湖南省邵阳市创新国际实验学校2022-2023学年高一物理期末试题含解析_第1页
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湖南省邵阳市创新国际实验学校2022-2023学年高一物理期末试题含解析一、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.(单选)发现万有引力定律和首次比较精确地测出引力常量的科学家分别是A.牛顿、卡文迪许

B.牛顿、伽利略C.开普勒、卡文迪许

D.开普勒、伽利略参考答案:A2.如图所示,公园蹦极跳床深受儿童喜爱.一小孩系好安全带后静止时脚刚好接触蹦床,将小孩举高至每根轻质弹性绳都处于原长时由静止释放,对小孩下落过程的分析,下列说法正确的是A.小孩一直处于失重状态B..弹性绳对小孩的作用力一直增大C.小孩的加速度一直增大D.小孩的机械能一直减小参考答案:BD【详解】A项:由于初始时刻弹性绳处于原长,弹力零,小孩加速度向下,最后接触蹦床,速度一定会减小至零,故小孩先处于失重状态,后处于超重状态,A项错误;B项:随着小孩的下落,弹性绳伸长弹力增大,弹力之间夹角减小,弹性绳合力增大,B项正确;C项:小孩加速下落时,mg-F弹=ma,加速度减小,当接触蹦床后,做减速运动,F蹦+F弹-mg=ma,加速度增大,C项错误;D项:由于弹性绳和蹦床都会对小孩做负功,所以小孩的机械能一直减小,D项正确。故选:BD。3.(多选题)如图所示,A、B、C三个物体放在旋转平台上,动摩擦因数均为μ.已知A的质量为2m,B、C的质量均为m,A、B离轴距离均为R,C距离轴为2R,则当平台逐渐加速旋转时()A.B物体的向心加速度最大B.B物体的摩擦力最小C.当圆台转速增加时,C比A先滑动D.当圆台转速增加时,B比A先滑动参考答案:BC【考点】向心力;线速度、角速度和周期、转速.【分析】A、B、C共轴转动,角速度相等,静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可.【解答】解:A、A、B、C角速度相等,根据a=rω2知,C的轨道半径最大,C的向心加速度最大.故A错误.B、物体做匀速圆周运动,靠静摩擦力提供向心力,,,,可知B物体的摩擦力最小,故B正确.C、物体恰好滑动时,静摩擦力达到最大,有μmg=mω2r,解得:ω=,因为C的临界角速度最小,A、B的临界角速度相等,当转速增加时,C比A先滑动,A、B同时滑动,故C正确,D错误.故选:BC.4.(单选)通运输中,常用“客运效率”来反映交通工具的某项效能,“客运效率”表示每消耗单位能量对应的载客数和运送路程的乘积,即客运效率=.一个人骑电动自行车,消耗1MJ(10J)的能量可行驶30Km,一辆载有4人的普通轿车,消耗320MJ的能量可行驶100Km,则电动自行车与这辆轿车的客运效率之比是A.6:1

B.12:5

C.24:1

D.48:7参考答案:C5.如图所示,轻杆一端有一个小球,另一端有光滑固定轴O。现给球一初速度,使球和杆绕O轴在竖直面内转动,不计空气阻力,则球到达最高点对小球的作用力FA.一定是拉力B.一定是推力C.一定等于0D.可能是拉力,也可能是推力,也可能等于0参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图7所示,表示合力的大小与两分力夹角的关系图线,则这两个分力的大小分别为

N和

N。参考答案:2,3

7.为了节约用电、延长用电器的使用寿命,小红将两盏标有“220V100W”的灯泡串连接在家庭电路中使用,此时若只有这两盏灯工作,则电路消耗的总功率为

W.为了安全用电,控制用电器的开关应接在

上.参考答案:8.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,则这行星的第一宇宙速度为

参考答案:9.如果取分子间距离r=r0(r0=10-10m)时为分子势能的零势能点,则r<r0时,分子势能为

值;r>r0时,分子势能为

值。如果取r→∞远时为分子势能的零势能点,则r>r0时,分子势能为

值;r<r0时,分子势能可以为

值。(填“正”、“负”或“零”)参考答案:10.一个弹簧秤,由于原弹簧损坏,换了一个新弹簧。经测试,不挂重物时,示数为2N,挂100N的重物时,示数为92N,那么,当读数为20N时,所挂重物的重是_______N。参考答案:20

11.某星球的质量约为地球的9倍,半径为地球的一半,若地球的近地卫星周期为84min,则在该星球表面运行的卫星周期为__________min.(保留两位有效数字)参考答案:9.9

12.如图所示是A、B两物体运动的图象(本题物理量单位均为国际单位)

(1)如果是位移-时间(s-t)图象,请回答:①A物体在

s末和B物体相遇;②计时起4s内B物体的位移是

m;③物体A运动的速度为

m/s,物体B运动的加速度为

m/s2。(2)如果是速度-时间(v-t)图象,请回答:①物体A做初速度为

m/s,物体B的加速度为

m/s2;②计时起4s内物体B的位移是

m;③若两物体在同一地点同时沿同一直线运动,它们在

时速度相等。参考答案:(1)①2;②-3;③1.75,0;(2)①-2,-0.75;②6m;③2s(末)13.如图所示,质点甲以8m/s的速度从O点沿Ox轴正方向运动,质点乙从点Q(0m,60m)处开始做匀速直线运动,要使甲、乙在开始运动后10s在x轴上的P点相遇,质点乙运动的位移是

,乙的速度是

.参考答案:100m

10㎝/s三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示为做直线运动的某物体的v—t图像,试说明物体的运动情况.参考答案:0~4s内物体沿规定的正方向做匀速直线运动,4~6s内物体沿正方向做减速运动,6s末速度为零,6~7s内物体反向加速,7~8s内沿反方向匀速运动,8~10s内做反向匀减速运动,10s末速度减至零。15.一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以x表示它对于出发点的位移。如图为汽车在t=0到t=40s这段时间的x﹣t图象。通过分析回答以下问题。(1)汽车最远距离出发点多少米?(2)汽车在哪段时间没有行驶?(3)汽车哪段时间远离出发点,在哪段时间驶向出发点?(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是多少?(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是多少?参考答案:(1)汽车最远距离出发点为30m;(2)汽车在10s~20s

没有行驶;(3)汽车在0~10s远离出发点,20s~40s驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s这段时间内的速度的大小是3m/s;(5)汽车在t=20s到t=40s这段时间内的速度的大小是1.5m/s【详解】(1)由图可知,汽车从原点出发,最远距离出发点30m;(2)10s~20s,汽车位置不变,说明汽车没有行驶;(3)0~10s位移增大,远离出发点。20s~40s位移减小,驶向出发点;(4)汽车在t=0到t=10s,距离出发点从0变到30m,这段时间内的速度:;(5)汽车在t=20s到t=40s,距离出发点从30m变到0,这段时间内的速度:,速度大小为1.5m/s。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,金属棒a从高为h处由静止沿光滑的弧形导轨下滑进入光滑导轨的水平部分,导轨的水平部分处于竖直向下的匀强磁场中。在水平部分原先静止有另一根金属棒b,已知ma=2m,mb=m,整个水平导轨足够长,并处于广阔的匀强磁场中,假设金属棒a始终没跟金属棒b相碰,重力加速度为g。求:

(1)金属棒a刚进入水平导轨时的速度;

(2)两棒的最终速度;

(3)在上述整个过程中两根金属棒和导轨所组成的回路中消耗的电能。参考答案:(1)设金属棒,由机械能守恒定律得:

②(2)设两金属棒的最终速度为v,由动量守恒定律得:

④(3)由能量守恒定律得:

⑥17.在平直公路上有甲、乙两辆汽车,甲车以0.5m/s2的加速度由静止开始行驶,乙在甲的前方200m处以5m/s的速度做同方向的匀速运动.求:(1)甲何时追上乙?甲追上乙时甲的速度多大?此时甲离出发点多远?

(2)在追赶过程中,甲、乙之间何时有最大距离?这个距离为多大?参考答案:解:(1)设甲经过时间t追上乙,则有x甲=t2,x乙=v乙t

根据追及条件,有t2=x0+v乙t

代入数值,解得t=40s和t=-20s(舍去)

这时甲的速度v甲=a甲t=0.5×40m/s=20m/s

甲离出发点的位移x甲=t2=×0.5×402m=400m

(2)在追赶过程中,当甲的速度小于乙的速度时,甲、乙之间的距离仍在继续增大;但当甲的速度大

于乙的速度时,甲、乙之间的距离便不断减小,故当v甲=v乙时,甲、乙之间的距离达到最大值

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