【文档说明】四川省凉山州2019-2020学年高一下学期期末考试物理试题.docx,共(9)页,486.252 KB,由小赞的店铺上传
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凉山州2019—2020学年度下期期末检测高一物理试题注意事项:全卷共6页(试题卷4页,答题卷2页),考试时间为90分钟,满分100分;请将自己的学校,姓名,考号写在答题卷密封线内,答题只能答在答题卷上,答题时用蓝黑墨水笔(芯)书写。考试结束后,只将答题卷交回。第Ⅰ卷选择题(共48分)─、选择
题(12个小题,共48分,每小题给出的四个选项中,1-7题只有一个选项正确,8-12题至少有一个选项正确,全选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.在物理学发展过程中,有许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是A.第谷通过多年观测记录行星的运动,提出了行星运动的三大定律B.卡文迪
许发现万有引力定律,被人们称为“能称出地球质量的人”C.伽利略利用“理想斜面”实验得出“力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因”D.牛顿从理论和实验两个角度,证明了轻重物体下落一样快,从而推翻了亚里士多德的“质量越大下落越快”的错误观点2.关于匀速圆周运动向心加
速度的物理意义,下列说法正确的是A.描述线速度方向变化的快慢B.描述线速度大小变化的快慢C.描述位移方向变化的快慢D.描述角速度变化的快慢3.如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变
卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则A.该卫星的发射速度必定大于11.2km/sB.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/sC.只有万有引力作用情况下,卫星在轨道Ⅱ上通过Q点的加速度大于在轨道I上通
过Q点的加速度D.卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ4.某人站在平台上平抛一小球,球离手时的速度为1v,落地时的速度为2v,不计空气阻力,图中能表示出速度矢量演变过程的是ABCD5.两块完全相同的木块A,
B,其中A固定在水平桌面上,B放在光滑的水平桌面上,两颗同样的子弹以相同的水平速度射入两木块,穿透后子弹的速度分别为Av,Bv,在子弹穿透木块过程中因克服摩擦力产生的热量分别为AQ,BQ,设木块对子弹的摩擦力大小一
定,则A.ABvv,ABQQB.ABvv,ABQQ=C.ABvv=,ABQQD.ABvv,ABQQ=6.如图所示是自行车传动结构的示意图,其中A是半径为1r的大齿轮,B是半径为2r的小齿轮,C是半径为3r的后轮,假设脚踏板的转速为r/sn,
则自行车前进的速度为A.132nrrrB.231nrrrC.1322nrrrD.2312nrTr7.地球赤道上有一物体随地球自转,所受的向心力为1F,向心加速度为1a,线速度为1v,角速度为1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略),所受的向心力为2F,向心
加速度为2a,线速度为2v,角速度为2;地球的同步卫星所受的向心力为3F,向心加速度为3a,线速度为3v,角速度为3;地球表面的重力加速度为g,第一宇宙速度为0v,假设三者质量相等,则A.123FFF=B.12aag==C.12
03vvvv==D.132=8.下列说法正确的是A.匀速圆周运动的速度大小保持不变,所以做匀速圆周运动的物体没有加速度B.做匀速圆周运动的物体,虽然速度大小不变,但方向时刻在改变,所以必有加速度C.做匀速圆周运动的物体,加速度的大小保持不变,所以
是匀变速(曲线)运动D.匀速圆周运动既不是匀速运动,也不是匀变速运动9.如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量均为m的物块A和B,它们分居圆心两侧,与圆心距离分别为Arr=,2Brr=。两物体与圆盘间的动摩擦因素相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当圆盘转速加快到两物
体刚好还未发生滑动时,下列说法正确的是A.此时细线张力为3rFmg=B.此时圆盘的角速度为2gr=C.此时A所受摩擦力方向沿半径指向圆心D.此时烧断细线,A仍相对圆盘静止,B将做离心运动10.如图所示,从倾角为的足够长的斜面的顶端,先后将同一小球以不同的初速度水平向右抛出,第一次初
速度为1v,球落到斜面上前一瞬间的速度方向与斜面夹角为1,落点与抛出点间的距离为1s,第二次初速度为2v,且213vv=,球落到斜面上前一瞬间的速度方向与斜面夹角为2,落点与抛出点间的距离为2s,则A.21=B.21C.213ss=D.219ss=11.如图所示,A
、B、C、D四图中的小球以及小球所在的左侧斜面完全相同,现从同一高度h处由静止释放小球,使之进入右侧不同的轨道:除去底部一小段圆弧,A图中的轨道是一段斜面,高度大于h;B图中的轨道与A图中的轨道相比只是短了一些,且斜面高度小于h;C图中的轨道是一个内径略大于小球直径的管道,其上部为直管,下部为
圆弧形,与斜面相连,管的高度大于h;D图中是个半圆形轨道,其直径等于h,如果不计任何摩擦阻力和拐弯处的能量损失,小球进入右侧轨道后能到达h高度的是ABCD12.长木板A放在光滑的水平面上,质量为2kgm=的另一物体B以水平速度02m/sv=滑上原来静止的长木板A
的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图所示,则下列说法正确的是A.木板获得的动能为2JB.系统损失的机械能为2JC.木板A的最小长度为1mD.A,B间的动摩擦因数为0.1第Ⅱ卷非选择题(共52分)二、实验题(本
题共2小题,共15分)13.(6分)某同学用图1所示装置通过半径相同的a,b两球的碰撞来验证动量守恒定律。实验时先使a球从斜槽上某一固定位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹。重复上述操作10次,得到10个落点痕迹再把b球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让
a球仍从同一位置由静止开始滚下,记录纸上的垂直投影点。b球落点痕迹如图2所示,其中米尺水平放置。(1)碰撞后b球的水平射程应取为__________cm。(2)在以下选项中,__________是本次实验必须进行的测量。A.水平槽上未放_b球时,测量a球落点位
置到O点的距离B.a球与b球碰撞后,测量a球落点位置到O点的距离C.测量a球或b球的直径D.测量a球和_b球的质量(或两球质量之比)E.测量地面相对于水平槽面的高度(3)设入射球a,被碰球b的质量分别为1m,2m,半径分别
为1r,2r,为了减小实验误差,下列说法正确的是__________A.12mm=;12rrB.12mm;12rr=C.降低斜槽的高度D.入射小球释放点要适当高一些14.(9分)用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。遮光条的宽度用d表示,用米尺测量遮光条到光电门之间的距离L.钩
码质量为m,滑块质量为M.(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,游标卡尺的示数如图所示,其读数为_______cm;实验过程中_______(填“需要”或者“不需要”)平衡摩擦力。(2)每次实验时,滑块从同一位置静止释放,测得遮光条的挡光时间为t,用遮光条挡光这段
时间内的平均速度v=_______m/s表示遮光条到达光电门的速度,遮光条从静止运动到光电门的过程中系统减少的重力势能为_______J,增加的动能为_______J.若满足______________,则机械能守恒(用d,t,m,M,L表示)。(3)实验中M_______m(填
“必须远大于”或“无须远大于”)(4)若实验中绳子与水平面不平行且滑轮端离水平面太高,则系统机械能_______守恒。(填“依然”或“不”),此时实验测量出的重力势能的减少量_______(选填“大于”、“小于”或“等于”)动能的增加量。三、计算题(本题共4小题,共37分。解答应写出文字
说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能给分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)。15.(6分)2020年6月23日,西昌卫星发射中心成功发射第55颗导航卫星,我国北斗三号卫星发射全部完成。设某颗卫星环绕地球的运动为匀速圆周运动,它距地球表面的高度为h,已知地球的质量为M,
半径为R,引力常量为G,求:(1)卫星绕地球运动的向心加速度;(2)卫星绕地球运动的线速度。16.(8分)如图所示,质量为m的物体静止在倾角为的斜面上,物体与斜面的动摩擦因数为,现使斜面水平向左匀速移动距离L(物体与斜面相对
静止)。试求:(1)摩擦力对物体做的功;(2)斜面对物体的弹力做的功;(3)合力对物体做的功。17.(8分)如图所示,质量2kgm=的小球用细线拴住,线长0.5ml=,细线所受拉力达到36NF=时就会被拉断,当小球从图示
位置静止释放摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断。若此时小球距水平地面的高度5mh=,重力加速度210m/sg=,P点在悬点的正下方,求:(1)小球刚释放时绳子偏离竖直虚线的夹角;(2)小球落地处到地面上P点的距离。18.(15分)如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道
AB和圆轨道BCD组成,AB和BCD相切于B点,OB与OC夹角为37,CD连线是圆轨道竖直方向的直径,C,D为圆轨道的最低点和最高点,可视为质点的小滑块从轨道AB上高H处的某点由静止滑下,用力传感器测出
滑块经过圆轨道最低点C时对轨道的压力为F,并得到如图乙所示的压力F与高度H的关系图象,该图线截距为2N,且过()0.5m,4N点,取210m/sg=,sin370.6=,cos370.8=,求:(1)滑块的质量和圆轨道的半径;(2)若
要求滑块在CD直径右侧轨道运动期间不脱离圆轨道,则静止滑下的高度为多少;(3)是否存在某个H值,使得滑块经过最高点D飞出后落在与圆心等高处的轨道上?若存在,请求出H值;若不存在,请说明理由。凉山州2019—2020学年度下期期末检测卷高一物理参考答案一、选择题(
每题4分,共48分,1—7小题单选,8—12多选,多选选对4分,选对但不全2分,有错选0分)1.C2.A3.D4.C5.D6.C7.D8.BD9.AB10.AD11.AC12.BCD二、实验题(本题共2小题,共15分)13.(1)30.5(2分);(2)ABD(2分);(3)BD(2分)14.
(1)0.520不需要(每空1分);(2)dtmgL21()()2dmMt+21()()2dmgLmMt=+(每空1分)(3)无须远大于(1分)(4)依然小于(每空1分)三、计算题(共4小题,37分)15.(6分
)解:(1)万有引力提供向心力:2()MmGmaRh=+,得:2()GMaRh=+(2)万有引力提供向心力:22()MmvGmRhRh=++,得:GMvRh=+16.(8分)解:物体处于平衡状态,对物体受力分析,则可得,(1)摩擦力做的功为:coss
incosfWfLmgL=−=−;(2)弹力做的功为:cos()sincos2NWNLmgL=−=;(3)合力做功为:0GfNWWWW=++=。17.(8分)解:(1)小球从释放到最低点过
程:21(1cos)2mglmv−=最低点:2vFmgml−=得:2m/sv=,53=(2)小球平抛运动过程:212hgt=xvt=解得:2mx=。18.(15分)解:(1)当0H=时,由图象截距可知2NFmg==,得:0.2kgm=由图象知,0.5mH=时,对
轨道的压力14NF=2112mghmv=211mvFmgR−=解得:1mR=。(2)不脱离轨道分两种情况:①到圆心等高处前速度为零。由能量守恒,故下滑高度:11mhR=②能通过最高点D。通过最高点D的临界条件:DLvgR=设下落高度为0H,由动能定理:021(2)2DLm
gHRmv−=解得02.5mH=,则应该满足下落高度22.5mh。(3)假设滑块经过最高点D后能直接落到直轨道AB上与圆心等高的E点,则:sin37ROE=,DxOEvt==,212Rgt=解得:55(m/s)3Dv=而滑块过D点的临界速度:10m/sDLvgR==,由于DDLvv
,所以存在一个H值,使得滑块经过最高点D后能直接落到直轨道AB上与圆心等高处。由:21(2)2DmgHRmv−=解得:()97m36H=.