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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年广东省肇庆市高一(下)期末物理试卷一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.某航展中“歼−35A”战机闪亮登场,并在机场上空进行了飞行表演。“歼−35A”战机在表演过程中有一段轨迹为曲线,如图所示,则关于该过程,下列说法正确的是A.战机速度一定改变 B.战机在A点的速度一定竖直向上
C.战机受到的合外力一定不变 D.战机受到的合外力一定与速度垂直2.明代出版的《天工开物》一书中,有牛力齿轮(牛转翻车)的图画,这说明古人早已懂得利用大小不同的齿轮来达到改变转速的目的。如图所示,大齿轮A的半径是小齿轮B的半径的两倍,转动时不打滑,下列说法正确的是(
)A.齿轮A和齿轮B的角速度大小相等
B.齿轮A和齿轮B边缘的线速度大小相等
C.牛转一圈,齿轮B也转一圈
D.齿轮A和齿轮B边缘的向心加速度大小之比为2:1
3.在篮球比赛中,运动员将篮球投入篮筐,不计空气阻力和转动的影响,该篮球在空中运动过程中,下列说法正确的是(
)A.篮球的速度先增大后减小 B.篮球的机械能先增大后减小
C.篮球运动到最高点时速度为零 D.篮球运动到最高点时重力的功率为零4.如图所示,某条小河有渡口A和B,小明某次坐船发现船头始终垂直于河岸,恰好到达对岸渡口,已知水流速度和船在静水中的速度大小均不变(轮船未显示在图中)下列说法中正确的是(
)A.小明此次坐船是从渡口A去往渡口B
B.若水流速度增大,船头仍始终垂直于河岸,也能到达对岸渡口
C.小明坐船返回时,渡河时间一定变长
D.小明坐船返回时,船头也应始终垂直于河岸
5.我国发射了一颗综合性太阳探测卫星,该卫星绕地球做匀速圆周运动,距地面高度约为720km,运行一圈所用时间约为100分钟。下列说法正确的是(
)A.该卫星的发射速度大于11.2km/s
B.该卫星的速度小于地球同步卫星的速度
C.6.双人花样滑冰表演时,女运动员有时会被男运动员拉着离开冰面在空中做水平面内的匀速圆周运动。如图所示,男运动员的手臂与水平冰面的夹角为45∘,男、女运动员与其身上装备的总质量分别为75kg和45kg,重力加速度g取10m/sA.女运动员受到的作用力有重力、拉力和向心力
B.女运动员受到的拉力大小为450N
C.男运动员受到的支持力大小为1200N
D.女运动员的向心加速度大小为107.如图所示,光滑水平面上,小球M在水平恒力F的作用下,由静止开始向右运动,同时小球N以速度v0向左运动;当M的速度达到2v0时,两球发生正碰(碰撞时间极短且无机械能损失),碰后各自反向运动,已知两球的质量相等,以水平向右为正方向,从小球M开始运动到第一次减速到0的过程中,两小球的速度v随时间t变化的图像可能正确的是(
)A. B.
C. D.二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.嫦娥六号采用最节省燃料的霍曼转移轨道方式奔月,其过程简化如下:嫦娥六号在距离月表高度约3.8×105km的圆轨道Ⅰ,从A点进入椭圆轨道Ⅱ,当运行至距离月表高度约200km的B点进入圆轨道Ⅲ,已知月球半径RA.从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ时,在A点加速
B.在轨道Ⅱ运行的周期比在轨道Ⅲ运行的周期长
C.沿轨道Ⅱ运行时,在A、B两点的速度大小之比约为1:1900
D.沿轨道Ⅱ运行时,从A运行到B,机械能保持不变
9.质量为50kg的跳水运动员从10m高的跳台上以4m/s的速度斜向上跳起,完成动作后落入水中,若忽略运动员的身高,不计空气阻力,重力加速度g取10mA.起跳时运动员的机械能为5400J B.运动员重力势能的最大值为5000J
C.重力对运动员所做的功为5000J D.运动员的动能先增大再减小10.如图所示,一辆小马智行无人驾驶车在水平路段MN上以恒定功率48kW、速度16m/s匀速行驶,在斜坡路段PQ上以恒定功率96kW、速度8m/s匀速行驶。已知车辆总质量为1600kg,MN=PQ=200A.小车在水平路段MN上受到的阻力大小为3000N
B.小车从M到N的过程中,牵引力做的功为6×105J
C.小车在斜坡路段PQ行驶过程中,机械能减少
D.小车从P三、实验题:本大题共2小题,共20分。11.某物理兴趣小组设计了验证动量守恒定律的方案,将白纸、复写纸固定在竖直放置的木板左侧面(如图),图中O点与小球在斜槽末端时球心的位置等高。实验操作如下:①让入射球A多次从斜槽上某点静止释放;②把被碰小球B静止放在斜槽末端;③将入射小球A从斜槽上同一位置静止释放,与小球B相撞。多次重复②③操作,木板上得到三个平均落点为M、P、N(1)(2)小球A、B的半径相等,质量分别为m1、m2,则为了顺利完成实验,它们质量大小应满足的关系是m1
m2(选填“(3)测出OM、OP、ON的距离分别为h1、h2、h3,若表达式
(用h1、h2、h12.某实验小组探究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间关系的实验(如图甲)。已知小球放在挡板D、B、C处做圆周运动的半径之比为1:2:1;变速塔轮自上而下每层左、右两侧半径之比分别为1:1、2:1和3:1,如图乙所示。
(1)本实验中用到的主要物理方法是
((2)探究向心力F与半径r之间的关系时,传动皮带应连接在图乙中的第
层塔轮上,并将质量相同的小球分别放在挡板
(选填“B处和C处”“B处和D处”或“C处和D(3)某次实验中,将质量相同的两个小球分别放在挡板B处和C(4)该小组同学利用力传感器升级实验装置后,质量为m的小球放在其中一挡板,改变塔轮的转速,得到小球对挡板的压力F与其做圆周运动周期T的图像F−1T2(如图丙),已知图像斜率为k,则小球做圆周运动的半径r=
(用m、k四、计算题:本大题共3小题,共34分。13.如图所示,甲同学在距离地面高h1=2.5m处将排球击出,初速度沿水平方向,排球在飞行水平距离x=4.8m时,被乙同学在离地面h(1)(2)14.某兴趣小组开展输送物料缓冲装置研究(如图甲),水平台面放置质量为m=2kg的物料A,A左侧紧贴着质量不计的弹性气囊,A与气囊均静止在水平台面上。另一块质量相同的物料B,以v0=7m/s的速度水平向右撞向缓冲气囊。在B挤压气囊到气囊恢复原状的过程中,气囊对两侧物料产生的水平弹力F大小随时间t的变化规律如图乙所示。A、B均可视为质点,物料A、B与水平台面的动摩擦因数均为(1)在B挤压气囊到气囊恢复原状的过程中:
①B受到水平弹力的冲量大小和摩擦力的冲量大小;
②A、(2)气囊恢复原状瞬间,A和15.如图所示,光滑水平导轨AB左端有一压缩的轻弹簧,紧靠弹簧右端放置一个滑块(可视为质点),滑块与轻弹簧不粘连,弹簧处于锁定状态。现解除锁定,滑块沿轨道BF从C点进入光滑竖直圆轨道,恰好能经过轨道的最高点D,绕行一圈后继续沿轨道EF向前运动,并滑上足够长的水平传送带。已知滑块质量为m,圆轨道半径为R,BC和EF的长度均为2R,滑块与水平轨道BC、EF及传送带间动摩擦因数均为μ=0.25,传送带以v0=2g(1)滑块在最低点E(2)(3)答案和解析1.【答案】A
【解析】解:A、曲线运动的速度方向沿切线方向,速度方向时刻发生变化,速度是矢量,所以战机速度一定改变,故A正确;
B、做曲线运动的物体,在某一点的速度方向沿曲线在这一点的切线方向,所以战机在A点的速度沿切线方向向上,不是竖直向上,故B错误;
C、不知道战机做何种曲线运动,所以无法确定战机受到的合外力是否恒定不变,故C错误;
D、战机受到的合外力一定指向轨迹的凹侧,但不一定与速度垂直,故D错误。
故选:A。
根据曲线运动的基本条件和特点分析判断。
本题主要考查物体做曲线运动的基本条件和特点。2.【答案】B
【解析】解:AB.A、B齿轮属于边缘传动,两轮边缘质点线速度大小相同,A、B齿轮半径不同,由v=ωr可知角速度大小不同,故A错误,B正确;
C.牛与齿轮A属同轴转动,角速度相同,与齿轮B的角速度不同,故C错误;
D.A、B两轮线速度相同,rA=2rB,由向心加速度an=v2r可知anA:an3.【答案】D
【解析】解:A、不计空气阻力和转动的影响,该篮球在空中运动过程中,只有重力做功。篮球做斜上抛运动,上升阶段重力与速度的夹角为钝角,重力做负功,则速度减小;下落阶段重力与速度的夹角为锐角,重力做正功,速度增大,所以篮球的速度先减小后增大,故A错误;
B、不计空气阻力,篮球在运动过程中只有重力做功,其机械能守恒,机械能大小始终不变,故B错误;
C、篮球在水平方向不受力,做匀速直线运动,最高点仅竖直方向速度为0,水平方向速度不为零,因此合速度不为零,故C错误;
D、重力的瞬时功率公式为P=mgvy(vy为竖直方向速度分量),在最高点时vy=0,因此重力的功率为0,故D4.【答案】C
【解析】解:A.船头始终垂直于河岸,则小船实际的速度包含船相对于水的速度和沿河岸方向的水流速度,其中沿河岸方向分速度等于水流速度,所以船到达点为对岸的下游,则小明此次坐船是从渡口B去往渡口A,故A错误;
B.若水流速度增大,船头仍始终垂直于河岸,根据t=dv船可知船渡河的时间不变;根据x=v水t,可知沿河岸通过的位移变大,所以不能到达对岸渡口,故B错误;
CD.小明坐船返回时,沿河岸分速度方向与水流速度方向相反,所以船在静水中的速度需要有与水流速度方向相反的分量,因此船头必须偏向左上游,此时垂直河岸的分速度v⊥<v船,渡河时间5.【答案】D
【解析】解:A、11.2km/s是第二宇宙速度,是卫星脱离地球引力束缚的最小发射速度。该卫星仍绕地球运行,所以其发射速度小于11.2km/s,故A错误;
B、设卫星的质量为m,地球的质量为M,轨道半径为r。卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力可得GMmr2=mv2r
解得卫星的速度v=GMr,卫星的轨道半径越小,线速度越大。该卫星轨道高度720km远小于同步卫星轨道高度(约36000km),轨道半径更小,故该卫星的速度大于同步卫星的速度,故B错误;
C、根据万有引力提供向心力可得GMmr2=6.【答案】C
【解析】解:A.女运动员实际受到重力与拉力两个作用力,向心力是由合力提供的效果力,不属于物体真实受到的力,故A错误。
B.以女运动员为研究对象,竖直方向根据平衡条件可得Fsin45∘=m女g,可得女运动员受到的拉力大小F=m女gsin45∘=45×1022N=4502N,故B7.【答案】C
【解析】解:水平面光滑,碰撞前M向右(正方向)做匀加速直线运动,N向左(负方向)做匀速直线运动;
两球发生正碰过程,以运动方向为正方向,根据动量守恒可得m×2v0−mv0=mvM+mvN
根据机械能守恒可得12m×(2v0)2+12mv02=12mvM2+12mvN2
联立解得碰后瞬间M、N的速度分别为vM=8.【答案】BD
【解析】解:A.根据卫星变轨知识,嫦娥六号从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ时需要在A点减速做近心运动,故A错误;
B.根据开普勒第三定律,由于轨道Ⅱ的半长轴大于轨道Ⅲ的半径,所以嫦娥六号在轨道Ⅱ运行的周期比在轨道Ⅲ运行的周期长,故B正确;
C.根据开普勒第二定律可得12rAvAt=12rBvBt,则在A、B两点的速度大小之比为vAvB=rBrA=200+17403.8×9.【答案】AC
【解析】解:A、以水面为参考平面,起跳时运动员的机械能为E=mgh+12mv02,解得E=5400J,故A正确;
B、起跳时运动员的重力势能为Ep0=mgh=50×10×10J10.【答案】ABD
【解析】解:A、小车匀速行驶时牵引力等于阻力,由功率公式P=Fv=fv,得水平路段阻力f=P1v1,解得f=3000N,故A正确;
B、小车从M到N的运动时间t=MNv1,解得t=12.5s,恒定功率下牵引力做功W=P1t,解得W=6×105J,故B正确;
C11.【答案】【小题1】水平【小题2】>【小题3】m
【解析】解:(1)为了保证小球抛出时的速度处于水平方向,必须调节斜槽末端水平。
(2)为了保证碰撞后入射小球不反弹,应满足m1>m2。
(3)小球在空中做平抛运动,根据平抛运动规律有x=v0t,h=12gt2
联立可得小球做平抛运动的初速度大小为v0=xg2h
设入射小球碰撞前瞬间的速度大小为v1,碰撞后瞬间入射小球和被碰小球的速度大小分别为v′1,v2,根据动量守恒可得12.【答案】【小题1】控制变量法【小题2】一B处和C处【小题3】2:9【小题4】k
【解析】1.
探究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系,先控制其中两个物理量不变,探究向心力与另一个物理量的关系,用到的主要物理方法是控制变量法
2.
探究向心力F与半径r之间的关系,应使两小球质量相等,做圆周运动的角速度相等,半径不相等;由于左、右塔轮边缘处的线速度大小相等,所以传动皮带应连接在图乙中的第一层塔轮上,并将质量相同的小球分别放在挡板B处和C处
3.
某次实验中,将质量相同的两个小球分别放在挡板B处和C处,则半径之比为2:1;误将传动皮带放在图乙中的第三层塔轮上,由于左、右塔轮边缘处的线速度大小相等,根据v=ωR可知,左、右塔轮的角速度之比为1:3;根据F=mω2r可知,左、右两小球的向心力大小之比为2:9,则左、右两个标尺露出的格子数之比为2:9
413.【答案】【小题1】排球被水平击出,由平抛运动规律,竖直方向有h1−h2=1【小题2】排球被垫起前竖直方向的速度分量为vy=gt
排球做竖直上抛运动的速度v=v02+v
【解析】解:(1)排球被水平击出,由平抛运动规律,竖直方向有h1−h2=12gt2
水平方向x=v0t
联立解得v0=8m/s
(2)排球被垫起前竖直方向的速度分量为vy=gt
排球做竖直上抛运动的速度v14.【答案】【小题1】①由图像可知,气囊恢复原状过程中,由F−t图像与横轴围成的面积表示力的冲量可知,水平弹力对物料B的冲量大小为:IF=12F×t2=12×120×0.2N⋅【小题2】以水平向右的方向为正方向,对物料B,根据动量定理可得:−IF−μmgt=mvB−m
【解析】解:(1)①由图像可知,气囊恢复原状过程中,由F−t图像与横轴围成的面积表示力的冲量可知,水平弹力对物料B的冲量大小为:IF=12F×t2=12×120×0.2N⋅s=12N⋅s,
台
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