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文档简介

2024届四川省蓬溪县蓬南中学高一物理第二学期期末监测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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)某弹簧的弹力(F)-伸长量(x)图像如图所示,那么弹簧由被拉长2cm到被拉长4cm的过程中,弹力做功和弹性势能的变化量为:A.0.3J,0.3J B.-0.3J,0.3J C.0.6J,0.6J D.-0.6J,0.6J2、如图所示,物体A、B相对静止地随水平圆盘绕轴匀速转动,物体B在水平方向所受的力有A.圆盘对B的摩擦力及A对B的摩擦力,两力都指向圆心B.圆盘对B指向圆心的摩擦力,A对B背离圆心的摩擦力C.圆盘对B的摩擦力及A对B的摩擦力和向心力D.圆盘对B的摩擦力和向心力3、小船在水速较小的河中横渡,并使船头始终垂直河岸航行,到达河中间时突然上游来水使水流速度加快,则对此小船渡河的说法正确的是()A.小船要用更长的时间才能到达对岸B.小船到达对岸的时间不变,但位移将变大C.因小船船头始终垂直河岸航行,故所用时间及位移都不会变化D.因船速与水速关系未知,故无法确定渡河时间及位移的变化4、(本题9分)如图所示,两个质量均为0.1kg的小木块a和b(均可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO'的距离为0.5m,b与转轴OO'的距离为1.5m。木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的0.8倍,取重力加速度g=10m/s2,圆盘绕转轴以2rad/s的角速度匀速转动。下列说法正确的是A.a受到的摩擦力大小为0.1NB.b正在远离转轴C.若要使a相对圆盘运动,则圆盘绕转轴转动的角速度应大于4rad/sD.改变圆盘绕转轴转动的角速度,b可能向转轴靠近5、第三代海事卫星采用同步和中轨道卫星结合的方案,解决了覆盖全球的问题.它由4颗同步卫星与12颗中轨道卫星组成的卫星群构成,中轨道卫星离地面的高度约为地球半径的2倍,分布在几个轨道平面上(与赤道平面均有一定的夹角).若地球表面处的重力加速度为,则中轨道卫星的轨道处受地球引力产生的重力加速度约为()A. B.4g C. D.9g6、(本题9分)某走时准确的时钟,分针与时针的角速度之比为A.12∶1B.1∶12C.60∶1D.24∶17、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8、(本题9分)如图甲所示,一木块沿固定斜面由静止开始下滑,下滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,则下列说法正确的是()A.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了B.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了C.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小D.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小9、(本题9分)A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,=1kg,=2kg,=6m/s,=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是A.=5m/s,=2.5m/s B.=2m/s,=4m/sC.=3m/s,=3.5m/s D.=-4m/s,=7m/s10、(本题9分)皮带轮的大轮、小轮的半径不一样,它们的边缘有两个点A、B,如图所示,皮带轮正常运转不打滑时,下列说法正确的是()A.A、B两点的线速度大小相等B.A点的角速度小于B点的角速度C.A、B两点的向心加速度大小相等D.大轮和小轮的周期相同11、(本题9分)如图所示,点L1和点L2称为地月连线上的拉格朗日点.在L1点处的物体可与月球同步绕地球转动.在L2点处附近的飞行器无法保持静止平衡,但可在地球引力和月球引力共同作用下围绕L2点绕行.我国中继星鹊桥就是绕L2点转动的卫星,嫦娥四号在月球背面工作时所发出的信号通过鹊桥卫星传回地面,若鹊桥卫星与月球、地球两天体中心距离分别为R1、R2,信号传播速度为c.则()A.鹊桥卫星在地球上发射时的发射速度大于地球的逃逸速度B.处于L1点的绕地球运转的卫星周期接近28天C.嫦娥四号发出信号到传回地面的时间为D.处于L1点绕地球运转的卫星其向心加速度a1小于地球同步卫星的加速度a212、(本题9分)如图所示,某力F=10N作用于半径R=1m的转盘边缘的A点上,力F的大小保持不变,但方向始终保持与作用点的切线方向一致,则转动一周过程()A.这个力F做的总功为0JB.这个力F做的总功为20πJC.A点所受的向心力做的总功为0JD.A点所受的向心力做的总功为20πJ二.填空题(每小题6分,共18分)13、在做“研究平抛物体的运动”的实验时,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹,并求出平抛运动的初速度。实验装置如图甲所示。(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的是___________。A.安装斜槽轨道时,使其末端保持水平B.每次小球释放的初始位置可以任意选择C.每次小球应从斜槽轨道同一位置由静止释放D.为描出小球的运动轨迹,描绘的点要用折线连接起来(2)如图乙所示,在实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=25cm。若小球在平抛运动过程中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度是___________m/s(g取10m/s2)。14、(本题9分)某实验小组采用图甲所示的装置探究动能定理。该小组将细绳一端固定在小车上,另一端绕过定滑轮与力传感器、重物相连。实验中,小车在细绳拉力的作用下从静止开始加速运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情況,力传感器记录细绳对小车的拉力大小(1)下列措施中必要的是____________A.使细绳与长木板平行B.实验前调节长木板的倾角以平衡摩擦力C.使小车质量远大于重物和力传感器的总质量(2)在正确的操作下,某次实验中力传感器的示数为F,小车的质量为M。打出的纸带如图乙所示。将打下的第一个点标为O,在离O点较远的纸带上依次取A、B、C三个计数点。已知相邻两计数点间的时间间隔为T,测得A、B、C三点到O点的距离分别为x1、x2、x3,则应选择从O点到_______点(选填“A”、“B”或“C”)过程来探究动能定理。若在误差允许范围内满足关系式____________(用题中所给字母表示),则可认为合力对物体做的功等于物体动能的改变。15、一小球在某未知星球上作平抛运动,现对小球在有坐标纸的背景屏前采用频闪数码照相机连续拍摄,然后对照片进行合成,如图所示。A、B、C为连续三次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图所示,已知该照片的实际背景屏方格的边长均为4cm,不计空气阻力,则由以上及图信息可推知:(1)小球平抛的初速度大小是_____________m/s;(2)该星球表面的重力加速度为___________m/s2;(3)小球在B点时的速度大小是___________m/s;(4)若取A为坐标原点,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,建立直角坐标系,则小球做平抛运动的初位置坐标为:x=___________cm,y=___________cm。三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)“天宫一号”是我国自主研发的目标飞行器,是中国空间实验室的雏形,2017年6月,“神舟十号”与“太空一号”成功对接.现已知“太空一号”飞行器在轨运行周期为To,运行速度为,地球半径为R,引力常量为G.假设“天宫一号”环绕地球做匀速圖周运动,求:(1)“天宫号”的轨道高度h.(2)地球的质量M.17、(10分)(本题9分)某物体以初速度v0=20m/s竖直上抛,当速度大小变为10m/s时,所经历的时间可能是多少?此时离抛出点的高度为多少?(不计空气阻力,g=10m/s2)

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、B【解析】

弹力随位移均匀变化,可用平均力法求弹力的功;或着借助弹性势能的表达式,由此计算弹簧形变之后的弹性势能.【详解】由胡克定律F=kx,可知弹力随位移(即形变量x)均匀变化,故,可得,因弹簧是伸长,故弹力做负功为-0.3J,根据功能关系可知弹性势能增加0.3J;故选B.【点睛】本题重点是掌握变力做功的一种求解方法:平均力法,其次要知道x指形变量,包含压缩量和伸长量.2、B【解析】

AB.物体A的向心力由B对A的摩擦力提供,所以B对A的摩擦力指向圆心,根据牛顿第三定律可知,A对B的摩擦力背离圆心,而B仍需要指向圆心的合力提供向心力,所以圆盘对B的摩擦力指向圆心,故B正确A错误。CD.向心力是效果力,并不是物体的实际受力,故CD错误。3、B【解析】

因为静水速垂直于河岸,则渡河时间t=d/vc,水流速增大,渡河时间不变,沿河岸方向的位移增大,则最终渡河的位移变大。故B正确,AD错误。因小船船头始终垂直河岸航行,渡河时间不会随着水流速度增大而变化,故C错误;4、C【解析】

A、对a和b两木块受力分析可知,沿半径方向的静摩擦力提供向心力,对a有:f=mω2ra=0.1×2×0.52=0.05mN<fmax=0.8mg=0.8【点睛】本题的关键是正确分析木块的受力,明确木块做圆周运动时,静摩擦力提供向心力,把握住临界条件是静摩擦力达到最大,由牛顿第二定律分析解答.5、A【解析】试题解析:由于地球表面处的重力加速度为,则mg=;设中轨道卫星的轨道处受地球引力产生的重力加速度为g′,则mg′=;联立二者解之得g′=,故A正确.考点:万有引力与航天.6、A【解析】

分针、时针的周期分别为1h、1h,则周期比为1:1.根据ω=2π【点睛】解决本题的关键知道时针、分针、秒针的周期,以及知道周期与角速度的关系ω=2π7、CD【解析】

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;8、BD【解析】

AB.木块沿斜面下滑过程中,动能增大,则图线为木块的动能随位移变化的关系。由机械能的变化量等于动能的变化量与重力势能变化量之和,有得,即木块的重力势能减少了,故A错误,B正确;C.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的除重力之外的合力大小,故C错误;D.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小,故D正确。故选BD。9、BC【解析】

以碰撞前A的速度方向为正方向,碰撞前系统的总动量:p=mAvA+mBvB=1×6+2×2=10kg•m/s,系统的总动能:Ek=mAvA2+mBvB2=22J;A.如果碰撞后vA′=5m/s,vB′=2.5m/s,碰撞后A的速度大于B的速度,不符合实际情况,不可能,故A错误;B.如果vA′=2m/s,vB′=4m/s,则碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×2+2×4=10kg•m/s系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=18J则碰撞后系统动量守恒,总动能能不增加,是可能的,故B正确;C.如果vA′=3m/s,vB′=3.5m/s,则碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×3+2×3.5=10kg•m/s碰撞后系统动量守恒,系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=16.75J则碰撞后系统动量守恒,总动能能不增加,是可能的,故C正确;D.如果vA′=-4m/s,vB′=7m/s,碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×(-4)+2×7=10kg•m/s碰撞后系统动量守恒,系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=57J碰撞后总动能增加,不符合实际情况,不可能,故D错误;故选BC.【点睛】本题考查了动量守恒定律的应用,要知道碰撞过程中系统所受的合外力为零,遵守动量守恒定律.碰撞过程机械能不增加,碰撞后后面的球速度不能大于前面球的速度.10、AB【解析】

两轮子靠传送带传动,轮子边缘上的点具有相同的线速度,故vA=vB,故A正确;根据公式v=ωr,v一定时,角速度与半径成反比,故A点的角速度小于B点的角速度。故B正确;根据a=ωv可知,A点的向心加速度小于B点的向心加速度,故C错误。根据T=2π【点睛】本题关键能分清同缘传动和同轴传动,还要能结合公式v=ωr、a=ωv列式求解,基础题目.11、BD【解析】

A.逃逸速度是卫星脱离地球的引力的第二宇宙速度,“鹊桥”的发射速度应小于逃逸速度,故A错误;B.根据题意知中继星“鹊桥”绕地球转动的周期与月球绕地球转动的周期相同,故B正确;C.鹊桥卫星与月球、地球两天体中心距离分别为R1、R2,到地表的距离要小一些,则嫦娥四号发出信号到传回地面的时间为t要小于,故C错误;D、由a=rω可知处于L1点绕地球运转的卫星其向心加速度a1小于月球的向心加速度,由可知月球的向心加速度小于同步卫星的向心加速度,则卫星其向心加速度a1小于地球同步卫星的加速度a2,故D正确.12、BC【解析】

转一周通过的弧长为:x=2πR=2π(m);因为F的方向始终与速度方向相同,即与位移方向始终相同,则转动一周,力F做的功为力与转过的弧长的乘积;故F做功为:W=Fx=10×2πJ=20πJ,选项A错误,B正确;A点所受的向心力方向与速度方向垂直,则向心力做的总功为0J,选项C正确,D错误.二.填空题(每小题6分,共18分)13、AC10【解析】

(1)[1]为了保证小球的初速度水平,应调节斜槽的末端水平,故A正确。为了保证每次小球平抛运动的初速度相等,则每次要从斜槽的同一位置由静止释放小球,故B错误,C正确。将球的位置记录在纸上后,取下纸,用平滑的曲线连成曲线,故D错误。故选AC。[2]根据△y=L=gT2得相等的时间间隔为:T=Lg=14、ABB【解析】

第一空.实验中必须要使细绳与长木板平行,这

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