2017-2018学年高一物理下学期期末考试试题(含解析) (I)

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1、2017-2018学年高一物理下学期期末考试试题(含解析)(I)第Ⅰ卷(共60分)一、选择题:本大题共12个小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.一个人站在阳台上,以相同的速率分别把三个球竖直向上抛出,竖直向下抛出,水平抛出,不计空气阻力。则三球落地时的速度大小:()A.上抛球最大B.下抛球最大C.平抛球最大D.三球一样大【答案】D【解析】由于不计空气的阻力,所以三个球的机械能守恒,由于它们的初速度的大小相同,又是从同一个位置抛出的,最后又都落在了地面上,所以它们的初末的位置相同,初动能也相同,由

2、机械能守恒可知,末动能也相同,所以末速度的大小相同,故D正确,ABC错误。2.下列说法正确的是()A.物体做匀速直线运动时,物体受到的合力的冲量为零B.当物体受到的合力为零时,物体的动量一定为零C.作用在物体上的合力越小,物体的动量变化量越小D.发生相互作用的物体,如果不受合外力作用,每个物体的动量保持不变【答案】A【解析】A、物体做匀速直线运动,则物体的合外力为零,因此合外力的冲量为零,故A正确;B、合外力为零时,物体的动量的改变量为零,但是物体的动量不一定为零,故B错误;C、根据动量定理可知合外力的冲量等于动量的变化量,如果合外力小,但是

3、力的作用时间很长,动量的改变量可能很大,故C错误;D、发生相互作用的物体之间,如果不受合外力作用,那么这些物体构成的系统动量守恒,但是每个物体的动量可能变化,故D错误。故选:A。3.如图所示,洗衣机脱水简在转动时,衣服贴靠在匀速转动的圆简内壁上而不掉下来,则衣服()A.受到重力、弹力、静摩擦力和离心力四个力的作用B.所需的向心力由重力提供C.所需的向心力由弹力提供D.转速越快,弹力越大,摩擦力也越大【答案】C【解析】试题分析:衣服受到重力、筒壁的弹力和静摩擦力的作用,共3个力作用,由于衣服在圆筒内壁上不掉下来,竖直方向上没有加速度,重力与静摩

4、擦力二力平衡,靠弹力提供向心力.故ABD错误,C正确.故选C。考点:圆周运动的实例分析【名师点睛】解决本题的关键搞清向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解;衣服随脱水桶一起做匀速圆周运动,靠合力提供向心力,在水平方向上的合力提供向心力,竖直方向合力为零.4.已知引力常量,在下列给出的情景中,能根据测量数据求出月球密度的是()A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出下落的高度和时间B.发射一颗贴近月球表面绕月球做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的周期C.观察月球绕地球的圆周运动,测出月球的直径和月球绕地球运行的周期D.发射一颗绕月球做匀速圆

5、周运动的卫星,测出卫星离月球表面的高度和卫星的周期【答案】B【解析】试题分析:根据选项A的条件可以算出月球上的重力加速度,由可以求出月球质量和月球半径的平方比,选项A不正确;根据选项B的条件,由可求出月球质量和月球半径的立方比,而月球密度为,选项B正确;根据选项C的条件无法求出月球的质量,选项C不正确;根据选项D的条件,由可求出,虽然知道H的大小,仍然无法求出月球质量和月球半径的立方比,故选项D也不正确。5.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为,线速度为,周期为。若要使卫星的周期变为,可以采用的办法是:()A.不变,使线速度变为;B.不

6、变,使轨道半径变为;C.使卫星的高度增加;D.使轨道半径变为.【答案】D【解析】A.若半径R不变,使卫星的线速度减小,卫星将做近心运动,周期减小。故A错误;B.若v不变,卫星只能在原轨道上运动,半径不变,周期也不变。故B错误;C.设地球的质量为M,卫星的质量为m,由牛顿第二定律得:,得到,根据数学知识可知,使轨道半径R变为时,卫星的周期变2T,故C错误、D正确。故选:D.6.质量是的建筑工人,不慎从高空跌下,由于弹性安全带的保护,使他悬挂起来。已知安全带的缓冲时间是,安全带长,取,则安全带所受的平均冲力的大小为()A.B.C.D.【答案】A【

7、解析】根据v2=2gL得,弹性绳绷直时,工人的速度为:v==10m/s,取人为研究对象,在人和安全带相互作用的过程中,人受到重力mg和安全带给的冲力F,取F方向为正方向,由动量定理得:Ft−mgt=0−(−mv),代入数据解得:F=1100N,方向竖直向上,由牛顿第三定律可知,安全带受到的平均冲力为:F′=F=1100N,方向竖直向下。故A正确,BCD错误。故选:A7.两球在光滑水平面上沿同一直线、同-方向运动,.当追上并发生碰撞后,两球速度的可能值是()A.B.C.D.【答案】B【解析】A.考虑实际运动情况,碰撞后两球同向运动,A球速度应不

8、大于B球的速度,故A错误;B.两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量应守恒。碰撞前总动量为:p=pA+pB=mAvA+mBvB=(1×6+2×2)kg⋅m

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