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文檔簡介
2025屆山東省聊城市東阿縣行知學校物理高一第二學期期末復習檢測試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、從距地面高度為H處,將質(zhì)量為m的鉛球無初速釋放,鉛球落入沙坑后,在沙坑中下落的距離為h,重力加速度用g表示,不計空氣阻力,則A.從釋放到鉛球落入沙坑的全過程機械能守恒B.鉛球剛要落入沙坑時的動能為mghC.沙坑中的沙子對鉛球的平均阻力的大小為D.沙坑中的沙子對鉛球做的功為―mg(H+h)2、(本題9分)如圖甲所示,A、B兩物體疊放在光滑水平面上,對物體A施加一水平力F,F(xiàn)-t圖象如圖乙所示,兩物體在力F作用下由靜止開始運動,且始終相對靜止,規(guī)定水平向右為正方向,則下列說法正確的是A.兩物體在4s時改變運動方向B.在1s~3s時間內(nèi)兩物體間摩擦力為零C.6s時兩物體的速度為零D.B物體所受的摩擦力方向始終與力F的方向相同3、(本題9分)下列關于同步衛(wèi)星的說法正確的是()A.它的周期與地球自轉同步,但高度和速度可以選擇,高度增大,速度減小B.它的周期、高度、速度的大小都是一定的C.我國發(fā)射的同步通訊衛(wèi)星定點在北京上空D.不同的同步衛(wèi)星所受的向心力相同4、(本題9分)彎曲管子內(nèi)部注滿密度為ρ的水,部分是空氣,圖中所示的相鄰管子液面高度差為h,大氣壓強為p0,則圖中A點的壓強是()A.ρghB.p0+ρghC.p0+2ρghD.p0+3ρgh5、(本題9分)如圖所示,力F大小相等,物體沿水平面運動的位移L也相同,下列各情況中F做功最少的是()A. B.C. D.6、(本題9分)如圖所示,桌面高為h,質(zhì)量為m的小球從離桌面高H處自由落下,不計空氣阻力,以地面為參考平面,則小球落到地面前的瞬間的機械能為()A.0B.C.D.7、(本題9分)如圖甲所示.長為的粗糙傳送帶與水平地面間的夾角為.現(xiàn)讓傳送帶以某一速度逆時針轉動,并在傳送帶頂端由靜止釋放一滑塊.滑塊從頂端滑至底端的過程中的圖象如圖乙所示.取,,.下列判斷正確的是()A.在內(nèi),滑塊的加速度大小為2B.滑塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為C.整個過程中,滑塊受到的滑動摩擦力方向不變D.滑塊從傳送帶頂端滑至底端所需的時間為8、(本題9分)甲、乙兩物體從同一位置沿同一直線運動,它們的x–t圖象如圖所示(乙的圖線為拋物線),下列說法正確的是()A.t1時刻,兩者相距最遠B.0~t2時間內(nèi),乙的速度先減小后增大C.t2時刻,甲物體追上乙D.乙物體先向負方向運動,t1時刻以后反向向正方向運動9、(本題9分)如圖所示,兩個完全相同的帶正電荷的小球被a、b兩根絕緣的輕質(zhì)細線懸掛于O點,兩小球之間用絕緣的輕質(zhì)細線c連接,a、b、c三根細線長度相同,兩小球處于靜止狀態(tài),且此時細線c上有張力,兩小球的重力均為G.現(xiàn)用一水平力F緩慢拉右側小球,使細線a最終處于豎直狀態(tài),兩小球最終處于靜止狀態(tài),則此時與初態(tài)相比,下列說法正確的是:A.細線a的拉力變大B.細線b的拉力變大C.細線c的拉力變大D.最終狀態(tài)時的水平拉力F比小球的重力G大10、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量相同的兩物體處于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,B自由下落,最后到達同一水平面,取地面為零勢能面,則()A.重力對兩物體做功相同B.重力的平均功率PA<PBC.到達底端時重力的瞬時功率相同D.到達底端時兩物體的機械能不相同11、(本題9分)2017年10月16日,南京紫金山天文臺對外發(fā)布一項重大發(fā)現(xiàn),我國南極巡天望遠鏡追蹤探測到首例引力波事件光學信號,關于引力波,早在1916年愛因斯坦基于廣義相對論預言了其存在,1974年拉塞爾豪爾斯和約瑟夫泰勒發(fā)現(xiàn)豪爾斯-泰勒脈沖雙星,這雙星系統(tǒng)在相互公轉時,由于不斷發(fā)射引力波而失去能量,因此逐漸相互靠近,這現(xiàn)象為引力波的存在提供了首個間接證據(jù),上述敘述中,若不考慮豪爾斯-泰勒脈沖雙星質(zhì)量的變化,則關于豪爾斯-泰勒脈沖雙星的下列說法正確的是()A.脈沖雙星逐漸靠近的過程中,它們相互公轉的周期逐漸變小B.脈沖雙星逐漸靠近的過程中,它們相互公轉的周期不變C.脈沖雙星逐漸靠近的過程中,它們各自做圓周運動的半徑逐漸減小,但其比值保持不變D.若測出脈沖雙星相互公轉的周期,就可以求出雙星的總質(zhì)量12、(本題9分)用細繩拴著質(zhì)量為m的物體,在豎直平面內(nèi)做半徑為R的圓周運動,則下列說法正確的是()A.小球過最高點時,繩子張力可以為零B.小球過最高點時的速度是0C.小球做圓周運動過最高點時的最小速度是√gRD.小球過最高點時,繩子對小球的作用力可以與球所受重力方向相反二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)在做研究平拋運動的實驗時,讓小球多次沿同一軌道運動,通過描點法畫出小球平拋運動的軌跡.(1)為了能較準確地描繪運動軌跡,下面列出了一些操作要求,將你認為正確的選項前面字母填在橫線上:_____A.每次釋放小球的位置不必相同B.通過調(diào)節(jié)使斜槽的末端保持水平C.每次必須由靜止釋放小球D.小球運動時應與木板上的白紙(或方格紙)相接觸(2)用一張印有小方格的紙記錄軌跡,小方格的邊長L,若小球在平拋運動途中的幾個位置如圖中的a、b、c、d所示,則小球平拋的初速度的計算式為v0=__(用L、g表示)14、(10分)(本題9分)如圖所示為“研究平拋物體的運動”實驗,(1)在該實驗中,下列說法正確的是___________A.斜槽軌道必須光滑B.斜槽軌道末端可以不水平C.應使小球每次從斜槽上相同的位置由靜止釋放D.為更好地反映真實運動,記錄的點應適當多一些(2)如圖所示為實驗中用方格紙記錄了小球的運動軌跡,a、b、c為軌跡上的三點,小方格的邊長為L,重力加速度為g,則小球作平拋運動的初速度大小v0=_______,經(jīng)b點時速度大小vb=_______。三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)(本題9分)如圖所示,質(zhì)量均為m大小相同的小球A、B(都可視為質(zhì)點)靜止在光滑水平面內(nèi)的x軸上,它們的位置坐標分別為x=0和x=L.現(xiàn)沿x軸方向加一個力場,該力場只對小球A產(chǎn)生沿x軸正方向大小為F的恒力,以后兩小球發(fā)生正碰過程時間很短,不計它們碰撞過程的動能損失.(1)小球A、B在第一次碰撞后的速度大小各是多少?(2)如果該力場的空間范圍是(),求為使A、B恰好在其中發(fā)生完成10次碰撞,L的取值16、(12分)(本題9分)根據(jù)牛頓第二定律及運動學相關方程分別推導動能定理和動量定理的表達式.17、(12分)(本題9分)如圖所示,為光電計時器的實驗簡易示意圖,當有不透光物體從光電門間通過時,光電計時器就可以顯示物體的擋光時間,實驗中所選用的光電門傳感器可測的最短時間為0.01ms.光滑水平導軌MN上放兩個相同物塊A和B,其寬度a=3.0×10-1m,左端擋板處有一彈射裝置P,右端N處與水平傳送帶平滑連接,今將擋光效果好,寬度為d=3.6×10-3m的兩塊黑色磁帶分別貼在物塊A和B上,且高出物塊,并使高出物塊部分在通過光電門時擋光.傳送帶水平部分的長度L=8m,沿逆時針方向以恒定速度v=6m/s勻速傳動.物塊A、B與傳送帶間的動摩擦因數(shù)0.1,質(zhì)量mA=mB=1kg.開始時在A和B之間壓縮一輕彈簧,鎖定其處于靜止狀態(tài),現(xiàn)解除鎖定,彈開物塊A和B,迅速移去輕彈簧,之后兩物塊第一次通過光電門,計時器顯示讀數(shù)均為t=9.0×10-4s.g取10m/s1.試求:(1)彈簧儲存的彈性勢能;(1)物塊B沿傳送帶向右滑動的最遠距離Sm;(3)物塊B滑回水平面MN的速度大小;(4)若物體B返回水平面MN后與被彈射裝置P彈回的物塊A在水平面上相碰,且A和B碰后互換速度,則彈射裝置P至少必須對物塊A做多少功,才能在AB碰后使B剛好能從Q端滑出?物塊B在此滑離皮帶的運動過程中,與傳送帶之間因摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能ΔE為多大?(計算結果可用根號表示)
參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、D【解析】
A、釋放到鉛球落入沙坑的全過程中,重力做正功,沙坑中的沙子對鉛球做負功,所以從釋放到鉛球落入沙坑的全過程鉛球的機械能不守恒,故選項A錯誤;B、從釋放到鉛球剛要落入沙坑時,根據(jù)動能定理可得,解得鉛球剛要落入沙坑時的動能為,故選項B錯誤;C、對全過程運用動能定理得,則小球在沙坑中受到的平均阻力為,故選項C錯誤。D、小球下落全過程中,根據(jù)動能定理可得,沙坑中的沙子對鉛球做的功為,故選項D正確;2、D【解析】試題分析:對整體分析,整體的加速度與F的方向相同,4s時兩個物體受到的力最大,但力F方向依然向右,故加速度方向依然向右,速度方向與加速度方向相同,速度繼續(xù)增大,方向向右,故A錯誤;在1s~3s時間內(nèi)兩物體間摩擦力的方向與加速度方向相同,根據(jù)牛頓第二定律可知:在1s~3s時間內(nèi)兩物體AB受到合外力,故整體向右做勻加速運動,AB保持相對靜止,故B在方向向右的摩擦力作用下做勻加速直線運動,故B錯誤;由圖分析可知,物體一直向右做加速運動,在6s末時速度最大,故C錯誤;在這段時間內(nèi)兩物體AB受到向右的外力,根據(jù)牛頓第二定律可知整體向右做加速運動,AB保持相對靜止,故B在摩擦力作用下向右做加速直線運動,故兩物體間摩擦力方向與外力F方向一致,故D正確;故選D.考點:牛頓第二定律的應用【名師點睛】此題是牛頓第二定律的綜合應用題;解決本題的關鍵會根據(jù)物體的受力情況判斷物體的運動情況,由于兩個物體始終相對靜止,故可以通過對整體加速度的變化,得知B物體加速度的變化,再根據(jù)牛頓第二定律得出摩擦力的變化;注意整體法和隔離法的運用.3、B【解析】
所謂地球同步衛(wèi)星,即指衛(wèi)星繞地球轉動的周期與地球的自轉周期相同,與地球同步轉動,且在赤道上空的某地,站在地球上觀看(以地球本身為參照物)它在空中的位置是固定不動的.【詳解】所有的地球同步衛(wèi)星的必要條件是它們的軌道都必須位于地球的赤道平面內(nèi),角速度等于地球自轉的角速度,周期等于地球自轉的周期,則軌道高度和速度是確定的,故AC錯誤,B正確.由萬有引力等于向心力,由向心力公式知質(zhì)量不同的衛(wèi)星受的向心力是不同的,故D錯誤.故選B.【點睛】地球質(zhì)量一定、自轉速度一定,同步衛(wèi)星要與地球的自轉實現(xiàn)同步,就必須要角速度與地球自轉角速度相等,這就決定了它的軌道高度和線速度大?。?、C【解析】考點:封閉氣體壓強.專題:氣體的壓強專題.分析:根據(jù)液面的高度關系分析,大氣壓強P0等于中間這段氣體產(chǎn)生的壓強加上h液體產(chǎn)生的壓強,中間這段氣體產(chǎn)生的壓強等于A端氣體產(chǎn)生的壓強加上h液體產(chǎn)生的壓強,據(jù)此分析整理.解答:解:由圖中液面的高度關系可知封閉氣體的壓強為p1=p0+ρgh,A點的壓強pA=p1+ρgh=p0+2ρgh,故選C.點評:在計算氣體壓強時,有兩個結論可以直接應用①同一氣體的壓強處處相等②同一液體內(nèi)部不同點間的壓強差由高度差決定,并且位置越高,壓強越?。?、D【解析】
A項中,拉力做功為W=FLB項中,拉力做功為C項中,拉力做功為D項中,拉力做功為故D圖中拉力F做功最?。蔬xD.6、C【解析】以地面為參考平面,小球在最高點時機械能為:,小球下落過程中機械能守恒,則小球落到地面前瞬間的機械能等于它在最高點時的機械能,即,故C正確,A、B、D錯誤.故選C.【點睛】小球自由下落過程中,只受重力作用,機械能守恒,即小球落到地面前瞬間的機械能等于它在最高點時的機械能.7、BD【解析】
在0~1???s內(nèi),滑塊的加速度大小為,選項A錯誤;在0~1???s內(nèi),由牛頓第二定律可得:解得μ=0.5,選項B正確;在物塊與傳送帶達到共速之前,物塊所受的摩擦力方向向下,在1s后物塊與傳送帶達到共速后,因物塊繼續(xù)加速下滑,但是加速度減小,可知此時傳送帶對物體的摩擦力方向變?yōu)橄蛏希x項C錯誤;物塊與傳送帶達到共速后:解得a2=2m/s2;物塊在1s之前的位移:,則1s后的位移為s2=16-5=11m;根據(jù),帶入數(shù)據(jù)解得:,解得t2=1s,則滑塊從傳送帶頂端滑至底端所需的時間為2s,選項D正確;故選BD.【點睛】解決本題的關鍵是根據(jù)v-t圖像理清物塊在傳送帶上的受力情況和運動規(guī)律,結合牛頓第二定律和運動學公式綜合求解.8、ABD【解析】
A.縱坐標之差表示甲乙之間的距離,根據(jù)圖象可知tl時刻,兩者相距最遠,故A正確;BD.在位移-時間圖象中,斜率表示物體的速度,由圖象可知乙的斜率先負后正,即乙物體先向負方向運動,t1時刻以后反向向正方向運動,斜率大小先減小后增大,乙的速度先減小后增大,故BD正確;C.圖象的交點表示甲、乙兩物體相遇,t2時刻之前甲在乙的前面,則t2時刻,乙物體追上甲,故C錯誤.9、BCD【解析】如圖所示對初末態(tài)小球受力分析可得:所以細線a的拉力變小,故A錯誤;B項:,,可解得:,故B正確;C項:,,,所以細線c的拉力變大,故C正確;D項:F與G的合力為,F(xiàn)=,故D正確.10、AB【解析】
A.兩物體下落的高度,重力做功為:W=mgh,由于m、g、h都相同,則重力做功相同,故A正確;B.A沿斜面向下做勻加速直線運動,B做自由落體運動,A的運動時間大于B的運動時間,重力做功相同,由可知,PA<PB,故B正確;C.由機械能守恒定律可知,mgh=mv2,得,則知到達底端時兩物體的速度大小相等,到達底端時A重力的瞬時功率PA=mgvsinθ。B重力的瞬時功率PB=mgv,所以PA<PB.故C錯誤。D.兩物體運動過程中只有重力做功,機械能守恒,兩物體初態(tài)機械能相同,則到達底端時兩物體的機械能相同,故D錯誤;11、AC【解析】根據(jù)萬有引力提供向心力,距離關系為:,有:,聯(lián)立解得:,因為雙星間的距離減小,則雙星相互公轉的周期逐漸變小,故A正確,B錯誤;根據(jù)萬有引力提供向心力,即m1r1=m2r2,可知軌道半徑比等于質(zhì)量之反比,因質(zhì)量不變,所以脈沖雙星逐漸靠近的過程中,它們各自做圓周運動的半徑逐漸減小,但其比值保持不變,故C正確;由上可知,不知道雙星間的距離,也就無法求出總質(zhì)量,故D錯誤.所以AC正確,BD錯誤.12、AC【解析】A、小球在圓周最高點時,向心力可能等于重力,此時拉力為零,故A正確;B、C、小球剛好能過最高點時滿足的條件是小球受的重力提供向心力,即:mg=mv2R【點睛】圓周運動問題重在分析向心力的來源,利用牛頓第二定律列方程,記住剛好能過最高點的臨界情況.二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、BC2gL【解析】
(1)[1]AC.為了保證小球平拋運動的初速度相同,則每次從同一高度由靜止釋放小球,故A項與題意不相符,C項與題意相符;B.為了保證小球水平飛出,則斜槽的末端切線保持水平,故B項與題意相符;D.小球運動時不應與木板上的白紙(或方格紙)相接觸,防止應摩擦而改變運動的軌跡,故D項與題意不相符。(2)[2]平拋運動水平方向勻速直線運動,由于小球從a運動到b和b運動到c的水平位移相等,因此運動時間相等;根據(jù)平拋運動規(guī)律得,豎直方向:自由落體運動,因時間相等,由Δh=L=g可得:t=L水平方向:勻速運動,則有:x=2L=v解得:v14、CD【解析】
(1)[1]AC.為了保證小球的初速度相等,每次從斜槽的同一位置由靜止釋放小球,斜槽不一定需要光滑,故A錯誤,C正確;B.為了保證小球的初速度水平,斜槽的末端需水平,故B錯誤;D.為更好地反映真實運動,記錄的點應適當多一些,故D正確。(2)[2]在豎直方向上,根據(jù)得,相等的時間間隔則小球平拋運動的初速度b點的豎直分速度根據(jù)平行四邊形定則知,b點的速度。三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(1),;(2)181l.【解析】(1)A第一次碰前速度設為v0根據(jù)動能定理:Fl=?0A與B碰撞,動量守恒,則根據(jù)題意,總能量不損失,則聯(lián)立解得,(2)①對質(zhì)點A:第一次碰前:v0=at0l=第一次碰后到第二次碰前過程:第二次碰前速度
vA1=at1sA1=對質(zhì)點B:第一次碰后到第二次碰前過程:sB1=v0t1由于sA1=sB2解得:t1=2t0,vA1=2v0,sA1=sB1=4l質(zhì)點A.
B第二次碰前速度分別為2v0、v0,碰后速度分別設為v″A和v″B動量守恒:m?2v0+mv0=mv″A+mv″B能量關系:解得:v″A=v0,v″B=2v0對質(zhì)點A:第二次碰后到第三次碰前:vA2=v0+a
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