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文档简介

四川省广元市苍溪中学2024年物理高一下期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、(本题9分)物体做匀加速直线运动,相继经过两段距离为24m的路程,第一段用时4s,第二段用时2s,则物体的加速度是()A. B. C. D.2、(本题9分)根据万有引力定律,两个质量分别是和的物体,他们之间的距离为r时,它们之间的吸引力大小为,式中G是引力常量,若用国际单位制的基本单位表示G的单位应为()A. B. C. D.3、某段水平公路转弯处弯道所在圆半径为40m,汽车轮胎与路面间的动摩擦因数为0.25,假设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度g=10m/s2,汽车转弯时不发生侧滑的最大速率为()A.5m/s B.10m/s C.15m/s D.20m/s4、(本题9分)在物理学的发展历程中,下面的哪位科学家首先采用了实验检验猜想和假设的科学方法,把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法.()A.亚里士多得德 B.牛顿 C.伽利略 D.爱因斯坦5、下列各图,电场线描述正确的是()A.正点电荷B.负点电荷C.等量异种电荷D.等量同种电荷6、(本题9分)如图所示,三个完全相同的小球a、b、c从同一水平高度,以同样大小的初速度v0抛出,a的初速度方向与水平成30°,b的初速度方向竖直向上,c的初速度方向与竖直方向成30°,不计空气阻力,小球最终都落在同一水平面上,关于三个小球在空中的运动,下列说法正确的是()A.落地前任意时刻它们的机械能都相同B.落地前任意时刻它们的动能都相同C.它们同时落到同一个水平地面D.从抛出到落地,重力对它们做的功相同7、(本题9分)如图,光滑绝缘水平面上,在坐标x1=2L、x2=-2L分别放置正电荷+QA、+QB且QA=9QB.两电荷连线上电势φ与位置x之间的关系图像如图,x=L点为图线的最低点,若在x=1.5L的位置处由静止释放一个质量为m、电荷量为+q的试探电荷,则下列说法正确的是()A.x=L处场强为0B.试探电荷+q在x=L处速度最大C.试探电荷+q在x=L点电势能为零D.试探电荷+q在x=-1.5L和x=1.5L之间做往复运动8、(本题9分)质量为1500kg的汽车在平直的公路上运动,v-t图象如图所示.由此可求()A.前25s内汽车的平均速度B.前10s内汽车的加速度C.前10s内汽车所受的阻力D.15~25s内合外力对汽车所做的功9、如图所示,长L=0.5m细线下端悬挂一质量m=0.1kg的小球,细线上端固定在天花板上O点。将小球拉离竖直位置后给小球一初速度,使小球在水平面内做匀速圆周运动,测得细线与竖直方向的夹角θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8).下列说法正确的是A.细线拉力大小为0.8NB.细线拉力大小为1.25NC.小球运动的线速度大小为1.5m/sD.小球运动的线速度大小为m/s10、旅居加拿大十六岁学生温家辉,2009年在美国太空总署主办的太空移民设计赛中夺冠.温家辉的获奖设计是一个高1.6km的圆筒形建筑,命名为Asten,如题图所示,内径约1km,圆筒由一个个可以住人的环形物堆叠而成,并在电力的驱动下绕着中心轴以一定的角速度转动,从而产生“模拟重力”,使居民能在“重力”环境下生活.垂直中心轴的截面图如题所示,圆筒的内壁正好是城市的地面,因此,生活在这座太空城市的人,站在“地面上”,跟站在地球地面上的感觉没有区别.以下说法正确的有()A.太空城内的居民不能运用天平准确测出质量B.太空城内物体所受的“重力”一定通过垂直中心轴截面的圆心C.人随太空城自转所需的向心力由人造陆地对人的支持力提供D.太空城绕自己的中心轴转动的角速度越大,太空城的居民受到的“重力”越大二、实验题11、(4分)在“验证机械能守恒定律”的实验中采用重物自由下落的方法。(1)某同学列举实验中用到的实验器材为:A.铁架台、B.打点计时器及复写纸片、C.纸带、D.秒表、E.低压交流电源、F.导线、G.重锤、H.天平,其中不必要的是___________。(2)如果以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出的图线应是下图中的___________。(3)在一次实验中,质量m的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点(交流电频率50Hz),如图所示,长度单位cm,那么从起点O到打下记数点B的过程中重力势能减少量是__________J,此过程中物体动能的增加量___________g取,结果数据均保留至小数点后两位;通过计算,数值上_______(填“”“”或“”)。12、(10分)(本题9分)利用气垫导轨和光电门进行“探究碰撞中的不变量”这一实验,气垫导轨的左侧与一倾斜轨道平滑连接,滑块在水平气垫导轨上运动时可忽略阻力.让滑块A在左侧倾斜轨道的P点由静止释放,然后与静止在光电门C和光电门D之间的滑块B发生碰撞,如图所示.(1)实验中滑块B备有甲乙两种:其中甲种滑块左端装有弹性圈,乙种滑块左端装有橡皮泥,与滑块A碰撞后会粘在一起.若要求碰撞时动能损失最大,则应选用______种滑块(填“甲”或“乙”),若要求碰撞时动能损失最小,则应选用______种滑块(填“甲”或“乙”);(2)某同学选取左端装有橡皮泥的滑块B进行实验,两滑块的质量分别为mA和mB,滑块A从P点释放后,通过光电门C的时间为t1,与滑块B粘在一起后通过光电门D的时间为t2,则在误差允许的范围内,只需验证等式______成立即说明碰撞过程中mA和mB系统动量守恒;(3)在上一问的某次实验中,滑块通过光电门C和光电门D的时间分别为t1=0.05s和t2=0.15s,那么滑块A和滑块B的质量之比为mA:mB=______.三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(9分)如图所示,P是倾角为的光滑固定斜面。劲度系数为k的轻弹簧一端固定在斜面底端的固定挡板C上,另一端与质量为m的物块A相连接。细绳的一端系在物体A上,细绳跨过不计质量和摩擦的定滑轮,另一端有一个不计质量的小挂钩。小挂钩不挂任何物体时,物体A处于静止状态,细绳与斜面平行。在小挂钩上轻轻挂上一个质量也为m的物块B后,物体A沿斜面向上运动。斜面足够长,运动过程中B始终未接触地面。求:(1)未挂B物时,弹簧的缩短量x;(2)物块A刚开始运动时的加速度大小a;(3)设物块A沿斜面上升通过Q点位置时速度最大,求Q点到出发点的距离x0及最大速度vm。14、(14分)(本题9分)如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,其中ABC为光滑半圆形轨道,半径为R,CD为水平粗糙轨道,一质量为m的小滑块(可视为质点)从圆轨道中点B由静止释放,滑至D点恰好静止,CD间距为5R.已知重力加速度为g.求:(1)小滑块到达C点时对圆轨道压力N的大小;(2)小滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ;(3)现使小滑块在D点获得一初动能Ek,使它向左运动冲上圆轨道,恰好能通过最高点A,求小滑块在D点获得的初动能Ek.15、(13分)(本题9分)如图所示,在倾角为θ=37°的斜面的底端有一个固定挡板D,已知物块与斜面PO间的动摩擦因数μ=0.50,斜面OD部分光滑,处于自然长度的轻质弹簧一端固定在D点,另一端在O点,PO的长度L=9.0m。在P点有一质量为1kg的小物体A(可视为质点),现使A从静止开始下滑,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:⑴物体第一次接触弹簧时物体的速度的大小;⑵若已知弹簧的最大压缩量为d=0.5m,求弹簧的最大弹性势能Ep;⑶物体与弹簧第一次接触后反弹,物体从O点沿斜面上升的最大距离x;⑷物体与弹簧接触多少次后,物体从O点沿斜面上升的最大距离小于L250

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、B【解析】第一段平均速度为:,第二段平均速度为:,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度知,两个中间时刻的时间间隔为:,加速度为:,故B正确,A、C、D错误;故选B.【点睛】根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出两个中间时刻的瞬时速度,结合速度时间公式求出物体的加速度.2、C【解析】

国际单位制中质量m、距离r、力F的基本单位分别是:kg、m、kg•m•s-2,根据牛顿的万有引力定律,得到用国际单位制的基本单位表示G的单位为m3•s-2•kg-1.

A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论相符,选项C正确;D.,与结论不相符,选项D错误.3、B【解析】

汽车转弯时不发生侧滑,静摩擦力充当向心力,有:mg=m,解得汽车转弯时不发生侧滑的最大速率v==m/s=10m/s,故B正确,ACD错误。4、C【解析】

伽利略首先建立了平均速度,瞬时速度和加速度等概念用来描述物体的运动,并首先采用了实验检验猜想和假设的科学方法,把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学的发展,故应选C.5、C【解析】

AB.电场线是从正电荷出发,终至于负电荷.所以正点电荷的电场线是以电荷为中心向四周发散,而负点电荷是向中心会聚,呈球体分布,故AB项与题意不相符;C.真空中两个等量异种电荷是相互吸引的,它们产生的电场线是沿电荷的连线对称的,并且电场线都是从正电荷发出,到负电荷终止的,故C项与题意相符;D.等量同种电荷是相互排斥的,它们产生的电场线是沿电荷的连线对称的,并且电场线都是从正电荷发出,到负电荷终止的,故D项与题意不相符.6、AD【解析】

小球沿着不同的方向抛出,都只有重力做功,机械能守恒,根据三个小球的运动情况分析任意时刻的动能是否相同,判断它们是否同时落地。【详解】在整个过程中只有重力做功,机械能守恒,故在任意位置三个小球的机械能都相同,故A正确;b竖直上抛,运动的时间最长,当其到达最高点时速度为零,而a、c的速度一直不为零,故落地前任意时刻它们的动能不相同,只有在落地时的动能才相同,故B错误;b竖直上抛,运动的时间最长,最后落到水平地面上,故C错误;在整个过程中下降的高度相等,故重力做功W=mgh可知,重力做功相等,故D正确;故选AD。7、AB【解析】试题分析:A、据φ-x图象切线的斜率等于场强E,则知x=L处场强为零,选项A正确.B、小球在1.5L处受到的电场力向左,向左加速运动,到x=L处加速度为0,从x=L向左运动时,电场力向右,做减速运动,所以小球在x=L处的速度最大,故B正确.C、由功能关系知,电场力先做正功后做负功,则电势能先减小后增大,而知,电势能在x=L处最小但不为零,选项C错误.D、根据动能定理得:当qU=0-0,得U=0,所以小球能运动到电势与出发点相同的位置,由图知向右最远能到达x>0点处,然后小球向右运动,小球将以x=L点为中心作往复运动,故D错误.故选AB.考点:考查电势差与电场强度的关系.名师点睛:本题要准确理解图象斜率的意义,在电场中运用动能定理时要注意电场力做功和路径无关,只和初末两点的电势差有关,掌握电场力做功的公式WAB=qUAB,注意各量都要代入符号.8、ABD【解析】试题分析:观察速度时间图像,V-t图像和时间轴围成面积代表位移,斜率代表加速度a,观察图像可知,前10s斜率即加速度,答案B对.根据牛顿第二定律,牵引力未知因此无法求出阻力,C错.前25s图像和时间轴围成的面积可以分成前10s三角形和中间5s矩形及后10s梯形都可以计算出面积,也就可以知道前25s位移,除以时间即可算出平均速度,A对.根据动能定理,合外力做功等于动能变化量,15~25s的初速度和末速度都知道而且题目告诉有质量,答案D对.考点:速度时间图像动能定理9、BC【解析】

AB.细线拉力在竖直方向分力平衡重力,,T=1.25N,A错误B正确CD.细线拉力和重力的合力提供向心力,根据几何关系可得,小球运动的线速度大小为1.5m/s,C正确D错误10、BCD【解析】

A.天平的测量原理是等臂杠杆,故太空城内的居民可以运用天平准确测出质量,故A错误;B.太空城内物体做匀速圆周运动,向心力指向圆心,故其所受的“重力”一定通过垂直中心轴截面的圆心且向外,故B正确;C.太空城内物体做匀速圆周运动,人随太空城自转所需的向心力由人造陆地对人的支持力提供,故C正确;D.等效重力等于向心力,故故太空城绕自己的中心轴转动的角速度越大,太空城的居民受到的“重力”越大,故D正确。二、实验题11、DH;C;0.50m;0.48m>【解析】

(1)本题是用打点计时器研究自由落体的机械能守恒,所以秒表不需要,实验最后验证的是是否成立,等式两边都有m,所以天平可以不用,因此不必要的器材为DH;(2)如果以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出的图线应是过原点的倾斜直线,C正确;(3)从起点O到打下记数点B的过程中重力势能减少量是,B点的速度为,此过程中物体动能的增加量,重物下落过程中由于空气阻力的作用,重力势能没有全部转化为动能,所以>12、乙(2)甲(mA+mB)t1=mA/t1或(mA+mB)/t21:2【解析】(1)若要求碰撞时动能损失最大,则应选用左端装有橡皮泥的乙种滑块.若要求碰撞时动能损失最小,则应选用左端装有弹性圈的甲种滑块.(2)设遮光条宽度为d,滑块A从P点释放后,通过光电门C的时间为t1,则滑块A通过光电门C的速度;与滑块B粘在一起后通过光电门D的时间为t2,则滑块A与滑块B粘在一起后通过光电门D的速度;若碰撞过程中mA和mB系统动量守恒,则,即,整理得:或.(3)某次实验中,滑块通过光电门C和光电门D的时间分别为t1=0.05s和t2=0.15s,则,解得:.三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(1)(2)0.5g(3),【解析】

(1)物块A处于静止时,受到重力、斜面的支持力和弹簧的作用力,由平衡条件得解得(2)物块A刚开始运动时,以A和B组成的整体为研究对象,根据牛顿第二定律得解得(3)当物块A的加速度为零(或合外力为零)时,速度达到最大,则有解得故Q点到出发点的距离为在出发点与Q点弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,对A、B和弹簧系统,由系统的机械能守恒得:解得14、(1)3mg(2)0.2(3)3.5mgR【解析】

(1)小滑块在光滑半圆轨道上运动只有重力做功,故机械能守恒,设小滑块到达C点时的速度为,根据机械能守恒定律得:在C点,由牛顿第二定律得:联立解得:根据牛顿第三定

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