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文檔簡介
2022-2023學年高一下物理期末模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、(本題9分)一輕桿一端固定質(zhì)量為m的小球,以另一端O為圓心,使小球在豎直平面內(nèi)做半徑為R的圓周運動,如圖所示,則下列說法正確的是A.小球過最高點的最小速度是B.小球過最高點時,桿所受到的彈力可以等于零C.小球過最高點時,桿對球的作用力一定隨速度增大而增大D.小球過最高點時,桿對球的作用力一定隨速度增大而減小2、(本題9分)作用在同一個物體上的三個共點力,可以使物體做勻速直線運動的是A.3N、3N、8NB.10N、5N、2NC.6N、6N、6ND.1N、7N、15N3、(本題9分)電梯在大樓內(nèi)上、下運動,人站在電梯內(nèi).若人處于超重狀態(tài),則電梯可能的運動狀態(tài)是()A.勻速向上運動B.勻速向下運動C.減速向下運動D.加速向下運動4、如圖所示,一圓環(huán)上均勻分布著正電荷,x軸垂直于環(huán)面且過圓心O,規(guī)定無窮遠處電勢為零。下列關于x軸上的電場強度和電勢的說法中正確的是A.O點的電場強度為零,電勢為零B.O點的電場強度最大,電勢最高C.從O點沿x軸正方向,電場強度先增加后減小,電勢降低D.從O點沿x軸正方向,電場強度先增加后減小,電勢先減小后增加5、(本題9分)關于開普勒第三定律的表達式的理解正確的是A.k與成正比 B.k與成反比C.k值與a和T都有關系 D.k值只與中心天體有關6、如圖為某空氣凈化裝置示意圖,帶箭頭的實線是電場線,虛線是一帶電煙塵顆粒的運動軌跡,其中、是同一軌跡上的兩點,若煙塵顆粒的重力忽略不計,下列說法正確的是()A. B.C. D.7、(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(zhuǎn)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(zhuǎn)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(zhuǎn)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(zhuǎn)的周期,就可以求出雙星的總質(zhì)量8、(本題9分)關于重力勢能,以下說法正確的是()A.重力勢能的大小是相對的B.重力勢能的變化量跟物體運動路徑無關C.如果一個物體克服重力做功8J,則它的重力勢能就減少8JD.如果選同一個參考平面,甲、乙的重力勢能分別為9J和-9J,則兩個重力勢能的大小是相等的9、(本題9分)在光滑的水平面上有、兩小球,其質(zhì)量分別是、,兩小球在時刻發(fā)生正碰,兩小球在碰撞前后的速度大小與時間的關系圖象如圖所示.則()A. B.C. D.10、(本題9分)關于幾個力與其合力,下列說法正確的是()A.合力的作用效果跟原來那幾個力共同作用產(chǎn)生的效果相同B.合力與原來那幾個力同時作用在物體上C.合力的作用可以替代原來那幾個力的作用D.求幾個力的合力遵循平行四邊形定則11、(本題9分)質(zhì)量為m=1kg的物體沿水平面向右做直線運動.t=0時刻受到一個水平向左的恒力F,如圖甲所示.此后物體的v-t圖象如圖乙所示.取水平向右為正方向.g取10m/s1.則A.物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5B.8s末物體的動量為8kgm/sC.0-10s內(nèi)恒力F的沖量大小為30NSD.0-10s內(nèi)恒力F做功的平均功率為0.6W12、(本題9分)如圖所示,一根輕桿長為,輕桿的中點和右端各固定一個小球,小球的質(zhì)量為,小球的質(zhì)量為,輕桿左端為光滑水平轉(zhuǎn)軸開始時輕桿靜止在水平位置,釋放后輕桿向下擺至豎直位置的過程中(不計一切摩擦和空氣阻力),下列說法正確的是()A.小球的機械能減小B.合力對小球做功的功率始終為零C.輕桿對小球做的功為D.擺至豎直位置時,桿中的拉力大小為二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)兩位同學用如圖所示裝置,通過半徑相同的A、B兩球的碰撞來驗證動量守恒定律.(1)實驗中必須滿足的條件是________.A.斜槽軌道盡量光滑以減小誤差B.斜槽軌道末端的切線必須水平C.入射球A每次必須從軌道的同一位置由靜止?jié)L下D.兩球的質(zhì)量必須相等(2)測量所得入射球A的質(zhì)量為mA,被碰撞小球B的質(zhì)量為mB,圖中O點是小球拋出點在水平地面上的垂直投影,實驗時,先讓入射球A從斜軌上的起始位置由靜止釋放,找到其平均落點的位置P,測得平拋射程為OP;再將入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,與小球B相撞,分別找到球A和球B相撞后的平均落點M、N,測得平拋射程分別為OM和ON.當所測物理量滿足表達式_________________時,即說明兩球碰撞中動量守恒;如果滿足表達式_______________時,則說明兩球的碰撞為完全彈性碰撞.(1)乙同學也用上述兩球進行實驗,但將實驗裝置進行了改裝:如圖12所示,將白紙、復寫紙固定在豎直放置的木條上,用來記錄實驗中球A、球B與木條的撞擊點.實驗時,首先將木條豎直立在軌道末端右側(cè)并與軌道接觸,讓入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,撞擊點為B′;然后將木條平移到圖中所示位置,入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,確定其撞擊點P′;再將入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,與球B相撞,確定球A和球B相撞后的撞擊點分別為M′和N′.測得B′與N′、P′、M′各點的高度差分別為h1、h2、h1.若所測物理量滿足表達式_________________時,則說明球A和球B碰撞中動量守恒.14、(10分)(本題9分)用如圖所示的裝置,探究功與物體速度變化的關系.實驗時,先適當墊高木板,然后由靜止釋放小車,小車在橡皮條彈力的作用下被彈出,沿木板滑行.小車滑行過程中帶動通過打點計時器的紙帶,記錄運動情況.觀察發(fā)現(xiàn)紙帶前面部分點跡疏密不勻,后面部分點跡比較均勻,回答下列問題:(1)適當墊高木板是為了____________________________________________;(2)通過紙帶求小車速度時,應使用紙帶的________(填“全部”、“前面部分”或“后面部分”);(3)若實驗做了n次,所用橡皮條分別為1根、2根…n根,通過紙帶求出小車的速度分別為v1、v2…vn,用W表示橡皮條對小車所做的功,作出的W-v2圖線是一條過坐標原點的直線,這說明W與v2的關系是_________.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)如圖所示,高為L的傾斜直軌道AB、CD與水平面的夾角均為53°,分別與豎直平面內(nèi)的光滑圓弧軌道相切于B、D兩點,圓弧的半徑也為L。質(zhì)量為m的小滑塊從A點由靜止下滑后,經(jīng)軌道CD后返回,再次沖上軌道AB至速度為零時,相對于水平線BD的高度為。已知滑塊與軌道AB間的動摩擦因數(shù)μ1=0.5,重力加速度為g,(取)求:(1)求滑塊第一次經(jīng)過B點的速度大小;(2)滑塊第一次經(jīng)過圓弧軌道最低點時對軌道的壓力大?。唬?)滑塊與軌道CD間的動摩擦因數(shù)μ2。16、(12分)(本題9分)如圖所示,圓管構成的半圓形軌道豎直固定在水平地面上,軌道半徑為R,MN為直徑且與水平面垂直,直徑略小于圓管內(nèi)徑的小球A以某一速度沖進軌道,到達半圓軌道最高點M時與靜止于該處的質(zhì)量與A相同的小球B發(fā)生碰撞,碰后兩球粘在一起飛出軌道,落地點距N為2R.重力加速度為g,忽略圓管內(nèi)徑,空氣阻力及各處摩擦均不計,求(1)粘合后的兩球從飛出軌道到落地的時間t;(2)小球A沖進軌道時速度v的大?。唬?)小球A與小球B球碰撞前瞬間對軌道的壓力多大?方向如何?17、(12分)地球的質(zhì)量約為火星質(zhì)量的10倍,地球的半徑約為火星半徑的2倍,航天器在地球表面附近繞地球做圓周運動時速度為v1=7.9km/s,地球表面的重力加速度取g=10m/s2,求:(1)航天器在火星表面附近繞火星做勻速圓周運動的速率;(2)火星表面的重力加速度g。
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、B【解析】
A.由于桿可以表現(xiàn)為拉力,也可能表現(xiàn)支持力,所以小球過最高點的最小速度為0,故A錯誤;B.當小球在最高點的速度時,靠重力提供向心力,桿子的彈力為零,故B正確;CD.桿子在最高點可以表現(xiàn)為拉力,也可以表現(xiàn)為支持力,當表現(xiàn)為支持力時,速度增大作用力越小,當表現(xiàn)為拉力時,速度增大作用力越大,故CD錯誤。2、C【解析】
物體做勻速直線運動的條件是合力為零.判斷各選項中的三個力的合力能否為零.常用的方法是先找出其中兩個力的合力范圍,看看第三個力是否在這兩個力的合力的范圍之內(nèi),在范圍之內(nèi)合力可以為零,否則則不能.【詳解】3N和3N的合力范圍是0N≤F合≤6N,第三個力8N不在這個范圍之內(nèi),這三個力的合力不可以為零,不能使物體做勻速直線運動,故A錯誤。10N和5N的合力范圍是5N≤F合≤15N,第三個力2N不在其范圍之內(nèi),這三個力的合力不可以為零,不能夠使物體做勻速直線運動。故B錯誤。6N和6N的合力范圍是0N≤F合≤12N,第三個力6N在其范圍之內(nèi),這三個力的合力可以為零,能夠使物體做勻速直線運動,故C正確。1N和7N的合力范圍是6N≤F合≤8N,第三個力15N不在其范圍之內(nèi),這三個力的合力不可以為零,不能夠使物體做勻速直線運動,故D錯誤。故選C。【點睛】判斷三個力的合力能否為零,首先判斷其中兩個力的合力范圍是關鍵.兩個力的合力最小時是二力在同一條直線上且方向相反,最小合力大小是二力大小的差,方向沿著較大的力的方向;兩個力的合力最大時是二力在同一條直線上且方向相同,最大合力大小是二力的代數(shù)和,方向與原二力的方向相同.3、C【解析】超重時具有向上的加速度,所以電梯的運動狀態(tài)可以是加速上升也可以是減速下降,故C正確,ABD錯誤.4、C【解析】
B.圓環(huán)上均勻分布著正電荷,據(jù)對稱性可知,圓環(huán)上電荷在O點產(chǎn)生的場強相互抵消,合場強為零.故B項錯誤.ACD.圓環(huán)上任一小段電荷在x軸正半軸上各點產(chǎn)生的場強均有沿x軸正方向的分量,據(jù)對稱性和疊加原理可知,x軸正半軸上各點的場強方向向右;順著電場線電勢降低,可知從O點沿x軸正方向,電勢降低,O點的電勢最高;O點處場強為零,無窮遠處場強也為零,則從O點沿x軸正方向,電場強度先增加后減?。蔄D項錯誤,C項正確.5、D【解析】
開普勒第三定律中的常數(shù)k只與中心天體有關,與a和T無關,故ABC錯誤,D正確。6、C【解析】
A.沿電場線電勢降低,則,選項A錯誤;B.電場線越密集則場強越大,則,選項B錯誤;CD.由粒子的運動軌跡可知,粒子受的電場力大致向上,則從a到b電場力做正功,電勢能減小,即,動能增加,即,選項C正確,D錯誤。7、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(zhuǎn)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.8、AB【解析】
A.由定義式可知,重力勢能的大小是相對的,故A正確;B.重力勢能的變化量取決于重力所做的功,與運動路徑無關,故B正確;C.一個物體克服重力做功8J,則重力勢能增加8J,故C錯誤;D.對于同一參考平面,正的重力勢能一定比負的重力勢能大,故D錯誤;故選AB.【點睛】重力勢能大小為mgh,h為物體相對于零勢能面的高度;重力做功和路徑無關,重力勢能的變化量也與路徑無關.重力勢能的正負表示大?。?、AC【解析】
由圖可知b球碰前靜止,a球的速度為,碰后a、b球速度都為,由動量守恒定律有解得若碰后a的速度為,b球速度為,由動量守恒定律有解得故選AC。【點睛】題中的圖是速度碰撞前后a、b速度大小的圖象,故碰撞后a、b可能同向,也可能反向,根據(jù)動量守恒定律即可求解兩球質(zhì)量之比。10、ACD【解析】合力的作用效果跟原來那幾個力共同作用產(chǎn)生的效果相同,選項A正確;合力與分力效果相等,但合力不是物體受到的力,故B錯誤;合力的作用可以替代原來那幾個力的作用,選項C正確;求幾個力的合力遵循平行四邊形定則,選項D正確;故選ACD.11、CD【解析】設物體向右做勻減速直線運動的加速度為a1,則由v-t圖得,加速度大小a1=1m/s1方向與初速度方向相反;設物體向左做勻加速直線運動的加速度為a1,則由v-t圖得,加速度大小a1=1m/s1方向與初速度方向相反;根據(jù)牛頓第二定律,有F+μmg=ma1;F-μmg=ma1;解得:F=3N;μ=0.05,故A錯誤.8s末物體的速度為v4=-4m/s,動量mv4=-8kgm/s,選項B錯誤;0-10s內(nèi)恒力F的沖量大小為I=Ft=30N?S,選項C正確;10s內(nèi)的位移;0-10s內(nèi)恒力F做功W=Fx=3×1J=6J,則平均功率,故D正確.故選CD.點睛:本題關鍵先根據(jù)運動情況求解加速度,確定受力情況后求解出動摩擦因數(shù),根據(jù)v-t圖與橫軸所圍的面積表示位移求解位移及功率等.12、AC【解析】對AB整體來說,整體受力中只有重力做功,故機械能守恒;由于桿的作用,兩球應具有相同的角速度,設A到達底端的速度為v,則由v=rω可知,vB=2vA=2v;根據(jù)機械能守恒定律得,mg?L+2mg?2L=mv2+?2m(2v)2,解得;如果沒有B球,則A的速度應為;故說明由于AB間桿的作用,A球的機械能將減小,B球機械能增大;故桿對B做正功,則;解得W桿=,選項AC正確;小球B做速度增加的圓周運動,則合力的方向不是指向圓心,即合力方向不與速度垂直,即合力的功率不等于零,選項B錯誤;擺至豎直位置時:對A:;對球B:;解得,選項D錯誤;故選AC.點睛:本題關鍵是知道兩物體系統(tǒng)的機械能守恒,單個物體的機械能是不守恒的;要注意桿和繩的區(qū)別,由于桿的彈力可以沿不同方向,故桿可以對AB做功.二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、BCmA·OP=mA·OM+mB·ONOP+OM=ON【解析】
①A、“驗證動量守恒定律”的實驗中,是通過平拋運動的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的,只要離開軌道后做平拋運動,對斜槽是否光滑沒有要求,故A錯誤;B、要保證每次小球都做平拋運動,則軌道的末端必須水平,故B正確;C、要保證碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要從同一高度由靜止?jié)L下,故C正確;D、為了使小球碰后不被反彈,要求入射小球質(zhì)量大于被碰小球質(zhì)量,故D錯誤;故選BC.②小球離開軌道后做平拋運動,由于小球拋出點的高度相同,它們在空中的運動時間t相等,它們的水平位移x與其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若兩球相碰前后的動量守恒,則mAv0=mAv1+mBv2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:mAOP=mAOM+mBON,若碰撞是彈性碰撞,則機械能守恒,由機械能守恒定律得:mAv02=mAv12+mBv22,將OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:mAOP2=mAOM2+mBON2;③小球做平拋運動,在豎直方向上:h=gt2,平拋運動時間:t=,設軌道末端到木條的水平位置為x,小球做平拋運動的初速度:vA=,vA′=,vB′=,如果碰撞過程動量守恒,則:mAvA=mAvA′+mBvB′,將速度代入動
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