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文檔簡介
2024屆浙江省百校高一物理第二學期期末教學質(zhì)量檢測試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、(本題9分)將質(zhì)量為1.00kg的模型火箭點火升空,50g燃燒的燃氣以大小為600m/s的速度從火箭噴口在很短時間內(nèi)噴出。在燃氣噴出后的瞬間,火箭的動量大小為(噴出過程中重力和空氣阻力可忽略)A.30 B.5.7×102C.6.0×102 D.6.3×1022、(本題9分)如圖所示,以9.8m/s的水平速度v0拋出的物體,飛行一段時間后,垂直地撞在傾角θ為30°的斜面上,可知物體完成這段飛行的時間是()A.s B.s C.s D.2s3、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量m=1kg的小球用細線拴住,線長l=1m,細線所受拉力達到F=19N時就會被拉斷.當小球從圖示位置釋放后擺到懸點的正下方時,細線恰好被拉斷.若此時小球距水平地面的高度h=5m,重力加速度g=10m/s2,則小球落地處距地面上P點的距離為(P點在懸點的正下方)()A.1m B.2m C.3m D.4m4、(本題9分)世界最高的蹦極是美國皇家峽谷懸索橋蹦極,高321米.假設有一蹦極運動員身系彈性蹦極繩由靜止從橋面跳下.運動員可視為質(zhì)點,空氣阻力忽略不計,下列說法正確的是()A.運動員下落過程中重力對其先做正功后做負功B.運動員下落過程中地球和運動員組成的系統(tǒng)機械能守恒C.運動員下落過程中其加速度先保持不變,然后減小再增大D.運動員下落過程中其重力勢能的改變量與零勢能面的選取有關5、2015年9月20日“長征六號”火箭搭載20顆小衛(wèi)星成功發(fā)射。在多星分離時,小衛(wèi)星分別在高度不同的三層軌道被依次釋放。假設釋放后的小衛(wèi)星均繞地球做勻速圓周運動,則下列說法正確的是A.這20顆小衛(wèi)星中,離地面最近的小衛(wèi)星線速度最大B.這20顆小衛(wèi)星中,離地面最遠的小衛(wèi)星角速度最大C.這20顆小衛(wèi)星中,離地面最近的小衛(wèi)星周期最大D.這20顆小衛(wèi)星中,質(zhì)量最大的小衛(wèi)星向心加速度最小6、(本題9分)若有一艘宇宙飛船在某一行星表面做勻速圓周運動,設其周期為T,引力常數(shù)為G,那么該行星的平均密度為()A. B. C. D.7、一條河岸平直的小河寬度為40m,河水流速為3m/s。小船在靜水中的速度為5m/s,現(xiàn)在始終保持船頭垂直對岸渡河。下列分析正確的是A.小船過河的時間等于10sB.小船過河的時間等于8sC.小船過河的位移大于40mD.小船過河的位移等于40m8、下列所述的實例中,機械能守恒的是()A.跳傘運動員張開傘后,在空中勻速下降B.斜向上拋出的石子C.飛機在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動的過程D.光滑水平桌面上勻速運動的木塊9、(本題9分)一豎直放置的輕彈簧,一端固定于地面,一端與質(zhì)量為3kg的B固定在一起,質(zhì)量為1kg的A放于B上。現(xiàn)在A和B正在一起豎直向上運動,如圖所示。當A、B分離后,A上升0.2m到達最高點,此時B速度方向向下,彈簧為原長,則從A、B分離起至A到達最高點的這一過程中,下列說法正確的是(g取10m/s2)A.A、B分離時B的加速度為gB.彈簧的彈力對B做功為零C.彈簧的彈力對B的沖量大小為6N·sD.B的動量變化量為零10、(本題9分)如圖所示,兩個質(zhì)量均為的小球套在半徑為的圓環(huán)上,圓環(huán)可繞豎直方向的直徑旋轉,兩小球隨圓環(huán)一起轉動且相對圓環(huán)靜止.已知與豎直方向的夾角,與垂直,小球與圓環(huán)間恰好沒有摩擦力,重力加速度為,.下列說法正確的是()A.圓環(huán)旋轉角速度的大小為B.圓環(huán)旋轉角速度的大小為C.小球受到的重力和彈力合力水平向左D.小球與圓環(huán)間摩擦力的大小為11、(本題9分)美國科學家通過射電望遠鏡觀察到宇宙中存在一些離其他恒星較遠的、由質(zhì)量相等的三顆星組成的三星系統(tǒng):三顆星位于同一直線上,兩顆環(huán)繞星圍繞中央星在同一半徑為R的圓形軌道上運行.設每個星體的質(zhì)量均為M,忽略其它星體對它們的引力作用,則()A.環(huán)繞星運動的角速度為ω=B.環(huán)繞星運動的線速度為5GMC.環(huán)繞星運動的周期為T=4πD.環(huán)繞星運動的周期為T=2π12、(本題9分)如圖所示,將兩個等量異種點電荷分別固定于A、B兩處,AB為兩點電荷的連線,MN為AB連線的中垂線,交AB于O點,M、N距兩個點電荷較遠,以下說法正確的是()A.沿直線由A到B,各點的電場強度先減小后增大B.沿直線由A到B,各點的電勢升高C.沿中垂線由M到O,電場強度增大D.將一正電荷從M點移到O點,電場力做正功二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)為了驗證碰撞中的動貴守恒和檢驗兩個小球的碰撞是否為彈性碰撞,某同學選収了兩個體積相同、質(zhì)量不相等的小球,按下述步驟做了如下實驗:①用天平測出兩個小球的質(zhì)量(分別為m1和m2,且m1②按照如圖所示的那樣,安裝好實驗裝置。將斜槽AB固定在桌邊,使槽的末端處的切線水平,將一斜面連接在斜槽末端。③先不放小球m,讓小球從斜槽頂端A處由靜止開始滾下,記下小球在斜面上的落點位置。④將小球放在斜槽末端邊緣處,讓小球m1從斜槽頂端A⑤用毫米刻度尺量出各個落點位置到斜槽木端點B的距離,圖中D、E、F點是該同學記下的小球在斜面上的幾個落點位置,到B點的距離分別為LD、LE、LF。(1)小球m1和m2發(fā)生碰撞后,m1(2)用測得的物理量來表示,只要滿足關系式__________,則說明碰撞中動量守恒。(3)用測得的物理量來表示,只要再滿足關系式_______,則說明兩小球的碰撞是彈性碰撞。14、(10分)(本題9分)如圖所示,某研究性學習小組探究“動能定理”設計了如下實驗:水平軌道B(動摩擦因數(shù)視為相同)固定在水平桌面上,彈射裝置A可置于水平軌道B的任何一處,將滑塊C以相同的初動能彈射出去,滑塊C滑離軌道端點O后做平拋運動落到地面。(已知重力加速度為g)根據(jù)上述實驗,回答下列問題:(1)若CO間距離為L,滑塊被彈射后,在水平軌道上的運動過程克服摩擦力做功為W,改變彈簧裝置位置,當CO=L/2時,滑塊在水平軌道上克服摩擦力做功為:________。(2)如果要求出滑塊滑離桌面的末動能,除了需要測量滑塊平拋的射程x以外,還需要測量的物理量有______(要求明確寫出物理量的名稱和對應的符號)。末動能EK=____________(只用字母表示)。三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)(本題9分)如圖所示,在水平軌道右側固定半徑為R的豎直圓槽形光滑軌道,水平軌道的PQ段長度為l=2.5m,上面鋪設特殊材料,小物塊與其動摩擦因數(shù)為μ=0.3,軌道其它部分摩擦不計。水平軌道左側有一輕質(zhì)彈簧左端固定,彈簧處于原長狀態(tài)??梢暈橘|(zhì)點的質(zhì)量m=1kg的小物塊從軌道右側A點以初速度v0=6m(1)彈簧獲得的最大彈性勢能Ep(2)小物塊被彈簧第一次彈回經(jīng)過圓軌道最低點時的動能Ek(3)當R滿足什么條件時,小物塊被彈簧第一次彈回圓軌道時能沿軌道運動而不會脫離軌道。16、(12分)如圖所示,在光滑的水平面上有一長為L的木板B,其右側邊緣放有小滑塊C,與木板B完全相同的木板A以一定的速度向左運動,與木板B發(fā)生正碰,碰后兩者粘在一起并繼續(xù)向左運動,最終滑塊C剛好沒有從木板A上掉下.已知木板A、B和滑塊C的質(zhì)量均為m,C與A、B之間的動摩擦因數(shù)均為μ.求:(1)木板A與B碰前的速度v0;(2)整個過程中木板B對木板A的沖量I.17、(12分)如圖所示,P是傾角為的光滑固定斜面。勁度系數(shù)為k的輕彈簧一端固定在斜面底端的固定擋板C上,另一端與質(zhì)量為m的物塊A相連接。細繩的一端系在物體A上,細繩跨過不計質(zhì)量和摩擦的定滑輪,另一端有一個不計質(zhì)量的小掛鉤。小掛鉤不掛任何物體時,物體A處于靜止狀態(tài),細繩與斜面平行。在小掛鉤上輕輕掛上一個質(zhì)量也為m的物塊B后,物體A沿斜面向上運動。斜面足夠長,運動過程中B始終未接觸地面。求:(1)未掛B物時,彈簧的縮短量x;(2)物塊A剛開始運動時的加速度大小a;(3)設物塊A沿斜面上升通過Q點位置時速度最大,求Q點到出發(fā)點的距離x0及最大速度vm。
參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、A【解析】開始總動量為零,規(guī)定氣體噴出的方向為正方向,根據(jù)動量守恒定律得,0=m1v1+p,解得火箭的動量,負號表示方向,故A正確,BCD錯誤;【點睛】解決本題的關鍵掌握動量守恒定律的條件,以及知道在運用動量守恒定律時,速度必須相對于地面為參考系。2、C【解析】
物體做平拋運動,當垂直地撞在傾角為的斜面上時,把物體的速度分解如圖所示由圖可知,此時物體的豎直方向上的速度的大小為由可得運動的時間故C正確,ABD錯誤。故選C。3、C【解析】試題分析:球擺到最低點時,由,解得小球經(jīng)過最低點時的速度,小球平拋運動的時間,所以小球落地處到地面上P點的距離x=vt=3m,故選C.考點:牛頓第二定律;平拋運動名師點睛:本題是向心力知識、牛頓第二定律和平拋運動知識的綜合,關鍵是能在小球的最低點列出牛頓第二定律方程求解速度,然后根據(jù)平拋運動在水平方向做勻速運動,在豎直方向做自由落體運動列得方程即可求解;比較簡單.4、C【解析】
運動員下落過程中高度不斷下降,重力始終做正功,故A錯誤;運動員下落過程中,對于運動員、地球和蹦極繩所組成的系統(tǒng),由于只有重力和彈力做功,所以系統(tǒng)的機械能守恒,而運動員和地球組成的系統(tǒng)機械能不守恒,故B錯誤;蹦極繩繃直前,繩子的彈力為零,運動員只受重力,加速度為g,保持不變.蹦極繩繃緊后,運動員受到重力和繩的彈力,彈力先小于重力,再等于重力,后大于重力,隨著彈力的增大,合力先減小后增大,則運動員的加速度先減小后增大,故C正確;重力勢能的改變量與重力做功有關,取決于初末位置的高度差,與零勢能面的選取無關,故D錯誤.故選C.5、A【解析】
A.衛(wèi)星做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律有GMm解得v=GMBC.衛(wèi)星做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律有GMm解得ω=GMC.衛(wèi)星做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律有G解得T=4D.衛(wèi)星做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律有GMm解得a=GM6、B【解析】
根據(jù)萬有引力等于向心力,可以列式求解出行星的質(zhì)量,進一步求出密度.【詳解】飛船繞某一行星表面做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力:解得:根據(jù),聯(lián)立可得:A.,與結論不相符,選項A錯誤;B.,與結論相符,選項B正確;C.,與結論不相符,選項C錯誤;D.,與結論不相符,選項D錯誤;故選B.【點睛】本題主要考查了環(huán)繞行星表面做圓周運動的衛(wèi)星,其公轉周期平方與行星平均密度的乘積是一個定值.7、BC【解析】
AB.小船渡河過程中始終保持船頭指向與河岸垂直,渡河時間最短,最短渡河的時間為t=dA錯誤B正確;CD.小船的實際航線是垂直河岸方向上與水流方向上的合位移,與水流方向成銳角,則小船過河的位移大于40m,C正確D錯誤.8、BD【解析】
A.跳傘運動員張開傘后,在空中勻速下降,動能不變,重力勢能減小,所以機械能減小,故選項A不合題意;
B.斜向上拋出的石子,在空中運動過程中只有重力做功,機械能守恒,故選項B符合題意;
C.飛機在豎直平面內(nèi)作勻速圓周運動的過程中,動能不變,但重力勢能不斷改變,機械能總量是不守恒的,故選項C不合題意;
D.光滑水平桌面上勻速運動的木塊,動能和重力勢能都不變,機械能守恒,故選項D符合題意。9、ABC【解析】
A、由分離的條件可知,A、B物體分離時二者的速度、加速度相等,二者之間的相互作用力為0,對A分析可知,A的加速度,所以B的加速度為g,故A正確;B、A、B物體分離時彈簧恢復原長,A到最高點彈簧恢復原長,從A、B分離起至A到達最高點的這一過程中彈簧的彈性勢能變化為零,所以彈簧對B做的功為零,故B正確;CD、A、B物體分離后A做豎直上拋運動,可知豎直上拋的初速度,上升到最高點所需的時間:,由運動的對稱性可知此時B的速度為2m/s,方向豎直向下,對B在此過程內(nèi)用動量定理(規(guī)定向下為正方向)得:,解得彈簧的彈力對B的沖量大小為:,B的動量變化量為,故C正確,D錯誤;故選ABC。10、AD【解析】小球B與圓環(huán)間恰好沒有摩擦力,由支持力和重力的合力提供向心力,有:mgtan37°=mω2Rsin37°;解得:ω=,則A正確,B錯誤;對小球A受力分析如圖,可知小球A受到的重力、彈力和摩擦力的合力水平向左,選項C錯誤;由圖可知:
Nsinθ-fcosθ=mω2Rsinθ;Ncosθ+fsinθ-mg=0;聯(lián)立解得:f=mg,故D正確;故選AD.點睛:解決本題的關鍵搞清物塊做圓周運動向心力的來源,結合牛頓第二定律,抓住豎直方向上合力為零,水平方向上的合力提供向心力進行求解.11、AC【解析】
對于某一個環(huán)繞星而言,受到兩個星的萬有引力,兩個萬有引力的合力提供環(huán)繞星做圓周運動的向心力.【詳解】對某一個環(huán)繞星:GM2R2+GM2【點睛】解決本題的關鍵掌握萬有引力提供向心力,兩個萬有引力的合力提供環(huán)繞星做圓周運動的向心力,并且列出相應的方程進行求解即可。12、ABC【解析】
由電場線的分布可知,沿直線由A到B,電場線先變疏后變密,則電場強度先減小后增大。故A正確。電場線方向由B到A,根據(jù)順著電場線方向電勢降低可知,沿直線由A到B,各點的電勢一直升高。故B正確。沿中垂線由M到O,電場線越來越密,電場強度一直增大,故C正確。MN是一條等勢線。將一正電荷從M點移到O點,電場力不做功,故D錯誤。二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、DFm1LE【解析】
(1)[1][2]小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速度減小,都做平拋運動,所以碰撞后m1球的落地點是D點,m2球的落地點是F點(2)[3]碰撞前,小于m1落在圖中的E點,設其水平初速度為v1.小球m1和m2發(fā)生碰撞后,m1的落點在圖中的D點,設其水平初速度為v1′,m2的落點是圖中的F點,設其水平初速度為v2.設斜面BC與水平面的傾角為α,由平拋運動規(guī)律得LLD解得:v1同理可解得vv所以只要滿足m1即m則說明兩球碰撞過程中動量守恒(3)[4]若兩小球的碰撞是彈性碰撞,則碰撞前后機械能沒有損失.則要滿足關系式12即m14、W2滑塊質(zhì)量m,桌面到地面的高hmg【解析】
(1)滑塊被彈射后,在水平軌道上的運動過程中,受到重力、支持力和滑動摩擦力,重力支持力不做功,只有摩擦力做負功,若CO=L,克服摩擦力做功為W=μmgL,當CO=L2(2)滑塊從O點拋出后做平拋運動,豎直方向做自由落體運動,則運動時間t=2hg,水平方向做勻速直線運動,則平拋運動的初速度v=xt=xg2h三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(1)10.5J(2)3J(3)0.3m≤R≤0.42m或0≤R≤0.12m【解析】
(1)當彈簧被壓縮到最短時,其彈性勢能最大。從A到壓縮彈簧至最短的過程中,由動能定理得:
?μmgl+W彈=0?12mv02
由功能關系:W彈=-△Ep=-Ep
解得Ep=10.5J;
(2)小物塊從開始運動到第一次被彈回圓形軌道最低點的過程中,由動能定理得
?2μmgl=Ek?12mv02
解得Ek=3J;
(3)小
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