2021-2022学年广东省广州市八校高一(下)期末物理试卷(附答案详解).pdf
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1、2021-2022学年广东省广州市八校高一(下)期末物理试卷一、单 选 题(本大题共7小题,共21.0分)1.下列说法正确的是()A.开普勒研究了行星运动得出了开普勒三大定律,并发现了万有引力定律B.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于地球与太阳连线扫过的面积C.所有的行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动D.卡文迪许利用扭秤实验测出了万有引力常量G的大小2.质点在xOy平面内从0点开始运动的轨迹如图所示,己知质|V点在y轴方向的分运动是匀速运动,则关于质点运动的描述,正确的是()片A.质点先减速运动后加速运动()B.质点所受合力方向一定与x轴平行C.质点所受合力始终朝向同一个方向D.质点的加速
2、度方向始终与速度方向垂直3.如图,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮边缘上分别有A、B、C三点(不打滑),已知转动半径之比为以:加:叱=2:1:6.蹬自行车前进时,下列关于A、B、C三点的角速度3、线速度大小V、周期T和向心加速度大小a的关系式正确的是()A.3A=3B B.VA=_VQ C.TB=6Tc D.=2aBo4.一小船在静水中的速度为3 m/s,它在一条河宽150m,流速为5m/s的河流中渡河,则下列说正确的是()A.小船渡河时间不少于60sB.小船以最短时间渡河时,它沿水流方向的位移大小为150mC.小船以最短位移渡河时,位移大小为2 5 0 mD.小船以最短位移渡河时,时间为6 0
3、s5.一辆质量为m的汽车,从静止开始运动,其阻力为车重的人倍,其牵引力的大小F =k x +f,其中k为比例系数,x为车前进的距离,f为车所受的阻力,则当车前进的距离为s时牵引力做的功为()A.入m g s B.|k s2C.k s2+A m g s D.|(k s2+A m g s)6.质量为m的汽车在发动机恒定牵引力的作用下,沿 水 平 方 向v|运动,在t o时刻关闭发动机,其运动的v-t图象如图所示。卜-汗、若汽车行驶过程中所受阻力是汽车重量的k倍,则()jO U,IA.汽车牵引力F与所受阻力大小之比为2:1B.汽车在次时刻的动能为m k 2 g 2培C.汽车在2 t o时刻阻力的瞬时
4、功率为m k 2 g 2 t oD.整个过程中汽车牵引力做功为m k 2 g 2环7.三个悬挂在细线上的摆锤在水平面上绕竖直杆作匀速圆周运动,悬线扫过一个圆锥面,细线系于同一点,三个摆锤摆动起来位于同一水平面内,则它们作圆周运动相同的物理量为()A.角速度B.线速度C.向心加速度D.向心力二、多 选 题(本大题共5小题,共1 9.0分)8.如图所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来提升重物M,长杆的一端放在地上通过较链连接形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方0点处,在杆的中点C处栓一细绳,绕过两个滑轮后挂上重物M,C点与0点距离为2 L,现在对杆的另一端用力使其逆时针匀速转动,由竖直位置以
5、角速度3缓缓转至水平位置(转过了9 0。),此过程中下列说法正确的是()第 2 页,共 19页A.重物M匀速上升 B.重物M的速度先增大后减小C.重物M的最大速度是3L D.重物M匀加速上升9.滑雪大跳台的场地可分为助滑区AB、起跳台BC(倾角为a)、着陆坡EF(倾角为船和停止区FG四部分。比赛中,运动员(可视为质点)从A点处由静止沿AB方向下滑后,从起跳台的最高点C处沿BC方向飞出,落到着陆坡上的F点,之后滑入停止区。已知C与F点的高度差为h 0,运动员腾空的最高点D与F点的高度差为h】,设运动员始终在同一竖直面内运动,不计他在A到F的过程中受到的摩擦及空气作用,则()A.从C点飞出时,运动
6、员的速率为J2g(%-ho)B.从C到F,运 动 员 腾 空 的 时 间 为 匹+阵 通y g gC.到达F点时,运动员的速度方向与EF的夹角为(90。-份D.A点与F点的高度差为1 0.图中力F大小相等,物体沿水平面运动相同的位移,下列说法正确的是()A.甲图中力F做功最多,丁图中力F做功最少B.乙图中力F做功与丙图中力F做功一样多C.乙图中物体克服摩擦力做功与丁图中物体克服摩擦力一样多D.甲图中物体的动能变化量最大,丁图中物体的动能变化量最小1 1.2 0 2 1年9月2 0日,“天舟三号”货运飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于空间站“天和”核心舱后向端口。假如开始对接前空间站和货运飞
7、船都在沿逆时针方向做匀速圆周运动,其轨道如图所示,开始对接后,货运飞船变轨,从空间站后方以大于空间站的速度与之对接,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.对接前,货运飞船做匀速圆周运动的速度大于空间站做匀速圆周运动的速度B.对接前,货运飞船做匀速圆周运动的周期大于空间站做匀速圆周运动的周期C.货运飞船只有加速才能与空间站对接D.对接后组合体的速度大于第一宇宙速度1 2.质量为1 k g的物体在水平粗糙的地面上,在一水平外力F作用下运动,如图甲所示,外力F做功和物体克服摩擦力做功与物体位移的关系如图乙所示,重力加速度g为l O m/s Z.下列分析正确的是(),欣 甲A.s =9 m时,物体速度
8、为3m/sB.物体运动的位移为13.5 mC.前3m运动过程中物体的加速度为3m/s 2D.物体与地面之间的动摩擦因数为0.2三、实 验 题(本大题共2小题,共16.0分)13.平抛运动的轨迹是曲线,比直线运动复杂。我们可以把平抛运动分解为两个相对简单的直线运动,分别研究物体在竖直方向和水平方向的运动特点。(1)如图甲所示,用小锤打击弹性金属片,A球沿水平方向抛出,同时B球由静止自第 4 页,共 19页由下落,观 察 到 的 现 象 是,反 映 的 平 抛 运 动 的 规 律 是。A.A、B两个小球同时落地B.A、B两个小球不同时落地C.A球平抛时水平方向做匀速直线运动D.A球平抛时竖直方向做
9、自由落体运动(2)如图乙所示,将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道P0滑下后从0 点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。为保证钢球从0 点水平飞出且初速度是一定的,下列实验条件必须满足的是A.斜槽轨道光滑B.斜槽轨道末端水平C.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球以平抛运动的抛出点0 为坐标原点,建立如图丙所示的坐标系。平抛轨迹上的P点坐标值为(3 0,4 5),单位为cm。则小球平抛的初速度为 m/s(g=10m/s2)1 4.为了验证机械
10、能守恒定律,同学们设计了如图甲所示的实验装置:(1)实验时,一组同学进行了如下操作:用天平分别测出重物A、B的质量Mi和M2(A的质量含挡光片、B的质量含挂钩,且M2 M。用螺旋测微器测出挡光片的宽度d,测量结果如图丙所示,则d=mm。将重物A、B用绳连接后,跨放在定滑轮上。一个同学用手托住重物B,另一个同学 测 量 出(填“A的上表面”“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h,之后释放重物B使其由静止开始下落。记录挡光片经过光电门的时间At。(2)如果系统(重物A、B)的机械能守恒,应 满 足 的 关 系 式 为(用 质 量 Mi、M2,重力加速度为g,经过光电门的时间为A
11、t,挡光片的宽度d 和距离h 表示结果)。(3)实验进行过程中,有同学对实验作了改进,如图乙所示。在B 的下面挂上质量为m的钩码,让Mi=M?=m,经过光电门的速度用v 表示,距离用h 表示。仍释放重物B 使其由静止开始下落,若系统的机械能守恒,则有,=。(已知重力加速度为g)(4)为提高实验结果的准确程度,以下建议中确实对提高准确程度有作用的是A.绳的质量要轻且尽可能光滑B.在“轻质绳”的前提下,绳子越长越好C.尽量保证重物只沿竖直方向运动,不要摇晃四、计算题(本大题共4小题,共 4 4.0 分)15 .如图所示,质量为m=1.0 kg 的小物体从A 点以VA=5.0 m/s 的初速度沿粗糙
12、的水平面匀减速运动距离s =1.0 m 到达B 点VB=2 V 5 m/s,然后进入半径R=0.4 m 竖直放置的光滑半圆形轨道,小物体恰好通过轨道最高点C后水平飞出轨道,重力加速度g 取10 m/s2o 求:(1)粗糙水平面的动摩擦因林;(2)小物体在B 处对圆形轨道压力的大小FN;(3)从轨道最高点C水平飞出后落在距B 点的距离X。16 .如图,将质量为m的小钢珠以某一初速度V。从A 点无撞击地进入两;圆管组成的竖直细管道,经最高点B 水平射出后落到斜面上C点,两圆心0、0 连线水平,0 为斜面的顶点,已知斜面与竖直线B O 夹角e=6 0 ,两圆管的半径均为R,O C=R,重力加速度g,
13、求(1)钢珠从B 点到C点的平抛运动时间t;(2)钢珠在B 处对管道的作用力大小N;(3)钢珠在管道运动过程中克服阻力做的功W f.第 6 页,共 19页17.如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上。用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行。己知A、B的质量均为2m,C的质量为5 m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放C后它沿斜面下滑(斜面足够长),A刚离开地面时,B获得最大速度。求:(1)斜面倾角a
14、的正弦值;(2)B的最大速度V。18.如图所示,某运动员从0 点由静止开始,在不借助其它外力的情况下,自由滑过一段圆心角为60。的粗糙的圆弧轨道后从A点水平飞出,经t=/s 后落到斜坡上的B点,已知A点是斜坡的起点,圆弧轨道半径为2 m,斜坡与水平面的夹角。=30。,运动员的质量m=5 0 k g,取g=1 0 m/s 2,空气阻力忽略不计。则求:(1)运动员到达A点时的速度的大小;(2)运动员到达B点时的动能;(3)在圆弧轨道上摩擦阻力对运动员做的功。答案和解析1.【答案】D【解析】解:A.开普勒总结出行星运动的开普勒三大定律,牛顿发现了万有引力定律,故A错误;B.根据开普勒第二定律可知,在
15、相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积相同,故B错误;C.根据开普勒第一定律可知,所有行星沿各自的椭圆轨道环绕太阳,而太阳则处在各自椭圆轨道的一个焦点,故C错误;D.卡文迪许在实验室,利用扭秤实验测出了万有引力常量G的大小,故D正确。故选:Do根据物理学史和常识解答,明确开普勒和卡文迪许的贡献以及万有引力发现历程和万有引力常量的测定实验;知道开普勒三大定律的基本内容。本题考查万有引力发现历程、万有引力定律的适用条件、万有引力常量的测定实验和开普勒定律的基本内容应用,要求牢记相关物理学家的主要贡献。2.【答案】B【解析】解:A、图线中各点的切线方向可以表示为该点的合速度方向;而合速度是水平速度和竖
16、直速度的合速度,则由图可知,水平分速度应先增大后减小;故物体先加速后减速,故A错误;B、根据A的分析可知,物体先向正方向加速,后减速,则说明合外力一定先向x轴正方向,后沿负方向,故B正确;C、物体有可能受到大小不变,但方向先向右后向左的力的作用,故C错误;D、由图只能判断力和速度之间有一定的夹角,但不能说明力和速度是垂直的,即也不能说明加速度方向与速度方向垂直,故D错误;故选:Bo由图象及运动的合成和分解规律可明确物体在水平方向上运动性质,则可明确它在水平方向上受力情况,同时掌握合力情况.本题考查运动的合成与分解及曲线运动的条件,要注意明确物体做曲线运动时,合外力与速度方向不在同一直线上;而曲
17、线运动可以分解为两个直线运动进行分析.3.【答案】B第8页,共19页【解析】解:A、由题可知0)B=3C,VA=VB,又rA=B,由3 可知,A)A=1u)B,故 A 错误;B、由又B:rc=1:6,v=ru)可知,vB=vA=vB,故 B 正确;C、由U)B=,可知,Tg=T(2,故 C 错误;D、由A:B=2:1,a=t 可知,HA=:aB,故 D 错误.故选:BoAB为链条传动两轮边缘的点,线速度大小相等,BC为同轴转动的两点,它们的角速度相等;再根据题中给出的半径关系,由v=3 r求线速度;由公式a 求向心加速度。r本题以自行车的齿轮为背景,考查了描述圆周运动的几个物理量之间的关系,注
18、意两个模型:链条传动的两个轮子边缘的线速度相等,同轴转动的两个点的角速度相等。4.【答案】C【解析】解:AD、当船头垂直对岸行驶时时间最短,故最短时间是tmin=旨代入数据v船解得tmin=5 0 s,故 AD错误;B、船以最短时间渡河,它沿水流方向位移大小为x=v水 t代入数据解得x=250m,故 B错误;C、因船速小于水速,故当合速度方向与船速垂直时,渡河位移最短,如图所示v次设此时合速度的方向与河岸的夹角为。,sine=1 =1,则渡河的最小位移为x=-Z 代v 水 3 sin0入数据解得x=250m,故 C 正确;故选:Co当船头垂直于对岸时,渡河时间最短;当船速小于水速时,渡河位移最
19、短是当合速度与船速垂直时。根据几何关系可以求出物体的最小位移。明确小船渡河问题中渡河时间最短和渡河位移最短。5.【答案】C【解析】解:汽车受到的阻力f =/m g牵引力随位移线性变化,故当x =0时,牵引力为&=f,当x =s时,牵引力F 2 =k s +f,整个过程的平均牵引力F =誓故牵引力做功为川=F s =加2 +入m g s,故A B D错误,C正确;故选:C o先求出汽车前进s的平均牵引力,在利用功的公式求得牵引力做功。本题主要考查了求恒力做功,注意再利用公式亚=F L时,必须把变力转化成恒力来求;6.【答案】C【解析】解:A、图线与时间轴围成的面积表示位移,知加速阶段和减速阶段经
20、历的位移之比X :x2=1:2,根据动能定理得,F x i -f(X +x2)=0,则牵引力做功和整个过程克服阻力做功相等,则3 =等=*故 人 错误;I X j J LB、汽车行驶过程中所受阻力是汽车重量的k倍,则 =1 1 ,所以F =3 f=3 k m g,0 -5时间内,根据动能定理得:(F -f)-=|m v2-0解得:v =2 k g t0所以可得t o时刻汽车的动能为E k =|m v2=2 m k 2 g 2培,故B错误;C、由v-t图象可知,汽车在2 t o时刻的瞬时速度为;=k g t o,故汽车在2 t o时刻阻力的瞬时功率为P f =f ;=k m g x k g t
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