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文档简介

2024届吉林省白山市第七中学高一物理第二学期期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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)我国发射的神州十一号载人宇宙飞船的周期约为91min.如果把它绕地球的运动看作匀速圆周运动,飞船的运动和人造地球同步卫星的运动相比A.飞船的轨道半径大于同步卫星的轨道半径B.飞船的向心加速度大于同步卫星的向心加速度C.飞船运动的角速度小于同步卫星运动的角速度D.飞船的运行速度小于同步卫星的运行速度2、(本题9分)在下列物体运动过程中,满足机械能守恒的是()A.物体在空中做平抛运动B.跳伞运动员在空中匀减速下落C.人乘电梯匀加速上升D.物体沿斜面匀速下滑3、(本题9分)—火箭从地面竖直向上发射,其v—t图象如图所示,下列说法中正确的是A.t=4s时火箭到达最高点B.t=12s时火箭落回地面C.火箭上升的最大高度为480mD.0~4s内火箭的加速度为80m/s24、(本题9分)“嫦娥一号”和“嫦娥二号”月球探测卫星的圆形绕月轨道距月球表面分别约为200km和100km.当它们在绕月轨道上运行时,两者相比,“嫦娥二号”的()A.周期较小 B.线速度较小C.角速度较小 D.向心加速度较小5、(本题9分)如图为明代《天工开物》一书中“牛力齿轮翻车”,记录了祖先的劳动智慧。图中三个齿轮A、B、C的半径依次减小。在牛拉转过程中A.A、B角速度大小相等B.A、B边缘向心加速度大小相等C.B、C的转动周期相等D.B、C边缘的线速度大小相等6、(本题9分)光滑水平面上有一静止的木块,一颗子弹以某一水平速度击中木块后没有射出,对于这个过程,下列分析正确的是()A.子弹与木块组成的系统动量守恒,机械能也守恒B.子弹与木块组成的系统动量不守恒,机械能也不守恒C.子弹与木块组成的系统动量守恒,机械能不守恒D.子弹与木块组成的系统动量不守恒,机械能守恒7、(本题9分)嫦娥工程分为三期,简称“绕、落、回”三步走.我国发射的“嫦娥三号”卫星是嫦娥工程第二阶段的登月探测器,该卫星先在距月球表面高度为h的轨道上绕月球做周期为T的匀速圆周运动,再经变轨后成功落月.已知月球的半径为R,引力常量为G,忽略月球自转及地球对卫星的影响.则以下说法正确的是A.物体在月球表面自由下落的加速度大小为B.“嫦娥三号”绕月球做匀速圆周运动时的线速度大小为C.月球的平均密度为D.在月球上发射月球卫星的最小发射速度为8、M、N是一对水平放置的平行板电容器,将它与一电动势为E,内阻为r的电源组成如图所示的电路,R是并联在电容器上的滑动变阻器,G是灵敏电流计,在电容器的两极板间有一带电的油滴处于悬浮状态,如图,下列说法正确的是A.打开S后,使两极板靠近,则微粒将向上运动B.打开S后,使两极板靠近,则微粒仍保持静止C.保持开关S闭合,将滑动变阻器的滑片向上滑动,灵敏电流计中有从a向b的电流D.保持开关S闭合,将滑动变阻器的滑片向上滑动,灵敏电流计中有从b向a的电流9、(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2m10、(本题9分)半径分别为2R和R的两个半圆,分别组成如图甲乙所示的两个光滑圆弧轨道,一小球先后从同一高度下落,分别从如图甲乙所示的开口竖直向上的半圆轨道的右侧边缘进入轨道,都沿着轨道内侧运动并能甲从开口竖直向下的半圆轨道的最高点通过。空气阻力不计。下列说法正确的是A.图甲中小球在轨道最高点的角速度比图乙中小球在轨道最高点的角速度小B.图甲中小球对轨道最高点的压力比图乙中小球对轨道最高点的压力大C.图甲中小球对轨道最低点的压力比图乙中小球对轨道最低点的压力大D.图甲中小球在轨道最低点的向心力比图乙中球在轨道最低点的向心力小11、(本题9分)A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,=1kg,=2kg,=6m/s,=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是A.=5m/s,=2.5m/s B.=2m/s,=4m/sC.=3m/s,=3.5m/s D.=-4m/s,=7m/s12、(本题9分)用起重机将一个质量为m的货物竖直向上以加速度a匀加速提升H,在这个过程中,以下说法中正确的是()A.起重机对物体的拉力大小为ma B.起重机对物体做功为m(g+a)HC.物体的动能增加了maH D.物体的机械能增加了mgH二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)某实验小组利用如图所示的实验装置来验证机械能守恒定律.已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,实验小组选出的一条纸带如图所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点.(1)要验证重锤下落过程中符合机械能守恒,除了图示器材,以下实验器材必须要选取的有_________.(填写字母代号)A.秒表B.刻度尺C.天平D.交流电源(2)为减少实验误差,下落物体应选用________(选填“50g钩码”或“200g重锤”)(3)进一步测得题图中h1=13.06cm,h2=7.14cm,h3=8.71cm,若重锤的质量为0.10kg,则打点计时器打B点时重锤的重力势能比开始下落时减少了______________J,此时重锤的动能比开始下落时增加了______________J(计算结果保留3位有效数字)。14、(10分)(本题9分)很多人都认为“力越小速度就越小”,为了检验这个观点是否正确,某兴趣小组的同学设计了这样的实验方案:在水平桌面上放一木块,木块后端与穿过打点计时器的纸带相连,前端通过定滑轮与不可伸长的细线相连接,细线上不等间距地挂了五个钩码,其中第四个钩码与第五个钩码之间的距离最大。起初木块停在靠近打点计时器的位置,第五个钩码到地面的距离小于木块到定滑轮的距离,如图甲所示。接通打点计时器,木块在钩码的牵引下,由静止开始运动,所有钩码落地后,木块会继续运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图乙是实验得到的第一个钩码落地后的一段纸带,纸带运动方向如箭头所示。(当地重力加速度大小g取9.8m/s2)(1)根据纸带上提供的数据,可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的______段(用D1,D2,…,D15字母区间表示);第四个钩码落地后至第五个钩码落地前木块在做______运动。(2)根据纸带上提供的数据,还可以计算出第五个钩码落地后木块运动的加速度大小为______m/s2;木块与桌面间的动摩擦因数为=______。(计算结果保留两位有效数字)(3)根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是___的。(填“正确”或“错误”)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)如图为一可视为质点的物体,在倾角θ=30°的固定斜面上,向下轻轻一推,它恰好匀速下滑.已知斜面长度为L=5m.求:欲使物体由斜面底端开始,沿斜面冲到顶端,物体上滑时的初速度至少为多大?(g取10m/s2)16、(12分)(本题9分)如图所示,质量m=10kg的物体放在水平面上,物体与水平面间动摩擦因数为,取g=10m/s2,今用大小为F=50N的水平恒力作用于物体上,使物体由静止开始做匀加速直线运动,经t=8s后撤去力F,求:(1)t时间内力F所做的功;(2)8s末物体的动能。17、(12分)(本题9分)随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;②火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MN、PQ和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v0,经过时间t火箭着陆,速度恰好为零;线圈abcd的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为l,火箭主体质量为m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求:(1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab;(2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;(3)火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能。

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【解题分析】

根据万有引力提供向心力得出:A.周期,神州十一号载人宇宙飞船的周期约为91min.同步卫星周期24h,所以飞船的轨道半径小于同步卫星的轨道半径.故A错误;B.向心加速度,飞船的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以飞船运动的向心加速度大于同步卫星运动的向心加速度.故B正确;C.角速度,飞船的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,飞船运动的角速度大于同步卫星运动的角速度,故C错误;D.速度,飞船的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以飞船的运行速度大于同步卫星的运行速度.故D错误;2、A【解题分析】

物体在空中做平抛运动时,由于只有重力做功,故机械能守恒;故A正确;运动员在空中匀减速下落时,动能和重力势能均减小,故机械能不守恒;故B错误;人乘电梯匀加速上升,重力势能和动能都增加,机械能增加,选项C错误;物体沿斜面匀速下滑时,动能不变,而重力势能减小,所以机械能一定减小;故D错误;故选A。【题目点拨】对于机械能是否守恒的判断,关键掌握机械能守恒的条件,也可以从能量转化的角度进行分析;两种方法要注意灵活应用.3、C【解题分析】

AB.0-12s内速度一直为正,说明火箭一直上升,12s末上升到最大高度,选项AB错误;C.火箭上升的最大高度为选项C正确;D.0~4s内火箭的加速度为选项D错误;故选C.点睛:对应图象题目一定明确两个坐标轴的含义,知道斜率表示加速度,面积表示位移.本题中很多学生会错误认为4s末时刻火箭到达最高点而且开始下降.4、A【解题分析】试题分析:由万有引力充当向心力知;解得:,距月球表面越近,周期越小,故A项正确;,距月球表面越近,线速度越大,故B项错误;,距月球表面越近,角速度越大,故C错误;,距月球表面越近,向心加速度越大,故D错误.故选A.考点:万有引力定律的应用【名师点睛】本题关键抓住万有引力提供向心力,列得,然后求解出线速度、角速度、周期和向心力的表达式,再进行讨论.5、C【解题分析】

A.齿轮A与齿轮B是同缘传动,边缘点线速度相等,故vA:vB=1:1,根据公式v=ωr可知,齿轮A的半径大于齿轮B,则齿轮A的角速度小于齿轮B,故A错误;B.根据可知,vA:vB=1:1,齿轮A的半径大于齿轮B的半径,故A、B边缘向心加速度大小不相等,故B错误;C.B、C属于同轴转动,故BC的转动周期相等,故C正确;D.根据v=rω,BC的角速度相等,半径不相等,故线速度大小不相等,故D错误;6、C【解题分析】

子弹与木块组成的系统,水平方向受合外力为零,则系统的动量守恒;但是子弹射入木块的过程中要损失机械能,则系统的机械能减小;A.子弹与木块组成的系统动量守恒,机械能也守恒,与结论不相符,选项A错误;B.子弹与木块组成的系统动量不守恒,机械能也不守恒,与结论不相符,选项B错误;C.子弹与木块组成的系统动量守恒,机械能不守恒,与结论相符,选项C正确;D.子弹与木块组成的系统动量不守恒,机械能守恒,与结论不相符,选项D错误;7、AC【解题分析】

在月球表面,重力等于万有引力,则得:;对于“嫦娥三号”卫星绕月球做匀速圆周运动过程,由万有引力提供向心力得:;解得:,故A正确.“嫦娥三号”卫星绕月球做匀速圆周运动,轨道半径为r=R+h,则它绕月球做匀速圆周运动的速度大小为,故B错误.由上式得:月球的质量为M=,月球的平均密度为ρ=M/V,而V=4πR3/3,解得月球的平均密度为,故C正确.设在月球上发射卫星的最小发射速度为v,则有:,即,故D错误.故选AC.【题目点拨】本题主要是考查了万有引力定律及其应用;解答此类题目一般要把握两条线:一是在星球表面,忽略星球自转的情况下,万有引力近似等于重力;二是根据万有引力提供向心力列方程进行解答.8、BC【解题分析】

AB、打开S之前,由于带电的油滴处于悬浮状态,则有,打开S后,电容器的两极板所带电量保持不变,根据,,可得,使两极板靠近,电容器的两极板间的电场强度不变,所以带电的油滴仍保持静止,故选项B正确,A错误;CD、电容器两极板间的电压,当将滑动变阻器的滑片向上滑动时,增大,增大,电容器的电量增加,处于充电状态,灵敏电流计中有电流,由于电容器上板带正电,则灵敏电流计中有从向的电流,故选项C正确,D错误。9、AC【解题分析】

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.10、AC【解题分析】

B.小球下落高度相同,根据动能定理可知:则小球在最高点时,速度大小相等,根据向心力公式可知图甲中上方轨道半径大,故轨道对小球的压力小,根据牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力小.故选项B不符合题意.A.根据v=ωR可知,图甲中小球在最高点的角速度小.故选项A符合题意.C.小球运动到最低点的过程中高度H相同,故在最低点的速度相等,根据向心力公式可知,图甲中下方轨道半径小,小球对轨道最低点的向心力大,压力大.故选项C符合题意,选项D不符合题意.11、BC【解题分析】

以碰撞前A的速度方向为正方向,碰撞前系统的总动量:p=mAvA+mBvB=1×6+2×2=10kg•m/s,系统的总动能:Ek=mAvA2+mBvB2=22J;A.如果碰撞后vA′=5m/s,vB′=2.5m/s,碰撞后A的速度大于B的速度,不符合实际情况,不可能,故A错误;B.如果vA′=2m/s,vB′=4m/s,则碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×2+2×4=10kg•m/s系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=18J则碰撞后系统动量守恒,总动能能不增加,是可能的,故B正确;C.如果vA′=3m/s,vB′=3.5m/s,则碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×3+2×3.5=10kg•m/s碰撞后系统动量守恒,系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=16.75J则碰撞后系统动量守恒,总动能能不增加,是可能的,故C正确;D.如果vA′=-4m/s,vB′=7m/s,碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×(-4)+2×7=10kg•m/s碰撞后系统动量守恒,系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=57J碰撞后总动能增加,不符合实际情况,不可能,故D错误;故选BC.【题目点拨】本题考查了动量守恒定律的应用,要知道碰撞过程中系统所受的合外力为零,遵守动量守恒定律.碰撞过程机械能不增加,碰撞后后面的球速度不能大于前面球的速度.12、BC【解题分析】本题考查的是功机械能的相关问题,起重机对物体的拉力大小为ma-mg,A错误;起重机对物体做功为m(g+a)H,B正确;物体的动能增加了m(g+a)H-mgH=maH,C正确;物体的机械能增加了m(g+a)H,D错误;二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、BD200g重锤0.1980.196【解题分析】

(1)[1]在该实验中,需测量物体下降的高度和物体的速度,所以纸带处理时需要刻度尺;打点计时器还需要交流电源,供计时器工作;而比较重力做功和动能变化的关系,两边都有质量,可以约去,不需要天平;同时不需要秒表,故BD正确;(2)[2]为了减小阻力的影响,重锤选择质量大,体积小的,即密度大的,所以选择质量为200g的重锤;(3)[3]从开始到B过程中,重锤重力势能变化量[4]根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度得从开始到B过程中,重锤动能变化量14、匀速直线5.00.51错误【解题分析】

(1)[1][2].第五个钩码落地后木块将做减速运动,点迹间距逐渐减小,则可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的;由此也

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