2021-2022学年福建省福州市八县(市)协作校高一(下)期末物理试卷(附答案详解).pdf
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1、2021-2022学年福建省福州市八县(市)协作校高一(下)期末物理试卷一、单 选 题(本大题共6小题,共24.0分)1.中国代表团年龄最小选手全红婵东京奥运会女子10米跳台夺金。不计空气阻力,下列说法正确的是()A.全红婵的“落水速度”指的是平均速度B.全红婵在下落过程中,感觉水面在匀速上升C.全红婵在下落过程中的时间是标量,位移是矢量D.在研究全红婵的技术动作时,可以将全红婵视为质点2.如图所示,一只金丝猴在树林中玩耍时,单手握住树枝悬挂在空中静止,下列说法正确的是()A.金丝猴对树枝的拉力就是金丝猴的重力B.金丝猴对树枝的拉力是由于树枝的形变引起的C.金丝猴对树枝的拉力与金丝猴受到的重力
2、是一对平衡力D.金丝猴对树枝的拉力与树枝对金丝猴的拉力是一对作用力与反作用力3.如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的半径不一样,它们的边缘上有三个点4、B、C,关于它们的线速度、角速度、周期、向心加速度大小,下列关系式正确的是()A.vA vBB.aB 2,因为T pC r c,可知d p a,故C错误;D、由于B C是同轴,故角速度相等,即3B=3 c,根据公式7 =,可得TB=TC,故。正确。故选:D o大齿轮与小齿轮是同缘传动,边缘点线速度大小相等;小齿轮与后轮是同轴传动,角速度相等;结合线速度与角速度关系公式=3 r以及向心加速度的公式列式求解。本题关键能分清同缘传动和同轴
3、传动,抓住同轴传动角速度相等,同缘传动线速度大小相等,结合圆周运动公式可列式求解。4.【答案】B【解析】解:4、不计空气阻力,篮球在水平方向做匀速直线运动,则篮球在最高点8时具有水平速度,速度不为零,故A错误;8、篮球以一定速度斜向上抛出,不计空气阻力,在空中只受重力,加速度为重力加速度g,所以篮球做匀变速曲线运动,故8正确;C、篮球在B点,竖直方向上的分速度为为零,根据重力的瞬时功率公式,有:P =mgvy=0,故C错误;。、从4到C的运动过程中,先上升后下降,重力先做负功后做正功,故。错误。故选:B。不计空气阻力,篮球做匀变速曲线运动,在水平方向做匀速直线运动,到达最高点B点时速度不为零;
4、根据重力的瞬时功率公式P =m g为判断在B点重力的功率大小;篮球从4到C的运动过程中重力先做负功后做正功。本题考查的是斜上抛运动,可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的竖直上抛运动,知道重力瞬时功率公式夕=mg%,%是竖直分速度大小。5.【答案】A【解析】解:力、飞船在B点从轨道H变轨进入轨道H I时做近心运动,需要点火减速运行,故A正确;B、根据 =胫可知,飞船在轨道I上的线速度小于在轨道m的线速度,故8错误;第 8 页,共 16页C、飞船在轨道II上运动时,根据开普勒第二定律分析可知,在轨道H上经过4点的速度小于经过B的速度,故C错误;。、在轨道II上经过4点所受的万有引力等于在轨
5、道I上经过4的万有引力,根据牛顿第二定律知,飞船经过4点和B点加速度相等,故。错误。故选:A o卫星在变轨过程中做近心运动时需要减速:根据u=栏比较飞船做圆周运动时线速度大小;飞船在轨道H上运动时,根据开普勒第二定律分析经过4点的速度与经过B点的速度大小;根据牛顿第二定律分析加速度大小。解决本题的关键要掌握卫星的变轨原理,知道卫星在变轨过程中做近心运动时需要减速、做离心运动时需要加速。6.【答案】C【解析】解:4、由牛顿第二定律可知,人受到的合力尸=m a =rngf合力的功W=Fs=:7ng x高 示=17ng;由动能定理可知,运 动 员 获 得 的 动 能 为 故A错误;8、物体合外力F=
6、mgsind-=:m g,故摩擦力大小为弓=mgsin30-m g =rng;运动员克服摩擦力所做的功必=m g x=rngh,摩擦力对运动员做功一:?ng/i,故2错误;C、根据功能关系知,运动员克服摩擦力做的功等于内能,根据B项可知系统产生的内能法m g h;故C正确;。、人在下滑过程中受到重力、支持力及摩擦力的作用,存在摩擦生热,所以运动员减少的重力势能转化为动能和内能,故。错误。故选:C运动员减少的重力势能转化为动能和内能.由牛顿第二定律可求得合外力,则可求得合力所做的功;则由动能定理可求得动能的变化量,分析人在运动过程中的受力及各力做功情况,求得摩擦力;由摩擦力做功可求得机械能的变化
7、量.在理解功能关系时应抓住:重力做功等于重力势能的变化量,摩擦力做功等于机械能的改变量,而合力做功等于动能的变化量.7.【答案】B D【解析】解:AB、已知在t2时刻,两车并排行驶,在0 时间内,甲图线与时间轴围成的面积大,则知甲通过的位移大,可知tl时刻,乙车在前,甲车在后,两车没有并排行驶。故A错误、3正确。CD、图线切线的斜率表示加速度,可知甲车的加速度先减小后增大,乙车的加速度也是先减小后增大。故C错误、。正确。故选:B D o根据速度时间图线能分析出汽车的运动规律,通过图线与时间轴围成的面积大小表示位移判断哪个汽车在前。通过图线的斜率判断加速度的变化。解决本题的关键知道速度时间图线的
8、物理意义,知道图线与时间轴围成的面积表示位移,图线的切线斜率表示瞬时加速度。8.【答案】B C【解析】解:将货车的速度进行正交分解,如图所示:由于绳子不可伸长,货箱和货物整体向上运动的速度和货车速度沿着绳子方向的分量相等,故:%=vcosQ由于。不断减小,故货箱和货物整体向上做加速运动,加速度向上;4、货箱和货物整体向上做加速运动,大小小于,故A错误;B、货箱和货物整体向上做加速运动,故拉力大于(M+rn)g,故B正确;C、货箱的速度为o s。,故C正确;。、货箱和货物整体向上做加速运动,加速度向上,是超重,故箱中的物体对箱底的压力大于m g,故。错误;故选:B C.由于绳子不可伸长,货箱和货
9、物整体向上运动的速度和货车速度沿着绳子方向的分量相等,根据平行四边形定则求解出货箱和货物整体向上运动的速度表达式进行分析即可.本题关键先推导出货箱和货物整体的速度表达式,确定货箱和货物整体的运动规律,然后超重与失重的特点分析,不难.第 10页,共 16页9 .【答案】B D【解析】解:4、从B 到C 的过程中,小球受弹簧弹力做负功,机械能减小,故 A错误;B C、根据牛顿第二定律可知刚接触弹簧一段时间,重 力 大 于 弹 力=加速度向下,然后有弹力大于重力,F-m g =m a,加速度向上,所以小球先失重后超重,则速度和动能先增大后减小,故 B正确,C错误;。、从B 到C 的过程中,小球与弹簧
10、组成的系统机械能守恒,只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒,小球重力势能减小,所以小球的动能与弹簧的弹性势能之和不断增加,故。正确;故选:B D。从B 到C 的过程中,小球受弹簧弹力做负功,机械能不守恒;根据牛顿第二定律分析加速度方向;小球、弹簧和地球组成的系统,只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒。掌握机械能守恒的条件是解决此题的关键,注意区分系统的机械能守恒和单个物体机械能守恒的区别。本题考查分析物体的受力情况和运动情况的能力,要抓住弹簧的弹力随压缩量的增大而增大的特点。1 0 .【答案】B D【解析】解:4 物块先做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为:。=臂=4 9 =Sm/s2物块速
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