湖南省衡阳八中2013-2014学年度高一下学期物理期末试题(含解析).doc

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1、衡阳市八中2014年年度过关考试高一 物理命题人:佘琴 审题人:刘建军一选择题(18题为单项选择,每题4分;912题为多项选择,全对的每个记4分,选对但不全的每个记2分,错选或不选的记0分,将正确答案填在题后的方框内, 共48分)1质点作匀速圆周运动,下列物理量中不变的是( )A线速度 B合外力 C动能 D向心加速度【答案】CA、质点做匀速圆周运动的过程中,速度的大小不变,方向时刻在变(始终沿切线方向),故A错误;BD、合外力大小不变,而方向也始终指向圆心,即不断变化,对于加速度大小不变,方向始终指向圆心,故BD错误;C、动能与速度的大小有关,与方向无关,则动能是不变的,故C正确。故选C。【考

2、点】匀速圆周运动2开普勒分别于1609年和1619年发表了他发现的行星运动规律,后人称之为开普勒行星运动定律。关于开普勒行星运动定律,下列说法正确的是( )A所有行星绕太阳运动的轨道都是圆,太阳处在圆心上B对任何一颗行星来说,离太阳越近,运行速率就越大C在牛顿发现万有引力定律后,开普勒才发现了行星的运行规律D开普勒独立完成了观测行星的运行数据、整理观测数据、发现行星运动规律等全部工作【答案】BA、根据开普勒第一定律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上,故A错误;B、根据开普勒第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等所以对任何一颗行星来

3、说,离太阳越近,运行速率就越大,故B正确;C、在开普勒发现了行星的运行规律后,牛顿才发现万有引力定律,故C错误;D、开普勒整理第谷的观测数据后,发现了行星运动的规律,故D错误。故选B。【考点】开普勒行星运动三定律3 甲物体放在广州,乙物体放在北京,它们随地球一起转动时,下列说法正确的是( )A甲的线速度大,乙的角速度大 B甲的线速度大,甲和乙的角速度相等C乙的线速度大,甲和乙的角速度相等 D甲和乙的线速度相等,乙的角速度小【答案】BAD、甲、乙两个物体随地球一起转动时它们的周期相同,角速度相同,故AD错误BC、由于甲的半径大于乙的半径,由线速度和角速度的关系v=r知甲的线速度大于乙的线速度,故

4、B正确C错误。故选B。【考点】线速度、角速度和周期、转速4如图所示,一个物块在与水平方向成角的恒力F作用下沿水平面向右运动一段距离x,在此过程中,恒力F对物块所做的功为( )A BCFxsin DFxcos 【答案】D力和位移的夹角为,故推力的功W=Fxcos。故选D。【考点】功5甲、乙两球位于同一竖直直线上的不同位置,甲比乙高出,如图所示,将甲、乙两球分别以、的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,下列条件中有可能使乙球击中甲球的是( )A同时抛出,且< B甲迟抛出,且> C甲早抛出,且>D甲早抛出,且< 【答案】D由图可知甲的抛出点高于乙的抛出点,故甲应先抛出;而两

5、物体的水平位移相同,而运动时间甲的要长,故甲的速度要小于乙的速度,v1v2。故选D。【考点】平抛运动6如图所示,、是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗人造地球卫星,下列说法正确的是( )A、的线速度大小相等,且大于的线速度B、的向心加速度大小相等,且小于的向心加速度 C所需向心力一定最大 D、周期相等,且小于的周期【答案】BA、根据,得,知b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度,故A错误;B、根据,得,知b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度,故B正确;C、根据万有引力提供向心力,不知道三颗卫星的质量大小关系,故无法判断向心力大小,故C错误;D、根据,得,知b、c的周期相等,且大于

6、a的正周期,故D错误。故选B。【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系7 关于人造地球卫星下列说法正确的是( )A在地球周围作匀速圆周运动的人造卫星的线速度都等于7.9 km/sB发射速度大于7.9 km/s的人造地球卫星进入轨道后的线速度一定大于7.9 km/sC由可知,离地面越高的卫星其发射速度越小 D卫星的轨道半径因某种原因缓慢减小,其线速度将变大【答案】DAB、7.9 km/s是第一宇宙速度,也叫最大环绕速度,在地球周围作匀速圆周运动的人造卫星的线速度小于等于7.9 km/s,故AB错误;C、由可知,离地面越高的卫星线速度越小,由于高度越大,克服引力做功越多,所以离地面越高发射速度越

7、大,故C错误;D、卫星的轨道半径因某种原因缓慢减小,由可知,其线速度将变大,故D正确。故选D。【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系8下列关于机械能守恒的说法中正确的是( )A做匀速运动的物体,其机械能一定守恒B做匀加速运动的物体,其机械能一定不守恒C做匀速圆周运动的物体,其机械能一定守恒D除重力和弹力做功外,没有其他力做功,系统的机械能守恒【答案】DA、做匀速直线运动的物体机械能不一定守恒,例如:降落伞匀速下降,阻力做负功,机械能减小,故A错误;B、做匀加速运动的物体,其机械能可能守恒,比如自由落体运动,故B错误;C、物体若在竖直平面内做匀速圆周运动,动能不变,重力势能在改变,则机械能不

8、守恒,故C错误;D、除重力和弹力做功外,没有其他力做功,系统的机械能守恒,只发生动能和势能之间的转化,机械能一定守恒,故D正确。故选D。【考点】机械能守恒定律9如图,在地面上以速度0抛出质量为m的物体,抛出后物体落在比地面低h的海平面上,若以地面为零势能参考面,且不计空气阻力,则( )A物体在海平面的重力势能为mgh B重力对物体做的功为mghC物体在海平面上的动能为 D物体在海平面上的机械能为【答案】BCA、以地面为零势能面,海平面低于地面h,所以物体在海平面上时的重力势能为-mgh,故A错误;B、重力做功与路径无关,至于始末位置的高度差有关,抛出点与海平面的高度差为h,并且重力做正功,所以

9、整个过程重力对物体做功为mgh,故B正确;C、由动能定理,有,故C正确;D、整个过程机械能守恒,即初末状态的机械能相等,以地面为零势能面,抛出时的机械能为,所以物体在海平面时的机械能也为,故D错误。故选BC。【考点】机械能守恒定律;动能定理10一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度为2m/s,g取10 m/s2,则下列说法中正确的是( )A手对物体做功12J B合外力对物体做功12JC合外力对物体做功2J D物体克服重力做功10J【答案】ACDABC、受力分析知物体受到人拉力和重力,根据动能定理知:故人所做功为,故AC正确B错误;D、由功能关系有,所以克服重力做功为10

10、J,故D正确。故选ACD。【考点】功能关系;动能定理11我国于2010年1月17日在西昌成功发射第三颗北斗导航卫星,此前,我国已成功发射了两颗北斗导航卫星,这次发射的北斗导航卫星是一颗地球同步卫星如图所示,假若第三颗北斗导航卫星先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点P处点火加速,由椭圆轨道1变成地球同步圆轨道2下列说法正确的是( )A第三颗北斗导航卫星在轨道2运行时处于平衡状态B第三颗北斗导航卫星在轨道2运行时的向心加速度比在赤道上相对地球静止的物体的向心加速度大C第三颗北斗导航卫星在轨道1上运行时P点的速度小于它在轨道2上P点的速度D第三颗北斗导航卫星在轨道1上的P点和轨道2上的P点的加速度大小相等

11、【答案】BCDA、第三颗北斗导航卫星在轨道2运行时完全失重,受重力作用,故A错误;B、轨道2是同步卫星的轨道,轨道上运动的周期与地球的自转周期相等,根据知,卫星在轨道2运行时的向心加速度比在赤道上相对地球静止的物体的向心加速度大,故B正确;C、卫星在轨道1上的P点经加速做离心运动才能进入轨道2,故卫星在轨道2上经过P点时的速率大于卫星在轨道1上经过P的速率,故C正确;D、根据牛顿第二定律得,卫星在轨道1上经过P点的加速度等于它在轨道2上经过P点的加速度,故D正确。故选BCD。【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律12如图所示,光滑水平面OB与足够长粗糙斜面BC交于B点轻弹簧左

12、端固定于竖直墙面,现将质量为m1的滑块压缩弹簧至D点,然后由静止释放,滑块脱离弹簧后经B点滑上斜面,上升到最大高度,并静止在斜面上不计滑块在B点的机械能损失;换用相同材料质量为m2的滑块(m2>m1)压缩弹簧到相同位置,然后由静止释放,下列对两滑块说法正确的是()A两滑块到达B点的速度相同B两滑块沿斜面上升的最大高度相同C两滑块上升到最高点过程克服重力做的功相同D两滑块上升到最高点过程机械能损失相同【答案】CDA、两滑块到B点的动能相同,但速度不同,故A错误;B、两滑块在斜面上运动时加速度相同,由于速度不同,故上升高度不同,故B错误;C、两滑块上升到最高点过程克服重力做的功为mgh,由能

13、量守恒定律得:,所以,故两滑块上升到最高点过程克服重力做的功相同,故C正确;D、由能量守恒定律得:,其中,结合C分析得,故D正确。故选CD。【考点】机械能守恒定律;功能关系二、实验题(毎空2分,共12分)13(4分)某学习小组做探究动能定理实验的装置如图所示,图中小车在1条橡皮筋作用下弹出并沿木板滑行,这时橡皮筋对小车做的功记为W当用2条、3条完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出高考资源网(1)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜以平衡掉摩擦阻力,则下列验证摩擦阻力已被平衡的操

14、作正确的是 A轻推一下小车,能够自由下滑即可B轻推一下小车,能够匀速下滑即可C轻推一下拖着纸带的小车,能够自由下滑即可D轻推一下拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可(2)为了计算因橡皮筋做功而使小车获得的速度,在某次实验中某同学得到了如图所示的一条纸带,在A、B、C、D、E五个计数点中应该选用 点的速度才符合要求【答案】(1)B (2)C(1)实验中可以适当抬高木板的一侧来平衡摩擦阻力受力平衡时,小车应做匀速直线运动,所以正确的做法是:放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可;故选B;(2)橡皮条做功完毕小车速度最大,做匀速直线运动,点迹均匀,故选C点。【考点】探究功与速度变化的关系14(8分)(1)

15、在“验证机械能守恒定律”的实验中,有下列器材可供选择:A带夹子的铁架台 B电火花计时器 C220V交流电源 D纸带 E带夹子的重物 F秒表 G天平 H刻度尺其中不必要的器材有_(填器材前面的字母)(2)在实验中,已知打点计时器所用电源频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.80m/s2,所用重物的质量为0.50kg实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一点计作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,如图所示经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为23.77cm、28.20cm、33.00cm、38.20cm根据以上数据,可知打C点时重物的速度为 m/s,重物由O点运动到C点,重力势能

16、的减少量等于_ J,动能的增加量等于_ J(取3位有效数字)【答案】FG 2.50 1.62 1.56(1)其中不必要的器材是:F、不需要秒表,打点计时器本身可以表示出时间;G、因为我们是比较、的大小关系,故m可约去,不需要用天平,故G没有必要;故不必要的器材为FG;(2)根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小,有:所以动能的增量为:重力势能的减小量等于重力所做功,因此有:。【考点】验证机械能守恒定律三、计算题(本题4小题,共40分)15(8分)一个质量为0.4 kg的物体,在12m高处由静止下落,若空气阻力的大小为1.5 N且保持不变,g取10 m/s2求:(1

17、)落到地面的过程中物体所受重力做了多少功?物体的重力势能改变多少?(2)空气阻力做了多少功?(3)物体所受合外力做了多少功?【答案】 (1)重力做的功,重力势能减少了;(2)空气阻力做功;(3)合外力做的功。【考点】动能定理;重力势能16(8分)有一人造卫星,在离地面h 的高空绕地球作匀速圆周运动, 已知地球的半径为R,地面的重力加速度为g.求:(1)卫星的运行速度 (2)卫星运行的周期【答案】 (1)在地球表面重力和万有引力相等有:,可得:,人造地球卫星的轨道为:r=R+h,根据万有引力提供圆周运动向心力,对卫星有:,得,(2)卫星运行的周期为:。【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;

18、万有引力定律17(12分)一个质量m60 kg的滑雪运动员从高h20 m的高台上的A点水平滑出,落在水平地面上的B点,落地瞬间水平速度不变,竖直方向速度变为零,运动员在水平面上滑行到C点后静止,如图所示已知A与B、B与C之间的水平距离S130 m,S245 m,g取10 m/s2,不计空气阻力,求:(1)运动员在A点的水平速度为多大?(2)运动员在水平面BC上受到的阻力为多大?【答案】 (1)运动员做平抛运动,在竖直方向:,水平方向:,代入数据解得:;(2)运动员从B到C过程中,由动能定理得:,代入数据解得:。【考点】动能定理;牛顿第二定律;向心力18.(12分)有一个竖直放置的圆形轨道,半径

19、为 R,由左右两部分组成如图所示,右半部分AEB是光滑的,左半部分BFA是粗糙的现在最低点A给质量为m的小球一个水平向右的初速度v0,使小球沿轨道恰好运动到最高点B,小球在B点又能沿BFA轨道回到点A,到达A点时对轨道的压力为4mg求:(1)到达B点的速度(2)小球在A点的速度v0(3)在轨道BFA上克服摩擦力所做的功。 【答案】 (1)小球沿轨道恰好运动到最高点B,在B点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:;(2)从A到B过,由机械能守恒定律得:,解得:;(3)小球再次返回A点时速度为vA,在A点,由牛顿第二定律得:,解得:,对整个过程,由动能定理得:,解得:。【考点】动能定理;牛顿

20、第二定律;向心力参考答案1C 2B 3B 4D 5D 6B 7D 8D 9BC 10ACD1 1BCD 12CD13(4分)(1)B (2)C14(8分)FG 2.50 1.62 1.5615(8分)(1)重力做的功,重力势能减少了;(2)空气阻力做功;(3)合外力做的功。16(8分)(1)在地球表面重力和万有引力相等有:,可得:,人造地球卫星的轨道为:r=R+h,根据万有引力提供圆周运动向心力,对卫星有:,得,(2)卫星运行的周期为:。17(12分)(1)运动员做平抛运动,在竖直方向:,水平方向:,代入数据解得:;(2)运动员从B到C过程中,由动能定理得:,代入数据解得:。18.(12分)(1)小球沿轨道恰好运动到最高点B,在B点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:;(2)从A到B过,由机械能守恒定律得:,解得:;(3)小球再次返回A点时速度为vA,在A点,由牛顿第二定律得:,解得:,对整个过程,由动能定理得:,解得:。

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