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文档简介

2024届西藏林芝一中物理高一下期末联考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、关于超重和失重,下列说法正确的是(

)A.超重就是物体受的重力增加了B.失重就是物体受的重力减小了C.完全失重就是物体一点重力都不受了D.不论超重或失重物体所受重力是不变的2、(本题9分)下列说法中正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.匀速圆周运动的向心力是恒力C.做圆周运动的物体所受合外力一定指向圆心D.物体在恒力或变力作用下,都可能做曲线运动3、2017年4月,被称为“快递小哥”的“天舟号”飞船与“天宫号”空间实验室在太空实现自动对接,完成对“天宫号”的物资补给.如图所示,在对接前的某段时间内,若“天舟号”和“天宫号”分别处在不同的圆形轨道上逆时针运行.下列说法正确的是A.“天舟号”的运行速率小于“天宫号”的运行速率B.“天舟号”的运行周期大于“天宫号”的运行周期C.“天舟号”沿切向加速有可能与“天宫号”实现对接D.“天舟号”沿切向减速有可能与“天宫号”实现对接4、开普勒分别于1609年和1619年发表了他发现的行星运动规律,后人称之为开普勒行星运动定律.关于开普勒行星运动定律,下列说法正确的是A.所有行星绕太阳运动的轨道都是圆,太阳处在圆心上B.对任何一颗行星来说,离太阳越近,运行速率就越大C.在牛顿发现万有引力定律后,开普勒才发现了行星的运行规律D.开普勒独立完成了观测行星的运行数据、整理观测数据、发现行星运动规律等全部工作5、如图所示,做匀速直线运动的列车受到的阻力与它速率的平方成正比.如果列车运行速率提升为原来的2倍,则它发动机的输出功率变为原来的()A.2倍 B.2倍 C.4倍 D.8倍6、起重机沿竖直方向以大小不同的速度两次匀速吊起质量相等货物,则两次起重机对货物的拉力和起重机的功率大小关系是()A.拉力不等,功率相等 B.拉力不等,功率不等C.拉力相等,功率相等 D.拉力相等,功率不等7、(本题9分)如图,电荷量分别为q和–q(q>0)的点电荷固定在正方体的两个顶点上,a、b是正方体的另外两个顶点,则()A.a点和b点的电势相等B.a点和b点的电场强度大小相等C.a点和b点的电场强度方向相同D.将负电荷从a点移到b点,电势能增加8、(本题9分)如图所示,倾角为θ的足够长倾斜传送带沿逆时针方向以恒定速率运行,一个小物块无初速度的放在传送带上端,传送带与物块间动摩擦因数μ<tanθ,取传送带底端为零势能面,下列描述小物块速度v,重力势能Ep,动能Ek和机械能A.B.C.D.9、(本题9分)静止在粗糙水平面上的物块A始终受水平向右的拉力F作用做直线运动,t=4s时停下,其速度—时间图象如图,已知物块A与水平面间的动摩擦因数处处相同,正确的是()A.0~4s内拉力F做的功大于物块克服摩擦力做的功B.0~4s内拉力F做的功等于物块克服摩擦力做的功C.0~1s内拉力F做正功D.1~3s内拉力F不做功10、(本题9分)如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R,AB为圆水平直径的两个端点,AC为圆弧.一个质量为m电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道.不计空气阻力及一切能量损失,关于带电粒子的运动情况,下列说法正确的是A.小球一定能从B点离开轨道B.小球在AC部分可能做匀速圆周运动C.若小球能从B点离开,上升的高度一定小于HD.小球到达C点的速度可能为零11、(本题9分)质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示,从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则A.0~t1时间内,汽车的牵引力等于B.t1~t2时间内,汽车的功率等于C.汽车运动的最大速度等于D.t1~t2时间内,汽车的平均速度小于12、(本题9分)宇宙两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用相互绕转,称之为双星系统设某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示若,则(

)A.星球A的质量小于星球B的质量B.星球A的线速度大于星球B的线速度C.星球A受到的向心力大于星球B受到的向心力D.星球A的向心加速度小于星球B的向心加速度二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某同学做验证机械能守恒实验,实验装置如图所示:(1)现有的器材为:带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、毫米刻度尺、导线及开关。为完成此实验,还需要下列__________器材(填入正确选项前的字母);A.秒表B.交流电源C.天平(2)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中纸带上任意两点间的_______;A.动能变化量与势能变化量B.速度变化量和势能变化量C.速度变化量和高度变化量(3)实验中,先接通电源,再释放重物,得到如图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m,从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量=___________,动能变化量=___________;(4)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是_______。A.利用公式计算重物速度B.利用公式计算重物速度C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响D.没有采用多次实验算平均值的方法14、(10分)某同学用一个木质小球从静止释放,研究其在空气中的运动规律,如图所示是小球的部分频闪照片,已知频闪仪每隔0.05s闪光一次,图中所标数据为实际距离。(当地重力加速度取9.81m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字)(1)由频闪照片上的数据计算t4时刻小球的速度v4=_________m/s;(2)小球的加速度大小约为a=_________m/s2;(3)根据(2)中a的计算结果,比较当地的重力加速度,分析其产生的原因:__________________。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)如图所示,质量为m的小木块以速度v0冲上放在光滑水平面上的质量为M的长木板,小木块在长木板上相对静止时,它们的最终速度为v,相互摩擦力为f,求小木块在长木板上滑行的距离。16、(12分)如图所示,半径R=0.5m的光滑圆弧轨道的左端A与圆心O等高,B为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的右端C与一倾角θ=37°的粗糙斜面相切.一质量m=1kg的小滑块从A点正上方h=1m处的P点由静止自由下落.已知滑块与粗糙斜面间的动摩擦因数μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.(1)求滑块第一次运动到B点时对轨道的压力.(2)求滑块在粗糙斜面上向上滑行的最大距离.(3)通过计算判断滑块从斜面上返回后能否滑出A点.17、(12分)(本题9分)小明课外研究性小组自制一枚火箭,火箭从地面发射后,始终在垂直于地面的方向上运动,火箭点火后可认为做匀加速直线运动,经过4s到达离地面40m高处时燃料恰好用完,若不计空气阻力,取g=10m/s2,求:火箭离地面的最大高度和从发射到残骸落回地面过程的总时间。

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、D【解题分析】

物体对支持物的压力或者对悬挂物的拉力大于物体的重力称为超重,小于重力则称为失重,处于超重或失重状态时物体的质量或重力并不变.【题目详解】物体处于超重或者失重是指视重与重力的关系,并不是重力发生变化。物体对支持物的压力或者对悬挂物的拉力小于重力叫失重,物体对支持物的压力或者对悬挂物的拉力大于重力叫超重。故AB错误;当物体处于完全失重状态是指重力完全提供加速度,重力大小不变。故C错误;不论超重或失重甚至完全失重,物体所受重力是不变的。故D正确。故选D。【题目点拨】明确超重和失重的性质,知道所谓超重或失重都是指物体的视重发生变化,而物体受到的重力保持不变.2、D【解题分析】物体在恒力作用下也可能做曲线运动,例如平抛运动,选项A错误;匀速圆周运动的向心力大小不变,方向不断改变,是变力,选项B错误;只有做匀速圆周运动的物体所受合外力一定指向圆心,选项C错误;只要物体所受力的方向与速度不共线,物体均能做曲线运动,所以物体在恒力或变力作用下,都可能做曲线运动,选项D正确;故选D.3、C【解题分析】A、根据,解得:,,知轨道半径越大,则线速度越小,周期越大,所以“天舟号”的运行速率大于“天宫号”的运行速率,“天舟号”的运行周期小于“天宫号”的运行周期,故AB错误;

C、“天舟号”适当沿切向加速,使得万有引力小于向心力,做离心运动,可能与天宫号对接,故C正确,D错误.点睛:根据万有引力提供向心力得出线速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系,从而比较出它们的大小.4、B【解题分析】试题分析:开普勒三定律:1.开普勒第一定律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆.太阳处在所有椭圆的一个焦点上.2.开普勒第二定律:行星与太阳的连线在相同的时间内扫过的面积相等.3.开普勒第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方与公转周期的二次方的比值都相等,即.A、由开普勒第一定律可知;错误B、由开普勒第二定律可知行星与太阳的连线在相同的时间内扫过的面积相等,离太阳越近,弧长越长,时间相同,速率越大;正确C、开普勒发现了行星的运行规律在前,在牛顿发现万有引力定律在后;错误D、开普勒是在前人研究的基础上,根据自己的观测和研究总结出的开普勒三定律;错误故选B考点:开普勒三定律点评:容易题.研究天体运行时.太阳系中的行星及卫星运动的椭圆轨道的两个焦点相距很近.因此行星的椭圆轨道都很接近圆.在要求不太高时,通常可以认为行星以太阳为圆心做匀速圆周运动.这样做使处理问题的方法大为简化,而得到的结果与行星的实际运行情况相差并不很大.在太阳系中.比例系数k是一个与行星无关的常量,但不是恒量,在不同的星系中,k值不相同,k值与中心天体有关.5、D【解题分析】

根据P=Fv=fv=kv6、D【解题分析】

货物两次都做匀速直线运动,故竖直方向上合力为零,即拉力等于重力,故两次拉力相等,功率P=Fv=mgv,因速度不同,故功率不同,故D正确.故选D.【题目点拨】此题是对功率公式的考查;注意当货物静止在空中、匀速竖直上升、匀速竖直下降时,起重机对货物的拉力都等于货物的重力.7、BC【解题分析】

由几何关系,可知b的电势大于a的电势,故A错误;把负电荷从a移到b,电势能减少,故D错误;由对称性和电场的叠加原理,可得出a、b的合电场强度大小、方向都相同,故B、C正确。8、BC【解题分析】

通过过程分析可以确定物体运动过程中的加速度:开始传送带的速度大于物体的速度,故滑动摩擦力沿斜面向下,故物体的加速度a1=gsinθ+μgcosθ;当物体的速度大于传送带的速度时,物体的所受摩擦力沿斜面向上,物体的加速度a2=gsinθ-μgcosθ,故【题目详解】当小物块无初速度的放在传送带上端后,物体向下匀加速,当加速到与传送带的速度相等后,由于传送带与物块间动摩擦因数μ<tanθ,即是重力沿斜面向下的分力还大于滑动摩擦力,合力沿斜面向下,继续加速,故A错误;取传送带底端为零势能面,重力势能为:EP=EP0-mgsinθ⋅x,EP随x是一次减函数,故B正确;达到传送带速度之前,对物体由动能定理可得:Ek【题目点拨】解答此类题目一般都是根据题意写出函数表达式,再进行判断。比如通过受力分析确定物体的加速度,从而根据速度图象的斜率等于物体的加速度来判定。9、BC【解题分析】

在0~4s内,由动能定理可得,WF-Wf=0-0,则WF=Wf,故A错误,B正确;在0~1s内物体做匀加速运动,拉力做正功,故C正确;在1~3s内物体做匀速直线运动,拉力方向与运动方向相同,拉力做正功,故D错误。10、BC【解题分析】若电场力大于重力,则有可能不从B点离开轨道,A错.若电场力等于重力,物体做匀速圆周运动,B正确.因电场力做负功,则机械能损失,上升的高度一定小于H,C正确.由圆周运动知识可知若小球到达C点的速度为零,则在此之前就已脱轨了,D错11、BC【解题分析】

A.由题图可知,0~t1阶段,汽车做匀加速直线运动,,F1-Ff=ma,联立得,,故A错误;B.在t1时刻汽车达到额定功率:P=F1v1=(m+Ff)v1,t1~t2时间内,汽车保持额定功率不变,故B正确;C.t2时刻,速度达到最大值v2,此时刻F2=Ff,P=F2v2,,故C正确;D.由v-t图线与横轴所围面积表示位移的大小可知,t1~t2时间内,汽车的平均速度大于,故D错误。12、AB【解题分析】

C.两个星球间的万有引力提供向心力,故星球A受到的向心力等于星球B受到的向心力,故C错误;A.双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,根据万有引力提供向心力公式得:,因为,所以,即A的质量一定小于B的质量,故A正确;B.两个恒星的角速度相等,由于rA>rB,根据v=rω,有vA>vB,故B正确;D.根据可知,星球A的向心加速度一定大于星球B的向心加速度,故D错误。故选AB.【题目点拨】双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,根据向心力公式判断质量关系,根据判断线速度关系,根据判断向心加速度关系.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、BAmghBC【解题分析】

(1)[1]本实验中需要测量点迹间的距离,从而得出瞬时速度和下降的高度,所以需要刻度尺。实验中验证动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,质量可以约去,不需要测量质量,则不需要天平;本实验不需要测量时间,故不需要秒表,故选B。(2)[2]为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,故选A。(3)[3]从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量为B点的速度为[4]则动能的增加量为(4)[5]由于纸带在下落过程中,重锤和空气之间存在阻力,纸带和打点计时器之间存在摩擦力,所以减小的重力势能一部分转化为动能,还有一部分要克服空气阻力和摩擦力阻力做功,故重力势能的减少量大于动能的增加量,故C正确,ABD错误。故选C。14、4.929.47小球下落过程中受到空气的阻力作用【解题分析】

(1)[1]在匀变速直线运动中,任意过程的平均速度等于该过程中间时刻的瞬

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