内容正文:
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四、计算题
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8
、(
12
分)
) (
202
4
—
202
5
学年度
第二学期期中考试
高
一
物理答题卡
注意事项
答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并将考条贴在指定区域内。
选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、字
、
迹清楚。
请按照题号顺序在各题目的答题区域内答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
保持卡面清洁,不要折迭、不要弄破、皱,不准使用涂改液、刮纸刀。
填涂样例
正确填涂:
错误
填涂
:
姓名
班级
考号:
粘帖条码处
)
(
20
、(
12
分)
)
选择题(1-12题单选题 每题3分; 13-15多选题 每题6分
选不全的给3分、有错选的不得分。共54分)
(
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
11
12
13
14
15
)
(
19
、(
10
分)
)
(
三、填空题
:
(每空
2
分
,
共
12
分)
16、(1)
;
(2)
;(3)
17、
①
、
②
)
(
) (
)
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2024--2025学年度第二学期期中考试
高一 物理试卷
考试时间:60分钟 分值:100分 命题人:李慧颖
一、单项选择题(每小题的四个选项中只有一个选项正确, 每题3分,共36分)
1.关于匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A. 线速度大小不变,方向时刻改变 B. 角速度与半径成反比
C. 向心加速度始终不变 D. 向心力是恒力
2.质量为1kg的小球在水平面内做匀速圆周运动,绳长0.5m,角速度4rad/s,绳的拉力为( )
A. 2N B. 4N C. 8N D. 16N
3.如图是大型游乐装置“大摆锤”的简化图,摆锤和配重锤分别固定在摆臂两端,并可绕摆臂上的转轴在纸面内转动。若段与段的距离之比为3∶2,下列说法正确的是( )
A.的线速度大小之比为
B.的角速度大小之比为
C.的向心加速度大小之比为
D.的向心加速度大小之比为
4.如图是汕尾市城区某环岛交通设施,路面水平,通过路口的车辆都按照逆时针方向行进。假设某时甲、乙两车匀速通过环形路段,甲行驶在内侧,乙行驶在外侧,它们转弯时线速度大小相等,设甲所在车道的轨道半径为,乙所在车道的轨道半径为。假设汽车受到的最大静摩擦力等于车重的0.8倍,g取,则关于此过程中两汽车的运动,下列说法正确的是( )
A.
乙车的最大速度可以达到
B.当乙车的速度大于时,可能会撞上甲车
C.两车的角速度大小相等
D.向心加速度大小:
5.如图所示,一小球(视为质点)置于内壁光滑的正方体盒子内,盒子的边长略大于小球的直径,盒子在竖直平面内做周期为T的匀速圆周运动。重力加速度大小为g。若当盒子通过最高点时,盒子与小球之间恰好无作用力,则盒子做匀速圆周运动的半径为( )
A.
B.
C. D.
6.某行星绕太阳运行的椭圆轨道如图所示,下列说法正确的( )
A. 行星在a点的速率大于c点
B. 行星在a点的加速度小于c点
C. 行星运动的周期与地球公转周期相同
D. 开普勒第二定律说明由a向b运动速率在不断增大
7.关于同步卫星,下列说法中错误的是( )
A.同步卫星需要在赤道上空做匀速圆周运动
B.同步卫星的运转周期与地球自转周期相同
C.同步卫星的向心加速度等于地表的重力加速度
D.同步卫星的高度和速率都是确定的
8.2013年12月11日,“嫦娥三号”从距月面高度为100km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道Ⅱ,由近月点Q落月,如图所示。关于“嫦娥三号”说法正确的是( )
A.沿轨道Ⅱ运行的周期大于沿轨道I运行的周期
B.沿轨道I运动至P时,需制动减速才能进入轨道Ⅱ
C.沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度
D.在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程,速度逐渐减小
9.如图所示的人,没有对物体做功的是 ( )
A. 人推墙没推动
B.运动员把足球踢出
C.人拉着箱子前进
D.工人通过滑轮提高重物
10.沿高度相同而长度和粗糙程度均不同的斜面把同一物体从底端拉到顶端,比较重力势能的变化,正确的是 ( )
A.沿长度大的粗糙斜面拉,重力势能增加最多
B.沿长度小的粗糙斜面拉,重力势能增加最少
C.无论长度如何,都是斜面越粗糙重力势能增加越多
D.重力势能增加一样多
11.如图所示,物体在与水平方向成60°角斜向上的500N拉力作用下,沿水平面向右前进了10m,撤去拉力后,小车又前进了2.0m才停下来,此过程中拉力做的功为( )
A.2500J
B.5000J
C.J
D.3J
12.汽车从静止开始先做匀加速直线运动,然后做匀速运动。汽车所受阻力恒定,下列汽车功率P与时间t的关系图像中,能描述上述过程的是( )
二、选择题:(本题共3小题,每题6分,在每小题的四个选项中,有两个或多个选项正确,选全的得6分,选不全的得3分,选错的不得分,共18分)
13.关于如图所示的四种圆周运动模型,下列说法正确的是( )
A. 如图a所示,汽车安全通过拱桥最高点时,车对桥面的压力小于车的重力
B. 如图b,在光滑固定圆锥筒的水平面内做匀速圆周运动的小球,受重力、弹力和向心力
C. 如图c,轻质细杆一端固定一小球,绕另一端O点在竖直面内做圆周运动,在最高点小球所受的弹力方向一定向上
D. 如图d,火车以某速度经过外轨高于内轨的弯道时,车轮可能对内外轨均无侧向压力
14.三颗人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,如图所示,已知mA=mB<mC,则对于三颗卫星,正确的是( )
A.运行线速度关系为vA>vB=vC
B.运行周期关系为TA<TB=TC
C.向心力大小关系为FA=FB<FC
D.半径与周期关系为==
15.质量为2kg的物体位于水平面上,在运动方向上受拉力作用沿水平面做匀变速运动,物体运动的速度图像如图所示,若物体受摩擦力为10N,则5s内下列说法正确的是( )
A.拉力做功
B.拉力做功
C.摩擦力做功
D.物体克服摩擦力做功
三、填空题:(共2小题,每空2分,共12分)
16.探究向心力大小与角速度、运动半径、质量的关系,使用的向心力演示仪如图1所示,简化示意图如图2所示。挡板B、C到转轴距离为R,挡板A到转轴距离为2R,塔轮①④半径相同。
(1)本实验所采用的实验探究方法与下列哪些实验是相同的?填序号:________;
A.探究平抛运动的特点
B.探究小车速度随时间变化的规律
C.探究加速度与物体受力、物体质量的关系
(2)探究向心力的大小与角速度的关系,可将传动皮带套在②⑤塔轮上,将质量相同的小球分别放在挡板 处(选填“A和C”或“B和C”);
(3)探究向心力的大小与运动半径之间的关系。应将皮带套在 塔轮上(选填“①④”、“②⑤”或“③⑥”)。
17.一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在行星上,宇宙飞船上备有以下实验仪器。
A.弹簧测力计一个
B.精确秒表一只
C.天平一台(附砝码一套)
D.物体一个
为测定该行星的密度,宇航员在绕行中进行了一次测量,依据测量数据可以求出密度。
①绕行时测量所用的仪器为_______(用仪器的字母序号表示),所测物理量为_______(用文字说明和相应符号表示)。
②密度表达式:________(万有引力常量为G)。
四、计算题:(本大题共3小题,18题12分,19题10分,20题12分,共34分)
18.(1)用起重机把质量为200 kg的物体匀速提高了5 m,钢绳的拉力做了多少功?重力做了多少功?克服重力做了多少功?这些力的总功是多少?(g取10 m/s2)
(2)若物体匀加速上升,加速度a=2m/s2,2s末钢绳拉力的功率为多少?
19.“嫦娥一号”的成功发射,为实现中华民族几千年的奔月梦想迈出了重要的一步,已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似为圆周,距月球表面高度为H,飞行周期为T,月球的半径为R,万有引力常量为G,试求:
(1)月球的质量M;(2)月球表面的重力加速度g。
20.如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,然后小球从轨道上端B点飞出,最后落在水平面上.已知小球落地点C距B点的距离为3R,求小球对轨道上端B点的压力为多大.
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2024—2025学年度第二学期期中考试
高一 物理答案
一、二选择题(1-12题单选题 每题3分; 13-15多选题 每题6分, 选不全的给3分、有错选的不得分。共54分)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
C
A
D
B
A
C
B
A
D
A
C
AD
ABD
AD
三、填空题:(每空2分,共12分)
16、(1)C (2)B和C (3)①④
17、B 周期T
三、计算题:(共3小题,18题12分,19题10分,20题12分,共34分)
18、(1)根据平衡条件求出拉力大小,再代入功的计算公式即可。物体匀速提升,由平衡条件得:钢绳的拉力F=mg=200×10 N=2 000 N
钢绳的拉力做功:WF=Fh=2 000×5 J=1.0×104 J
重力做功:WG=-mgh=-200×10×5 J=-1.0×104 J
则物体克服重力做功为1.0×104 J
这些力所做的总功是:W总=WF+WG=0
(2)根据牛顿第二定律得T-mg=ma
得T=m(g+a)=200×(10+2)N=2400N
2s末速度 :v=at=4m/s
2s末拉力功率:P=Tv=2400×4W=9600W
19、(1)依据题意,由万有引力提供向心力,设卫星质量为m,有
G=m(R+H)
得M=。
(2)月球表面的物体的重力等于万有引力,有
G=mg
得g=。
20、设小球经过B点时速度为v0,从B到C所用的时间为t,则小球平抛的水平位移为:
x==R
由2R=gt2,得t=
v0===
对小球过B点时,由牛顿第二定律得F+mg=m
解得F=mg
由牛顿第三定律得F′=F=mg。
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