重庆市第十一中学2022-2023学年高一下学期期中物理试题 含解析

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【文档说明】重庆市第十一中学2022-2023学年高一下学期期中物理试题 含解析.docx,共(18)页,1.759 MB,由管理员店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

重庆十一中高2025届高一下半期考试物理试题考试时间:90分钟总分:100分一、单项选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。每小题只有一个选项符合题目要求。1.在物理学发展历史中,许多物理学家做出了卓越贡献。以下关于物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的是(

)A.牛顿建立了相对论B.伽利略提出了“日心说”C.哥白尼测定了引力常量D.开普勒发现了行星运动三定律【答案】D【解析】【详解】A.爱因斯坦建立了相对论,A错误;B.哥白尼提出了“日心说”,B错误;C.卡文迪许测定了

引力常量,C错误;D.开普勒发现了行星运动三定律,D正确。故选D。2.甲、乙两球位于同一竖直线上的不同位置,甲比乙高h,如图所示,将甲、乙两球分别以v1、v2的速度沿同一方向抛出,不计空气阻力,下列条件中有可能使乙球击中甲球的是()A.同时

抛出,且v1<v2B.甲比乙后抛出,且v1>v2C.甲比乙早抛出,且v1>v2D.甲比乙早抛出,且v1<v2【答案】D【解析】【详解】题图中,乙击中甲球的条件是:水平位移相等,甲球竖直位移等于乙球的竖直位移加上h,故有1122vtvt=22121122g

tgth=+联立上式,可解得12tt,12vv故选D。3.以下运动过程中,机械能守恒的是()A.雨滴落地前在空中匀速下落的过程B.“嫦娥一号”搭乘火箭加速升空的过程C.物体沿固定的光滑斜面自由下滑的过程D.汽车刹车后在水平路面上滑行的过程【答案】C【解析】【详解】A.雨滴落地

前在空中匀速下落,说明雨滴处于受力平衡状态,并不是只有重力做功,有阻力做功,机械能不守恒,故A错误;B.“嫦娥一号”搭乘火箭加速升空的过程,动能和重力势能都增大,所以机械能不守恒,故B错误;C.物体沿光滑斜面自由下滑的过

程,不受摩擦力,只有重力做功,机械能守恒,故C正确;D.汽车刹车后在水平路面上滑行的过程,克服摩擦做功,机械能不守恒,故D错误。故选C。4.从地面上方同一点向东与问西分别平抛出两个等质量的小物体,抛出速度大小分别为v和2v,不计空气阻力,则下列正确的是()A.从抛出到落地动能

的增量不同B.落地时的动能相同C.从抛出到落地重力的平均功率不同D.落地时重力做功的瞬时功率相同【答案】D【解析】【详解】A.由于下落的高度相同,重力相同,则重力做功相同,平抛过程中仅重力做功,根据动能定理得,从抛出

到落地动能增量相同,故A错误;B.两个质量相同物体抛出速度大小不同,故初动能不同,平抛过程中动能增量相同,故末状态落地时的动能不同,B错误;C.由公式WPt=得,重力做功W相同,下落时间t相同,则从抛出到落地重力的平均功率相同,

故C正确;D.竖直方向两个物体做自由落体运动,高度相同,落地时竖直方向的分速度vy相同,根据P=mgvy可得落地时重力做功的瞬时功率相同。故D正确。故选D。5.一物体沿直线运动,其vt−图像如图所示,已知在第1s内合外力对物体做的功为W,则()A.从第1s末

到第2s末,合外力做功为2WB.从第3s末到第5s末,合外力做功为W−C.从第5s末到第7s末,合外力做功为2WD.从第3s末到第7s末,合外力做功为W【答案】B【解析】【详解】A.从第1s末到第2s末,物体做匀速运动,合力为零,合力做功为零,故A错误;B.从第0s末到第

1s末,根据动能定理有212Wmv=从第3s末到第5s末,根据动能定理有22102WmvW=−=−故B正确;C.从第5s末到第7s末,根据动能定理有22311()022WmvmvW=−−==故C错误;D.从第3s末到第7s末

,根据动能定理有22411()022Wmvmv=−−=故D错误。故选B。6.某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的14,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的

()A.轨道半径之比为1:2B.角速度大小之比为2:1C.周期之比为1:8D.向心加速度大小之比为4:1【答案】C【解析】【详解】A.卫星绕地球做匀速圆周运动22MmvGmrr=则2k122MmEmvGr==卫星动能减小为原来的14时,

速度变为原来的12,半径变为原来的4倍,A错误;B.根据vr=,速度变为原来的12,半径变为原来的4倍,可知角速度变为原来的18,B错误;C.根据周期与角速度关系2T=可知,周期变为原来的8倍,C正确;D.根据向心加速度表达式2var=,可知向心加速

度变为原来的116,D错误。故选C。7.如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A,若将小球A从弹簧原长位置由静止释放,小球A能够下降的最大高度为h.若将小球A换为质量为2m的小球B,仍从弹簧原长位置

由静止释放,则小球B下降h时的速度为(已知重力加速度为g,且不计空气阻力)()A.2ghB.ghC.2ghD.0【答案】B【解析】【分析】【详解】小球A下降h过程,根据动能定理,有10mghW−=小球B下降h过程,根据动能定理,有2112202mghWmv−=−联立解得vgh=故选B。8.如图所

示,长为2L的轻杆OB,O端装有光滑转轴,B端固定一个质量为m的小球B,OB中点A固定一个质量为m的小球A,若OB杆从水平位置静止开始释放转到竖直位置的过程中,则A、B球摆到最低点的速度ABvv、的大小分别是()A.A1.2vgl=,B4.8vgl=B.A3vgl=,B3vgl=C.A2vgl

=,B2vgl=D.A2vgl=,B22vgl=【答案】A【解析】【详解】A、B球摆到最低点的过程中仅重力做过,根据动能定理得22AB11222mgLmgLmvmv+=+A、B球是同轴转动,故两小球运动的角速度相同,故速度大小关系为AB1

2vv=联立解得A1.2vgl=,B4.8vgl=故选A。二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。9.小船在静水中的速度为4m/s,

河岸笔直,河宽50m,适当调整船的行驶方向,使船运动到河对岸。设航程最短为L,航行最短时间为T,下列说法中正确的是()A.当水流速度为2m/s时,60mL=B.当水流速度为3m/s时,12.5sT=C.当水流速度为6m/s时,75mL=D.当水流速度为6m/s时,5sT=【答案】BC

【解析】【详解】A.当水流速度为2m/s时,由于水流速度小于小船在静水中的速度为4m/s,则船能够垂直河岸过河,即最短航程为50m,A错误BD.无论水流速度取何值,最短时间均为50s12.5s4T==B正确,D错误;C.当水流速度为6m/s时,由

于水流速度大于小船在静水中的速度为4m/s,若航程最短时船头直线与河岸成,则有42cos63==则最短航程为50m75m2cos3dL===C正确。故选BC。10.在我国“神舟十三号”载人飞船与天和核心舱的交会对接中,控制飞船的速度是关键。如图所示,“神舟十三号”载人飞船以速度1v在圆轨

道Ⅰ上做匀速圆周运动,当其运动到P点时进行点火加速,使自身速度在较短时间内增加到2v,飞船实现变换轨道,在椭圆轨道Ⅱ上运行,到达Q点的速度大小为3v。以下说法正确的是()A.飞船的速度大小关系为231vvvB.飞船沿轨道Ⅱ从P点运动到Q点的过程中,飞船与

地球构成的系统机械能守恒C.飞船在轨道Ⅱ上的运行周期小于在轨道I上的运行周期D.飞船在轨道Ⅱ上经过P点的加速度等于在轨道Ⅰ经过P点的加速度【答案】BD【解析】【详解】A.飞船在轨道I上的P点加速才能进入轨道Ⅱ,则21vv,根据开普

勒第二定律,在轨道Ⅱ上从P到Q做减速运动,即23vv;若经过Q点做圆轨道Ⅲ,则由GMvr=可知在该圆轨道上的速度41vv,从轨道Ⅱ上的Q点进入轨道Ⅲ要加速,即43vv可知速度大小关系为2143vvvv选项A错误;B.飞船沿轨道Ⅱ从P点

运动到Q点的过程中,飞船与地球构成的系统只有引力做功,则机械能守恒,选项B正确;C.飞船在轨道Ⅱ上运动的半长轴大于轨道I上的运行半径,根据开普勒第三定律可知,飞船在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道I上的运行周期,选项C错误;D.飞船在P点时受到地球引力相同,

根据2GMar=可知,飞船在轨道Ⅱ上经过P点的加速度等于在轨道Ⅰ经过P点的加速度,选项D正确。故选BD。11.如图所示,一个质量为m物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为g,这物体在斜面上上升的最大高度为h

,则在这个过程中物体的()的A.整个过程中物体机械能守恒B.重力势能增加了12mghC.动能损失了2mghD.机械能损失了mgh【答案】CD【解析】【分析】【详解】A.对物体受力分析,受重力、支持力、摩擦力(假设存在),根据牛顿第二定律,有

sin30fmgma+=解得1(sin30)02fmggmg=−=机械能守恒的条件是只有重力做功,物体受到滑动摩擦力,故机械能不守恒,A错误;B.重力势能增加等于克服重力做的功,故重力势能增加mgh,B错误;C.由动能定理可知,动能损失量等于克服合

外力做的功的大小,故k222EFsmahmghmgh====合C正确;D.机械能的损失量为122fsmghmgh==D正确。故选CD。12.如图所示,一物体以初速度0v冲向光滑斜面AB,并恰好能沿斜面升高h,保持初速度0v不变条件下,下列说法正确的是()的A.若把斜面AB变成光滑曲面AE

B,物体沿此曲面上升仍能达到h高度B.若把斜面弯成直径为h的圆弧形D,物体仍可能达到h高度C.若把斜面从C点锯断,物体不能升到h高处D.若把斜面从C点锯断,物体仍可能升到h高处【答案】AC【解析】【详解】A.若

把斜面AB变成光滑曲面AEB,物体上升到最高点速度为零,根据机械能守恒定理可知,物体沿此曲面上升仍能达到h高度,A正确;B.若把斜面弯成直径为h的圆弧形D,若恰好能上升到最高点,则有22vmgmh=解得2ghv=在最高点物体速度不为零,根据机械能守恒定理可知,需要在最低点提供更大的速度,B错误;C

D.若把斜面从C点锯断,物体离开斜面做斜抛运动,在最高点物体具有水平速度,机械能守恒定理可知,物体不能到达h高处,C正确,D错误。故选AC三、实验题(本大题共1小题,共12分)13.某同学采用重物自由下落的方法“验证机械能守恒定律”,如图(甲)所示。打点计时器所用

电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为29.80m/s。。(1)下面是他实验时的操作步骤:A.按照图示的装置安装器件;B.将打点计时器接到电源的直流输出端上;C.用天平测量出重锤的质量;D.先释放纸带,然后再接通电源;E.测量打出的纸带上某些点之间的距离

;F.计算重锤下落过程中减少的重力势能和增加的动能;G.改换纸带,重做几次。其中不必要以及不恰当的步骤有______;(2)若已知重物的质量为1.00kg,按实验要求正确地选出纸带,用毫米刻度尺测量连续三

点A、B、C到第一个点O的距离如图(乙)所示,那么:从打下O点到打下计数点B的过程中重力势能的减少量pE=_____J(保留3位有效数字);而动能的增加量KE=______J(保留3位有效数字)。实验发现二者并不完全相

等,请指出一个可能的原因__________(3)处理数据过程中,甲乙两位同学分别发现了一种计算B点对应时刻物体速度Bv的新思路:甲同学发现,图中的B是除起始点外打点计时器打下的第n个点。因此可以用从O点到B点的时间nT(T是打点计时器的打点周期)计算,即BvgnT=,再依

此计算动能的增量。乙同学认为,可以利用从O点到B点的距离Bh计算,即2BBvgh=,再依此计算动能的增量。你认为,他们的新思路中()A.只有甲同学思路符合实验要求B.只有乙同学的思路符合实验要求C.两

位同学思路都符合实验要求D.两位同学的思路都不符合实验要求(4)重锤在下落的过程中,如果所受阻力均忽略不计,h代表下落的距离,v代表物体速率,kE代表动能,pE代表势能,E代表机械能,以水平桌面为参考面,下列图像可能正确的是_______A.B.C.D.【答案】①.BCD②.0.476③.0.4

73④.由于克服空气阻力及纸带与限位孔的摩擦阻力做功,减少的重力势能中有少部分要转化为内能⑤.D⑥.B【解析】【详解】(1)[1]A.按照图示的装置安装器件,该步骤有必要;B.将打点计时器接到电源的交流输出端上,该步骤不恰当;C.要验证的

关系式中两边都有质量,可以消掉,则没必要用天平测量出重锤的质量,该步骤没必要;D.先接通电源,然后再释放纸带,该步骤不恰当;E.测量打出的纸带上某些点之间的距离,该步骤有必要;F.计算重锤下落过程中减少的重力势能和增加的动能,该步骤有必要;G.改换纸带,重做几次,该

步骤有必要。故选BCD。(2)[2]从打下O点到打下计数点B的过程中重力势能的减少量19.80.0486J=0.476JpBEmgh==[3]动能的增加量22110.07020.0313()1()J0.473J22220

.02CAKhhEmT−−===[4]实验发现二者并不完全相等,可能的原因:由于克服空气阻力及纸带与限位孔的摩擦阻力做功,减少的重力势能中有少部分要转化为内能;(3)[5]两种方法均不正确;原因是所用的表达式里面

都有重力加速度g,也就间接应用了机械能守恒定律,失去了验证的价值。故选D。(4)[6]A.因的的212kEmvmgh==则kEh−图像是过原点的直线,选项A错误;B.因20012pppEEmghEmv=−=−则pEv−图像是开口向下的抛物线,选项B正确;C.因pkEE

E+=则-pkEE图像为直线,选项C错误;D.因=EmgH则总的机械能与下落的高度h无关,即E-h图像是平行横轴的直线,选项D错误。故选B。四、计算题(本大题共4小题,8+8+10+14=40分)14.2022年第24届冬季奥林匹克运动会在北京和张家口联合举行,

跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示为简化的跳台滑雪的雪道示意图,AO为助滑道,OB为着陆坡。运动员从助滑道上的A点由静止滑下,然后从O点沿水平方向飞出,最后在着陆坡上着陆。已知着陆坡OB的倾角为37°,O点与着陆点间的距

离为75m,重力加速度g取210m/s,sin370.6=,cos370.8=。将运动员和滑雪板整体看作质点,不计一切摩擦和空气阻力,求:(1)运动员从O点飞出到着陆的时间t;(2)运动员经过O点时的速度v的大小【答案】(1)3st=;(2)20m/sv=【解析】【详解】(1

)设运动员在OB上O点着陆,则75mL=,运动员从O点沿水平方向飞出,最后在着陆坡上着陆,竖直方向有21sin372Lgt=解得3st=(2)运动员从O点沿水平方向飞出,最后在着陆坡上着陆,水平方向有cos37Lvt=解

得20m/sv=15.设想我国宇航员未来登上月球后在月球表面做如下力学实验:用长为L的细线一端拴一小球,细线另一端固定,在小球位于最低点时,给它一个初速度0v,小球恰能在竖直平面内做完整的圆周运动。已知月球半径为R,求:(1)月球表面的重力加速度g多大?(2)在月球表面发射月球卫星需要的最小发

射速度多大?【答案】(1)205vgL=;(2)05RvL【解析】【详解】(1)对小球,在圆周运动最高点21vmgmL=小球做圆周运动从最低点到最高点,由机械能守恒定律得220111222mvmvmg

L=+解得205vgL=(2)对近月卫星2vmgmR=解得05RvgRvL==16.如图甲所示,在水平路段AB上有一质量为2×103kg的汽车,正以10m/s的速度向右匀速运动,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个

ABC路段的v-t图像如图乙所示(在t=15s处水平虚线与曲线相切),运动过程中汽车发动机的输出功率保持20kW不变,假设汽车在两个路段上受到的阻力(含地面摩擦力和空气阻力等)各自有恒定的大小。求:(1)汽车在AB路段上运动时所受的阻力Ff1;(2)汽车

刚好到达B点时的加速度a;(3)BC路段的长度。【答案】(1)2000N;(2)-1m/s2;(3)68.75m【解析】【分析】【详解】(1)汽车在AB路段时,有F1=Ff1P=F1v1Ff1=1Pv联立解得Ff1=2000N(2

)t=15s时汽车处于平衡状态,有F2=Ff2P=F2v2Ff2=2Pv联立解得Ff2=4000Nt=5s时汽车开始做减速运动,有F1-Ff2=ma解得a=-1m/s2(3)由动能定理得PΔt-Ff2x=12mv22-12mv12解得x=68.75m17.如图,倾角30=的粗糙斜

面上放一轻质盒子,盒子通过细线跨过光滑滑轮与B相连,B通过劲度系数为k的轻弹簧与物体A相连,与盒相连的细线与斜面平行,A、B的质量均为m,整个装置保持静止。重力加速度为g,盒子与斜面间的动摩擦因数为34=。若在盒子内放一质量为M的

重物,结果当B上升到最高点时,A恰要离开地面。试求:(1)当A恰要离开地面时B上升的高度。(2)M与m的比值。(3)初始状态下,若在盒子内改放质量为2M的重物,当A恰要离开地面时,B的速度多大?【答案】(1)2mgk;(2)8;(3)217

mvgk=【解析】【详解】(1)初始状态,设弹簧压缩量为1x。对B1mgkx=解得1mgxk=A恰好离开地面时,设弹簧伸长量为2x,对A2mgkx=解得2mgxk=则B上升的高度为122mghxxk=+=(2

)从释放轻纸盒到A恰要离开地面的过程中,因12xx=,弹簧弹性势能的变化为零,即0E=弹,方形盒在斜面上滑动时摩擦生热cosQMgh=由能量守恒定律得sinMghQmgh=+解得18sincosMm==−(3)改放2M的物体后,由能量守恒定律得(

)212sin2cos22MghMghmghMmv=+++解得217mvgk=获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com

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