辽宁省瓦房店市八中2024届高一物理第二学期期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

辽宁省瓦房店市八中2024届高一物理第二学期期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。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,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、(本题9分)如图所示,围绕地球做匀速圆周运动的两颗卫星的周期分别为T1和T2,两颗卫星的轨道半径的差值为d,地球表面重力加速度为g,根据以上已知量无法求出的物理量是(引力常量G未知)()A.地球的半径 B.地球的质量C.两颗卫星的轨道半径 D.两颗卫星的线速度2、(本题9分)某人横渡一条河,船划行速度和水流速度一定,此人过河最短时间为T1,若此人用最短的位移过河,则需时间T2,若船速大于水速,则船速和水速之比为()A. B. C. D.3、(本题9分)某人将一静止重物举高h,并使重物获得速度v,则下列说法中正确的是A.某人对物体所做的功等于物体动能的增量B.某人对物体所做的功等于物体动能和势能增量之和C.物体所受合外力对它做的功等于物体动能和势能增量之和D.克服重力所做的功等于物体动能和势能增量之和4、(本题9分)在粒子物理学的研究中,经常应用“气泡室”装置。粒子通过气泡室中的液体时能量降低,在它的周围有气泡形成,显示出它的径迹,如图所示为带电粒子在气泡室运动径迹的照片,气泡室处于垂直纸面向里的匀强磁场中,下列有关甲、乙两粒子的判断正确的是A.甲粒子从b向a运动 B.乙粒子从c向d运动C.甲粒子带正电 D.乙粒子带负电5、(本题9分)关于物理量的正负,以下说法正确的是()A.正功的值总是大于负功的值B.正的高度值总是高于负的高度值C.矢量的正负表示大小D.能量没有正负之分6、(本题9分)某质量m=1500kg的“双引擎”小汽车,当行驶速度v≤54km/h时靠电动机输出动力;当行驶速度在54km/h<v≤90km/h范围内时靠汽油机输出动力,同时内部电池充电;当行驶速度v>90km/h时汽油机和电动机同时工作,这种汽车更节能环保。若该小汽车在一条平直的公路上由静止启动,汽车的牵引力F随运动时间t变化的图像如图所示,若小汽车行驶过程中所受阻力恒为1250N。已知汽车在t0时刻第一次切换动力引擎,以后保持恒定功率行驶至第11s末。则在这11s内,下列判断正确的是()A.汽车第一次切换动力引擎时刻t0=6sB.电动机输出的最大功率为60kwC.汽车的位移为165mD.汽油机工作期间牵引力做的功为3.6×105J7、(本题9分)如图,斜面倾角为O,xAP=2xPB,斜面上AP段光滑,PB段粗糙。一可视为质点的小物体由顶端A从静止释放,沿斜面下滑到底端B时速度为零,下列说法正确的是()A.小物体在AP段和PB段运动的加速度大小之比为1:2B.小物体在AP段和PB段运动的时间之比为1:1C.小物体在AP段和PB段合外力做功绝对值之比为1:1D.小物体在AP段和PB段受合外力的冲量大小之比为2:18、(本题9分)两个质量相等的小球a、b分别用细线连接,悬挂于同一点O。现给两小球一定的初速度,使两小球在同一水平面内做匀速圆周运动,这样就构成两圆锥摆,如图所示。若a、b两球做匀速圆周运动的半径之比为ra∶rb=2∶1,则下列关于描述a、b两球运动的物理量之比,正确的是A.速度之比va∶vb=2∶1B.角速度之比ωa∶ωb=2∶1C.加速度之比aa∶ab=2∶1D.周期之比Ta∶Tb=2∶19、(本题9分)汽车发动机的额定功率为40KW,质量为2000kg,汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍,取g=10m/s2,若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800m,直到获得最大速度后才匀速行驶,则()A.汽车在水平路面上能达到的最大速度为20m/sB.汽车匀加速的运动时间为10sC.当汽车速度达到16m/s时,汽车的加速度为0.5m/s2D.汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间为57.5s10、(本题9分)如图甲所示是游乐场中过山车的实物图,可将过山车的部分运动简化为图乙的模型。若质量为m的小球从曲面轨道上h=4R的P点由静止开始下滑,到达圆轨道最高点A点时与轨道间作用力刚好为2mg。已知P到B曲面轨道光滑,B为轨道最低点,圆轨道粗糙且半径为R,重力加速度取g。下列说法正确的是()A.小球从P点下滑到A点过程中,合外力做功为mgRB.小球从P点下滑到A点过程中,机械能损失12C.小球从P点下滑到A点过程中,重力做功为2mgRD.若小球从h=3R的位置由静止释放,到达A点时恰好与轨道之间无相互作用二、实验题11、(4分)如图所示的实验装置,可用来研究平抛物体的运动。(1)关于实验过程中的一些做法,以下合理的有______;A.安装斜槽轨道,使其末段保持水平B.调整木板,使之与小球下落的竖直面平行C.每次小球应从同一位置由静止释放D.用折线连接描绘的点得到小球的运动轨迹(2)某同学在实验操作时发现,将小钢球轻轻放在斜槽末端时,小球能自动滚下。他应该如何调整:__________________________________;(3)以抛出点为坐标原点O,利用水平位移x和竖直位移y的多组数据做出小球的运动轨迹图,如右图所示。在图线上取一点P,其坐标如图所示。则小球从O运动到P的时间t=_______s;小球初速度的大小v0=_________m/s(重力加速度g取10m/s2)。12、(10分)(本题9分)“探究碰撞中的不变量”的实验中:(1)入射小球m1=15g,原静止的被碰小球m2=10g,由实验测得它们在碰撞前后的x­t图象如图甲所示,可知入射小球碰撞后的m1v1′是_____kg·m/s,入射小球碰撞前的m1v1是_____kg·m/s,被碰撞后的m2v2′是_____kg·m/s.由此得出结论_______________________________.(2)实验装置如图乙所示,本实验中,实验必须要求的条件是________.A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端点的切线是水平的C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放D.入射球与被碰球满足ma>mb,ra=rb(3)图乙中M、P、N分别为入射球与被碰球对应的落点的平均位置,则实验中要验证的关系是________.A.m1·ON=m1·OP+m2·OMB.m1·OP=m1·ON+m2·OMC.m1·OP=m1·OM+m2·OND.m1·OM=m1·OP+m2·ON

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、B【解题分析】

ABC.根据万有引力提供向心力,依据牛顿第二定律,则有且由公式联立可解得两颗卫星的轨道半径和地球的半径,由于引力常量G未知则无法求出地球的质量,故AC正确,B错误;D.由公式可知,由于两颗卫星的轨道半径和周期已知或可求出,则可求出两颗卫星的线速度,故D正确。故选B。2、A【解题分析】

设船速为,水速为,河宽,合速度为。因为船速大于水速,所以,最短时间过河,最短位移过河,联立方程解得:,BCD错误A正确3、B【解题分析】

AB.根据除重力以外的力对物体做的功等于物体机械能的变化量,所以人对物体做的功等于物体机械能的增加,故A错误,B正确;C.根据动能定理可知:合外力对物体做的功等于物体动能的增加量,故C错误;D.物体重力做的功等于重力势能的变化量,所以物体克服重力做的功等于物体重力势能的增加量,故D错误。4、A【解题分析】

带电粒子沿垂直于磁场方向射入匀强磁场,粒子的能量逐渐减小,速度减小,则半径减小,即可由轨迹分析粒子入射的方向.由左手定则判断电荷的电性。【题目详解】带电粒子沿垂直于磁场方向射入匀强磁场,粒子的能量逐渐减小,速度减小,由粒子轨道半径公式:r=mv甲粒子从b向a运动,由左手定则可知,甲粒子带负电乙粒子从d向c运动,由左手定则可知,乙粒子带正电。故应选:A。【题目点拨】本题只要掌握带电粒子在磁场中匀速圆周运动的半径r=mv5、B【解题分析】A、功是标量,但功有正负,正功表示动力做功,负功表示阻力做功,功的正负不表示大小,故选项A错误;B、高度值为标量,正的高度值总是高于负的高度值,故选项B正确;C、矢量既有大小又有方向,矢量的正负表示方向,矢量的绝对值表示大小,故C错误;D、能量是标量,但是也有正负之分,例如重力势能有正负之分,其正负一方面表示在参考平面上方或下方,另一方面也说明正的重力势能大于负的重力势能,故选项D错误。点睛:在中学阶段物理量的正负有多种含义,在平时学习过程中注意积累。6、AC【解题分析】

A、开始阶段,牵引力F1=5000N,根据牛顿第二定律:F1-Ff=ma,解得开始阶段的加速度a=2.5m/s2,汽车第一次切换动力引擎时v1=54km/h=15m/s,运动的时间t0==6s,故A正确。B、t0时刻,电动机输出功率最大,Pm=Fv1=500015W=75kW,故B错误。CD、汽油机工作期间,功率P=F2v1=600015W=90kW,11s时刻的速度v2==m/s=25m/s,汽油机工作期间牵引力做的功W=Pt2=90103(11-6)J=4.5105J;汽车前6s内的位移x1=at02=2.562m=45m,后5s内根据动能定理得:Pt2-Ffx2=mv22-mv12,解得汽车后5s内的位移x2=120m,所以11s内汽车的位移x=x1+x2=165m,故C正确,D错误。7、AC【解题分析】

A、已知,将逆向视为初速度为零的匀加速直线运动,根据,;所以小物体在段和段运动的加速度大小之比为1:2,故选项A正确;B、根据,加速度之比为1:2,所以小物体在段和段运动的时间之比为2:1,故选项B错误;C、根据动能定理知,段和段的动能变化绝对值相等,小物体在段和段合外力做功绝对值之比为1:1,故选项C正确;D、加速度之比为1:2,根据知小物体在段和段合外力之比为1:2,根据冲量,所以小物体在段和段受合外力的冲量大小之比为1:1,故选项D错误。8、AC【解题分析】

对其中一个小球受力分析,如图,受重力,绳子的拉力,由于小球做匀速圆周运动,故合力提供向心力;将重力与拉力合成,合力指向圆心,由几何关系得,细线的拉力所以向心力,所以角速度,相同。A.根据可知,线速度之比为半径比,即2:1,A正确。B.根据分析可知,角速度之比为1:1,B错误。C.加速度可知,加速度之比为半径比,即2:1,C正确。D.周期可知,周期之比为1:1,D错误。9、ABD【解题分析】由题意知,汽车发动机的额定功率P额=40kW=4×104W,阻力f=0.1mg=0.1×2000×10N=2000N,A、当汽车有最大速度时,此时牵引力与阻力二力平衡,由P额=F牵vm=fvm得,汽车的最大速度:,故A正确;B、若汽车从静止作匀加速直线运动,则当P=P额时,匀加速结束,则有:①根据牛顿第二定律有:②,联立①②可解得:vt=10m/s,由vt=at得,汽车匀加速的运动时间t=10s,故B正确;C、当速度v=16m/s时,由P=Fv得,此时汽车的牵引力:,则汽车的加速度:,故C错误;D、设匀加速后的800m过程所用的时间为t′,从静止开始一直运动到最大速度的过程中,根据动能定理得:,解得:t′=47.5s,汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间:t总=t+t′=10s+47.5s=57.5s,故D正确.故选ABD.【题目点拨】解决本题的关键知道功率与牵引力、速度的关系,知道牵引力等于阻力时速度最大,当功率达到额定功率时,匀加速运动结束.10、BC【解题分析】

A.到达A点其向心力为F=3mg=m可得:v所以小球从P到A的过程中,根据动能定理可知合外力做功为W故选项A不符合题意.B.P到A的过程中,重力势能的减少量为△EG=2mgR,所以机械能减少量为ΔE=Δ则P到A的过程中,小球克服阻力做功W故选项B符合题意.C.小球从P点下滑到A点过程中,重力做功为WG=mg△h=2mgR故选项C符合题意.D.小球从h=3R的位置由静止释放至到达A点的过程中,由动能定理得mgR因为W克′<W克=1所以v所以在A点小球对轨道的压力不为零.故选项D不符合题意.二、实验题11、(1)ABC(2)调节斜槽末段水平(3)0.31【解题分析】

解:(1)A、为了保证小球离开斜槽后做平抛运动,安装斜槽轨道时,使其末端保持水平,故选项A正确;B、为准确方便确定小球运动轨迹,应调整木板,使之与小球下落的竖直面平行,故选项B正确;C、为保证小球做平抛运动的初速度相等,每次小球应从斜槽的同一位置由静止释放,故选项C正确;D、用平滑的曲线连接描

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