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文档简介

西藏省重点中学2024届物理高一下期末统考试题注意事项: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)一位质量为m的同学从下蹲状态向上跳起,经△t时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为ν,已知重力加速度为g,在此过程中地面对他的支持力的冲量为A.mv+mg△t B.mv-mg△t C.mv D.mg△t2、(本题9分)在珠海国际航展上,歼-20隐身战斗机是此次航展最大的明星。歼-20战机在降落过程中的水平方向初速度为,竖直方向初速度为,已知歼-20战机在水平方向做加速度大小等于的匀减速直线运动,在竖直方向做加速度大小等于的匀减速直线运动,则歼-20战机在降落过程()A.歼-20战机的运动轨迹为曲线B.经歼-20战机水平方向的分速度与竖直方向的分速度大小相等C.在前内,歼-20战机在水平方向的分位移与竖直方向的分位移大小相等D.歼-20战机在前内,水平方向的平均速度为3、(本题9分)自由下落的物体,它开始下落全程的高度所用的时间和下落全程所用的时间的比值为()A.1:2 B.C. D.4、(本题9分)如图所示,地球绕OO′轴自转,则下列说法正确的是()A.A、B两点的转动半径相同B.A、B两点线速度相等C.A、B两点的周期相等D.A、B两点的转动角速度不相同5、(本题9分)下列关于力对物体做功以及力的冲量说法正确的是()A.合力对物体不做功,则合力一定为零B.合力对物体不做功,则合力的冲量也一定为零C.一对作用力和反作用力的冲量之和一定为零D.一对作用力和反作用力对物体做功的代数和一定为零6、(本题9分)如图所示,上表面有一段光滑圆弧的质量为M的小车A置于光滑水平面上,在一质量为m的物体B自弧上端自由滑下的同时释放A,则()A.在B下滑过程中,B的机械能守恒B.轨道对B的支持力对B不做功C.在B下滑的过程中,A和地球组成的系统的机械能守恒D.A、B和地球组成的系统的机械能守恒7、(本题9分)如图所示,某条电场线上有a、b、c三点,其中ac=cb=10cm,已知a、b两点的电势分别为φa=-6V,φb=4V,若将一点电荷从b点由静止释放,仅在电场力作用下沿着电场线向a点做加速度逐渐减小的加速直线运动,则下列判断正确的是()A.该点电荷带正电B.电场在c点处的电势为φc=-1VC.该电场的场强E=100N/CD.该点电荷从b点运动到c点电场力做的功比从c点运动到a点电场力做的功多8、(本题9分)关于对一个系统的动量守恒的理解,下列说法正确的是A.如果一个系统的动量守恒,则系统的机械能一定守恒B.如果一个系统的动量守恒,则系统的动能可能增加C.如果一个系统的合外力为零,则系统的动量一定守恒D.如果一个系统内力做功不为零,则系统动量一定不守恒9、如图所示,内壁光滑半径大小为的圆轨道竖直固定在水平桌面上,一个质量为的小球恰好能通过轨道最高点在轨道内做圆周运动。取桌面为重力势能的参考面,不计空气阻力,重力加速度为g。则小球在运动过程中其机械能E、动能、向心力、速度的平方,它们的大小分别随距桌面高度h的变化图像正确的是A.B.C.D.10、如图所示,一个长直轻杆两端分别固定一个小球A和B,A球、B球质量分别为2m、m,两球半径忽略不计,杆的长度为。先将杆AB竖直靠放在竖直墙上,轻轻振动小球B,使小球A在水平面上由静止开始向右滑动,当小球B沿墙下滑距离为时,下列说法正确的是()A.小球A的速度为B.小球B的速度为C.小球B沿墙下滑过程中,杆对B做的功为D.小球B沿墙下滑过程中,杆对A做的功为11、(本题9分)如图所示,一铁块压着一纸条放在水平桌面上,当以速度v抽出纸条后,铁块掉在地上的P点,若以2v速度抽出纸条,铁块仍掉落在地上,则(不计空气阻力)A.落点仍在P点B.落点在P点左边C.两次下落时间不同D.两次下落时间相同12、(本题9分)如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=4kg的小物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,取g=10m/s2,则下列说法正确的是()A.木板A获得的动能为2JB.系统损失的机械能为2JC.A、B间的动摩擦因数为0.1D.木板A的最小长度为2m二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)如图所示的曲线是一同学做“研究平抛物体的运动”实验时画出的平抛运动的轨迹,他在运动轨迹上任取水平位移相等的A、B、C三点,测得△s=21.1cm,又测得竖直高度分别为h1=26.4cm,h2=36.2cm,根据以上数据,可求出小球抛出时的初速度为___________m/s(g=9.8m/s2)。(计算结果保留三位有效数字)14、(本题9分)质量为2kg的小球从水平放置的弹簧网上方某高度处自由下落,刚与弹簧网接触瞬间的速率为v1=5m/s,被弹簧网反弹后,刚离开弹簧网时的速率为v2=3m/s,接触网的过程中,小球动量变化的大小为_________kg·m/s,小球与弹簧网的接触时间为Δt=1s,重力加速度为g=10m/s2。弹簧网对小球的平均弹力大小为________N。15、(本题9分)如图所示,某人在山上将一质量m=1kg的石块,以v0=5.0m/s的初速度斜向上方抛出,石块被抛出时距离水平地面的高度h=10m.不计空气阻力,取g=10m/s1.求:(1)石块从抛出到落地的过程中减少的重力势能________;(1)石块落地时的速度大小_________.三.计算题(22分)16、(12分)夏天到了,水上滑梯是人们很喜欢的一个项目,它可简化成如图所示的模型:倾角为θ=37°斜滑道AB和水平滑道BC平滑连接(设经过B点前后速度大小不变),起点A距水面的高度H=7.0m,BC长d=1.0m,端点C距水面的高度h=1.0m.一质量m=60kg的人从滑道起点A点无初速地自由滑下,人与AB、BC间的动摩擦因数均为μ=0.1.(取重力加速度g=10m/s1,sin37°=0.6,cos37°=0.8,人在运动过程中可视为质点),求:(1)人从A滑到C的过程中克服摩擦力所做的功W和到达C点时速度的大小υ;(1)保持水平滑道端点在同一竖直线上,调节水平滑道高度h和长度d到图中B′C′位置时,人从滑梯平抛到水面的水平位移最大,则此时滑道B′C′距水面的高度h′.17、(10分)(本题9分)如图甲所示,长为4m的水平轨道AB与半径为R=0.6m的竖直半圆弧轨道BC在B处相连接。有一质量为1kg的滑块(大小不计),从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F随位移变化的关系如图乙所示。滑块与水平轨道AB间的动摩擦因数为μ=0.25,与半圆弧轨道BC间的动摩擦因数未知,g取10m/s2。求:(1)滑块到达B处时的速度大小;(2)若到达B点时撤去F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能到达最高点C,滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功。

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、A【解题分析】

人的速度原来为零,起跳后变化v,以向上为正方向,由动量定理可得:I-mg△t=mv-0,故地面对人的冲量为mv+mg△t.A.mv+mg△t与计算结果相符;故A正确.B.mv-mg△t与计算结果不相符;故B错误.C.mv与计算结果不相符;故C错误.D.mg△与计算结果不相符;故D错误.2、D【解题分析】

A.飞机的合速度方向飞机的合加速度方向可以知道飞机的速度的方向与加速度的方向是相同的,飞机做匀变速直线运动。故A错误;B.经歼-20战机水平方向的分速度竖直方向上的分速度为故B错;C.在前内,歼-20战机在水平方向的分位移在竖直方向的分位移故C错;D.歼-20战机在前内,水平方向的平均速度为故D正确;故选D。【题目点拨】物体做曲线运动的条件是受到的合外力的方向与速度的方向不在同一条直线上;结合速度公式计算速度,结合位移公式计算位移。3、D【解题分析】根据自由落体的运动规律有,.得,故A、B、C错误,D正确;故选D.【题目点拨】解决本题的关键知道自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,掌握匀变速直线运动的运动学公式,并能灵活运用.4、C【解题分析】

A.

A、B两点都绕地轴做匀速圆周运动,B转动的半径大于A转动的半径,故A错误;B.根据v=rω,角速度相同,B的半径大,则B的线速度大,故B错误;C.根据T=2π/ω,角速度相同,周期相等,故C正确;D.两点共轴转动,角速度相同,故D错误.故选C。5、C【解题分析】A、物体做匀速圆周运动,合外力提供向心力,对物体不做功,但是冲量不等于零,故AB错误;C、作用力和反作用力大小相等,方向相反,故它们的冲量一定大小相等,方向相反,故之和为零,故C正确;D、作用力与反作用力的特征是:等大反向,作用在两个物体上,可以都做正功,也可能都做负功,故D错误.点睛:本题考查牛顿第三定律及其理解.要注意理解牛顿第三定律与平衡力的区别;同时根据功的定义和动量的定义分析明确它们做功的关系.6、D【解题分析】试题分析:在B下滑的过程中,A向左运动,即B对A做功,所以A对B也做功,故B机械能不守恒,AB错误,过程中重力做功,所以系统动量不守恒,C错误,系统受到的合力为零,所以机械能守恒,D正确,考点:考查了动量守恒和机械能守恒定律条件的判断点评:做本题的关键是知道当只有重力做功时,机械能守恒,当合力做功为零时,动量守恒7、AD【解题分析】A、沿着电场线方向电势降低,则电场强度方向从b到a,将一点电荷从b点由静止释放,仅在电场力作用下沿着电场线向a点加速运动,则电场力方向由b到a,所以该电荷为正电荷,故A正确;B、C、点电荷从b到a的过程中,加速度逐渐减小,则电场力逐渐减小,电场强度逐渐减小,则c点处的电势小于-1V,电场是非匀强电场,故无法求出场强,故B、C均错误;D、由可知Ubc>Uca,则由可知电荷从b点运动到a点电场力做的功比从c点运动到a点电场力做的功多,故D正确.故选AD.【题目点拨】知道电场线的物理意义:电场线的疏密表示电场的强弱,电场线的方向表示电势的高低,明确电场力做功与电势能的关系.8、BC【解题分析】

A.动量守恒的系统机械能不一定守恒,动量守恒的条件是:系统不受外力或受外力的代数和为零;机械能守恒定律的条件是:系统只受到重力的作用,或受外力的代数和为零,故A错误;B.例如人船模型,开始人船速度为零,运动时系统的动量守恒,但系统的动能增加,故B正确;C.动量守恒的适用条件是系统不受外力或受外力的代数和为零,故C正确;D.放在光滑水平面上的滑块与滑板,当它们相对运动时,系统内力做功不为零,但系统动量守恒,故D错误;故选BC.9、CD【解题分析】

根据竖直平面内小球做圆周运动的临界条件,结合机械能守恒定律分析即可解题。【题目详解】AB.小球通过轨道最高点时恰好与轨道间没有相互作用力,则在最高点:,则在最高点小球的动能:(最小动能),在最高点小球的重力势能:,运动的过程中小球的动能与重力势能的和不变,机械能守恒,即:,故AB错误;CD.小球从最高点到最低点,由动能定理得:,,则有在距桌面高度h处有:,化简得:,,故C、D正确。【题目点拨】本题主要考查了竖直圆周运动的综合应用,属于中等题型。10、AD【解题分析】

AB.当小球B沿墙下滑距离为时,杆与水平方向的夹角的正弦是,此时A、B两小球的速度关系满足,由机械能守恒定律得:解得:小球A的速度为。小球B的速度为,故A正确,B错误。C.由动能定理得:,小球B沿墙下滑过程中,杆对B做的功为,故C错误;D由动能定理得:,小球B沿墙下滑过程中,杆对A做的功为,故D正确;11、BD【解题分析】抽出纸带的过程中,铁块受到向前的摩擦力作用而加速运动,若纸带以2v的速度抽出,则纸带与铁块相互作用时间变短,因此铁块加速时间变短,做平抛时的初速度减小,平抛时间不变,因此铁块将落在P点的左边,故B、D正确,A、C错误;故选BD.【题目点拨】解答本题的关键是正确分析铁块在纸条上的运动过程,求出铁块与纸带分离时速度的大小,根据平抛运动规律即可判断铁块的落地点.12、AC【解题分析】

A.由图示图像可以知道,木板获得的速度为,A、B组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得解得所以木板A获得的动能为故A正确;B.系统损失的机械能为故B错误;C.结合图像可知B的加速度大小为,所以故C正确;D.根据能量之间的关系可知解得故D错误;故选AC。点睛:由图能读出木板获得的速度,根据动量守恒定律求出木板A的质量,根据求解木板获得的动能.根据斜

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