福建省师范大学大附属中学2017_2018学年高一物理下学期期末考试试题(含解析).doc
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1、- 1 -2017-2018 学年度福建师大附中第二学期高一期末考试物理试卷一、不定项选择题1.16 世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元。在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是( )A. 四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快:这说明,物体受的力越大,速度就越大B. 一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来,这说明,静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”C. 两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快D. 一个物体维持匀速直线运动,不需要受力【答案】D【解析】物体受的力越大,速度就越大,是亚里士多德的观点故
2、 A 正确;力是维持物体运动的原因,物体受力就会运动,不再受力了,它总会逐渐停下来,是亚里士多德的观点故 B 正确两物体从同一高度自由下落,较轻的物体下落较慢,即重物比轻物下落快,是亚里士多德的观点故 C 正确伽利略用实验和推理,证明了力不是维持物体运动的原因故 D 错误故选ABC.视频2.一个静止的质点,在两个互相垂直的恒力 F1、 F2的作用下开始运动,经过一段时间后突然撤去其中一个力,则质点在撤去该力前后两个阶段的运动分别是( )A. 匀加速直线运动、匀变速曲线运动B. 匀加速直线运动、匀减速直线运动C. 匀变速曲线运动、匀速圆周运动D. 匀加速直线运动、匀速圆周运动【答案】A【解析】两
3、个互成锐角的恒力 F1、F 2合成,根据平行四边形定则,其合力为恒力,加速度恒定;- 2 -质点原来静止,故物体做初速度为零的匀加速直线运动;撤去一个力后,剩下的力与速度不共线,故开始做曲线运动,由于 F2为恒力,故加速度恒定,即做匀变速曲线运动;故 A 正确,BCD 错误故选 A.3.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 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【答案】B【解析】a、b
4、和 c 均是同一陀螺上的点,它们做圆周运动的角速度都为陀螺旋转的角速度 ,B 正确,C 错误;三点做匀速圆周运动的半径关系为 rar brc,据 vr 可知,三点的线速度关系为 vav bvc,A、D 错误。4. 如图所示,一只钢球从一根直立于水平地面的轻质弹簧正上方自由下落,从钢球接触弹簧到弹簧被压缩到最短的过程中,钢球运动的动能和重力势能以及弹簧的弹性势能的变化情况是( )A. 动能一直在减小B. 弹簧的弹性势能一直在减小C. 重力势能一直在减小- 3 -D. 重力势能以及弹簧的弹性势能的总量一直保持不变【答案】C【解析】当弹簧弹力等于小球重力时小球速度最大,之后弹力大于重力,小球向下减速
5、直至速度为零,小球克服弹力做功,弹簧弹性势能增大,重力做正功,重力势能减小,由能量守恒定律可知,小球的动能、重力势能、弹性势能之和不变,重力势能以及弹簧的弹性势能的总量先减小后增大,ABD 错;C 对;5.某人将重物由静止开始举高 ,并获得速度 ,不计空气阻力,则在这个过程中( )A. 重物所受合外力对它做的功等于重物机械能增量B. 人对重物所做的功等于重物机械能的增量C. 重物克服重力做的功等于重物重力势能的增量D. 重物所受合外力做的功等于重物动能的增量【答案】BCD【解析】物体机械能的变化根据除了重力以外其他力做功,所以物体机械能增大,拉力做的功等于物体机械能的增大量,A 错;6.某同学
6、设想驾驶一辆“陆地太空”两用汽车,沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大。当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的“航天汽车” 。不计空气阻力,已知地球的半径 R=6400km, g =9.8 m /s2下列说法正确的是( )A. 汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大B. 当汽车速度增加到 7.9km/s 时,将离开地面绕地球做圆周运动C. 此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为 24 小时D. 在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力【答案】B【解析】【详解】汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力。设汽车的质量为 m,支持力
7、为 F,速度为 v,地球半径为 R,则由牛顿第二定律得 mg-F=m 解得:F=mg-m ;当- 4 -汽车速度 v 减小时,支持力 F 增大,则汽车对对地面的压力增大。故 A 错误。7.9km/s 是第一宇宙速度,当汽车速度 v=7.9km/s 时,汽车将离开地面绕地球做圆周运动,成为近地卫星。故 B 正确。 “航天汽车”环绕地球做圆周运动时半径越小,周期越小,则环绕地球附近做匀速圆周运动时,周期最小。最小周期 ,v=7.9km/s,R=6400km,代入解得T=5087s=1.4h, “航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为 1.4h。故 C 错误。在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态
8、,不能用弹簧测力计测量物体的重力。故 D 错误。故选B。【点睛】对于第一宇宙速度,是指物体环绕地球做匀速圆周运动必须具有的速度,当物体的速度达到第一宇宙速度时物体就成为绕地球运行的卫星7.如图所示,甲、乙两物体分别从 A、C 两地由静止出发做加速运动,B 为 AC 中点,两物体在 AB 段的加速度大小均为 a1,在 BC 段的加速度大小均为 a2,且 a1a 2若甲由 A 到 C 所用时间为 t 甲 ,乙由 C 到 A 所用时间 t 乙 ,则 t 甲 与 t 乙 的大小关系为( )A. t 甲 =t 乙 B. t 甲 t 乙 C. t 甲 t 乙 D. 无法确定【答案】B【解析】分别做甲乙运动
9、的速度时间图像,位移相同则图像与横轴包围面积相同,比较面积相同时所用时间可知 B 对。8. 实验小组利用 DIS 系统,观察超重和失重现象。他们在学校电梯房内做实验,在电梯天花板上固定一个力传感器,传感器的测量挂钩向下,并在挂钩上悬挂一个重为 10N 的钩码,在电梯运动过程中,计算机显示屏上显示出如图所示图线,根据图线分析可知下列说中法正确的是( )A. 从时刻 t1到 t2,钩码处于超重状态,从时刻 t3到 t4,钩码处于失重状态B. 从时刻 t1到 t2,钩码处于失重状态,从时刻 t3到 t4,钩码处于超重状态C. 电梯可能开始在 15 楼,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在
10、1 楼。- 5 -D. 电梯可能开始在 1 楼,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在 15 楼。【答案】BC【解析】在 t1-t2时间内 Fmg,电梯有向上的加速度,处于超重状态,B 正确.因电梯速度方向未知,故当速度方向向上时,则为向上减速或向上加速,当速度方向向下时,则为向下加速或向下减速,C 正确9.如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮 O 与小球 B 连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块 A 连接,杆两端固定且足够长,物块 A 由静止从图示位置释放后,先沿杆向上运动设某时刻物块 A 运动的速度大小为 vA,小球 B 运动的速度大小为 vB,轻绳与杆的夹角为。则( )A. v
11、A=vBcosB. vB=vAcosC. 小球 B 减小的重力势能等于物块 A 增加的动能D. 当物块 A 上升到与滑轮等高时,它的机械能最大【答案】AD【解析】试题分析:将物块 A 的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子的方向,在沿绳子方向的分速度等于 B 的速度在沿绳子方向的分速度为 ,所以 故 AB 错误A、B 组成的系统只有重力做功,系统机械能守恒,系统重力势能的减小量等于系统动能的增加量,则小球重力势能的减小等于系统动能的增加和 B 的重力势能的增加故 C 错误除重力以外其它力做的功等于机械能的增量,物块 A 上升到与滑轮等高前,拉力做正功,机械能增加,物块A 上升到与滑轮等高后,拉力做
12、负功,机械能减小所以 A 上升到与滑轮等高时,机械能最大故 D 正确故选 D考点:考查了机械能守恒定律和运动的分解与合成的应用- 6 -点评:解决本题的关键会对速度进行分解,以及掌握机械能守恒的条件,会利用系统机械能守恒解决问题10.如图所示,某同学为了找出平抛运动的物体初速度之间的关系,用一个小球在 O 点对准前方的一块竖直放置的挡板, O 与 A 在同一高度,小球的水平初速度分别是 ,不计空气阻力,打在挡板上的位置分别是 B、 C、 D,且 。则 之间的正确关系是:( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】据题知小球被抛出后都做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,根据 h= g
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