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文档简介
2024届福建省莆田市七中物理高一下期末达标测试试题注意事项: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)如图所示,从A、B、C三个不同的位置向右分别以vA、vB、vC的水平初速度抛出三个小球A、B、C,其中A、B在同一竖直线上,B、C在同一水平线上,三个小球均同时落在地面上的D点,不计空气阻力.则必须()A.先同时抛出A、B两球,且vA<vB<vCB.后同时抛出B、C两球,且vA<vB<vCC.后同时抛出A、B两球,且vA>vB>vCD.先同时抛出B、C两球,且vA>vB>vC2、(本题9分)如图所示,OA、OB是两根等长的轻质细绳,O点的下方拴了一个重为G的小球。若OA绳的拉力大小为F1,OB绳的拉力大小为F2。下列说法正确的是A.F1小于F2B.不管OA和OB之间的夹角为多大,F1、F2不可能都大于GC.当OA和OB之间的夹角为90°时,FD.当OA和OB之间的夹角为120°时,F1=F2=G3、(本题9分)在光滑的水平桌面上有两个在同一直线上运动的小球a和b,正碰前后两小球的位移随时间变化的关系如图所示,则小球a和b的质量之比为()A.2∶7B.1∶4C.3∶8D.4∶14、(本题9分)电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图3所示的电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是()A.电压表和电流表读数都增大B.电压表和电流表读数都减小C.电压表读数增大,电流表读数减小D.电压表读数减小,电流表读数增大5、(本题9分)一种通信卫星需要“静止”在赤道上空的某一点,因此它的运行周期必须与地球自转周期相同.请你估算:通信卫星离地心的距离大约是月球中心离地心的距离的多少倍(月球的公转周期大约为27天)A. B. C. D.6、如图所示,质量为m的小球,用不可伸长的轻绳悬挂在O点。现将小球从A点由静止释放,小球向下摆动至最低点B。在此过程中,小球重力做的功为W,小球重力的冲量为I,小球动能的变化量为,小球动量的变化量为。不计空气阻力,下列关系式正确的是A.,B.,C.,D.,7、(本题9分)我国的火星探测计划在2018年展开,在火星发射轨道探测器和火星巡视器。已知火星的质量约为地球质量的19,火星的半径约为地球半径的1A.火星探测器的发射速度应大于第一宇宙速度且小于第二宇宙速度B.火星探测器的发射速度应大于第二宇宙速度且小于第三字宙速度C.火星表面与地球表面的重力加速度之比为4:9D.火星探测器环绕火星运行的最大速度约为地球的第一宇宙速度的638、(本题9分)一艘小船在静水中的速度为3m/s,渡过一条宽150m,水流速度为4m/s的河流,则该小船()A.能到达正对岸B.渡河的时间可能少于50sC.以最短位移渡河时,位移大小为200mD.以最短时间渡河时,沿水流方向的位移大小为200m9、如图所示,质量为M=4kg的木板静止在光滑水平面上,一个质量为m=1kg的小滑块以初速度v0=5m/s从木板的左端向右滑上木板,小滑块始终未离开木板。则下面说法正确是A.从开始到小滑块与木板相对静止这段时间内,小滑块和木板的加速度大小之比为1:4B..整个过程中因摩擦产生的热量为10JC.可以求出木板的最小长度是3.5mD.从开始到小滑块与木板相对静止这段时间内,小滑块与木板的位移之比是6:110、(本题9分)质量为M的带有光滑圆弧轨道的小车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量也为M的小球以速度v0水平冲上小车,到达某一高度后,小球又返回小车的左端,则()A.小球将做自由落体运动B.小球以后将向左做平抛运动C.此过程小球对小车做的功为D.小球在弧形槽上上升的最大高度为11、某质点做曲线运动的轨迹如图中虚线所示,则下列各图中标出的质点通过位置P时的速度v、加速度a的方向,可能正确的是A.B.C.D.12、(本题9分)质量为m的小球从距地面高H处的A点由静止释放,经过时间t1后落入泥潭,由于受到阻力f的作用,小球又经t2时间后静止于泥潭中,已知小球在泥潭中下降的距离为h,重力加速度为g,小球刚接触泥潭的速度为v,不计空气阻力,关于小球的下落过程,下列分析正确的是()A.对小球自由下落的过程,由动量定理可有mgB.对小球自由下落的过程,由机械能守恒可有mg(H+h)=C.对小球进入泥潭的过程,由动能定理可有-(f-mg)h=D.对小球下落的整个过程,由动能定理可有mg(H+h)-fh=0-0二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别___________和________.14、两个相互垂直的力F1=8N和F2=6N作用在同一物体上,使物体运动,如图所示,物体通过一段位移时,力F1对物体做功4J,力F2对物体做功3J,则力F1与F2的合力为__________N,F1与F2的合力对物体做的功为_____J.15、(本题9分)两辆小车上分别固定两条条形磁铁,两磁铁的N极相对。两车总质量分别为m甲=3kg和m乙=2kg,沿光滑水平面上的一条直线相向运动,以向右为正方向,某时刻速度分别为v甲=1.6m/s和v乙=-0.4m/s。由于磁场力的作用,两车始终没有直接接触。两车距离最近时,乙车的速度v=_______m/s;当乙车的速度为向右0.2m/s时,甲车速度三.计算题(22分)16、(12分)如图所示,足够长的粗糙绝缘轨道AB、CD与处于竖直平面内的四分之一圆弧形光滑绝缘轨道BC平滑连接,圆弧的半径R=4.0m。在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0104N/C。现有一质量m=0.06kg的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=6.0m的A位置,带电体与粗糙轨道的动摩擦因数均为=0.5,从A点由静止开始运动,已知带电体所带电荷q=8.010-5C,求:(1)带电体第一次运动到B点时的速度大小;(2)带电体第一次运动到CD轨道最高点时距AB轨道的高度;(3)整个运动过程中带电体的最大动能。17、(10分)(本题9分)如图是小型电动打夯机的结构示意图,电动机带动质量为m=50kg的重锤(重锤可视为质点)绕转轴O匀速运动,重锤转动半径为R=0.5m。电动机连同打夯机底座的质量为M=25kg,重锤和转轴O之间连接杆的质量可以忽略不计,重力加速度g取10m/s2.求:(1)重锤转动的角速度为多大时,才能使打夯机底座刚好离开地面?(2)若重锤以上述的角速度转动,当打夯机的重锤通过最低位置时,打夯机对地面的压力为多大?
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、D【解题分析】
B、C的高度相同,大于A的高度,根据:知B、C的时间相等,大于A的时间,可知B、C两球同时抛出,A后抛出;A、B的水平位移相等,则A的初速度大于B的初速度,B的水平位移大于C的水平位移,则B的初速度大于C的初速度,即vA>vB>vC.A.描述与分析不符,故A错误.B.描述与分析不符,故B错误.C.描述与分析不符,故C错误.D.描述与分析相符,故D正确.2、D【解题分析】
A、对结点O受力分析,受两个拉力和向下的重力,设,OA与OB的夹角为θ,根据对称性可知F1=F2,A错误。B、由三力平衡F合=0,由合成法克得2F1cosθ2=G,则当θ>120°时,有F1=F【题目点拨】解决本题的关键能够正确地受力分析,通过共点力平衡进行分析求解,三力平衡用合成法最简便.3、B【解题分析】由图示图象可知,小球的速度:,,,负号表示速度方向,碰撞过程系统动量守恒,以b的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mbvb+mava=(ma+mb)v,即:mb×1+ma×(-3)=(ma+mb)×0.2,解得:,故B正确,ACD错误;故选B.点睛:本题考查了求两球的质量之比,考查了动量守恒定律的应用,分析清楚图示图象根据图象求出小球的速度、分析清楚小球的运动过程是解题的前提与关键,应用动量守恒定律可以解题4、A【解题分析】
当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,接在电路中的电阻变大,总电阻也变大,总电流变小,内电压变小,输出电压变大(V表读数变大),U1变小,U2变大,I2变大,A表读数变大,选项A正确.5、D【解题分析】卫星和月球绕地球公转做圆周运动,根据开普勒第三定律,可得:,所以,,故ABC错误,D正确;
点睛:星体上的物体运动则一般根据物体随星体一起运动,由星体的运动来求解物体的运动,要注重把握各量直接的共同点来列式求解.6、B【解题分析】
小球在摆动过程中,只有重力做功,轻绳的弹力不做功,根据动能定理可知,重力的功等于动能的变化量,即W=△Ek;小球在摆动过程中,受到了重力和绳子拉力的冲量,故重力的冲量不等于动量的变化量A.,与分析不符,故A错误;B.,与分析相符,故B正确;C.,与分析不符,故C错误;D.,与分析不符,故D错误。7、BC【解题分析】AB、火星探测器前往火星,脱离地球引力束缚,还在太阳系内,发射速度应大于第二宇宙速度、可以小于第三宇宙速度,故A错误,B正确;CD、由GMmR2=mv2R=mg故选BC。8、BCD【解题分析】
A.因为船在静水中的速度小于河水的流速,由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸,小船不可能垂直河岸正达对岸,故A错误;B.当船的静水中的速度垂直河岸时渡河时间最短,为故B正确;C.因为船在静水中的速度小于河水的流速,由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸,小船不可能垂直河岸正达对岸,船以最短位移渡河时,船速度与合速度方向垂直,则合速度与河岸的夹角满足则船的位移为:故C正确;D.船以最短时间渡河时,沿水流方向的位移:,故D正确。故选BCD。【题目点拨】船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度,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;如果船在静水中的速度小于河水的流速,则合速度不可能垂直河岸,那么,小船不可能垂直河岸正达对岸。9、BD【解题分析】
由牛顿第二定律分别求出加速度即可;分析滑块和木板组成的系统所受的外力,判断动量是否守恒。滑块相对木板静止时,由动量守恒定律求出两者的共同速度,由能量守恒定律求内能。再由Q=μmgL,求木板的最小长度L;由运动学公式求滑块与木板的位移之比。【题目详解】A.滑块在水平方向只受到摩擦力的作用,由牛顿第二定律可得:ma1=μmg,地面光滑,可知M在水平方向也只受到m对M的摩擦力,由牛顿第二_定律可得:MB.水平面光滑,则滑块和木板组成的系统所受的合外力为零,两者水平方向动量守恒,滑块相对木板静止时,取向右为正方向,根据动量守恒定律得:mv0=M+mvC.设木板的最小长度为L,則有Q=μmgL,但由于不知道动摩擦因数μ,不能求出木板的最小长度,故C错误;D.从开始到滑块与木板相対静止込段吋向内,滑快与木板的位移之比是:xm【题目点拨】本题主要考查了板块模型的综合应用,属于中等题型。10、AC【解题分析】设小球离开小车时,小球的速度为v1,小车的速度为v2,选取向右为正方向,整个过程中动量守恒,得:Mv0=Mv1+Mv2,由机械能守恒得:Mv02=Mv12+Mv22,联立解得:v1=0,v2=v0,即小球与小车分离后二者交换速度,所以小球与小车分离后做自由落体运动,故B错误,A正确.对小车运用动能定理得,小球对小车做功:W=Mv02-0=Mv02,故C正确.当小球与小车的水平速度相等时,小球弧形槽上升到最大高度,设该高度为h,则:Mv0=2M•v;Mv02=•2Mv2+Mgh
,联立解得:h=,故D错误.故选AC.点睛: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;当两物体质量相等时,两物体相互作用后交换速度.11、AC【解题分析】
曲线运动的轨迹夹在速度和合外力之间且弯向合外力方向,所以AC正确BD错误12、ACD【解题分析】
A.对小球自由下落的过程,小球只受重力作用,由动量定理可有s=1m,选项A正确;B.对小球自由下落的过程,由机械能守恒可有mgH=1C.对小球进入泥潭的过程,由动能定理可有-(f-mg)h=0-D.对小球下落的整个过程,由动能定理可有mg(H+h)-fh=0-0,选项D正确.二.填空题(每小题6分,共18分)13、牛顿;卡文迪许【解题分析】牛顿根据行星的运动规律推导出了万有引力定律,经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置巧妙的测量出了两个铁球间的引力,从而第一次较为准确的得到万有引力常量;14、10N7J【解题分析】
根据平行四边形定则可知力F1与F2的合力为:F=F12+F22=10N;15、0.8m/s1.2m/s【解题分析】两车距离最近时,甲乙共速,根据动量守恒有:m甲v甲-m乙v三.计算题(22分)16、(1)10m/s;(2)7.8m;(3)4.6J【解题分析】
(1)带电体从A到B,根据动能定理
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