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文档简介

2024届惠州市重点中学物理高一下期末达标检测试题注意事项: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)下列所述的实例中(均不计空气阻力),机械能守恒的是()A.小石块被竖直向上抛出后在空中运动的过程B.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程C.人乘电梯匀速上升的过程D.子弹射穿木块的过程2、如图为厦门观音山梦海岸度假区的摩天轮,是游客喜爱的娱乐项目之一。假设摩天轮座与舱中的游客均可视为质点,座舱在竖直面内做匀速圆周运动A.游客在各个位置的线速度都相同B.所有游客的加速度都相同C.摩天轮转动时,游客始终处于平衡状态D.游客经过最低点时处于超重状态3、蹦极是一项既惊险又刺激的运动深受年轻人的喜爱.如图所示蹦极者从P点静止跳下,到达A处时弹性绳刚好伸直,继续下降到最低点B处,离水面还有数米距离.若不计空气阻力,则蹦极者从A到B的过程中,下列说法正确的是()A.蹦极者的机械能守恒B.蹦极者的重力势能和动能之和一直减小C.蹦极者的动能是先变小后变大D.蹦极者在B点的速度为零,处于平衡状态4、分别在四辆相同汽车的车厢顶部用细线悬挂一个小球,当汽车在沿平直道路上运动的过程中,小球相对汽车所处的状态如图所示.已知,则获得最大加速度的汽车是A. B.C. D.5、(本题9分)关于地球同步卫星,下列说法正确的是()A.所有同步卫星离地面高度都相等B.同步卫星的运行速度大于第一宇宙速度C.同步卫星的运行角速度大于近地卫星的运行角速度D.同步卫星可以在北京正上方,且和地球相对静止6、(本题9分)如图所示,蹦床比赛中的运动员正被蹦向空中向上运动(空气阻力不可忽略),下列关于此过程中的说法正确的有()A.运动员处于失重状态B.运动员机械能守恒C.运动员克服重力做的功等于动能的减少量D.空气阻力对运动员做负功7、(本题9分)两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是()A.vA′=5

m/s,vB′=2.5

m/sB.vA′=2

m/s,vB′=4

m/sC.vA′=1

m/s,vB′=4.5

m/sD.vA′=7

m/s,vB′=1.5

m/s8、(本题9分)如图所示,用轻弹簧相连的物块A和B放在光滑的水平面上,物块A紧靠竖直墙壁,一颗子弹沿水平方向射入物体B并留在其中,由子弹、弹簧和A、B物块组成的系统,在下列说法中正确的是()A.子弹射入木块过程动量守恒,机械能不守恒B.子弹射入木块过程动量不守恒,机械能也不守恒C.弹簧推着含子弹的B物块向右运动,直到弹簧恢复原长的过程;动量不守恒,机械能守恒D.弹簧推载着子弹的B物块向右运动,直到弹簧恢复原长的过程;动量守恒,机械能不守恒9、(本题9分)如图甲所示,传送带以恒定速率逆时针运动,皮带始终是紧的,将m=1kg的面粉袋放在传送带上的A处,经过1.2s到达传送带的B端,用速度传感器测得面粉袋与送带的速度v随时间t变化图象如图乙所示,已知重力加速度g取10m/s2,由v-t图线可知()A.A、B两点的距离为3.2mB.粉袋与传送带的动摩擦因数为0.5C.面粉袋从A运动到B这程中,传送带上面粉痕迹长为1.2mD.面粉袋从A运动到B过程中,其与传送带摩擦产生的热量为4.8J10、(本题9分)如图甲所示,一轻弹簧竖直放置,下端固定在表面水平的力传感器上,一质量为m的小球,从弹簧正上方距弹簧上端高h处由静止释放,不计空气阻力,以小球开始释放点为坐标原点O,竖直向下为x轴正方向,建立坐标轴Ox.力传感器记录的弹簧弹力大小F随小球下落距离x变化的关系图象如图乙所示,图乙中h、x0已知,重力加速度为g.则下列说法正确的是()A.弹簧的劲度系数为B.小球动能的最大值为C.弹簧压缩量为2x0时,弹簧的弹性势能最大D.小球加速度的最大值为g二、实验题11、(4分)(本题9分)在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中:实验中动能的增加量应略_________(选填“大于”、“小于”或“等于”)重力势能的减少量,其主要原因是_________A.重物下落的实际距离大于测量值B.重物下落的实际距离小于测量值C.重物下落受到阻力D.重物的实际末速度大于计算值12、(10分)如图1所示,是利用自由落体运动进行“验证机械能守恒定律”的实验。所用的打点计时器通以50Hz的交流电。(1)甲同学按照正确的实验步骤操作后,选出一条纸带如图2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,用刻度尺测得OA=12.41cm,OB=18.60cm,OC=27.21cm,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点。已知重物的质量为1.00kg,取g=9.80m/s2。在OB段运动过程中,重物重力势能的减少量ΔEp=__J;重物的动能增加量ΔEk=___J(结果均保留三位有效数字)。(2)该实验没有考虑各种阻力的影响,这属于本实验的__误差(选填“偶然”或“系统”)。由此看,甲同学数据处理的结果比较合理的应当是ΔEp__ΔEk(选填“大于”、“等于”或“小于”)。(3)乙同学想利用该实验装置测定当地的重力加速度。他打出了一条纸带后,利用纸带测量出了各计数点到打点计时器打下的第一个点的距离h,算出了各计数点对应的速度v,以h为横轴,以为纵轴画出了如图3所示的图线。由于图线没有过原点,他又检查了几遍,发现测量和计算都没有出现问题,其原因可能是_____。乙同学测出该图线的斜率为k,如果不计一切阻力,则当地的重力加速度g___k(选填“大于”、“等于”或“小于”)。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,在粗糙水平轨道OO1上的O点静止放置一质量m=0.25kg的小物块(可视为质点),它与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.4,OO1的距离s=4m.在O1右侧固定了一半径R=0.32m的光滑的竖直半圆弧,现用F=2N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力.(g=10m/s2)求:(1)为使小物块到达O1,求拉力F作用的最小距离;(2)若将拉力变为F1,使小物块从O点由静止开始运动至OO1的中点时撤去拉力,恰能使小物块经过半圆弧的最高点,求F1的大小.14、(14分)图示为一过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的光滑圆形轨道组成,BC分别是圆形轨道的最低点和最高点,其半径R=1m,一质量m=1kg的小物块(视为质点)从左側水平轨道上的A点以大小v2=12m/s的初速度出发,通过竖直平面的圆形轨道后,停在右侧水平轨道上的D点.已知A、B两点间的距离L1=1.71m,物块与水平轨道写的动摩擦因数2.2,取g=12m/s2,圆形轨道间不相互重叠,求:(1)物块经过B点时的速度大小vB;(2)物块到达C点时的速度大小vC;(3)BD两点之间的距离L2,以及整个过程中因摩擦产生的总热量Q15、(13分)(本题9分)一支实验用的小火箭,所带燃烧物质的质量是50g,这些物质燃烧后所产生的气体从火箭的喷嘴喷出的速度(以地面为参考系)是600m/s,已知火箭除去燃料后的质量是1kg,求火箭燃料产生的气体喷完后的速度.

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、A【解析】

根据“所述的实例中(均不计空气阻力),机械能守恒的是”可知,考查了机械能守恒定律,由机械能守恒的条件:只有重力或只有弹簧的弹力做功,分析除重力以外的各个力做功情况,即可判断机械能是否守恒。【详解】A、小石块被竖直向上抛出后在空中运动的过程中,石块只受重力,机械能守恒,故A正确。B、木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程中,重力势能减小,而动能不变,则其机械能必定减小,故B错误。C、人乘电梯匀速上升的过程中,重力势能增加,动能不变,则其机械能必定增加,故C错误。D、子弹射穿木块的过程,由于阻力做功,子弹和木块的机械能都不守恒,故D错误。【点睛】知道机械能守恒的条件是只有重力做功和机械能的概念,即可正确解题.2、D【解析】

A.匀速圆周运动线速度大小不变,方向时刻变化,故A错误;B.匀速圆周运动向心加速度一直沿半径指向圆心,方向时刻变化,故B错误;C.摩天轮转动时有沿半径方向的加速度,所以游客不是处于平衡状态,故C错误;D.游客经过最低点时,加速度向上,所以处于超重状态,故D正确;3、B【解析】

AB.蹦极者从A到B的过程中,弹性绳对蹦极者做了负功,蹦极者的机械能减少,蹦极者的重力势能和动能之和一直减小,故A错误,B正确;C.蹦极者从A到B的过程中,刚开始重力大于弹性绳的弹力,蹦极者向下做加速运动,当重力等于弹性绳的弹力时,速度最大,之后弹性绳弹力继续增大,重力小于弹性绳的拉力,蹦极者向下做加速运动,直到速度为0,所以蹦极者的速度是先变大后变小,蹦极者的动能是先变大后变小,故C错误;D.由C分析可知,尽管蹦极者在B点的速度为零,但此时弹性绳的弹力大于重力,处于非平衡状态,故D错误。4、D【解析】

以A图为例,以小球为研究对象,由牛顿第二定律得:Tcosα=mg,Tsinα=ma两式联立解得:a=gtanα,可知,a越大,汽车的加速度越大,因为β>α>θ>0°,所以D图中汽车的加速度最大。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.与结论不相符,选项C错误;D.与结论相符,选项D正确;5、A【解析】

A、地球同步卫星的运行周期与地球自转周期相同,为24h,根据开普勒第三定律(定值),知所有同步卫星的轨道半径都相等,则所有同步卫星离地面高度都相等,故A正确;B、第一宇宙速度即近地卫星的运行速度,由万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,,由于同步卫星的半径大于近地卫星的半径,则可知同步卫星的运行速度小于近地卫星的运行速度,即小于第一宇宙速度,同步卫星的运行角速度小于近地卫星的运行角速度,故BC错误;D、由于同步卫星与地球保持同步,故同步卫星只能定点于赤道正上方,且和地球相对静止,不能在北京的上方,故D错误。6、AD【解析】运动员被蹦向空中向上运动的过程中,加速度向下,故运动员处于失重状态,选项A正确;由于空气阻力的作用,故机械能不守恒,选项B错误;根据动能定理可知,运动员克服重力做的功与克服阻力做功之和等于动能的减少量,选项C错误;空气阻力方向与位移方向相反,故空气阻力对运动员做负功,选项D正确;故选AD.7、BC【解析】

考虑实际运动情况,碰撞后两球同向运动,A球速度应不大于B球的速度,故AD错误;两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量应守恒.碰撞前,总动量为:p=pA+pB=mAvA+mBvB=(1×6+2×2)kg•m/s=10kg•m/s,总动能:;B选项:碰撞后,总动量为:p′=pA′+pB′=mAvA′+mBvB′=1×2+2×4=10kg•m/s;总动能:;则p′=p,符合动量守恒和能量关系.故B正确.C选项:碰撞后,总动量为:p′=pA′+pB′=mAvA′+mBvB′=(1×1+2×4.5)kg•m/s=10kg•m/s;符合动量守恒定律.,碰后符合能量关系,则C正确.8、AC【解析】AB、子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块组成的系统动量守恒,则系统动量守恒.在此运动过程中,子弹的动能有一部分转化为系统的内能,则系统的机械能减小,所以机械能不守恒.故A正确,B错误;CD、弹簧推载着子弹的B物块向右运动,直到弹簧恢复原长的过程,弹簧要恢复原长,墙对弹簧有向右的弹力,系统的外力之和不为零,则系统动量不守恒.在此运动过程中,只有弹簧的弹力做功,所以系统的机械能守恒.故C正确,D错误.故选AC.9、ABD【解析】

A.根据速度时间图线与时间轴围成的面积表示位移,知A、B两点的距离对应图象与时间轴所围图形的“面积”大小,为x=×2×0.2+×(2+4)×1=3.2m,故A正确;B.由v-t图象可知,0-0.2s内,面粉袋的加速度为:.对面粉袋受力分析,面粉袋受到重力、支持力和滑动摩擦力,滑动摩擦力方向沿皮带向下,由牛顿第二定律得:mgsinθ+f=ma1,即为:mgsinθ+μmgcosθ=ma1;同理,0.2-1.2s内,面粉袋的加速度为:,对面粉袋受力分析,面粉袋受到重力、支持力和滑动摩擦力,滑动摩擦力方向沿皮带向上,由牛顿第二定律得:mgsinθ-f=ma2即:mgsinθ-μmgcosθ=ma2,联立解得:μ=0.5,f=4N.故B正确.C.在0-0.2s时间内,传送带速度大,面粉袋相对于皮带的位移大小为:,方向沿皮带向上.在0.2s-1.2s时间内,面粉袋速度大,面粉袋相对于皮带的位移大小为:△x2=x2-vt2=×1-2×1=1m,方向沿皮带向下.故传送带上面粉痕迹的长度为:s=△x2=1m;故C错误.D.面粉袋与传送带摩擦产生的热量为:Q=f(△x1+△x2)=4×1.2J=4.8J,故D正确.10、AB【解析】A、由图乙可知,当弹簧压缩量为时,有,则,故选项A正确;B、在小球下落的过程中,小球克服弹力做的功即为乙图中三角形的面积大小,即,对小球由动能定理得:,可得小球的最大动能,选项B正确;C、由于小球刚落到弹簧上端时速度不是零,故可知当弹簧的压缩量为时小球的速度还不是零,小球继续向下运动,当小球速度为零时,弹簧的最大压缩量将大于,故选项C错误;D、由上面分析可知,小球的最大压缩量将大于,则小球受到弹力的最大值大于,可知小球的最大加速度,选项D错误.点睛:解决本题的关键知道小球在整个过程中的运动情况,结合图象,综合牛顿第二定律进行分析求解.二、实验题11、(1)小于;(2)C;【解析】

[1][2].在该实验中,由于摩擦力、空气阻力等阻力的存在,部分重力势能转化为内能,重锤动能的增加量略小于重力势能的减少量,C正确.12、1.82J1.71J系统大于先释放了重物,再接通(打点计时器)电源等于【解析】

(1)[1]在OB段运动过程中,重物重力势能的减少量Ep=mghOB=1.00×9.80×0.1860J≈1.823J=1.82J[2]B点的速度重物动能的增加量(2)

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