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文档简介

2023-2024学年安徽省新城高升学校物理高一第二学期期末监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、(本题9分)小船过河时,船头偏向下游与水流方向成α角,船相对静水的速度为v,现水流速度稍有增大,为保持航线不变,且在同样的时间到达对岸,下列措施可行的是A.增大α角,增大船速vB.增大α角,减小船速vC.减小α角,增大船速vD.减小α角,保持船速v不变2、(本题9分)小明乘电梯从商场的顶楼下降到底层地下停车场,在此过程中经历了先加速、后匀速、再减速的运动过程,则电梯对小明的支持力做功情况是()A.加速时做正功,匀速和减速时都做负功B.加速时做正功,匀速时不做功,减速时做负功C.始终做负功D.始终做正功3、(本题9分)一根弹簧的弹力—位移图线如图所示,那么弹簧由伸长量8cm到伸长量4cm的过程中,弹力做功和弹性势能的变化量为()A.2.6J,-2.6JB.-2.6J,2.6JC.2.8J,-2.8JD.-2.8J,2.8J4、(本题9分)质量为60kg的建筑工人,不慎从高空跌下,幸好弹性安全带的保护使他悬挂起来.已知弹性安全带的缓冲时间是2s,安全带自然长度为5m,g取10m/s2,则安全带所受的平均冲力的大小为()A.300NB.600NC.900ND.1000N5、(本题9分)如图所示,a为固定在地球赤道上随地球自转的物体,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,c为地球同步卫星,关于a、b、c的下列说法中正确的是()A.线速度的大小关系为va<vb<vcB.周期关系为Ta=Tc>TbC.加速度大小关系为aa>ab>acD.地球对a、b、c的万有引力等于其各自做圆周运动所需的向心力6、(本题9分)电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进的动能杀伤武器.如图为美国试验所采用的电磁轨道,该轨道长7.5m,宽1.5m.若发射质量为50g的炮弹从轨道左端以初速度为零开始加速,当回路中的电流恒为20A时,最大速度可达3km/s.轨道间所加磁场为匀强磁场,不计空气及摩擦阻力.下列说法正确的是()A.磁场方向为竖直向下B.磁场方向为水平向右C.磁感应强度的大小为103TD.电磁炮的加速度大小为3×105m/s27、(本题9分)水平光滑直轨道ab与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc相切,一小球以初速度v0沿直轨道ab向右运动,如图所示,小球进入半圆形轨道后刚好能通过最高点c.则()A.R越大,v0越大B.R越大,小球经过b点后的瞬间对轨道的压力变大C.m越大,v0越大D.m与R同时增大,初动能Ek0增大8、某宇航员的质量是71kg,他在地球上最多能举起100kg的物体,假定该字航员登上星表面。已知火星的半径是地球半径的一半,其质量是地球质量的19,地球表面重力加速度为10m/s1A.宇航员在火星上所受重力310NB.在地球与火星表面宇航员竖直跳起的最大高度一样C.地球与火星的第一宇宙速度之比为3:1D.宇航员在火星上最多能举起115kg的物体9、(本题9分)如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的小球,小球与一轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,已知杆与水平面之间的夹角θ<45°,当小球位于B点时,弹簧与杆垂直,此时弹簧处于原长.现让小球自C点由静止释放,在小球滑到杆底端的整个过程中,关于小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能,下列说法正确的是()A.小球的动能与重力势能之和保持不变B.小球的动能与重力势能之和先增大后减少C.小球的动能与弹簧的弹性势能之和增加D.小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和保持不变10、(本题9分)(多选)如图甲所示,在水平地面上放置一个质量为m=4kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力随位移x变化的图象如图乙所示,已知物体与地面间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2,下列说法正确的是()A.物体先做加速运动,推力撤去时开始做减速运动B.物体在水平面上运动的最大位移是10mC.物体运动的最大速度为8m/sD.物体在运动中的加速度先变小后不变11、(本题9分)如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球,在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点的过程中()A.小球的机械能保持不变B.小球受的合力对小球不做功C.水平拉力F的瞬时功率逐渐减小D.小球克服重力做功的瞬时功率逐渐增大12、(本题9分)发射高轨道卫星时,一般是先将卫星发射至近地圆形轨道1上运行,然后在某点Q变速,使其沿椭圆轨道2运行,最后在远地点P再次变速,将卫星送入预定圆形高轨道3运行,已知轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点.设卫星的质量保持不变,卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,只受地球引力作用,则下列说法正确的是A.卫星在1轨道上正常运行时的速度小于在3轨道上正常运行时的速度B.卫星在1轨道上正常运行时的机械能小于在3轨道上正常运行时的机械能C.卫星在轨道2上从P点运动到Q点过程中,处于失重状态,但不是完全失重状态D.卫星在轨道2上从P点运动到Q点过程中,加速度逐渐增大二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)在“探究功与速度变化的关系”实验中,某同学设计了如图甲所示的实验方案:使小物块在橡皮筋的作用下沿水平桌面被弹出,第二次、第三次操作时分别改用2根、3根、同样的橡皮筋将小物块弹出,测出小物块被弹出时速度,然后找到牵引力对小物块做的功与小物块速度的关系。(1)要测得小物块被弹出后的水平速度,需要测量哪些物理量(填正确答案标号,g已知)_____A.小物块的质量mB.橡皮筋的原长xC.橡皮筋的伸长量D.桌面到地面的高度hE.小物块抛出点到落地点的水平距离L(2)实验时,若把橡皮筋两端固定,使橡皮筋的伸长量依次加倍来实现橡皮筋对小物块做功成整数倍变化,这样做有什么不好?答:_____________________________(3)根据实验数据做出的图象如图乙所示,图线不通过原点的原因是__________________14、(10分)(本题9分)在验证碰撞中的动量守恒实验中,设入射球、被碰球的质量分别为m1、m2,为了减少实验误差,下列说法正确的是(________)A.m1=m2B.m1>m2C.降低碰撞实验器材的高度D.入射小球释放点要适当高一些三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)某同学利用如图所示的装置进行游戏,左边甲装置通过击打可以把质量为m=1kg的小球从A点水平击出,乙装置是一段竖直面内的光滑圆弧轨道BC,底边与水平轨道CD相切,丙装置是一个半径为r=0.5m的半圆形竖直光滑轨道DE,底部也与水平轨道CD相切.已知AB间的水平距离x=1m,BC的高度差h1=0.55m,小球与水平轨道CD间的动摩擦因数为μ=0.1.现把A球以v0=2m/s的初速度击打出去后,恰能从B点沿切线方向进入BC轨道,g取10m/s2,求:(1)AB间的高度差h2;(2)若CD间的距离为l=1.0m,则小球经过圆弧轨道最高点E时轨道小球的弹力;(1)若CD间的距离可以调节(C点不动),要使小球能进入DE轨道,并在DE轨道上运动时不脱离轨道,则CD间距离应该满足的条件.16、(12分)(本题9分)如图所示,滑轮和绳的质量及摩擦不计,用力F提升原来静止的质量为m=10kg的物体,使其以大小为a=2m/s2的加速度匀加速上升,求前3s内力F做的功.(取g=10m/s2)17、(12分)(本题9分)某飞船在某小行星表面为返回地球而竖直起飞,起飞前在行星表面上的重力G0=1×104N,飞船起飞时的加速度大小a1=5m/s2,飞船上升的高度等于小行星半径时的加速度大小a2=10m/s2.若飞船上升时受到的推力不变,小行星的半径R=96km,不计其他星体及该行星表面气体的影响,求飞船质量和起飞时的推力。

参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、B【解析】

因为保持航线不变,且在同样的时间到达对岸,则合速度方向不变且大小不变,由图可得当水流速度稍有增大时,可减小船速,同时增大角,故选项B正确,A、C、D错误。2、C【解析】

根据力对物体做功的定义W=FScosθ(其中公式中θ是力F与位移S间的夹角),可知若,则力F做正功;若θ=,则力F不做功;若,则力F做负功(或者说物体克服力F做了功).人乘电梯从顶楼下降到底楼,在此过程中,他虽然经历了先加速,后匀速,再减速的运动过程,但是支持力的方向始终向上,与位移方向相反,即,所以支持力始终做负功,故C正确.3、C【解析】

弹力做的功W=×3.34J=2.8J>3,故弹性势能减少2.8J,即ΔEp=Ep2-Ep2=-2.8J,故选项C正确4、C【解析】

建筑工人下落5

m时速度为v,则v=2gh=2×10×5m/s=10m/s。设安全带所受平均冲力为F,则由动量定理得:(mg-F)t=-mv,所以F=mg+【点睛】本题考查了求安全带的缓冲力,分析清楚工人的运动过程,应用匀变速直线运动的速度位移公式与动量定理即可解题;应用动量定理解题时要注意正方向的选择。5、B【解析】

A.a、c运行的角速度相等,根据v=ωr知,va<vc.对于b、c卫星,根据万有引力提供了向心力,得,可得,,知vc<vb.所以有va<vc<vb.故A错误.B.a、c转动的周期相等.根据可得,知Tc>Tb,所以有Ta=Tc>Tb.故B正确.C.a、c运行的角速度相等,根据a=ω2r,知ac>aa.根据可得,知ab>ac.所以有ab>ac>aa.故C错误.D.地球对b、c的万有引力等于其各自做圆周运动所需的向心力,而对于a,地球对的万有引力和地面支持力的合力等于a做圆周运动所需的向心力,故D错误;6、C【解析】由左手定则,根据安培力向右可判断磁场方向竖直向上,选项AB错误;由动能定理BILx=mv2,得B=103T,C正确;由牛顿第二定律BIL=ma,得a=6×105m/s2,D错误.故选C.7、AD【解析】试题分析:小球刚好能通过最高点c,表明c点的速度为,根据机械能守恒定律有,可知选项A正确.m与R同时增大,初动能Ek0增大,选项D正确.小球在b点的向心力,R越大,支持力越小,选项B错误.,v0与m无关,选项C错误.考点:本题考查圆周运动,机械能守恒定律,向心力等知识.8、AD【解析】

A.设火星半径为R质量为M,表面的重力加速度为g火,则地球的半径为1R,质量为9M,依题意质量为m的物体在火星表面有:GMm质量为m的物体在地球表面有:G9Mm解得:g所以质量为71kg的宇航员在火星的重量为:mg火=310N故选项A符合题意.B.火星和地球表面的重力加速度不等,竖直起跳高度h=可知最大高度不等.故选项B不符合题意.C.星球第一宇宙速度v=则地球与火星第一宇宙速度之比为3:2.故选项C不符合题意.D.设他在火星上最多能举起质量为mz的物体,则有:100×g=mz×g火解得:mz=115kg故选项D符合题意.9、BD【解析】

由题意可知,小球下滑过程中,只有重力和弹簧的弹力做功,故小球的动能、重力势能及弹簧的弹性势能之和保持不变,即小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变,选项C错误,D正确;小球从C点到B点过程中,弹性势能减小,然后弹性势能增大,故小球的动能与重力势能之和先增大后减少,选项B正确,A错误;故选BD.10、BC【解析】试题分析:物体受到摩擦力和推力,推力小于摩擦力时物体开始减速;根据牛顿第二定律,当物体的合力最大时,其加速度最大.由图读出推力的最大值即可求出最大加速度.分析物体的运动情况:物体先加速运动,当合力为零为后做减速运动.速度最大时推力就能得到,再由图读出位移.由动能定理可求出最大速度时的位置.物体先做加速运动,当推力小于摩擦力时开始做减速运动,A错误;由图象得到推力对物体做功等于“面积”,得推力做功为W=200J,根据动能定理W-μmgxm=0,代入数据解得xm=10m,B正确;拉力一直减小,而摩擦力不变,故加速度先减小后增大,D错误;由图象可得推力随位移x是变化的,当推力等于摩擦力时,加速度为0,速度最大,则F=μmg=20N,由图得到F与x的函数关系式为F=100-25x,代入数据得x=3.2m11、BD【解析】试题分析:由于以恒定速率从A到B,说明动能没变,由于重力做负功,拉力不做功,所以外力F应做正功.因此机械能不守恒A错,B对.因为小球是以恒定速率运动,即它是做匀速圆周运动,那么小球受到的重力G、水平拉力F、绳子拉力T三者的合力必是沿绳子指向O点.设绳子与竖直方向夹角是θ,则(F与G的合力必与绳子拉力在同一直线上)得而水平拉力F的方向与速度V的方向夹角也是θ,所以水平力F的瞬时功率是即显然,从A到B的过程中,θ是不断增大的,所以水平拉力F的瞬时功率是一直增大的,C错D对.考点:动能定理、功率点评:本题考查了动能定理,通过功率公式分析瞬时功率的大小问题,本题综合程度较高,属于难题12、BD【解析】

A.根据可知,则卫星在1轨道上正常运行时的速度大于在3轨道上正常运行时的速度,选项A错误;B.卫星从轨道1要在Q点加速进入轨道2,然后在轨道2上的P点再加速进入轨道3,则卫星在1轨道上正常运行时的机械能小于在3轨道上正常运行时的机械能,选项B正确;C.卫星在轨道2上从P点运动到Q点过程中,只受万有引力作用,处于完全失重状态,选项C错误;D.根据可知,卫星在轨道2上从P点运动到Q点过程中,加速度逐渐增大,选项D正确;二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、DE橡皮筋的伸长量不同,会造成每一次小物体克服摩擦力做的功不同,不利于比较它们的关系物体在桌面上运动时需要克服摩擦力做功【解析】

第一空.物块离开桌面后做平抛运动,竖直方向:h=gt2,水平方向:L=vt,解得:,要测物被弹出时的速度,需要测量:桌面到地面的高度h,小物块抛出点到落地点的水平距离L,故选DE;第二空.橡皮筋的伸长量不同,会造成每一次小物体克服摩擦力做的功不同,不利于比较它们的关系;第三空.物块在桌面上运动时,弹力对物块做功,摩擦力对物块做负功,由于物块要克服摩擦力做功,则图象不过原点.14、BD【解析】

AB、在小球碰撞过程中水平方向动量守恒,故有:m1v0=m1v1+m2v2,在碰撞前后动能相等故有:m1v02=m1v12+m2v22,解得:v1=,要碰后入射小球的速度v1>0,即不被反弹,要求m1-m2>0,即m1>m2,故A错误,B正确;CD、为了减小误差,使碰撞过程物理量便于测量,应该适当增大入射小球的速度,即入射小球释放点要适当高一些,因此C错误,D正确.故选BD.三、计算题要求解题步骤,和必要的文

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