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文档简介
广西北海市合浦县2024届高一物理第二学期期末经典试题注意事项:1.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.回答选择题时,选出每小题答案后,用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,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如图所示为示波管的工作原理图,电子经加速电场(加速电压为U1)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时偏转量是h,两平行板间的距离为d,电压为U2,板长为L,每单位电压引起的偏移叫做示波管的灵敏度.为了提高灵敏度,A.减小d B.减小LC.增大U1 D.增大U22、(本题9分)一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P随时间t的变化如图所示.假定汽车所受阻力的大小f恒定不变.下列描述该汽车的速度随时间t变化的图像中,可能正确的是(
)A. B.C. D.3、两个质点之间万有引力的大小为F,如果将这两个质点之间的距离变为原来的2倍,那么它们之间万有引力的大小变为A.F4 B.4F C.F24、(本题9分)如图所示,在倾角为45°的斜坡底端P点正上方某一位置Q处以速度υ0水平向左抛出一个小球A,小球恰好能垂直落在斜坡上,运动时间为t1。另一小球B从同一位置Q处自由下落,下落至P点的时间为t2,不计空气阻力,则t1:t2为A.l:2 B.1: C.1:3 D.1:5、(本题9分)随着航天技术的发展,在地球周围有很多人造飞行器,其中有一些已超过其设计寿命且能量耗尽.每到太阳活动期,地球的大气层会变厚,这时有些飞行器在大气阻力的作用下,运行的轨道高度将逐渐降低(在其绕地球运动的每一周过程中,轨道高度变化很小均可近似视为匀速圆周运动).为了避免飞行器坠入大气层后对地面设施及人员造成安全威胁,人们设想发射导弹将其在运行轨道上击碎.具体设想是:在导弹的弹头脱离推进装置后,经过一段无动力飞行,从飞行器后下方逐渐接近目标,在进入有效命中距离后引爆弹头并将该飞行器击碎.对于这一过程中的飞行器及弹头,下列说法中正确的是()A.飞行器轨道高度降低后,它做圆周运动的速率变大B.飞行器轨道高度降低后,它做圆周运动的周期变大C.弹头在脱离推进装置之前,始终处于失重状态D.弹头引爆前瞬间,弹头的加速度一定小于此时飞行器的加速度6、(本题9分)下列物体在运动过程中,机械能守恒的有()A.沿粗糙斜面下滑的物体 B.沿光滑斜面自由下滑的物体C.从树上下落的树叶 D.在真空管中自由下落的羽毛7、(本题9分)如图,内壁光滑的细圆管一端弯成半圆形APB,与光滑的直轨道BC连接,水平放置在桌面上并固定.半圆形APB半径R=1.0m,BC长L=1.5m,桌子高度h=0.8m,质量1.0kg的小球以一定的水平初速度从A点沿过A点的切线射入管内,从C点离开管道后水平飞出,落地点D离点C的水平距离s=1m,不计空气阻力,g取10m/s1.则以下分析正确的是:()A.小球做平抛运动的初速度为10m/sB.小球在圆轨道P点的角速度ω=10rad/sC.小球在P点的向心加速度为a=15m/s1D.小球从B运动到D的时间为0.7s8、如图所示,一卫星绕地球运动,图中虚线为卫星的运行轨迹,A、B、C、D是轨迹上的四个位置,其中A距离地球最近,C距离地球最远。下列说法中正确的是()A.卫星在A点的速度最大B.卫星在C点的速度最大C.卫星在A点的加速度最大D.卫星在C点的加速度最大9、(本题9分)如图所示为大型电子地磅电路图,电源电动势为E,内阻为r0。不称重物时,滑片P在A端;称重物时在压力作用下使滑片P下滑,滑动变阻器接入电路的阻值发生变化,通过电流表的示数即可显示被称物体的重量值。已知P的滑动过程,弹簧始终未超出弹性限度,则闭合开关S后A.不称重物时电流表的不数为零B.达到最大称重值时电路中的电流为I=C.电流表示数越大,则说明所称物体越重D.所称物体越重,电源的总功率越大10、(本题9分)如图,竖直环A半径为r,固定在木板B上,木板B放在水平地面上,B的左右两侧各有一档板固定在地上,B不能左右运动,在环的最低点静放有一小球C,A.B.C的质量均为m.给小球一水平向右的瞬时速度V,小球会在环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起,(不计小球与环的摩擦阻力),瞬时速度必须满足A.最小值B.最大值C.最小值D.最大值二、实验题11、(4分)(本题9分)某同学利用自由落体运动验证机械能守恒定律,它在同一竖直线上不同高度处安装两个光电门,然后在高处的光电门正上方一定距离处由静止释放小球,下落中小球球心经过两光电门的光束,光电门显示的遮光时间分别为t1、t2。(1)为验证机械能守恒定律,它还必须测出的物理量有_____________A.小球的质量mB.小球的直径DC.两光电门中心的距离LD.小球在两光电门中心间运动的时间(2)为验证机械能守恒定律,需要比较小球在两光电门间运动时重力势能的减少量△Ep与小球增加的动能△Ek是否相等,若运用所测物理量及相关常量表示,则△Ep=_________;△Ek=__________。(3)为减小实验误差,对选择小球的要求是_____________________。12、(10分)某同学利用如图所示的装置来“探究向心力大小F与半径、角速度、质量m的关系”.两个变速轮塔通过皮带连接,调节装置,转动手柄,使长槽和短槽分别随变速轮塔在水平面内匀速转动,槽内的钢球做匀速圆周运动.横臂的挡板对钢球的弹力提供向心力,钢球对挡板的弹力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的黑白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的大小(1)实验时,为使两钢球角速度相同,则应将皮带连接在半径_______(选填“相同”或“不同”)变速轮上.(2)在探究向心力大小F与角速度关系时,应选用质量与钢球1质量_____(选填“相同”或“不同”)的钢球2,并放在图示中_________(选填“A”或“B”)位置
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、A【解题分析】
经加速电场后的速度为v,则
所以电子进入偏转电场时速度的大小为,电子进入偏转电场后的偏转的位移为,所以示波管的灵敏度所以要提高示波管的灵敏度可以增大L,减小d和减小U1,故A正确。2、A【解题分析】
在时间内,如果匀速,则图象是与时间轴平行的直线,如果是加速,根据,牵引力减小;根据,加速度减小,是加速度减小的加速运动,当加速度为0时,即,汽车开始做匀速直线运动,此时速度;所以时间内,图象先是平滑的曲线,后是平行于横轴的直线;在时间内,功率突然增加,故牵引力突然增加,是加速运动,根据,牵引力减小;再根据,加速度减小,是加速度减小的加速运动,当加速度为0时,即,汽车开始做匀速直线运动,此时速度.所以在时间内,即图象也先是平滑的曲线,后是平行于横轴的直线,A正确;3、A【解题分析】
根据万有引力定律公式F=GMmr2得,将这两个质点之间的距离变为原来的2倍,则万有引力的大小变为原来的1A.F4B.4F与结论不相符,选项B错误;C.F2D.2F与结论不相符,选项D错误;4、B【解题分析】
物体垂直落到斜面上,因斜面倾角为45°,则竖直速度vy=v0=gt1,则;Q点到斜面的水平距离为v0t1,则QP=v0t1+=,则由QP=解得;A.l:2,与结论不相符,选项A错误;B.1:,与结论相符,选项B正确;C.1:3,与结论不相符,选项C错误;D.1:,与结论不相符,选项D错误;5、A【解题分析】试题分析:飞行器做圆周运动,万有引力充当向心力,,解得v=,T=2,a=,随高度降低,v增大,T减小,a增大,故选项A正确B错误,因弹头引爆前比飞行器高度要低,故加速度大,选项D也错误;弹头脱离推进装置前,在推力作用下具有向上的加速度,故处于超重状态,选项C错误.考点:万有引力定律牛顿第二定律超失重6、BD【解题分析】
A.沿粗糙斜面下滑的物体,受重力、支持力、斜面对物体的摩擦力.物体在运动过程中,除重力对物体做功外,斜面对物体的摩擦力对物体做负功,则物体在运动过程中,机械能不守恒,选项A错误.B.沿光滑斜面自由下滑的物体,受重力、支持力.物体在运动过程中,只有重力对物体做功,则物体在运动过程中,机械能守恒,选项B正确.C.从树上下落的树叶,受重力、空气的作用力.树叶在运动过程中,除重力对物体做功外,空气对树叶的作用力对树叶做负功,则树叶在运动过程中,机械能不守恒,选项C错误.D.在真空管中自由下落的羽毛,只受重力.羽毛在运动过程中,只有重力对羽毛做功,则羽毛在运动过程中,机械能守恒,选项D正确.故选BD.点睛:物体机械能守恒的条件是除重力(弹簧弹力)外其它力对物体做的功为零;有时也借助物体动能和重力势能(弹性势能)的变化来判断机械能是否守恒.7、CD【解题分析】
A.根据得:.则小球平抛运动的初速度为:;故A错误.B.小球在圆轨道P点的角速度为:;故B错误.C.小球在P点的向心加速度为:.故C正确.D.小球在BC段的时间为:,则小球从B运动到D的时间为0.3+0.4s=0.7s;故D正确.8、AC【解题分析】
AB.A点为近地点,C点为远地点,所以A点速度最大,A正确B错误CD.A点为近地点,C点为远地点,根据万有引力定律可知,卫星在A点的加速度最大,C正确D错误9、CD【解题分析】
A.不称重时,P在A端,接入电路的电阻最大,电流最小,但不为零,故A错误;B.达到最大称重值时,滑动端到达B端,此时滑动变阻器接入电路的电阻为零,则电路中的电流为I=EC.所称物体越重,P越向下,接入的电阻越小,电流越大,故C正确;D、总功率P总=EI,E不变,所称物体越重,电流I越大,则电源的总功率越大,故D正确。10、CD【解题分析】
考点:牛顿第二定律;向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:当小球恰好到达最高点时,由重力提供向心力,求出小球在最高点时速度,根据机械能守恒定律求出小球经过最低点时速度,即为速度的最小值.当小球经过最高点恰好使环在竖直方向上跳起时,对环的压力等于环和木板B的重力和时,根据牛顿第二定律求出小球在最高点时速度,根据机械能守恒定律求出小球经过最低点时速度,即为速度的最大值.解答:解:当小球恰好到达最高点时,设小球经过最高点时速度为v1,最低点速度为v2,则mg=m①根据机械能守恒定律得mg·2r+m=m②由①②联立得最小速度v2=当小球经过最高点恰好使环在竖直方向上跳起时,小球对环的压力等于环的重力和木板B的重力和.以小球为研究对象,根据牛顿第二定律得mg+2mg=m③根据机械能守恒定律得mg×2r+m=m④解得最大速度v2′=.故应该选CD二、实验题11、BCmgL质量较大,直径较小,外表光滑【解题分析】试题分析:(1)利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,由此可以求出小铁球通过光电门时的瞬时速度,因此需要知道两光电门长度,及小球的直径,再根据机械能守恒的表达式可以求出所要求的关系式;(2)根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该段时间内的平均速度可以求出物体在B点时的速度,然后根据动能、势能的定义进一步求得动能、势能的变化量;(3)选取质量较大,体积较小,则受到阻力较小.(1)若想验证小球的机械能守恒,需测量的物理量有:两光电门间的高度,及两光电门点的瞬时速度,根据平均速度等于瞬时速度,则需要测量球的直径,从而求得球通过两光电门的瞬时速度,而对于质量,等式两边可能约去,而在两光电门中心间运动的时
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