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【全国校级联考word版】吉林省长春、四平两地六县(市区)重点中学2016-2017学年高一下学期期末联考物理试题

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一.选择题

1.关于物理学史,下列说法正确的是()

A.卡文迪许测出了引力常量,促使牛顿发现了万有引力定律

B.开普勒根据自己多年的观测资料,发现了行星的运动规律

C.人类发现天王星的依据是由开普勒定律计算出的结果

D.德国物理学家亥姆霍兹在理论上概括和总结了能量守恒定律

2.下列关于曲线运动的说法正确的是()

A.若物体做曲线运动,则所受的和外力一定不为零

B.若物体做曲线运动,则不可能受恒力作用

C.若物体做曲线运动,则速度大小一定变化

D.若物体受变力作用,则一定会做曲线运动

3.关于做功和物体动能变化的关系,正确的是()

A.只有动力对物体做功时,物体动能可能减少

B.外力对物体做功的代数和等于物体的末动能与初动能之差

C.动力和阻力都对物体做功,物体的动能一定变化

D.物体克服阻力做功时,它的动能一定减少

4.如图所示,有两个穿着溜冰鞋的人站在水平冰面上,当其中某人                           A 从背后轻轻推另一个人         B 时,两个人

会向相反的方向运动,不计摩擦力,则下列判断正确的是()


A.A、B  的质量一定相等

B.推后两人的动能一定相等

C.推后两人的总动量一定为           0

D.推后两人的速度大小一定相等
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5.将两个可视为质点的小球放在桌面上,两小球之间的万有引力大小为                             F;若两个小球的质量均增加到原

来的   3 倍,同时他们之间的距离亦增加到原来的                 3 倍,则两小球间的万有引力大小将为()
   F
A.       B.F    C.6F    D.9F
   3
6.雄安新区规划范围涉及河北省雄县.容城.安新                 3 县及周边部分区域。某人开小汽车从雄县到北京所花时间

为  45 分钟。若这一过程中,燃烧汽油驱动发动机的有用功为1.62108J                       ,则在这一过程中,小汽车的平均

功率为()

A. 40kW     B. 60kW      C.80kW     D.100kW

7.一质量为    58g 的网球,以     40m / s 的速度水平飞来,某运动员以           60m / s 的速度反向击回的过程中,网球

的动量变化为()

A.大小1.16kg   m / s ,方向与初速度方向相同

B.大小1.16kg   m / s ,方向与初速度方向相反

C.大小  5.8kg  m / s ,方向与初速度方向相同

D.大小   5.8kg  m / s ,方向与初速度方向相反

8.如图所示,为了节约用水,公园里面使用自动喷水的水龙头(可在水平面内                               360 转动)。已知水龙头距

离地面的高度为       0.45m ,水平喷出水的速度为          20m / s 。g 取10m / s2 ,不计空气阻力,则喷灌半径为()


A.1m     B. 3m     C. 6m     D.12m

9.天文学家宣称海王星外或存在第九大行星。这颗新行星和太阳之间的距离平均约                                 320 亿千米,比其他八

大行星都要远,其远日点可达到              1600 亿千米。相比之下,海王星和太阳之间的平均距离“仅”59                        亿千米,

远日点也不过       74 亿千米。该新行星绕太阳公转一周大概需要                 10000 到 20000 地球年,下列说法正确的是

()


A.这颗新行星的周期比其余八大行星的周期都短

B.这颗新行星的周期比其余八大行星的周期都长
                         中国现代教育网     www.30edu.com  全国最大教师交流平台

C.这颗新行星绕太阳运动的半长轴的三次方与周期的二次方的比值等于冥王星绕太阳运动的半径的三次方

和周期的二次方的比值

D.这颗新行星绕太阳运动的半长轴的三次方与周期的二次方的比值等于月球绕地球运动的半径的三次方和

周期的二次方的比值

10.如图所示,轻质弹簧的一端固定在竖直板                 P 上,另一端与静止放在光滑水平桌面(足够长)上的物体

A 相连,A    右边连接一细线并绕过光滑的定滑轮悬挂物体                   B,开始时用手托住        B,让细线恰好拉直,然后

由静止释放      B,直到   B 获得最大速度,在此过程中()


A.弹簧弹性势能增大

B.物体   A 的重力势能增大

C.物体   A、B 组成的系统的机械能守恒

D.物体   B 的机械能减小

11.甲、乙、丙、丁四个同学学习“生活中的圆周运动”后,都知道“铁路转弯处的内外轨道高度差                                        g 的设

计不仅与     r 有关,还与火车在弯道上的行驶速率              v 有关”,于是他们进行了下面的设计,其中正确的是

()

A.甲同学认为“v      一定时,r    越大设计     h 越大”

B.乙同学认为“v      一定时,r    越小设计     h 越大”

C.丙同学认为“r      一定时,v    越小设计     h 越大”

D.丁同学认为“r      一定时,v    越大设计     h 越大”

12.质量为1kg   的物块    A,以  5m / s 的速度与质量为     4kg 静止的物块     B 发生正碰,碰撞后物块         B 的速度大小

可能为()

A. 0.5m / s     B.1m / s     C.1.5m / s     D. 3m / s

二.非选择题

13.图甲为“探究合力做功和速度变化的关系”的实验装置图。
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(1)本实验中平衡摩擦力时,小车应(填“拖着”或“不拖”)纸带。

(2)某同学在实验中得到了如图乙所示的纸带,测得相邻两点间的距离分别为                                 AB 1.44cm ,

 BC 1.59cm , CD 1.64cm , DE  1.64cm 。已知相邻两点打点时间间隔为             0.02s ,应选择(选填

“AB”、“BC”或“CE”)段计算小车的速度,该段小车的速度                          v  m / s 。


14.验证机械能守恒定律的方法很多,落体法验证机械能守恒定律就是其中的一种。图示是利用透明直尺自

由下落和光电计时器来验证机械能守恒定律的简易示意图。当有不透光的物体从光电门间通过时,光电门

计时器就可以显示物体的档光时间。所用的光电门传感器可测得最短时间为                                0.01ms 。将挡光效果好.宽度

 d  3.8103m 的黑色磁带贴在透明直尺上,现将直尺从一定高度由静止释放,并使其竖直通过光电门。

一同学测得各段黑色磁带通过光电门的时间                      与图中所示的高度差            ,并将部分数据进行了处理,结
                                      t i                 hi

果如下表所示。(取         g  9.8m / s2 ,表格中 M   0.1kg 为直尺的质量)


                                                                 d
(  )从表格中的数据可知,直尺上磁带通过光电门的瞬时速度是利用                                   求出的,请你简要分析该同
  1                                                         vi 
                                                                t i

学这样做的理由是:。

(2)表格中的数据①、②、③分别为..。

(3)通过实验得出的结论是:。

(  )根据该实验,请你判断下列                     图像中正确的是。
  4                          E k  h
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15.一人造卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为                    r,运行周期为      T,引力常量为      G。

(1)求地球的质量        M;

(2)若人造卫星变轨后,轨道半径变为                 2r,求人造卫星在新轨道上运行的周期。

16.如图所示,特种兵(视为质点)训练时,抓住一端固定在水平伸直的绳索,从平台边缘由静止开始下摆,

当到达竖直状态时放开绳索,特种兵水平抛出,顺利越过距平台                           s  3.25m 处的障碍物(竖直放置,厚度不

计)后落入水中。已知特种兵质量               m  70kg ,平台到水面的高度        H  8m ,绳长  l 1.25m ,不计绳索质量

和空气阻力,取重力加速度            g 10m / s2 。求:

(  )特种兵开始下摆时具有的重力势能                   (以水面为参考平面);
  1                                E p

(2)特种兵放开绳索前瞬间绳索的拉力大小                   F;

(3)特种兵高出水面高度           h 的最大值。


                                                                                 1
17.如图所示,一质量        M  0.4kg 的滑块放在光滑水平面上处于静止状态,滑块左侧为一光滑的                          圆弧,水
                                                                                 4

平面恰好与圆弧相切。质量                     的小球(视为质点)以                  的初速度向右运动冲上滑块,取
                        m  0.1kg                   v0  5m / s
                               1
 g 10m / s2 。若小球刚好没有冲出         圆弧的上端,求:
                               4
(1)小球上升到滑块上端时的速度大小;
      1
(2)    圆弧的半径;
      4
(3)滑块获得的最大速度。
                         中国现代教育网     www.30edu.com  全国最大教师交流平台


参考答案:

1、D    2、A    3、B   4、C   5、B    6、B    7、D    8、C    9、BC    10、AD     11、BD    12、BC

13、(1)拖着

(2)CE       0.82

14、(1)极短时间或极短位移内的平均速度趋近于瞬时速度(答案合理均给分)

(2)   4.22 0.397 0.402

(3)在误差允许的范围内,直尺的机械能守恒

(4)C

                                                2
                                   Mm      2 
15、解:(1)万有引力充当向心力,               G      m      r
                                     2       
                                   r       T 

                   4 2 3
解得地球的质量       M     r 。
                   GT 2

                                  3
                           3
                              2r           '
(  )由开普勒第三定律有:            r        ,解得:             。
  2                        2    '2        T   2 2T
                         T     T

  、解:(     )特种兵开始下摆时具有的重力势能
16        1                                E p  mgH

解得:               3 。
       E p  5.610 J

(2)从开始下摆到放开绳索的过程,由机械能后悔得到:
      1
 mgl   mv 2 ,解得:  v  5m / s
      2
                                                 2
在放开绳索前瞬间,由牛顿第二定律得到:                   F  mg  m v ,得到:   F  2100N 。
                                                l
(3)设特种兵恰好越过障碍物,则由平抛运动可得:
    s  l          1
             ,         2
 t      0.4s h1   gt  0.8m
     v             2

所以障碍物高度         的最大值                       。
               h        h  H  h1  l  5.95m


17、解:(1)当小球上升到滑块上端时,小球与滑块水平方向速度相同,设为                                v1 ,根据水平方向动量守恒:
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               ,解得:            。
 mv0  m  M v1      v1 1m / s

(2)根据机械能守恒定律,有:

 1   2  1         2
  mv0   m  M v1  mgR
 2      2
解得圆弧的半径       R 1m 。

(3)小球到达最高点以后又滑回,滑块又做加速运动,当小球离开滑块时滑块速度最大,研究小球从开

始冲上滑块到离开滑块的过程,根据动量守恒和机械能守恒,有:
                  1      1      1
               ,      2      2      2
 mv0  mv 2  M v3 mv0   mv 2  M v3
                  2      2      2

解得滑块获得的最大速度为:                      。
                          v3  2m / s

 
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