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文档简介
陕西省西安市西电附中2025年物理高一下期末统考试题注意事项: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)小船过河时,船头偏向下游与水流方向成α角,船相对静水的速度为v,现水流速度稍有增大,为保持航线不变,且在同样的时间到达对岸,下列措施可行的是A.增大α角,增大船速vB.增大α角,减小船速vC.减小α角,增大船速vD.减小α角,保持船速v不变2、(本题9分)如图所示,一个物体放在水平面上,在跟竖直方向成θ角的斜向上的拉力F的作用下沿水平面移动了距离s,若物体的质量为m,物体与水平面之间的摩擦力大小为f,则在此过程中A.摩擦力做的功为fsB.力F做的功为FscosθC.力F做的功为FssinθD.重力做的功为mgs3、(本题9分)如图所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在M、N两点之间做简谐运动.下列判断正确的是()A.振子从O向N运动的过程中位移不断减小B.振子从O向N运动的过程中回复力不断减小C.振子经过O时动能最大D.振子经过O时加速度最大4、(本题9分)下列关于匀速圆周运动的说法中正确的是()A.匀速圆周运动状态是平衡状态B.匀速圆周运动是匀变速曲线运动C.匀速圆周运动是速度和加速度都不断改变的运动D.匀速圆周运动的物体受到的合外力是恒力5、(本题9分)假设列车从静止开始做匀加速运动,经过500m的路程后,速度达到360km/h.整个列车的质量为1.00×105kg,如果不计阻力,在匀加速阶段,牵引力的最大功率是A.4.67×106kW B.1.0×105kWC.1.0×108kW D.4.67×109kW6、(本题9分)如图所示,一长为的轻杆端固定在转轴上,另一端固定一小球.现让小球在整直平面内绕做圆周运动,当地重力加速度为,当小球运动到最高点时()A.最小速度为B.最小速度为C.杆对小球的作用力只能是向下的拉力D.小球的速度越大,杆对小球的作用力也越大.7、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比()A.U变小 B.I变小 C.Q增大 D.Q减小8、(本题9分)如图所示,物体A置于物体B上,一轻质弹簧一端固定,另一端与B相连。A和B一起在光滑水平面上作往复运动(不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度范围内)。则下列说法中正确的是()A.B和A的运动一定是简谐运动B.B对A的静摩擦力方向一定水平向右C.B对A的静摩擦力与弹簧的弹力始终大小相等D.B对A的静摩擦力大小与弹簧的形变量成正比9、(本题9分)如图所示,a为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表而附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径近似等于地球半径),c为地球的同步卫星,以下关于a、b、c的说法中正确的是A.a、b、c的向心加速度大小关系为ab>ac>aaB.a、b、c的向心加速度大小关系为aa>ab>acC.a、b、c的周期关系为Ta=Tc>TbD.a、b、c的线速度大小关系为va=vb>vc10、(本题9分)质量为m=2kg的物体沿水平面向右做直线运动,t=0时刻受到一个水平向左的恒力F,此后物体的vt图像如图所示,取水平向右为正方向,g取10m/s2,则()A.物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.05B.10s末恒力F的瞬时功率为6WC.10s末物体在计时起点左侧4m处D.0~10s内恒力F做功的平均功率为0.6W11、(本题9分)由于某种原因,人造地球卫星的轨道半径变小了,那么卫星的()A.速率变大 B.角速度变小 C.向心加速度变大 D.周期变小12、(本题9分)儿童乐园中,一个小孩骑在木马上随木马一起在水平而内匀速转动,转轴到木马的距离为r,小孩的向心加速度为a,如把小孩的转动看做匀速圆周运动,则()A.小孩相对于圆心的线速度不变B.小孩的线速度大小为C.小孩在时间t内通过的路程为D.小孩做匀速圆周运动的周期二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)在“探究加速度与力、质量的关系”实验中为了验证“加速度与物体质量成反比”的猜想,采用图象法处理数据.下图是四个小组描绘出的不同图象,你觉得能够准确验证上述猜想的图象有()A.B.C.D.14、(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,查得当地的重力加速度,测得所用重物的质量为1.00kg.实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作O,每两个计数点之间有四点未画出,另选连续的3个计数点A、B、C作为测量的点,如图2所示.经测量知道A、B、C各点到O点的距离分别为50.50cm、86.00cm、130.50cm.(1)根据以上数据,计算重物由O点运动到B点,重力势能减少了_______J,动能增加了________J(最后结果要求保留三位有效数字).(2)假设物体下落做匀加速运动,则物体在下落过程中的实际加速度为____________.15、(本题9分)(1)用落体法“验证机械能守恒定律”的实验中,有下列器材可供选用:铁架台、重锤、打点计时器、复写纸、纸带、低压直流电源、导线、电建、天平.其中不必要的器材是:__________________.缺少的器材是:_________________________.(2)用落体法“验证机械能守恒定律”的实验中,已知电磁打点计时器所用电源频率为50hz,某同学从实验得到几纸带中,选取了一条初速度恰好为零的纸带,如图所示.图中标出的点均为计数点,并把电磁打点计时器打下的第一个计时点记作O点,测出O、A点间的距离为68.97cm,A、C点间的距离为15.24cm,C、E点间的距离为16.76cm.已知当地重力加速度为9.8m/s2,重锤的质量为m=1.0kg,则打点计时器在打点C时的瞬时速度为_______m/s,O点到C点的这段时间内,重锤动能的增加量为________J,重锤重力势能的减少量为_______J,从以上数据可以得到的结论是:____________.(以上结果均保留三位有效数字)三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)从离地足够高处无初速度释放一小球,小球质量为0.2kg,不计空气阻力,g取10m/s2,取最高点所在水平面为零势能参考平面.求:(1)第2s末小球的重力势能;(2)3s内重力所做的功及重力势能的变化;(3)3s内重力对小球做功的平均功率.17、(10分)(本题9分)如图所示,水平传送带以速率v=3m/s匀速运行。工件(可视为质点)以v0=1m/s的速度滑上传送带的左端A,在传送带的作用下继续向右运动,然后从传送带右端B水平飞出,落在水平地面上。已知工件的质量m=1kg,工件与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,抛出点B距地面的高度h=0.80m,落地点与B点的水平距离x=1.2m,g=10m/s2。传送带的轮半径很小。求:(1)工件离开B点时的速度;(2)在传送工件的过程中,传送带对工件做的功及传送此工件由于摩擦产生的热量。
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【解析】
因为保持航线不变,且在同样的时间到达对岸,则合速度方向不变且大小不变,由图可得当水流速度稍有增大时,可减小船速,同时增大角,故选项B正确,A、C、D错误。2、C【解析】试题分析:摩擦力方向水平向左,位移水平向右,故Wf=-fs,A错误;力F所做的功为考点:考查了功的计算3、C【解析】
A.简谐振动的位移起点为O点,则从O到N运动位移大小不断增大,方向向右;故A项不合题意.B.根据简谐振动的回复力可知,从O到N的位移x增大,回复力不断增大;故B项不合题意.CD.简谐振动经过平衡位置O时,位移为零,可知恢复力为零,由牛顿第二定律可得加速度为零;而经过平衡位置时是振动从加速变为减速的转折点,速度最大,动能最大;故C项符合题意,D项不合题意.4、C【解析】试题分析:匀速圆周运动速度大小不变,方向变化,是变速运动.加速度方向始终指向圆心,加速度是变化的,是变加速运动.解:A、匀速圆周运动速度大小不变,方向变化,速度是变化的,是变速运动,受力不平衡,故A错误;B、匀速圆周运动加速度大小不变,方向始终指向圆心,加速度是变化的,是变加速运动,故B错误,C正确;D、匀速圆周运动的物体受到的合外力指向圆心,提供向心力,方向时刻变化,不是恒力,故D错误.故选:C5、B【解析】由得,,则牵引力所以牵引力最大功率,故B正确,ACD错误.点睛:根据匀变速直线运动的速度位移公式求出列车的加速度,然后根据牛顿第二定律求出合力,即牵引力,速度最大时,功率最大,根据求出最大功率.6、B【解析】由于小球与轻杆连接,则当小球运动到最高点时最小速度为零,选项A错误,B正确;杆对小球的作用力可以是向下的拉力,由也可以是向上的支持力,选项C错误;当球的速度为时,杆对球的作用力为零,则当球的速度从增大或减小时,杆对球的作用力均增大,选项D错误;故选B.点睛:此题关键是先搞清是“绳模型”还是“杆模型”,两者经过最高点的最小速度分别是和0;当经过最高点的速度是时球只受重力作用.7、BC【解析】
首先搞清电路的结构:电流稳定时,变阻器与R2串联,R1上无电流,无电压,电容器的电压等于变阻器的电压,电压表测量变阻器的电压,电流表测量干路电流;当滑片P向a端移动一些后,变阻器接入电路的电阻增大,根据欧姆定律分析电路的总电阻变化和干路电流的变化,再分析电表读数的变化和电容器电量的变化.【详解】解:当滑动变阻器P的滑动触头从图示位置向a端移动时,其接入电路的电阻值增大,外电路总电阻增大,由闭合电路的欧姆定律可知,干路的电流I减小;变阻器两端的电压,由I减小,可知U增大,即电容器C两端的电压增大,再据Q=CU,可判断出电容器的电荷量Q增大,故BC正确,AD错误。故选BC。【点睛】本题是含有电容器的动态变化分析问题,要综合考虑局部与整体的关系,对于电容器明确两端的电压,再利用电容器的定义式判断电量的变化情况.8、AD【解析】
A.A和B起在光滑水平面上做往复运动,受力分析可知弹簧的弹力提供回复力,满足回复力F=-kx,故都做简谐运动;故A项符合题意.BCD.设弹簧的形变量为x,弹簧的劲度系数为k,A、B的质量分别为M和m,根据牛顿第二定律得到整体的加速度为a=-kx对A:f=Ma=-Mkx可见B对A的静摩擦力大小f与弹簧的形变量x成正比;B对A的静摩擦力方向在平衡位置右侧向左,在平衡位置左侧向右;故B项不合题意,C项不合题意,D项符合题意.9、AC【解析】地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,所以ωa=ωc,根据a=rω2知,c的向心加速度大于a的向心加速度;根据牛顿第二定律得a=GMr2,b的向心加速度大于c的向心加速度,所以ab>ac>aa,故A正确,B错误;卫星C为同步卫星,所以Ta=Tc,根据T=2πr3GM得c的周期大于b的周期,即Ta=Tc>Tb,故C正确;地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,所以ω点睛:地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度和周期,根据v=rω,a=rω2比较线速度的大小和向心加速度的大小,根据万有引力提供向心力比较b、c的线速度、角速度、周期和向心加速度大小.10、AD【解析】
A.由图线可知0~4s内的加速度:a1=m/s2=2m/s2,可得:F+μmg=ma1;由图线可知4~10s内的加速度:a2=m/s2=1m/s2,可得:F-μmg=ma2;解得:F=3N,μ=0.05,选项A正确;B.10s末恒力F的瞬时功率为P10=Fv10=3×6W=18W,选项B错误;C.0~4s内的位移x1=×4×8m=16m,4~10s内的位移x2=-×6×6m=-18m,故10s末物体在计时起点左侧x=2m处,选项C错误;D.0~10s内恒力F做功的平均功率为,选项D正确.11、ACD【解析】
人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,根据万有引力提供向心力,得:,可得:A.由,人造地球卫星的轨道半径变小了,则速率变大,选项A正确;B.由,人造地球卫星的轨道半径变小了,则角速度变大,选项B错误;C.由,人造地球卫星的轨道半径变小了,则向心加速度变大,选项C正确;D.由可知人造地球卫星的轨道半径减小时,周期变小,故D正确。12、CD【解析】
A.匀速圆周运动时,线速度的大小不变,方向时刻改变;故A错误.B.根据得:;故B错误.C.小孩在时间t内通过的路程为;故C正确.D.小孩做匀速圆周运动的周期;故D正确.二.填空题(每小题6分,共18分)13、BC【解析】
若加速度与物体质量成反比,在a-m图象中应该是双曲线,但是实验得出的各组数据是不是落在同一条双曲线上是不好判断的,但是的关系是正比例函数,若画出图象是过原点的倾斜的直线,则说明加速度与物体质量成反比,若画出图象是过原点的倾斜的直线,则也能说明加速度与物体质量成反比,故选BC.【点睛】用图象法处理数据时,若画出的是曲线,不好说明一定成反比例,但如果是过原点的直线,则一定能说明成正比,据此分析即可.14、8.438.009.00【解析】试题分析:纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度,从而求出动能,根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值,根据根据求解加速度.(1)重力势能减小量.在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度,因此有,则动能增加量(2)根据得.15、低压直流电源、天平低压交流电源、刻度尺4.008.00
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