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石首市2021—2022学年度下学期期中考试高中一年级物理试题一、选择题:本题共11个小题,每小题4分,共44分。1-7题在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的,8-11题每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。1.自古以来,人类就开始孜孜不息地探索自然界的基本运动规律,以下符合史实的是()A.波兰天文学家哥白尼提出“地心说”B.牛顿最早提出“日心说”C.丹麦天文学家第谷提出了太阳系行星运动的三大定律D.爱因斯坦提出假说:在一切惯性参考系中,测量到的真空中的光速c都一样【1题答案】【答案】D【解析】【分析】【详解】AB.古希腊科学家托勒密提出了“地心说”,波兰天文学家哥白尼提出“日心说”,故AB错误;C.德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律,故C错误;D.爱因斯坦认为在真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,故D正确。故选D。2.有关开普勒行星运动定律的描述,下列说法中正确的是()A.所有的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的中心上B.所有的行星绕太阳运动的轨道都是圆,太阳处在圆心上C.所有的行星轨道的半长轴的二次方跟公转周期的三次方的比值都相等D.同一行星绕太阳运动时,行星与太阳的连线在相同时间内扫过的面积相等【2题答案】【答案】D【解析】【详解】AB.所有的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的焦点上,故AB错误;C.所有的行星轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等,故C错误;D.同一行星绕太阳运动时,行星与太阳的连线在相同时间内扫过的面积相等,故D正确。故选D。3.闹钟是带有闹时装置的钟。既能指示时间,又能按人们预定的时刻发出音响信号或其他信号。如图所示,机械式闹钟中的三个齿轮的半径之比为1:3:5,当齿轮转动的时候,小齿轮边缘的M点和大齿轮边缘的N点的线速度大小之比和角速度之比分别为()A.1:11:5 B.1:15:1 C.5:11:5 D.5:15:1【3题答案】【答案】B【解析】【详解】根据题意可知,M点和N点属于同缘传动,边缘点的线速度相等,则线速度之比为,根据可知则故ACD错误B正确。故选B。4.如图所示,一内外半径差不计的光滑圆环轨道位于竖直平面内。一质量为m可视为质点的金属小球从圆环轨道最低点以速度v1开始运动,到达最高点时对内侧轨道的压力大小为mg;当金属小球从圆环轨道最低点以速度v2开始运动时,到达最高点时对外侧轨道的压力大小也为mg。则v1与v2的比值为()

A.2∶5 B.1∶2 C. D.2∶3【4题答案】【答案】C【解析】分析】【详解】小球到达最高点时对内侧轨道的压力大小为mg时,则小球在最高点合力为0,则速度为0,设圆环轨道半径为R,小球从最低点到最高点的运动过程中,由动能定理可得解得当小球到达最高点时对外侧轨道的压力大小也为mg时,在最高点由牛顿第二定律可得小球从最低点到最高点的运动过程中,由动能定理可得联立解得则有故选C。5.质量为m的物块,由静止开始分别沿Ⅰ、Ⅱ光滑固定斜面顶端下滑,物块从顶端滑至底端过程中,下列说法正确的是()A.沿路径Ⅰ重力做功多B.沿路径II到达底端的动能大C.重力做功的平均功率一样大D.沿路径II到达底端时重力的瞬时功率大【5题答案】【答案】D【解析】【分析】【详解】A.由公式可得,重力做功为与路径无关,而两路径的高度差h相同,则重力做功相等;A错误;B.两斜面光滑,而都只有重力做功,由动能定理则两路径到达斜面底端的速度大小相等,到达斜面底端的动能相等;B错误;C.设斜面倾角为,则物体沿斜面的位移为沿斜面运动的加速度为由可知路径Ⅰ的倾角小则运动时间长,根据平均功率的定义式可得沿路径I的重力做功平均功率小;C错误;D.根据瞬时功率的定义式因路径Ⅰ的倾角小而瞬时速度大小相等,则沿路径I到达底端时重力的瞬时功率小;D正确。故选D。6.游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来,如图甲所示。我们把这种情形抽象为图乙的模型:弧形轨道的下端与竖直圆轨道平滑相接,将质量为m的小球从弧形轨道上端距水平地面高度为h处静止释放,小球进入半径为R的圆轨道下端后沿圆轨道运动,不计空气阻力与摩擦,重力加速度为g。关于小球的运动,下列说法正确的是()A.若,小球会脱离轨道B.若,小球恰好能通过圆轨道最高点C.若,小球在圆轨道最低点对轨道的压力为4mgD.若,小球在圆轨道最高点对轨道的压力为mg【6题答案】【答案】D【解析】【分析】【详解】A.当h=R时,根据机械能守恒,小球在竖直圆轨道最大高度为R,因此不会脱离轨道,故A错误;B.若小球能通过最高点,则速度最小时,重力提供向心力,因此可得解得根据机械能守恒定律可得解得h=2.5R故B错误;C.当h=2R时,小球由静止运动到圆轨道最低点的过程中,由机械能守恒定律有小球在最低点,在重力和轨道的压力作用下做圆周运动,由牛顿运动定律有解得N1=5mg故C错误;D.当h=3R时,小球由静止运动到圆轨道最高点的过程中,由机械能守恒定律有小球在最低点,在重力和轨道的压力作用下做圆周运动,由牛顿运动定律有解得N2=mg故D正确。故选D。7.如图1为某体校的铅球训练装置,图2是示意图。假设运动员以5m/s速度将铅球从倾角为30°的轨道底端推出,当铅球向上滑到某一位置时,其动能减少60J,机械能减少了12J,已知铅球(包括其中的上挂设备)质量为12kg,滑动过程中阻力大小恒定,则下列判断正确的是()A.运动员每推一次消耗的能量至少为60JB.铅球上滑过程中克服摩擦力做功为24JC.铅球上滑到最高点时重力势能增加了150JD.铅球返回底端时的动能为90J【7题答案】【答案】D【解析】【详解】A.铅球的初动能为根据动能定理可知,运动员每推一次消耗的能量至少为150J,A错误;BC.令铅球从开始到经过斜面上某一位置时的位移为l,铅球受重力、支持力和阻力,根据动能定理有机械能的减小量等于克服摩擦力做的功联立可解的l=0.8m,f=15N设铅球能到达的最高高度为h,根据动能定理可知求得h=1m所以最高点时重力势能增加了上滑过程中克服摩擦力做功为B错误,C错误;D.铅球返回的过程中,克服摩擦力做功还是30J,所以从最高点到返回底端时机械能减少30J,在顶端时动能为0,总机械能为重力势能即120J,返回底端时势能为0,所以动能为D正确。故选D。8.如图所示,轻质弹簧竖直放置,下端固定。小球从弹簧的正上方某一高度处由静止下落,不计空气阻力,则从小球接触弹簧到弹簧被压缩至最短的过程中()A.小球的动能一直减小 B.小球的机械能守恒C.小球重力势能一直减小 D.弹簧的弹性势能一直增加【8题答案】【答案】CD【解析】【分析】【详解】A.在刚接触弹簧的时候这个时候小球的加速度等于重力加速度,在压缩的过程中,弹簧的弹力越来越大,小球所受到的加速度越来越小,直到弹簧的弹力等于小球所受到的重力,这个时候小球的加速度为0,要注意在小球刚接触弹簧到加速度变0的过程中,小球一直处于加速状态,由于惯性的原因,小球还是继续压缩弹簧,这个时候弹簧的弹力大于小球受到的重力,小球减速,直到小球的速度为0,这个时候弹簧压缩的最短。所以小球的动能先增大后减小,故A错误;B.压缩弹簧的过程中,弹簧的弹力对小球做负功,小球的机械能减小,所以小球的机械能不守恒,故B错误;C.小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的高度不断减小,重力做正功,重力势能不断减小,故C正确;D.从小球接触弹簧到弹簧被压缩至最短的过程,弹簧的形变量一直增大,则弹簧的弹性势能是不断增加的,故D正确。故选CD。9.赣深高速铁路正线由赣州西站至深圳西丽站,将于2021年底通车,最高速度为350km/h。将成为我国“八纵八横”高速铁路主通道之一,一列质量为m的动车,以恒定功率P在平直轨道上由静止启动,经时间t达到最大速度vm,设动车行驶过程所受到的阻力保持不变,则动车在时间t内()A做匀加速直线运动B.加速度逐渐减小C.受到的阻力D.牵引力做的功W=mvm2【9题答案】【答案】BC【解析】【详解】AB.根据可知动车做加速运动,速度在增大,加速度在减小,故A错误,B正确;C.当动车达到最大速度时牵引力等于阻力,则故C正确;D.根据动能定理故D错误。故选BC。10.北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。如图所示,北斗导航系统中的两颗工作卫星均绕地心做匀速圆周运动,且轨道半径均为r,某时刻工作卫星1、2分别位于轨道上的A、B两个位置,若两卫星均沿顺时针方向运行,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,下列判断正确的是()

A.这两颗卫星的加速度大小相等,均为B.卫星1由A位置运动到B位置所需的时间是C.卫星1由A位置运动到B位置的过程中万有引力不做功D.卫星1向后喷气就一定能够追上卫星2【10题答案】【答案】ABC【解析】【分析】【详解】A.对卫星有地面质量为的物体所受重力等于万有引力,可得联立解得A正确;B.根据从A到B轨迹对应圆心角为60°,故所用时间为t=T联立可解得B正确;C.卫星1由位置A运动到位置B的过程中,由于万有引力方向始终与速度方向垂直,故万有引力不做功,C正确;D.若卫星1向后喷气,则其速度会增大,卫星1将做离心运动,所以卫星1不可能追上卫星2,D错误。故选ABC。11.如图所示长木板A静止放在光滑的水平地面上,物体B以水平速度冲上A后,由于摩擦力作用,最后停止在木板A上,则从B冲到木板A上到相对板A静止的过程中,下述说法中正确是()A.物体B动能的减少量大于系统损失的机械能B.物体B克服摩擦力做的功等于系统内能的增加量C.物体B损失的机械能等于木板A获得机械能D.物体B克服摩擦力做的功等于木板A增加的机械能与系统增加的内能之和【11题答案】【答案】AD【解析】【分析】【详解】A.物体B以水平速度冲上A后,由于摩擦力作用,B做匀减速运动,A做匀加速运动,根据能量守恒定律,物体B动能的减少量等于A增加的动能和系统损失的机械能之和,故A正确;BD.对B根据动能定理物体B克服摩擦力做的功等于B动能的减少量,再由能量守恒定律知,物体B克服摩擦力做的功等于木板A增加的机械能与系统增加的内能之和。故B错误,D正确;C.物体B损失的机械能等于木板A获得的机械能与系统损失的机械能之和,故C错误。故选AD。二、非选择题:本题共5小题,共56分12.为了验证小球在竖直平面内摆动过程的机械能是否守恒,利用如图(a)装置,不可伸长的轻绳一端系住一小球,另一端连接力传感器,小球质量为m,球心到悬挂点的距离为L,小球释放的位置到最低点的高度差为h,实验记录轻绳拉力大小随时间的变化如图(b),其中Fm是实验中测得的最大拉力值,重力加速度为g,请回答以下问题:(1)小球第一次运动至最低点的过程,重力势能的减少量△Ep=________,动能的增加量△Ek=___________。(均用题中所给字母表示)(2)观察图(b)中拉力峰值随时间变化规律,试分析造成这一结果的主要原因:________。【12题答案】【答案】①.mgh②.③.有空气阻力(做负功)【解析】【分析】【详解】(1)[1]小球第一次运动至最低点的过程,重力势能的减少量△Ep=mgh[2]根据动能的增加量(2)[3]观察图(b)中拉力峰值随时间变化规律,造成这一结果的主要原因是有空气阻力(做负功)。13.在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量的重锤拖着纸带下落,在此过程中,打点计时器在纸带上打出一系列的点。在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,如图所示。其中为重锤开始下落时记录的点,各点到点的距离分别是、、、、。当地重力加速度,本实验所用电源的频率。(结果保留三位有效数字)(1)打点计时器打下点B时,重锤下落的速度________。(2)从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能的减少量________,重锤动能的增加量________。(3)在误差允许范围内,通过比较______________________就可以验证重锤下落过程中机械能守恒了。【13题答案】【答案】①.0.978②.0.230③.0.223④.重力势能的减小量和动能的增加量【解析】【分析】【详解】(1)[1]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B点的速度为(2)[2]从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能的减小量[3]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D点的速度为从打下点B到打下点D的过程中,重锤动能的增加量(3)[4]在误差允许范围内,通过比较重力势能的减小量和动能的增加量就可以验证重锤下落过程中机械能守恒了。14.已知“天宫二号”空间站在低于同步卫星的轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于其运行周期T)运动的弧长为s,对应的圆心角为弧度。已知万有引力常量为G,地球表面重力加速度为g,求:(1)“天宫二号”空间站环绕周期;(2)地球质量。【14题答案】【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)“天宫二号”空间站的角速度为所以“天宫二号”空间站的环绕周期为(2)“天宫二号”空间站的角线速度为“天宫二号”空间站的轨道半径为根据公式解得15.一条轻绳跨过定滑轮,绳的两端各系一个球A和B,A球的质量为m,B球的质量是A球的3倍,用手托住B球,当轻绳刚好被拉紧时,B球离地面的高度是h。A球静止于地面,如

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