高一物理第二学期期末综合测试练习.doc

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1、高一物理第二学期期末综合测试练习 一、本题共 5 小题;每小题 4 分,共 20 分在每小题给出的四个选项中,只有一个选项 正确,选对的得 4 分,选错或不答的得 0 分 1两颗人造卫星 A、B 绕地球做圆周运动,周期之比为 TA:TB1:8,则轨道半径之比和 运动速率之比分别为 Ar A: rB=1:4 vA: vB=2:1 Br A: rB=4:1 vA: vB=2:1 Cr A: rB=1:4 vA: vB=1:2 Dr A: rB=4:1 vA: vB=1:2 2、如图,两物体与水平地面间动摩擦因数相同,它们的质量相等,在甲图用力 F1 拉物体, 在乙图中用力 F2 推物体,两种情况下

2、两物体都做匀速运动,经相同位移,则 F1 和 F2 对物体 所做的功 W1 和 W2 关系为( ) A、W 1=W2 B、 W1W2 C 、W 1W2 D、无法比较 4一列沿 x 轴正向传播的横波在某时刻波的图象如图甲所示,A、B、C、D 为介质中沿波 的传播方向上四个等间距质点的平衡位置,若从该时刻开始再经过 5s 作为计时零点,则 图乙可以用来反映下列哪个质点的振动图象 A质点 A B质点 B C质点 C D质点 D 4、关于第一宇宙速度,下面说法中错误的是( ) A.它是人造地球卫星绕地球飞行的最大速度 B.它是近地圆形轨道上人造地球卫星的运行速度 C.它是能使卫星进入近地圆形轨道的最小

3、发射速度 D.它是卫星在椭圆轨道上运行时在近地点的速度 5向空中斜抛出一颗手榴弹,不计空气阻力,当手榴弹的速度恰好沿水平方向时弹体炸裂 成 a、b 两块,其中质量较大的一块 a 仍沿原来方向飞行,则下列说法中错误的是 Aa 、 b 一定同时到达地面 B在炸裂的过程中,a 、 b 受到的爆炸力的冲量大小一定相等 Cb 的速度方向可能与原速度方向相反 D从炸裂到落地的这段时间里, a 飞行的水平距离一定比 b 的大 甲 F1 F2 乙 y/m x/m0 A B C D 甲 21 3 4 y/m t/s0 乙 21 3 4 v 二、本题共 5 小题;每小题 4 分,共 20 分在每小题给出的四个选项

4、中,至少有两个选项 正确全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分。 6、如图,同一物体沿倾角不同的光滑斜面 AB 和 AC 分别下滑,如果都在 A 点由静止开始 一直滑到底端,则( ) A、两次运动重力对物体做的功相同 B、滑到底端时两次重力的功率相同 C、滑到底端时两次物体的动能相同 D、滑到底端时两次物体的速度相同 7下列关于超重、失重现象的描述中,不正确的是 A电梯正在减速上升,人在电梯中处于超重状态 B列车在水平直轨道上加速行驶,车上的人处于超重状态 C在国际空间站内的宇航员处于失重状态 D荡秋千时当秋千摆到最低位置时,人处于失重状态 8一列简谐横波沿直线

5、 ab 向右传播,a、b 之间的距离为 2m, a、b 两点的振动情况如图所示,下列说法中正确的是( ) A波长可能是 B波长可能大于m38m38 C波速可能大于 D波速可能是s/2s/72 9、把一个筛子用四根弹簧支起来,筛子上装一个电动偏心轮,它每转一周,给筛子一个驱动 力,这样就做成了一个共振筛。筛子在做自由振动时,完成 10 次全振动用时 15s,在某电压 下,电动偏心轮转速是 36r/min。已知增大电压可以使偏心轮转速提高;增加筛子质量,可以 增大筛子的固有周期,那么要使筛子的振幅增大,下列哪些做法是正确的 A提高输入电压 B降低输入电压 C增加筛子的质量 D减少筛子的质量 10一

6、升降机在箱底装有若干个弹簧,如图所示,设在某次事故中,升降机吊索在空中断裂, 忽略摩擦力,则升降机在从弹簧下端接触地后直到最低的一段过程中( ) A.先是弹力的负功小于重力做的正功,然后是弹力做的负功大于重力做的 正功 B.升降机的加速度不断减小 C升降机的速度不断减小 D最低点时升降机加速度的值一定大于重力加速度的值 二、本题共 2 小题,共 20 分把答案填在答题卡相应的横线上或按题目要求作答 11 (10 分)在用落体法验证机械能守恒定律的实验中: 所用重锤的质量 m=1.0kg,打点计时器所用电源频率 50 Hz,打下的纸带如图所示(图 中的数据为从起始点 0 到该点的距离) 。则打在

7、 B 点时,重锤的速度 v =_m/s,重锤的B 动能 E =_J,从开始下落到打 B 点时,重锤的势能减小量是_J(G 取 10 m/sKB A B C ,取两位有效数字) 。2 根据纸带算出各点 的速度 v,量出下落距离 h,则 以 v 为纵轴,以 h 为横2 轴,画出的图线应是下图中的( ) 12 (10 分)某同学在家中做“用单摆测定重力加速度”的实验。他没有合适的小球,找到 了一块体积较小形状不太规则的大理石。他设计的实验步骤是: A将石块用细棉线系好,结点为 M,将细棉线的上端固定于 O 点,如图 1 所示。 B用刻度尺测量 OM 间棉线的长度 L; C将石块拉开一个大约 =15的

8、角度,然后由静止释放; D从石块摆到最低点开始计时,测出 30 次全振动的总时间 t,由 T=t/30 求出周期; E改变 OM 间棉线的长度,再做几次实验,记下相应的 L 和 T; F将每次记录的 L 和 T 代入公式 求出重力加速度,再求出几次加速度的平均24Tg 值作为测定的结果。 (1)你认为该同学以上步骤中有重大错误的是_(只写序号) (2)该同学发现,求得的结果与当地的 g 值有较大偏 差。经过反思,他找出了实验步骤中存在的错误。于 是,他又按改正后的步骤重新进行了测量,根据测得 的数据,作出 T2L 图像如图 2 所示(其中 T 为周期, L 仍然为 OM 间棉线的长度) 。你认

9、为由图 2 能否求出 g 值?如果能求出,请用图像上所给数据(字母表示) , 写出 g 的表达式。如果不能求出,请你说明原因。 答:_。 三、本题共 6 小题,共 90 分解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步聚只写出 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 13(6 分)有一种地下铁道,站台建得高些,电车进站时要上坡,出站时要下坡(见下 图)。设站台高度 h2m,某进站的电车到达坡的下端 A 处时切断电动机的电源,电车冲 到站台上 B 处时的速度为 3ms 。若在上述过程中不计摩擦阻力和空气阻力,g 取 10ms 2,求该电车在坡的下端 A 处时的速度大小。 1

10、4(12 分)绳上有一简谐横波向右传播,当绳上某质点 A 向上运动到最大位移时,在其右方 相距 0.30m 的质点 B 恰好向下运动到最大位移处,已知周期为 0.5s,振幅为 0.2m,波长大于 0.15m。求:(1)波长和波速;(2)从该时刻起,1.5s 时间内质点 A 的位移 152003 年 10 月 15 日,我国成功发射了第一艘载人宇宙飞船“神舟五号” 。火箭全长 58.3m,起飞重量 479.8t,火箭点火升空,飞船进入预定轨道。 “神舟五号”环绕地球飞行 14 圈约用时间 21h。飞船点火竖直升空时,航天员杨利伟感觉“超重感比较强” ,仪器显示他对 座舱的最大压力等于他体重的 5

11、 倍。飞船进入轨道后,杨利伟还多次在舱内飘浮起来。假设 飞船运行的轨道是圆形轨道。 (地球半径 取 6.4103km,地面重力加速度 取 10m/s2,计Rg 算结果取二位有效数字。 ) (1)试分析航天员在舱内“飘浮起来”的现象产生的原因。 (2)求 火箭点火发射时,火箭的最大推力。 (3)估算飞船运行轨道距离地面的高度。 16 (14 分)如图所示,abc 是光滑的轨道,其中 ab 是水平的, bc 为竖直平面内的半圆且与 ab 相切,半径 R=0.3m。质量 m=0.5kg 的小球 A 静止在轨道上,另一个质量 M=1.0kg 的 小球 B,以速度 v0=6.5m/s 与小球 A 正碰。

12、已知碰撞后小球 A 经过半圆的最高点 c 落到 轨道上距 b 点为 L=4 R 处,g 取 10m/s2,求 : 2 碰撞结束时小球 A 和 B 的速度大小; A 球在 c 点对轨道的压力; 论证小球 B 能否沿半圆轨道到达 c 点。 17如下图所示,A 为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量 M=40kg 小车 B 静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上,一个质量 m=20kg 的物体 C 以 2.0ms-1 的初速度从轨道顶滑下,冲上小车 B 后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动。 若轨道顶端与底端水平面的主高度差为 0.8m,物体与小车板 面间的动摩擦因数为

13、 0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计, (取 g=10 ms-1)求:(1)物体与小车保持相对静止时的 a b c AB R B M m 速度;(2)从物体冲上小车到与小车相对静止所用的时间;(3)物体冲上小车后相对于小 车板面滑动的距离。 18 (16 分)如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为 mA 和 mB 的两物块 A、 B 相连接, 并静止在光滑的水平面上,已知 mA=1kg。现使 A 瞬时获得水平向右的初速度 v0,从此 时刻开始计时,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,其中 A 物块的速度图线略 去了开始的一小段。已知弹簧始终处于弹性限度内。试求: (1)物块 A 的初速

14、度 v0 的大小和物块 B 的质量 mB。 (2)在 A、B 和弹簧相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能。 高一物理第二学期期末综合测试答案 1、A、2、C 3、C 4、D 5、D 6、AC 7.ABD 8、AD 9、A、C 10、AD 11.0.79 0.31 0.32 C 13.(6 分)设电车的质量为 m ,电车在 A 处和 B 处的速度大小分别为 vA 和 vB,由题可 知电车从 A 处到 B 处的过程中只有重力做功,机械能守恒 (1 分) 有 (2 分)21vgh 解得 (1 分)AB 代入数据得 vA7 m/s (2 分) 14答案:(1)由题意知 A、B 之间的距离x= (n+

15、),= 12nx 将x=0.30 代入, n=0 时 1=0.6m ,n=1 时, 2=0.2m, n3 时求出的 均小于 0.15m 不符合题意 由 v= 得,v 1= m/s=1.2m/s,v 2= m/s=0.4m/sT5.065.0 (2)1.5s=3T ,所以 A 又回到原位置,所以 sA=0 15解:(1)航天员随舱做圆周运动,万有引力用来充当圆周运动的向心力,航天员对支 撑物的压力为零,故航天员“飘浮起来”是一种失重现象。 (1 分) (2)火箭点火时,航天员受重力和支持力作用且 N=5mg 此时有: (1 分)此加速度即火箭起飞时的加速度,对火箭进行受力分gamgN4:,解 得

16、 析,列方程:F-Mg=Ma(1 分)解得火箭的最大推力:F =2.4107N(1 分) (3)飞船绕地球做匀速圆周运动,万有引力是其向心力: )1(4)(22分地 hRTmhRMG 在地球表面万有引力与重力近似相等: 12分地 gm 解得: 分 )( 104.5.13shT )(0.3分kh 16 (14 分) 解:(1)设球 A 在 c 点的速度为 v,根据平抛运动规律有 vt=4 R ( 1 分) 2R= (1 分)22gt 得:v= (1 分)g8 设 A 碰后速度为 vA,由机械能守恒定律有 = +mg2R (2 分)21mv2 得:v A= =6m/s (1 分)gR 由动量守恒定

17、律有 Mv0=mvA+MvB (2 分) 得 vB= =3.5m/s (1 分)Mmv (2)由牛顿第二定律有 N+mg=m (1 分)R 2 得:N= -mg=35N (1 分)mv 2 由牛顿第三定律知 A 球对轨道的压力大小为 35N,方向竖直向上。 (3)若 B 恰能到达 c 点,则 c 点的速度 vc 满足: Mg=M ,v c= (1 分)R 2g B 在最低点的最小速度 vB满足: vB= = m/s (1 分)RMc212g5 而由第(1)问中求出的 B 碰后的速度 vB=3.5m/s 5 所以 B 不能沿半圆轨道到达 c 点。 (1 分) 17 解:(1)下滑过程机械能守恒

18、(2)由动量定理有 2210mvvmghMVmgt 21 st 351024. (3)由功能关系有s5 碰撞过程动量守恒 22)(1VMmvgl VMmv)(2l22 smMmvV532402 )(351024.)()5(202m 16 (14 分)如图甲所示,在某介质中波源 A、 B 相距 d=20m,t=0 时两者开始上下振动,A 只 振动了半个周期,B 连续振动,所形成的波传播速度 v=1.0m/s,开始阶段两波源的振动图 象如图乙所示。 (1)在图丙中定性画出 t=14.3s 时 A 波所达位置一定区域内的实际波形。 (2)求时间 t=16s 内从 A 发出的半波前进过程中所遇到的波峰个数。 图甲 A B 图丙 t/s XA/cm 0 4 0.2 t/s XB/cm 0 20 1 2 3 4 5 6 7 8 图乙 16 【参考答案】 (1)波形图如下图所示 (2)16s 内两列波相对运动过的长度为l=l A+lB-d=2vt-d=12m A 波宽度为 mTvaA2.02 B 波波长为 可知 A 波经过了 6 个波峰B 评分标准本题共 14 分,正确画出波形图得 6 分, 式 3 分,式 2 分,得出正确结 果 6 个波峰得 3 分。

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