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德优网2022陕西省西安市长安区长安区一中高中物理考试期末高一下

2021-2022学年陕西省西安市长安一中高一(下)期末物理试卷(理科)

试卷总分:110分    命题人:dygzwlyn    考试时长:120分钟

一、选择题(15小题共60分)
1. (本题4分) 关于下列四幅图的说法正确的是(  )

A.如图(a),当船头垂直于河岸渡河时,渡河轨迹一定是直线

B.如图(b),实验现象可以说明平抛运动水平方向分运动的特点 

C.如图(c),汽车通过拱桥的最高点时对拱桥的压力大小大于其重力大小 

D.如图(d),火车转弯超过规定速度行驶时,外轨对外轮缘会有挤压作用

2. (本题4分) 一质点运动的x﹣t图像为如图所示的一段抛物线,则下列说法正确的是(  )

A.质点做匀变速曲线运动

B.质点做加速度大小为40m/s2的匀变速直线运动

C.t=0时,质点的速度大小为20m/s  

D.质点在0~1s内的平均速度大于20m/s

3. (本题4分) 如图甲所示,在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上运动,其沿竖直方向的速度—时间(vy﹣t)图象如图乙所示,同时人顶着杆沿水平地面运动的位移—时间(x﹣t)图象如图丙所示。若以地面为参考系,下列说法正确的是(  )

A.t=0时猴子的速度大小为8m/s 

B.猴子在0~2s内的加速度大小为4m/s2   

C.猴子在0~2s内做非匀变速曲线运动

D.t=1s时猴子的速度大小为6m/s

4. (本题4分) 如图,甲、乙两位同学同时在等高处抛出手中的篮球A、B,A以速度v1斜向上抛出。B以速度v2竖直向上抛出。当A到达最高点时恰与B相遇。不计空气阻力,A、B均可视为质点,重力加速度为g,以下说法正确的是(  )

A.v1<v2

B.相遇时A的速度一定为零  

C.B从抛出到最高点的时间为  

D.从抛出到相遇A、B的速度的变化量相同

5. (本题4分) 如图所示,两段长均为L的轻质线共同系住一个质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间距也为L,今使小球在竖直平面内做圆周运动,当小球到达最高点时速率为v,两段线中张力恰好均为零,若小球到达最高点时速率为4v,则此时每段线中张力大小为(重力加速度为g)(  )

A.mg     
B.2mg    
C.5mg    
D..5mg
6. (本题4分) 2018年5月14日,四川航空3U8633航班在飞往拉萨途中突遇前挡风玻璃脱落事故,随后飞机在成都双流机场紧急着陆,飞机着陆时速度与水平方向成30°角向下,且着陆速度大小为360km/h。假设飞机从触地经过0.5s开始水平滑行,取g=10m/s2,则飞机上一位质量为60kg的乘客在竖直方向上所受的平均冲击力大小为(  )
A.5400N     
B.5500N     
C.6600N     
D.4800N
7. (本题4分) 2021年10月16日,神舟十三号载人飞船将3名宇航员送入太空并与天宫空间站顺利对接,对接过程可简化为如图所示的情景。圆形轨道2为天宫空间站运行轨道,椭圆轨道1为载人飞船运行轨道,两轨道相切于P点。已知轨道1的半径为r,地球表面的重力加速度大小为g,地球自转的周期为T,轨道2的半长轴为a,万有引力常量为G,以下判断正确的是(  )

A.由已知条件可以求出地球的质量

B.载人飞船若要由轨道1进入轨道2,需要在P点减速   

C.载人飞船在轨道1上稳定运动经过P点的加速度等于空间站在轨道2上经过P点的加速度 

D.空间站在轨道2上运行的周期与飞船在轨道1上运行的周期之比为

8. (本题4分) 在北京冬奥会中,中国健儿取得了出色的成绩。某次训练中,运动员将质量为19.1kg的冰壶甲以某一速度掷出,冰壶在向前运动过程中,碰到了对方的静止冰壶乙,冰壶乙在运动0.2m后停下。已知比赛双方所用冰壶完全相同,冰壶与冰面的动摩擦因数为0.01,当地重力加速度约为10m/s2。假设两冰壶的碰撞为一维碰撞,且不计碰撞的能量损失,则冰壶甲在碰前的速度约为(  )

A.0.2m/s    
B.0.4m/s    
C.0.6m/s    
D..0.1m/s
9. (本题4分) 如图所示,将一盒未开封的香皂置于桌面上的一张纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,香皂盒的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验(示意图如图所示),若香皂盒和纸板的质量分别为m1和m2,各接触面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g。若本实验中,m1=100g,m2=5g,μ=0.2,香皂盒与纸板左端的距离d=0.1m,若香皂盒移动的距离超过l=0.002m,人眼就能感知,忽略香皂盒的体积因素影响,g取10m/s2,为确保香皂盒移动不被人感知,纸板所需的拉力至少是(  )

A.1.42N     
B.1.40N     
C.142N
D.0.142N
10. (本题4分) 科学家发现。距离地球2764光年的宇宙空间存在适合生命居住的双星系统,这一发现为人类研究地外生命提供了新的思路和方向。假设宇宙中有一双星系统由质量分别为m和M的A、B两颗星体组成。这两颗星绕它们连线上的某一点在二者万有引力作用下做匀速圆周运动,如图所示,A、B两颗星的距离为L,引力常量为G,则(  )

A.因为OA>OB,所以m>M

B.两恒星做圆周运动的周期为  

C.若恒星A由于不断吸附宇宙中的尘埃而使得质量缓慢增大,其他量不变,恒星A的周期缓慢增大   

D.若恒星A由于不断吸附宇宙中的尘埃而使得质量缓慢增大,其他量不变,则恒星A的轨道半径将缓慢增大

11. (本题4分) 如图所示,三角形为一光滑锥体的正视图,锥面与竖直方向的夹角为θ=37°。一根长为l=1m的细线一端系在锥体顶端,另一端系着一可视为质点的小球,小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,不计空气阻力,则(  )

A.小球受重力、支持力、拉力和向心力

B.小球可能只受拉力和重力  

C.当ω=rad/s时,小球对锥体的压力刚好为零

D.当ω=2rad/s时,小球受重力、支持力和拉力作用

12. (本题4分) 如图,某学校的排球场长为18m,球网高度为2m。一同学站在离网3m线上(虚线所示)正对网竖直跳起,并在离地高2.5m处将球向正前方水平击出。不计球飞行过程中受到的阻力,欲使球既不触网又不出界,则击球速度可能是(  )

A..10m/s   
B.9m/s      
C.16m/s     
D..18m/s
13. (本题4分) 如图甲所示,小球从斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点进入水平面后做匀减速直线运动,最后停在C点,小球在水平面上的运动时间为0.4s;整个过程中,速率的平方v2与运动路程x之间的关系图像如图乙所示,下列说法正确的是(  )

A..v2﹣x图像斜率表示加速度

B.小球在水平面上运动的距离为0.8m  

C.小球沿斜面下滑的加速度为16m/s2  

D.整个过程小球的平均速率为2m/s

14. (本题4分) 如图所示,竖直平面内有一半径为R=0.35m的内壁光滑的圆形轨道,轨道底端与光滑水平面相切,一小球(可视为质点)以v0=3.5m/s的初速度进入轨道,g=10m/s2,则(  )

A.小球不会脱离圆轨道运动  

B.小球会脱离圆轨道运动

C.小球脱离轨道时的速度为 m/s   

D..小球脱离轨道的位置与圆心连线和水平方向间的夹角为30°

15. (本题4分) 如图所示,质量分别为mA=2kg、mB=1kg的两小物块中间连接有劲度系数k=200N/m的轻质弹簧(与物块栓接),整个装置放在倾角为30°的光滑斜面上,斜面底端有固定挡板。对物块A施加一个沿斜面向下的、大小F=20N的力,整个装置处于静止状态。现撤去外力F,g取10m/s2,则(  )

A.当弹簧恢复原长时,物块A沿斜面上升15cm  

B.当物块B与挡板刚要分离时,物块A克服重力做功为1.75J 

C.物块B离开挡板前,弹簧一直对物块A做正功

D.弹簧恢复到原长时,物块A的动能最大

二、实验题(2小题共16分)
16. (本题8分) 德优题库为了验证小球在竖直平面内摆动过程的机械能是否守恒,利用如图(a)装置,不可伸长的轻绳一端系住一小球,另一端连接力传感器,小球质量为m,球心到悬挂点的距离为L,小球释放的位置到最低点的高度差为h,实验记录轻绳拉力大小随时间的变化如图(b),其中Fm是实验中测得的最大拉力值,重力加速度为g,请回答以下问题:
(1)小球第一次运动至最低点的过程,重力势能的减少量ΔEp=       ,动能的增加量ΔEk=       。(均用题中所给字母表示)
(2)观察图(b)中拉力峰值随时间变化规律,试分析造成这一结果的主要原因:       
(3)为减小实验误差,实验时应选用密度        (选填“较大”或“较小”)的小球。
17. (本题8分) 德优题库为了验证“两小球碰撞过程中的动量守恒”,某同学用如图所示的装置进行了如下的操作
①将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸。并将该木板竖直立于靠近槽口处,使小球a从斜槽轨道上某固定点由静止释放撞到木板并在白纸上留下痕迹O;
②将木板向右平移适当的距离固定,再使小球a从原固定点由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹P;
③把小球b静止放在斜槽轨道的水平段的最右端,让小球a仍从原固定点由静止释放,和小球b相碰后,两小球撞到木板并在白纸上留下痕迹M和N;
④用天平测出a、b两个小球的质量分别为ma和mb用刻度尺测量白纸上0点到M.P.N三点的距离分别为ym、yp和yN
根据上述实验,请回答下列问题;
(1)为了减小实验误差,选择入射球ma、被碰球mb时,应该使ma       mb.(填“大于”、“等于”或“小于”)。
(2)小球a和b发生碰撞后,小球a在图中白纸上撞击痕迹应是点        
(3)小球a下滑过程中与斜槽轨道间存在摩擦力,这对实验结论        产生影响(填“会”或“不会”)。
(4)用本实验中所测得的物理量来验证两小球碰撞过程中动量守恒,其表达式为        (用ma、mb、yM、yP、yN表示)
三、计算题(3小题共34分)
18. (本题10分) 德优题库如图所示,A、B两物体相距S=5m,物体A在外力作用下以vA=4m/s的速度向右匀速运动,而物体B此时的速度vB=10m/s,只在摩擦力作用下向右做匀减速运动,加速度a=-2m/s2。求:
(1)经过多长时间A追上B?
(2)若vA=8m/s,则又经多长时间A追上B?(结果保留两位有效数字)
19. (本题12分) 德优题库质量m1=4.0kg的四分之一光滑圆弧轨道A静止放置在光滑水平面上,圆弧与水平面平滑连接,轨道半径R=1.0m。在A的左侧有与A形状相同、质量不同的轨道B,B的质量m3未知,质量m2=1kg的小球C从轨道最高点由静止释放,沿A弧面滚下,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)小球C从轨道A上滑下的过程中,A的位移大小;
(2)为使小球C能再次追上A,质量m3的取值范围。
20. (本题12分) 德优题库利用弹簧弹射和皮带传动装置可以将工件运送至高处。如图所示,已知传送轨道平面与水平方向成37°角,倾角也是37°的光滑斜面轨道固定于地面且与传送轨道良好对接,弹簧下端固定在斜面底端,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.25。传送带顺时针匀速转动的速度v=4m/s,两轮轴心相距L=5m,B、C分别是传送带与两轮的切点,轮缘与传送带之间不打滑。现将质量m=1kg的工件放在弹簧上,用力将弹簧压缩至A点后由静止释放,工件离开斜面顶端滑到传送带上的B点时速度v0=8m/s,A、B间的距离x=1m。工件可视为质点,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)工件第一次沿传送带上滑至最高点的时间。
(3)第一次从B点上滑至最高点的过程中因摩擦产生的热能。
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  • 牛顿第二定律的简单应用,牛顿第三定律的理解与应用,合运动与分运动的关系,平抛运动速度的计算,拱桥和凹桥类模型分析,
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  • 平均速度(定义式方向),
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  • 复杂的运动学图像问题,合运动与分运动的关系,
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  • 竖直上抛运动的规律及应用,斜抛运动,
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  • 牛顿第二定律的简单应用,绳球类模型及其临界条件,
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  • 动量定理的内容和应用,
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  • 开普勒三大定律,万有引力与重力的关系(黄金代换),近地卫星,
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  • 用动量守恒定律解决简单的碰撞问题,
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  • 无外力的水平板块模型,
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  • 10
  • 牛顿第二定律与向心力结合解决问题,万有引力与重力的关系(黄金代换),双星系统及相关计算,
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  • 牛顿第二定律的简单应用,牛顿第二定律与向心力结合解决问题,
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  • 平抛运动速度的计算,
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  • 平均速度(定义式方向),匀变速直线运动速度与位移的关系,复杂的运动学图像问题,
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  • 牛顿第二定律的简单应用,绳球类模型及其临界条件,动能定理的简单应用,
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  • 15
  • 胡克定律及其应用,重力做功的特点和计算,常见力做功与相应的能量转化,
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  • 验证机械能守恒定律,
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  • 验证动量守恒定律,
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  • 匀变速直线运动速度与时间的关系,匀变速直线运动位移与时间的关系,匀变速直线运动规律的综合应用,
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  • 机械能守恒定律的简单应用,动量守恒定律在含有斜面或曲面的模型中的应用,动量守恒与能量守恒共同解决实际问题,
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  • 20
  • 倾斜传送带模型,弹簧类问题中的机械能守恒,从能量角度求解传送带问题,
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