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2025届广西桂林、百色、梧州、崇左、北海五市物理高一第二学期期末考试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、(本题9分)如图为一皮带传动装置,右轮的半径为,是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为,小轮的半径为,点在小轮上,它到小轮中心的距离为,点和点分别位于小轮和大轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑,则()A.点与点的线速度大小相等B.点与点的角速度大小相等C.点与点的线速度大小相等D.点与点的向心加速度大小相等2、(本题9分)如图所示,两端封闭的真空玻璃管内有一金属片,用电磁铁吸在上端。切断电磁铁电源的同时,让玻璃管水平向右匀速移动,则管内金属片的运动轨迹可能是()A.B.C.D.3、(本题9分)如图所示,木块B上表面是水平的,当木块A置于B上,并与B保持相对静止,一起沿固定的光滑斜面由静止开始下滑,在下滑过程中()A.A所受的合外力对A不做功 B.B对A的弹力做正功C.B对A的摩擦力做负功 D.A对B不做功4、下列说法正确的是A.物体所受合外力越大,其动量变化一定越快B.物体所受合外力越大,其动量变化一定越大C.物体所受合外力越大,其动能变化一定越大D.物体所受合外力越大,其机械能变化一定越大5、一辆质量为m的汽车由静止开始以大小为a的加速度匀加速启动,经时间t0达到额定功率,此后保持额定功率运行,最后做匀速运动.若汽车运动过程中所受阻力大小恒为f,下列说法正确的是()A.汽车能达到的最大速度为at0B.汽车达到额定功率后牵引力将保持不变C.汽车的额定功率为fat0D.汽车最后做匀速运动的速度大小为6、(本题9分)如图所示,水平地面上质量为的木块,受到大小为、方向与水平方向成角的拉力作用,沿地面做匀加速直线运动.已知木块与地面之间的动摩擦因数为,则木块的加速度大小为A. B.C. D.7、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8、如图所示,一个球绕中心轴线OO′以角速度ω做匀速圆周运动,则()A.a、b两点的线速度相同B.a、b两点的角速度相同C.若θ=30°,则a、b两点的线速度之比va∶vb=∶2D.若θ=30°,则a、b两点的向心加速度之比aa∶ab=∶29、(本题9分)在同一高处有两个小球同时开始运动,一个水平抛出,另一个自由落下,不计空气阻力。在它们运动过程中的每一时刻,有()A.加速度相同 B.加速度不同C.距抛出点竖直方向的高度相同 D.距抛出点竖直方向的高度不同10、(本题9分)如图在(0,y0)和(0,-y0)两位置分别固定一个电荷量为+Q的点电荷.另一个带电量为+q的点电荷从(-x0,0)位置以初速度v0沿x轴正方向运动.点电荷+q从(-x0,0)到(x0,0)的过程中只受电场力作用,下列描述其加速度a或速度v与位置x的关系可能正确的是()A. B.C. D.11、(本题9分)一个25kg的小孩从高度为3.0m的滑梯顶端由静止开始滑下,滑到底端时的速度为2.0m/s.取g=10m/s2,关于力对小孩做的功,以下结果错误的是()A.合外力做功50J B.阻力做功-500JC.重力做功500J D.支持力做功50J12、(本题9分)一半径为R的球形行星绕其自转轴匀速转动,若质量为m的物体在该星球两极时的重力为G0,在赤道上的重力为,则()A.该星球自转的角速度大小为B.环绕该星球表面做匀速圆周运动的卫星的速率为C.环绕该星球表面做匀速圆周运动的卫星的速率为D.放置于此星球表面纬度为60°处的物体,向心加速度大小为二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)利用如图甲所示的装置做“验证机械能守恒定律”实验:(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的_______;A.动能变化量与势能变化量B.速度变化量与势能变化量C.速度变化量与高度变化量(2)实验得到如图乙所示的纸带,在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测出它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点周期为T,重物质量为m。从打O点到达B点的过程中,重物的重力势能变化量△Ep=_________,动能变化量△EK=_________;(3)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是______。A.利用公式v=gt计算重物速度B.利用公式v2=2gh计算重物速度C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响D.没有采用多次实验取平均值的方法14、(10分)用图甲的“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。O时小球抛出时球心在地面上的垂直投影点,实验时,先让入射小球多次从斜轨上S位置由静止释放,找到七落地点的平均位置P,测量平抛水平射程OP。然后把被碰小球静置于水平轨道的末端,再将入射小球从斜轨上S位置由静止释放,与小球相撞,多次重复实验,找到两个小球落地的平均位置M、N。(1)下列器材选取或实验操作符合实验要求的时____________。A.可选用半径不同的两小球B.选用两球的质量应满足C.需用秒表测量小球在空中飞行的时间D.斜槽轨道必须光滑(2)图乙是小球的多次落点痕迹,由此可确定其落点的平均位置对应的读数为____________cm(3)在某次实验中,测量出两小球的质量分别为,三个落点的平均位置与O点的距离分别为OM、OP、ON。在实验误差允许范围内,若满足关系式________________,即验证了碰撞前后两小球组成的系统动量守恒(用所给符号表示)。(4)验证动量守恒的实验也可以在如图所示的水平气垫导轨上完成,实验时让两滑块分别从导轨的左右两侧向中间运动,滑块运动过程所受的阻力可忽略,它们穿过光电门后发生碰撞并粘连在一起。实验测得滑块A的总质量为滑块B的总质量为,两滑块遮光片的宽度相同,光电门记录的遮光片挡光时间如下表所示。左侧光电门右侧光电门碰前碰后无在实验误差允许范围内,若满足关系式____________。即验证了碰撞前后两滑块组成的系统动量守恒。(用测量的物理量表示)三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)宇宙中两颗相距较近的天体均为“双星”,它们以二者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,而不至因为万有引力的作用而吸引到一起.设双星的质量分别为M1和M2,两者相距L,求双星的运动周期T.16、(12分)(本题9分)如图所示,传送带与水平面之间的夹角为θ=30°,其上A、B两点间的距离为L=5m,传送带在电动机的带动下以1m/s的速度匀速运动,现将一质量为m=10kg的小物体(可视为质点)轻放在传送带的A点,已知小物体与传送带之间的动摩擦因数μ=,在传送带将小物体从A点传送到B点的过程中,求:(1)传送带对小物体做的功____;(2)电动机做的功____.17、(12分)(本题9分)如图所示,竖直平面内有一固定的光滑轨道ABCD,其中AB是足够长的水平轨道,B端与半径为R的光滑半圆轨道BCD平滑相切连接,半圆的直径BD竖直,C点与圆心O等高.现有一质量为m的小球Q静止在B点,另一质量为2m的小球P沿轨道AB向右匀速运动并与Q发生对心碰撞,碰撞后瞬间小球Q对半圆轨道B点的压力大小为自身重力的7倍,碰撞后小球P恰好到达C点.重力加速度为g.(1)求碰撞前小球P的速度大小;(2)求小球Q离开半圆轨道后落回水平面上的位置与B点之间的距离;(3)若只调节光滑半圆轨道BCD半径大小,求小球Q离开半圆轨道D点后落回水平面上的位置与B点之间的距离最大时,所对应的轨道半径是多少?
参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、D【解析】
AB.根据皮带传动装置的特点,首先确定三点处于同一个轮轴上,其角速度相同;、两点靠皮带连接,其线速度大小相等,设点的线速度为、角速度为,则所以点的线速度大小为可求点的角速度,即点的角速度大小为,点的线速度大小为,故AB错误;C.、两点角速度相等,而半径不相等,所以线速度不相等,故C错误;D.根据向心加速度的公式可求的向心加速度分别为即点与点的向心加速度大小相等,故D正确。故选D。2、C【解析】
切断电源后电磁铁失去磁性,金属片不在受磁场力作用,在竖直方向上只受重力作用做自由落体运动,水平方向上做匀速运动,所以金属片的运动轨迹应该是一抛物线,且重力指向轨迹的凹侧,故C对;ABD错;综上所述本题答案是:C3、D【解析】木块向下加速运动,故动能增加,由动能定理可知,木块A所受合外力对A做正功,故A错误;A、B整体具有沿斜面向下的加速度,设为a,由牛顿第二定律可知a=gsinθ;将a正交分解为竖直方向分量a1,水平分量a2,如图所示,
由于具有水平分量a2,故必受水平向摩擦力f,A受力如图所示,所以支持力做负功,摩擦力做正功,故BC错误;由牛顿第二定律得;竖直方向上;mg-N=ma1
;水平方向上:f=ma2
假设斜面与水平方向的夹角为θ,摩擦力与弹力的合力与竖直方向夹角为α,由几何关系得;
a1=gsinθsinθ
;a2=gsinθcosθ
;tanα=联立得:tanα==tanθ,即α=θ
所以B对A的作用力与斜面垂直,所以B对A不做功,由牛顿第三定律得,A对B的作用力垂直斜面向下,所以A对B也不做功,故D正确,故选D.点睛:判断外力是否做功及功的正负可根据做功的条件是否做功,再根据力与位移方向的夹角判断功的正负,也可以根据力与速度方向的夹角判断功的正负.4、A【解析】
AB、根据公式动量定理Ft=P,F=,可知物体所受合外力越大,其动量变化不一定大,但是其动量变化一定越快,故A正确,B错误。C、根据动能定理Fx=Ek,物体所受合外力做的功越大,其动能变化一定越大,合外力越大,合外力做的功并不一定大,故C错误。D、根据W其它=E机,物体所受除重力(弹力)外其它力做的功越大,其机械能变化一定越大,合外力越大,除重力(弹力)外其它力做的功并不一定大,故D错误。5、D【解析】当牵引力等于阻力时,速度最大,根据牛顿第二定律得,匀加速直线运动的牵引力F=f+ma,则额定功率P=Fv=(f+ma)at0,则最大速度,故AC错误,D正确.当汽车达到额定功率后,根据P=Fv知,速度增大,牵引力减小,当牵引力等于阻力时,速度最大,做匀速直线运动,故B错误.故选D.点睛:本题考查了机车的启动问题,关键理清汽车在整个过程中的运动规律,知道汽车达到额定功率后,做加速度减小的变加速运动,牵引力等于阻力时,速度最大.6、D【解析】对物体受力分析可以知道,物体受到重力、支持力、拉力和摩擦力的作用,在水平方向有,竖直方向有,滑动摩擦力,根据以上三式联立可以求得.所以选项是正确的.点睛:物体受多力作用时,采用正交分解法进行分析,分解为两方向立式后,再找两方向之间的关联,最终联立方程组求解.7、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。8、BCD【解析】
AB.球绕中心轴线OO′以角速度ω做匀速圆周运动,球上的质点a、b
两点的角速度相同,半径不同,由v=rω,线速度不同,故A错误,B正确;C.a、b
两点的角速度相同,由v=rω,线速度比等于半径比故C正确;D.a、b
两点的角速度相同,由a=rω2,向心加速度比等于半径比,故D正确;故选BCD。9、AC【解析】
AB.自由落体运动的加速度为g,平抛运动在水平面上时匀速直线运动,在竖直方向上是自由落体运动,即加速度为g,所以在它们运动过程中的每一时刻,加速度都相等,故A正确,B错误;CD.自由落体下落高度和位移相等平抛运动的下落高度为所以距抛点竖直方向的高度相同,故C正确,D错误。10、ABC【解析】等量同种正电荷连线中点的场强为零,从中点沿连线中垂线往外场强先增大后减小(不是均匀变化),且方向从中点沿中垂线往外.则粒子运动后从(-x0,0)到原点的过程中电场力(加速度)可能一直减小到0(不均匀变化),也可能先增大后减小到0;从原点到(x0,0)的过程中电场力(加速度)可能一直增大(不均匀变化),也可能先增大后减小.且力(加速度)的方向与上一段力(加速度)的方向相反,均是从中点沿中垂线向外.A:A图中加速度随位置均匀变化,故A项不可能.B:B图中加速度方向不变,故B项不可能.C:速度时间图象的切线斜率表示加速度,C图中加速度不变,故C项不可能.D:D图中加速度先减小到0再反向增大,故D项可能.本题选不可能的,答案是ABC.11、BCD【解析】
A.根据动能定理,则合外力做功,选项A正确;B.阻力做功,选项B错误;C.重力做功WG=mgh=750J,选项C错误;D.支持力做功为零,选项D错误;此题选择错误的选项,故选BCD.12、ACD【解析】
A.在两极,万有引力等于重力,有:G=G0,在赤道,有:G=+mRω2,联立两式解得ω=,故A正确.BC.根据G=m得,v=,又G=G0,解得v=,故B错误,C正确.D.处于星球表面纬度为60°处的物体,绕地轴转动的半径r=Rcos60°=R,则向心加速度a=rω2=R•=,故D正确.故选ACD.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、A-mghB【解析】
(1)验证机械能守恒定律原理是看减少的重力势能和增加的动能是否相等,所以需要比较重物下落过程中任意两点间的动能变化量与势能变化量,故选选项A;(2)从打O点到打B的过程中,重物的重力势能变化量ΔEp=-mghB,B(3)实验中重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是存在空气阻力和摩擦阻力的影响,故选项C正确。14、B55.50【解析】
(1)[1]A.为保证碰撞在同一条水平线上,所以两个小球的半径要相等。故A错误;B.为保证入射小球不反弹,入射小球的质量应比被碰小球质量大。故B正确;C.小球在空中做平抛运动的时间是相等的,所以不需要测量时间。故C错误;D.要保证小球在空中做平抛运动,所以斜槽轨道末端必须水平,但是在斜槽轨道的运动发生在平抛以前,所以不需要光滑,但入射球必须从同一高度释放。故D错误。故选:B;(2)[2]确定B球落点平均位置的方法:用尽可能小的圆把所有的小球落点圈在里面,圆心P就是小球落点的平均位置;碰撞后m2球的水平路程应取为55.50cm;(3)[3]要验证动量守恒定律定律,即验证:,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:得:,可知,实验需要验证:;(4)[4]若让两滑块分别从导轨的左右两侧向中间运动,选取向右为正方向,则有:,设遮光片的宽度为d,则:,,,联立可得:故答案为:[1]B[2]B[3][4]【点睛】实验的一个重要的技巧是入射球和靶球从同一高度作平抛运动并且落到同一水平面上,故下落的时间相同,所以在实验的过程当中把本来需要测量的速度改为测量平抛过程当中水平方向发生的位移,可见掌握了实验原理才能顺利解决此类题目。三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、【解析】
双星做匀速圆周运动的向心力F相等,周期T相等.设双星到O点距离分别为r1和r2,由万有引力定律、牛顿第二定律及几何关
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