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文档简介
榆林市重点中学2024届高一物理第二学期期末联考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60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5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)一只小船渡河,其运动轨迹如图所示,水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于河岸。小船相对于静水以大小相同的初速度分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,小船在渡河过程中船头方向始终垂直于河岸。由此可知()A.小船沿三条不同轨迹渡河的时间相同B.沿AB轨迹渡河所用时间最短C.小船沿AC轨迹渡河,船靠岸时速度最大D.沿AD运动时,船在垂直于河岸方向做匀加速直线运动2、(本题9分)据某电视节目介绍说,蜜蜂飞行时与空气摩擦产生静电,因此蜜蜂在飞行中就可以吸引带正电的花粉.以下说法正确的是A.空气不带电 B.蜜蜂带负电 C.空气带负电 D.蜜蜂带正电3、我国女子短道速滑队在2013年世锦赛上实现女子3000m接力三连冠.观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出.在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则()A.甲对乙的冲量一定等于乙对甲的冲量B.甲、乙的动量变化一定大小相等方向相反C.甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量D.甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功4、(本题9分)如图所示,p、p/分别表示物体受到冲量前、后的动量,短线表示的动量大小为15kgm/s,长线表示的动量大小为30kgm/s,箭头表示动量的方向.在下列所给的四种情况下,物体动量改变量相同的是(
)A.①② B.②④ C.①③ D.③④5、关于平抛运动和匀速圆周运动的性质说法正确的是:()A.其中有一个属于匀速运动B.二者都是变速运动,只不过前者是匀加速运动,后者变加速曲线运动C.二者都是加速度不变的变速运动D.二者都是变加速曲线运动6、如图所示,两个相同的小球A、B离地面高度相同,A沿光滑斜面静止下滑,B自由下落,不计空气阻力。两球到达地面的过程中,下列说法正确的是A.两球重力做的功不相等B.落地时两球的动能不相等C.两球重力做功的平均功率相等D.落地时两球重力做功的瞬时功率不相等7、一质量为m的木块,由碗边滑向碗底,碗内表面是半径为r的球面,由于摩擦力的作用,木块运动的速率不变,则()A.木块的加速度为零B.木块所受合外力为零C.木块所受合外力的大小一定,方向改变D.木块的加速度大小不变8、如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为、的两物块A、B相连接,并静止在光滑水平面上。现使B获得水平向右、大小为6m/s的瞬时速度,从此刻开始计时,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图像提供的信息可得()A.在、两个时刻,两物块达到共同的速度2m/s,且弹簧都处于伸长状态B.在到时刻之间,弹簧由压缩状态恢复到原长C.两物体的质量之比为:=2:1D.运动过程中,弹簧的最大弹性势能与B的初始动能之比为2:39、(本题9分)如图为过山车以及轨道简化模型,不计一切阻力,以下判断正确的是A.过山车在圆轨道上做匀速圆周运动B.过山车在圆轨道最低点时乘客处于失重状态C.过山车在圆轨道最高点时的速度应不小于D.过山车在斜面h=3R高处由静止滑下通过圆轨道最高点时对轨道压力大小等于其重力10、(本题9分)当前汽车工业发展的大主题是“安全”、“环保”“节能”.某型号新能源汽车的额定功率为P额,在水平路面上行驶时受到的阻力是f.在阻力不变的条件下,下列说法正确的是()A.汽车在额定功率下行驶的最大速率是B.汽车保持速度v(小于最大速度)匀速行驶时发动机输出的实际功率小于fvC.若汽车以恒定加速度由静止启动,行驶后速度达到最大,该过程牵引力做功为fs.D.若汽车以额定功率由静止启动,经后速度达到最大,该过程牵引力做功为P额11、(本题9分)如图所示,在光滑水平面上停放质量为m装有弧形槽的小车.现有一质量为2m的小球以v0的水平速度沿切线水平的槽口向小车滑去(不计摩擦),到达某一高度后,小球又返回小车右端,则()A.小球在小车上到达的最大高度为vB.小球离车后,对地将做自由落体运动C.小球离车后,对地将向右做平抛运动D.此过程中小球对车做的功为812、在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物.如图甲所示,倾斜的传送带以恒定速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1kg的货物放在传送带上的A点,经过1.1s到达传送带的B点.用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示,已知重力加速度g=10m/s1.由v-t图象可知()A.货物与传送带间的动摩擦因数为0.5B.A、B两点的距离为1.4mC.货物从A运动到B的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为4.8JD.货物从A运动到B的过程中,传送带对货物做功大小为11.8J二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)有两颗人造地球卫星,质量之比是m1︰m2=6︰1,轨道半径之比是r1︰r2=2︰1,则它们的向心加速度之比是a1︰a2=________,所受向心力之比F1︰F2=_________.14、(本题9分)当物体的运动速度接近光速时,经典力学_____(填“不再”或“仍然”)适用,可见,经典力学____(填“有”或“没有”)局限性.15、(本题9分)在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如图.其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点.该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).(1)这三个数据中不符合有效数字读数要求的是_____段,应记作_______cm.(2)该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=10m/s2,他用AC段的平均速度作为跟B点对应的物体的瞬时速度,则该段重锤重力势能的减少量为___,而动能的增加量为___,(均保留3位有效数字,重锤质量用m表示).这样验证的系统误差总是使重力势能的减少量____动能的增加量,原因是_________.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)一根长40cm的轻杆,一端固定于O点,另一端拴着一个质量为2kg的小球,绕O点在竖直面内运动,在最高点时,求:(g=10m/s2)(1)当杆对小球施加拉力的大小为25N时,小球的速度大小;(2)小球的速度大小为1m/s时,杆对小球的作用力。17、(10分)(本题9分)暑假里,小明去游乐场游玩,坐了一次名叫“摇头飞椅”的游艺机,如图所示,该游艺机顶上有一个半径为4.5m的“伞盖”,“伞盖”在转动过程中带动下面的悬绳转动,其示意图如图所示。“摇头飞椅”高O1O2=5.8m,绳长5m。小明挑选了一个悬挂在“伞盖”边缘的最外侧的椅子坐下,他与座椅的总质量为40kg。小明和椅子的转动可简化为如图所示的圆周运动。在某段时间内,“伞盖”保持在水平面内稳定旋转,绳与竖直方向夹角为37º。g取10m/s2,sin37º=0.6,cos37º=0.8,在此过程中,求:(1)座椅受到绳子的拉力大小;(2)小明运动的线速度大小;(3)小明随身带的玻璃球从座椅上不慎滑落,求落地点与游艺机转轴(即图中O1点)的距离(保留两位有效数字)。
参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60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5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、C【解题分析】
ABD.船相对于水的初速度大小均相同,方向垂直于岸边,因运动的性质不同,则渡河时间也不同,根据曲线运动轨迹弯向合力方向可知,AC轨迹对应加速运动,AD轨迹对应减速运动,因为河宽相同,所以AC对应时间最短,AD最长,ABD错误。C.因为水速确定,合速度是船速与水速的合成,根据速度的合成规则可知,船速大的靠岸速度大,因为AC加速运动,所以沿AC轨迹渡河,船靠岸时速度最大,C正确。2、B【解题分析】
根据异种电荷相吸,可知,蜜蜂吸引带正电的花粉,所以蜜蜂带负电,与蜜蜂摩擦的空气带正电A.空气不带电与分析不符,故A项与题意不相符;B.蜜蜂带负电与分析相符,故B项与题意相符;C.空气带负电与分析不符,故C项与题意不相符;D.蜜蜂带正电与分析不符,故D项与题意不相符.3、B【解题分析】
A.因为冲量是矢量,甲对已的作用力与乙对甲的作用力大小相等方向相反,故冲量大小相等方向相反,故A错误.B.设甲乙两运动员的质量分别为、,追上之前的瞬间甲、乙两运动员的速度分别是,.根据题意整个交接棒过程动量守恒:可以解得:,即B选项正确;CD.经历了中间的完全非弹性碰撞过程会有动能损失,CD选项错误.【题目点拨】本题主要考察能量(做功正负判断)、动量(动量定理、动量守恒)相关知识,结合弹性碰撞和非弹性碰撞的动量和能量关系展开讨论.4、C【解题分析】
取向右方向为正方向.①中初动量p=30kg•m/s,末动量p′=-15kg•m/s,则动量变化量为△p=p′-p=-45kg•m/s;②中初动量p=15kg•m/s,末动量p′=30kg•m/s,则动量变化量为△p=p′-p=15kg•m/s;③中初动量p=15kg•m/s,末动量p′=-30kg•m/s,则动量变化量为△p=p′-p=-45kg•m/s;④中初动量p=30kg•m/s,末动量p′=15kg•m/s,则动量变化量为△p=p′-p=-15kg•m/s;故①③物体动量改变量相同.故选C.【题目点拨】本题关键要注意动量是矢量,不仅要考虑大小,还要用正负号表示其方向;动量变化量等于末动量与初动量的差.5、B【解题分析】
平抛运动的物体只受重力,加速度为g保持不变,做匀变速曲线运动;匀速圆周运动所受的合外力提供向心力,合外力大小不变,方向改变,加速度时刻在改变,做变加速曲线运动.A.描述与分析不符,故A错误.B.描述与分析相符,故B正确.C.描述与分析不符,故C错误.D.描述与分析不符,故D错误.6、D【解题分析】
A.根据知重力对两球做功相同。故A错误;B.根据动能定理两球下落时都只有重力做功,且重力做功相同,则落地时两球的动能相等,故B错误;C.在斜面上下滑的小球沿斜面向下的加速度且沿斜面方向的位移大于竖方向下落的位移,故可知沿斜面上运动的时间长,而重力做功相同,故重力做功平均功率不同,故C错误;D.两球落地时的速率相同,自由下落的球速度在重力方向,沿斜面下滑的球速度沿斜面方向,重力的瞬时功率等于重力与重力方向上的速度的乘积,故可知,B球的瞬时功率大于A球的瞬时功率,故D正确。7、CD【解题分析】木块做匀速圆周运动,合力指圆心,加速度不为零,所以A错;B错;合力就是向心力,时刻指向圆心,方向时刻改变,C正确,加速度的大小不变,方向时刻改变,D正确,故答案选CD.思路分析:解决本题应当掌握匀速圆周运动受力特点:做匀速圆周运动的物体合外力提供向心力,其向心力大小不变,方向始终指向圆心试题点评:本题很简单,考察了匀速圆周运动向心力特点,注意向心力是根据效果命名的,只能由其它力充当8、BCD【解题分析】
两个滑块与弹簧系统机械能守恒、动量守恒,结合图象可以判断它们的能量转化情况和运动情况。【题目详解】A.从图象可以看出,从0到t1的过程中弹簧被拉伸,t1时刻两物块达到共同速度2m/s,此时弹簧处于伸长状态,从t2到t3的过程中弹簧被压缩,t3时刻两物块达到共同速度2m/s,此时弹簧处于压缩状态,故A错误;B.由图示图象可知,从t3到t4时间内A做减速运动,B做加速运动,弹簧由压缩状态恢复到原长,故B正确;C.由图示图象可知,t1时刻两物体速度相同,都是2m/s,A、B系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:,即,解得:,故C正确;D.由图示图象可知,在初始时刻,B的初动能为:在t1时刻,A、B两物块的速度是2m/s,A、B两物块动能之和为:所以,这时候,最大的弹性势能为,所以:故D正确。9、CD【解题分析】
A.过山车在竖直圆轨道上做圆周运动,只有重力做功,其机械能守恒,动能和重力势能相互转化,知速度大小变化,不是匀速圆周运动,故A错误;B.在最低点时,乘客的加速度向上,处于超重状态,故B错误;C.在最高点,重力和轨道对车的压力提供向心力,当轨道对车的压力为零时,速度最小,则得:所以过山车在圆轨道最高点时的速度应不小于,故C正确;D.过山车在斜面h=3R高处由静止滑下到最高点的过程中,根据动能定理得:解得;所以轨道对车的支持力为故D正确;10、AD【解题分析】A、当汽车达到最大速度时,牵引力和阻力大小相等,由可得,最大速度为:,故选项A正确;B、当汽车保持速度v(小于最大速度)匀速行驶时,其牵引力,则实际功率为:,故选项B错误;C、若汽车以恒定加速度由静止启动,其牵引力不变,当功率达到额定功率之后,牵引力开始减小,达到最大速度是牵引力等于阻力,即开始时牵引力大于阻力,最后等于阻力,所以该过程牵引力做功与不相等,故选项C错误;D、根据功率的公式:可知,若汽车以额定功率由静止启动,经后速度达到最大,该过程牵引力做功为,故选项D正确.点睛:本题考查机车启动的问题,需要注意当汽车达到最大速度时,牵引力和阻力大小相等,根据分析即可得出结论.11、AD【解题分析】
小球和小车组成的系统在水平方向上动量守恒,当小球上升的最高点时,竖直方向上的速度为零,水平方向上与小车具有相同的速度,结合动量守恒和能量守恒求出上升的最大高度.根据动量守恒定律和能量守恒求出小球返回右端时的速度,从而得出小球的运动规律,根据动能定理得出小球对小车做功的大小。【题目详解】设小球离开小车时,小球的速度为v1,小车的速度为v2,整个过程中动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:2mv0=mv1+2mv2,由动能守恒定律得:122mv02=12mv12+122mv22,解得:【题目点拨】本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律的综合,知道当小球与小车的水平速度相等时,小球上升到最大高度。12、AC【解题分析】
A、由图象可知,货物在传送带上先做匀加速直线运动,加速度为:,对货物受力分析受摩擦力,方向向下,重力和支持力,可得,即,同理货物做的匀加速直线运动,加速度为:,对货物受力分析受摩擦力,方向向上,重力和支持力,可得,即,联立解得,,故选项A正确;B、货物在传送带上先做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度,货物做的匀加速直线运动,所以物块由到的间距对应图象所围的“面积”,为,故选项B错误.C、根据功能关系,货物与传送带摩擦产生的热量等于摩擦力乘以相对位移,可知摩擦力,货物做匀加速直线运动时,位移为:,传送带位移为,相对位移为,同理货物做匀加速直线运动时,位移为,传送带位移为,相对位移为,故两者之间的总相对位移为,货物与传送带摩擦产生的热量为,故选项C正确;D、根据功能关系,货物做匀加速直线运动时,货物受力分析受摩擦力,方向向下,摩擦力做正功为:,同理货物做匀加速直线运动时,货物受力分析受摩擦力,方向向上,摩擦力做负功为,所以整个过程,传送带对货物做功大小为,故选项D错误.二.填空题(每小题6分,共18分)13、1:43:2【解题分析】卫星围绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力有:两颗人造地球卫星,质量之比是m1︰m2=6︰1,轨道半径之比是r1︰r2=2︰1所以两者的向心力之比为F1︰F2=3:2根据万有引力提供向心力可得:两颗人造地球卫星,轨道半径之比是r1︰r2=2︰1,所以向心加速度之比是a1︰a2=1:4点睛:人造地球卫星的向心力由万有引力提供,则由公式可得出各量的表达式,则可得出各量间的比值.14、不再;有;【解题分析】当物体的运动速度接近光速时,经典力学不再适用,可见,经典力学有局限性.15、OC(或15.7)15.701.2
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