2022-2023学年江苏省镇江市第二中学高一下学期4月期中考试物理试题
展开(考试时间75分钟,满分100分)
注意事项:所有试题的答案均填写在答题纸上,答案写在试卷上的无效
一、单选题(本题共10小题,每小题4分,共40分,每小题只有一个选项最符合题意)。
1.下列说法中正确的是( )
A.牛顿发现了万有引力定律,他被称为“称量地球质量”第一人
B.丹麦天文学家第谷经过多年的天文观测提出了“日心说”的观点
C.所有行星的轨道半长轴的二次方跟公转周期的三次方的比值都相同
D.相对论时空观认为物理过程的快慢(时间进程)跟物体的运动状态有关
2.在如图所示的齿轮传动中,三个齿轮的半径之比为1∶2∶3,当齿轮转动时,小齿轮边缘的A点和大齿轮边缘的B点( )
A.线速度大小之比为1∶3
B.角速度大小之比为3∶1
C.周期之比为1∶1
D.转速之比为1∶3
3.如图所示,在同一轨道平面上的几个人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,某一时刻它们恰好在同一直线上,下列说法正确的是( )
A.根据可知,运行速度满足vA>vB>vC
B.运转角速度满足ωA>ωB>ωC
C.向心加速度满足aA<aB<aC
D.运动一周后,A最先回到图示位置
4.一人用力踢质量为1kg的皮球,使球由静止以10m/s的速度飞出,假定人踢球瞬间对球平均作用力是200N,球在水平方向运动了20m停止,那么人对球所做的功为:
A.4000JB.500JC.50JD.无法确定
5.向心力演示器如图所示。把两个质量相同的小球分别放在长槽和短槽内,并使它们做圆周运动的半径相同,依次调整塔轮上的皮带的位置,匀速转动手柄,可以探究( )
A.向心力的大小与质量的关系
B.向心力的大小与半径的关系
C.向心加速度与运动半径的关系
D.向心力的大小与角速度的关系
6.半径为r和R(r
C.两球在最低点时的动能大小相等D.机械能均逐渐减小
7.轻质弹簧右端固定在墙上,左端与一质量m=0.5kg的物块相连,如图甲所示,弹簧处于原长状态,物块静止且与水平面间的动摩擦因数μ=0.3,以物块所在处为原点,水平向右为正方向建立x轴,现对物块施加水平向右的外力F,F随x轴坐标变化的情况如图乙所示,物块运动至x=0.4m处时速度为零,则此时弹簧的弹性势能为(g=10m/s2)( )
A.3.5JB.2.1J
C.2.9JD.1.5J
8.如图所示为卫星变轨发射示意图,椭圆轨道II与圆轨道I、III分别相切于A、B两点。卫星沿轨道I过A点的速度、加速度分别为v1、a1;卫星沿轨道II过A点的速度、加速度分别为v2、a2,过B点的速度、加速度分别为v3、a3;卫星沿轨道III过B点的速度、加速度分别为v4、a4.下列说法正确的是( )
A.a1
C.a3=a4 v3>v4
D.a2=a4 v2>v4
9.物体在恒定阻力作用下,以某初速度在水平面上沿直线滑行直到停止。以、、x和分别表示物体运动的加速度大小、动能、位移的大小和运动的时间,则以下各图象中,能正确反映这一过程的是( )
A.B.
C.D.
10.如图,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上、半径为R的光滑圆柱,A的质量为B的3倍。当B位于地面时,A恰与圆柱轴心等高,将A由静止释放,B上升的最大高度是( )
A. B. C. D.
二、实验题(本题15分,每空3分)。
11.验证机械能守恒定律的实验中,小红同学利用图甲实验装置进行实验,正确完成操作后,得到一条点迹清晰的纸带,如图乙所示,其中O点为纸带起始点,两相邻计数点时间间隔T.
(1)实验装置中,电火花计时器应选用_____电源(选填“直流”或“交流”);观察纸带,可知连接重物的夹子应夹在纸带的_____端(选填“左”或“右”).
(2)若重物质量为m,重力加速度为g,利用纸带所测数据,计算出C点的速度=_____,在误差允许范围内,根据=______验证机械能守恒定律.(用字母表示)
(3)在实验中,小红同学发现小球重力势能的减少量总是略大于小球动能的增加量,分析原因可能是________________________________.(只需说明一种即可)
计算题(本大题共4小题,共45分)
12.(8分)如图所示,质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点。当轻杆绕轴OO′以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,a绳与水平方向成θ角,b绳沿水平方向且长为l,重力加速度为g。求:
(1)绳的拉力;
(2)当角速度时,求绳的拉力。
13.(10分)设想利用载人飞船探索行星,飞船上备有计时器、质量为m的物体P、测力计等实验器材。该飞船到达很靠近行星表面的圆形轨道(轨道半径近似等于行星半径)绕行数圈后着陆。宇航员测得飞船绕行周期为T,物体P处于行星表面的重力为F。已知万有引力常量为G。不考虑行星自转。根据这些已知量,求:
(1)行星表面的重力加速度g;
(2)行星的密度;
(3)行星的半径R。
14.(13分)如图所示为某型号气垫船,其总质量为,装有额定输出功率为6000kW的燃气轮机。若该气垫船由静止开始做匀加速直线运动,当速度为36km/h时,燃气轮机达到额定输出功率,之后保持该功率不变继续行驶900m距离,达到最大速度匀速运动,假设整个过程中气垫船所受阻力恒为,重力加速度g取,求:
(1)燃气轮机在上述过程中提供的最大牵引力和气垫船的最大速度;
(2)气垫船维持匀加速直线运动的时间;
(3)气垫船由静止开始到最大速度所经历的总时间。
15.(14分)如图所示,水平轨道BC的左端与固定的光滑竖直四分之一圆弧轨道相切与B点,右端与一倾角为θ=30°的光滑斜面轨道在C点平滑连接,物体经过C点时速率不变。斜面顶端固定一轻质弹簧,一质量为m=2kg的滑块从圆弧轨道的顶端A点由静止释放,经水平轨道后滑上斜面并压缩弹簧,第一次可将弹簧压缩至D点。已知光滑圆轨道的半径R=5.0m,水平轨道BC长L=3.0m,滑块与水平轨道之间的动摩擦因数μ=0.5,光滑斜面轨道上CD长s=3.0m,取g=10m/s2,求:
(1)滑块第一次经过B点时对轨道的压力大小;
(2)整个过程中弹簧具有的最大弹性势能;
(3)物体最后停止的位置距B点多远处。
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