重庆七校2017-2018高一物理下学期期末联考试题(带答案)

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重庆七校2017-2018高一物理下学期期末联考试题(带答案)

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章 来源莲山课件 ww w.
5 Y k j.CoM

2017—2018学年度第二学期期末七校联考
高一物理试题

 

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分110分,考试时间100分钟。
注意事项:
 1.答题前,务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卷规定的位置上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卷上对应题目的答案标号涂黑。
3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卷规定的位置上。
4.考试结束后,将答题卷交回。
第Ⅰ卷(选择题  共48分)
一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分。每小题只有一个选项符合题意)
1.物体做曲线运动,则(  )
A.物体的速度方向可能不变    B.速度方向与合外力方向不可能在同一条直线上
 C.物体所受的合力一定改变      D.物体的速度大小一定改变
2.下列描述中,机械能守恒的是(  )[来源:Z|xx|k.Com]
A.沿斜面匀速上行的汽车       B.被匀速吊起的集装箱     
C.在真空中水平抛出的石块      D.物体45g的加速度竖直向上做匀减速运动
3.体育课上,跳高运 动必须在地上垫上 泡沫垫,跳远运动需要沙坑。这样做的目的是(  )
A.减小地面对人的冲量         
B.减小人动量变化量  
C.延长与地面的作用时间,从而减小冲力,起到安全作用       
D.增大人对地面的压强,起到安全作用
4.关于做匀速圆周运动的物体,下列说法正确的 是(  )
A.因为在相等的时间内通过的圆弧长度相等,所以线速度恒定
B.如果物体在0.1 s内转过60°角,则角速度为600 rad/s
C.因为v=ωr,所以线速度v与轨道半径r成正比
D.若半径为r,周期为T,则线速度为v=2πrT
5.如图所示,将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直
撞在竖直墙上,不计空 气阻力,则下列说法中正确的是(  )
A.篮球抛出时速度的竖直分量第一次一定大
B.篮球两次撞墙的速度可能相等
C.从抛出到撞墙,篮球两次运动时间相等
D.抛出时的动能,第一次一定比第二次大 
6.一辆汽车从静止开始先做匀加速直线运动,然后做匀速运动.假设汽车所受阻力恒定,下列汽车牵引力的功率P与时间t的关系图象中,能描述上述过程的是(  )
   

 

    A                 B                    C                D
7.如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动。两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为6 kg•m/s,运动中两球发生对心碰撞,碰撞后A球的动量增量为– 4 kg•m/s,则(  )
A.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10
B.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5
C.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5
D.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10    
8.如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们与盘间的动摩擦因数相同。现逐渐增大圆盘的转速,当圆盘转速增加到两物体刚要发生滑动时,细线断裂,则(  )
A.物体A向外滑,物体B向内滑
B.两物体仍随圆盘一起做圆周运动,不会发生滑动
C.物体A沿切线方向滑离圆盘
D.物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,同时所受摩擦力减小                                      
二、多项选择题(本题共4小题,每题4 分,共16分,少选得2分,错选或不选得0分)
9.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列关于物理学史、物理概念和方法的说法中 ,正确的是(  )
A.开普勒认为,在高山上以足够大的速度水平抛出一物体,该物体将不会落回地球上
B.牛顿巧 妙地利用“月—地”检验,证明了天、地引力的统一[来源:Zxxk.Com]
C.卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量
D.理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点 、向心加速度等都是理想化模型
10.为了探测引力波,“天琴计划”预计发射地球卫星P,其轨道半径约为地球半径的16倍;另一地球卫星Q的轨道半径约为地球半径的4倍。下列说法正确的是(  )
A.卫星P的角速度小于卫星Q的角速度   
B.卫星P的周期小于卫星Q的周期
C.卫星P在运行轨道上完全失重,重力加速度为0   
D.卫星P的发射速度大于7.9km/s
11.弹弓是“80后”最喜爱的打击类玩具之一,其工作原理如图所示,橡皮筋两端点A、B固定在把手上,橡皮筋ABC恰好处于原长状态,在C处(AB连线的中垂线上)放一固体弹丸,一手执把,另一手将弹丸拉直至D点放手,弹丸就会在橡皮筋的作用下迅速发射出去,打击目标,现将弹丸竖直向上发射,已知E是CD的中点,则(  )
A.从D到C,弹丸的机械能守恒
B.从D到C,弹丸的动能先增大后减小
C.从D到C,弹丸在E点时重力的功率一定最大
D.从D到E弹丸增加的机械能大于从E到C弹丸
增加的机械能              
12.如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右侧,杆上套有一质量m=2kg的小球A。半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道竖直的固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有 一质量也为m=2kg的小球B。用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两个小球连接起来,杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响。现给小球A一个水平向右
的恒力F=50N,( ),则(  )
A.当小球B运动到C处时小球A的动能为20J
B.小球B运动到C处时的速度大小为 m/s
C.小球B被拉到与小球A速度大小相等时,sin∠OPB=
D.小球B从地面运动到C处的过程中,小球B的机械能增加了6J
第Ⅱ卷(非选择题  共62分)
三、实验题(本大题共2小题,每空2分,共18分)
13.(10分)某小组同学为了验证动量守恒定律,在实验室找到了如图所示的实验装置.测得大小相同的a、b小球的质量分别为ma、mb,实验得到M、P、N三个落点。图中P点为单独释放a球的平均落点。
(1)本实验必须满足的条件是        .
A.两小球的质量满足ma=mb
B.斜槽轨道必须是光滑的
C.斜槽轨道末端的切线水平
D.入射小球a每次都从斜槽上的不同位置无初速度释放
(2) a、b小球碰撞后,b球的平均落点是图中的
       .(填M或N)
(3)为了验证动量守恒定律,需要测量OM间的距离 ,还需要测量的物理量有              、              (用相应的文字和字母表示).
(4)如果碰撞过程动量守恒,两小球间满足的关系式是                      (用测量物理量的字母表示).
14.(8分)利用如图14-1实验装置探究重锤下落过程中重力势能与动能的转化问题.

 

 

 


(1)图14-2为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一点.分别测出若干连续点A、B、C…与 O点之间的距离h1、h2、h3….已知打点计时器的打点周期为T,重锤质量为m,重力加速度为g,结合实验中所测得的h1、h2、h3,可得重物下落到B点时的速度大小为_______,纸带从O点下落到B点的过程中,重物增加的动能为______,减少的重力势能为________.
(2)取打下O点时重锤的重力势能为零,计算出该重锤下落不同高度h时所对应的动能Ek和重力势能Ep.建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示Ek和Ep,根据以上数据在图14-3中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值k1=2.94J/m,图线Ⅱ的斜率k2=2.80J/m.重锤和纸带在下落过程中所受平均阻力与重锤所受重力的比值为_________(用k1和k2表示).
四、计算题(本大题共4小题,共44分。15题8分,16题10分,17题12分,18题14分,要求写出必要的文字说明和公式,只有计算结果的不给分)
15.(8分)如图所示是一种测量重力加速度的装置。在某星球上,将真空长直管沿竖直方向放置,管内小球以初速度v0自O点竖直向上抛出,上升到最高点P,OP间的距离为h。已知引力常量为G,该星球的半径为R,不考虑星球自转的影响。求:
(1)该星球表面的重力加速度g;
(2)该星球的第一宇宙速度v。

 

                                                                    

 

 
16.(10分)如图所示,水平传送带以速率v=5m/s匀速运行。工件(可视为质点)无初速地轻放上传送带的左端A,在传送 带的作用下向右运动,然后从传送带右端B水平飞出,落在水平地面上。已知工件的质量m=1kg,工件与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,抛出点B距地面的高度h=0.45m,落地点与B点的水平距离x=1.2m,g=10m/s2。传送带的轮半径很小。求:
(1)工件离开B点时的速度;
(2)在传送工件的过程中,传送带对工件做的功及传送此工件由于摩擦产生的热量。

 

 

 

 

 


 
17.(12分)如图所示,在竖直平面内,光滑曲面AB与光滑水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径r=0.4m的四分之一细圆管CD,圆管内径略大于小球直径,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=50N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐。一个质量为m=0.5kg的小球(可视为质点)从曲面上P点静止释放,P点距BC的高度为h=0.8m。(已知弹簧的弹性势能 与弹簧的劲度系数k和形变 量x的关系是: ,重力加速度g取10m/s2 。)求:
(1)小球通过C点时的速度大小;
(2)小球通过C点时对管道的压力;
(3)在压缩弹簧过程中小球的最大动能Ekm(压缩弹簧过程未超过弹性限度)

 

 

 


18.(14分)如图所示,质量M=1kg的长木板A静止在光滑水平面上,木板A右侧有与A等高的平台,平台与A的右端间距为s。平台最右端有一个高h=1.25 m的光滑斜坡,斜坡和平台用长度不计的小光滑圆弧连接,斜坡顶端连接另一水平面。现将质量m=1 kg的小滑块B(可视为质点)以 的初速度从A的左端水平滑上A,取重力加速度g=10m/s2。求:   
(1)若B与A板水平部分之间的动摩擦因数μ1=0.45,保证A与平台相碰前A、B能达到共同速度,则s应满足什么条件?
(2)平台上P、Q之间是一个宽度l=0.5m的特殊区域,该区域粗糙,且当滑块B进入后,滑块还会受到一个水平向右、大小F=18N的恒力作用,平台其余部分光滑。在满足第(2)问的条件下,若A与B共速时,B刚好滑到A的右端,A恰与平台相碰,此后B滑上平台,同时快速撤去A。设B与PQ之间的动摩擦因数0<μ<l,试讨论因μ的取值不同,B在PQ间通过的路程大小。


 
2017—2018学年度第二学期期末七校联考
高一物理答案
1-8 B C C D A C B D
9-12 BC、AD、BD、BC
13.(1)C ;           
   (2)N ;
(3)OP的距离x2     ON的距离x3           
(4) max2=max1+mbx3

14.(1)                                     
                                               

   (2)


15.(8分)(1)由竖直上抛运动规律得: 
v02=2gh     (2分)
     (2分)
(2)由万有引力提供卫星圆周运动向心力得:
           (2分)  
      (2分)
16.(10分)(1)工件离开B点后做平抛运动
水平方 向                            (1分)
竖直方向                            (1分)
工件离开B点时的速度               (1分)
(2)设传送带对工件做的功为W,
根据动能定理               (2分)[来源:学科网ZXXK]
解得  W=8J                                 (1分)
工 件做匀加速直线运动           
加速时间  
解得                          (1分)[来源:学科网ZXXK]
工件相对于传送带的位移      (1分)
由于摩擦产生的热量          (2分)

17.(12分)(1)设小球在C 点处的速度大小为 ,
由机械能守恒定律有:          (2分)
                        (2分)
(2)在C点                     (2分)
                           
由牛顿第三定律有小球对管道压力为15N,方向竖直向上 (2分)
(3)当小球所受重力等于弹簧弹力时,小球运动速度最大,设此时弹簧的压缩量为
    
                                          (2分)
小球从C点运动至速度最大的过程中,由能量守恒可知:
 ,
                                       (2分)
18.(14分)(1)设AB的 共同速度为 ,由动量守恒定律有
                                               (2分)
                                                     (1分)
对A由动能定理: -0                             (2分)
解得s=1m,即保证A与平台相碰前AB能共速,s应满足s>1m.       (1分)
(2)设滑块到达Q处的速度为 ,且滑块恰好达到斜坡顶端,根据机械能守恒定律:
 
                                                     (2分)
由(2)可知滑块进入PQ间时的速度大小为 ,当滑块到达Q处速度为 ,对滑块由动能定理:
解得:
即 ,滑块从斜坡顶端离开;滑块在PQ间通过的路程为0.5m;    (2分)
若滑块滑上斜坡后,从斜坡返回,到达P点速度刚好为零,设此时动摩擦因数为 ,对滑块由动能定理:
解得:
 ,滑块从P左端离开,滑块在PQ间通过的路程为1m.      (2分)
若 ,则B最终静止在Q点,设滑块在PQ间通过的路程为 ,对滑块由动能定理:
解得:                                                    (2分)[来源:学科网ZXXK]

 


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