2010-2011学年江西省宁冈中学高一下学期期中考试物理试题.doc

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1、2010-2011学年江西省宁冈中学高一下学期期中考试物理试题 选择题 关于曲线运动,下列说法中正确的是( ) A曲线运动 定是变速运动 B加速度恒定的运动不可能是曲线运动 C物体在恒力作用下不可能做曲线运动 D物体在恒力或变力作用下都可能做曲线运动 答案: AD 两个互相垂直的力 和 作用于同一物体,物体通过一段位移, 做功为4J, 做功为 3J,则 , 的合力做功为 J 答案: 7 在高为 20m的阳台上,用 20m s的初速度水平抛出一质量为 1kg的物体,不计空气阻力, g取 10m s2。则物体在空中运动的时间是 S, 落地时的速度大小 m/s。重力的瞬时功率为 W 重力的平均功率为

2、 W 答案: 20 200 100 关于功率公式 和 P=Fv的说法正确的是 ( ) A由 知,只要知道 W和 t就可求出任意时刻的功率 B由 P=Fv只能求某一时刻的瞬时功率 C从 P=Fv知汽车的功率与它的速度成正比 D从 P=Fv知当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比 答案: D 如图,用力 F拉一质量为 m的物体,沿水平面匀速前进 x距离,已知 F与水平方向的夹角为 ,物体和地面间的动摩擦因数为 ,则在这段距离内 F做功为 ( ) A mgx B mgx C D 答案: D 如图所示,甲、乙两球作匀速圆周运动,向心加速度随半径变由图像可以知道( ) A甲球运动时,线速度大小保持不

3、变; B甲球运动时,角速度大小保持不变; C乙球运动时,线速度大小保持不变; D乙球运动时,角速度大小保持不变 答案: AD 试题分析:甲球的向心加速度与半径成反比,根据 ,知线速度大小不变故 A正确, B错误乙球的向心加速度与半径成正比,根据 ,知角速度不变故 C错误, D正确 故选 AD 考点:匀速圆周运动规律应用 点评:解决本题的关键知道向心加速度的公式 ,线速度大小不变,向心加速度与半径成反比,角速度不变,向心加速度与半径成正比 火车轨道在转弯处外轨高于内轨,起高度差由转弯半径与火车速度确定。若在某转弯 处规定行驶速度为 v,则下列说法中正确的是: ( ) 当以 v的速度通过此弯路时,

4、火车重力与轨道面支持力的合力提供向心力 当以 v的速度通过此弯路时,火车重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向 心力 当速度大于 v时,轮缘挤压外轨 当速度小于 v时,轮缘挤压外轨 A、 B C、 D、 答案: A 如图所示是一个玩具陀螺。 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 稳定旋转时,下列表述正确的是( ) A a、 b和 c三点的线速度大小相等 B a、 b和 c三点的角速度相等 C a、 b的角速度比 c的大 D a、 b的线速度比 c的大 答案: BD 人造卫星绕地球做匀速圆周运动,它的速率、周期跟轨道半径的关系是 ( ) A半径越大,速率越大,

5、周期越大 B半径越大,速率越小,周期越小 C半径越大,速率越小,周期越大 D速率、周期的大小与半径无关 答案: C 质点做匀速圆周运动时,下列物理量不变的是( ) A线速度 B角速度 C周期 D加速度 答案: BC 关于做平抛运动的物体,下列说法中正确的是:( ) A由 知,物体平抛的初速度越大,飞行时间越短 B由 知,物体下落的高度越大,飞行时间越长 C任意连续相等时间内,物体下落高度之比为 1:2:3 D任意连续相等时间内,物体运动速度改变量相等 答案: BD 某人以一定速率垂直河岸向对岸游去,当水流运动是匀速时,他所游过的路程、过河所用的时间与水速的关系是(河的宽度不变)( ) A水速大

6、时,路程长,时间长 B水速大时,路程长,时间短 C水速大时,路程长,时间不变 D路程、时间与水速无关 答案: C 实验题 如图 6所示:一玻璃筒中注满清水,水中放一软木做成的小圆柱体 R(圆柱体的直径略小于玻璃管的直径,轻重大小适宜,使它在水中能匀速上浮)。将玻璃管的开口端用胶塞塞进(图甲)。现将玻璃管倒置(图乙),在软塞上升的同时,将玻璃管水平向右由静止做加速运动,观察木 塞的运动,将会看到他斜向右上方运动,经过一段时间,玻璃管移向图丙中虚线所在位置,软木塞恰好运动到玻璃管的顶端,在图丁四个图中, 能正确反映木塞运动轨迹的是:( )答案: C 填空题 在做 “研究平抛物体的运 动 ”的实验时

7、,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 .为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出一些操作要求,其中正确的是 。 A实验所用的斜槽要尽量光滑,以减小摩擦 B通过调节使斜槽的末端保持水平 C每次释放小球的位置可以不同 D每次必须由静止释放小球 如图 7所示:为一小球作平抛运动的闪光照片的一部分,背景标尺每小格表示 5cm,则由照片求得的平抛运动的水平速度为 m/s。 ( )答案: B 1 计算题 设飞机飞行时所受的阻力与其速度的平方成正比,如果飞机以速度 v匀速飞行时其发动机的功率为 P,则飞机以 3 v的速度匀速飞行时其发动机的功率为_ _ _ 答案: P 质量 m=5t的汽

8、车以速率 v=10m/s分别驶过一座半径 R=100m的凸形和凹形桥的中央, g=10m/s2 ,求: ( 1)在凸、凹形桥的中央,汽车对桥面的压力; ( 2)若汽车通过凸形桥顶端时对桥面的压 力为零,此时汽车的速率是多少? 答案:解: ( 1)对于凹形桥有: FNmg = mv2/R 代入数据得 FN =5.5104 N (2 分 ) 对于凸形桥有: mg-FN = mv2/R 代入数据得 FN =4.5104 N (2分 ) (2) 当汽车通过凸形桥顶端时对桥面的压力为零时,由 mg-FN = mv2/R 知 令 FN = 0,得 v=31.4 m/s (2 分 ) 长度 L=0.4m的细

9、线,拴着一个质量 m=0.4kg的小球, 在竖直平面内作圆周运动,小球运动到最低点时离地面高度 h=0.8m,此时细线受到的拉力 F=13N,g取 10m/s2,求: ( 1)小球在最低点速度的大小; ( 2)若小球运动到最低点时细线恰好断裂,则小球着地时速度为多大? 答案:解:( 1)如图,设最低点速度的大小为 v, 据牛顿第二定律得: F-mg=mv2/L (2 分 ) 代入数据得 v= 3 m/s .(1 分 ) (2) 小球运动到最低点时细线恰好断裂时有水平速度 v= 2 m/s ,小球做平抛运动 ,设小球下落时间 t,由 h=1/2gt2得t=0.4s (2 分 ) 小球竖直方向的速

10、度 vy=gt=4 m/s (2 分 ) 故小球着地时速度为 v= =5 m/s (2分 ) 已知火星半径 R火 = R地,火星质量 M火 = M地,地球表面的重力加速度 g=10m/s2,问: ( 1)火星表面处的重力加速度与地球表面处的重力加速度之比为多大? ( 2)在地球表面以某一初速度竖直上抛一小球,上升的最大高度为 1.5m,在火星上以同样的初速度竖直上抛,该小球上升的最大高度为多大? ( 3)若在火星表面发射一颗人造卫星,则火星表面人造卫星的速率与地球表面人造卫星的速率之比为多少? 答案:解 :(1)因 = m = m 由 得 = ( 3分) ( 2)因 =2 =2 由 得 =3.

11、375m ( 3分) ( 3)因 = m =m 由 得 = ( 3分) 如图,光滑水平桌面上,弹簧一端固定在 O 点,另一端系一质量的小球,使小球绕 O点做匀速圆周运动。已知弹簧原长 ,劲度系数,小球做圆周运动的角速度 ,求小球做匀速圆周运动时弹簧长度。 答案:解:设小球做匀速圆周运动时弹簧长度为 L,此时弹簧的伸长量为 L- ( 2分) 据牛顿第二定律得 F=m (2分 ) 其中 F=K(L- ) ( 2分) 代入数据得 L=12.5 cm (2 分 ) 质量为 4t的汽车,其发动机的额定功率为 80kW,它在平直公路上行驶时所受阻力为其车重的 0.1倍,该车从静止开始以 1.5 m/s2的

12、加速度做匀加速运动,g取 10m/s2,求: ( 1)该汽车在路面上行驶的最大速度是多少? ( 2)开始运动后 4s末发动机的功率; ( 3)这种匀加速运动能维持的最长时间。 答案:解: ( 1)当汽车在路面上行驶达到最大速度时 a=0,故满足牵引 力 F=f. (1 分 ) 由 P=FV得 = = =20 m/s (2 分 ) ( 2)由 =at得 4s末汽车的速度为 =6 m/s (1分 ) 由牛顿第二定律 F-f=ma得 F= fma=1104N (2 分 ) 据 P=FV得 P=6104w (2分 ) (3) 汽车做匀加速运动能达到的最大速度为 = =8 m/s(1 分 ) 匀加速运动能维持的最长时间 t= =5.3s

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