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    2020-2021学年甘肃省兰州市教育局第四片区高一下学期期末考试物理试题
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    2020-2021学年甘肃省兰州市教育局第四片区高一下学期期末考试物理试题

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    这是一份2020-2021学年甘肃省兰州市教育局第四片区高一下学期期末考试物理试题,共6页。试卷主要包含了如图所示是一个玩具陀螺,下列说法正确的是等内容,欢迎下载使用。

    (满分100分 答题时间90分钟)

    选择题(共12小题;1-8为单选题,9-12为多选题;每小题4分,选错不得分,选不全得2分;共48分)
    1.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐减小.如下图所示,分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,你认为其中正确的是( )

    A B C D
    2.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ω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.c的线速度比a、b的大
    3.如图所示,一颗人造地球卫星绕地球沿椭圆轨道运动,则( )
    A.卫星在B点的重力势能比在A点的重力势能大
    B.卫星在A点的重力势能比在B点的重力势能大
    C.卫星在A、B两点的重力势能相等
    D.条件不足,无法比较
    4.汽车上坡的时候,司机必须换挡,其目的是( )
    A.减小速度,得到较小的牵引力
    B.增大速度,得到较小的牵引力
    C.增大速度,得到较大的牵引力
    D.减小速度,得到较大的牵引力
    5.如图所示,木块均在固定的斜面上运动,其中图A、B、C中的斜面是光滑的,图D中的斜面是粗糙的,图A、B中的F为木块所受的力,方向如图中箭头所示.图A、B、D中的木块向下运动,图C中的木块向上运动.在这四个图所示的运动过程中木块的机械能守恒的是( )
    6.我国500 m口径射电望远镜(天眼)发现毫秒脉冲星“J0318+0253”,其自转周期T=5.19 ms。假设星体为质量均匀分布的球体,已知万有引力常量为6.67×10-11 N·m2/kg2。以周期T稳定自转的星体的密度最小值约为( )
    A.5×109 kg/m3 B.5×1012 kg/m3 C.5×1015 kg/m3 D.5×1018 kg/m3
    7.有一质量为m的木块,从半径为r的圆弧曲面上的a点滑向b点,如图所示。如果由于摩擦使木块的运动速率保持不变,则以下叙述正确的是( )
    A.木块所受的合力为零
    B.因木块所受的力对其都不做功,所以合力做的功为零
    C.重力和摩擦力的合力为零
    D.重力和摩擦力的合力做的功为零
    8.下列说法正确的是( )
    A.随着科技的发展,永动机是可以制成的
    B.太阳照射到地球上的光能转化成其他能量,但照到宇宙空间的能量都消失了
    C.“既要马儿跑,又让马儿不吃草”违背了能量守恒定律,因而是不可能的
    D.有种“全自动”手表,不用上发条,也不用任何形式的电源,却能一直走动,说明能量可以凭空产生
    9.从同一点沿水平方向抛出的A、B两个小球能落在同一个斜面上,运动轨迹如图所示,不计空气阻力,则小球初速度vA、vB的关系和运动时间tA、tB的关系分别是( )
    A.vA>vB
    B.vAC.tA>tB
    D.tA10.如图所示,a、b、c是地球大气层外圈圆形轨道上运动的三颗卫星,a和b质量相等,且小于c的质量,则( )
    A.b所需向心力最大
    B.b、c的周期相同且大于a的周期
    C.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度
    D.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度
    11.如图所示,弹簧固定在地面上,一小球从它的正上方A处自由下落,到达B处开始与弹簧接触,到达C处速度为0,不计空气阻力,则在小球从B到C的过程中( )
    A.弹簧的弹性势能不断增大 B.弹簧的弹性势能不断减小
    C.小球和弹簧组成的系统机械能不断减小
    D.小球和弹簧组成的系统机械能保持不变
    12.小明在遥控一辆玩具车时,使其在水平路面上由静止启动,在前2 s内做匀加速直线运动,2 s末达到额定功率,2 s到14 s保持额定功率运动,14 s末停止遥控,让玩具车自由滑行,其v-t图象如图所示。可认为整个过程玩具车所受阻力大小不变,已知玩具车的质量为m=1 kg(g取10 m/s2),则( )
    A.玩具车所受阻力大小为2 N
    B.玩具车在4 s末牵引力的瞬时功率为9 W
    C.玩具车在2 s到10 s内位移的大小为39 m
    D.玩具车整个过程的位移为90 m
    二. 实验探究题(每空2分,共18分)
    13.在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50 Hz,当地重力加速度的值为9.80 m/s2,测得所用重物的质量为1.00 kg。
    (1)甲、乙、丙三学生分别用同一装置打出三条纸带,量出各纸带上第1、2两点间的距离分别为0.18cm、0.19cm和0.25cm。可见其中肯定有一位学生在操作上有错误,该同学是: 。
    若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示(相邻计数点时间间隔为0.02 s),那么:
    (2)纸带的 端与重物相;
    (3)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB= ;
    (4)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是ΔEp= ,此过程中物体动能的增加量ΔEk= (取g=9.8 m/s2);
    (5)通过计算,数值上ΔEp ΔEk(填“>”“=”或“<”)这是因为 ;
    (6)实验的结论是 .
    三. 解答题(14题9分,15题12分,16题16分,共36分)
    14.2021年6月17早9点22分,神舟十二号载人飞船的成功发射,让中国空间站天和核心舱终于迎来了它的第一批客人。已知天和核心舱在距地面高度为h的圆形轨道运行,地球半径为R,地面处的重力加速度为g,引力常量为G,求:
    (1)地球的质量;
    (2)天和号在上述圆形轨道上运行的周期T。
    15. 滑板运动是一项惊险刺激的运动,深受高中生的喜爱。如图所示是滑板运动的轨道,AB和CD是一段圆弧形轨道,BC是一段长7 m 的水平轨道。一运动员从AB轨道上的P点以6 m/s的速度下滑,经BC轨道后冲上CD轨道,到Q点时速度减为零。已知运动员与滑板的总质量为50 kg,h=1.4 m,H=1.8 m,不计圆弧轨道上的摩擦(g=10 m/s2)。求:
    (1)运动员第一次经过B点、C点时的速度各是多少?
    (2)运动员与BC轨道的动摩擦因数。
    16.如图所示,半径R=0.5m的光滑圆弧轨道ABC与足够长的粗糙轨道CD在C处平滑连接,O为圆弧轨道ABC的圆心,B点为圆弧轨道的最低点.半径OA、OC与OB的夹角分别为53°和37°.将一个质量m=0.5kg的物体(视为质点)从A点左侧高为h=0.8m处的P点水平抛出,恰从A点沿切线方向进入圆弧轨道.已知物体与轨道CD间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=l0m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8,求:
    (1)物体水平抛出时的初速度v0的大小;
    (2)物体经过B点时,对圆弧轨道压力FN的大小;
    (3)物体在轨道CD上运动的距离x。
    2020—2021学年第二学期联片办学期末考试
    高一年级物理学科参考答案
    选择题(共12小题;1-8为单选题,9-12为多选题;每小题4分,选错不得分,选不全得2分;共48分)
    二. 实验探究题(每空2分,共16分)
    13.(1)丙 (2)左 (3)0.98 m/s (4)0.49 J 0.48 J
    (5)> 实验中有阻力 (6)在实验误差允许范围内,机械能守恒。
    三. 解答题(14题8分,15题12分,16题16分,共36分)
    座号
    题号
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    答案
    C
    B
    A
    D
    C
    C
    D
    C
    AD
    BD
    AD
    BC
    (8分)解析 (1)根据在地面重力和万有引力相等,有Geq \f(Mm,R2)=mg(2 分)
    解得M=eq \f(gR2,G)。(1 分)
    (2)设地球质量为M,核心舱质量为m,轨道的半径为r,
    则据题意有:r=R+h,(1 分)
    核心舱在轨道上运行时,万有引力提供向心力,有Geq \f(Mm,r2)=meq \f(4π2,T2)r(2 分)
    解得T=2πeq \r(\f((R+h)3,gR2))。(2分)
    15.(12分)解析 (1)以水平轨道所在水平面为零势能面,从P点到B点,根据机械能守恒定律有 eq \f(1,2)mveq \\al(2,P)+mgh=eq \f(1,2)mveq \\al(2,B) (3分)
    解得vB=8 m/s (1分)
    从C点到Q点,根据机械能守恒定律有 eq \f(1,2)mveq \\al(2,C)=mgH (3分)
    解得vC=6 m/s (1分)
    (2)从B到C由动能定理得 -μmglBC=eq \f(1,2)mveq \\al(2,C)-eq \f(1,2)mveq \\al(2,B) (3分)
    解得μ=0.2 (1分)
    16.(16 分)(1)从P到A:竖直方向自由落体 veq \\al(2,y)=2gh (2分)
    在A点由几何关系得:vx=vytan 37° (1分)
    水平方向匀速运动:v0=vx=3 m/s (1分)
    (2)从P到B机械能守恒 mg(h+R-Rcs 53°)=eq \f(1,2)mveq \\al(2,B)-eq \f(1,2)mveq \\al(2,0) (2分)
    过B点时,对物体受力分析,由牛顿第二定律得FN′-mg=meq \f(veq \\al(2,B),R) (2分)
    由牛顿第三定律,对圆弧轨道压力大小 FN=FN′=34 N (1分)
    (3)因μmgcs 37°>mgsin 37°,物体沿轨道CD向上做匀减速运动,速度减为零后不再下滑。 (1分)
    由B上滑至最高点的过程,由功能关系得
    mgR(1-cs 37°)+(mgsin 37°+μmgcs 37°)x=eq \f(1,2)mveq \\al(2,B) (4分)
    代入数据解得x=1.09 m (2分)
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