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文档简介

2023-2024学年云南省丘北县第一中学物理高一下期末监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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)一名消防队员从一平台上无初速度跳下,下落0.8s后双脚触地,接着用双腿弯曲的方法缓冲,又经过0.2s重心停止了下降,在该过程中(不计空气阻力),可估计地面对他双脚的平均作用力为A.自身所受重力的5倍 B.自身所受重力的8倍C.自身所受重力的4倍 D.自身所受重力的2倍2、(本题9分)如图所示,质量为m、带电荷量为+q的滑块,沿绝缘斜面匀速下滑,当滑块滑至竖直向下的匀强电场区时,滑块的运动状态为()A.继续匀速下滑B.将加速下滑C.将减速下滑D.上述三种情况都有可能发生3、(本题9分)如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小.取重力加速度g=10m/s1.下列判断正确的是()A.5s内拉力对物块做功为零B.4s末物块所受合力大小为4.0NC.物块与木板之间的动摩擦因数为0.4D.6s~9s内物块的加速度的大小为1.0m/s14、平抛物体的初速度为v0,当水平方向分位移与竖直方向分位移相等时的瞬时速率为A.v0 B.2v0 C.. D.5、2019年热映的《流浪地球》中,人类带着地球逃出太阳系,采取了转圈扔铁饼的方式.先把地球绕太阳的公转轨道I由圆形改为椭圆形轨道Ⅱ,再进入木星的圆轨道Ⅲ,途中只需在P和Q进行两次引擎推进,P和Q分别是椭圆轨道Ⅱ与轨道I和轨道III的切点,则()A.地球在轨道I运动的速率小于在轨道III的运动速率B.地球在轨道I运动的周期大于在轨道III运动的周期C.途中两次引擎推进分别设置在P点加速,Q点减速D.地球在轨道Ⅱ经过P点速度大于经过Q点的速度6、(本题9分)“天宫一号”是我国第一个目标飞行器和空间实验室.已知“天宫一号”绕地球的运动可看做是匀速圆周运动,转一周所用的时间约为90分钟.关于“天宫一号”,下列说法正确的是()A.“天宫一号”的线速度一定比静止于赤道上的物体的线速度小B.“天宫一号”离地面的高度一定比地球同步卫星离地面的高度小C.“天宫一号”的角速度约为地球同步卫星角速度的16倍D.当宇航员站立于“天宫一号”内不动时,他所受的合力为零7、(本题9分)起重机通过缆绳吊着质量为的物体,沿竖直方向以加速度由静止开始提升高度,下列说法中正确的是()A.物体的重力做功为B.物体的重力势能增加C.物体的机械能增加D.物体的动能增加8、(本题9分)如图甲所示,质量为m=1kg的小物块放在水平地面上,用水平力F拉着小物块沿水平面运动,小物块运动的v-t图像如图乙所示,小物块与地面之间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,则0-2s内A.小物块动能增加4JB.小物块动量变化2kg·m/sC.拉力F对小物块做的功为6JD.拉力F对小物块的冲量大小为2N·s9、如图所示,质量M,中空为半球型的光滑凹槽放置于光滑水平地面上,光滑槽内有一质量为m的小铁球,现用一水平向右的推力F推动凹槽,小铁球与光滑凹槽相对静止时,凹槽圆心和小铁球的连线与竖直方向成α角.重力加速度为g,则下列说法正确的是A.小铁球受到的合外力方向水平向左B.凹槽对小铁球的支持力为C.系统的加速度为D.推力10、(本题9分)如图所示,质量为m的木块被水平推力F压着,静止在竖直墙面上,当推力F的大小增加到2F时,则()A.木块所受墙面的弹力增加到原来的2倍B.木块所受墙面的摩擦力增加到原来的2倍C.木块所受墙面的弹力不变D.木块所受墙面的摩擦力不变二、实验题11、(4分)(本题9分)在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法.用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L=1.25cm,小球在平抛运动途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计算式为=________(用L、g表示),其值是______m/s。(取)12、(10分)(本题9分)用如图甲实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图甲中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50g、m2=150g则(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________(3)若某同学作出-h图象如图丙,则当地的实际重力加速度g=___________.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)(本题9分)某汽车发动机的额定功率为60kW,汽车质量为5t,汽车在运动中所受阻力的大小恒为车重的0.1倍。(g取10m/s2)(1)若汽车以额定功率启动,汽车能达到的最大速度是多少?(2)若汽车以额定功率启动,当汽车速度达到5m/s时,其加速度是多少?14、(14分)在地球上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把质量为m的物体P置于弹簧上端,用力压到弹簧形变量为3x0处后由静止释放,从释放点上升的最大高度为4.5x0,上升过程中物体P的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中实线所示。若在另一星球N上把完全相同的弹簧竖直固定在水平桌面上,将物体Q在弹簧上端点由静止释放,物体Q的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中虚线所示。两星球可视为质量分布均匀的球体,星球N半径为地球半径的3倍。忽略两星球的自转,图中两条图线与横、纵坐标轴交点坐标为已知量。求:(1)地球表面和星球N表面重力加速度之比;(2)地球和星球N的质量比;(3)在星球N上,物体Q向下运动过程中的最大速度。15、(13分)(本题9分)2018年世界杯正在俄罗斯进行,在西班牙与葡萄牙的比赛中,C罗把质量是500g的足球踢出后,某人观察它在空中的飞行情况,估计上升的最大高度是10m,在最高点的速度为20m/s。请你根据这个,计算C罗踢球时对足球做的功。

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、A【解析】

以向下为正,对消防队员下落的全程使用动量定理可得:代入数据解得:故A正确,BCD错误.故选A。2、A【解析】试题分析:没有电场时,滑块沿绝缘斜面匀速下滑,受力平衡,根据平衡条件得到滑动摩擦力与重力沿斜面向下的分力平衡.当当滑块滑至竖直向下匀强电场区时,再分析这两个力是否平衡,判断滑块的运动状态.解:设斜面的倾角为θ.滑块没有进入电场时,根据平衡条件得mgsinθ=fN=mgcosθ又f=μN得到,mgsinθ=μmgcosθ,即有sinθ=μcosθ当滑块进入电场时,设滑块受到的电场力大小为F.根据正交分解得到滑块受到的沿斜面向下的力为(mg+F)sinθ,沿斜面向上的力为μ(mg+F)cosθ,由于sinθ=μcosθ,所以(mg+F)sinθ=μ(mg+F)cosθ,即受力仍平衡,所以滑块仍做匀速运动.故选A【点评】本题增加电场力,相当于增加物体的重力,对物体的运动情况没有影响.基本题.3、D【解析】试题分析:A、在0﹣4s内,物体所受的摩擦力为静摩擦力,4s末开始运动,则5s内位移不为零,则拉力做功不为零.故A错误.B、4s末拉力为4N,摩擦力为4N,合力为零.故B错误.C、根据牛顿第二定律得,6s~9s内物体做匀加速直线运动的加速度a=.f=μmg,解得.故C错误,D正确.故选D.考点:牛顿第二定律;滑动摩擦力点评:解决本题的关键通过图线分析出物体的运动,根据牛顿第二定律进行求解4、D【解析】根据v1t=gt2得,t=,竖直分速度vy=gt=2v1.根据平行四边形定则知,瞬时速率.故选D.点睛:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.5、D【解析】

A.根据万有引力提供向心力得,运行速度为:,地球在轨道Ⅰ的半径小,运动的速率大于在轨道Ⅲ的运动速率,故A错误;B.根据开普勒第三定律可知:,地球在轨道Ⅰ的半径小,运动的周期小于在轨道Ⅲ的运动周期,故B错误;C.地球从轨道Ⅰ两次变轨到轨道Ⅲ,根据变轨原理可知,在PQ两点均需要加速,故C错误;D.根据开普勒第二定律可知,相等时间内扫过的面积相等,故地球在轨道Ⅱ经过P点速度大于经过Q点的速度,故D正确.6、BC【解析】

根据万有引力提供向心力GMmr2=mv2r,解得:v=GMr,由此可知,轨道半径越大,速度越小,同步卫星的轨道半径远大于天宫一号的轨道半径,所以“天宫一号”的线速度比地球同步卫星的线速度大,由v=rω7、AC【解析】

AB.因为物体上升,所以重力做功为,物体的重力势能增加,故A项正确,B项错误;C.对物体进行受力分析可知,由牛顿第二定律可得:解得:物体所受向上的拉力机械能增加等于除重力外的其它力的功,则机械能增量故C项正确;D.据动能定理可知,故D错误。8、BC【解析】A:由图可得,0-2s内,物体速度从0变为2m/s,则0-2s内,小球动能的变化ΔEB:由图可得,0-2s内,物体速度从0变为2m/s,则0-2s内,小球动量的变化Δp=mv-0=1×2-0kg⋅m/s=2kg⋅m/s。故B项正确。C:由图得,0-2s内,物体位移x=12×2×2m=2m,据动能定理可得WF+D:0-2s内,物体速度从0变为2m/s,据动量定理可得:IF+-μmgt9、BD【解析】

A.小铁球的加速度方向水平向右,根据牛顿第二定律知小铁球受到的合外力方向水平向右;故A错误.B.对小球进行受力分析,如图所示:则凹槽对小铁球的支持力;故B正确.C.对小球进行受力分析得:mgtanα=ma,解得:a=gtanα,所以系统的加速度为a=gtanα;故C错误.D.对整体进行受力分析,根据牛顿第二定律得:F=(m+M)a=(m+M)gtanα;故D正确.10、AD【解析】物块受到重力、压力、支持力、和静摩擦力作用,当压力里增加到原来的二倍时,墙给的弹力也变为二倍,静摩擦力一直和重力相等所以摩擦力不变,故答案选AD.思路分析:根据受力分析,利用二力平衡判断.试题点评:考查平衡力的大小变化问题二、实验题11、(1),(2)0.7m/s【解析】(1)小球的时间间隔为:,水平速度为;代入数值得;12、2.4m/s0.576J0.588J在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒9.7m/s2【解析】

第一空.根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度,可知打第5个点时的速度为:。

第二空.物体的初速度为零,所以动能的增加量为:△Ek=(m1+m2)v52−0=0.576J;第三空.重力势能的减小量等于物体重力做功,故:△EP=W=(m2-m1)gh=0.588J;

第四空.由此可知动能的增加量和势能的减小量基本相等,因此在在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒。

第五空.题中根据机械能守恒可知,(m2-m1)gh=(m1+m2)v2,即有:v2=gh,所以v2−h图象中图象的斜率表示g,由图可知,斜率k=g==4.85,故当地的实际重力加速度g=9.7m/s2。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)12m/s(2)1.4m/s2【解析】

(1)汽车以额定功率启动,当a=0时,v达到最大值则(2)当汽车速度为5m/s时,牵引力加速度14、(1)2:1(2)2:9(3)【解析】

(1)由图象可知,地球表面处的重力加速度为g1=a0星球N表面处的重力加速度为g2=则地球表面和星球N表面重力加速度之比为2∶1(2)在星球表面,有其中,M表示星球的质量,g表示星球表面的重力加速度,R表示星球的半径。则M=因此,地球和星球N的质量比为2∶9(3)设物体Q的质量为m2,弹簧的劲度系数为k物体的加速度为0时,对物体P:mg1=k·x0对物体Q:m2g2=k·3x0联立解得:m2=6m在地球上,物体P运动的初始位置处,弹簧的弹性势能设为Ep,整

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