高一下学期期末物理试卷(含答案及解析)

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2024高一物理下学期期末测试卷(人教版)附解析

2024高一物理下学期期末测试卷(人教版)附解析

2024年下学期期末测试卷高一物理(考试时间:90分钟试卷满分:100分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

4.测试范围:人教版(2019)必修第二册全部、选修性必修第一册第1章。

5.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求。

全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。

1.图是某-家用体育锻炼的发球机,从同一点沿不同方向发出A、B两球,返回同一水平面时,两球落至同一位置。

如果不计空气阻力,关于两球的运动,下列说法正确的是()A.两球运动至最高点时,两球速度相等B.两球运动过程中,A加速度大于B球加速度C.两球飞行时间相等D.从抛出至落回同一水平面,A球速度变化量大于B球速度变化量2.研究乒乓球发球问题,设球台长2L,网高h,如图乒乓球反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,且不考虑乒乓球的旋转和空气阻力(设重力加速度为g),从A点将球水平发出,刚好过网,在B点接到球,则下列说法正确的是()A.网高4Lh =B.发球时的水平初速度02gv Lh=C.球落到球台上时的速度2v gh=D.球从A→B所用的时间24htg'=3.如图所示,一同学表演荡秋千,已知秋千的两根绳长均为4m,该同学质量为50kg,绳和踏板的质量忽略不计,当该同学荡到秋千支架的正下方时,踏板速度大小为4m/s,此时每根绳子平均承受的拉力最接近()A .100N B.200N C.330N D.360N4.如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之比R B∶R C=3∶2,A轮的半径大小与C轮的相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕过其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无滑动地转动起来。

2022学年高一期末考试下学期物理试卷 含解析答案

2022学年高一期末考试下学期物理试卷 含解析答案

物理试卷一、选择题1.物体在光滑水平面受四个不共线的水平恒力作用处于平衡状态,当把其中一个水平恒力撤去后,则( )A.物体一定做匀加速直线运动B.物体可能做曲线运动C.物体一定做匀变速直线运动D.物体一定做匀变速曲线运动2.一物体做直线运动的v t -图象如图所示.下列说法正确的是( )A.在第1s 内和第5s 内,物体的运动方向相同B.在第5s 内和第6s 内,物体的加速度相反C.在0~4s 内和0~6s 内,物体的平均速度相等D.在第6s 内,物体所受的合外力做负功3.如图所示,从距离墙壁为l 的水平地面上的A 点,以初速度0v 、抛射角45θ=°斜向上抛出一球,球恰好在上升到最高点时与墙相碰,被水平反弹回来,落到地面上的C 点,且2l OC =,则球被墙反弹后的速度v '的大小与初速度0v 的大小之比为( )A.1∶2B.21∶C.12∶D.24∶4.如图所示,12O O 、是皮带传动的两轮,1O 半径是2O 的2倍,1O 上的C 点到轴心的距离等于半径的一半,则( )A.:1:2A B v v =B.:1:2A C v v =C.:1:2A B ωω=D.:1:2A C ωω=5.2019年3月10日,全国政协十三届二次会议第三次全体会议上,相关人士透露:未来十年左右,月球南极将出现中国主导、多国参与的月球科研站,中国人的足迹将踏上月球。

假设你经过刻苦学习与训练后成为宇航员并登上月球,你站在月球表面沿水平方向以大小为0v 的速度抛出一个小球,小球经时间 t 落到月球表面上的速度方向与月球表面间的夹角为 θ,如图所示。

已知月球的半径为 R ,引力常量为 G 。

下列说法正确的是( )A.月球表面的重力加速度为0v lB.月球的质量为202tan v R Gt θC.月球的第一宇宙速度为0tan v R t θD.绕月球做匀速圆周运动的人造卫星的最小周期为02πsin Rtv θ6.我国高分系列卫星的高分辨对地观察能力不断提高.今年5月9日发射的“高分五号”轨道高度约为705km ,之前已运行的“高分四号”轨道高度约为36000km ,它们都绕地球做圆周运动.与“高分四号”相比,下列物理量中“高分五号”较小的是( )A.周期B.角速度C.线速度D.向心加速度7.“双摇跳绳“是指每次在双脚跳起后,绳连续绕身体两周的跳绳方法。

高一物理下学期期末考试试题(含解析)

高一物理下学期期末考试试题(含解析)

应对市爱护阳光实验学校高一物理下学期期末考试试题一、选择题〔共10小题,每题4分,总分值40分〕1.〔4分〕物体做曲线运动时,以下情况不可能的是〔〕A. 速度的大小不变而方向改变 B速度的大小改变而方向不变C. 加速度的大小和方向都不变 D. 加速度的大小不变而方向改变考点:曲线运动..专题:物体做曲线运动条件专题.分析:根据物体做曲线运动的特点,速度一在变化但大小不一变,速度和加速度是否也变化不能决物体是否做曲线运动.解答:解:A、匀速圆周运动的速度的大小就不变,而方向在不断地变化,所以A可能存在.B、如果速度的方向不变,那就成了直线运动,不可能是曲线运动,所以B选项是不可能存在的.C、平抛运动也是曲线运动,它的加速度的大小和方向就都不变化,所以C可能存在.D、匀速圆周运动的加速度的大小就不变,而方向在不断地变化,所以D可能存在.此题选不可能的,应选:B.点评:此题主要是对质点做曲线运动的特点的考查,还要注意匀速圆周运动抛运动的各自的特点,知道这些此题根本上就可以解决了.2.〔4分〕用细线拴住小球在光滑的水平面内做匀速圆周运动,以下描述小球运动的物理量发生变化的是〔〕A. 动能B. 周期C. 向心加速度D. 角速度考点:匀速圆周运动..专题:匀速圆周运动专题.分析:用细绳拉着质量为m的小球在光滑水平面上做匀速圆周运动,速度的大小不变,方向时刻改变,而动能是标量,只有大小,没有方向.周期是标量,不变,角速度虽然是矢量,但它的方向也不变.解答:解:A、动能E k=mv2是标量,只有大小没有方向,由于速度的大小不变,所以动能不变,故A错误;B、周期是标量,T=,v的大小不变,故匀速圆周运动的周期不变.故B错误.C、小球做匀速圆周运动,速度的大小不变,方向时刻改变.所以小球的速度不断改变,那么向心加速度也不断变化.故C正确.D、角速度虽然是矢量,但方向不变,大小ω=,v大小不变,角速度不变.故D错误.应选:C.点评:解决此题的关键知道匀速圆周运动的特点,速度方向是切线方向,动能是标量3.〔4分〕关于功和功率的概念,以下说法正确的选项是〔〕A.功有正、负之分,说明功有方向B.力是矢量,位移是矢量,根据W=Fs可知,功也是矢量C.功率越大,做功越多D.瞬时功率可能于平均功率考点:功率、平均功率和瞬时功率..专题:功率的计算专题.分析:功率是描述做功快慢的物理量,功率大说明物体做功快,功率小说明物体做功慢,在分析功率的时候,一要注意公式的选择.解答:解:A、功是标量,没有方向,正负表示动力还是阻力做功,故AB错误;C、功率是描述做功快慢的物理量,功率越大,功不一多,还要看时间,故C错误.D、当物体做匀速直线运动时,拉力的平均功率于拉力的瞬时功率,故D正确.应选:D.点评:此题就是考查学生对功率概念的理解,知道功率是表示做功的快慢的物理量,做的功多,功率也不一大.4.〔4分〕一条河宽300m,水流速度3m/s,小船在静水中速度为4m/s,那么小船横渡该河所需的最短时间是〔〕A.43s B.60s C.75s D.100s考点:运动的合成和分解..专题:运动的合成和分解专题.分当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短;当合速度与河岸垂直时,渡河航程最短.析:解答:解:当静水速与河岸垂直时,垂直于河岸方向上的分速度最大,那么渡河时间最短,最短时间为:t==s=75s,故C正确,ABD错误;应选:C.点评:解决此题的关键知道合运动与分运动具有时性,当静水速与河岸垂直,渡河时间最短;当合速度与河岸垂直,渡河航程最短.5.〔4分〕“金星凌日〞是一种特殊天象,发生时地球,金星,太阳处在同一条直线上,从地球上可以看到金星就像一个小黑点一样在太阳外表缓慢移动,金星轨道在地球轨道的内侧,离太阳更近.假设金星和地球都绕太阳做匀速圆周运动,那么〔〕A.金星的线速度小于地球的线速度B.金星的角速度小于地球的角速度C.金星的周期大于地球的周期D.金星的向心的加速度大于地球的向心加速度考点:万有引力律及其用..专题:万有引力律的用专题.分析:根据万有引力提供圆周运动向心力由半径大小关系分析线速度、角速度、周期与向心加速度的大小.解答:解:由题意知,金星轨道在地球轨道的内侧,所以金星的轨道半径小于地球的轨道半径,根据万有引力提供圆周运动向心力有知:A 、线速度,金星的轨道半径小线速度大,故A错误;B 、,金星的轨道半径小角速度大,故B错误;C、周期T=,金星的轨道半径小,周期小,故C错误;D 、向心加速度,金星的轨道半径小,向心加速度大,故D正确.应选:D.点评:能根据万有引力提供圆周运动向心力分析描述圆周运动的物理理与轨道半径的关系是正确解题的关键.6.〔4分〕如下图,木块m沿固的光滑斜面从静止开始下滑,当下降h高度时,重力做功的瞬时功率大小为〔〕A.m g B.m gcosθC.mgsinθD.m gsinθ考点:功率、平均功率和瞬时功率..专题:功率的计算专题.分析:由机械能守恒律可求得木块下滑的高度,由功率公式可求得重力瞬时功率.解答:解:滑块下滑过程受重力和支持力,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒得:mgh=mv2;解得:v=那么重力的功率为:P=mgvsinθ=mgsinθ应选:D.点评:功率公式P=Fv注意公式里的速度为与力F方向一致的速度,假设不在同一直线上,可以将速度进行分解,功率为力与沿力的方向上分速度的乘积.7.〔4分〕桌面高为h1,质量为m的小球从高出桌面h2的A点从静止开始下落到地面上的B点,以桌面为参考面,在此过程中小球重力做功和小球在桌面处的机械能分别为〔〕A.m g〔h1+h2〕,mgh2B.m gh2,mgh2C.m gh2,mg〔h1+h2〕D.m g〔h1+h2〕,mg〔h1+h2〕考点:机械能守恒律;重力势能..专题:机械能守恒律用专题.分析:解答此题要掌握:重力做功只与物体始末位置有关,与路径无关,与零势能点的选取无关;重力势能大小与零势能点的选取有关,同一位置选择的零势能点不同,对的重力势能就不同.根据机械能守恒律求解小球在桌面处的机械能.解答:解:小球下落的始末位置的高度差为:h1+h2,故重力做功为:W=mg〔h1+h2〕小球下落过程中机械能守恒,那么知小球在桌面处的机械能于刚开始下落时的机械能,为E=mgh2;应选:A.点评:重力势能、重力做功特点,重力势能和重力做功之间的关系是学生必须掌握的内容,在学习过程中要理解.8.〔4分〕〔2021•〕如下图,一物体自倾角为θ的固斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上.物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角φ满足〔〕A.t anφ=sinθB.t anφ=cosθC.t anφ=tanθD.t anφ=2tanθ考点:平抛运动..专题:平抛运动专题.分析:φ为速度与水平方向的夹角,tanφ为竖直速度与水平速度之比;θ为平抛运动位移与水平方向的夹角,tanθ为竖直位移与水平位移之比.解答:解:竖直速度与水平速度之比为:tanφ=,竖直位移与水平位移之比为:tanθ==,故tanφ=2tanθ,应选:D.点评:解决此题的关键掌握速度与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍.9.〔4分〕如下图为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,在小轮中间有一点b,到小轮中心的距离为r,c点位于大轮的边缘上,假设在传动过程中,皮带不打滑,那么〔〕A. a,b两点的角速度大小之比为2:1 B.a,b两点线速度大小之比为1:1C. a,c两点角速度大小之比为1:2 D.a,c两点向心加速度大小之比为2:1考点:线速度、角速度和周期、转速;向心加速度..专题:匀速圆周运动专题.分析:传送带在传动过程中不打滑,那么传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相,共轴的轮子上各点的角速度相.再根据v=rω,a=去求解.解答:解:A、a点与左侧小轮边缘上的点线速度大小相,根据v=rω,知角速度之比为2:1,而小轮边缘上的点与b点的角速度相,所以a、b两点的角速度之比为2:1.故A正确.B、a、b两点的角速度之比为2:1,半径之比为1:1,那么线速度之比为2:1.故B错误.C、左侧小轮边缘上的点与c点的角速度相,知a点与c点的角速度之比为2:1.故C错误.D、a点与c点的角速度之比为2:1,半径之比为1:4,根据a=rω2知,向心加速度之比为1:1.故D错误.应选:A.点评:传送带在传动过程中不打滑,那么传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相,共轴的轮子上各点的角速度相.10.〔4分〕如图,用跨过光滑滑轮的缆绳将静止在湖面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边.拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船受到的阻力大小恒为f,经过A点时缆绳与水平方向的夹角为θ,小船的速度大小为v0,那么此时小船的加速度大小a和缆绳对船的拉力F为〔缆绳质量忽略不计〕〔〕A.a=〔﹣f〕,F=B.a=〔﹣f〕,F=C.a=〔﹣f〕,F=D.a=〔﹣f〕,F=考点:运动的合成和分解..专题:运动的合成和分解专题.分析:设小船经过B点时绳的拉力大小为F,绳与水平方向夹角为θ,绳的速度大小为u,根据牛顿第二律、功率P=Fv,以及小船速度与绳子收缩速度的关系求出B点的加速度.解答:解:设小船经过B点时绳的拉力大小为F,绳与水平方向夹角为θ,绳的速度大小为u,那么P=Fu因u=v0cosθ牛顿第二律Fcosθ﹣f=ma联立得a=〔﹣f〕F=;应选:D.点评:此题综合考查了牛顿第二律知识,功率的计算和速度的分解,对学生能力要求较高.二、填空题〔没空2分,共14分〕11.〔4分〕将20kg的物体从静止开始以2m/s2的加速度竖直提升4m,拉力做功的平均功率为480 W,到达4m末端时拉力的瞬时功率为960 W.考点:功率、平均功率和瞬时功率..专题:功率的计算专题.分析:对物体受力分析,由牛顿第二律可以求得拉力的大小,根据恒力做功公式求出拉力做的功,由求解平均功率,由运动学的规律可以求得瞬时速度的大小,再由瞬时功率的公式可以求得拉力的瞬时功率.解答:解:对物体受力分析,由牛顿第二律可得,F﹣mg=ma所以拉力F=mg+ma=20×10+20×2N=240N.根据x=解得;t=2s所以=由 v2=2ax得 v=4m/s由瞬时功率的公式,P=Fv=240×4N=960W,故答案为:480;960点评:分析功率的时候,一要注意公式的选择,只能计算平均功率的大小,而P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度.12.〔4分〕放在水平圆盘上质量为0.5kg的小物块离转轴距离为0.2m,物块与圆盘间的动摩擦因数为0.2.当小物块随圆盘一起以2rad/s的角速度做匀速圆周运动时,其受到的摩擦力大小为0.4 N,方向为沿半径方向指向圆心.考点:摩擦力的判断与计算..专题:摩擦力专题.分析:分析物体的受力情况,根据静摩擦力提供圆周运动向心力来计算摩擦力的大小及方向;解答:解:由题意知,滑块受竖直向下的重力和竖直向上的支持力还有静摩擦力作用,根据合力提供圆周运动向心力知,此时静摩擦力与滑块圆周运动向心力相,故滑块受到静摩擦力的大小F f=mrω2=0.55×0.2×22N=0.4N因为静摩擦力提供圆周运动向心力知,静摩擦力的方向指向转轴;故答案为:0.4;沿半径方向指向圆心.点评:解决此题的关键知道圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二律进行求解,以及知道线速度与角速度的大小关系.13.〔6分〕“钓群岛〞一直都是我国的固有领土,位于北纬25°,莱湖市那么位于北纬32°.假设钓鱼岛和莱湖市随地球自转的线速度大小分别为v1和v2,随地球自转的角速度大小分别为ω1和ω2,随着地球自转周期分别为T1和T2,那么v1>v2,ω1= ω2,T1= T2.〔选填“>〞,“<〞或“=〞〕考点:线速度、角速度和周期、转速..专题:匀速圆周运动专题.分析:随着地球一起自转,角速度相,周期相,结合转动半径的大小比拟线速度大小关系.解答:解:钓鱼岛和莱湖市随地球自转,角速度相,根据T=知,周期相.根据v=rω,钓鱼岛的半径大,那么线速度大.故答案为:>,=,=.点评:解决此题的关键知道共轴转动,角速度相,知道线速度与角速度的大小关系,并能灵活运用.14.〔6分〕频闪摄影是研究变速运动常用的手段.在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仅每隔一时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是片上记录了物体在几个闪光时刻的位置.某物理小组利用图甲所示装置探究平抛运动规律.他们分别在该装置正上方A处和右侧B处安装了频闪仪器并进行拍摄,得到的频闪照片如图乙,O为抛出点,P为抛出轨迹上某点.根据平抛运动规律答复以下问题:〔1〕乙图中,A 处拍摄的频闪照片为 b ;〔选填“a〞或“b〞〕〔2〕测得图乙〔a〕中OP距离为45cm ,〔b〕中OP距离为30cm,那么平抛物体的初速度为 1 m/s,p点速度为m/s.考点:研究平抛物体的运动..专题:题.分析:小球做平抛运动,摄像头A拍摄小球水平方向上的匀速直线运动,摄像头B拍摄小球竖直方向的自由落体运动,分别在水平方向和竖直方向上列式求解.解答:解:〔1〕小球做平抛运动,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,摄像头A拍摄的是水平方向上的运动,故该是间距相的点.故摄像头A所拍摄的频闪照片为b图.〔2〕摄像头A拍摄小球水平方向上的匀速直线运动,摄像头B拍摄小球竖直方向的自由落体运动,根据测得图乙〔a〕OP距离为h=45cm,那么,解得:t=由〔b〕中OP距离为s=30cm,那么s=v0t,解得平抛物体的初速度大小为.P点竖直速度大小为v y=gt=10×0.3m/s=3m/s,所以P点的速度大小,由勾股理得.故答案为:〔1〕b;〔2〕1;.点评:解决此题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论灵活求解.15.〔10分〕在“验证机械能守恒律〞的中,打点计时器所用电源的频率为50Hz.查得当地的重力加速度为g=10m/s2,某同学选择了一条理想的纸带,测得各计数点到O点对的长度如下图.图中O点是打点计时器打出的第一个点,A,B,C,D分别是每打两个点取出的计数点,问:〔1〕在该中不必要的仪器是ABC .〔只需填字母代号〕 A.秒表 B.弹簧测力计 C.天平 D.刻度尺〔2〕假设重物质量为1kg,重物由O点运动到B点过程中,重力势能减少量为5 J,动能的增加量是9 J.〔结果保存三位有效数字〕〔3〕根据计算的数据可得出的结论是在误差允许的范围内,重物下落机械能守恒,产生误差的主要原因是受到摩擦阻力.考点:验证机械能守恒律..专题:题.分析:〔1〕在“验证机械能守恒律〞的中,我们验证的是减少的重力势能与增加的动能之间的关系,根据这个原理判断需要的器材.〔2〕减少的重力势能为mgh,增加的动能为mv2,代入计算求解.〔3〕由于系统受到阻力的原因,所以减少的重力势能有一转化为内能,所以会出现减少的重力势能不于增加的动能的情况.解答:解:〔1〕在“验证机械能守恒律〞的中,我们验证的是减少的重力势能与增加的动能之间的关系,根据这个原理判断需要的器材.A、打点计时器本身可以计时,不需要秒表,故A错误;B、该不需要测量力的大小,不需要弹簧测力计,故B错误;C、我们要验证的是:mgh=mv2,m约掉,故不需要天平,故C错误;D、需要刻度尺测量位移,故D正确;此题选择不需要的,应选:ABC.〔2〕减少的重力势能:△E p=mgh=1×10×10﹣2×10=5 J利用匀变速直线运动的推论得:B点的速度为:v B==1.94m/s所以增加的动能为:△E K=m=9 J〔3〕由步骤〔2〕的数据得:减少的重力势能近似于增加的动能,故结论为:在误差允许的范围内,重物下落机械能守恒.由于受到摩擦阻力的原因,所以减少的重力势能有一转化为内能,所以会出现减少的重力势能不于增加的动能的情况.故答案为:〔1〕ABC,〔2〕5;9,〔3〕在误差允许的范围内,重物下落机械能守恒;受到摩擦阻力.点评:纸带问题的处理时力学中常见的问题,计算过程中要注意单位的换算和有效数字的保存.要知道重物带动纸带下落过程中能量转化的过程和能量守恒.四、计算与简答〔16题8分,17题8分,18题14分,共30分〕16.〔8分〕〔2021•〕如下图,质量为m的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动,经距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上.l=1.4m,v=3.0m/s,m=0.10kg,物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面高h=0.45m,不计空气阻力,重力加速度取10m/s2,求:〔1〕小物块落地点距飞出点的水平距离s;〔2〕小物块落地时的动能E K;〔3〕小物块的初速度大小v0.考点:动能理的用;平抛运动..专题:动能理的用专题.分析:〔1〕物块离开桌面后做平抛运动,由匀速与匀变速运动规律可以求出水平距离.〔2〕由动能理可以求出落地动能.〔3〕由动能理可以求出物块的初速度.解答:解:〔1〕物块飞出桌面后做平抛运动,竖直方向:h=gt2,解得:t=0.3s,水平方向:s=vt=0.9m;〔2〕对物块从飞出桌面到落地,由动能理得:mgh=mv12﹣mv22,落地动能E K=mv12=0.9J;〔3〕对滑块从开始运动到飞出桌面,由动能理得:﹣μmgl=mv2﹣mv02,解得:v0=4m/s;答:〔1〕小物块落地点距飞出点的水平距离为0.9m.〔2〕小物块落地时的动能为0.9J.〔3〕小物块的初速度为4m/s.点评:要掌握用动能理解题的方法与思路;〔2〕〔3〕两问也可以用牛顿律、运动学公式求解.17.〔8分〕“嫦娥三号〞探测器于2013年12月2日凌晨在西昌发心发射.“嫦娥三号〞经过几次变轨以后,探测器状态极其良好,进入绕月轨道.12月14日21时11分,“嫦娥三号〞探测器在月球外表着陆,标志着我国已成为上第三个实现地外天体软着陆的国家.设“嫦娥三号〞探测器环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球外表的高度为h,月球外表的重力加速度为g,月球半径为R,引力常量为G,求:〔1〕月球的质量;〔2〕探测器绕月球运动的速度;〔3〕探测器绕月球运动的周期.考点:万有引力律及其用..专题:万有引力律的用专题.分析:〔1〕月球外表重力于万有引力求得月球质量;〔2〕根据万有引力提供圆周运动向心力求解探测器的线速度;〔3〕根据万有引力提供圆周运动向心力求探测器的周期.解答:解:〔1〕在月球外表重力于万有引力有:可得月球质量为:M=〔2〕月球对探测器的万有引力提供圆周运动向心力有:可得探测器的线速度为:=〔3〕月球对探测器的万有引力提供圆周运动向心力有:得探测器圆周运动的周期为:T==答:〔1〕月球的质量为;〔2〕探测器绕月球运动的速度为;〔3〕探测器绕月球运动的周期为.点评:从星球外表万有引力于重力和万有引力提供圆周运动向心力两方面入手求解是关键.18.〔14分〕如下图,AB和CDO都是处于竖直平面内的光滑圆弧形轨道,OA 处于水平位置.AB是半径为R=2m的圆周轨道,CDO是半径为r=1m的半圆轨道,最高点O处固一个竖直弹性档板.D为CDO轨道的点.BC段是水平粗糙轨道,与圆弧形轨道平滑连接.BC段水平轨道长L=2m,与小球之间的动摩擦因数μ=0.4.现让一个质量为m=1kg的小球P从A点的正上方距水平线OA高H 处自由落下.〔取g=10m/s2〕〔1〕当H=1.4m时,问此球第一次到达D点对轨道的压力大小.〔2〕当H=1.4m时,试通过计算判断此球是否会脱离CDO轨道.如果会脱离轨道,求脱离前球在水平轨道经过的路程.如果不会脱离轨道,求静止前球在水平轨道经过的路程.考点:动能理;牛顿第二律..专题:动能理的用专题.分析:〔1〕先对从P到D过程根据动能理列式求解D点速度,然后由支持力提供向心力列式求解支持力.〔2〕先判断能够第一次到达O点,第二次来到D点是沿着原路返回,然后判断能否第三次到达D 点,最后对全程根据动能理列式求解总路程.解答:解:〔1〕设小球第一次到达D的速度V D,P到D点的过程对小球根据动能理列式,有:mg〔H+r〕﹣μmgL=mV D2在D点对小球列牛顿第二律:F N=m联立解得:F N=32N〔2〕第一次来到O点,速度V1P到O点的过程对小球根据动能理列式,有:mgH﹣μmgL=mV12解得:V12=12要能通过O点,须mg<m临界速度V O2=10故第一次来到O点之前没有脱离,第二次来到D点是沿着原路返回,设第三次来到D点的动能E K对之前的过程根据动能理列式,有:mg〔H+r〕﹣3μmgL=E K代入解得:E K=0故小球一直没有脱离CDO轨道设此球静止前在水平轨道经过的路程S对全过程根据动能理列式,有:mg〔H+R〕﹣μmgS=0解得:S=8.5m答:〔1〕当H=1.4m时,此球第一次到达D点对轨道的压力大小为32N.〔2〕当H=1.4m时,此球不会脱离CDO轨道,静止前球在水平轨道经过的路程为8.5m.点评:此题关键是结合动能理和向心力公式判断物体的运动情况,注意临界点D和Q位置的判断.。

高一下学期期末考试物理试卷-附带答案解析

高一下学期期末考试物理试卷-附带答案解析

高一下学期期末考试物理试卷-附带答案解析学校:___________班级:___________姓名:___________考号:___________一、单选题1、湖北宜昌六旬老人刘家智横渡长江千余次,曾获“三峡勇士”称号。

在其中一次横渡长江时,假定宜昌段江岸两边平行,刘家智在静水中的游速恒定,他身体始终垂直江岸向对岸游去,长江中央的水流最湍急。

则刘家智在横渡长江过程中,下列说法正确的是( )A.合速度一直增大B.合速度方向不变C.运动轨迹是曲线D.过江时间与水流速度有关2、临夏州广河县常年气候较为干燥,有利于做静电实验。

一位老师在课堂上演示了一个静电吸尘实验现象。

如图所示,在一个没有底的透明的空塑料瓶内壁固定一根铁丝和一块金属片,把它们分别跟静电感应起电机的两极相连。

在塑料瓶里放一盘点燃的蚊香,很快就可以看见整个塑料瓶内烟雾缭绕。

当摇动感应起电机,发现塑料瓶内烟雾很快消失,停止摇动感应起电机,又见瓶内烟雾缭绕。

则下列说法中正确的是( )A.摇动起电机时,塑料瓶内存在匀强电场B.摇动起电机时,起电机使烟尘带电C.金属片附近的电场强度最大D.烟尘最终吸附在铁丝与金属片上3、我国刑法修正案(十一)已将高空抛物作为犯罪行为写进刑法,因此人们不要高空抛物。

一小孩不小心将一质量0.5kgm 的小熊积木从某高楼的窗台边缘由静止碰落,经过3s时间积木落到地面,所幸没有造成任何破坏,不计空气阻力,重力加速度g取210m/s。

下列说法正确的是( )A.小孩所在的窗台边缘到地面的高度为50mB.第3s内,小熊积木重力做的功为125JC.小熊积木从开始下落到落地的过程中,重力的平均功率为70WD.小熊积木落地前瞬间,重力的瞬时功率为140W4、2023年5月30日16时29分,我国神舟十六号载人飞船采用自主快速交会对接模式,成功对接于中国空间站核心舱径向端口(如图所示),随后景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员从神舟十六号载人飞船进入中国空间站开展为期约5个月的太空工作与生活。

2022-2023学年四川省泸州市蔺阳中学高一物理下学期期末试题含解析

2022-2023学年四川省泸州市蔺阳中学高一物理下学期期末试题含解析

2022-2023学年四川省泸州市蔺阳中学高一物理下学期期末试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 关于物体的运动,以下说法正确的是A.物体做平抛运动时,加速度大小不变方向改变B.物体做匀速圆周运动时,加速度大小和方向都不变C.物体做曲线运动时,加速度方向一定改变D.物体做曲线运动时,加速度大小和方向可能变也可能不变参考答案:D2. 关于速度和加速度的关系,下列说法中正确的是()A. 速度变化越大,加速度就一定越大B. 速度为零,加速度就一定为零C. 速度很小,加速度可能很大D. 速度很大,加速度可能是零参考答案:CD3. (单选)木块A、B分别重50 N和60 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25.夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2 cm,弹簧的劲度系数为400 N/m.系统置于水平地面上静止不动.现用F=1 N的水平拉力作用在木块B上,如图4所示.力F作用后:( )A.木块A所受摩擦力大小是12.5 NB.木块A所受摩擦力大小是7 NC.木块B所受摩擦力大小是15 ND.木块B所受摩擦力大小是9 N参考答案:D4. 关于开普勒第三定律中的公式,下列说法中正确的是A.k值对所有的天体都相同B.该公式适用于围绕太阳运行的所有行星C.该公式也适用于围绕地球运行的所有卫星D.以上说法都不对参考答案:BC5. 如图所示,航天飞机在完成太空任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的近地点,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有()A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度B.在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A 的动能C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度参考答案:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示的速度——时间图象中,质点A、B、C运动的加速度分别为a A=________m/s2,a B=________m/s2,a C=________m/s2,其中________的加速度最大。

高一物理下学期期末考试试题(含解析) (4)

高一物理下学期期末考试试题(含解析) (4)

2019学年度第二学期期末考试高一物理试卷一.单选题(本题共8小题,共32分.)1. “曹冲称象”是家喻户晓的典故.“置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校可知矣.”它既反映出少年曹冲的机智,同时也体现出重要的物理思想方法——等效替代法.下列物理学习或研究中用到了等效替代法的是()A. 建立“点电荷”的概念B. 建立“瞬时加速度”的概念C. 建立“合运动与分运动”的概念D. 探究合力与物体质量、加速度之间的定量关系【答案】C【解析】建立“点电荷”的概念,采用理想模型法,不是等效替代,A错误;建立“瞬时加速度”的概念,采用极值法,不是等效替代,B错误;建立“合运动和分运动”的概念,采用的是等效替代的方法,C正确;探究合力与物体质量、加速度之间的定量关系采用了控制变量的方法,D错误.2. 如图,一小球自A点由静止自由下落到B点时与弹簧接触,到C点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由A→B→C的运动过程中()A. 小球在B点时动能最大B. 小球在C点加速度为0C. 小球的机械能守恒D. 小球机械能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量【答案】D【解析】在小球由A→B→C的运动过程中,小球先做自由落体运动,动能增大,在B点与弹簧接触后,开始重力大于弹力,向下做加速运动,然后弹力大于重力,做减速运动,在重力和弹力相等时,小球动能最大,到最低点动能为零,合力向上,加速度不为零,AB错误;在整个过程中,小球和弹簧组成的系统机械能守恒,但弹簧对小球做功,小球的机械能不守恒,C错误;从A到C点的过程中,根据能量守恒定律知,小球重力势能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量,D正确.3. 小船在400米宽的河中横渡,河水流速是2 m/s,船在静水中的航速是4 m/s,要使船航程最短,则船头的指向和渡河的时间t分别为( )A. 船头应垂直指向对岸,t=100sB. 船头应与上游河岸成60°角,t=100sC. 船头应与上游河岸成60°角,t=sD. 船头应与上游河岸成30°角,t=【答案】C【解析】当合速度的方向与河岸垂直时,渡河位移最短,设船头与上游河岸方向的夹角为,则,所以,渡河的位移x=d=400m;根据矢量合成法则,则有:,渡河时间,C正确.【点睛】船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度,这类题主要是问最短的时间和最短的路程,最短的时间主要是希望合速度在垂直河岸方向上的分量最大,这样就可以用最快的速度过河,这个分量一般刚好是船在静水中的速度,即船当以静水中的速度垂直河岸过河的时候渡河时间最短;最短的路程主要是希望合速度的方向在垂直河岸方向上,这样就可以在垂直河岸方向上运动,最短的位移是河两岸的距离.4. 在公路的拐弯处,路面大多都是筑成外高内低的,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧要高一些,路面与水平面的夹角为θ,拐弯路段可看做半径为R 的部分圆弧,要使车速为v 时,车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,则()A. B.C. D.【答案】B【解析】车匀速转弯,重力与支持力的合力提供向心力如图所示:根据牛顿第二定律:,可得:,故B正确,ACD错误。

通用: 2022-2023学年高一物理下学期期末卷 (全解全析)

通用:  2022-2023学年高一物理下学期期末卷 (全解全析)

2022-2023学年高一下学期期末卷物理·全解析注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选题:共10小题,每小题4分,共40分。

每小题只有一个选项最符合题意。

A.图甲为静电除尘装置的示意图,带负电的尘埃被收集在线状电离器B上B.图乙为给汽车加油前要触摸一下的静电释放器,其目的是导走加油枪上的静电C.图丙中摇动起电机,烟雾缭绕的塑料瓶顿时清澈透明,其工作原理为静电吸附D.图丁的燃气灶中安装了电子点火器,点火应用了电磁感应原理【答案】C【详解】A.根据图甲可知,极板A与电源正极连接,极板A带正电,带负电的尘埃受到指向极板A的电场力作用,即带负电的尘埃被收集在极板A上,A错误;B.图乙为给汽车加油前要触摸一下的静电释放器,其目的是导走人手上的静电,B错误;C.图丙中摇动起电机,电极之间形成强电场,将气体电离,电子被吸附到烟雾颗粒上,使烟雾颗粒带负电,导致烟雾颗粒向正极移动,其工作原理为静电吸附,C正确;D.图丁的燃气灶中安装了电子点火器,点火应用了尖端放电原理,D错误。

故选C。

3.下图为几种电容式传感器,其中通过改变电容器两极间距离而引起电容变化的是()A.B.C.D.【答案】C【详解】A.是通过改变电介质而引起电容变化的,故A错误;BD.是通过改变两极的正对面积而引起电容变化的,故BD错误;C.是通过改变电容器两极间距离而引起电容变化的,故C正确。

故选C。

4.2021年10月16日,神舟十三号载人飞船成功入轨,并通过加速与空间站交会对接。

对接前,飞船和空间站在轨运行的情形如图所示,下列说法正确的是()A.图中A是空间站,B是飞船B.飞船通过向前方喷气后才能与空间站完成交会对接C.对接后飞船的机械能比对接前在轨运行时机械能大D.对接后飞船的速度比对接前在轨运行时速度大【答案】C【详解】A.飞船从低空加速度到高空与空间站对接,因此A是飞船,B是空间站,A错误;B.飞船通过向后方喷气加速运动,才能做离心运动与空间站完成交会对接,B错误;C.对接后飞船到高空运行,轨道半径增加,机械能比对接前在轨运行时机械能大,C正确;D.对接后飞船的轨道半径增加,速度比对接前在轨运行时速度小,D错误。

湖南高一下学期期末考试物理试卷(附参考答案与解析)

湖南高一下学期期末考试物理试卷(附参考答案与解析)

湖南高一下学期期末考试物理试卷(附参考答案与解析)学校:___________班级:___________姓名:__________考号:__________一、单选题1.物体从t=0时开始做匀变速直线运动,其x-t图像的一段图线如图所示,图线经过图中坐标(3,10)和(4,9)的点,其中(3,10)为抛物线的顶点。

关于该物体的运动,下列20C .开始时弹簧和小物块组成的系统具有的弹性势能p E 满足p 8J 24J E ≤≤D .小物块对传送带做功的绝对值与传送带对小物块做功的绝对值一定相等6.空间中一静电场的某物理量在x 轴上分布情况如图所示,其中OA OB =,则( )A .若为E -x 图像,则φA =φBB .若为E -x 图像,则将一电子由A 沿x 轴移向B ,电场力先做负功再做正功C .若为φ-x 图像,则E A 、E B 相同D .若为φ-x 图像,在A 自由释放一质子,其仅在电场力作用下运动到B ,加速度先变小后增大7.四个固定在竖直平面内的光滑轨道 ab 如图所示,从 O 点静止释放小物块(可视为质点),仍能上升到与O 点等高的位置的是( )A .B .C .D .二、多选题8.一列复兴号动车进站时做匀减速直线运动,车头经过站台上三个立柱A 、B 、C ,对应时2x三、实验题12.某同学设计了如图所示的装置来做“探究加速度与力、质量的关系”实验。

弹簧测力计固定在一质量合适的木板上,桌面的右边缘固定一支表面光滑的铅笔以代替定滑轮,细绳的两端分别与弹簧测力计的挂钩和矿泉水瓶连接。

在桌面上画出两条平行线MN和PQ,并测得其间距为d。

开始时将木板置于MN处,现缓慢向瓶中加入细砂,直到木板刚刚开始运动为止,记下弹簧测力计的示数为0F,以此表示滑动摩擦力的大小;再将木板放回原处并按住,继续向瓶中加入细砂后,记下弹簧测力计的示数为F,然后释放木板,并用停表记下木板运动到PQ处的时间t。

的偶然误差,可以采用的方法是_________(写一种即可)。

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高一(下)期末物理试卷一、单项选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分,每小题只有一个选项是符合题意的)1.物理学史上是哪位科学家、由于哪项贡献而人们称为“能称出地球质量的人”()A.阿基米德,发现了杠杆原理B.牛顿,发现了万有引力定律C.伽利略,测出了重力加速度的值D.卡文迪许,测出了万有引力常量2.关于物体做曲线运动,下列说法正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.质点作曲线运动,速度的大小一定是时刻在变化C.作曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向不在同一直线上D.物体在变力作用下不可能作直线运动3.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4.汽车在平直的公路上以额定功率从静止开始行驶时(设汽车所受阻力一定),一定有()A.速度变大,加速度变大 B.速度变小,加速度变小C.速度变大,加速度变小 D.速度最大时,牵引力最大5.如图所示在皮带传动中,两轮半径不等,下列说法哪些是正确的?()A.两轮角速度相等B.两轮边缘线速度的大小相等C.大轮边缘一点的向心加速度大于小轮边缘一点的向心加速度D.同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比6.人造卫星沿圆轨道环绕地球运动.因为大气阻力的作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可认为卫星满足匀速圆周运动规律,下列关于卫星运动的一些物理量变化情况,正确的是()A.线速度增大B.周期变大C.半径增大 D.向心加速度减小7.下列关于功率的说法中,正确的是()A.引入功率的概念,是反映做功多少的B.引入功率的概念,是反映做功快慢的C.由P=Fv可知,做功的力越大,功率就越大D.由P=Fv可知,物体的运动速度越大,功率就越大8.跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是()A.动能增加 B.重力势能增加C.空气阻力做正功D.空气阻力不做功二、选择题:本题共4小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第9~12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分).9.下列说法正确的是()A.地球同步卫星的加速度为零,所以相对地面静止B.第一宇宙速度是发射人造卫星的最小速度C.第一宇宙速度是人造卫星绕地球做圆周运动的最大速度D.地球卫星的轨迹一定是圆的10.关于动能定理,下列说法中正确的是()A.动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系B.动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,它等于各个力做功的代数和C.汽车在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力做了多少功,汽车的动能就增加多少D.飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,飞机的动能就增加了多少11.在探究弹簧的弹性势能的表达式时,下面猜想有一定道理的是()A.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能与弹簧的长度有关B.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能很可能与弹簧拉伸的长度有关C.重力势能与物体所受的重力mg大小有关,所以弹性势能很可能与弹簧劲度系数有关D.重力势能与物体的质量有关,所以弹性势能很可能与弹簧的质量大小有关.12.如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t1均为已知量,则可求出()A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度三、实验题:(第13题8分,第14题6分,共14分).13.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明.(2)乙同学采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应是.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明.(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片.图中每个小方格的边长为L=25cm,则由图可求得拍摄时每s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为m/s(g取9.8m/s2).14.某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.当气垫导轨正常工作时导轨两侧喷出的气体使滑块悬浮在导轨上方,滑块运动时与导轨间的阻力可忽略不计.在气垫导轨上相隔一定距离L的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图线.(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1△t2(选填“>”“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.(2)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、遮光条宽度d、AB间距为L、滑块质量M、钩码质量m 已知,若上述物理量间满足关系式,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)若遮光条宽度d=8.400mm,A、B间的距离L=160.00cm,△t1=8.40×10﹣3s,△t2=4.20×10﹣3s,滑块质量M=180g,钩码Q质量m=20g,则滑块从A运动到B的过程中系统势能的减少量△E p=J,系统动能的增量△E k=J.(g=9.80m/s2,计算结果保留三位有效数字)四、计算题:(本题共3小题,第15题12分,第16题14分,第17题12分,共38分).15.人骑自行车上坡,坡长200m,坡高10m.人和车的质量共100kg,人蹬车的牵引力为100N,若在坡底时自行车的速度为10m/s,到坡顶时速度为4m/s.(g取10m/s2)求:(1)上坡过程中人克服阻力做多少功?(2)人若不蹬车,以10m/s的初速度冲上坡,能在坡上行驶多远?16.山谷中有三块石头和一根不可伸长的轻质青藤,其示意图如下.图中A、B、C、D均为石头的边缘点,O为青藤的固定点,h1=1.8m,h2=4.0m,x1=4.8m,x2=8.0m.开始时,质量分别为M=10kg和m=2kg的大、小两只滇金丝猴分别位于左边和中间的石头上,当大猴发现小猴将受到伤害时,迅速从左边石头A点起水平跳到中间石头,大猴抱起小猴跑到C点,抓住青藤下端荡到右边石头上的D点,此时速度恰好为零.运动过程中猴子均看成质点,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2.求:(1)大猴从A点水平跳离时速度的最小值;(2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小;(3)猴子荡起时,青藤对猴子的拉力大小.17.若把甘肃省嘉峪关处的经度和纬度近似取为98°和北纬α=40°,已知地球半径R、地球自转周期T、地球表面重力加速度g(视为常量)和光速c.试求该同步卫星发出的微波信号传到嘉峪关处的接收站所需的时间(要求用题给的已知量的符号表示).高一(下)期末物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分,每小题只有一个选项是符合题意的)1.物理学史上是哪位科学家、由于哪项贡献而人们称为“能称出地球质量的人”()A.阿基米德,发现了杠杆原理B.牛顿,发现了万有引力定律C.伽利略,测出了重力加速度的值D.卡文迪许,测出了万有引力常量【考点】物理学史.【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可【解答】解:牛顿发现了万有引力定律之后,卡文迪许测出了万有引力常量,被人们称为“能称出地球质量的人”,故D正确.故选:D2.关于物体做曲线运动,下列说法正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.质点作曲线运动,速度的大小一定是时刻在变化C.作曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向不在同一直线上D.物体在变力作用下不可能作直线运动【考点】物体做曲线运动的条件;曲线运动.【分析】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化;当合力与速度在同一条直线上时,物体就做直线运动,与合力的大小是否变化无关.【解答】解:A、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,比如平抛运动受到的就恒力的作用,所以A错误.B、质点作曲线运动时,速度的方向一定是变化的,但速度的大小不一定变化,比如匀速圆周运动,所以B 错误.C、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,由牛顿第二定律可知,合力的方向与加速度的方向是一样的,所以速度方向与加速度方向不在同一直线上,故C正确.D、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,当变力的方向与速度的方向相同时,物体就做直线运动,只不过此时的物体的加速度是变化的,物体做的是加速度变化的直线运动,所以D错误.故选C.3.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【考点】运动的合成和分解.【分析】将运动员的运动分解为沿河岸方向和垂直河岸方向,根据分运动和合运动具有等时性,渡河的时间等于在垂直河岸方向分运动的时间.最终的位移是两个位移的合位移.【解答】解:当水速突然增大时,在垂直河岸方向上的运动时间不变,所以横渡的时间不变.水速增大后在沿河岸方向上的位移增大,所以路程增加.故C正确,ABD错误.故选:C.4.汽车在平直的公路上以额定功率从静止开始行驶时(设汽车所受阻力一定),一定有()A.速度变大,加速度变大 B.速度变小,加速度变小C.速度变大,加速度变小 D.速度最大时,牵引力最大【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】根据P=Fv判断牵引力的变化,结合牛顿第二定律判断加速度的变化.【解答】解:汽车的功率保持不变,由静止开始运动,速度增大,根据P=Fv知,牵引力减小,根据牛顿第二定律得,a=,知道加速度减小,做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度最大,此时牵引力最小.故C正确,A、B、D错误.故选:C5.如图所示在皮带传动中,两轮半径不等,下列说法哪些是正确的?()A.两轮角速度相等B.两轮边缘线速度的大小相等C.大轮边缘一点的向心加速度大于小轮边缘一点的向心加速度D.同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】靠皮带传动,轮子边缘上的点在相同时间内通过的弧长相同,则线速度相等,同一轮子上的各点角速度相等.根据v=rω,a==rω2去分析向心加速度与半径的关系.【解答】解:A、靠皮带传动,轮子边缘上的点的线速度大小相等,根据v=rω,知半径大的角速度小.故A错误,B正确.C、根据,知线速度相等,半径大的,向心加速度小.所以大轮边缘一点的向心加速度小于小轮边缘一点的向心加速度.故C错误.D、同一轮子上各点的角速度相等,根据a═rω2,同一轮上各点的向心加速度跟该点与中心的距离成正比.故D正确.故选BD.6.人造卫星沿圆轨道环绕地球运动.因为大气阻力的作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可认为卫星满足匀速圆周运动规律,下列关于卫星运动的一些物理量变化情况,正确的是()A.线速度增大B.周期变大C.半径增大 D.向心加速度减小【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】人造地球卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,由此分析描述圆周运动的物理量与半径的关系,根据半径的变化分析各量的变化即可.【解答】解:因为受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星的总机械能减小,高度逐渐降低即卫星圆周运动的轨道半径r减小,人造地球卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力有:=m=m=maA、C、根据以上的公式得:v=,受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星高度逐渐降低即卫星圆周运动的轨道半径r减小,线速度增大,故A正确,C错误;B、根据以上的公式得:T=2π,半径r减小,周期减小,故B错误;D、根据以上的公式得:a=,半径r减小,向心加速度增大,故D错误;故选:A7.下列关于功率的说法中,正确的是()A.引入功率的概念,是反映做功多少的B.引入功率的概念,是反映做功快慢的C.由P=Fv可知,做功的力越大,功率就越大D.由P=Fv可知,物体的运动速度越大,功率就越大【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】功率等于单位时间内做功的多少,反映做功快慢的物理量,做功的力越大,功率不一定大.【解答】解:A、功率是反映做功快慢的物理量,故A错误,B正确.C、根据P=Fv知,做功的力越大,功率不一定大,还与速度有关,故C错误.D、根据P=Fv知,物体运动的速度越大,功率不一定大,故D错误.故选:B.8.跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是()A.动能增加 B.重力势能增加C.空气阻力做正功D.空气阻力不做功【考点】机械能守恒定律.【分析】运动员下降时,受到重力和空气阻力作用,根据力与位移的方向分析力做功的正负.根据高度的变化,判断运动员重力势能大小的变化.分析运动员的运动情况判断动能的变化.【解答】解:A、在降落伞尚未打开的一段时间内,运动员受到向下的重力和向上的空气阻力作用,重力大于空气阻力,所以运动员做加速运动,动能增加,故A正确.B、运动员的高度下降,则其重力势能减小,故B错误.CD、空气阻力方向与运动方向相反,所以空气阻力做负功,故CD错误.故选:A二、选择题:本题共4小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第9~12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分).9.下列说法正确的是()A.地球同步卫星的加速度为零,所以相对地面静止B.第一宇宙速度是发射人造卫星的最小速度C.第一宇宙速度是人造卫星绕地球做圆周运动的最大速度D.地球卫星的轨迹一定是圆的【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】同步卫星相对地球静止,加速度不为零.第一宇宙速度是最小的发射速度,是绕地球做匀速圆周运动最大的环绕速度.【解答】解:A、地球同步卫星相对于地球静止,绕地球做匀速圆周运动,加速度不为零,故A错误.B、第一宇宙速度是最小的发射速度,由于轨道半径最小,根据v=知,第一宇宙速度是做匀速圆周运动最大的环绕速度,故BC正确.D、地球卫星的轨迹不一定是圆,也可能是椭圆,故D错误.故选:BC.10.关于动能定理,下列说法中正确的是()A.动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系B.动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,它等于各个力做功的代数和C.汽车在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力做了多少功,汽车的动能就增加多少D.飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,飞机的动能就增加了多少【考点】动能定理的应用.【分析】动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系,内容是合外力对物体做的功等于物体动能的变化.由此分析即可.【解答】解:A、由动能定理的意义可知,动能定理反映的是物体运动过程中做功与动能变化件的关系,故A正确.B、动能定理的表达式“W=E k2﹣E k1”中,W为合力做的功,根据合力与分力是等效替代的关系,可知W也等于各个力做功的代数和,故B正确.CD、飞机在牵引力和阻力共同作用下运动,牵引力和阻力的合力做了多少功,由动能定理知,飞机的动能就增加了多少,故C错误,D正确.故选:ABD11.在探究弹簧的弹性势能的表达式时,下面猜想有一定道理的是()A.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能与弹簧的长度有关B.重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能很可能与弹簧拉伸的长度有关C.重力势能与物体所受的重力mg大小有关,所以弹性势能很可能与弹簧劲度系数有关D.重力势能与物体的质量有关,所以弹性势能很可能与弹簧的质量大小有关.【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系.【分析】根据E p=mgh知,重力势能与物体被举起的高度、物体的重力有关,采用类比的方法,得出弹簧的弹性势能与什么有关.【解答】解:A、根据E p=mgh知,重力势能与物体被举起的高度有关,采用类比的方法知,弹簧的弹性势能与弹簧的拉伸长度有关,即形变量有关;故B正确,A错误.B、根据E p=mgh知,重力势能与物体的重力有关,采用类比的方法知,弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数有关.故C正确,D错误.故选:BC.12.如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t1均为已知量,则可求出()A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【分析】由图b可求得物体运动过程及加速度,再对物体受力分析,由牛顿第二定律可明确各物理量是否能够求出.【解答】解:由图b可知,物体先向上减速到达最高时再向下加速;图象与时间轴围成的面积为物体经过的位移,故可出物体在斜面上的位移;图象的斜率表示加速度,上升过程及下降过程加速度均可求,上升过程有:mgsinθ+μmgcosθ=ma1;下降过程有:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma2;两式联立可求得斜面倾角及动摩擦因数;但由于m均消去,故无法求得质量;因已知上升位移及夹角,则可求得上升的最大高度;故选:ACD.三、实验题:(第13题8分,第14题6分,共14分).13.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明.(2)乙同学采用如图乙所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应是.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明.(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片.图中每个小方格的边长为L=25cm,则由图可求得拍摄时每s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为m/s(g取9.8m/s2).【考点】研究平抛物体的运动.【分析】(1)根据A球的竖直分运动与B球的运动相同得出平抛运动竖直分运动是自由落体运动.(2)根据P球水平方向上的分运动与Q球相同,得出平抛运动水平分运动是匀速直线运动.(3)根据竖直方向上连续相等时间内的位移之差是一恒量求出相等的时间间隔,结合水平位移和时间间隔求出平抛运动的初速度.【解答】解:(1)金属片把A球沿水品方向弹出,同时B球被松开自由下落,两球同时落地,改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,知A球竖直方向上的运动规律与B球相同,即平抛运动的竖直分运动是自由落体运动.(2)两小球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的末端射出.实验可观察到两球将相碰,知P球水平方向上的运动规律与Q球相同,即平抛运动在水平方向上做匀速直线运动.(3)在竖直方向上,根据△y=L=gT2得:T==s=0.05s,平抛运动的初速度为:v0==m/s=1.0m/s.故答案为:(1)平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动;(2)P球击中Q球,平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动;(3)0.05,1.0.14.某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.当气垫导轨正常工作时导轨两侧喷出的气体使滑块悬浮在导轨上方,滑块运动时与导轨间的阻力可忽略不计.在气垫导轨上相隔一定距离L的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图线.(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1△t2(选填“>”“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.(2)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、遮光条宽度d、AB间距为L、滑块质量M、钩码质量m 已知,若上述物理量间满足关系式,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)若遮光条宽度d=8.400mm,A、B间的距离L=160.00cm,△t1=8.40×10﹣3s,△t2=4.20×10﹣3s,滑块质量M=180g,钩码Q质量m=20g,则滑块从A运动到B的过程中系统势能的减少量△E p=J,系统动能的增量△E k=J.(g=9.80m/s2,计算结果保留三位有效数字)【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)遮光条经过光电传感器A、B时间相同,说明滑块匀速运动,气垫导轨已经水平.(2)根据下降的高度求出系统重力势能的减小量,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出滑块通过光电门的速度,从而得出系统动能的增加量.(3)代入数据得出系统重力势能的减小量,以及系统动能的增加量.【解答】解:(1)当滑块做匀速直线运动,即挡光的时间相等,△t1=△t2,说明气垫导轨水平.(2)系统重力势能的减小量△E p=mgL,系统动能的增加量=,当mgL=,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(3)系统重力势能的减小量△E p=0.02×9.8×1.60J=0.314J,系统动能的增加量J=0.300J.故答案为:(1)=,(2)mgL=,(3)0.314,0.300.四、计算题:(本题共3小题,第15题12分,第16题14分,第17题12分,共38分).15.人骑自行车上坡,坡长200m,坡高10m.人和车的质量共100kg,人蹬车的牵引力为100N,若在坡底时自行车的速度为10m/s,到坡顶时速度为4m/s.(g取10m/s2)求:(1)上坡过程中人克服阻力做多少功?(2)人若不蹬车,以10m/s的初速度冲上坡,能在坡上行驶多远?【考点】动能定理的应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律;功的计算.。

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