高一年级物理试题 第 1 页 共 7 页
2019-2020 学年第二学期阶段一考试
高一年级物理试题卷
一、 单 项 选 择题( 本题共 10 道小题,每小题 3 分,共 30 分.)
1.关于万有引力定律,以下说法正确的是
A.牛顿在前人研究基础上总结出万有引力定律,并计算出了引力常数 G
B.天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了万有引力定
律
C.若地球绕太阳运转轨道的半长轴为 a 地 ,周期为 T 地 ;月球绕地球运转轨道的半长轴
为 a 月,周期为 T 月,则
D.月﹣地检验表明地面物体和月球受地球的引力,与太阳行星间的引力遵从相同的规
律
2.已知地球半径为 R,将一物体从地面发射至离地面高 h 处时,物体所受万有引力减
小到原来的一半,则 h 为
A.( -1)R B.2R C. R D.R
3.如图所示,质量为 m 的质点在水平面上受到同一水平面上三个恒力 F 1,F2,F3 的作用
而做匀速直线运动,速度 v 的方向与恒力 F 1 的方向相同。只把恒力 F1 在水平面内沿逆
时针方向瞬间转过 90°后(F1 的大小不变)
A.质点仍以速度 v 做匀速直线运动
B.质点将以速率 v 做匀速圆周运动
C.质点将以加速度 a = 做匀变速曲线运动
D.质点将以加速度 a=F1/m 做匀变速曲线运动
3
2
a
T
地
地
3
2
a
T
= 月
月
2 2
12F
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4.民族运动会上有—个骑射项目,运动员骑在奔驶的马背上,弯弓放箭射击侧向的固
定目标 M.假设运动员由 A 点沿 AB 方向骑马奔驰的速度为 v1 ,运动员静止时射出的弓
箭速度为 v2 ,直线跑道离固定目标 M 的最近距离为 d,要想在最短的时间内射中目标
(不计空气阻力和弓箭重力的影响),则下列说法中正确的是
A.射中目标 M 的最短时间为 B.箭的位移为 d
C.在 AB 间某处射出,箭头指向 M D.在 AB 间某处射出,箭头指向垂直于 AB 方向
5.一探照灯照射在云层底面上,云层底面是与地面平行的平面,如图所示,云层底面
距地面高 h,探照灯以角速度 ω 在竖直平面内转动,当光束转
到与竖直方向夹角为 θ 时,云层底面上光点的移动速度是
A.hω B. C. D.hωtan θ
6.如图所示,a、b 两小球分别从半圆轨道顶端和斜面顶端以大小相等的初速度 v0 同时
水平拋出,已知半圆轨道的半径与斜面竖直高度相等,斜面
底边长是其竖直高度的 2 倍,若小球 a 能落到半圆轨道上,
小球 b 能落到斜面上,则
A.a 球可能垂直落在半圆轨道上 B.a 球一定先落在半圆轨道上
C.b 球一定先落在斜面上 D. a、b 两球可能同时落在半圆轨道和斜面上
7.如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B 为缠绕磁带的两个轮子边缘上的
点,两轮的半径均为 r,在放音结束时,磁带全部绕到了 B 点所在 的轮上,磁带的外
缘半径 R=3r,C 为磁带外缘上的一点.现进行
倒带,则此时
A.A,B,C 三点的周期之比为 3:1:3 B.A,B,C 三点的线速度之比为 3:1:3
C.A,B,C 三点角速度之比为 1:3:3 D.A,B,C 三点的向心加速度之比为 6:1:3
1
d
v
cos
hω
θ 2cos
hω
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8.如图所示,在粗糙水平板上放一个物体,使水平板和物体一起在竖直平面内沿逆时
针方向做匀速圆周运动,ab 为水平直径,cd 为竖直直径,在运动过程中木板始终保持
水平,物块相对木板始终静止,则:
A.物块始终受到三个力作用
B.只有在 a、b、c、d 四点,物块受到合外力才指向圆心
C.从 a 到 b,物体所受的摩擦力先增大后减小
D.从 b 到 a (不含 a、b 两点),物块处于超重状态
9.如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω 转动,盘
面上离转轴距离 2.5m 处有一小物体与圆盘始终保持相对静止,物体与盘面间的动摩擦
因数为 ,(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水
平面的夹角为 30° ,g 取 10m/s2 ,则 ω 的最大值是( )
A. rad/s B. rad/s C.1.0rad/s D.0.5rad/s
10.甲、乙两名滑冰运动员,m 甲=80 kg,m 乙=40 kg,面对面拉着弹簧秤做匀速圆周
运动的滑冰表演,如图所示,两人相距 0.9 m,弹簧秤的示数为 9.2 N,下列正确的是
A.两人的线速度相同,约为 40 m/s
B.两人的角速度相同,为 6 rad/s
C.两人的运动半径不同,甲为 0.3 m,乙为 0.6 m
D.两人的运动半径相同,都是 0.45 m
二 、 多 项选择题( 本题共 5 道小题,每题 3 分, 少选 2 分错选 0 分,共 15 分 )
11.如图所示,在某行星的轨道上有 a,b,c,d 四个对称点,若行星运动周期为 T,则行星
A.从 b 到 c 的运动时间等于从 d 到 a 的时间
B.从 d 经 a 到 b 的运动时间小于从 b 经 c 到 d 的时间
3
2
3
2
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C.从 a 到 b 的时间 tab <
D.从 c 到 d 的时间 t cd <
12.如图所示,AC,BC 两绳系一质量为 的小球,AC 绳长 ,两绳的另
一端分别固定于轴的 A,B 两处,两绳拉直时与竖直轴的夹角分别为 30°
和 45°,小球在水平面内做匀速圆周运动时,若两绳中始终有张力,小
球的角速度可能是(g 取10m/s2 )
A.2 rad/s B.2.5 rad/s C.3 rad/s D.4 rad/s
13.随着人们生活水平的提高,高尔夫球将逐渐成为普通人的休闲娱乐。如图,某人从
高出水平地面 h 的坡上水平击出一个质量为 m 的高尔 夫球。由于恒定的水平风力的作
用,高尔夫球竖直地
落入距击球点水平距离为 L 的极浅的小洞穴 A 内。则
下列正确的是
A.球被击出后做平抛运动 B.该球从被击出到落入 A 穴所用的时间为
C.球被击出时的初速度大小为 L D.球被击出后受到的水平风力的大小为
14.如图所示,叠放在水平转台上的物体 A、B 及物体 C 能随
转台一起以角速度 ω 匀速转动,A,B,C 的质量分别为 3m,
2m,m,A 与 B、B 和 C 与转台间的动摩擦因数都为 µ ,A 和
B、C 离转台中心的距离分别为 r、1.5r。设最大静摩擦力等于
滑动摩擦力,下列说法正确的是(重力加速度为 g )
A.B 对 A 的摩擦力一定为 3µmg B.B 对 A 的摩擦力一定为 3mω2 r
C.转台的角速度需要满足 D.转台的角速度需要满足
4
T
4
T
2h
g
2h
g
mgL
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15.如图所示,倾角为 θ 的斜面体固定在水平面上,两个可视为质点的小球甲和乙分别
沿水平方向抛出,两球的初速度大小相等,已知甲的抛出点为斜面体的顶点,经过一段
时间两球落在斜面上的 A、B 两点后不再反弹,落在斜面上的瞬间,小球乙的速度与斜
面垂直.忽略空气的阻力,重力加速度为 g.则下列选项正确的是 A.甲、乙两球在空中
运动的时间之比为 tan2 θ∶1
B.甲、乙两球下落的高度之比为 4tan4 θ∶1
C.甲、乙两球的水平位移之比为 tan θ∶1
D.甲、乙两球落在斜面上瞬间的速度与水平面夹角的
正切值之比为 2tan2 θ∶1
三、 实 验题(每空 2 分,共 16 分)
16.为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中
M 为带滑轮的小车的质量,m 为砂和砂桶的质
量。(滑轮质量不计) (1)实验时,一定要进行的
操作是 。
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测
力计的示数
D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带 E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶
的质量 m 远小于小车的质量 M (2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两相邻计
数点间还有两个点没有画出),已
知打点计时器采用的是频率为 50Hz 的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为
m/s2(结果保留两位有效数字)。
(3)以弹簧测力计的示数 F 为横坐标,加速度为纵坐标,画出的 a-F 图象是一条直线,图
线与横坐标的夹角为 θ,求得图线的斜率为 k,则小车的质量为 。
A. 2 tanθ B. C.k D.1
tanθ
2
k高一年级物理试题 第 6 页 共 7 页
17.图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图.
(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线 .每次让小球从同一位置
由静止释放,是为了每次平抛 . (2)图乙是正确实验取得的数
据,其中 O 为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为
m/s(g=9.8 m/s2).
(3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每个格的边长 L=5 cm,通过实验,记录了小球
在运动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为 m/s;B
点的竖直分速度为 m/s(g=10 m/s2).(结果均保留两位有效数字)
四 、 计 算题(本题 共 4 题,分别 8 分+9 分+10 分+12 分,共 39 分)
18.(8 分)如图所示,P 点位于悬挂点正下方的地面上,质量 m 的小球用细线拴住,
线长 L,细线所受拉力达到 F = 2mg 时就会被拉断.当小球从图示位置释放后摆到悬点
的正下方时,细线恰好被拉断,此时小球距水平地面的高度 h,求
(1)细线被拉断瞬间小球的速度大小?
(2)小球落地点到 P 点的距离?
19.(9 分)如图所示,半径为 R 的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,
转台转轴与过陶罐球心 O 的对称轴 OO′重合。转台以一定角速度 ω 匀速旋转,一质量为
m 的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和 O
点的连线与 OO′之间的夹角 θ 为 60∘ .重力加速度大小为 g.求:
(1)若 ω=ω0,小物块受到的摩擦力恰好为零,求 ω0;
(2)若 ω= ω0 ,此时小物块仍随陶罐一起转动且相对静止。
求小物块受到的摩擦力的大小和方向。
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20.(10 分)如图是小型电动打夯机的结构示意图,电动机带动质量为 m=50kg 的重锤
(重锤可视为质点)绕转轴 O 匀速运动,重锤转动半径为 R=0.5m。电动机连同打夯机底
座的质量为 M=25kg,重锤和转轴 O 之间连接杆的质量可以忽略不计,重力加速度 g 取
10m/s2.求: (1)重锤转动的角速度为多大时,才能使打夯机底
座刚好离开地 面? (2)若重锤以上述的角速度转动,当打夯机
的重锤通过最低位置 时,打夯机对地面的压力为多大?
21.(12 分)如图所示是一条传送装置示意图,水平传送带长 s = 5m .传送带以
v = 5m / s 的速度顺时针方向匀速运转,将一质量 m = 1kg 的小物件轻放在传送带的左
端 A,小物件经传送带到达右端 B 后水平飞出,B 到地面的高度 h = 5m ,小物件与传
送带间的动摩擦因数 µ = 0.5.( g = 10m / s 2 ) ,求:
(1)小物件在传送带上运动的时间 t;
(2)小物件从 B 点飞出后落地点距 B 点的水平距离 x;
(3)求落地点时的速度 v.