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文档简介
2024届安徽省示范高中培优联盟物理高一第二学期期末联考试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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)用恒力F使质量为10kg的物体从静止开始,以2m/的加速度匀加速上升,不计空气阻力,g取10m/,那么以下说法中正确的是:()A.2s内恒力F做功80J B.2s内重力做的功是400JC.2s内物体克服重力做的功是400J D.2s内合力做的功为零2、(本题9分)如图所示,在某场足球比赛中,曲线1、2、3分别是由同一点踢出的足球的飞行路径,忽略空气的影响,下列说法正确的是()A.沿路径1飞行的足球的落地速率最大B.沿路径2飞行的足球的初速度的水平分量最大C.沿路径3飞行的足球的运动时间最长D.沿这三条路径飞行的足球在相同的时间内的速度变化量相同3、(本题9分)如图所示,匈牙利大力士希恩考·若尔特曾用牙齿拉动50t的A320客机。他把一条绳索的一端系在飞机下方的前轮处,另一端用牙齿紧紧咬住,在52s的时间内将客机拉动了约40m。假设大力士牙齿的拉力约为5×103N恒定不变,绳子与水平方向夹角θ约为30°,则飞机在被拉动的过程中()A.重力做功约2.0×107JB.拉力做功约1.7×105JC.克服阻力做功约为1.5×105JD.合外力做功约为2.0×105J4、(本题9分)若物体m沿不同的路径Ⅰ和Ⅱ从A滑到B,如图所示,则重力所做的功为A.沿路径Ⅰ重力做功最大B.沿路径Ⅰ和Ⅱ重力做功一样大C.沿路径Ⅱ重力做功最大D.条件不足不能判断5、如图甲所示,一火箭在太空中沿ab连线横向漂移,火箭不受任何外力的作用,当火箭漂移到b点时,立即启动火箭上的发动机,产生一个恒定的推力作用在火箭上,推力的方向垂直于ab连线,直至火箭运动到太空中的c点,关闭发动机,推力同时消失,请判断火箭在b、c之间的运动轨迹应是图乙中的哪一个()A. B. C. D.6、(本题9分)一个100g的球从1.8m的高处落到一个水平板上又弹回到1.25m的高度,则整个过程中重力对球所做的功及球的重力势能的变化是(g取10m/s2)()A.重力做功为1.8JB.重力做了0.55J的负功C.物体的重力势能一定减少0.55JD.物体的重力势能一定增加1.25J7、在光滑的冰面上,质量为80kg的冰球运动员甲以5.0m/s的速度向前运动时,与另一质量为100kg、速度为3.0m/s的迎面而来的运动员乙相撞,碰后甲恰好静止。假设碰撞时间极短,下列说法正确的是()A.碰后乙的速度的大小是1.5m/s B.碰后乙的速度的大小是1.0m/sC.碰撞中总机械能损失了1500J D.碰撞中总机械能损失了1400J8、小车在水平直轨道上由静止开始运动,全过程运动的v-t图像如图所示,除2s-10s时间段内图象为曲线外,其余时间段图象均为直线。已知在小车运动的过程中,2s~14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末关闭发动机,让小车自由滑行.小车的质量为2kg,受到的阻力大小不变.则A.小车受到的阻力为1.5NB.小车额定功率为18WC.ls末小车发动机的输出功率为9WD.小车在变加速运动过程中位移为39m9、(本题9分)如图甲所示小物块静止在倾角θ=37°的粗糙斜面上.现对物块施加一个沿斜面向下的推力F,力F的大小随时间t的变化情况如图乙所示,物块的速率v随时间t的变化规律如图丙所示,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s,下列说法正确的是A.物块的质量为1kgB.物块与斜面间的动摩擦因数为0.7C.0~3s时间内力F做功的平均功率为0.32WD.0~3s时间内物块克服摩擦力做的功为5.12J10、某工地上,工人将放在地面上一重10N的箱子吊起。箱子在绳的拉力作用下由静止开始竖直向上运动,运动过程中箱子的机械能E与其位移x的关系图象如图所示,其中0〜5m过程的图线为曲线,5m〜15m过程的图线为直线。根据图象可知A.0〜5m过程中箱子所受的拉力逐渐减小B.0〜15m过程中箱子的动能一直增加C.在位移为15m时,拉力F=20ND.在位移为15m时,拉力F=10N11、(本题9分)如图所示,在真空中有两个等量的正电荷、,分别固定于、两点,为、连线的中垂线,现将一正电荷由点沿移至无穷远,在此过程中,下列说法正确的是()A.电势能逐渐减小B.电势逐渐升高C.受到的电场力逐渐较小D.受到的电场力先逐渐增大,后逐渐减小12、(本题9分)三颗人造地球卫星A、B、C绕地球作匀速圆周运动,如图所示,已知三颗卫星质量关系为MA=MB>MC,则对于三个卫星,正确的是:A.运行线速度关系为B.运行周期关系为TA>TB=TCC.向心力大小关系为FA=FB<FCD.半径与周期关系为二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)两位同学用如图所示装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.(1)实验中必须满足的条件是________.A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差B.斜槽轨道末端的切线必须水平C.入射球A每次必须从轨道的同一位置由静止滚下D.两球的质量必须相等(2)测量所得入射球A的质量为mA,被碰撞小球B的质量为mB,图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射球A从斜轨上的起始位置由静止释放,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与小球B相撞,分别找到球A和球B相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.当所测物理量满足表达式_________________时,即说明两球碰撞中动量守恒;如果满足表达式_______________时,则说明两球的碰撞为完全弹性碰撞.(1)乙同学也用上述两球进行实验,但将实验装置进行了改装:如图12所示,将白纸、复写纸固定在竖直放置的木条上,用来记录实验中球A、球B与木条的撞击点.实验时,首先将木条竖直立在轨道末端右侧并与轨道接触,让入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,撞击点为B′;然后将木条平移到图中所示位置,入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,确定其撞击点P′;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与球B相撞,确定球A和球B相撞后的撞击点分别为M′和N′.测得B′与N′、P′、M′各点的高度差分别为h1、h2、h1.若所测物理量满足表达式_________________时,则说明球A和球B碰撞中动量守恒.14、(本题9分)某同学用图1所示的装置研究两个小球在斜槽末端发生碰撞的情况,并用它来验证碰撞中的动量守恒定律,图中AB是斜槽,BC为水平槽。(1)实验中通过仅测量小球做平抛运动的______(选填“水平位移”或“竖直位移”),可间接得到小球碰撞前后的速度关系.(2)检验水平槽BC是否调平的方法是:_______.(3)实验装置中的重锤线起什么作用?__________.(4)实验时先使入射球m1从斜槽上某一固定位置S多次由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,从而确定P点的位置,再把被碰球m2放在水平槽末端,让球m1仍从位置S多次由静止开始滚下,跟球m2碰撞后,两球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,从而确定M、N点的位置。a.为提高实验的精度,减小误差,要求m1__________m2。(选填“>”“<”“=”)b.其中确定P点位置的多次落点痕迹如图2所示,刻度尺的零点与O点对齐,则OP=_________cm。(5)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,M、N距O点的距离如图3所示,请通过计算说明本次实验中两小球碰撞前后的动量是否守恒__________.(6)牛顿曾设想,把物体从高山上水平抛出,速度一次比一次大,落地点就一次比一次远,如果速度足够大,物体就不再落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星,如图,同样是受地球引力,随着抛出速度增大,物体会从做平抛运动逐渐变为做圆周运动,请分析原因_____________。15、(本题9分)某同学测定匀变速直线运动的加速度时,得到在不同拉力作用下的A、B、C三条较为理想的纸带,并在纸带上每5个点取一个计数点,即相邻两计数点间的时间间隔为0.1s,将每条纸带上的计数点都记为0、1、2、3、4、5….如图所示的甲、乙、丙三段纸带,是从A、B、C三条不同纸带上撕下的(纸带上测量数据的单位是cm).(1)在甲、乙、丙三段纸带中,属于从A纸带撕下的是_____;(2)打A纸带时,物体的加速度大小是_____m/s2(保留两位小数);(3)打点计时器打计数点1时小车的速度为_____m/s(保留两位小数).三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)我国科学家正在研究设计返回式月球软着陆器,计划在2030年前后实现航天员登月,对月球进行科学探测。宇航员在月球上着陆后,自高h处以初速度v0水平抛出小球,测量出小球的水平射程为L(这时月球表面可以看成是平坦的),已知月球半径为R,万有引力常量为G。(1)试求月球表面处的重力加速度g.(2)试求月球的质量M(3)字航员着陆后,发射了一颗绕月球表面做匀速圆周运动的卫星,周期为T,试求月球的平均密度ρ.17、(10分)(本题9分)如图,一质量m=2kg的物体静止在光滑水平面上,在方向为水平向右、大小为8N的恒力F的作用下开始运动,求物体经过3s:(1)力F对物体所做的功;(2)力F对物体所做功的平均功率;(3)在3s末力F对物体做功的瞬时功率.
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【解析】
A.根据牛顿第二定律可知,恒力为:2s内物体上升的高度:2s内恒力做功:故选项A不符合题题;BC.2s内重力做功:即2s内物体克服重力做功为400J,故选项B不符合题意,C符合题意;D.2s内合力做的功:故选项D不符合题意。2、D【解析】C、采用逆向思维,足球做平抛运动,由于高度相同,根据知,运动的时间相同,故C错误.B、路径3足球的水平位移最大,根据知,沿路径3运动的足球在最高点的速度最大,即初速度在水平方向上分量最大;故B错误.D、因为时间相等,根据vy=gt知,沿各路径飞行的足球初速度的竖直分量相同,故D正确.A、根据平行四边形定则知,沿路径3的水平分速度最大,竖直分速度相等,则沿路径3飞行的足球踢出时的速率最大,故A错误.故选D.【点睛】足球做斜抛运动,运用运动的分解法,将其运动分解为竖直和水平两个方向研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,根据运动学公式列式,再进行分析.3、B【解析】A、C项:由于飞机在水平面上运动,所以重力不做功,故A、C错误;B项:由功的公式W=FxcosD项:飞机的获得的动能Ek=12mv2点晴:掌握功的公式计算拉力做功,能根据动能定理求合外力功和阻力功是正确解题的关键。4、B【解析】物体m沿不同的路径Ⅰ和Ⅱ从A滑到B,初末位置一样,路径不同,根据重力做功的特点只跟始末位置有关,跟路径无关得:wG=mgh,故选B.5、D【解析】
由题意,当火箭漂移到b点时,立即启动火箭上的发动机,产生一个恒定的推力作用在火箭上,则火箭产生一个向上的加速度,沿向上的方向做匀加速直线运动,同时沿水平方向做匀速直线运动,所以其轨迹为抛物线.A.图像与结论不相符,选项A错误;B.图像与结论不相符,选项B错误;C.图像与结论不相符,选项C错误;D.图像与结论相符,选项D正确;6、C【解析】在整个过程中,物体下降的高度为:h=1.8-1.25=0.55m;该过程中重力对物体做正功为:W=mgh=0.1×10×0.55=0.55J,故AB错误;重力做多少正功重力势能就减少多少,故小球的重力势能一定减少0.55J,故C正确,D错误.故C正确,ABD错误.7、BD【解析】
AB.设运动员甲、乙的质量分别为m、M,碰前速度大小分别为v1、v2,碰后乙的速度大小为v′2,规定碰撞前甲的运动方向为正方向,由动量守恒定律有:mv1-Mv2=Mv′2,解得:,故A错误,B正确。CD.根据能量守恒定律可知,碰撞中总机械能的损失为:△E=mv12+Mv22-Mv′2,代入数据解得:△E=1400J,故C错误,D正确。8、BCD【解析】
A.匀减速运动阶段的加速度大小为:,根据牛顿第二定律得:f=ma=3N;故A错误.B.匀速运动阶段,牵引力等于阻力,则有:P=Fv=3×6W=18W.故B正确.C.匀加速运动阶段的加速度大小为:,根据牛顿第二定律得:F-f=ma,解得:F=6N.1s末的速度为:v1=a1t1=l.5m/s,则1s末小车发动机的输出功率为:P=Fv1=9W,故C正确;D.对2s~10s的过程运用动能定理得:,代入数据得解得:s1=39m,故D正确.9、AD【解析】试题分析:对物块受力分析,如图所示.由图2、图3可知,当力F1=1.8N时,物块加速下滑,加速度,当力F2=1.4N时,物块匀速下滑,根据牛顿第二定律有:,,解得物块质量m=1kg,摩擦力f=2.4N,故A正确;摩擦力,动摩擦因数,故B错误;由图3图象与横轴形成的面积可知,1-3s时间内物块位移x=1.8m,速度从1增加到,物体克服摩擦力做功,故D正确;根据动能定理有:,力F做功,平均功率,故C错误.考点:牛顿第二定律,动能定理,平均功率.10、AD【解析】
A.据功能关系,物体机械能的变化等于重力以外其它力做的功;据可知,机械能E与其位移x的关系图象切线斜率表示箱子所受拉力;由图象得,0〜5m过程中箱子所受的拉力逐渐减小.故A项正确.BCD.由图象得,0〜5m过程中箱子所受的拉力逐渐减小,5〜15m过程中箱子所受拉力;0〜5m过程中箱子所受的拉力大于重力,箱子的动能增加;5〜15m过程中箱子所受的拉力等于重力,箱子的动能不变.故BC两项错误,D项正确.11、AD【解析】
AB.由题,q1、q2是两个等量的正电荷,作出中垂线CD上电场线如图:根据顺着电场线电势降低,可知正电荷q3由C点沿CD移至无穷远的过程中,电势不断降低,电场力做正功,其电势能不断减小.故A正确,B错误;CD.根据电场的叠加可知,C点的场强为零,而无穷远处场强也为零,所以由C点沿CD移至无穷远的过程中,场强先增大,后减小,q3受到的电场力先逐渐增大,后逐渐减小.故C错误,D正确.故选AD.12、AD【解析】
人造卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,由图示可知:rA<rB=rC,由题意知:MA=MB>MC;由牛顿第二定律得:①
A.由①解得,,所以vA>vB=vC,故A正确;B.由①解得,,则TA<TB=TC,故B错误;C.,已知rA<rB=rC,MA=MB>MC,可知FA>FB>FC,故C错误;D.由开普勒第三定律可知,绕同一个中心天体运动的半径的三次方与周期的平方之比是一个定值,即,故D正确;二.填空题(每小题6分,共18分)13、BCmA·OP=mA·OM+mB·ONOP+OM=ON【解析】
①A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;B、要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;C、要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;D、为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球质量大于被碰小球质量,故D错误;故选BC.②小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则mAv0=mAv1+mBv2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:mAOP=mAOM+mBON,若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:mAv02=mAv12+mBv22,将OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:mAOP2=mAOM2+mBON2;③小球做平抛运动,在竖直方向上:h=gt2,平抛运动时间:t=,设轨道末端到木条的水平位置为x,小球做平抛运动的初速度:vA=,vA′=,vB′=,如果碰撞过程动量守恒,则:mAvA=mAvA′+mBvB′,将速度代入动量守恒表达式解得:14、水平位移将小球轻放在槽口,如果能保持静止,说明槽口处于水平,如果不能静止而滚动,说明槽口是倾斜的记录水平面上槽口正下方的位置,即测量小球水平位移的起始点>44.80m1【解析】
第一空.小球碰后做平抛运动,由于落地的高度都相同,则落地的时间相同,则小球落地的水平位移与速度成正比,则实验中通过仅测量小球做平抛运动的水平位移,可间接得到小球碰撞前后的速度关系.第
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