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    2023-2024学年河南省安阳市滑县高一(下)期末测评试卷物理试卷(含解析)

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    2023-2024学年河南省安阳市滑县高一(下)期末测评试卷物理试卷(含解析)

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    这是一份2023-2024学年河南省安阳市滑县高一(下)期末测评试卷物理试卷(含解析),共16页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
    1.对于宇宙中P、Q恒星构成的双星系统(即两恒星在彼此万有引力作用下绕它们连线上点做匀速圆周运动的系统),下列说法正确的是( )
    A. P、Q恒星绕它们连线的中点做匀速圆周运动
    B. P、Q恒星的线速度大小相等,方向相反
    C. P、Q恒星的运动周期一定相等
    D. P恒星对Q恒星的引力可能大于Q恒星对P恒星的引力
    2.可将蹦床简化为一竖直放置的弹簧,弹簧的劲度系数为k,其弹力F与形变量x的关系如图所示。一可视为质点,质量为m的运动员从蹦床正上方ℎ处下落到最低点时,蹦床的压缩量为x0,不计空气阻力,重力加速度为g,则运动员下落到最低点时( )
    A. 运动员处于失重状态B. 运动员的加速度为零
    C. 蹦床对运动员作用力为kx0−mgD. 蹦床弹性势能为mg(ℎ+x0)
    3.由于地球自转的影响,地球表面的重力加速度会随纬度的变化而有所不同,已知地球表面两极处的重力加速度大小为g0,在赤道处的重力加速度大小为g,地球自转的周期为T,引力常量为G。假设地球可视为质量均匀分布的球体,由此可知地球的半径为( )
    A. (g−g0)T24π2B. (g0−g)T24π2C. (g−g0)T22π2D. (g0−g)T22π2
    4.2024年5月7日11时21分,我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道飞行试验任务获得圆满成功。假设海王星01星、智星一号C星处于同一轨道平面做匀速圆周运动,且绕地球运动的方向相同,海王星01星绕地球运动的周期为T1、智星一号C星绕地球运动的周期为T2,海王星01星距离地面的高度大于智星一号C星,下列说法正确的是( )
    A. T1T2
    故A错误;
    B.绕地球做匀速圆周运动运动的卫星,由万有引力提供向心力,则有
    GMmr2=mω2r
    解得
    ω= GMr3
    卫星时间 Δt 内扫过的面积
    S=ωΔt2π⋅πr2
    解得
    S=Δt GMr2
    可见轨道半径越大,相同时间内扫过的面积越大,即在相同时间内,海王星01星与地心连线扫过的面积大于智星一号C星与地心连线扫过的面积,故B错误;
    C.令海王星01星、智星一号C星相邻两次距离最近的时间间隔为t,则有
    2πT2t−2πT1t=2π
    解得
    t=T1T2T1−T2
    故C正确;
    D.卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,可知,卫星的轨道平面一定经过地心,即智星一号C星的轨道平面一定过地心,故D错误。
    故选C。
    5.C
    【解析】A.对小球1和2整体由牛顿第二定律
    2mg−mg=3ma
    解得小球2向下运动的加速度为
    a=g3
    故A错误;
    B.滑轮转动两圈的过程中,满足
    2×2πR=12×g3t2
    解得滑轮转动两圈所用时间为
    t=2 6πRg
    故B错误;
    C.滑轮转动两圈时,小球2的线速度为
    v=g3t=2 6πgR3
    所以滑轮转动两圈时的角速度为
    ω=vR=2 2πg3R
    故C正确;
    D.滑轮转动两圈时P点的线速度大小为
    vP=R2ω= 2πgR3
    故D错误。
    故选C。
    6.B
    【解析】设在M点的速度v0,则
    12mv02=64J
    水平方向O点的速度
    vO=Fmt=Fm⋅v0g

    12mvO2=16J
    联立解得
    mgF=2
    故选B。
    7.C
    【解析】A.汽车在弯道上以最大速度行驶时,根据牛顿第二定律有
    k2mg=mvmax2R
    解得
    vmax=10m/s
    故A错误;
    B.汽车从A到B做匀加速直线运动过程,根据速度与位移的关系有
    vmax2=2amaxx
    解得
    amax=2.5m/s2
    故B错误;
    C.汽车从A到B做匀加速直线运动过程,根据牛顿第二定律有
    Fmax−k1mg=mamax
    结合上述解得
    Fmax=8×103N
    故C正确;
    D.汽车从A到B做匀加速直线运动过程,根据速度公式有
    vmax=amaxt1
    在BC段行驶过程
    t2=14T=14×2πRvmax
    解得
    tmin=t1+t2=7.75s
    故D错误。
    故选C。
    8.BCD
    【解析】A.绣球在竖直平面内做加速圆周运动经过最低点A时向心力竖直向上,因其做加速运动还具有切向分力,故经过最低点A时所受合力不是竖直向上,A错误;
    B.以A点所在水平面为零势能面,绣球在D点时的机械能为
    E=mgℎ+12mv2
    B正确;
    C.B点略高于D点,由斜抛运动规律可知,绣球从B到C的时间小于从C到D的时间,C正确;
    D.由动能定理得,在整个抛绣球过程中,小明对绣球做的功为
    W=mgℎ+12mv2
    D正确;
    故选BCD。
    9.AC
    【解析】A.由图可知,小汽车在前4s内的牵引力不变,小汽车做匀加速直线运动,4∼8s内小汽车的牵引力逐渐减小,则车的加速度逐渐减小,小汽车做加速度减小的加速运动,故0~8s,小汽车先做匀加速直线运动后做加速度逐渐减小的加速运动,故A正确;
    BC.由题意可知,小汽车受到的阻力大小为
    f=4×103N
    小汽车前4s内由牛顿第二定律
    F1−f=ma1
    解得
    a1=5m/s2
    由运动学公式可得,小汽车前4s内位移为
    x1=12a1t12=12×5×42m=40m
    故B错误,C正确;
    D.4s时汽车功率达到最大值,则最大功率为
    P=F1v1=F1a1t1=10×103×5×4W=2×105W
    故D错误。
    故选AC。
    10.AD
    【解析】A.平抛运动在竖直方向做匀变速直线运动,由逐差法
    Δy=y2−y1=gT2
    可得小球从B位置运动到C位置的时间为
    T= y2−y1g
    故A正确;
    B.平抛运动在水平方向做匀速直线运动
    x0=v0T
    可得小球做平抛运动的初速度为
    v0=x0 gy2−y1
    故B错误;
    CD.B点的竖直方向的速度为
    vBy=y1+y22T=y1+y22 gy2−y1
    从抛出点到B点的时间为
    tB=vByg=y1+y22 1g(y2−y1)
    所以抛出点的横坐标为
    xO=x0−v0tB=y2−3y12(y2−y1)x0
    故C错误,D正确。
    故选AD。
    11.(1)A
    (2) 小球的质量和角速度 转动半径 正比
    (3) ω2

    【解析】(1)小明同学记录的实验数据如表甲、乙、丙所示。由此可知该同学采用的是控制变量法;
    (2)[1][2][3]由表乙的数据可得:当小球的质量和角速度一定时,小球的向心力 F 大小与转动半径成正比。
    (3)根据 F=mrω2 可得,当小球的质量和转动半径一定时,向心力与角速度的平方成线性关系,故横轴所代表的物理量应为 ω2 。
    12.(1) dt d22gt2
    (2) 2gLd2

    【解析】(1)[1]根据光电门的测速原理,1号横杆经过光电门时的速度为
    v1=dt
    [2]金属框架释放到刚刚运动至光电门过程,根据速度与位移的关系式有
    v12=2gℎ
    解得
    ℎ=d22gt2
    (2)结合上述可知,第n号横杆距离光电门的高度
    Hn=ℎ+n−1L
    第n号横杆到达光电门的速度
    vn=dt
    根据速度与位移的关系式有
    vn2=2gHn
    解得
    1t2=2gℎ−Ld2+2gLnd2
    结合图像可知,图像的斜率
    k=2gLd2
    13.设地球的半径为R,由几何关系可知,空间站绕地球做匀速圆周运动的半径为
    r=Rsinθ2
    由万有引力提供向心力
    GMmr2=mrω2

    M=ρ⋅43πR3
    联立可得地球平均密度表达式为
    ρ=3ω24π2Gsin3θ2

    【解析】详细解答和解析过程见【答案】
    14.(1)对b小球由牛顿第二定律
    mbgtanθ=mb(2R+Lsinθ)ω2
    解得b小球绕竖直杆匀速旋转的角速度为
    ω= gtanθ(2R+Lsinθ)
    (2)由于a、b两球做圆周运动的角速度相同,设做圆周运动的平面距水平杆为ℎ,且满足
    mgtanφ=mω2r
    则有
    aaab=R+ℎtanαω22R+ℎtanθω2=gtanαgtanθ
    解得
    tanθ=2tanα

    【解析】详细解答和解析过程见【答案】
    15.(1)从A点到C点过程中,由机械能守恒定律
    mgℎ=12mvC2
    所以小球第一次运动到圆轨道最低点C时的加速度大小为
    a=vC2R
    联立可得
    a=6g
    方向由C点指向圆心O点;在C点由牛顿第二定律
    N−mg=mvC2R
    联立解得
    N=7mg
    由牛顿第三定律,在C点小球对轨道的作用力大小为
    N′=N=7mg
    (2)小球运动到半圆轨道内与圆心O点等高的D点的过程中,由动能定理
    mg(ℎ−R)=12mvD2−0
    在D点由牛顿第二定律
    FD=mvD2R
    联立可得
    FD=2mg(ℎ−R)R
    其中满足 ℎ≥R 。
    (3)第一种情况:小球不滑离轨道,原路返回,由机械能守恒定律可知,此时小球恰好运动到D点,故小球释放后能从原路返回到出发点的条件为
    ℎ≤R
    第二种情况:小球恰好到E点,由牛顿第二定律
    mgsinθ=mvE2R
    由能量守恒定律
    mg(ℎ−R−Rsinθ)=12mvE2
    联立可得
    ℎ=74R
    若小球恰好运动到F点,则
    ℎ=2R
    故小球释放后能从原路返回到出发点的条件为
    74R≤ℎ≤2R

    【解析】详细解答和解析过程见【答案】小球质量kg
    转动半径m
    角速度rad/s
    向心力N
    0.1
    0.2

    3.15
    0.2
    0.2

    6.29
    0.3
    0.2

    9.45
    0.4
    0.2

    12.61
    小球质量kg
    转动半径m
    角速度rad/s
    向心力N
    0.2
    0.1

    3.16
    0.2
    0.2

    6.31
    0.2
    0.3

    9.46
    0.2
    0.4

    12.63
    小球质量kg
    转动半径m
    角速度rad/s
    向心力N
    0.2
    0.2

    1.57
    0.2
    0.2

    6.29
    0.2
    0.2

    14.14
    0.2
    0.2

    25.16

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