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    高一物理期中模拟卷.doc

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    高一物理期中模拟卷.doc

    高一物理必修二 期中复习试卷班级: 姓名: 分数 : 一、选择题1、若取地球的第一宇宙速度为8km/s,某行星的质量是地球质量的6倍,半径是地球的1.5倍,则此行星的第一宇宙速度为( )16 km/s 32 km/s 16m/s 2km/s2若已知某行星绕太阳公转的半径为,公转周期为,万有引力常量为,则由此可求出( )A. 某行星的质量 B.太阳的质量 C. 某行星的密度 D.太阳的密度3假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则. A、根据公式v=r,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍 B、根据公式F=mv2/r,可知卫星所受的向心力将减小到原来的1/2 C、根据公式F=GMm/r2,可知地球提供的向心力将减小到原来的1/2 D、根据上述B、C中给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的4在低轨道运行的人造卫星,由于受到空气阻力的作用,卫星的轨道半径不断缩小,运行中卫星的( )A速率逐渐减小 B速率逐渐增大 C周期逐渐变小D向心力逐渐加大5地球的质量为M,半径为R,自转角速度为,万有引力常量为G,地球表面的重力加速度为g,同步卫星距地面的距离为h,则同步卫星的线速度大小为( ) A(Rh)BCRD6牛顿以天体之间普遍存在着引力为依据,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律。在创建万有引力定律的过程中,牛顿 ( )接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即Fµm的结论根据开普勒行星运动定律推得Fµm,再结合牛顿第三定律,进而得出Fµm1m2D根据大量实验数据得出了比例系数G的大小7物体在几个力的作用下处于平衡状态,若撤去其中某一个力而其余力的性质(大小、方向、作用点)不变,物体的运动情况可能是 ( )A静止 B匀加速直线运动 C匀速直线运动 D匀速圆周运动8、游泳运动员以恒定的速率垂直河岸横渡,当水速突然增大时,对运动员横渡经历的路程、时间发生的影响是( )A路程增加、时间增加 B路程增加、时间缩短C路程增加、时间不变 D路程、时间均与水速无关9、关于曲线运动的速度,下列说法正确的是A、速度的大小与方向都在时刻变化B、速度的大小不断发生变化,速度的方向不一定发生变化C、速度的方向不断发生变化,速度的大小不一定发生变化D、质点在某一点的速度方向是这一点沿曲线轨迹方向10 如图1所示,两轮用皮带传动,皮带不打滑,图中有A、B、C三点,这三点所在处半径rA>rBrC,则这三点的向心加速度aA、aB、aC的关系是 ()图1AaAaBaCBaC>aA>aBCaC<aA<aB DaCaB>aA11、长L=0.5m,质量可以忽略不计的杆,其一端固定于O点,另一端连有质量m=2kg的小球,它绕O点做圆周运动,当它以v=4m/s的速度通过最高点时杆受到的力为:A、64N的拉力 B、64N的压力C、44N的拉力 D、44N的压力AB12如图所示,在匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两物体A和B,它们与盘间的摩擦因数相同,当圆盘转速加快到两物体刚好没有发生滑动时,烧断细线,则两物体的运动情况将是A两物体均沿切线方向滑动B两物体均沿半径方向滑动,远离圆心C两物体仍随圆盘一起做匀速圆周运动,不会滑动D物体A仍随圆盘做匀速圆周运动,物体B沿曲线运动,远离圆心二、实验题(12分)图313(1)若用图3所示的平抛仪来做研究平抛运动的实验,在实验测量前必须进行两项重要的调整:调整背景板 调整轨道的槽口 .(2)图3所示的实验中为描绘平抛运动轨迹,需多次释放小球,它对释放小球的要求是: . .CB22、小明和小华一起在通过实验来探究平抛物体的运动的规律,他们得到了小球做平抛运动的闪光照片,但由于不小心给撕掉了一段,他们在剩下的坐标纸上描出了几个点,如图所示,已知图中每个小方格的边长都是5cm,根据剩下的这块坐标纸求闪光频率为 Hz,平抛初速度为 m/s。三、计算题(40分,写出解答过程)15.每级台阶高度和宽度都是0.4m,一小球由第一级台阶平抛出去,欲打在第四级台阶上,则平抛初速度的范围是什么?v0AB16如图所示,斜面倾角为,从此斜面上的A点以速度v0将一小球水平 抛出,它落在斜面的B点处,则小球从A点到B点的运动时间为?到达B点的速度方向与水平方向的夹角为,则tan?17如图所示,用轻绳系住质量为m的小球,使小球在竖直平面内绕点O做圆周运动。小球做圆周运动的半径为L。小球在最高点A的速度大小为v。求:(1)小球在最高点A时,绳子上的拉力大小;(2)小球在最低点B时,绳子上的拉力大小。 注意:要求画出小球在A、B点的受力图。18如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆细管竖直放置,两个质量均为m的小球A、B,以不同的速率进入管内,若A球通过圆周最高点C,对管壁上部的压力为3mg,B球通过最高点C时,对管壁内、外侧的压力均为0,求A、B球落地点间的距离B A O C 4

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