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2023-2024学年甘肃省武威市武威第七中学高一(下)期末考试物理试卷(含答案)
展开一、选择题:本大题共11小题,共55分。
1.关于曲线运动,下说法中正确的是( )
A. 曲线运动一定是变速运动B. 曲线运动的加速度可以为零
C. 在恒力作用下,物体不可以做曲线运动D. 物体做曲线运动,动能一定会发生变化
2.冰面对溜冰运动员的最大静摩擦力是运动员重力的k倍,在水平冰面上沿半径为R的圆弧做圆周滑行的运动员,其安全速度应为( )
A. v=k gRB. v≤ gRkC. v≥ kgRD. v≤ kgR
3.如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水面的夹角为θ时,船的速度为v,人的拉力大小为F,则此时( )
A. 人拉绳行走的速度为vsinθB. 人拉绳行走的速度为vcsθ
C. 船的加速度为Fcsθ−fmD. 船的加速度为F−fm
4.如图所示,一架轰炸机在高空以150m/s的速度水平匀速飞行到达山坡底端正上方时释放一颗炸弹并垂直击中山坡上的目标A,已知山坡倾角θ=37∘(tan37∘=34,取g=10m/s2),则下列说法正确的是( )
A. A点高度ℎ=2250mB. 炸弹的飞行时间t=29.2s
C. 炸弹到A点的速度为200m/sD. 轰炸机所处高度H=2000m
5.质量为m的物体,由静止开始下落,由于空气阻力,下落的加速度为34g,在物体下落ℎ的过程中,下列说
法正确的是( )
A. 物体动能增加了34mgℎB. 物体的机械能减少了34mgℎ
C. 物体的重力势能减少了34mgℎD. 物体克服阻力做了34mgℎ的功
6.下列说法中正确的是( )
A. 由开普勒第一定律可知,所有行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动
B. 由F=Gm1m2r2可知,当r趋于零时万有引力趋于无限大
C. 引力常量G=6.67×10−11N⋅m2/kg2,是由英国物理学家卡文迪什利用扭秤实验测出的
D. 由开普勒第三定律可知,所有行星轨道半长轴的三次方与公转周期的二次方的比值都相等,即a3T2=k,其中k与行星有关
7.关于下列对配图的说法中正确的是( )
A. 图1中“蛟龙号”被吊车吊下水的过程中它的机械能守恒
B. 图2中物块在恒力F作用下沿固定光滑斜面匀速上滑过程中,物块机械能守恒
C. 图3中物块沿固定斜面匀速下滑过程中,物块机械能不守恒
D. 图4中撑竿跳高运动员在上升过程中机械能守恒
8.2020年11月28日20时58分,“嫦娥五号”探测器经过约112小时奔月飞行,在距月面400公里处成功实施发动机点火,顺利进入椭圆环月轨道Ⅰ。11月29日20时23分,“嫦娥五号”探测器在近月点A再次“刹车”,从轨道Ⅰ变为圆形环月轨道Ⅱ。“嫦娥五号”通过轨道Ⅰ近月点A速度大小为v1,加速度大小为a1,通过轨道Ⅰ远月点B速度大小为v2,加速度大小为a2,在轨道Ⅱ上运行速度大小为v3,加速度大小为a3,则( )
A. v1>v2>v3
B. v1>v3>v2
C. a1=a3
9.一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动,其v−t图象如图所示。已知汽车的质量为m=1×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,则以下说法正确的是( )
A. 汽车在前5s内的牵引力为5×103NB. 汽车速度为25m/s时的加速度为5m/s2
C. 汽车的额定功率为100kWD. 汽车的最大速度为80m/s
10.如图所示,木块A放在木块B的左端上方,用水平恒力F将A拉到B的右端,第一次将B固定在地面上,F做功W1,生热Q1;第二次让B在光滑水平面上可自由滑动,F做功W2,生热Q2.则下列关系中正确的是( )
A. W1
A. 若放在P点的电荷量减半,则P点的场强减半
B. 若P点没有放电荷,则P点场强为零
C. P点场强越大,则同一电荷在P点受到的电场力越大
D. P点的场强方向与放在该点的电荷的受力方向相同
二、综合题:本大题共5小题,共45分。
12.(6分)用如图甲所示装置研究平拋运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板。从同一位置重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点,即可描出钢球做平抛运动的轨迹,进而研究平抛运动的规律。
根据实验原理,回答以下问题:
(1)实验前,应将小球放在斜槽末端,根据小球的运动情况,调节支脚螺丝A、B,使斜槽末端_________。
(2)该实验中,在取下白纸前,应确定坐标原点O的位置,并建立直角坐标系,下列图像中坐标原点和坐标系的建立正确的是_________。
A. B. C.
(3)该实验中,将白纸换成方格纸,每个小方格边长L=5cm。实验记录了小球在运动中的3个点迹,如图乙所示,则小球在B点的速度大小是_________m/s。(取重力加速度g=10m/s2,结果保留两位有效数字)
13.(10分)某小组利用如图所示装置进行“验证机械能守恒定律”实验。
(1)下列说法正确的是( )
A.本实验应选用密度大、体积小的重物
B.释放纸带时,重物应远离打点计时器
C.在“验证机械能守恒定律”时不需要知道当地的重力加速度
D.用刻度尺测出物体下落的高度ℎ,并通过v= 2gℎ计算出瞬时速度v
(2)实验中,先接通电源再释放纸带,得到下图所示的一条纸带。在纸带上选取二个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为ℎA、ℎB、ℎC。已知当地重力加速度为g,打点计时器使用的交流电的频率是f,重物的质量为m,则打下B点时,重物的重力势能减少量ΔEp=_____________,动能增加量ΔEk=____________。
(3)比较ΔEp与ΔEk的大小,重力势能的减少量大于动能的增加量,出现这一结果的原因可能是______________。
(4)为提高实验结果的准确程度,某小组同学对此实验提出以下建议
A.两限位孔在同一竖直面内上下对正
B.精确测量出重物的质量
C.用手托稳重物,接通电源后释放重物
以上建议中确实对提高实验准确程度有作用的是___________。
14.(8分)一质量为m、带电荷量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线向左与竖直方向成θ角,重力加速度为g。
(1)判断小球带何种电荷,并作出受力分析示意图;
(2)求电场强度E。
15.(10分)我国“嫦娥二号”探月卫星已成功发射,设卫星距月球表面的高度为ℎ,做匀速圆周运动的周期为T,已知月球半径为R,引力常量为G,求:
(1)月球的质量M
(2)月球的密度ρ (3)月球表面的重力加速度g
16.(11分)如图所示,水平长直轨道AB与半径为R=0.8m的光滑14竖直圆轨道BC相切于B,BC与半径为r=0.4m的光滑14竖直圆轨道CD相切于C,质量m=1kg的小球静止在A点,现用F=18N的水平恒力向右拉小球,在到达AB中点时撤去拉力,小球恰能通过D点.已知小球与水平面的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2.求:
(1)小球在D点的速度vD大小;
(2)小球在B点对圆轨道的压力NB大小;
(3)A、B两点间的距离x.
参考答案
1.A
2.D
3.C
4.A
5.A
6.C
7.C
8.B
9.AC
10.A
11.C
12. 水平 C 2.5
13.(1)A;
(2)mgℎB;m(ℎC−ℎA)2f28;
(3)重锤受到了空气阻力、纸带与计时器之间有摩擦阻力;
(4)A。
14.(1)受力分析如图所示;小球带负电;
(2)根据平衡条件可知
tanθ=Eqmg
所以
E=mgtanθq
15.解:(1)根据GMm(R+ℎ)2=m(R+ℎ)4π2T2,解得月球的质量为:M=4π2(R+ℎ)3GT2;
(2)月球密度为:ρ=MV=4π2(R+ℎ)3GT243πR3=3π(R+ℎ)3GT2R3;
(3)根据GMmR2=mg,解得月球表面的重力加速度为:g=GMR2=4π2(R+ℎ)3R2T2。
16.解:(1)小球要在竖直圆轨道运动过程中恰好能通过D点,根据牛顿第二定律可得:
mg=mvD2r
代入数据解得:vD=2m/s;
(2)小球从B到D过程,根据动能定理可得:−mg(R+r)=12mvD2−12mvB2;
设小球在B点受到轨道支持力为N,再根据牛顿第二定律可得:N−mg=mvB2R;
联立方程可解得:N=45N,
由牛顿第三定律可知,小球在B点对圆轨道的压力NB=N=45N。
(3)小球从A到B过程,根据动能定理可得:Fx2−μmgx=12mvB2−0
代入数据解得:x=2m。
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