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文檔簡介
廣東省湛江市2023-2024學年高一下學期7月期末調研測試物理試卷
一、單項選擇題:本題共7小題,每小題4分,共28分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是
符合題目要求的。
1.如圖所示,輪滑演員在舞臺上滑出漂亮的曲線軌跡。在此過程中輪滑演員()
A.速度方向沿曲線上各點的切線方向
B.所受合力方向始終與速度方向一致
C.速度始終保持不變
D.運動狀態始終保持不變
【答案】A
【解析】【解答】A.根據曲線運動的特點可以得出做曲線運動的輪滑演員的速度方向沿曲線上各點的切線方
向,故A正確:
B.根據曲線運動的條件可以得出輪滑演員所受合力方向與速度方向不在同一條直線上,故B錯誤;
CD.輪滑演員做曲線運動,速度方向不斷變化,運動狀態不斷變化,故CD錯誤。
故選Ao
【分析】利用曲線運動軌跡的切線方向可以判別速度的方向;利用曲線運動的條件可以判別合力方向與速度方
向不在同一直線上;由于速度方向不斷改變則運動狀態不斷改變。
2.人從高處跳到低處,為了安全,一般都是腳尖先著地,這樣做的目的是()
A.增大人對地面的壓強,起到安全作用
B.延長與地面的作用時間,從而減小地面對人的作用力
C.減小著地時所受沖量
D.使動量增量變得更小
【答案】B
【解析】【解答】人在和地面接觸時,人的速度減為零,由于初末速度變化量不變,因此動量的該變量不變,
由動量定理可得
(F—mg^t=mv
而腳尖著地可以增加人與地面的作用時間,根據動量定理從而可以減小所受地面的沖擊力,著地時所受的沖量
即動量的改變量也不變c
故選Bo
第1頁
【分析】利用初末速度可以判別動量變化量不變,結合動量定理可以判別沖量的大小不變;結合作用時間可以
判別沖擊力的大小。
3.載人飛行包是一個單人低空飛行裝置.,如圖所示,其發動機使用汽油作為燃料提供動力,可以垂直起降
也可以快速前進,若飛行包(包括人)在豎直方向上勻速上升的過程中(空氣阻力不可忽略),下列說法正
確的是
A.發動機對飛行包不做功B.飛行包的重力做正功
C.飛行包的動能不變D.飛行包的機械能不變
【答案】C
【解析】【解答】A.飛行包(包括人)在豎直勻速上升的過程中,發動機的動力向上,由于位移方向向上則
發動機對飛行包做正功,故A錯誤;
B.高度,上升,由于重力方向與位移方向相反,則飛行包的重力做負功,故B錯誤;
C.飛行包(包括人)在豎直方向上勻速上升,根據動能的表達式可以得出飛行包的動能不變,故選C正
確;
D.飛行包在上升過程中動能不變,重力勢能變大,機械能為重力勢能和動能之和,故機械能變大,故D錯
誤。
故選Co
【分析】利用動力向上和位移向上可以判別動力做正功:利用重力方向與位移方向相反可以判別重力做負
功;利用速度不變可以判別動能保持不變;利用動能不變重力勢能增大可以判別機械能增大。
4.解放軍發出4枚“東風快遞”(中程彈道導彈),準確擊中預定目標,發射導彈過程可以簡化為:將靜止的
質量為M(含燃料)的東風導彈點火升空,在極短時間內以相對地面的速度vo豎直向下噴出質量為m的熾
熱氣體,忽略噴氣過程中重力和空氣阻力的影響,則噴氣結束時東風導彈獲得的速度大小是()
A?器voB.乜V。C.泮一voD.而%vo
MmM-mM-m
【答案】D
【解析】【解答】靜止的導彈點火升空時,根據動量守恒定律得
mv0=(M—m)v
則導彈獲得的速度
m
v=M-Tji-----m----0
故選Do
第2頁
【分析】利用動量守恒定律可以求出導彈獲得的速度大小。
5.飛鏢扎氣球是一種民間娛樂游戲項目,其示意圖如圖甲所示,靶而豎直固定,。點為鏢靶中心,OP水
平、0Q豎直,靶面圖如圖乙所示。若每次都在空中同一位置M點水平射出飛鏢,且M、O、Q三點在同一
豎直平面,忽略空氣阻力。關于分別射中靶面0、P、Q三點的飛鏢,下列說法錯誤的是()
A.射中O點的飛鏢射出時的速度最小
B.射中P點的飛鏢射出時的速度最大
C.射中Q點的飛鏢空中飛行時間最長
D.射中0、P兩點的飛鏢空中飛行時間相等
【答案】A
【解析】【解答】飛鏢做平拋運動,根據平拋運動的位移公式有
解得飛鏢飛行時間
_[2h
飛鏢初速度
O、P、Q三點,根據下落的高度有
h0=hP<hQ
則運動的時間為:
£。=tp<t。
飛鏢射中0、P兩點的飛鏢空中飛行時間相等,射中Q點的飛鏢空中飛行時間最長。由
、
X。=XQ<XPh0=hP<hQ
根據水平方向的位移公式可以得出:
VQ<Vo<Vp
即射中Q點的飛鏢射出時的速度最小,射中P點的飛鏢射出時的速度最大。
第3頁
本題選擇錯誤的,故選A。
【分析】利用豎直方向的位移公式可以比較運動的時間,結合水平方向的位移公式可以比較初速度的大小。
6.“太空電梯”的概念最初出現在1895年,由康斯坦丁?齊奧爾科夫斯基提出.如今,目前世界上已知的強度
最高的材料一石墨烯的發現使“太空電梯”制造成為可能,人類將有望通過“太空電梯”進入太空.設想在地球
赤道平面內有一垂直于地面并延伸到太空的輕質“太空電梯”,如圖所示,假設某物體b乘坐太空電梯到達了
圖示位置并相對電梯靜止,馬同高度運行的衛星a、更高處同步衛星c相比較.下列說法正確的是()
A.a與b都是高度相同的人造地球衛星
B.b的線速度小于c的線速度
C.b的線速度大于a的線速度
D.b的加速度大于a的加速度
【答案】B
【解析】【解答】A.a是人造地球衛星,但b物體乘坐太空電梯,不是人造衛星,故A錯誤;
B.由于b與c在相同時間內轉過的角度與地球相等,所以b與c的角速度相同,但b運動半徑小于a運動半
徑,根據線速度和角速度的大小關系有知,b的線速度小于c的線速度,故B正確;
C.根據角速度的表達式
GM
)
0=2n產
所以b角速度小于a的角速度,運動半徑相同,根據表達式知所以b的線速度小于a的線速度,故C
錯誤;
D.根據角速度的表達式
GM
s=2TrJ~^~
b角速度小于a的角速度,運動半徑相同,根據向心加速度的表達式a=/2r知,b的加速度小于a的加速度,
故D錯誤。
故選Bo
【分析】a是人造地球衛星,但b物體乘坐太空電梯,不是人造衛星;利用b、c角速度相等,結合半徑的大
小可以比較線速度的大??;利用引力提供向心力可以比較a和b角速度的大小,結合線速度和向心加速度的
表達式可以比較線速度和向心加速度的大小。
第4頁
7.”只要速度夠快,就能挑戰地球引力!”在挑戰極限的實驗測試中,挑戰者在半徑為1.6m的豎直圓形跑道
上成功奔跑一圈,引發觀眾的驚嘆。對于挑戰過程,取g=10〃Ms2,下列說法正確的足()
A.要使挑戰成功,挑戰者除速度要足夠大外,體重越小越好
B.在跑道中運動時,挑戰者的總機械能守恒
C.運動到最高點時,挑戰者處于失重狀態
D.要使挑戰成功,挑戰者在跑道最高點的速度至少為4m/s
【答案】C
【解析】【解答】B.在跑道中運動時,人本身做功,根據能量的轉化可以得出機械能不守恒,故B錯誤;
D.在最高點時,當重力恰好提供向心力時,速度最小,根據牛頓第二定律有
mv2
解得挑戰者的最小速度為:
v=
實際上,人體的重心大約在腰部,故實際半徑小于1.6m,故最小速度小于4m/s,故D錯誤;
A.根據表達式
mv2
m9=~R-
可知,質量可以消去,體重對能否完成挑戰無影響,故A錯誤:
C.運動到最高點時,由于向心力的方向向下,所以挑戰者的向心加速度向下處于失重狀態,故C正確。
故選Co
【分析】利用能量守恒定律可以判別機械能不守恒;利用最高點的牛頓第二定律可以求出最小的速度大?。焕?/p>
用牛頓第二定律可以判別體重對挑戰沒有影響;利用向心力的方向可以判別加速度的方向進而判別超重與失
重。
二、多項選擇題:本題共3小題,每題6分,共18分,在每小題給出的四個選項中,有多項符合題
目要求。全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得。分。
8.2024年3月20日,長征八號火箭成功發射,將鵲橋二號直接送入預定地月轉移軌道。如圖所示,鵲橋二
號在進入近月點P、遠月點A的月球捕獲橢圓軌道,開始繞月球飛行。經過多次軌道控制,鵲橋二號最終進
入近月點P和遠月點B、周期為24小時的環月橢圓軌道。關于鵲橋二號的說法正確的是()
第5頁
捕獲軌道-一
...一
,/環月超出
A:-
地月轉移軌道“鵲橋二號
A.在捕獲軌道運行的周期大于24小時
B.離開火箭時速度大于地球的第三宇宙速度環月軌道
C.經過A點的加速度比經過B點時小
D.在捕獲軌道上經過P點時,需要點火減速,才可能進入環月軌道
【答案】A,C,D
【解析】【解答】A.衛星繞月球做橢圓運動,根據開普勒第三定律有
p0?=k
根據半長軸的大小可得鵲橋二號在捕獲軌道上運行的周期大于在環月軌道上運行的周期,故A正確;
B.鵲橋二號屬于地月系衛星,衛星需要離開地面,到達月球附近,則離開火箭時速度要大于第一宇宙速度小
于第二宇宙速度,才能進入環月軌道,故B錯誤;
C.月球對衛星的引力提供向心力,結合牛頓第二定律可以得出:
GMm
----5—=ma
R2
解得
M
a=G^2
根據半徑的大小可以得出經過A點的加速度比經過B點時小,故C正確;
D.在P點要由捕獲軌道變軌到環月軌道,做近心運動,為了減小向心力的大小則必須降低速度,經過P點
時,需要點火減速,故D正確。
故選ACD。
【分析】根據開普勒第三定律結合半長軸的大小可以比較周期的大??;利用衛星到達月球表面可以判別線速度
的大小;利用引力提供向心力可以比較加速度的大??;利用近心運動可以判別速度的大小變化。
9.假定某水平圓形環島路面如圖(a),汽車受到的最大靜摩擦力與重力的比值恒定不變,財當汽車勻速率
地通過環形路段時,汽車的側向摩擦力達到最大時的最大速度稱為臨界速度,下列說法正確的是()
第6頁
圖(a)圖(b)
A.汽車所受的合力為零
B.汽車受重力、彈力、摩擦力和向心力的作用
C.汽車在環島路外側行駛時,其臨界速度增大
D.如圖(b)質量相等的兩輛車以大小相等的速度繞環島中心轉,甲車受到指向軌道圓心的摩擦力比乙
車的大
【答案】C,D
【解析】【解答】A.當物體受到的合力方向和速度方向不共線時,物體做曲線運動,則汽車做曲線運動,合
力不為零,故A錯誤;
B.汽車受到重力、彈力和摩擦力的作用,向心力是效果力,是重力、彈力、摩擦力的合力,故B錯誤;
C.根據合力提供向心力,結合牛頓第二定律有
V2
/max=my
最大靜摩擦力不變,則外側行駛半徑較大,臨界速度較大,故C正確;
D.汽車在拐彎時,摩擦力提供向心力,根據牛頓第二定律
兩車質量相等,速度大小相等,甲車運動半徑小,則受到指向軌道圓心的摩擦力大,故D正衡。
故選CDc
【分析】物體做曲線運動則物體受到的合力不等于0:汽車受到重力、彈力和摩擦力的作用;利用牛頓第二
定律可以求出臨界速度的大??;利用向心力的大小可以比較摩擦力的大小。
10.塔式起重機常用于修建高層建筑,在起重機將質量為m的重物沿豎直方向吊起的過程中,起重機輸出功
率P隨時間t的變化如圖乙所示,環時刻起重機輸出功率達到其鎖定功率Po,下列說法正確的是()
A.%時間內重物增加的機械能為鼻oh
B.重物的最大速度可達裳
第7頁
C.玷時亥IJ,重物的動能達到最大值
D.重物做加速度減小的加速運動直到最后勻速運動
【答案】A,B
【解析】【解答】A.h時間內,重物增加的機械能等于起重機對重物做的功,根據功能關系有
,1
/E=2。0亡0
故A正確;
B.起重機輸出功率達到其額定功率P。后,保持額定功率工作,由于功率不變,起重機的速度增大時牽引力不
斷減小,當起重機對重物的拉力大小等于重力大小時,根據功率的表達式可以得出重物達到最大速度為
_P。
Vin~mg
故B正確;
D.在0~£o內,功率與時間成正比,根據功率的表達式
P=Fat
所以這段時間重物做勻加速直線運動,to時間后,功率達到額定功率,由于功率保持不變,則重物做加速度減
小的加速運動直到最后勻速運動,故D錯誤;
C.由以上分析可知,時刻重物做勻加速直線運動結束,開始做變加速直線運動,則速度還沒有達到最大值,
所以重物的動能沒有達到最大值,故C錯誤。
故選ABo
【分析】利用功率和時間可以求出起重機對重物做功的大小;利用額定功率及平衡方程可以求出重物的最大速
度;利川功率的表達式結合速度變化可以判別達到額定功率后重物做加速度不斷減小的加速運動,當t。時開
始做加速度不斷減小的加速運動,則速度沒有出現最大值,動能沒有出現最大值。
三、非選擇題:共54分,按題目要求作答。解答題應寫出必要的文字說明、方程式和重要演算步驟,
只寫出最后答案的不能得分。有數值計算的題,答案中必須明確寫出數值和單位。
11.在“探究平拋運動規律”的實驗中,某同學進行了如下實驗探究:
(1)如圖1,將兩個傾斜角度相同的光滑軌道固定在同一個豎直平面內,軌道下端水平。2軌道末端與光
滑水平面平滑連接。把兩個完全相同的小鋼A、B分別從1、2傾斜軌道上相對軌道末端有相同高度差的位置
由靜止開始同時釋放,使兩小球能以相同的水平速度同時分別從軌道的卜端射出(水平軌道足夠長),觀察
到某一現象。改變兩小球在斜面上相對軌道末端的釋放高度,使之仍相同,則仍能觀察到這一現象,故可以
概括平拋運動的某一規律。
第8頁
2
Si
圖2
該同學觀察到的現象和反映的平拋運動的規律是
AA、8兩個小球相撞
B/、B兩個小球不相撞
C.4球平拋時水平方向做勻速直線運動
D.4球平拋豎直方向做自由落體運動
(2)通過圖2中甲圖的實驗裝置,軌道末端切線水平。在實驗過程中每次釋放小球的位置都相同,并在
乙圖的坐標紙上記錄了小球經過的小B、C三點,已知坐標紙每小格的邊長L=5cm,則該小球做平拋運動
的初速度大小為m/s;8點的速度大小為.m/So(g取lOm/s?)
【答案】AC:1.5;2.5
【解析】【解答】(1)由于A小球做平拋運動,B小球做勻速直線運動,兩個小球在水平方向的運動規律相
同,所以該同學觀察到的現象是A、B兩個小球相撞,故選AC。
(2)小球做平拋運動,根據豎直方向的鄰差公式有:
Ax=aT2
2L
T=-=O.ls
J<9
對水平方向,利用勻速直線運動的位移公式有
3L
=丁=l.bm/s
根據平均速度公式可以得出B點的豎直速度
8L,
Vlfy=2T=2m/s
根據速度的合成可以求出B點的速度大小為
UR==2.5m/s
【分析】(1)由于兩個小球水平方向的運動規律相同,所以可以看到兩個小球出現相遇;
(2)利用平拋運動豎直方向的鄰差公式可以求出時間間隔,結合水平方向的位移公式可以求出初速度的大
?。焕闷骄俣裙娇梢郧蟪鲐Q直方向分速度的大小,結合速度的合成可以求出B點速度的大小。
第9頁
12.某實驗小組為測量小球從某一高度釋放,與某種橡膠材料碰撞導致的機械能損失,設計了如圖所示的裝
置,實驗過程如下:
(1)測量時,應(選填"A”或"B",其中A為“先接通數字計時器,后釋放小球”,B為“先釋放
小球,后接通數字計時器記錄小球第一次和第二次通過光電門的遮光時間G和£2。
(2)計算小球通過光電門的速度。小球第一次通過光電門的速度大小為巧=;小球第二次通過
光電門的速度大小為以=o
(3)已知小球的質量為m,可得小球與橡膠材料碰撞導致的機械能損失△!?=(用
字母m、D、和4表?。?。
(4)若適當調低光電門的高度,將會(選填“增大”或“減小因空氣阻力引起的測量誤差。
【答案】(1)A
—D?—D
「2
(3)
(4)減小
【解析】【解答】(1)為了記錄小球經過計時器的時間,實驗時應先接通數字計時器,后釋放小球。
故選Ao
(2)根據平均速度公式可以得出小球第一次通過光電門的速度大小為
D
根據平均速度公式可以得出小球第二次通過光電門的速度大小為
D
(3)已知小球初末速度的大小,結合動能的表達式可以求出小球與橡膠材料碰撞導致的機械能損失為
AE=皿譜-協域=協管)-協管)
(4)為了測量小球與橡膠材料碰撞導致的機械能損失,若適當調低光電門的高度,則光電門離橡膠材料之
間的距離減小,小球在二者之間的運動時間變短,克服空氣阻力做的功減小,引起的測量誤差也就減小。
【分析】(1)實驗為了記錄小球經過計時器的時間,實驗時應先接通數字計時器,后釋放小球;
(2)利用平均速度公式可以求出小球經過光電門速度的大?。?/p>
第10頁
(3)利用動能的表達式可以求出小球機械能的損失:
(4)適當調低光電門的高度,則光電門離橡膠材料之間的距離減小,小球在二者之間的運動時間變短,克
服空氣阻力做的功減小,引起的測量誤差也就減小。
(1)實驗時應先接通數字計時期,后釋放小球,如果先釋放小球,后接通數字計時器,可能會出現小球穿
過光電門時,數字計時器還未工作的情形。
故選Ao
(2)[1]小球第一次通過光電門的速度大小為
D
⑵小球第二次通過光電門的速度大小為
D
也=5
(3)根據能量守恒定律可知,小球與橡膠材料碰撞導致的機械能損失為
12121(睦1必2
AE=2mV1~2mV2=2m\^)~2m\h)
(4)若適當調低光電門的高度,則光電門離橡膠材料之間的距離減小,小球在二者之間的運動時間變短,
克服空氣阻力做的功減小,引起的測量誤差也就減小。
13.如圖是馬戲團上演的飛車節目,半徑為R的圓軌道.表演者騎著摩托車在圓軌道內做圓周運動.已知人
和摩托車的總質量均為m,當乙以vi=迎證的速度過軌道最高點B時,甲以V2=K%的速度經過最低點
A.忽略其他因素影響,求:
(1)乙在最高點B時受軌道的彈力大小;
(2)甲在最低點A時受軌道的彈力大小。
B
A
第11頁
【答案】解:(1)乙在最高點的速度%>阿,故受軌道彈力方向向下,由牛頓第二定律得
FB+mg=m—^~
FB=mg
(2)甲在最低點A時,由牛頓第二定律得
乙=7mg
【解析】【分析】(I)乙經過最高點時,利用牛頓第二定律結合乙的速度大小可以求出受到軌道彈力的大?。?/p>
(2)甲在最低點時,利用牛頓第二定律可以求出軌道對甲的彈力大小。
14.如圖所示,一對雜技演員(都視為質點)乘秋千(秋千繩處于水平位置)從A點由靜止出發繞O點下
擺,當擺到最低點B時,女演員在極短時間內將男演員沿水平方向推出,然后自己剛好能回到高處A。已知
男演員質昂:為2m,女演員質量為m,秋千的質昂:不計,秋千的擺長為R.C點比。點低5R。求
(1)兩人一起剛到最低點B時的速度vo的大小;
(2)女演員在極短時間內將男演員沿水平方向推出后男演員的速度w的大小;
(3)另演員落地點C與0點的水平距離X。
44。
【答案】解:(1)兩演員從A到B的過程中,據機械能守恒定律得
12
3mgR=x
(2)設剛分離時男演員的速度大小為V”方向與VO相同,女演員的速度大小為V2,方向與V0相反。取Vo方向
為正方向,據動量守恒定律得
3mv0=2mv1-mv2
分離后,女演員剛好能回到高處A,則對女演員有
12
mgR=-^mv2
第12頁
聯立解得
4=2y/2gR
⑶男演員做平拋運動,據平拋運動可知
1。
x=4R=5gt2
解得
x=SR
【解析】【分析】(1)兩個演員從A到B
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