
浙江省温州新力量2023-2024学年高一下学期期中联考物理(原卷版).docx
9页2023学年高一年级第二学期温州新力量联盟期中联考物理试题考生须知:1.本卷共6页满分100分,考试时间90分钟2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效4.考试结束后,只需上交答题纸选择题部分一、选择题I(本题共18小题,每小题3分,共54分每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1. 下面列举了四个物理量的单位,其中属于国际单位制的基本单位的是( )A. 力(N) B. 时间(s) C. 功(J) D. 功率(W)2. 物体在做匀速圆周运动的过程中,下列物理量保持不变的是( )A 线速度 B. 周期 C. 向心加速度 D. 向心力3. 如图所示,用砂轮打磨一个金属零件时,打磨下来的大量炽热微粒飞离砂轮能表示砂轮边缘一微粒P飞离砂轮时速度方向的是( )A. a B. b C. c D. d4. 如图所示,是中国古代玩具饮水鸟,它的神奇之处是,在鸟的面前放上一杯水,鸟就会俯下身去,把嘴浸到水里,“喝”了一口水后,鸟将绕着O点不停摆动,一会儿它又会俯下身去,再“喝”一口水.A、B是鸟上两点,则在摆动过程中( )A. A、B两点的线速度大小相同B. A、B两点的向心加速度大小相同C. A、B两点的角速度大小相同D. A、B两点的向心加速度方向相同5. 如图所示,两轮用皮带传动,皮带不打滑.图中轮上A、B、C三点所在处半径分别为rA、rB、rC,且rA>rB=rC,则这三点的速度υA、υB、υC大小关系正确的是( )A. B. C. D. 6. “嫦娥五号”探月卫星在由地球飞向月球时,假设沿曲线从M点向N点飞行的过程中,速度逐渐减小。
在此过程中探月卫星所受合力方向可能是下列图中的( )A. B. C. D. 7. 质量为m的小球做半径为r的匀速圆周运动,若其角速度为ω,则它所受向心力的大小为( )A. B. mωr C. Mωr2 D. mω2r8. 如图所示,A、B两物块置于绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上,两物块始终相对圆盘静止已知两物块的质量mA<mB,运动半径rA>rB,则下列关系一定正确的是( )A. 角速度ωA<ωBB. 线速度vA<vBC. 向心加速度aA>aBD. 向心力FA>FB9. 两个互相垂直的力 F1 和 F2 作用在同一物体上,使物体通过一段位移过程中,力 F1 对物体做功 8J,物体克服力 F2 做功 6J,则力 F1 和 F2 对物体做的总功为( )A. 2J B. 10J C. 14J D. 16J10. 如图所示,汽车过拱形桥时的运动可以看做匀速圆周运动,质量为m的汽车以速度v过桥,桥面的圆弧半径为R,重力加速度为g,则汽车通过桥面最高点时对桥面的压力大小为( )A. mg B. C. mg﹣ D. mg+11. 如图所示,一个用细绳系着的橡皮塞在水平面内做匀速圆周运动,此橡皮塞( )A. 只受重力B. 只受绳的拉力C. 受重力和绳的拉力D. 受重力、绳的拉力和向心力12. 轻杆的一端与小球相连接,另一端固定在水平转轴O上。
轻杆随转轴O在竖直平面内做匀速圆周运动当小球达到最高点A、最低点B时,杆对小球的作用力( )A. 在A处一定推力,B处一定为推力 B. 在A处一定为拉力,B处一定为拉力C. 在A处一定不为零,B处可能为零 D. 在A处可能为零,B处一定不为零13. 单车骑行受到越来越多的人喜爱如图所示为骑行者在水平路面上匀速转弯,轨迹近似圆弧形,下列关于转弯过程中说法正确的是( )A. 骑行者的加速度为零B. 骑行者所受到的向心力大小不变C. 地面对自行车的作用力竖直向上D. 自行车仅受到与运动方向相反的摩擦力14. 下列说法中,正确的是( )A. 开普勒通过研究行星运动的规律发现了万有引力定律B. 牛顿通过地月引力计算首先推算出了引力常量C. 经典力学适用于做高速运动的宏观物体D. 真空中的光速在不同的惯性参考系中大小都是相同的15. 火星探测任务“天问一号”的标识如图所示若火星和地球绕太阳的运动均可视为匀速圆周运动,火星公转轨道半径与地球公转轨道半径之比为3∶2,则火星与地球绕太阳运动的( )A. 轨道周长之比为2∶3 B. 线速度大小之比为C. 角速度大小之比为 D. 向心加速度大小之比为9∶416. 2024年1月17日,搭载“天舟七号”货运飞船的运载火箭在文昌航天发射场发射。
次日凌晨,“天舟七号”货运飞船成功对接空间站“天和”核心舱,如图所示对接后,“天舟七号”与空间站组成组合体,运行在离地高度约为400km的圆形轨道上,下列说法正确的是( )A. 组合体处于平衡状态B. 组合体运行速度大于7.9km/sC. 组合体的角速度小于地球自转的角速度D. 组合体的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度17. 某人在平直公路上仅靠电机驱动电动车以额定功率从静止启动,已知电动车能够达到的最大速度为v,电动车所受的阻力是人和车总重力的当车速为时,人和车的瞬时加速度为( )(g取10m/s2)A. 0.5m/s2 B. 1m/s2 C. 1.5m/s2 D. 2m/s218. 2022年6月24日中国首辆纯太阳能车“天津号”亮相世界智能大会该车质量为,太阳能电池板面积为,能量转化效率为,电机将输入功率的用于牵引汽车前进,当该车正以匀速行驶,所受阻力为车重的0.02倍已知太阳辐射照射到地球表面的单位面积上的功率为,太阳能电池能直接满足汽车的上述行驶需求则汽车匀速行驶时( ) A. 所受阻力大小为 B. 电机输入功率为C. 太阳能电池板接受太阳照射功率为 D. 太阳板电池板接受太阳照射的功率为二、选择题II(本题共3小题,每小题3分,共9分。
每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)19. 下列描述正确的是( )A. 小朋友荡到最低点时对板的压力等于小朋友的重力B. 室内场地自行车赛道设计成外高内低是为了提供足够的向心力,以保证车的转弯安全C. 修正带内部大小齿轮边缘线速度大小相等D. 在太空的天宫空间站中,宇航员处于完全失重,测力计无法使用20. 如图所示,三颗质量均为m的地球同步卫星等间隔分布在半径为r的圆轨道上,设地球质量为M,半径为R.下列说法正确的是( )A. 地球对一颗卫星的引力大小为B. 一颗卫星对地球的引力大小为C. 两颗卫星之间引力大小为D. 三颗卫星对地球引力的合力大小为21. 如图所示,质量为的跳高运动员先后用背越式和跨越式两种跳高方式跳过某一高度,该高度比他起跳时的重心高出,则他从起跳后至越过横杆的过程中克服重力所做的功( )A. 用背越式可能小于,用跨越式必须大于B. 用背越式必须大于,用跨越式可能大于C. 不论何种起跳方式,运动员在最高点处于平衡状态D. 不论何种起跳方式,运动员起跳前最后一脚对地压力大小大于自身重力大小非选择题部分三、非选择题(本题共4小题,共37分)实验题(I、II部分共12分)22. 宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。
假设某同学在这种环境中设计了如图所示的装置(图中O为光滑的小孔)来间接测量物体的质量:给待测量物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动,设航天器中备有必要的基本测量工具1)物体与桌面间的摩擦力_______忽略不计选填“可以”或“不可以”);(2)物体做匀速圆周运动的向心力数值上等于_______选填“A.弹簧秤的拉力”或“B.物体的重力”,选填字母“A”或“B”)(3)实验时需要测量的物理量是:圆周运动的周期T、弹簧秤示数F、圆周运动的半径r,则待测物体质量的表达式为m=_______23. 如图所示,图甲为“向心力演示器验证向心力公式”的实验示意图,图乙为俯视图图中A、B槽分别与a、b轮同轴固定,且a、b轮半径相同当a、b两轮在皮带的传动下匀速转动1)两槽转动的角速度___________选填“>”“=”或“<”=)2)现有两质量相同的钢球,①球放在A槽的边缘,②球放在B槽的边缘,它们到各自转轴的距离之比为则钢球①、②的线速度之比为___________;受到的向心力之比为___________24. 汽车转弯时如果速度过大,容易发生侧滑因此,汽车转弯时不允许超过规定的速度如图所示,一辆质量m=2.0×103kg的汽车(可视为质点)在水平公路的弯道上行驶(未打滑),速度的大小v=10m/s,其轨迹可视为半径r=50m的圆弧。
求:(1)这辆汽车转弯时所需要的向心力大小F;(2)这辆汽车转弯时需要向心加速度的大小an25. 游乐场里有各种有趣的游戏项目,“空中飞椅”因其刺激性而深受很多年轻人的喜爱我们可以将之简化成如图所示的结构装置,装置可绕竖直轴匀速转动,绳子与竖直方向夹角为θ=37°,绳子长L=5m,水平杆长L0=2m,小球的质量m=8kg不计绳子重力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:(1)绳子的拉力;(2)该装置转动的角速度26. 如图所示,传送带以一定速度沿水平匀速运动,将质量m=1.0kg的小物块轻轻放在传送带上的P点,物块运动到A点后被水平抛出,小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑B、C为圆弧的两端点,其连线水平,轨道最低点为O,已知圆弧对应圆心角θ=106°,圆弧半径R=1.0m,A点距水平面的高度h=0.80m小物块离开C点后恰好能无碰撞地沿固定斜面向上滑动,小物块到达D点时速度为零,已知小物块与斜面间的动摩擦因数,小物块第一次到达O点时的速度为m/s,且B、C两点速度大小相等(取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2),求:(1)小物块离开A点时的水平速度大小;(2)小物块第一次经过O点时向心加速度大小;(3)小物块第一次经过O点时轨道对物体的支持力大小;(4)斜面上C、D点间的距离。
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