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文档简介
广西南宁市马山县金伦中学2023-2024学年物理高一第二学期期末统考试题考生请注意: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、(本题9分)关于曲线运动,下列说法中正确的是A.曲线运动的速度大小一定变化B.曲线运动的速度方向一定变化C.曲线运动的加速度一定变化D.做曲线运动的物体所受的合力一定变化2、(本题9分)关于对平抛运动的理解,以下说法正确的是()A.只要时间足够长,其速度方向可能沿竖直方向B.在任意相等的时间内速度的变化量相同C.可以运用“化曲为直”的方法,分解为竖直方向的匀速直线运动和水平方向的自由落体运动D.平抛运动的水平位移与竖直高度无关3、(本题9分)设飞机在飞行中所受空气阻力与它的速度平方成正比,当飞机以速度v水平匀速飞行时,发动机的功率为P.若飞机以速度3v水平飞行时,发动机的功率为()A.27P B.9P C.18P D.3P4、如图所示,半径为R的圆弧轨道固定在水平地面上,轨道由金属凹槽制成,可视为光滑轨道。在轨道右侧的正上方将金属小球A由静止释放,小球静止时距离地面的高度用hA表示,对于下述说法中正确的是A.只要小球距地面高度hA≥2R,小球便可以始终沿轨道运动并从最高点飞出B.若hA=R,由于机械能守恒,小球在轨道上上升的最大高度为RC.适当调整hA,可使小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处D.若小球能到最高点,则随着hA的增加,小球对轨道最高点的压力也增加5、(本题9分)里约奥运会男子跳高决赛的比赛中,加拿大选手德劳因突出重围,以2米38的成绩夺冠。则A.德劳因在最高点处于平衡状态B.德劳因在下降过程中处于超重状态C.德劳因起跳以后在上升过程中处于失重状态D.德劳因起跳时地面对他的支持力等于他所受的重力6、(本题9分)关于第一宇宙速度,下面说法正确的是:A.它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度B.它是近地圆形轨道上人造地球卫星的运行速度C.它是使卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度D.它是卫星在椭圆轨道上运行时在近地点的速度7、(本题9分)光滑的长轨道形状如图所示,底部为半圆型,半径R,固定在竖直平面内.AB两质量均为m的小环用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上.将AB两环从图示位置静止释放,A环离开底部2R.不考虑轻杆和轨道的接触,即忽略系统机械能的损失,则(重力加速度为g):A.AB两环都未进入半圆型底部前,杆上的作用力大小为mgB.A环到达最低点时,两球速度大小均为C.若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,A环到达最低点时的速度大小为D.若将杆换成长,A环仍从离开底部2R处静止释放,经过半圆型底部再次上升后,A环离开底部的最大高度8、“太空涂鸦”技术的基本物理模型是:原来在较低圆轨道运行的攻击卫星在变轨后接近在较高圆轨道上运行的侦察卫星时,向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦察卫卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦察卫星,喷散后强力吸附在侦察卫卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。关于这一过程下列说法正确的是A.攻击卫星在原轨道上运行的周期比侦察卫星的周期大B.攻击卫星到达新轨道后,其动能较原轨道增大C.攻击卫星到达新轨道后,其机械能较原轨道增多D.攻击卫星在原轨道需要加速才能变轨接近侦查卫星9、如图所示,+Q和-Q为真空中的两个电荷,abcd是以点电荷+Q为中心的正方形,c位于两电荷的连线上。则a、b、c、d四点中A.c点场强最大 B.b、d两点的场强相同C.a、c两点的电势相等 D.b、d两点的电势相等10、(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、实验题11、(4分)(本题9分)平抛运动是曲线运动,可以分解为水平方向上的__________________运动和竖直方向上的__________________运动;小明通过实验在坐标纸上描出一小球做平抛运动的过程中所经过的一些点,O点为平抛运动的起始点,每一小方格边长为5厘米g=10m/s2。请在下图中描绘出小球平抛运动的轨迹,并求出小球的初速度v0=__________________。12、(10分)(本题9分)如图所示为实验室中验证动量守恒的实验装置示意图.(1)若入射小球质量为m1,半径为r1,被碰小球的质量为m2,半径为r2,则_________.A.B.C.D.(2)设入射小球的质量为,被碰小球的质量为,P为碰撞前入射小球落点的平均位置,则关系式为(用、OM、ON、OP表示)____________成立,即表示碰撞中动量守恒.三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(9分)如图所示,一个质量为1.0×10-4kg的带电小球,穿过一根光滑的绝缘杆,置于场强为2.0×102N/C的水平向右的匀强电场中,杆与水平面夹角为37°.小球刚好匀速下滑,问:(1)小球带的电量为多少?(2)杆上A、B两点相距10cm,小球由A运动至B电场力所做的功多大?A、B两点的电势差UAB为多大?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)14、(14分)一摩托车由静止开始在平直的公路上行驶,其运动过程的v-t图像如图所示,求:(1)摩托车在0-20s这段时间的加速度大小a;(2)摩托车在0-75s这段时间的平均速度大小.15、(13分)(本题9分)如图甲所示,在水平路段AB上有一质量为m=5×l03kg的汽车,正以vl=l0m/s的速度向右匀速行驶,汽车前方水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的0-t图象如图乙所示,在t=20s时汽车到达C点,运动过程中汽车发动机的输出功率P=5×l04W,且保持不变.假设汽车在AB和BC路段上运动时所受的阻力不同但都各自恒定,汽车可看成质点.求:(1)汽车在AB、BC路段上所受的阻力fi和f2;(2)BC路段的长度x.
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、B【解析】
曲线运动的速度大小不变,例如匀速圆周运动.故A错误;速度为矢量,速度变化一定是曲线运动,曲线运动的加速度一定不为零,但加速度可以是恒定的,例如平抛运动,故CD错误,B正确;2、B【解析】
A.当平抛运动下落时间无论多么长,由于存在水平方向的分速度,则速度方向不可能竖直向下,故A错误;B.由公式△v=at=gt,可知平抛运动的物体在任意相等时间内速度的变化量相同,故B正确;C.平抛运动运用“化曲为直”的方法,分解为水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,故C错误;D.平抛运动的水平位移为知平抛运动的水平位移由初速度和拋出点的高度共同决定,故D错误。故选B。3、A【解析】
飞机飞行时所受的阻力与速度的平方成正比,即Ff=kv1.当飞机匀速飞行时,牵引力大小等于阻力,即F=Ff=kv1则发动机的功率为P=Fv=kv3即发动机的功率与速度的三次方成正比.所以,当飞机的速度变为原来三倍时,发动机的功率变为原来的17倍,故A正确,BCD错误.4、D【解析】
A.若小球恰好能到圆轨道的最高点时,由,,根据机械能守恒定律得,,解得:hA=R;选项A错误;B.若hA=R<R,小球不能上升到最高点,小球A在到达最高点前离开轨道,有一定的速度,由机械能守恒可知,A在轨道上上升的最大高度小于R,选项B错误.C.小球从最高点飞出后做平抛运动,下落R高度时,水平位移的最小值为,所以小球落在轨道右端口外侧,选项C错误。D.在最高点时,由牛顿第二定律:,即,则若小球能到最高点,则随着hA的增加,到达最高点的速度增加,则小球对轨道最高点的压力也增加,选项D正确。5、C【解析】无论是上升过程还是下落过程,还是最高点,运动员的加速度始终向下,所以他处于失重状态,故AB错误,C正确;起跳时运动员的加速度的方向向上,地面对他的支持力大于他受到的重力。故D错误;故选C。点睛:本题主要考查了对超重失重现象的理解,人处于超重或失重状态时,人的重力并没变,只是对支持物的压力或悬挂物的拉力变了.6、BC【解析】第一宇宙速度是贴近地球表面作圆周运动的最大环绕速度,最小的发射速度7、BCD【解析】
A.对整体分析,自由落体,加速度g,以A为研究对象,A作自由落体,则杆对A一定没有作用力.即F=0,故AB两环都未进入半圆型底部前,杆上的作用力为零,选项A错误.B.AB都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,即vA=vB;对整体依机械能守恒定律,有:mg•2R+mg•R=•2mv2,解得,故A环到达最低点时,两环速度大小均为,选项B正确.
C.若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,A环到达最低点时,杆与竖直方向的夹角为30°;设AB的速度为vA和vB,则;由机械能守恒可得:,联立解得:,选项C正确;D.由于杆长超过了半圆直径,故最后A环在下,如图;
设A再次上升后,位置比原来高h,如下图所示.
由机械能守恒,有:−mgh+mg(2R−2R−h)=0
解得h=(−1)R,故A离开底部(+1)R
故若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,经过半圆型底部再次上升后离开底部的最大高度为(+1)R.选项D正确.8、CD【解析】
卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,则有:解得:A.由,可知攻击卫星在原轨道上半径小,则周期小,故A错误;B.由和得:,可知攻击卫星到达新轨道后,半径增大,则动能减小,故B错误;CD.攻击卫星要从低轨道变到高轨道,则要点火加速做离心运动,故攻击卫星的机械能增加,故CD正确。9、AD【解析】
根据电场线分布的对称性和叠加性原理可知,bd两点场强大小相等,方向不同,但电势相同;a点的场强最小,c点的场强最大;a、b、c、d四点中a点电势最高,c点电势最低,a点的电势高于c点的电势,故AD正确,BC错误。10、AC【解析】
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.根据斜率求出B的加速度大小,根据牛顿第二定律求出动摩擦因数.根据系统克服摩擦力做功求解系统损失的机械能.二、实验题11、匀速直线自由落体2.0m/s【解析】
平抛运动是初速度时水平方向,只受重力的匀变速曲线运动,故可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动。水平方向有:,竖直方向有:,由轨迹图可知,,;由上述数据可得:。12、C;;【解析】(1)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒定律故有m1v0=m1v1+m2v2在碰撞过程中动能守恒故有解得:要碰后入射小球的速度v1>0,即m1-m2>0,m1>m2,为了使两球发生正碰,两小球的半径相同,r1=r2,故选C;(2)P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度碰撞后入射小球的速度碰撞后被碰小球的速度若m1v1=m2v3+m1v2则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(1)3/8×10-5C,负电(2)6×10-5J;16V【解析】
(1)对小球受力分析,向下的重力,杆对球斜向上的支持力以及水平向左的电场力,由平衡知识可知:tan37°=qE/mg解得:q=3/8×10-5C,小球负电(2)小球由A运动至B电场力所做的功WAB=EqLcos37°=6×10-5JUAB=ELcos37°=16V14、(1)1.5m/s2;(2)20m/s【解析】(1)由图知,在0-20s内做匀加速运动,根据,可求加速度a=1.5m/s2;(2)根据v-t图像
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