高一物理下学期期末考试4.doc
安徽省六安2023-2024学年高一下学期6月期末考试 物理含答案

六安2024年春学期高一年级期末考试物理试卷(答案在最后)满分:100分时间:75分钟一.单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32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.下列说法正确的是()A .伽利略用实验验证了物体不受力时会保持匀速直线运动B .卡文迪什用扭秤实验测出了万有引力常量C .速度越大的物体越难停止,说明物体的速度越大惯性越大D .任意相同时间内“地球与太阳”连线和“火星与太阳”连线扫过的面积相同2.如图所示,歼-20战机沿曲线由M 向N 转弯,速度逐渐增大。
在此过程中歼-20战机所受合力F 的方向可能是()A .B .C .D .3.如图,矩形框MNPQ 竖直放置,其中MN 、PQ 足够长,且PQ 杆光滑,一根轻弹簧一端固定在M 点,另一端连接一质量为m 的小球,小球穿过PQ 杆。
当矩形框绕MN 轴分别以不同的角速度1ω和2ω匀速转动时,小球相对于杆的位置不变。
下列说法正确的是()A .弹簧的弹力大小可能发生了变化B .杆PQ 对小球的弹力大小一定发生了变化C .小球所受合外力的大小一定发生了变化D .若12ωω>,杆PQ 对小球的弹力一定增大4.竖直平面内光滑圆轨道外侧,一小球以某一水平速度0v 从A 点出发沿圆轨道运动,至B 点时脱离轨道,最终落在水平面上的C 点,不计空气阻力。
下列说法中正确的是()A .在A点时,小球对圆轨道压力等于其重力B .水平速度gRv >0C .经过B 点时,小球的加速度方向指向圆心D .A 到B 过程,小球水平加速度先增加后减小5.一颗人造地球卫星先沿椭圆轨道Ⅰ飞行,在Q 点突然变速后沿圆形轨道Ⅱ飞行,下列说法正确的是()A.卫星在轨道Ⅰ上从P 向Q 运动时速度增大B.卫星从轨道Ⅰ变为轨道Ⅱ须在Q 点突然减速C .卫星在轨道Ⅱ的周期大于在轨道Ⅰ的周期D .卫星在轨道Ⅱ上飞行的速度大于地球的第一宇宙速度6.如图所示为某跳台滑雪运动员从助滑道滑下,然后从跳台a 处沿水平方向飞出,在斜坡b 处着陆的示意图,其中E k -t 图像是运动员从a 到b 飞行时的动能随飞行时间变化的关系图像,不计空气阻力的作用,重力加速度g 取10m/s 2,则下列说法中正确的是()A .运动员的质量为80kgB .运动员在a 处的速度大小为20m/sC .斜坡的倾角为30°D .在b 处时,重力的瞬时功率为1.2×104W7.质量相等的高铁列车与普通列车分别受到恒定动力1F 、2F 的作用从静止开始做匀加速运动,在0t 和04t 时刻的速度分别达到02v 和0v 时,撤去1F 和2F ,此后两列车继续做匀减速运动直至停止,两列车运动速度随时间变化的图线如图所示,设两次摩擦力的冲量分别为1f I 、2f I ,摩擦力做的功分别为1f W 、2f W ,1F 和2F 的冲量分别为1I 和2I ,1F 和2F 做的功分别为1W 、2W 。
高一下学期期末考试物理试题(共3套,含参考答案)

高一年级第二学期期末考试物理试题本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分100分,考试时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共48分)一、单项选择题(本题共6小题,每小题3分,共18分)1.下列有关生活中的圆周运动实例分析,其中说法正确的是( )A.公路在通过小型水库泄洪闸的下游时,常常要修建凹形桥,也叫“过水路面”,汽车通过凹形桥的最低点时,车对桥的压力小于汽车的重力B.在铁路的转弯处,通常要求外轨比内轨高,目的是减轻轮缘与外轨的挤压C.杂技演员表演“水流星”,当“水流星”通过最高点时,处于完全失重状态,不受重力的作用D.洗衣机脱水桶的脱水原理是水滴受到的离心力大于它受到的向心力,从而沿切线方向甩出 2.如图所示,某杂技演员在做手指玩耍盘子的高难度表演。
若盘的质量为m ,手指与盘之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,盘底处于水平状态且不考虑盘的自转。
则下列说法正确的是( )A .若手指支撑着盘,使盘保持静止状态,则手指对盘的作用力大于mgB .若手指支撑着盘并一起水平向右匀速运动,则盘受到水平向右的静摩擦力C .若手指支撑着盘并一起水平向右匀加速运动,则手对盘的作用力大小为mg μD .若盘随手指一起水平匀加速运动,则手对盘的作用力大小不可超过mg 21μ+3.如图所示,足够长的水平传送带以v 0=2 m/s 的速度匀速运行,t =0时刻,在最左端轻放一质量为m 的小滑块,t =2 s 时刻,传送带突然被制动而停止。
已知滑块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g =10 m/s 2,下列关于滑块相对地面运动的v-t 图象正确的是( )A .B .C .D .4.“飞车走壁”杂技表演简化后的模型如图所示,表演者沿表演台的侧壁做匀速圆周运动。
若表演时杂技演员和摩托车的总质量不变,摩托车与侧壁间沿侧壁倾斜方向的摩擦力恰好为零,轨道平面离地面的高度为H ,侧壁倾斜角度α不变,则下列说法中正确的是( )A .摩托车做圆周运动的H 越高,角速度越小B .摩托车做圆周运动的H 越高,线速度越小C .摩托车做圆周运动的H 越高,向心力越大D .摩托车对侧壁的压力随高度H 变大而减小5.寻找马航失联客机时,初步确定失事地点位于南纬31°52′东经115°52′的澳大利亚西南城市珀斯附近的海域,有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,每天上午同一时刻在该区域的正上方海面照像。
高一下学期物理期末考试试卷含答案

高一下学期物理期末考试试卷含答案高一下学期期末考试物理试题本次物理试题共计15道选择题,每题3分,总分45分。
其中,1-11题只有一个选项正确,12-15题每小题给出的四个选项中有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得分。
1.以下叙述中不符合物理史实的是(。
)A.XXX是“地心说”的代表B.XXX总结得出了行星的三大运动定律C.XXX在前人的基础上得出了万有引力定律D.XXX许利用实验测出了引力常量2.下列关于曲线运动性质的说法,正确的是()A.变速运动一定是曲线运动B.曲线运动一定是变速运动C.曲线运动一定是变加速运动D.曲线运动一定是加速度不变的匀变速运动3.关于功和能,下列说法正确的是()A.功有正负,因此功是矢量B.能量的单位是XXX,功的单位是XXXC.能量可以转化与转移,但是总量不变D.物体发生1 m位移的过程中,作用在物体上大小为1 N 的力对物体做的功一定为1J4.2007年10月24日,我国自行研制的“嫦娥一号”探月飞船顺利升空,此后经过多次变轨,最终成功地实现了在距离月球表面200km左右的圆形轨道上绕月飞行.若飞船绕月运行的圆形轨道半径增大,则飞船的()A.周期增大B.线速度增大C.加速度变大D.角速度变大5.关于机械能守恒定律的适用条件,下列说法中正确的是()A.物体所受的合外力为零时,机械能守恒B.物体沿斜面加速下滑过程中,机械能一定不守恒C.系统中只有重力和弹簧弹力做功时,系统的机械能守恒D.在空中飞行的炮弹爆炸前后机械能守恒6.关于摩擦力对物体做功,下述几种论断正确的是(。
)A.滑动摩擦力对物体一定做负功B.静摩擦力不可能对物体做功C.滑动摩擦力既可对物体做负功,也可以对物体做正功D.静摩擦力对物体一定做负功。
7.一物体由静止开始自由下落,一小段时间后突然受一恒定水平向右的风力的影响,但着地前一段时间风突然停止,则其运动的轨迹可能是图5-5中的哪一个?8.如图所示,以9.8m/s的水平初速度v抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在为30的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是()注意:文章中的公式和图表无法在文本编辑器中显示,请见谅。
高一下学期期末考试物理试题(含答案)

高一年级第二学期期末测试物 理 试 卷第一部分(选择题 共50分)一.单项选择题。
本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题意,选对得3分,选错或不答的得0分. 1.下列物理量中,属于矢量的是(A )A .向心加速度B .功C .功率D .动能2.对于做匀速圆周运动的物体,哪个量是不变的?(B ) A .线速度 B .角速度 C .向心加速度D .向心力3. 水滴从高处自由下落,至落地前的过程中遇到水平方向吹来的风,则水滴下落的时间将(B ) A .增长B .不变C .缩短D .无法确定4.在下列所描述的运动过程中,若物体所受的空气阻力均可忽略不计,则机械能守恒的是(C )A .小孩沿滑梯匀速滑下B .电梯中的货物随电梯一起匀速下降C .被投掷出的铅球在空中运动D .发射过程中的火箭加速上升5.大小相等的力F 按如图1所示的四种方式作用在相同的物体上,使物体沿粗糙的水平面移动相同的距离,其中力F 做功最多的是(A )6.公路在通过小型水库的泄洪闸的下游时,常常要修建凹形桥,也叫“过水路面”。
如图2所示,汽车通过凹形桥的最低点时 (B ) A .车的加速度为零,受力平衡B .桥对车的支持力比汽车的重力大FA B C D30°30°60°FFF 图1图2C .桥对车的支持力比汽车的重力小D .车的速度越大,桥对车的支持力越小7.假设两颗近地卫星1和2的质量相同,都绕地球做匀速圆周运动,如图3所示,卫星2的轨道半径更大些.两颗卫星相比较,下列说法中正确的是(D ) A .卫星1的向心加速度较小 B .卫星1的线速度较小 C .卫星1的角速度较小 D .卫星1的周期较小8.“神舟十号”飞船绕地球的运行可视为匀速圆周运动,神舟十号航天员在“天宫一号”展示了失重环境下的物理实验或现象,下列四个实验可以在“天宫一号”舱内完成的有(D )A .用台秤称量重物的质量B .用水杯喝水C .用沉淀法将水与沙子分离D .给小球一个很少的初速度,小球即可以竖直平面内做圆周运动9.一个物体从某一确定的高度以v 0 的初速度水平抛出,已知它落地时的速度为v 1,那么它的运动时间是( D )A .g v v 01-B .g v v 201- C .g v v 22021- D .gv v 2021-10. 在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低。
广东省韶关市20232024学年高一下学期期末考试物理试题

韶关市2023-2024学年高一下学期期末考试物理本试卷共6页,15小题,满分100分,考试时间75分钟.注意事项:1.答题前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、学校、班级和准考证号填写在答题卡上.核准条形码上的准考证号、姓名与本人相符并完全正确及考试科目也相符后,将条形码粘贴在规定的位置.2.选择题每小题选出答案后,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.答案不能答在试卷上.3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效.4.考生必须保持答题卡的整洁.考试结束后,将答题卡交回.一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28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.某同学准备和家人从韶关市区出发自驾到丹霞山旅游风景区游玩,导航提供了三条路线,其中推荐方案路线用时54分钟,全程47.4km.以下说法正确的是方案方案1 (推荐)方案2方案3用时54分钟49分钟50分钟里程47.4km48.7km50.1km红绿灯5个7个5个途径瑞临线、京广线南韶高速、京广线南韶高速、京广线A.“47.4km”指的是位移B.“用时54分钟”指的是时间间隔C.选用不同方案的平均速度都相同D.研究从起点到终点的用时不能将车辆视为质点2.甲、乙两物体所受重力之比为1:2,它们从同一高度同时释放各自做自由落体运动,历时4s落地,则甲物体下落第1s末和乙物体下落第3s末重力的瞬时功率之比为A. 1:2B. 1:3C. 1:6D. 1:93.明代宋应星的《天工开物》是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性著作,记载了我国古代劳动人民的智慧.如图甲是劳动者正在利用米春加工稻米的场景,图乙是春米的示意图,用脚踏动春米杆端点A,整根杆会以O为轴心转动,A、B、C为杆的三个点, 其中C 是OB的中点, |OA |=|OC|=|CB|, 则用脚踏动春米杆端点 A 的过程中A.ωA=ωBB.ωB=2ωCC.v A=2v BD.a A=4a B4.匹克球是一种用球拍击球的运动,它是网球、羽毛球和乒乓球的混合运动.近年来匹克球在我国部分地区逐渐成为“新晋网红运动”.若忽略空气阻力,由我们所学的物理知识可知,以下说法正确的是A.球在空中飞行时,受重力和推力的作用B.球撞击球拍时,球拍对球的力大于球对球拍的力C.球的速度越大,惯性越大D.球在空中飞行时,处于失重状态5.2024年4月3日,我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将遥感四十二号01星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功.遥感卫星发射过程如图所示,轨道Ⅰ为近地圆轨道、半径为R₁(认为近地圆轨道半径等于地球半径),轨道Ⅱ为椭圆轨道,轨道Ⅲ为预定圆轨道、半径为R₂,P、Q两点为轨道间的相切点.该卫星在轨道Ⅲ上运行的周期为T,引力常量为G,根据题干条件可知,以下说法正确的是A.地球的质量为4π2R31GT2B.卫星在轨道Ⅰ的线速度大小大于在轨道Ⅲ的线速度大小C.卫星在轨道Ⅰ的加速度大小小于在轨道Ⅲ的加速度大小D.卫星在轨道Ⅱ上运行过程中,Q点的机械能大于 P点的机械能6.某飞机着陆后滑行过程中先做匀速运动,再做匀减速直线运动,最后静止在跑道上,总共用时25s,其中匀速运动阶段用时为5s,其v−t图像如图所示.以下说法正确的是A. 飞机着陆全程的位移大小为 1200mB. 飞机减速时的加速度大小为3.2m/s²C.飞机着陆全程的平均速度大小为 40m/sD. 飞机着陆后 10s末的速度大小为20m/s7.洪水无情人有情,每一次重大抢险救灾,都有子弟兵的身影.如图所示,消防救援队员驾船赶往现场解救被困群众安全返回岸边.某时刻船与安全的平直河岸最近距离为180m, 河中各处的水流速度相同, 大小为 v水=3m/s,船在静水中的速度大小为v=4m/s,为保证能让群众侧尽快脱离危险,船头始终垂直于河岸行驶,以下说法正确的是A.船的实际行驶轨迹是曲线B.船返回岸边最快用时为60sC.船在水中的实际行驶速度大小为 5m/sD.若水流速度增大,船到河岸的时间将会延长二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分)8.下列生活实例中,属于应用离心现象的例子是A.洗衣机的脱水桶转速加快,水从衣物上分离,被甩出脱衣筒B.铅球运动员将铅球水平向前抛出C.小明站在地面上用手拍打身上的衣服时,可以把衣服上的灰尘拍下来D.在下雨天我们旋转雨伞,可以甩掉雨伞上的水滴9.某同学利用环保材料制作了一个小挎包,图甲所示用手提起小挎包使其处于静止状态,其简化示意图如图乙,其中M、N 两点为小挎包的两个绳扣.设两条绳带在同一竖直平面且不计绳带的重力,小挎包的重力大小为G,不计小挎包的形变,以下说法正确的是A.两条绳带的张力均为G2B.若只缩短绳带的长度,则绳带中的张力将变大C.若只增加两个绳扣M、N的间距,则绳带中的张力将变小D.若缩短绳带的长度,并增加两个绳扣M、N的间距,则绳带中的张力必然增大10.2024年6月25日14时,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域如图甲所示,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回.若在即将着陆时,返回器主降落伞打开如图乙所示,逐渐减缓返回器的下降速度,返回器(含所有样品和设备)总质量为M,竖直减速下降ℎ高度的过程中加速度大小恒为a,重力加速度大小为g,则下降h高度的过程中A. 返回器的重力做功MgℎB. 返回器的动能减少了MaℎC.返回器的重力势能减少了MaℎD.返回器的机械能减少了Maℎ三、非选择题(本题共5小题,每道试题考生都必须作答,共54分)11.(6分)(1)学生分组实验中,甲小组利用弹簧测力计探究两个互成角度的力的合成规律,装置如图甲所示.这里采用的实验方法是 .(选填“等效替代法”或“控制变量法”)(2)乙小组用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码,探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长量的关系,如图乙所示.①将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧;弹簧轴线和刻度尺都应在 (选填“水平”或“竖直”) 方向.②根据实验数据绘制m-x图像,纵轴是钩码质量m,横轴是弹簧的形变量x,如图丙所示.由图像可得弹簧的劲度系数k=N/m(g=9.8m/s²,计算结果保留2位有效数字).③实验结论:在弹性限度内,弹簧弹力跟弹簧伸长量 .12.(10分)(1)图甲是“验证机械能守恒定律”的实验装置示意图,要完成此实验,除了图中所示的铁架台(含铁夹)、带夹子的重物、纸带、电磁打点计时器、导线和开关外,还必须选用以下两种器材 .(填字母标号)A. 4~6V 交流电源B. 220V 交流电源C.刻度尺D.天平 (含砝码)(2)小明同学发现用传统的仪器验证机械能守恒定律存在较大误差,他设计了另外一个实验装置来“验证机械能守恒定律”;如图乙所示,给电磁铁通电,吸住小钢球,先接通数字计时装置,然后给电磁铁断电,让小钢球从A 点所在高度自由下落,下落过程中经过正下方的光电门B时,光电计时装置记录下小钢球通过光电门的时间为t,已知当地重力加速度为 g.①用长度测量工具测出钢球的直径为 d.②为了验证机械能守恒定律,该实验还需要测量下列哪个物理量 .(填字母标号)A.小钢球的质量mB. A、B之间的距离H③小钢球通过光电门时的瞬时速度大小为 .(用题中所给物理量的符号表示)④上述实验满足关系式时,则可验证小钢球在运动过程中机械能守恒.(用题中所给物理量的符号表示)⑤该同学在实验中发现,小钢球减少的重力势能总是略大于增加的动能,可能的原因是 .(请写出其中一条)13.(10分)喷泉是一种将水或其他液体经过一定压力通过喷头洒出来具有特定形状的组合体,以喷射优美的水姿,供人们观赏的水景.它是一种水景艺术,体现了动、静结合,形成明朗活泼的气氛,给人以美的享受.其中有的喷泉形成高高的水柱,试建立物理模型对柱形喷泉进行分析,如图所示,喷泉水柱由无数的水珠构成,如果忽略水珠在运动过程中受到的空气阻力和水珠之间的相互作用,且水珠仅受重力作用,可将某一柱形喷泉中水珠的运动视为竖直上抛运动.已知某一水柱高 8.45m,重力加速度大小为g=10m/s²,求:(1)这一水柱喷出后水珠的最大初速度大小;(2)该水珠在空中停留的时间.14.(12分)传送带广泛应用于车站和机场等场所.如图所示,一倾角为θ=37°的倾斜传送带固定放置.现将一质量为m=1kg的小物块(可视为质点)从传送带底端以v₀=5m/s的初速度沿倾斜传送带向上滑上传送带,已知小物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,它们之间的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g=10m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)若传送带不动,小物块沿传送带上滑过程中的加速度大小a;(2)若传送带以v=3m/s的速度沿顺时针方向匀速转动,小物块始终没有从传送带的顶端滑出,则小物块从滑上传送带到速度减为零所经过的时间t.15.(16分)如图所示,在距水平地面高ℎ₁=2.4m的光滑水平台面上,一个质量m=1.2kg的物块 (可视为质点)以一定的水平速度v₄=3m/s向右滑离平台,并恰好从 B 点沿切线方向进入光滑竖直的圆弧轨道 BC.已知B 点距水平地面的高ℎ₂=1.6m,圆弧轨道 BC的圆心在O点,C点的切线水平并与水平地面上长为L=3.8m的粗糙直轨道 CD平滑连接,小物块沿轨道BCD 运动并与右边的竖直墙壁会发生碰撞,已知重力加速度大小为g=10m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8,空气阻力忽略不计.试求:(1)物块运动到B点的瞬时速度大小v B;(2)物块沿圆弧轨道 BC 滑到C 点时对轨道的压力大小Nc;(3)若物块与竖直墙壁碰撞后速度反向、大小变为碰前的一半,且只会发生一次碰撞,那么物块与轨道CD之间的动摩擦因数μ应该满足怎样的条件?。
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。
湖北省咸宁市2023-2024学年高一下学期期末考试物理试卷(解析版)

咸宁市2023—2024学年度下学期高中期末考试高一物理试卷本试卷共8页,时长75分钟,满分100分。
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10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。
1. 将一三角形(楔形)木块置于粗糙水平地面,再将一方形物体置于三角形木块斜面上,如图所示。
试判断下列三种假设情况下三角形木块受到地面摩擦力是否为零。
情况甲:物体静止于斜面;情况乙:物体沿斜面匀速下滑;情况丙:物体沿斜面匀加速下滑。
(三种情况三角形木块均静止)( )A. 三种情况均为零B. 三种情况均不为零C. 甲乙为零,丙不为零D. 甲为零,乙丙不为零【答案】C 【解析】【详解】若物体沿斜面匀速下滑或静止在斜面上时,以整体为研究对象,则处于平衡状态,则水平方向没有加速度,因此地面对物体没有摩擦力;物体沿斜面加速下滑,以物块和斜面组成整体为研究对象,运动分析,水平方向存在向左分加速度,根据牛顿第二定律得知,地面对斜面有向左的摩擦力;即甲乙三角形木块受到地面的摩擦力为零,丙中三角形木块受到地面的摩擦力不为零。
故选C 。
2. 某同学打篮球时在罚球线上立定向斜上方抛投,投入一个空心球。
球从离手到进入篮筐为止的过程中,下列其动能随距离地面高度h 的变化图最接近的是(图中虚线的箭头方向表示过程的先后顺序)( )A. B. C. D.【答案】A的的k E【解析】【详解】篮球离手后受重力和空气阻力作用,水平方向做减速运动,升到最高点时水平方向上仍有速度;竖直方向在上升过程中最高点速度减到零,由于重力大于空气阻力,下落过程加速运动,则篮球的动能先减小后增大,且在最高点时动能最小,故选A 。
3. 某静电场的电场线与x 轴平行,电势随x 坐标变化的关系图像如图所示。
若将一带电的粒子(重力不计)从坐标原点O 由静止释放,在仅受电场力的作用下,该粒子在x 轴上沿着轴线的正方向运动,则下列说法正确的是( )A. 该带电粒子一定带负电荷B. 该电场可能是点电荷形成的电场C. 在x 轴上M 点,电场强度大小为零D. 该粒子沿x 轴从O 点到N 点的过程中,电势能一直减小【答案】D 【解析】【详解】A .由图像可知,电势沿x 轴正向电势逐渐减低,可知电场线沿x 轴正向,粒子在x 轴上沿着轴线的正方向运动,则该粒子带正电,选项A 错误;B .图像的斜率等于场强,可知该电场为匀强电场,不可能是点电荷形成的电场,选项B 错误;C .图像的斜率等于场强,可知在x 轴上M 点,电场强度大小不为零,选项C 错误;D .该粒子沿x 轴从O 点到N 点的过程中,电场力做正功,则电势能一直减小,选项D 正确。
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高一物理下学期期末考试4
本试卷分笫Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分. 共100分. 考试时间90分钟.
第Ⅰ卷(选择题共40分)
一. 本题共10小题;每小题4分,共40分. 在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一
个选项正确,有的小题有多个选项正确. 全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不
答的得0分.
1. 下列关于动量的说法中正确的是
A. 质量和速度都相同的物体动量一定相同
B. 物体的速度发生变化,它的动量也改变
C. 物体动量的方向与物体所受合外力的方向相同
D. 物体动量的方向与物体所受冲量的方向相同
2. 用轻绳将小球悬挂在某固定点,将轻绳水平拉直,然后由静止释放小球,在小球由静止开
始运动到最低位置的过程
A. 小球的速度逐渐增大
B. 小球的动能逐渐增大
C. 小球的动量逐渐增大
D. 小球的机械能逐渐增大
3. 用材料和粗细相同、长短不同的两段绳子,各拴一个质量相同的小球在光滑水平面上做匀
速圆周运动,当两个小球
A. 以相同的线速度运动时,长绳易断
B. 以相同的角速度运动时,长绳易断
C. 以相同的周期运动时,长绳易断
D. 以相同的频率运动时,长绳易断
4. 下列关于机械能是否守恒的论述中正确的是
A. 做变速运动的物体,机械能可能守恒
B. 沿水平面运动的物体,机械能一定守恒
C. 合外力对物体做功等于零时,物体的机械能一定守恒
D. 只有重力对物体做功时,机械能一定守恒
5. 在空中某点,将三个相同的小球以大小相等的初速度水平抛出、竖直向上抛出、竖直向下
抛出. 不计空气阻力,以地面为零势能面,则小球从被抛出到落地的过程中
A. 重力做功相同
B. 重力的平均功率扣同
C. 落地时小球的机械能相同
D. 落地时重力的瞬时功率相同
6. 如图1所示,是健身用的“跑步机”示意图. 质量为m的运动员踩在与水平面成α角的
皮带上,用力后蹬皮带,使皮带以速度v匀速运动,已知皮带在运动过程中受到的阻力大小
恒定为f,则在皮带运动过程中
A. 人对皮带的摩擦力是皮带运动的动力
B. 人对皮带不做功
C. 人对皮带做功的功率为mgv
D. 人对皮带做功的功率为fv
7. 物体在恒定的外力F作用下做直线运动,在Δt1时间内速度由0增大到v,在Δt2时间
内速度由v增大到2v. 设外力F在Δt1时间内冲量为I1,做功为W1,在Δt2时间内冲量为I2,
做功为W2,则
A. I1=I2
B. I1<I2
C. W1=W2
D. W1<W2
8. 一个做简谐运动的质点,振幅是4cm,频率是2. 5Hz. 从平衡位置开始计时,在0.05s 时间内质点经过的路程
A. 大于2cm
B. 等于2cm
C. 小于2cm
D. 等于4cm
9. 图2为弹簧振子做简谐运动的实际情况,其中位置3为平衡位置,位置1、5为最大位移处. 规定向右为正方向,作出了图3所示弹簧振子的振动图像. 请指出t时刻振子所在的可能位置及振动方向
A. 位置2,正方向
B. 位置2,负方向
C. 位置4,正方向
D. 位置4,负方向
10. 已知引力常量,再知道下列哪组数据,可以估算出地球质量
A. 地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离
B. 月球绕地球运动的周期及月球绕地球运动的轨道半径
C. 人造地球卫星在地面附近绕行的速度和运行周期
D. 不考虑地球自转,已知地球半径和地表重力加速度
第Ⅱ卷(非选择题共60分)
二、本题共3小题,共20分. 把答案填在题中横线上.
11. (6分)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,用刻度尺测得摆线长L0,用游标卡尺测得摆球的直径d,用秒表测得单摆完成n次全振动所用时间t,则重力加速度g= . 12. (6分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,查得当地的重力加速度g=9.80 m/s2,测得所用重物的质量为1.00 kg. 实验中得到一条点迹清楚的纸带,把第一个点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D. 经测量知道A、B、C、D 各点到O点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm. 根据以上数据可知,重物由O点运动C点,重力势能的减少量为 J,动能的增加量为 J.
13. (8分)某同学用图4所示装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律. 图4中PQ是斜槽,RQ为水平槽. 实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复操作10次. 再把B球放在水平槽末端,让A 球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复操作10次. 图中O点是水平槽末端R在记录纸上的投影点. B球落点痕迹如图5所示,其中米尺水平放置,且平行于G、R、O所在的平面,米尺的零刻度线与O点对齐.
(1)碰撞后B球的水平射程为 cm.
(2)在下列物理量中。
哪些是本次实验必须进行测量的?答: (填选项号).
A. 水平槽上未放B球时,A球落点位置到O点的距离
B. A球与B球碰撞后,A球落点位置到O点的距离
C. A球或B球的直径
D. A球和B球的质量
E. G点相对于水平槽面的高度
三. 本题共4小题,共40分. 解答应有必要的文字说明和解题步骤,只写出最后结果的不能得分. 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.
14. (10分)两颗人造地球卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,周期之比为T A:T B=1:8,求A、B的轨道半径之比和运动速率之比.
15. (10分)汽锤质量m=60kg,从高h=1. 8m处自由落下,落到地面后速度变为0. 汽锤跟地面碰撞的时间为Δt=0. 1s,求碰撞过程中地面受到汽锤的平均作用力. g=10m/s2.
16. (10分)某汽车质量为2000kg,其发动机的额定功率为60kW. 当汽车在水平路面上行驶时,所受阻力为车重的0.1倍. g=10m/s2.
(1)求汽车在水平路面上能达到的最大速度.
(2)若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度做匀加速直线运动,则这一匀加速过程最多能持续多长时间?
17. (10分)在铁路货运编组站内,将同一铁轨上的车厢A和车厢B联结在一起. 车厢A 原来静止在铁轨上,车厢B以速度v0向着车厢A运动,两节车厢接触后连在一起. 已知车厢A的质量m,车厢B质量3m,求联结过程中损失的机械能.。