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文档简介
2024届陕西省商洛市丹凤中学物理高一下期末统考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)某同学将一质量为4kg的物体以5m/s的速度由静止抛出,该同学对物体做的功是A.25JB.50JC.80JD.100J2、(本题9分)如图所示,从一根空心竖直钢管A的上端沿直径方向向管内水平射入一小钢球,球与钢管相碰撞后落地(球每次与管壁碰撞时间极短且无机械能损失)。若换一根等高但内径较粗的钢管B,用同样的方法射人此钢球,则运动时间()A.在两管中的运动时间一样长 B.在B管中的运动时间长C.在A管中的运动时间长 D.无法确定3、(本题9分)如图所示圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是(
)A.线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有扩张的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大4、(本题9分)人的质量m=60kg,船的质量M=240kg,若船用缆绳固定,船离岸1.5m时,人可以跃上岸.若撤去缆绳,如图所示,人要安全跃上岸,船离岸至多为(不计水的阻力,两次人消耗的能量相等,两次从离开船到跃上岸所用的时间相等)()A.1.5m B.1.2m C.1.34m D.1.1m5、(本题9分)如图所示,一个小球质量为m,初始时静止在光滑的轨道上,现以水平力击打小球,使小球能够通过半径为R的竖直光滑轨道的最高点C,则水平力对小球所做的功至少为A.mgR B.2mgR C.2.5mgR D.3mgR6、(本题9分)在今年上海的某活动中引入了全国首个户外风洞飞行体验装置,体验者在风力作用下漂浮在半空.若减小风力,体验者在加速下落过程中()A.失重且机械能增加 B.失重且机械能减少C.超重且机械能增加 D.超重且机械能减少7、如图所示,在粗糙水平面上,用水平轻绳相连的两个相同物体P、Q质量均为m,在水平恒力F作用下以速度v做匀速运动.在t0时轻绳断开,Q在F作用下继续前进,则下列说法正确的是A.t0至时间内,P、Q的总动量守恒B.t0至时间内,P、Q的总动量守恒C.时,Q的动量为mvD.时,Q的动量为mv8、(本题9分)2009年5月12日中央电视台《今日说法》栏目报道了发生在湖南长沙某公路上的离奇交通事故:在公路转弯处外侧的李先生家门口,三个月内连续发生了八次大卡车侧翻的交通事故.经公安部门和交通部门协力调查,画出的现场示意图如图所示.为了避免事故再次发生,很多人提出了建议,下列建议中合理的是()A.在讲入转弯处设立限速标志,提醒司机不要超速转弯B.改进路面设计,减小车轮与路面问的摩擦C.改造此段弯路,使弯道内侧低、外侧高D.改造此段弯路,使弯道内侧高、外侧低9、(本题9分)发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示。卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,不计空气阻力,以下说法正确的是A.卫星在轨道3上运行的周期大于在轨道2上运行的周期B.卫星在轨道2上经过Q点时的加速度大于它在轨道1上经过Q点时的加速度C.卫星在轨道3上的机械能大于在轨道1上的机械能D.卫星在轨道2上由Q点运动至P点的过程中,速度减小,加速度减小,机械能减小10、(本题9分)放置于固定斜面上的物块,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直线运动.拉力F和物块速度v随时间t变化的图象如图,则()A.第1s内物块受到的合外力为0.5NB.物块的质量为11kgC.第1s内拉力F的功率逐渐增大D.前3s内物块机械能先增大后不变11、(本题9分)轻质弹簧竖直放在地面上,物块P的质量为m,与弹簧连在一起保持静止。现用竖直向上的恒力F使P向上加速运动~小段距离L时,速度为v,下列说法中正确的是A.合外力做的功是12B.重力做的功是mgLC.合外力做的功是FL-mgLD.弹簧弹力做的功是mgL-FL+112、(本题9分)如图所示,轻质弹簧的一端固定于竖直墙壁,另一端紧靠质量为m的物块(弹簧与物块没有连接),在外力作用下,物块将弹簧压缩了一段距离后静止于A点,现撤去外力,物块向右运动,离开弹簧后继续滑行,最终停止与B点,已知A、B间距离为x,物块与水平地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法正确的是A.压缩弹簧过程中,外力对物体做的功为μmgxB.物块在A点时,弹簧的弹性势能为μmgxC.向右运动过程中,物块先加速,后匀减速D.向右运动过程中,物块加速度先减少后不断增大再不变二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)某人用绳子通过定滑轮拉物体A,A穿在光滑的竖直杆上.人以速度v0匀速地向下拉绳,当物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,则物体A的运动速度是__________.14、(本题9分)在点电荷Q产生的电场中有a、b两点,相距为d,已知a点的场强大小为E,方向与ab连线夹角为30°,b点的场强方向与连线成120°角,如图所示,则该点电荷的电性为b点的场强大小为_______,a、b两点______点电势高.15、(本题9分)在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如图.其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点.该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).(1)这三个数据中不符合有效数字读数要求的是_____段,应记作_______cm.(2)该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=10m/s2,他用AC段的平均速度作为跟B点对应的物体的瞬时速度,则该段重锤重力势能的减少量为___,而动能的增加量为___,(均保留3位有效数字,重锤质量用m表示).这样验证的系统误差总是使重力势能的减少量____动能的增加量,原因是_________.三.计算题(22分)16、(12分)如图所示,足够大的光滑绝缘水平桌面上有平行于桌面的匀强电场(图中未画出),桌面上有一个质量为m=0.1kg、电荷量q==-1.0×10-4C的带电小球(可视为质点)。在大小为F=0.2N的水平恒力作用下,小球以速度v0=0.6m/s沿图中虚线由M向右匀速运动到N.已知力F与MN间夹角θ=60°.求:(1)匀强电场的大小和方向;(2)当小球到达N点时撤去F,求此后小球运动到最右端时在MN方向上运动的位移大小。17、(10分)(本题9分)用长为l=0.9m的轻绳系质量为m=0.2kg,使其在竖直平面内做圆周运动,已知重力加速度为g=10m/s2.求:(1)当小球在最高点的速度为6m/s,绳对小球的拉力大小?(2)小球过最高点的最小速度多大?
参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、B【解题分析】对人抛物体的过程,根据动能定理得:W=12、A【解题分析】由于钢球水平抛入,所以可看成竖直方向做自由落体与水平方向做匀速直线运动,根据题意:两钢管等高,由自由落体公式:h=12gt2点睛:曲线运动一般可看成两个垂直方向的分运动,将曲线运动分解成两个直线运动.注意两分运动的时间与实际运动的时间是相等的.3、D【解题分析】
当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,接入电路中的电阻变小,所以流过线圈b的电流增大,所以穿过线圈a的磁通量变大。由右手定则可以判断出穿过线圈a的磁通量增大的方向向下,所以根据楞次定律可知线圈a中感应电流所产生的磁场方向向上,再由右手定则可知线圈a中感应电流方向为俯视逆时针,故AB错误。滑片P向下移动使得穿过线圈a的磁通量增加,根据楞次定律的描述“感应电流产生的效果总是阻碍引起感应电流的原因”,只有线圈a面积减小才能阻碍磁通量的增加,所以线圈a应有收缩的趋势,故C错误。滑片P为不动时,线圈a对桌面的压力等于线圈a的重力。当滑片P向下滑动时,采用等效法,将线圈a和螺线管b看做两个条形磁铁,由楞次定律可以判断出两条形磁铁的N级相对,互相排斥,所以线圈a对水平桌面的压力变大,故D正确。故选D4、C【解题分析】
以人的方向为正方向,撤去缆绳,由动量守恒定律可知,0=mv1-Mv2;由于两次人消耗的能量相等,故人跳起时的动能不变;则由功能关系可知:解得:所以,故C正确.5、C【解题分析】试题分析要通过竖直光滑轨道的最高点C,在C点有重力提供向心力,对小球,由动能定理,,联立解得,选项C正确.考点:竖直平面内的圆周运动;动能和动能定理.6、B【解题分析】据题意,体验者漂浮时受到的重力和风力平衡;在加速下降过程中,风力小于重力,即重力对体验者做正功,风力做负功,体验者的机械能减小;加速下降过程中,加速度方向向下,体验者处于失重状态,故选项B正确。平衡条件、机械能变化与外力做功关系、超重和失重【方法技巧】通过体验者加速度方向判断超重和失重,通过除重力外其他力做正功机械能增加,其他力做负功机械能减少判断机械能变化情况。7、AD【解题分析】
设P、Q所受的滑动摩擦力大小均为f,系统匀速运动时,有F=2f,得f=F/2;轻绳断开后,对P,取向右为正方向,由动量定理得-ft=0-mv,联立得,即时P停止运动.在P停止运动前,即在t=0至时间内,P、Q系统的合外力为零,总动量守恒.故A正确.至时间内,P停止运动,Q匀加速运动,系统的合外力不为零,则系统的总动量不守恒,故B错误.时,取向右为正方向,对Q,由动量定理得(F-f)t=pQ-mv,解得Q的动量pQ=mv,故D错误,C错误.故选AD.【题目点拨】本题是脱钩问题,要抓住脱钩前系统的动量守恒,脱钩后在两者都在运动时系统的动量也守恒.在涉及力在时间上的积累效应时,运用动量定理求动量或速度是常用的方法.8、AC【解题分析】试题分析:车发生侧翻是因为提供的力不够做圆周运动所需的向心力,发生离心运动;故减小速度可以减小向心力,可以防止侧翻现象,故A合理;在水平路面上拐弯时,靠静摩擦力提供向心力,故可以通过改进路面设计,增大车轮与路面间的摩擦力。故B不合理;易发生侧翻也可能是路面设计不合理,公路的设计上可能内侧高外侧低,重力沿斜面方向的分力背离圆心,导致合力不够提供向心力而致;故应改造路面使内侧低,外侧高,故C合理;D不合理;考点:考查了圆周运动规律的应用【名师点睛】汽车拐弯时发生侧翻是由于车速较快,提供的力不够做圆周运动所需的向心力,发生离心运动.有可能是内侧高外侧低,支持力和重力的合力向外,最终的合力不够提供向心力9、AC【解题分析】
A.由图可知轨道3的轨道半径大于轨道2的半长轴,根据开普勒第三定律,卫星在轨道3上运行的周期大于在轨道2上运行的周期,故A正确;B.卫星在轨道2上经过Q点时与它在轨道1上经过Q点时,所受万有引力一样,根据牛顿第二定律可知,卫星在轨道2上经过Q点时的加速度等于它在轨道1上经过Q点时的加速度,故B错误;C.卫星由轨道1要经两次点火加速度才可以变轨到轨道3,每一次点火加速,外力均对卫星做功,根据功能关系可知,卫星的机械能均增大,故卫星在轨道3上的机械能大于在轨道1上的机械能,故C正确;D.P点是轨道2的远地点,此时速度最小,Q点轨道2的近地点,此时速度最大,所以卫星在轨道2上由Q点运动至P点的过程中,速度减小,此过程中卫星离地球的距离在增大,根据万有引力定律与牛顿第二定律得加速度,则可知加速度减小,由于只有万有引力做功,故机械能守恒,故D错误。10、AC【解题分析】由图可得,0~1s内物体的加速度为:;由牛顿第二定律可得:F-mgsinθ=ma;1s后有:F′=mgsinθ;联立并将F=5.5N,F′=5.0N代入解得:m=1.0kg,θ=30°;第1
s内物块受到的合外力为F合=ma=1×0.5N=0.5N.故A正确,B错误.第1
s内拉力F的功率P=Fv,F不变,v增大,则P增大,故C正确.前1s内物块的动能和重力势能均增大,则其机械能增大.2-3s内,动能不变,重力势能增大,其机械能增大,所以物块的机械能一直增大.故D错误.故选AC.点睛:本题的关键先由v-t图象确定运动情况,然后求解出加速度,再根据牛顿第二定律和平衡条件列方程求解物体的质量和斜面的倾角.11、AD【解题分析】根据动能定理,合外力做功为:W合=△Ek=12mv2,故A正确,C错误;物体上升L时,克服重力做功为mgL,即重力做功为-mgL,故B错误;根据动能定理,有:-mgL+FL+W弹=12mv2,解得:W弹=mgL-FL+12点睛:本题关键是明确物体的受力情况,然后结合动能定理列式求解各个力的功,注意重力做的是负功;弹力是变力,要根据动能定理求解其做功.12、BD【解题分析】
AB.撤去外力后物块向右运动,最终停止于B点.整个的过程中弹簧的弹力和地面的摩擦力做功,弹簧的弹性势能转化为内能,所以物块在A点时,弹簧的弹性势能为;而压缩弹簧过程中,外力对物块做的功和摩擦力对物体做的功的和转化为弹簧的弹性势能,为,所以外力对物块做的功一定大于,A错误B正确;CD.物块需要一定的过程中,开始时弹簧的弹力大于地面的摩擦力,物块做加速度减小的加速运动;当弹簧的弹力小于摩擦力后物块开始减速,加速度随弹力的减小而增大,做加速度增大的减速运动;当物块离开弹簧后,只受到摩擦力的作用,加速度的大小不再发生变化,C错误D正确.故选BD.二.填空题(每小题6分,共18分)13、【解题分析】将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,如图所示.拉绳子的速度等于A沿绳子方向的分速度,即所以故本题答案是:点睛:在关联速度问题中速度的处理一定要沿绳子和垂直于绳子分解,14、(4分)3Ea【解题分析】将场强Ea、Eb反向延长,交点即为点电荷所在位置,如图所示,由于电场强度方向指向外,则知该点电荷带正电.如图:根据几何知识分析解得,a点到Q点的距离ra=d,b点到Q点的距离,a、b两点到点电荷Q的距离之比,由公式得a、b两点场强大小的比值Ea:Eb=3:1.得,,故A、C、D错误,B正确.故选B.【题目点拨】本题考查对点电荷电场的掌握程度.
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