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文檔簡介
廣東省梅州市松源中學高一物理上學期期末試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.(多選題)關于行星的運動,下列說法正確的是()A.行星軌道的半長軸越長,自轉周期就越大B.行星軌道的半長軸越長,公轉周期就越大C.水星的半長軸最短,公轉周期最大D.冥王星離太陽“最遠”,繞太陽運動的公轉周期最長參考答案:BD【考點】萬有引力定律及其應用.【分析】開普勤行星運動定律,各個行星繞太陽公轉周期的平方和它們的橢圓軌道的半長軸的立方成正比.注意周期是公轉周期,軌道是公轉軌道.【解答】解:A、由開普勤行星運動第三定律知:各個行星繞太陽公轉周期的平方和它們的橢圓軌道的半長軸的立方成正比即,故A錯誤;B、由開普勤行星運動第三定律知:各個行星繞太陽公轉周期的平方和它們的橢圓軌道的半長軸的立方成正比即,故B正確;C、據(jù)知,半長軸最短,公轉周期應該最小,故C錯誤;D、冥王星離太陽“最遠”即公轉軌道的半長軸最大,由知繞太陽運動的公轉周期最長,故D正確.故選BD.2.設想在珠穆朗瑪峰上用電磁炮平射不同速度的炮彈,考慮到地球的第一宇宙速度為7.9km/s,第二宇宙速度為11.2km/s,第三宇宙速度為16.7km/s,且不計大氣阻力,則對下述不同初速度炮彈軌跡的討論中正確的是:()A.v0=1.0km/s,其軌跡是拋物線B.v0=7.9km/s,其軌跡是圓C.v0=10.0km/s,其軌跡是橢圓D.v0=18.0km/s,其軌跡是橢圓參考答案:ABC3.一人站在電梯內(nèi)體重計上,電梯靜止時體重計示數(shù)500N;若電梯運動過程中,他看到體重計的示數(shù)為600N,則電梯的運動可能為A.向上加速運動,加速度大小為2m/s2
B.向上減速運動,加速度大小為2m/s2C.向下加速運動,加速度大小為2m/s2
D.向下減速運動,加速度大小為0.2m/s2參考答案:A4.太陽對地球有相當大的萬有引力,但它們不會吸靠在一起,其原因是:
A、地球對太陽也有萬有引力,這兩個力大小相等,方向相反,互相平衡了。
B、地球和太陽相距太遠了,它們之間的萬有引力還不夠大。
C、其他天體對地球也有萬有引力,這些力的合力為零。
D、太陽對地球的萬有引力充當了向心力,不斷改變地球的運動方向,使地球繞太陽運轉。參考答案:D5.下面的幾個速度中表示瞬時速度的是。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(
★
)A.子彈射出槍口的速度是800m/s,以790m/s的速度擊中目標B.汽車從甲站行駛到乙站的速度是40km/hC.汽車通過某座橋的速度是30km/h
D.小球第3s內(nèi)的速度是6m/s.參考答案:A二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.假設地球同步衛(wèi)星和月球均繞地球作勻速圓周運動,兩衛(wèi)星的周期之比為T1∶T2=1∶27,則兩衛(wèi)星軌道半徑之比r1∶r2=
▲
;兩衛(wèi)星運動速率之比v1∶v2=
▲
參考答案:1∶9;3∶17.我國自行研制的“風云一號”、“風云二號”氣象衛(wèi)星運行的軌道是不同的。“一號”是極地圓形軌道衛(wèi)星。其軌道平面與赤道平面垂直,周期是12h;“二號”是地球同步衛(wèi)星。兩顆衛(wèi)星相比__________號離地面較高;__________號觀察范圍較大;__________號運行速度較大。若某天上午8點“風云一號”正好通過某城市的上空,那么下一次它通過該城市上空的時刻將是__________。參考答案:.風云二
、風云一、
風云一
、第二天上午8點8.兩顆人造衛(wèi)星.它們的質量之比為l:2,它們的軌道半徑之比為1:3,那么它們所受的向心力之比為
;角速度之比為
.參考答案:9:2
9.如圖所示,甲、乙兩物體的質量均為m,彈簧和懸線的質量不計,當把甲乙兩物體間的連線燒斷的瞬間,甲物體的加速度大小為_________;乙物體的加速度大小為_________.(重力加速度為g)參考答案:g
g10.汽車沿半徑為R=100m的圓跑道行駛,跑道的路面是水平的,路面作用于車輪的靜摩擦力的最大值是車重的0.4倍,要使汽車不致于沖出圓跑道,車速最大不能超過_________。參考答案:2011.一年四季,季節(jié)更替.地球的公轉帶來了二十四節(jié)氣的變化.一年里從立秋到立冬的時間里,地球繞太陽運轉的速度___________,在立春到立夏的時間里,地球公轉的速度___________.(填“變大”、“變小”或“不變”)參考答案:變大
變小12.(多選)做直線運動的甲、乙兩物體的位移—時間圖象如圖所示,則(
)A.乙開始運動時,兩物體相距20mB.在0~10s這段時間內(nèi),物體間的距離逐漸變大C.在10s~25s這段時間內(nèi),物體間的距離逐漸變大D.兩物體在10s時相距最遠,在25s時相遇參考答案:BD13.某人在以2.5m/s2的加速度勻加速下降的升降機里最多能舉起80kg的物體,他在地面上最多能舉起_________kg的物體;若此人在一勻加速上升的升降機中最多能舉起40kg的物體,則此升降機上升的加速度為________m/s2(g=10m/s2).參考答案:60
5.三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖所示,P為彈射器,PA、BC為光滑水平面分別與傳送帶AB水平相連,CD為光滑半圓軌道,其半徑R=2m,傳送帶AB長為L=6m,并沿逆時針方向勻速轉動?,F(xiàn)有一質量m=1kg的物體(可視為質點)由彈射器P彈出后滑向傳送帶經(jīng)BC緊貼圓弧面到達D點,已知彈射器的彈性勢能全部轉化為物體的動能,物體與傳送帶的動摩擦因數(shù)為=0.2。取g=10m/s2,現(xiàn)要使物體剛好能經(jīng)過D點,求:(1)物體到達D點速度大??;(2)則彈射器初始時具有的彈性勢能至少為多少。參考答案:(1)2m/s;(2)62J【詳解】(1)由題知,物體剛好能經(jīng)過D點,則有:解得:m/s(2)物體從彈射到D點,由動能定理得:解得:62J15.在距離地面5m處將一個質量為1kg的小球以10m/s的速度水平拋出,若g=10m/s2。求:(1)小球在空中的飛行時間是多少?(2)水平飛行的距離是多少米?(3)小球落地時的速度?參考答案:(1)1s,(2)10m,(3)m/s............(2)小球在水平方向上做勻速直線運動,得小球水平飛行的距離為:s=v0t=10×1m=10m。
(3)小球落地時的豎直速度為:vy=gt=10m/s。
所以,小球落地時的速度為:v=m/s=10m/s,
方向與水平方向的夾角為45°向下。
四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,裝置的左邊AB部分是長為L1=1m的水平面,一水平放置的輕質彈簧左端固定并處于原長狀態(tài);裝置的中間BC部分是長為L2=2m的水平傳送帶,它與左右兩邊的臺面等高,并能平滑對接,傳送帶始終以v=2m/s的速度順時針轉動;裝置的右邊是一光滑的曲面,質量m=1kg的小滑塊從其上距水平臺面h=1m的D處由靜止釋放,并把彈簧最大壓縮到O點,OA間距x=0.1m,并且彈簧始終處在彈性限度內(nèi)。已知物塊與傳送帶及左邊水平面之間的摩擦因數(shù)μ=0.25,取g=10m/s2。(1)滑塊第一次到達B處的速度;(2)彈簧儲存的最大彈性勢能;(3)滑塊再次回到右邊曲面部分所能到達的最大高度。參考答案:(1)設滑塊第一次到達B速度為v1,對滑塊從D到B過程中,由動能定理得:
…………3分
解得:
………1分
(2)對滑塊從B到O由能量守恒得:
…………3分
解得:………1分
(3)設滑塊再次到達B點速度為v2,對滑塊從第一次到達B點到再次回到B點,由動能定理得:
解得:v2=1m/s…………2分
滑塊再次進入專送帶后勻加速運動,由牛二定律得:
解得:
滑塊速度增加到2m/s時的位移為:…………2分
所以滑塊再次回到C點的速度為2m/s,對滑塊從C到最高點,由機械能守恒得:
解得:…
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