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福建省福州市八县(市)一中2011-2012学年高一下学期期末联考物理试题



福建省福州市八县(市)一中 2011-2012 学年高一下学期期末联 考物理试题
考试日期: 7 月 3 日
源: .Com]

完卷时间: 90 分钟



分: 100 分

[来

一.单项选择题: (本题共 12 小题,每题 3 分,共 36 分。 )

1.下列说法中正确的是 ( ) A.合运动的时间等于两个分运动的时间之和 B.做匀速圆周运动的物体,所受到的合外力为零 C.曲线运动一定是变速运动 D.分运动是直线运动,则合运动必是直线运动 2.人造卫星在太空中运行,天线偶然折断,天线将 ( ) A.继续和卫星一起沿轨道运行 B.做平抛运动,落向地球 C.由于惯性,沿轨道切线方向做匀速直线运动,远离地球 D.做自由落体运动,落向地球 3.如图所示,质量相等的 A、B 两物块置于绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上,两物块始终 相对于圆盘静止,则两物块 ( ) A.线速度相同 B.角速度相同 C.向心力相同 D.所受的静摩擦力相同 4.物体以 20 m/s 的初速度做竖直上抛运动,g 取 10m/s2,物体能上升 的最大高度是( ) A.10m B.20m C.30m D.40m 5. 在光滑水平面上, 一个人用 100N 的力与水平方向成 60 角推一个箱子前进 6m, 如图所示, 则推力所做的功是 ( ) A.100J B.300 J C.300 3 J D.600J
o

6.在公路上常会看到凸形和凹形的路面,如图所示, 一质量为 m 的汽车,以一定的速率通过凸形路面的最高处时对路面的压力为 N1,通过凹 形路面最低处时对路面的压力为 N2,则下列关系式正确的是 ( A.N1 > mg C.N2 = mg B.N1 < mg D.N2 < mg )

7.在同一位置的两个小球,同时以沿相同的方向水平抛出,初速度大小不同,不计空气阻 力,它们落地前在空中的位置关系是 (
1



A.两球的连线为水平线,且间距不断变大 B.两球的连线为水平线,且间距不变 C.两球的连线为竖直线,且间距不变 D.两球的连线为既不是水平线也不是竖直线,且间距不断变大 8.质量为 m 的物体,自高为 h、长为 l 的光滑斜面顶端由静止滑下,经历时间 t 到达斜面 底端,到达斜面底端时的速度为 v 。物体刚滑到斜面底端时,重力的功率是 ( ) A. mgv B.

mgvh l

C.

mgh t

D.

mgl t

9.启动卫星的发动机使其速度增大, 待它运动到距离地面的高度比原来大的位置, 再定位使 它绕地球做匀速圆周运动,成为另一轨道上的卫星,该卫星后一轨道与前一轨道相比( ) A.速度增大 B.加速度增大 C.周期增大 D.机械能变小 10.一个人稳站在商店的自动扶梯的水平踏板上,随扶梯向上加速运动,如图 所示,则 ( ) A.人对踏板的压力大小等于人受到的重力大小 B.人只受到重力和踏板的支持力作用 C.人受到的力的合力对人所做的功等于人的重力势能和动能的增加量 D.踏板对人做的功等于人的机械能的增加量
[来源: ]

11.如图所示,质量为 m 的物体置于光滑水平面上,一根绳子跨过定滑轮一端固定在物体 上,另一端在力 F 作用下,以恒定速率 v0 竖直向下运动,物体由静止开始运动到绳子 与 水 平 方 向 夹 角 θ =45° 过 程 中 , 绳 子 拉 力 对 物 体 做 的 功 为 ( )
2 mv 0 A. 4
2 mv 0 C. 2
2

θ

F

B. mv 0

D. 2mv 0

2

12.2012 年 6 月 18 日, “神舟九号”与“天宫一号”完美“牵手” ,成功实现自动交会对接 (如图) 。交会对接飞行过程分为远距离导引段、自主控制段、对接段、组合体飞行段和分 离撤离段。则下列说法正确的是 ( ) A.对接前,“神舟九号”欲追上“天宫一号” ,必须在同一轨道上点火加速 B.对接时,“神舟九号”与“天宫一号”所受万有引力的大小一定相等 C.在组合体飞行段, “神舟九号”与“天宫一号”绕地球作匀速圆周运动的速 度大于 7.9km/s D.分离后, “神舟九号”变轨降低至飞行轨道运行时,其动能比在交会对接轨 道时大 二、填空题 (共 4 小题,每空 2 分,共 24 分) 13.一艘小船在 100m 宽的河中横渡到对岸,已知水流速度是 3m/s,小船在静水中的速度是 5m/s。欲使小船航行的距离最短,船头应指向 直河岸”,且渡河的时间为 ) 秒。 (填“上游”“下游”“垂 、 、

2

14.质量为 M 的汽车在平直公路上从静止开始以额定功率 P 启动,受到的阻力恒定,经过时 间 T 达到最大速度 V, 则此过程中汽车受到的阻力为________, 牵引力做功为_________, 当汽车速度为

V 时,汽车的加速度为_______。 2
m, 要使小球不碰到墙, 它的初速度必须小于 m/s。

15.小球从离地 5m 高、离竖直墙 4m 远处以 8m/s 的速度向墙水平抛出,不计空气阻力,则 小球碰墙点离地高度为 (取 g = 10m/s )
2

16.在利用自由落体“验证机械能守恒定律”的实验中, (1)下列器材中不必要的一项是 (只需填字母代号) . ... .. A.重物 B.纸带 C.天平 D.低压交流电源 E.毫米刻度尺

(2)关于本实验的误差,说法不正确的一项是 ... .. A.选择质量较小的重物,有利于减小误差 B.选择点击清晰且第 1、2 两点间距约为 2mm 的纸带,有利于减小误差 C.先松开纸带后接通电源会造成较大的误差 D.实验产生误差的主要原因是重物在下落过程中不可避免地受到阻力的作用 (3)在实验中,质量 m=1kg 的物体自由下落,得到如图所示的纸带,相邻计数点 间的时间间隔为 0.04s。那么从打点计时器打下起点 O 到打下 B 点的过程中,物体重力势能 的减少量 Ep=_______J,此过程中物体动能的增加量 Ek=______J。 (取 g=9.8 m/s2,保留三 位有效数字)

三.解答题(共 4 小题,共 42 分。解答应写出必要的文字说明,只写最后答案不得分。 ) 17.(8 分)汽车与路面的动摩擦因数为 μ ,公路某转弯处半径为 R(设最大静摩擦力等于 滑动摩擦力) ,问: (1)若路面水平,汽车转弯不发生侧滑,对汽车最大速度为多少? (2)若将公路转弯处路面设计成外侧高、内侧低,使路面与水平面倾角为 α ,则汽车以多 大速度转弯,可以使车与路面间无摩擦力? 18. (10 分)已知“天宫一号”在地球上空的圆轨道上运行时离地面的高度为 h.地球半径 为 R,地球表面的重力加速度为 g.求: (1)地球的密度为多少 (2) “天宫一号”在该圆轨道上运行时速度 v 的大小;

3

19 (11 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 0.3 秒后又 恰好垂直与倾角为 450 的斜面相碰到。已知圆轨道半径为 R=1m,小球的质量为 m=1kg,g 取 10m/s2。求 (1)小球在斜面上的相碰点 C 与 B 点的水平距离 (2)小球经过圆弧轨道的 B 点时,受到轨道的作用力 NB 的大小和方向?

[来源:

.Com]

[来源:

]

20. (13 分)如下图所示,让摆球从图中的 C 位置由静止开始摆下,摆到最低点 D 处,摆线 刚好被拉断,小球在粗糙的水平面上由 D 点向右做匀减速运动,到达小孔 A 进入半径 R=0.3m 的竖直放置的光滑圆弧轨道, 当摆球进入圆轨道立即关闭 A 孔。 已知摆线长 L=2m, θ ? 60? ,小球质量为 m=0.5kg,D 点与小孔 A 的水平距离 s=2m,g 取 10m/s2。试求: (1)求摆线能承受的最大拉力为多大? (2)若小球能进入圆轨道后恰好能做圆周运动,求粗糙水平面动摩擦因数 μ。

4

2011---2012 学年度第二学期八县(市)一中期末联考答案 一、选择题: (每小题 3 分,共 36 分)

二、填空题: (每空 2 分,共 22 分) 13._上游______, ___25____。
P P 14.__ V _____,___ PT ____, ___ MV ____。

15.__3.75_____, __4_____。 16.(1) ___C____,(2) ___A____,(3) ___2.28____, ___2.26____。 三、解答题:
[来源: ]

18.解: (1)地球表面质量为 m0 的物体,有 G

Mm0 ? m0 g R2



(3 分)

??

M 4 ? R3 3
ρ =



(1 分)



3g 4? GR


(1 分)

(2) G

Mm v2 ?m R?h ( R ? h) 2

(3 分)

5

联立①③两式得:飞船在圆轨道上运行时速度 v ?

gR 2 R?h

(2 分)

19.解: (1)根据平抛运动的规律,小球在 C 点竖直方向的分速度 v y=gt=3m/s 水平分速度 vx= v ytan45 0=3m/s 则 B 点与 C 点的水平距离为: x=vx t=0.9m (2)根据牛顿运动定律,在 B 点(设轨道对球的作用力方向向下)
[来 源 : . Com]

(2 分) (2 分) (2 分)

vB 2 NB+mg=m R 解得 NB=-1N 负号表示轨道对球的作用力方向向上

(3 分) , (2 分)

20. 解: (1)当摆球由 C 到 D 运动机械能守恒:mg(L-L cos? )=

1 mvD2 2

(3 分)

由牛顿第二定律可得:Fm - mg =m

vD 2 L

(3 分)

可得:Fm=2mg=10N (1 分) (2)小球能过圆轨道的最高点不脱离轨道,在圆周的最高点由牛顿第二定律可得: mg=m

v2 R

(2 分)

从 D 到最高点由动能定理可得: -μmgs-2mgR=

1 2 1 2 mv - mvD 2 2

(3 分) (1 分)

解得:μ=0.125

6



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