行并投放物体.投放的物体离开飞机10s 后自动打开降落伞,做匀速直线运动.假设水平方向的运动不受降落伞的影响,为将物体投到地面某处,应在据地面目标水平距离多远处开始投下?并求物体落地速度的方向.(取210m/s g =)【解析】解:物体离开飞机后先做平抛运动,接着做斜向下的匀速直线运动.平抛运动过程中;10s 内平抛运动的竖直位移222111110m/s (10s)500m 22h gt ==⨯⨯=. 10s 内的水平位移101100m/s 10s 1 000m x v t ==⨯=.10s 末的竖直速度2110m/s 10s 100m/s y v gt ==⨯=.设10s 末物体速度与水平方向的夹角为θ,则0100m/stan 1100m/sy v v θ===.即落地速度与水平方向的夹角为45θ=︒. 匀速直线运动过程中:竖直位移211500m 500m 1000m h H h =-=-=. 匀速运动时间221000m 10s 100m/sy h t v ===. 该段时间内的水平位移202100m/s 10s 1000m x v t ==⨯=.投弹处与地面目标水平距离121000m 1 000m 2000m x x x =+=+=.答:为将物体投到地面某处,应在据地面目标水平距离2000m 处开始投下,落地速度与水平方向的夹角45︒.25.(10分)未来“嫦娥五号”落月后,轨道飞行器将作为中继卫星在绕月轨道上做圆周运动,如图所示.设卫星距离月球表面高为h ,绕行周期为T ,已知月球绕地球公转的周期为0T ,地球半径为R ,地球表面的重力加速度为g ,月球半径为r ,万有引力常量为G .试分别求出:(1)地球的质量和月球的质量;(2)中继卫星向地球发送的信号到达地球,最少需要多长时间?(已知光速为c ,此问中设h r R <<<<)【解析】解:(1)设地球的质量为0M ,月球的质量为1M ,卫星的质量为1m ,地球表面 某一个物体的质量为2m ,地球表面的物体受到的地球的吸引力约等于重力,则:0222GM m m g R =, 所以:20gR M G=,由万有引力定律及卫星的向心力公式知:2111224π()()GM m m r h r h T ⋅+=+,解得:23124π()r h M T +=.(2)设月球到地球的距离为L ,则:20112204πGM M M LL T ⋅=,所以:L 由于h r R <<<<,所以卫星到达地面的距离:s L R =-,中继卫星向地球发送的信号是电磁波,速度与光速相等,即v c =,所以:s ct =,时间:s t c=. 答:(1)地球的质量是2gR G ,月球的质量是2324π()r h T+;(2)中继卫星向地球发送的信。
2016-2017学年河北省保定市唐县一中高一(下)第一次月考物理试卷一、选择题(1—8题为单选题,9—-13为多选题,每题4分,部分分值2分,共52分)1.一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内()A.速度和加速度一定都在不断地改变B.速度和加速度都可以不变C.速度一定在不断地改变,加速度可以不变D.速度不变,加速度一定在不断改变2.图示为一个玩具陀螺.a、b和c是陀螺上的三个点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是()A.a、b的角速度比c的大B.c的线速度比a、b的大C.a、b和c三点的线速度大小相等D.a、b和c三点的角速度相等3.假设人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,若卫星离地面越高,则卫星的()A.速度越大 B.角速度越大C.向心加速度越大D.周期越长4.一个物体在地球表面所受的重力为G,则在距地面高度为地球半径的2倍时,所受的引力为()A.B. C. D.5.若已知行星绕太阳公转的半径为r,公转的周期为T,万有引力恒量为G,则由此可求出()A.某行星的质量B.太阳的质量C.某行星的密度D.太阳的密度6.某人在距地面某一高处以初速度v0水平抛出一物体,落地速度大小为2v0,则它在空中的飞行时间及抛出点距地面的高度为() A.,B.,C.,D.,7.用跨过定滑轮的绳把湖中小船拉靠岸,如图所示,已知拉绳的速度v不变,则船速()A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.不变D.先增大后减小8.质量为0.4kg的小球被连接在长为0.4m的杆子上,以1m/s的速度绕O点在竖直面做匀速圆周运动,则小球运动到最高点时,对杆子作用力的大小和方向为( )A.3N 向上B.5N 向上C.3N 向下D.5N 向下9.下列图中实线为河岸,河水的流动方向如图中v的箭头所示,虚线为小船从河岸M驶向对岸N的实际航线.则其中可能正确是()A.B. C.D.10.该试题已被管理员删除11.如图所示水平转台上放着A、B、C三个物块,质量分别为2m、m、m,离转轴距离分别为R、R、2R,与转台动摩擦因数相同,转台旋转时,下列说法不正确的是()A.若三物均未滑动,C物向心加速度最大B.若三物均未滑动,B物受摩擦力最小C.转速增加,A物比B物先滑动D.转速增加,C物先滑动12.小球质量为m,用长为L的轻质细线悬挂在O点,在O点的正下方处有一钉子P,把细线沿水平方向拉直,如图所示,无初速度地释放小球,当细线碰到钉子的瞬间,设线没有断裂,则下列说法正确的是()A.小球的角速度突然增大B.小球的瞬时速度突然增大C.小球的向心加速度突然增大 D.小球对悬线的拉力保持不变13.在宽度为d的河中,水流速度为v2,船在静水中速度为v1(且v2>v1),方向可以选择,现让该船开始渡河,则该船()A .最短渡河时间为B.只有当船头垂直河岸渡河时,渡河时间才和水速无关C.最短渡河位移为dD.不管船头与河岸夹角是多少,渡河时间和水速均无关二、实验题(每问3分,共9分)14.某同学在做“研究平抛物体的运动"的实验时,让小球多次从斜槽上滚下,在坐标纸上依次记下小球的位置如图所示(O为小球的抛出点).(1)在右图中描出小球的运动轨迹.(2)从图中可看出,某一点的位置有明显的错误,其产生的原因可能是该次实验中,小球从斜槽上滚下时的初始位置比其他几次的位置偏(填“高”或“低”).(3)某同学从图象中测得的三组数据如下表所示,则此小球做平抛运动的初速度υo= m/s.x(cm)10。
唐县一中奥赛实验部高一下学期第一次考试数 学 试 题本试卷分第I 卷和第II 卷两部分,满分:120分,考试时间:120分钟第I 卷一、选择题:(本大题共10个小题,每题5分,共50分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的 )1.不等式(1)(2)0x x --<的解集为( ) A .{|1,x x <或2}x >B .{|12}x x <<C .{|2,x x <-或1}x >-D .{|21}x x -<<-2.若不等式()()042222<--+-x a x a 对一切R x ∈恒成立,则a 的取值范围是( ) A 、(-∞,2] B 、[-2,2] C 、(-2,2] D 、(-∞, -2)3.在△ABC 中,若B b A a cos cos =,则△ABC 的形状是( ) A .等腰三角形 B .直角三角形 C .等腰直角三角形 D .等腰或直角三角形4.已知数列{}n a 的首项11=a , 且121+=-n n a a (2≥n ),则5a 为 ( ) A .7 B .15 C .30 D .315、已知f (x )=,其中x≥0,则f (x )的最小值为( )A .1B .C .D .6.在△ABC 中,sin 2A ≤sin 2B+sin 2C ﹣sinBsinC ,则A 的取值范围是( )A .(0,] B .[,π) C .(0,] D .[,π)7、设S n ,T n 分别是等差数列{a n },{b n }的前n 项和,若n n T S =12+n n (n ∈N *),则55b a =( ) (A )135 (B )239 (C )2311 (D )1998.棱长和底面边长均为1的正四棱锥的侧面积为( )A.3B.2C.3D.433 9.已知各项均为正数的等比数列{a n }满足7652a a a =+,若存在两项,m n a a14a =,则14m n +的最小值为( ) A .32 B . 53 C. 94D .910.若三棱锥P -ABC 中,PA ⊥平面ABC ,AB ⊥BC ,,PA =AB =2,AC=三棱锥P -ABC 的四个顶点都在球O 的球面上,则球O 的表面积为( ) A. 12π B. 16π C. 20π D. 24π第II 卷二、填空题(本大题共5个小题,每题4分共20分)11.在三角形ABC 中,角A ,B ,C 所对应的长分别为a ,b ,c ,若a =2 ,B =6π,c则b= . 12.已知数列{}n a满足11a =,*1()21nn n a a n a +=∈+N ,则a n=__________.13.已知等差数列{}n a 的公差d 不为0,且731,,a a a 成等比数列,则=d a 1.14.在等差数列{a n }中,前m 项(m 为奇数)和为135,其中偶数项之和为63,且a m -a 1=14, 则a 100的值为 .15.如图,为测量山高MN ,选择A 和另一座山的山顶C 为测量观测点.从A 点测得M 点的仰角60MAN ∠=︒,C 点的仰角45CAB ∠=︒以及75MAC ∠=︒;从C 点测得60MCA ∠=︒.已知山高100BC m =,则山高MN =________m.三、解答题(本大题共5个小题,每题10分,共50分)16.在△ABC 中,角,,A B C 的对边分别为,,a b c ,且()2cos cos a b C c B -⋅=⋅. (1)求角C 的大小;(2)若2c =, △ABC.17.在等差数列{}n a 中,13a =,其前n 项和为n S ,等比数列{}n b的各项均为正数,11b =,公比为q ,且2212b S +=,22S q b =.(1)求n a 与n b . (2)证明:1211123n S S S +++<L .18.在锐角△ABC 中,角,,A B C 的对边分别为,,a b c ,BC 边上的中线AD m =,且满足2224a bc m +=.(1)求BAC ∠的大小;(2)若2a =,求ABC ∆的周长的取值范围.19.数列{}n a 的前n 项和为n S ,*23()n n S a n n =-∈N .(1)证明数列{}3n a +是等比数列,求出数列{}n a 的通项公式.(2)设21(3)3n nnb a-=+,求数列{}n b的前n项和n T.20.如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,且△ABC为正三角形, AA1=AB=6,D为AC的中点.(1)求证:直线AB1∥平面BC1D;(2)求三棱锥C-BC1D的体积.(3)三棱柱ABC-A1B1C1的顶点都在一个球面上,求该球的体积.试卷答案1.B2.C3.D4.D5.B6.C7.D8.A9.A 10.A 11.2 12.121n a n =-, 13.2 14.101 偶数项的和,奇数项的和为,设公差为,∵奇数项的和-偶数项的和为,又,∴,∵,∴,,∵,∴,∴ ,∴,故答案为.15. 15016.(1)在△ABC 中,由正弦定理知sin sin sin a b c A B C==R2= 又因为()2cos cos a b C c B -⋅=⋅所以2sin sin cos AcosC BcosC BsinC =+,即2sin cos sin A C A = ∵π<<A 0,∴0sin >A ∴1cos 2C = ∵0C π<< ∴3C π=(2)∵1sin 2ABC S ab C ∆==∴4ab = 又()222223c a b abcosC a b ab =+-=+- ∴()216a b += ∴4a b +=∴周长为6. 17.见解析.解:(1)设等差数列{}n a 的公差为d ,则由2212b S +=,22Sq b=得:6126q d d q q ++=⎧⎪+⎨=⎪⎩,解得4q =-(舍去)或3q =,3d =,∴33(1)3n a n n =+-=,11133n n n b --=⋅=, (2)证明:∵(33)3(1)22n n n n n S ++==,∴122113(1)31n S n n n n ⎛⎫==- ⎪++⎝⎭,∴121112121121113232331n S S S n n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++=-+-++- ⎪ ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭⎝⎭, 211111132231n n ⎛⎫=-+-++- ⎪+⎝⎭21131n ⎛⎫=- ⎪+⎝⎭, ∵1n ≥,∴101n >+,从而1111n -<+,∴2121313n ⎛⎫-< ⎪+⎝⎭,即1211123n S S S +++<.18.(1)在ABD ∆中,由余弦定理得:2221cos 4c m a ma ADB =+-, ① 在ACD ∆中,由余弦定理得:2221cos 4b m a ma ADC =+-, ② 因为ADB ADC π∠+∠=,所以cos cos 0ADB ADC ∠+∠=,①+②得:2222122b c m a +=+, 即2222111224m b c a =+-, 代入已知条件2224a bc m +=,得2222222a bc b c a +=+-,即222b c a bc +-=,2221cos 22b c a BAC bc +-==,又0A π<<,所以3BAC π∠=.(2)在ABC ∆中由正弦定理得sin sin sin3a b cB Cπ==,又2a =,所以3b B =,23c C B π⎛⎫==- ⎪⎝⎭,∴24sin 26a b c B C B π⎛⎫++==++ ⎪⎝⎭, ∵ABC ∆为锐角三角形,3BAC π∠=∴⇒⎪⎩⎪⎨⎧<<<<2020ππC B ,62B ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭ ∴⎪⎭⎫ ⎝⎛∈+32,36πππB,∴sin 6B π⎤⎛⎫+∈⎥ ⎪⎝⎭⎝⎦. ∴ABC ∆周长的取值范围为(2⎤+⎦19.解:(1)数列{}n a 的前n 项和为n S ,23n n S a n =-,*()n ∈N ,∴1123(1)n n S a n ++=-+, 两式相减得:11223n n n a a a ++=--,即123n n a a +=+, ∴132(3)n n a a ++=+,即1323n n a a ++=+,又当1n =时,11123a S a ==-,得13a =, ∴数列{}3n a +是以6为首项,2为公比的等比数列,∴136232n n n a -+=⋅=⋅,∴323n n a =⋅-. (2)由题意,2121(3)32(21)233n n n n n n b a n --=+=⋅⋅=-⋅, ∴1231123252(23)2(21)2n n n T n n -=⨯+⨯+⨯++-⨯+-⨯, 23412123252(23)2(21)2n n n T n n +=⨯+⨯+⨯++-⨯+-⨯,两式相减得2312222222(21)2n n n T n +=--⨯-⨯-⨯+-⨯23122(222)(21)2n n n +=--⨯++++-⨯2112(12)22(21)212n n n -+-=--⨯+-⨯-31122(12)(21)2n n n -+=-+-+-⋅112822(21)2n n n ++=-+-⋅+-⋅16(23)2n n +=+-⋅.20.(1)证明:连接B 1C 交BC 1于点O ,连接OD ,则点O 为B 1C 的中点。
唐县一中2018年11月高一期中物理试卷一.选择题(共15题,1-10为单选,11-15为多选,每小题4分,部分分值2分,共60分)1.为了使公路交通安全有序,路旁立了许多交通标志,如图所示,甲图是限速标志,表示允许行驶的最大速度是120km/h;乙图是路线指示标志,表示此处到兴化还有24km.以下说法正确的是()A.24km是位移B.120km/h是平均速度C.120km/h是平均速率D.如果某人从此处开车到兴化用时30分钟,他在该路段还是有可能超速2.有以下几种情景:①轿车在十字路口转弯,轿车仪表盘上速度计的示数不变;②点火后即将升空的火箭;③高速公路上沿直线高速行驶的卡车为避免事故紧急刹车;④运行的磁悬浮列车在轨道上高速行驶。
下列对情景的分析和判断的说法中,正确的是()A.汽车仪表盘上速度计显示的速度大小可以看做瞬时速度的大小B.因火箭还没运动,所以加速度一定为零C.卡车紧急刹车,速度变化很大,所以加速度很大D.高速行驶的磁悬浮列车因速度很大,所以加速度也一定很大3.关于力,下列说法正确的是()A.物体的重力就是地球对物体的吸引力,它的方向总是垂直向下B.重力、弹力、摩擦力、动力、阻力都是按力的性质命名的C.放在桌面上的木块受到桌面对它向上的支持力,这是由于桌面发生微小形变而产生的D.滑动摩擦力一定产生于两运动的物体之间,且方向一定与物体运动方向相反4.如图所示,用弹簧测力计在水平方向上拉动一个置于地面的物体,使它做匀速直线运动时,弹簧测力计的示数为5N;当弹簧测力计的示数为6N 时,物体运动时受到的摩擦力大小为()A.1N B.5N C.6N D.11N5.甲、乙、丙三辆汽车以相同的速度经过某一路标,从此时开始,甲车做匀速直线运动,乙车先加速后减速,丙车先减速后加速,它们经过下一个路标时的速度相同,则()A.甲车先通过下一个路标B.乙车先通过下一个路标C.丙车先通过下一个路标D.三辆车同时通过下一个路标6.一质点做匀加速直线运动,依次经过A、B、C三点,AB=x1,BC=x2,已知质点加速度为a,质点经过AB和BC段所用时间相等,则质点经过AC段的平均速度为()A.B.C.(x1+x2)D.7.一物体从静止开始做匀加速直线运动,在t秒内运动的位移与t到(t+1)秒内运动的位移相等,则t为()A.+1 B.C.2 D.﹣18.质点做直线运动的速度﹣时间图象如图所示,该质点()A.第1 s内和第3 s内质点的速度不断增大,加速度不断减小B.前1 s内和前3 s内质点运动的路程相同C.物体在1 s,3 s时质点的运动方向发生变化D.第2秒末和第4秒末质点的位置相同9.如图所示;汽车关闭发动机后沿水平面做匀减速直线运动,它从A点运动到B点时,速度从v A=7m/s减到v B=5m/s,A、B两点相距24m,经B点后再过12s,汽车又前进了()A.24m B.25m C.30m D.60m10.一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其图象如图所示,则()A.质点做匀速直线运动,速度为0.5m/s B.质点做匀加速直线运动时,加速度为0.5m/s2C.质点在第1s末的速度为1.5m/s D.质点在第1s内的平均速度为1.5m/s 11.关于速度v、速度变化量△v、加速度a的关系,下列说法正确的是()A.物体运动的速度变化越大,它的加速度一定越大B.速度很大的物体,其加速度可能很小,也可能为零C.某时刻物体速度为零,其加速度可能很大D.加速度很大时,运动物体的速度可能很快变大,也可能很快变小12.以下说法中错误的是()A.重力的方向总是竖直向下的B.挂在绳上处于静止的物体,受到绳的拉力是由于物体的形变引起的C.静摩擦力不仅能存在于两静止物体之间,也可以存在于两运动物体之间D.当两粗糙物体之间没有相对滑动时,两物体之间的摩擦力一定为零13.一名宇航员在某星球上完成自由落体运动实验(视为初速度为零的匀加速直线运动),让一个质量为2kg的小球从一定的高度自由下落,测得小球在5s内的位移是50m,则()A.小球在2 s末的速度是8 m/s B.小球在第5 s内的平均速度是3.6 m/sC.小球在第2 s内的位移是2 m D.小球在第5 s内的位移是18 m14.某物体以20m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2.下列对物体4s内的运动描述正确的是()A.上升最大高度20m B.位移大小为40m C.速度改变量的方向向下D.平均速率为10m/s15.光滑斜面AE被分为四个相等的部分,一物体从A点由静止释放,下列结论正确的是()A.物体到达各点的速率v B:v C:v D:v E=1:::2B.物体从A到E的平均速度=v BC.物体到达各点所经历的时间t E=2t B=t C=t DD.物体通过每一部分时,其速度增量v B﹣v A=v C﹣v D=v D﹣v C=v E﹣v D二.实验题(共1小题,共8分)16.某同学“研究匀变速直线运动规律”,安装好实验装置后进行实验,得到了如图所示的纸带。
河北省唐县一中高一第二学期第一次质量检测物理试题一、选择题1.如图,A、B、C三个物体用轻绳经过滑轮连接,物体A、B的速度向下,大小均为v,则物体C的速度大小为()A.2vcosθB.vcosθC.2v/cosθD.v/cosθ2.如图所示,一小钢球从平台上的A处以速度V0水平飞出.经t0时间落在山坡上B处,此时速度方向恰好沿斜坡向下,接着小钢球从B处沿直线自由滑下,又经t0时间到达坡上的C处.斜坡BC与水平面夹角为30°,不计摩擦阻力和空气阻力,则小钢球从A到C的过程中水平、竖直两方向的分速度V x、V y随时间变化的图像是()A.B.C.D.3.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由P向Q行驶,速率逐渐增大.下列四图中画出了汽车转弯所受合力F,则符合条件的是A.B.C.D.4.江中某轮渡站两岸的码头A和B正对,如图所示,水流速度恒定且小于船速.若要使渡船直线往返于两码头之间,则船在航行时应()A.往返时均使船垂直河岸航行B.往返时均使船头适当偏向上游一侧C.往返时均使船头适当偏向下游一侧D.从A码头驶往B码头,应使船头适当偏向上游一侧,返回时应使船头适当偏向下游一侧5.在“探究平抛物体的运动规律”的实验中,已备有下列器材:有孔的硬纸片、白纸、图钉、平板、铅笔、弧形斜槽、小球、刻度尺、铁架台、还需要的器材有()A.停表B.天平C.重垂线D.弹簧测力计6.如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以速度v匀速上浮.现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀加速向右运动,则蜡块的轨迹可能是( )A.直线P B.曲线Q C.曲线R D.无法确定7.如图所示,水平地面附近,小球B以初速度v斜向上瞄准另一小球A射出,恰巧在B 球射出的同时,A球由静止开始下落,不计空气阻力.则两球在空中运动的过程中()A.A做匀变速直线运动,B做变加速曲线运动B.相同时间内B速度变化一定比A的速度变化大C.两球的动能都随离地竖直高度均匀变化D.A、B两球一定会相碰8.一质点在水平面内运动,在xOy直角坐标系中,质点的坐标(x, y)随时间t变化的规律是x=t+t2m,y=t+35t2m,则()A.质点的运动是匀速直线运动B.质点的运动是匀加速直线运动C.质点的运动是非匀变速直线运动D.质点的运动是非匀变速曲线运动9.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°,则物体从M点到N点的运动过程中,物体的速度将()A.不断增大B.不断减小C.先增大后减小D.先减小后增大10.如所示为物体做平抛运动的x-y图像,此曲线上任一点P(x,y)的速度方向的反向延长线交于x轴上的A点,则A点的横坐标为A.0.6x B.0.5x C.0.3x D.无法确定11.如图所示为一半球形的坑,其中坑边缘两点M、N与圆心等高且在同一竖直面内。
河北省唐县一中2018—2019学年度上学期(奥赛实验班)第四次月考高一物理试题满分100分时间90分钟一、选择题(每题5分,共35 分)1、一探照灯照射在云层底面上,云层底面是与地面平行的平面,如图所示,云层底面距地面高h,探照灯以恒定角速度ω在竖直平面内转动,当光束转到与竖直方向夹角为θ时,云层底面上光点的移动速度是()A.hω B. C. D.hωtanθ2、下列几组共点力,分别作用在同一个物体上,有可能使物体做匀速直线运动的是()A.4N、5N、7N B.3N、4N、8N C.2N、9N、5N D.5N、7N、1N3、如图3所示,质量为m的木块P在质量为M的长木板ab上滑行,长木板放在水平地面上一直处于静止状态.若长木板ab与地面间的动摩擦因数为μ1,木块P与长木板ab间的动摩擦因数为μ2,则长木板ab受到地面的摩擦力大小为( )A.μ1Mg B.μ1(m+M)g C.μ2mg D.μ1Mg+μ2mg4、如图4所示,建筑工人通过由一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组将一重物缓慢吊起,在此过程中,如果不计滑轮与绳的重力及摩擦,则( )A.绳子的张力逐渐变小B.绳子的张力先变大后变小C.人对地面的压力逐渐变小D.人对地面的压力逐渐变大5、如图所示,两个木块的质量关系是m a=2m b,用细线连接后放在倾角为θ的光滑固定斜面上.在它们沿斜面自由下滑的过程中,下列说法中正确的是()A.它们的加速度关系是a a<a b B.它们的加速度大小相等,且a<gsinθC.连接它们的细线上的张力一定为零D.连接它们的细线上的张力一定不为零6、(2017届湖南株洲二中月考)质量分别为m A和m B的物体A、B用细绳连接后跨过滑轮,A静止在倾角为45°的斜面上,B悬挂着,已知m A=2m B,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°增大到50°,系统仍保持静止.下列说法正确的是()A.绳子对A的拉力将增大B.物体A对斜面的压力将增大C.物体A受到的静摩擦力增大D.物体A受到的静摩擦力减小7、如图所示,桌面上固定一个光滑的竖直挡板,现将一个质量一定的重球A与截面为三角形的垫块B叠放在一起,用水平外力F缓慢向左推动B,使球慢慢升高,设各接触面均光滑,则该过程中()A.A和B均受三个力作用而平衡B.B对桌面的压力越来越大C.A对B的压力越来越小D.推力F的大小恒定不变二、多项选择(每空4分,共24 分)8、如图所示,一位同学玩飞镖游戏.圆盘最上端有一点P,飞镖抛出时与P等高,且距离P点为L.当飞镖以初速度v0垂直盘面瞄准P点抛出的同时,圆盘以经过盘心O点的水平轴在竖直平面内匀速转动.忽略空气阻力,重力加速度为g,若飞镖恰好击中P点,则()A.飞镖击中P点所需的时间为B.圆盘的半径可能为C.圆盘转动角速度的最小值为D.P点随圆盘转动的线速度可能为9、把一个质量为2kg的物体挂在弹簧秤下,在电梯中看到弹簧秤的示数是16N,g取10m/s2,则可知电梯的运动情况可能是( )A. 以4m/s2的加速度加速上升B. 以2m/s2的加速度减速上升C. 以2m/s2的加速度加速下降D. 以4m/s2的加速度减速下降10、如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑。
2018-2019学年河北省保定市唐县一中高二(下)月考物理试卷(4月份)一、单选题(本大题共8小题,共32.0分)1.如图所示,面积均为S的线圈均绕其对称轴或中心轴在匀强磁场B中以角速度ω匀速转动,能产生正弦交变电动势e=BSωsinωt的图是()A. B. C. D.【答案】A【解析】【详解】图A中线圈绕其中心轴在匀强磁场B中以角速度ω匀速转动时能产生正弦交流电;图BCD 中,线圈转动时,穿过线圈的磁通量均为零,则无感应电流产生;故选A.2.如图所示,面积为S的N匝矩形线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴以角速度ω匀速转动,就可在线圈中产生正弦交流电,图示位置线圈平面与磁场平行,下列说法正确的是()A. 线圈从图示位置转90°过程磁通量的变化为NBSB. 线圈转到中性面位置时产生的感应电动势为NBSωC. 线圈转到图示位置时磁通量的变化率为BSωD. 线圈从图示位置开始计时,感应电动势e随时间t变化的函数为e=NBSωsinωt【答案】C【解析】A、线圈从图示位置转90°的过程磁通量的变化为,故选项A错误;B、线圈转到中性面位置时瞬时速度方向与磁场方向平行,该时刻产生的感应电动势为0,故选项B 错误;C、根据法拉第电磁感应定律:,故磁通量的变化量为:,故选项C正确;D、线圈从图示位置开始计时,感应电动势e随时间t变化的函数为,故选项D错误。
3.如图所示,交流电流表与灯泡串联,先后在M、N间加上不同的交变电压,第一次加电压随时间按甲图的正弦规律变化;第二次加电压随时间按乙图规律变化。
若甲、乙图中的U0、T所表示的电压、周期值是相同的,则这两次交流电流表读数之比I1:I2为( )A. 1:B. :1C.D. 1:2【答案】A【解析】第一次灯泡两端的电压有效值为:,故电流;设第二次电压的有效值为,根据有效值的定义,则有:,解得:,故电流为,故电流之比,故A正确。
点睛:只有正弦交变电流最大值与有效值才是倍的关系,其他交变电流要根据有效值的定义,从热效应角度去求有效值。
河北省唐山市唐县第一中学2018-2019学年高一物理下学期4月月考试题(含解析)一、选择题(本题共14道小题,每小题4分,共56分。
1—10为单选题11—14为多选题,错选不得分,漏选得2分)1.下列说法正确的是( )A. 物体做曲线运动时,速度、加速度都一定在改变B. 做曲线运动的物体受到的合外力可能为零C. 物体在恒力作用下不可能做曲线运动D. 做曲线运动的物体,加速度可能不变【答案】D【解析】A、曲线运动的速方向一定变化,故是变速运动,而合外力可以是恒力,加速度不变,故A 错误。
B、物体所受合外力为零时,做匀速直线运动或静止,不可能做曲线运动,B错误。
C、匀变速曲线运动所受合力为恒力,故只要合外力和速度不共线就能做曲线运动,C错误。
D、当合力与速度不在同一条直线上时,物体做曲线运动,而加速度可不变,也可以变化,但速度一定变化,故D正确。
故选D。
【点睛】本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件.2.一小船在静水速度为3m/s,它在一条河宽150m,水流速度为4m/s的河流中渡河,则该小船()A. 能到达正对岸B. 渡河的时间可能少于50sC. 以最短时间渡河时,它沿水流方向的位移大小为200mD. 以最短位移渡河时,位移大小150m【答案】C【解析】【详解】因为船在静水中的速度小于河水的流速,由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸,小船不可能垂直河岸正达对岸。
故A错误。
当船的静水中的速度垂直河岸时渡河时间最短B错误。
船以最短时间50s渡河时沿河岸的位移:x=v水t min=4×50m=200m,即到对岸时被冲下200m,故C正确。
因为船在静水中的速度小于河水的流速,由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸,小船不可能垂直河岸正达对岸。
所以最短位移大于河的宽度即大于150m。
故D错误。
故选C。
【点睛】小船过河问题属于运动的合成问题,要明确分运动的等时性、独立性,运用分解的思想,看过河时间只分析垂直河岸的速度,分析过河位移时,要分析合速度.3.如图所示,小物块从半球形碗边的a点下滑到b点,碗内壁粗糙。
唐县一中奥赛实验部高一下学期第一次考试生物试题(考试时间:90分钟总分:100分)第Ⅰ卷选择题一、选择题(1—30题每题1分,31—45题每题2分,共60分)1.下列是孟德尔提出的关于分离现象的假说,其中不正确的是()A. 生物的性状是由遗传因子决定的B. 配子中遗传因子是成对存在的C.生物体在形成配子时,遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中D. 受精时,雌雄配子的结合是随机的2.下列关于纯合子和杂合子的叙述,不正确的是()A.纯合子之间相交,后代不一定是杂合子B.杂合子之间相交,后代全是杂合子C.前者形成配子时,无等位基因分离,后者有等位基因分离D.前者自交不发生性状分离,后者自交会发生性状分离3.孟德尔一对相对性状的杂交实验中,实现3∶1的分离比必须同时满足的条件是( )①观察的子代样本数目足够多②F1形成的两种配子数目相等且生活力相同③雌、雄配子结合的机会相等④F2不同基因型的个体存活率相等⑤等位基因间的显隐性关系是完全的⑥F1体细胞中各基因表达的机会相等A.①②⑤⑥B.①③④⑥ C.①②③④⑤ D.①②③④⑤⑥4.基因型为Aa的植物体产生的配子的数量是()A. 雌配子:雄配子=1:1B. 雌配子比雄配子多C. 雄配子:雌配子=3:1D. 雌配子A:雌配子a=l:15.下列有关“性状分离比的模拟”试验的叙述,不正确...的是()A.彩球大小、性状、质地、质量等要一致B.甲、乙两小桶内的小球分别代表雌、雄生殖器官C.每次抓彩球以前必须摇动小桶,使彩球充分混合D.每次抓彩球,统计的彩球必须放回小桶内6.在下列遗传实例中,属于性状分离现象的是( )①高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,后代全为高茎豌豆②高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,后代有高有矮,数量比接近于1∶1③圆粒豌豆自交后代中,圆粒豌豆与皱粒豌豆分别占3/4和1/4④开粉色花的紫茉莉自交,后代出现红花、粉花、白花三种表现型A.②③④ B.③④ C.②③ D.③7.“假说—演绎法”是现代科学研究中常用的一种方法,下列有关叙述中,不正确的是( )A. 孟德尔在分析生物性状时,由易到难,首先针对一对相对性状的遗传情况进行研究B. “假说—演绎法”的一般程序是:发现问题—提出假设—设计实验、验证假说—总结规律C. 由F1高茎豌豆植株自交,F2出现了“3:1”,推测豌豆产生配子时成对遗传因子彼此分离,这属于“演绎”过程D. 孟德尔运用定量分析的方法对大量实验数据进行处理,从中找出规律8.在两对相对性状的遗传实验中,可能具有1∶1∶1∶1比例关系的是 ( )①杂种自交后代的性状分离比②杂种产生配子类别的比例③杂种测交后代的表现型比例④杂种自交后代的基因型比例⑤杂种测交后代的基因型比例A.①②④ B.②④⑤ C.①③⑤ D.②③⑤9.右图为某常染色体遗传病系谱图,若图中7和10近亲婚配,他们生一个孩子出现该病的概率为()A.5/6 B.3/4 C.1/2 D.100%10、西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白色显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达.现有基因型为WwYy的个体自交,其后代表现型种类及比例是()A. 4种,9:3:3:1B. 2种,13:3C. 3种,12:3:1D. 3种,10:3:311、某一个体的遗传因子组成为AaBbCcDdEEFf,此个体能产生配子的类型为()A.5种B.8种C.16种D.32种12、已知A与a、B与b、C与c 3对等位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc、AabbCc的两个体进行杂交。
唐县第一中学2018—2019学年第二学期3月份月考高二物理试题(本试卷分卷I和卷II两部分,共100分,时间90分钟)卷I(选择题共56分)一、选择题:(本题共14 小题,每小题 4 分,共56 分。
在每小题给出的四个选项中,第1~10题单选,第11~14 题多选。
全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得0 分。
)1.关于分子热运动和温度,下列说法正确的是( )A.分子的平均动能越大,物体的温度越高B.波涛汹涌的海水上下翻腾,说明水分子热运动剧烈C.水凝结成冰,表明水分子的热运动已停止D.运动快的分子温度高,运动慢的分子温度低2.关于布朗运动,下列叙述正确的是( )A.布朗运动就是液体分子的无规则运动B.布朗运动就是固体分子的无规则运动C.布朗运动说明液体分子在做无规则运动D.布朗运动说明固体分子在做无规则运动3.一定质量的理想气体温度不变时,体积增大,压强减小,说明( )A.气体分子的平均动能增大B.气体分子的平均动能减小C.每秒撞击单位面积器壁的分子数增多D.每秒撞击单位面积器壁的分子数减少4.关于两个分子之间的相互作用力,下列判断正确的是( )A.两分子处于平衡位置时,分子间没有引力和斥力B.两分子处于平衡位置时,分子间的引力和斥力大小相等C.两分子间距离减小时,分子间的引力增大斥力减小D.两分子间距离增大时,分子间的引力减小斥力增大5.关于内能,下列说法正确的是( )A.物体的内能是物体动能和势能的总和B.物体的内能是物体内所有分子平均动能和分子势能的总和C.温度高的物体一定比温度低的物体内能大D.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同6.如图所示,一定质量的理想气体,从图示A 状态开始,经历了B、C 状态,最后到 D 状态,下列判断中正确的是( )A.A→B 温度升高,压强变大B.B→C 体积不变,压强不变C.B→C 体积不变,压强变小D.C→D 体积变小,压强变小7.交变电源与电阻R、交流电压表按图1 所示的方式连接,R=10Ω.交变电源产生正弦式电流,图2 是电源输出电压的u-t 图象。
唐县一中奥赛实验部高一下学期第一次考试政治试题本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
共100分,考试时间60分钟。
第Ⅰ卷 (选择题 共60分)一、单选题。
(每小题2分,共30小题,60分)1. 我国县乡两级人大代表的换届选举,依法保障了一亿多流动人口的民主选举权利。
我国之所以依法保障流动人口的选举权和被选举权,是因为( )①选举权和被选举权是公民的基本政治权利 ②行使选举权和被选举权是公民参与国家管理的基础和标志 ③选举权和被选举权是公民直接选举国家机关工作人员的权利 ④我国是人民民主专政的社会主义国家。
A. ①②③B. ①②④C. ①③④D. ②③④2. 近年来,中国在推动经济建设的同时,也高度重视人权事业的发展。
中国把人权写入宪法,并列入经济社会发展计划之中,通过减少贫困人口、完善医疗保障、关心妇女与儿童权益、增加贫困人员的收入等多种实际举措保障人民的生存权、发展权及政治经济等各项权利的实现。
这表明( )①我国的人民民主是真实的②广大人民的利益得到日益充分的实现③人权是我国公民基本的民主权利④保障人权已经成为我国政府的中心工作。
A. ①②B. ②③C. ①④D. ③④3. 2017年,山东、贵州等多个省市上调了最低工资标准。
最低工资标准是保障劳动者最低工资收入的制度,是一种适用于全行业的国家标准。
国家不断上调最低工资标准的根本原因是( )A. 我国是人民民主专政的社会主义国家B. 我囯实行人民代表大会制度这一根本政治制度C. 我国的人民民主具有广泛性D. 我国的人民民主具有真实性4. “电信诈骗”致使准大学生自杀,“校园裸贷”致使大学生无法安心就学,还有“看病难、看病贵”、慈善款使用不明等事件,对社会影响极坏。
国家相关部门响应社会关切,及时制定和出台一系列相应的法规和政策,这( )①扩大了我国公民享有的民主权利②说明国家和公民个人的利益在根本上是一致的③体现了我国民主具有真实性④体现了我国公民政治参与意识与能力不断增强。
唐县第一中学高一第二学期期中考试物理试题试卷满分:分考试时间:分钟第卷(选择题)一、选择题(本题共题,总计分,每题分,多选全对得分选不全得分,其中—题为单选题,—为多选。
).关于做曲线运动的物体,下列说法正确的是().速度大小一定变化.一定受变力作用.加速度可以为零.速度方向与加速度方向一定不在同一直线上.关于匀速圆周运动的描述正确的是().是匀速运动.是匀变速运动.合力不一定时刻指向圆心.是加速度变化的曲线运动.一辆汽车在水平公路上减速转弯,从俯视图中可以看到汽车沿曲线由向行驶。
下图中分别画出了汽车转弯时所受合力的四种方向,正确的是().....如图所示,两个质量相同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( ).周期相同.线速度的大小相等.向心力的大小相等.向心加速度的大小相等.如图,质量为的物体在拉力作用下做匀加速直线运动,经过后速度为,求此时拉力的功率...θ..如图所示,为皮带传动的主动轮的轴心,轮半径为,为从动轮的轴心,轮半径为;为固定在从动轮上的小轮半径.已知,.、和分别是个轮边缘上的点,质点、、的线速度之比是().::.::.::.::.在河面上方的岸上有人用长绳拴住一条小船,开始时绳与水面的夹角为°.人以恒定的速率拉绳,使小船靠岸,那么( ).小船的速率也是恒定的.小船的速率是增大的.小船的速率是减小的.小船的速率是均匀增大的.如图所示,相对的两个斜面,倾角分别为º和º,在顶点把两个小球以同样大小的初速度分别向左、向右水平拋出,小球都落到斜面上。
若不计空气阻力,则、两个小球的运动时间之比为().:.:.:.:.地球赤道上的物体、近地卫星和同步卫星均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动.设、、的运动速率分别为、、,向心加速度分别为、、,则().....如图所示,在匀加速运动的车厢内,一个人用力向前推车厢,若人与车厢始终保持相对静止,则以下结论中正确的是( ).人对车厢的推力不做功.人对车厢的摩擦力做负功.人对车厢的作用力不做功.人对车厢的作用力做负功.如图所示,在皮带传送装置中,皮带把物体匀速带至高处,在此过程中,下述说法正确的是( ).摩擦力对物体做正功.摩擦力对物体做负功.支持力对物体不做功.合外力对物体做正功.质量为的物体,放在质量的斜劈上,劈的倾角为θ,放在光滑水平面上,用水平恒力拉,使、由静止开始一起向右运动一段位移,如图所示,运动中相对于始终静止不动,则下列说法正确的是.恒力做的功为.物体对物体做的功为.物体所受支持力做的功为.物体受到的静摩擦力所做的功大于·θ·θ第卷(非选择题)二、实验题(总计分).(分)小芳和小强。
唐县第一中学2018—2019学年第二学期3月份月考高二物理试题一、选择题:(本题共 14 小题,每小题 4 分,共 56 分。
在每小题给出的四个选项中,第 1~10题单选,第 11~14 题多选。
全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。
)1.关于分子热运动和温度,下列说法正确的是A. 分子的平均动能越大,物体的温度越高B. 波涛汹涌的海水上下翻腾,说明水分子热运动剧烈C. 水凝结成冰,表明水分子的热运动已停止D. 运动快的分子温度高,运动慢的分子温度低【答案】A【解析】【分析】温度是分子平均动能的标志,物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大;分子永不信息地在做无规则运动;温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大;根据分子动理论进行分析。
【详解】A、温度是分子平均动能的标志,物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大,故A正确;B、液体上下翻滚是宏观运动,而分子热运动是微观现象,二者不是一回事。
故B错误;C、分子热运动永不信息,水凝结成冰,但分子热运动没有停止,故C错误。
D、温度是分子平均动能的标志,温度高的分子平均动能,必定比温度低的分子平均动能大,但由于分子的热运动是无规则的,不是每个分子动能都比低温的分子动能都大,故D错误。
故选:A。
【点睛】本题的难点在于对于热力学第一定律和第二定律的理解。
对于公式△E=W+Q,确定各物理量的符号是解题的关键。
2.关于布朗运动,下列叙述正确的是( )A. 布朗运动就是液体分子的无规则运动B. 布朗运动就是固体分子的无规则运动C. 布朗运动说明液体分子在做无规则运动D. 布朗运动说明固体分子在做无规则运动【答案】C【解析】【详解】液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动,布朗运动就是液体分子的无规则运动的反映,故C正确,ABD错误。
3.一定质量的气体温度不变时,体积减小,压强增大,说明A. 气体分子的平均动能增大B. 气体分子的平均动能减小C. 每秒撞击单位面积器壁的分子数增多D. 每秒撞击单位面积器壁的分子数减少【答案】C【解析】试题分析:温度不变,说明气体的分子平均动能不变,A、B选项错误;体积减小,说明气体在单位体积内的分子数增加;而压强增大说明气体分子在单位时间内对单位面积的容器壁的碰撞次数增加,所以C选项正确而D选项错误。
2018-2019学年河北省唐县一中奥赛实验部高一下学期第
一次考试物理试卷
(考试时间90分钟满分100分)
一、选择题(共12道小题,1—8题为单选,9—12题为多选,每题4分,共48分)
1.质量为m的物体受到竖直向上的拉力F,从静止开始向上直线运动, 设拉力的功率恒为P, 经时间t速度为v, 上升高度为h, F做功为W F,下列各式一定正确的是,(不计阻力, 重力加
速度为g)( )
A. W F=Fh
B. Pt-mgh=mv2/2
C. Fh-mgh=mv2/2
D. v=p/(mg)
2.如图,在水平面上小车A通过光滑的定滑轮用细绳拉一物块B,小车的速度为v1=5m/s,当细绳与水平方向的夹角分别为30°和60°时,物块B的速度 v2为()
A.
33
5
m/s B.53m/s
C.
33
2
m/s D.23m/s
3.“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。
摩天轮悬挂透
明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。
下列叙述正确的是( )
A. 摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
B. 在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力
C. 摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零
D. 摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变
4.如图,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆轨道上做圆周运动.圆半径为R,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆轨.则下列说法正确的是( )
A. 小球在最低点对圆环的压力大小等于5mg
B. 小球在最低点处于失重状态
C. 小球在最高点的线速度大小等于0
D. 小球在最高点的向心加速度大小等于g
5、如图, a、b两颗人造地球卫星分别的两个不同的轨道上运行,下列说法中正确的是()A.a卫星的运行速度比第一宇宙速度大
B.b卫星的运行速度较小
C.b卫星受到的向心力较大
D.a卫星受到的向心力较大
6.如图,一物体以速度v0冲向光滑斜面AB,并能沿斜面升高h,下列说法正确的是()
A. 若把斜面从C点锯断,物体冲出C点后仍能升高h
B. 若把斜面弯成如图所示的半圆弧形,物体仍能沿AB′升高h
C. 若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,但
机械能仍守恒
D. 若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,因
为机械能不守恒
7.如图,质量为2kg的物体沿倾角为30°的固定斜面匀减速上滑了2m距离,
物体加速度的大小为8m/s2,(重力加速度g取10m/s2).在此过程中,下列说
法不正确的是()
8.对于绕地球做圆周运动的卫星来说,它们绕地球做圆周运动的周期会随着轨道半径的变化而变化,某同学根据测得的不同卫星做圆周运动的半径r与周期T的关系作出如下图所示图
像,则可求得地球质量为(已知引力常量为G)()
A. B.
C. D.
9.如图,两光滑斜面的倾角分别为30°和45°、质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑轮的质量和摩擦),分别置于两个斜面上并由静止释放;若交换
两滑块位置,再由静止释放,则在上述两种情形中正确的有 ( ).
A. 质量为2m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用
B. 质量为m的滑块均沿斜面向上运动
C. 绳对质量为m的滑块的拉力均大于该滑块对绳的拉力
D. 系统在运动中机械能均守恒
10.如图,在圆锥体表面上放一个物体,圆锥体绕竖直轴转动。
当圆锥体旋转角速度增大时,物体仍和圆锥体保持相对静止,则圆锥体对物体的()
A. 支持力将减小
B. 支持力将增大
C. 静摩擦力将不变
D. 静摩擦力将增大
11.如图,甩轻弹簧相连的物块A和B放在光滑的水平面上,物块A紧靠竖直墙壁,一颗子弹沿水平方向射入物块B后留在其中,由子弹、弹簧和A、B所组成的系统在下列依次进行的过程中,机械能守恒的是()
A. 子弹射入物块B的过程
B. 物块B带着子弹向左运动,直到弹簧压缩量最大的过程
C. 弹簧推着带子弹的物块B向右运动,直到弹簧恢复原长的过程
D. 带着子弹的物块B因惯性继续向右运动,直到弹簧伸长量达最大的过程
12.如图的传动装置中,B,C两轮固定在一起绕同一轴转动,A,B两轮用皮带传动,三轮半
径关系是R A=R C=2R B.若皮带不打滑,则A、B、C三轮边缘上A、B、C三点的角速度之比和线速度之比为()
A.角速度之比1:1:2 B.角速度之比1:2:2
C.线速度之比1:1:2 D.线速度之比1:2:2
二、实验题(本题共1道小题,每空2分,共6分)
13.某实验小组,利用如图所示的装置验证机械能守恒定律。
图中A、B是两个质量分别为m1、m2,且m1>m2的圆柱形小物体,分别系在一条跨过定滑轮的柔软细绳两端;C、D是置于A 物体一侧,相距为h的两个沿A物体下落方向摆放的计时光电门,利用这两个
光电门,可以分别测量物体A经过C、D位置时的时间间隔Δt1和Δt2。
(1)要利用此装置验证机械能守恒定律,除题中已知量m1、m2、h、Δt1和Δt2外,
还需要测量的物理量是_______;
(2)已知当地的重力加速度为g,若系统的机械能守恒,则需满足的等式为
______________;
(3)为了减小实验误差,提高测量精度,其中一项有效的措施是:保持C、D两光电门的竖直高度差h不变,将C、D一起上下移动。
你认为__(填“向上”或“向下”)移动才能减小实验误差,提高测量精度。
三、计算题(共4道小题,第14题8分,第15题12分,第16题12分, 第17题14分,)
14、一垒球手水平挥动球棒,迎面打击一以速度水平飞来的垒球,垒球随后在离打击点水平距离为的垒球场上落地。
设垒球质量为,打击点离地面高度为,球棒与垒球的作用时间为,重力加速度为,求球棒对垒球的平均作用力的大小。
15.如图所示,已知竖直杆O1O2长为1.0m,水平杆长L1=0.2米,用长L2=0.2米的细绳悬挂
小球,整个装置可绕竖直杆O1O2转动,当该装置以某一角速度转动时,绳子与竖直方向成45°角,取g=10m/s2.求:
(1)该装置转动的角速度;
(2)如果运动到距离杆最远时刻悬挂小球的细绳突然断了,小球将做平抛运动.求小球落地点与竖直杆在地面上点O2的距离s.(答案可用根式表示)
16.如图所示,质量m=60kg的高山滑雪运动员,从A点由静止开始沿滑雪道滑下,从B点水平飞出后又落在与水平面成倾角θ=37°的斜坡上C点.已知A、B两点间的高度差为h=25m,
B、C两点间的距离为s=75m,已知sin37°=0.6,取
g=10m/s2.求:
(1)运动员从B点水平飞出时的速度大小;
(2)运动员从A点到B点的过程中克服摩擦力做的功.
17.如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑圆弧轨道ABC和水平轨道PA在A点相切。
BC 为圆弧轨道的直径。
O为圆心,OA和OB之间的夹角为α=37°,一质量为m的小球沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用,已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零。
重力加速度大小为g。
求:
(1)水平恒力的大小和小球到达C点时速度的大小;
(2)小球到达A点时动量的大小;
(3)小球从C点落至水平轨道所用的时间。
1---8 B A B D B C A A 9---12 BD AD BCD BC
13. (1). 圆柱体A的高度L; (2). ; (3). 向下
14.4050N
15.解:(1) 小球转动的轨道半径为:r=L1+L2sin45°=0.2+
根据牛顿第二定律得:mgtan45°=mrω2
解得:ω=5 rad/s;
(2) 小球的线速度为:v=ωr=5×0.4=2m/s
小球做平抛运动的开始时的高度为:h=O1O2-L2cos45°=1.0-
小球做平抛运动的时间为:
小球做平抛运动的水平方向的位移为:x=vt=2×0.4=0.8m
当小球从距离杆最远时刻开始做平抛运动时,小球沿水平方向的速度方向与小球到杆的方向相互垂直,所以小球的落地到O2的距离为:。
15.解:(1)设由B到C平抛运动的时间为t,运用平抛运动的规律:
竖直方向:h BC=ssin37°=gt2①,
水平方向:scos37°=v B t ②,
代得数据,解①②得v B=20m/s ③.
(2)研究A到B的过程,由动能定理有:
mgh AB+w f=mv B2﹣0 ④
代入数据,解得③④得,W f=﹣3000J.
所以运动员克服摩擦力所做的功为3000J.
16.(1)(2)(3)
解析(1)设水平恒力的大小为F0,小球到达C点时所受合力的大小为F。
由力的合成法则有
①
②
设小球到达C点时的速度大小为v,由牛顿第二定律得
③
由①②③式和题给数据得
④
⑤
由④⑤⑥⑦⑧式和题给数据得,小球在A点的动量大小为⑨
(3)小球离开C点后在竖直方向上做初速度不为零的匀加速运动,加速度大小为g。
设小球在竖直方向的初速度为,从C点落至水平轨道上所用时间为t。
由运动学公式有
⑩
由⑤⑦⑩式和题给数据得。