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云南省保山市隆阳区2022-2023学年高一下学期期末考试物理试题
作者UID:13090856
日期: 2024-12-26
期末考试
单选题(共8小题)
如图所示,小球以初速度
v
0
从
A
点沿不光滑的轨道运动到高为
h
的
B
点后自动返回,其返回途中仍经过
A
点,则经过
A
点的速度大小为( )
A、
B、
C、
D、
如图所示,倾角为
α
的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物体
a
放在斜劈上,轻质细线一端固定在物体
a
上,另一端绕过光滑的轻质滑轮固定在
c
点,滑轮2下悬挂物体
b
, 系统处于静止状态。若将固定点
c
向左移动少许,而
a
与斜劈始终静止,则( )
A、 斜劈对物体
a
的摩擦力减小
B、 斜劈对地面的压力增大
C、 细线对物体
a
的拉力增大
D、 地面对斜劈的摩擦力减小
系在细线上的小球在光滑水平桌面上做匀速圆周运动.若小球做匀速圆周运动的轨道半径为R,细线的拉力等于小球重力的n倍,则小球的( )
A、 线速度
B、 线速度
C、 角速度
D、 角速度
观察“神舟十号”在圆轨道上的运动,发现每经过时间2
t
通过的弧长为
L
, 该弧长对应的圆心角为
θ
(弧度),如图所示,已知引力常量为
G
, 由此可推导出地球的质量为( )
A、
B、
C、
D、
地球的质量为
M
, 半径为
R
。质量为
m
的宇航员离地面高度为
h
时,受到地球的万有引力为( )
A、
F
=
G
B、
F
=
G
C、
F
=
G
D、
F
=
G
2013年12月11日,“嫦娥三号”从距月面高度为100km的环月圆轨道
I
上的
P
点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道Ⅱ,由近月点
Q
落月,如图所示。关于“嫦娥三号”说法正确的是( )
A、 沿轨道Ⅱ运行的周期大于沿轨道I运行的周期
B、 沿轨道I运动至
P
时,需制动减速才能进入轨道Ⅱ
C、 沿轨道Ⅱ运行时,在
P
点的加速度大于在
Q
点的加速度
D、 在轨道Ⅱ上由
P
点运行到
Q
点的过程,速度逐渐减小
如图所示,在倾角为37°足够长的斜面顶端处,一小球以与斜面成30°角的初速度
v
抛出,小球最终落在斜面上。不计空气阻力,sin37°=0.6,重力加速度为
g
, 则从抛出小球到小球与斜面的距离最大时,小球飞行时间
t
为( )
A、
B、
C、
D、
一质量为
m
的小球从高度为
H
的平台上以速度
v
0
水平抛出,落在松软路面上,砸出一个深度为
h
的坑,如图所示。不计空气阻力,重力加速度为
g
, 对小球从抛出到落至坑底的过程,以下说法正确的是( )
A、 外力对小球做的总功为
mg
(
H
+
h
)+
m
B、 小球的机械能减少量为
mg
(
H
+
h
)+
m
C、 路面对小球做的功为
mg
(
H
+
h
)+
m
D、 路面对小球做的功为
多选题(共4小题,每题4分,共16分)
如图是甲、乙两个物体在同一直线上运动时的位移—时间图像,由图像可知( )
物块
B
套在倾斜杆上,并用轻绳绕过定滑轮与物块
A
相连(定滑轮体积大小可忽略),今使物块
B
沿杆由点
M
匀速下滑到
N
点,运动中连接
A
、
B
的轻绳始终保持绷紧状态,在下滑过程中,下列说法正确的是( )
如图所示,竖直放置的轻弹簧一端固定在水平地面上,另一端与斜面体P连接,P与固定挡板MN接触且处于静止状态,则斜面体P此刻所受到的外力个数有可能为( )
在如图所示的皮带传动装置(传动皮带紧绷且运动中不打滑)中,主动轮
的半径为
, 从动轮有大小不一的两个轮且固定在同一个轴心
上,半径分别为
、
, 已知
,
,
、
、
分别是三个轮边缘上的点,则当整个传动装置正常工作时,下列选项正确的是( )
实验题(共2小题)
如图所示,某实验小组在实验室中利用水平气垫导轨和两个光电门计时器A和B验证质量为
M
的滑块(含遮光条)和质量为
m
的钩码组成的系统机械能守恒.已知遮光条的宽度为
d
, 先后通过A、B光电门的时间分别为Δ
t
1
、Δ
t
2
, 光电门A、B之间的距离为
s
.滑块运动通过光电门B时,钩码未落地.(重力加速度为
g
)
某同学利用如图所示的实验装置测定重力加速度的大小,具体的操作和相应的数据记录如下:
A.接通电磁铁的电源(图中未画出),让小铁球吸在开始端
B.用游标卡尺测出小铁球的直径为
d
=10.0 mm
C.用刻度尺测出电磁铁下端到光电门的距离为
L
=82 cm
D.电磁铁断电时,小铁球自由下落
计算题(共3小题)
如图所示,为皮带传输装置示意图的一部分,传送带与水平地面的倾角
θ
=37°,
A
、
B
两端相距5.0 m,质量为
m
=10 kg的物体以
v
0
=6.0 m/s的速度沿
AB
方向从
A
端滑上传送带,物体与传送带间的动摩擦因数处处相同,均为0.5.传送带顺时针运转的速度
v
=4.0 m/s,(
g
取10 m/s
2,
sin37°=0.6, cos37°=0.8)求:
如图所示,遥控电动赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t后关闭电动机,赛车继续前进至B点水平飞出,恰好在C点沿着切线方向进入固定在竖直平面内的圆形光滑轨道,通过轨道最高点D后回到水平地面EF上,E点为圆形轨道的最低点。已知赛车在水平轨道AB部分运动时受到恒定阻力
,赛车的质量
,通电后赛车的电动机以额定功率
工作,轨道AB的长度
,B、C两点的高度差
,连线CO和竖直方向的夹角
,圆形轨道的半径
,空气阻力可忽略,取重力加速度
,
,
,求:
如图所示,放在足够大的水平桌面上的薄木板的质量
m
1
=1kg,木板右端叠放着质量
m
2
=2kg的小物块,整体处于静止状态。已知物块与木板间的动摩擦因数
μ
1
=0.25木板与桌面间的动摩擦因数
μ
2
=0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小
g=
10m/s
2
, 薄木板足够长。现对木板施加水平向右的恒定拉力
F
1
=6N,当木板向右运动的位移
x
1
=4.5m时,撤去拉力
F
1
, 木板和小物块继续运动一段时间后静止。求∶
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