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文档简介

2024届河南省安阳市林州一中火箭班高一物理第二学期期末调研试题注意事项: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(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)如图,拖着旧橡胶轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法.如果受训者拖着轮胎在水平直道上跑了100m,那么下列说法正确的是()A.摩擦力对轮胎做了负功B.重力对轮胎做了正功C.拉力对轮胎不做功D.支持力对轮胎做了正功2、(本题9分)下面叙述符合物理学史实的是()A.伽利略通过理想实验总结出了惯性定律B.亚里士多德发现忽略空气阻力,重物与轻物下落得同样快C.开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律D.牛顿发现了万有引力定律并测出了引力常量3、(本题9分)如图所示,质量为m的小球在水平面内作匀速圆周运动.细线长为L,与竖直方向的夹角为θ,细线的拉力大小为F,小球作圆周运动的周期为T,则在T2A.零 B.mgtanθ×T24、(本题9分)关于速度的定义式,以下叙述正确的是()A.物体做匀速直线运动时,速度v与运动的位移Δx成正比,与运动时间Δt成反比B.速度v的大小与运动的位移Δx和时间Δt都无关C.速度大小不变的运动是匀速直线运动D.v1=2m/s、v2=-3m/s,因为2>-3,所以v1>v25、(本题9分)如图所示,玻璃小球沿半径为的光滑半球形碗的内壁做匀速圆周运动,玻璃小球的质量为,做匀速圆周运动的角速度.忽略空气阻力,则玻璃小球离碗底的高度为()A.B.C.D.6、(本题9分)倒置的光滑圆锥面内侧,有质量相同的两个小玻璃球A、B,沿锥面在水平面内作匀速圆周运动,关于A、B两球的角速度、线速度和向心加速度正确的说法是()A.它们的角速度相等ωA=ωBB.它们的线速度υA<υBC.它们的向心加速度相等D.A球的向心力小于B球的向心力7、(本题9分)如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2,图乙为它们碰撞前后的x-t图像.已知m1=0.1kg由此可以判断()A.碰前m2静止,m1向右运动B.碰后m2和m1都向右运动C.由动量守恒定律可以算出m2=0.3kgD.碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能8、(本题9分)如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,R1的阻值和电内阻r相等.当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时A.电压表读数减小B.电流表读数减小C.电的输出功率逐渐增大D.质点P将向上运动9、(本题9分)2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在中国举行,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。跳台滑雪赛道可简化为助滑道、着陆坡、停止区三部分,如图所示。一次比赛中,质量m的运动员从A处由静止下滑,运动到B处后水平飞出,落在了着陆坡末端的C点,滑入停止区后,在与C等高的D处速度减为零。已知B、C之间的高度差为h,着陆坡的倾角为θ,重力加速度为g。只考虑运动员在停止区受到的阻力,不计其他能量损失。由以上信息可以求出()A.运动员在空中飞行的时间B.A、B之间的高度差C.运动员在停止区运动过程中阻力的大小D.C、D两点之间的水平距离10、(本题9分)如图所示,长为L的轻杆一端固定一个质量为m的小球,另一端可绕固定轴O转动,已知小球通过最高点P时速度为,不计一切阻力,则()A.在最高点P轻杆受到小球对它的向下的弹力B.小球在最低点Q受到轻杆对它的弹力大小为C.小球在最低点Q和最高点P,轻杆中的弹力大小之差为5mgD.小球要到达最高点P点,最低点Q点最小的速度为11、关于重力势能与重力做功,下列说法中正确的是A.重力对物体做正功,物体的重力势能可能增加B.将质量相同的物体由同一位置沿不同方向抛出并下落至同一水平面,物体所减少的重力势能相等C.用手托住一个物体匀速上举时,手的支持力所做的功等于物体克服重力所做的功与物体增加的重力势能之和D.物体克服重力所做的功等于重力势能的增加量12、(本题9分)在河面上方12m的岸上有人用长绳栓住一条小船,开始时绳与水面的夹角为30°.人以恒定的速率v=3m/s拉绳,使小船靠岸,那么()A.小船靠岸过程做加速运动B.3s时小船前进了9mC.3s时绳与水面的夹角为37°D.3s时小船的速率为5m/s二.填空题(每小题6分,共18分)13、如图甲为“验证机械能守恒定律”的实验装置,实验中所用重物的质量m=0.2kg,图乙所示是实验中打出的一条纸带,打点时间间隔为0.02s,纸带上各点是打下的实际点,从开始下落的起点0点至B点的运动过程中,重物重力势能的减少量△Ep=___________J,此运动过程中重物动能的增加量△Ek=_________J,由多次实验表明重物动能的增加量小于重物重力势能的减少量△Ep,分析其原因可能是___________。(当地重力加速度为9.8m/s2,保留三位有效数字)14、图1是“研究平抛物体运动”的实验装置,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.(1)以下实验过程的一些做法,其中合理的有________.a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平b.每次小球释放的初始位置可以任意选择c.每次小球应从同一高度由静止释放d.为描出小球的运动轨迹描绘的点可以用折线连接(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图2中y-x2图象能说明平抛小球的运动轨迹为抛物线的是_________.(3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm、y2为45.0cm,测得A、B两点水平距离Δx为40.0cm,则平抛小球的初速度v0为______m/s,若C点的竖直坐标y3为60.0cm,则小球在C点的速度为vC=______m/s(结果保留两位有效数字,g取10m/s2).15、(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(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖起平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A.一质量m=0.10kg的小球,以初速度V0=7.0m/s在水平地面上向左做加速度a=3.0m/s2的匀减速直线运动,运动4.0m后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C点.求(1)小球到A点的速度(2)小球到B点时对轨道是压力(3)A、C间的距离(取重力加速度g=10m/s2).17、(10分)(本题9分)在光滑水平面上建立xOy直角坐标系,t=0时刻,质量为0.1kg的物体位于坐标原点0,沿x轴、y轴正方向的分速度大小均为4m/s,且物体始终受到沿x轴负方向、大小为0.2N的力的作用。求(1)t=3s时,物体的速度大小;(2)当物体的速度达到最小值时,物体的位置坐标。

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、A【解析】

A、由题知,轮胎受到地面的摩擦力方向水平向左,而位移水平向右,两者夹角为,则轮胎受到地面的摩擦力做了负功,故A正确;

B、轮胎受到的重力竖直向下,而轮胎的位移水平向右,则轮胎在竖直方向上没有发生位移,重力不做功,故B错误;

C、设拉力与水平方向的夹角为,由于是锐角,所以轮胎受到的拉力做正功,故C错误;

D、轮胎受到地面的支持力竖直向上,而轮胎的位移水平向右,则轮胎在竖直方向上没有发生位移,支持力不做功,故D错误.【点睛】本题只要掌握功的公式,既可以判断力是否做功,也可以判断功的正负,关键确定力与位移的夹角.2、C【解析】

根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可。【详解】A项:牛顿总结出了惯性定律。故A错误;B项:伽利略发现忽略空气阻力,重物与轻物下落得同样快,故B错误;C项:开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律,故C正确;D项:牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了引力常量,故D错误。故选:C。【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。3、C【解析】

冲量的定义式只能用于计算恒力的冲量,变力冲量可用动量定理来求解即可。【详解】小球做匀速圆周运动,在T2时间内,由动量定理知:I对小球受力分析,知:v=2πL联立得:I合A.零,与分析结果不符,故A错误;B.mgtanC.4πmLsinD.2mLTF【点睛】本题主要考查了动量定理的应用,属于一般题型。4、B【解析】

AB、是计算速度的定义式,只说明速度可用位移Δx除以时间Δt来获得,并不是说v与Δx成正比,与Δt成反比,故A错误,B正确.C、匀速直线运动是速度大小和方向都不变的运动,故C错误.D、速度是矢量,正、负号表示方向,绝对值表示大小,故D错误.故选B.【点睛】速度是描述物体运动快慢的物理量,其定义采用的是比值定义法,要注意速率与位移及时间无关.5、B【解析】因为小球做的是匀速圆周运动,所以小球的向心力就是小球所受的合力,小球受重力、碗的支持力(指向球心),如图为保证这两个力的合力指向圆周运动的圆心(不是球心),则将支持力分解后必有竖直方向分力等于重力,水平方向分力即为向心力.设支持力与水平方向夹角为,则有:,解得:,则小球的高度为:,故选B.【点睛】小球在水平面内做匀速圆周运动,靠重力和支持力的合力通过向心力,根据牛顿第二定律,结合几何关系求出球做匀速圆周运动的水平面离碗底的距离.6、C【解析】

对A、B两球分别受力分析,如图

由图可知F合=F合′=mgtanθ;根据向心力公式有mgtanθ=ma=mω2R=mv2R;解得a=gtanθ;v=gRtanθ,ω=gtanθ7、AC【解析】

A.由x-t图像知碰前m2的位移不随时间而变化,处于静止状态.m1的速度大小为,m1只有向右运动才能与m2相撞,故A正确.B.由图读出,碰后m2的速度为正方向,说明向右运动,m1的速度为负方向,说明向左运动,故B错误.C.由图像求出碰后m2和m1的速度分别为v'=2m/s,v1'=-2m/s,根据动量守恒定律得m1v1=m2v2'+m1v1',代入解得m2=0.3kg,故C正确.D.碰撞过程中系统损失的机械能为,代入解得ΔE=0,故D错误.8、AC【解析】

当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,其接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知干路电流I增大.电容器板间电压等于R3的电压.R4减小,AB间并联部分的总电阻减小,则R3的电压减小,R3上消耗的功率逐渐减小,电容器板间场强减小,质点P所受的电场力减小,所以质点P将向下运动,故D错误;流过电流表的电流IA=I-I3,I增大,I3减小,则IA增大,所以电流表读数增大,故B错误;R4的电压U4=U3-U2,U3减小,U2增大,则U4减小,所以电压表读数减小.故A正确;由于R1的阻值和电源内阻r相等,则外电路总电阻大于电源的内阻r,当外电阻减小时,电源的输出功率逐渐增大.C正确.故选AC.【点睛】本题是电路动态变化分析问题,先分析变阻器接入电路的电阻变化,再分析外总电阻变化和总电流的变化,接着分析局部电路电压和电流的变化.9、AB【解析】

A.设运动员在空中飞行的时间为t,根据平抛运动的规律,y=h=gt2,解得:,故A正确;B.水平方向x=vt,由几何关系可得,=tanθ,代入数据解得,从A到B由动能定理得:mghAB=mv2,hAB=,故B正确;C.设到C的速度为vC,从B到C的过程由动能定理得:mgh=mvC2-mv2,可求得到C的速度vC,从C到D的过程由动能定理得:-W克f=-fx=0-mvC2,则由于x未知,则不能求解运动员在停止区运动过程中阻力的大小,故C错误;D.运动员在C、D两点之间做变速曲线运动,两点之间的水平距离无法求解,故D错误。10、AC【解析】

A.向心力,由于向心力小于小球重力mg,所以小球在最高点P受到向上的弹力,根据牛顿第三定律:轻杆受到小球对它的向下的弹力,故A正确。B.小球从P到Q的过程,根据动能定理得:,解得:,则小球在Q点向心力为,对于Q点的小球:解得:。所以:小球在最低点Q受到轻杆对它的弹力大小为,故B错误。C.在P点:,解得:,所以小球在最低点Q和最高点P,轻杆中的弹力大小之差为5mg,故C正确。D.小球要恰好到达最高点P点速度为零,根据动能定理得:,解得:,故D错误。11、BD【解析】

A.重力对物体做正功,物体的重力势能减小,故A错误;B.将质量相同的物体由同一位置沿不同方向抛出并下落至同一水平面,初末位置的高度差相同,物体所减少的重力势能相等,故B正确;C.根据动能定理,用手托住一个物体匀速上举时,手的支持力所做的功等于物体克服重力所做的功,故C错误;D.物体克服重力做功就是重力做负功.假设上升高度为H,则重力做负功为mgH,重力势能增加也为mgH,所以相等,所以物体克服重力所做的功等于重力势能的增加量,故D正确。12、AD【解析】

A.将船的速度分解为沿细绳方向的速度和垂直于细绳方向的速度,则,则随θ角的增加,船速变大,即小船靠岸过程做加速运动,选项A正确;BC.由几何关系可知,开始时河面上的绳长为L1=24m;此时船离岸的距离x1=L1cos30°=24×=12m;3s后,绳子向左移动了:S=vt=3×3=9m则河面上绳长为L2=24m-9m=15m;则此时小船离河边的距离:小船前进的距离:x=x1-x2=(12-9)m绳与水面的夹角为α,则有:绳与水面的夹角为53°;故BC错误;D.3s时小船的速率为选项D正确。二.填空题(每小题6分,共18分)13、1.54(1.51-1.56均可)1.48(1.45-1.49均可)存在空气阻力或纸带与打点计时器之间有摩擦(答出一项即可)【解析】

第一空.从开始下落的起点O点至B点的运动过程中,重物重力势能的减少量△Ep=mghB=0.2×9.8×0.785J=1.54J;第二空.打B点时的速度;此运动过程中重物动能的增加量△Ek=;第三空.重物动能的增加量△Ek小于重物重力势能的减少量△Ep,分析其原因可能是存在空气阻力或纸带与打点计时器之间有摩擦.14、acc2.04.0【解析】

(1)斜槽末端水平,才能保证小球离开斜槽末端时速度为水平方向,故a对;为保证小球多次运动是同一条轨迹,每次小球的释放点都应该相同,b错c对;小球的运动轨迹是平滑曲线,故连线时不能用折线,d错.(2)平抛运动的水平位移与竖直位移分别满足的关系是:联立可得可知图象是直线时,说明小球运动轨迹是抛物线.(3)由竖直方向的分

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