黑龙江省海林市朝鲜族中学2019-2020学年高一下学期期中线上考试物理试题【精准解析】

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以下为本文档部分文字说明:

2019-2020年度第二学期黑龙江省海林市朝鲜族中学高一年级物理期中考试一、单选题1.如图所示,跳伞员在降落伞打开一段时间以后,在空中做匀速运动.若跳伞员在无风时竖直匀速下落,着地速度大小是4.0m/s.当有正东方向吹来

的风,风速大小是3.0m/s,则跳伞员着地时的速度()A.大小为5.0m/s,方向偏西B.大小为5.0m/s,方向偏东C.大小为7.0m/s,方向偏西D.大小为7.0m/s,方向偏东【答案】A【解析】将跳伞员的速度分解,竖直分速度还是

4m/s,当水平分速度为3m/s,根据平行四边形定则得,合速度为5m/s,方向偏西.故A正确,B、C错误.故选A.2.在同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力.要使两球在空中相遇,则必须()A.先

抛出A球B.先抛出B球C.同时抛出两球D.B球的初速度大于A球的初速度【答案】C【解析】【详解】ABC.平抛运动的竖直分运动是自由落体,故要想相遇,需要让两小球在竖直方向保持同步,故必须同时抛出,故AB错误,C正确;D.两球在水平方向上做匀速直线运动,A

的水平位移大于B的水平位移,由于下落的时间相同,则A的水平初速度大于B的水平初速度,故D错误。故选C。3.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ω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】【详解】BC.由于a、b、c三点绕同一轴转动,在相等时

间内转过的圆心角相等,故它们的角速度相同,B正确,C错误;AD.因a、b两点转动半径相等且大于c点的转动半径,由vr=知abcvvv=故AD错误。故选B。4.如图所示,当正方形薄板绕着过其中心O并与板垂直的转动轴转动时,板上A、B两点,则()A.A、B两点角速度之比ωA∶ωB=2

∶1B.A、B两点角速度之比ωA∶ωB=1∶2C.A、B两点线速度之比vA∶vB=2∶1D.A、B两点线速度之比vA∶vB=1∶2【答案】D【解析】【详解】AB、板上A、B两点绕同一个转轴转动,所以具有相同的角速度.即角速度之比ωA∶ωB=1:1故AB

错误;CD、根据几何关系得板上A、B的轨道半径之比为1:2,所以线速度之比vA∶vB=1∶2,故C错误,D正确。故选D5.某变速箱中有甲、乙、丙三个齿轮,如图所示,其半径分别为1r、2r、3r,若甲轮匀速转动的角速度为,三个轮相互不打滑,则丙轮边缘上各点的向心加速度大小为

()A.2213rrB.22321rrC.32321rrD.2123rrr【答案】A【解析】【详解】甲、丙边缘的线速度大小相等,且131vvr==根据2var=知2213rar=丙故选A。6.如图所示,物体A、B随水平圆盘绕轴匀速转动,物体B在水平方向所受的作

用力有A.圆盘对B及A对B的摩擦力,两力都指向圆心B.圆盘对B的摩擦力指向圆心,A对B的摩擦力背离圆心C.圆盘对B及A对B的摩擦力和向心力D.圆盘对B的摩擦力和向心力【答案】B【解析】【详解】A和B一起随圆盘做匀速圆周运动,A

做圆周运动的向心力由B对A的静摩擦力提供,所以B对A的摩擦力方向指向圆心,则A对B的摩擦力背离圆心;B做圆周运动的向心力由A对B的摩擦力和圆盘对B的摩擦力提供,B所受的向心力指向圆心,A对B的摩擦力背离圆心,则圆盘对B

的摩擦力指向圆心;A.与分析不符,故A错误;B.与分析相符,故B正确;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误.7.由上海飞往美国洛杉矶的飞机在飞越太平洋上空的过程中,如果保持飞行速度的大小和距离海面的高度均不变,则以下说法正确的是()A.飞机做的是匀速直线运

动B.飞机上的乘客对座椅的压力略大于地球对乘客的引力C.飞机上的乘客对座椅的压力略小于地球对乘客的引力D.飞机上的乘客对座椅的压力为零【答案】C【解析】试题分析:飞机保持飞行速度大小和距离海面的高度均不变,则飞机做是匀速圆周运动,飞机上的乘客受重力和座

椅支持力的作用,合力为乘客做匀速圆周运动的向心力,方向向下,故地球的引力大于支力.所以C正确.考点:万有引力点评:本题考查了万有引力的综合应用.通常万有引力提供向心力时,物体会做匀速圆周运动,物体处于完全失

重状态.8.太阳系有八大行星,八大行星离地球的远近不同,绕太阳运转的周期也不相同。下列能反映周期与轨道半径关系的图象中正确的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】【详解】太阳系有八大行星,八大行星离地球的远近不同,绕太阳运转的周期也不相同,根据开普勒第三定律有32RkT=故ABC错

误,D正确。故选D。9.宇航员王亚平在“天宮1号”飞船内进行了我国首次太空授课,演示了一些完全失重状态下的物理现象.若飞船质量为m,距地面高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,则飞船所在处的重力加速度大小为()A.0B.2()GMRh+C.2()GMmRh+D.2GM

h【答案】B【解析】对飞船受力分析知,所受到的万有引力提供匀速圆周运动的向心力,等于飞船所在位置的重力,即2()MmGmgRh=+,可得飞船的重力加速度为2=()GMgRh+,故选B.【考点定位】万有引力定律的应用.10.物体脱离星球引力所需要的最小速度称为第二宇宙速度,第二宇宙速度v2与第一宇

宙速度v1的关系是v2=2v1。已知某星球半径是地球半径R的3倍,其表面的重力加速度是地球表面重力加速度g的16,不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为()A.gRB.12gRC.2gRD.2gR【答案】A【解析】【详解】设某星球的

质量为M,半径为r,绕其飞行的卫星质量m,由万有引力提供向心力得212vMmGmrr=解得1GMvr=又因它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的16,且r=3R,则星球表面上有()263gGMmmR=联立解得112vgR=根据题意有v2=2v1解得

2vgR=,故A正确,BCD错误。故选A。二.多选题11.假如地球的自转速度增大,关于物体重力,下列说法正确的是()A.放在赤道上的物体的万有引力不变B.放在两极上的物体的重力不变C.放在赤道上的物体的重力减小D.放在两极上的物体的重力

增加【答案】ABC【解析】【详解】地球自转速度增大,则物体随地球自转所需向心力增大。A.地球的质量和半径都没有变化,故对赤道上物体的万有引力大小保持不变,故A正确;BD.地球绕地轴转动,在两极点,物体转动半径为0,转动所需向心力为0,此时物体的重力与万有引力相等,故自转

速度增大两极点的重力保持不变,故B正确,D错误;C.赤道上的物体重力和向心力的合力等于物体受到的万有引力,因万有引力不变,自转速度增大时所需向心力增大,故物体的重力将减小,故C正确。故选ABC。12.如图所示,在“嫦娥”探月工程中,设月

球半径为R,月球表面的重力加速度为g0.飞船在半径为4R的圆型轨道Ⅰ上运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时,再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月做圆周运动,则()A.飞船在轨道Ⅲ的运行速率大于B.飞船在轨道Ⅰ上运行速率小于在轨道Ⅱ上B处的速率C.飞船在轨道

Ⅰ上的重力加速度小于在轨道Ⅱ上B处重力加速度D.飞船在轨道Ⅰ、轨道Ⅲ上运行的周期之比TI:TIII=4:1【答案】BC【解析】试题分析:飞船在轨道Ⅲ上,由万有引力提供向心力可知22GMmvmRR=,又在月球表面万有引力等于重力,

所以02GMmmgR=,解得:v=0gR,选项A错误;飞船要由轨道Ⅱ进入轨道Ⅲ,必须在B点处减速,故飞船在轨道Ⅱ上B处的运行速率大于飞船在轨道Ⅲ上的运行速率,而飞船在轨道Ⅰ上的运行速率小于飞船在轨道Ⅲ上的运行速率,故飞船在轨道Ⅰ上运行速率小于在轨道Ⅱ上B处的速率,选项B正确;加速度是由万有引力提供

的,由2GMmFr=可知选项C正确;由2224GMmmrrT=可得234rTGM=,故飞船在轨道Ⅰ、轨道Ⅲ上运行的周期之比TI:TIII=8:1,选项D错误.考点:万有引力定律及其应用,卫星的加速度、周期和轨道的关系,卫星的变轨原理三.填空题13.汽车转弯时,可认为前轮和

后轮都做圆周运动,但它们的转弯半径不同,如图所示,若汽车外侧前轮的转弯半径为5m,内侧后轮的转弯半径为2.7m,若外侧前轮转弯时线速度为10m/s,则此时内侧后轮的线速度是_______。【答案】5.4m/s【解析】【详解】[1

]根据内、外侧轮转动的角速度相等,由vr=得内、外侧轮线速度之比为::vvrr=内外内外解得2.710m/s5.4m/s5rvvr===内外内外14.晓明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕

,使球在竖直平面内做圆周运动,当球某次运动到最低点时,绳突然断掉.球飞离水平距离d后落地,如图所示,已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为34d,重力加速度为g忽略手的运动半径和空气阻力.(1)求绳断时球的速度大小v1和球落地时的速度大小v

2(2)问绳能承受的最大拉力多大?【答案】(1)v1=2dg;v2=52dg(2)T=113mg【解析】【详解】(1)设绳断后球飞行时间为t,由平抛运动规律,有:y方向:21142dgt=x方向:d=v1t

,所以12vgd=.根据机械能守恒定律则:2221113224mvmvmgdd=+−,所以252vgd=(2)设绳能承受的最大拉力大小为F,这也是球受到绳的最大拉力大小.球做圆周运动的半径为34Rd=,根据圆周运动向心力公式21mvFmgR−

=,解得113Fmg=.

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