甘肃省张掖二中2018-2019学年高一第二学期期中考试物理试题解析版

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1、一、单选题1.关于曲线运动的叙述正确的是()A.曲线运动不一定都是变速运动B.做曲线运动的物体,速度方向时刻变化,故曲线运动不可能是匀变速运动C.物体在一个恒力作用下有可能做曲线运动D.物体只有受到方向时刻变化的力的作用下才可能做曲线运动【答案】C【解析】A项:既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,所以A错误;B项:做曲线运动的物体,速度方向时刻变化,故曲线运动可以是匀变速运动.比如平抛运动,故B错误;C项:物体在一恒力作用下有可能做曲线运动,例如平抛运动,故C正确;D项:物体在受到恒力的作用也可能做曲线运动,故D错误。2.关于向心力的说法中错误的是

2、()A.向心力总是沿半径指向圆心,且大小不变,向心力是一个恒力B.向心力是沿着半径指向圆心方向的合力,是根据力的作用效果命名的C.向心力可以是重力、弹力、摩擦力等各种力的合力,也可以是其中某个力的分力D.向心力只改变物体线速度的方向,不改变物体线速度的大小【答案】A【解析】向心力的方向始终指向圆心,是变力,A错误。向心力是根据力的作用效果命名的,可以是某个力或儿个力的合力,也可以是某个力的分力,选项BC正确;向心力跟速度方向垂直,只改变线速度的方向,不可能改变线速度的大小,D正确;本题选错误的,故选A。点睛:解决本题关键要正确理解向心力的来源、方向特点及其作用,要知道向心力是做圆周运

3、动的物体所受的指向圆心的合外力.3.质点做曲线运动,它的轨迹如图所示,由A向C运动,关于它通过B点时的速度v的方向和加速度a的方向正确的是:()【答案】B【解析】质点做曲线运动,速度与轨迹相切,合外力或加速度的方向指向轨迹弯曲的内狈9,所以B正确;ACD错误。1.如图所示的皮带传动装置中,轮A和B同轴,A、B、C分别是三个轮边缘上的质点,且rA=rc=2rB,则三个质点的向心加速度之比aA:aB:ac等于()A.4:2:1B.2:1:2C.1:2:4D.4:1:4【答案】A【解析】试题分析:由于B轮和C轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同

4、,故陀比,即:vB:vc=1:1由于A轮和B轮共轴,故两轮角速度相同,即咋=伽,即:coA:(oB=1:1由角速度和线速度的关系式v=a)R可得:VA:VB=rA:rB=2:1所以Va:Vb:、9=2:1:1又因为rA=rC=2rB2由3=—可得:aA:aB:ac=4:2:1,所以BCD错误,AlE确。r考点:向心加速度【名师点睛】要求线速度之比需要知道三者线速度关系:A、B两轮是皮带传动,皮带传动的特点是皮带和轮子接触点的线速度的大小相同,B、C两轮是轴传动,轴传动的特点是角速度相同.1.火车轨道在转弯处外轨高于内轨,起高度差由转弯半径与火车速度确定。若在某转弯处火车以规定行驶速度

5、v通过时,内、外轨道均不受侧压力作用,则下列说法中正确的是:()①当以v的速度通过此弯路时,火车重力与轨道面支持力的合力提供向心力②当以V的速度通过此弯路吋,火车重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力③当速度大于V时,轮缘挤压外轨④当速度小于V时,轮缘挤压外轨A.①③B.①④C.②③D.②④【答案】A【解析】试题分析:①②火车转弯时,为了保护铁轨,应避免车轮边缘与铁轨间的摩擦,故火车受到重力和支持力的合力完全提供向心力,有F=mgtan9=m—,解得v=JgRUmO,故①正确,②错i吴;若实际转弯速度大于v,有离心趋势,与外侧铁轨R挤压,反之,挤压内侧铁轨,故③正确,④错

6、误;故选A.考点:圆周运动的实例分析【名师点睛】本题关键根据牛顿第二定律,从保护铁轨的角度得出火车车轮边缘与铁轨恰好无挤压的临界速度,然后结合离心运动的知识进行分析讨论。r36・关于开普勒行星运动的公式—=k,以下理解正确的是()rA.k与行星的质量冇关R*3『2R/'A.若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R,周期为T,月球绕地球运转轨道的半长轴为R;期为T;则一7=rB.T表示行星运动的自转周期C.T表示行星运动的公转周期【答案】DR.3【解析】k是一个与行星无关的常量,与恒星的质量有关,故A错误。公式二=k屮的k是与屮心天体质量有关的,屮心天体不一样,k值不一样。地球公转的屮心天体是

7、A阳,月球公转的屮心天体是地球,k值是不一样的。故B错误。T代表行星运动的公转周期,故C错误,D正确。故选D。7•地球的半径为R(”地球表面的重力加速度为g•—个质量为m的人造卫星,在离地面高度为h二R。的圆形轨道上绕地球运行,则()A.人造卫星的角速度3=寻B.人造卫星的周期T=2tiRoC.人造卫星受到地球的引力F=^mgD.【答案】A【解析】根据万有引力提供向心力,得:?7Mm、v~G~———=moT(R“+h)=m——R+h)=m(Ro+hFT2R

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