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文档介绍
【物理】北京市东城区2019-2020学年高一下学期期末考试统一检测试题 (解析版)
北京市东城区 2019-2020 学年 高一下学期期末考试统一检测试题 一、单选题(每题 3 分,18 道共 54 分) 1.体育课进行实心球训练,忽略空气阻力,投出后的实心球在空中运动的过程中,下列说法 正确的是( ) A. 速度保持不变 B. 加速度保持不变 C. 水平方向的速度逐渐增大 D. 竖直方向的速度保持不变 【答案】B 【解析】 【详解】AB.忽略空气阻力,投出后的实心球将在空中做抛体运动,则加速度为自由落体 加速度 g,恒定不变,速度则将发生变化,故 A 错误,B 正确; CD.由于实心球在水平方向不受力的作用,竖直方向受到自身重力的作用,故水平方向的 速度保持不变,竖直方向的速度将发生变化,故 C,D 错误; 故选 B。 2.一架飞机沿水平方向匀速飞行,每隔 1s 释放一个小铁球,先后共释放 4 个。若不计空气 阻力,则落地前四个小球在空中的排列情况是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】ABCD. 由平抛运动的规律可知,小铁球在水平方向上做匀速直线运动,所以释放 的小球都在飞机的正下方,即在飞机的正下方排成竖直的直线;小球在竖直方向上的距离随 着时间的增大逐渐增加,故 B 正确 ACD 错误。 故选 B。 3. 如图所示,在研究平抛运动时,小球 A 沿轨道滑下,离开轨道末端(末端水平)时撞开 接触开关 S ,被电磁铁吸住的小球 B 同时自由下落.改变整个装置的高度 H 做同样的实 验,发现位于同一高度的 A 、 B 两个小球总是同时落地.该实验现象说明了 A 球在离开 轨道后 A. 竖直方向的分运动是自由落体运动 B. 水平方向的分运动是匀加速直线运动 C. 水平方向的分运动是匀速直线运动 D. 竖直方向的分运动是匀速直线运动 【答案】A 【解析】 【详解】改变整个装置的高度 H 做同样的实验,发现位于同一高度的 A 、 B 两个小球总 是同时落地,说明两小球在竖直方向为自由落体运动.故该实验现象说明了 A 球在离开轨 道后竖直方向的分运动是自由落体运动,故 A 正确,BCD 错误.故选 A 【点评】本题考查了平抛运动的物体在竖直方向的运动规律为自由落体.平抛运动规律一般 只能借助分解来求解. 4.做平抛运动的物体,在水平方向通过的最大距离取决于( ) A. 物体所受的重力和抛出点的高度 B. 物体的初速度和抛出点的高度 C. 物体所受的重力和初速度 D. 物体所受的重力、高度和初速度 【答案】B 【解析】 【详解】对于做平抛运动的物体,水平方向上:x=v0t ;竖直方向上:h= 1 2 gt2 ;所以水平 位移为 0 2hx v g ,所以水平方向通过的最大距离取决于物体的高度和初速度. A. 物体所受的重力和抛出点的高度,与结论不相符,选项 A 错误; B. 物体的初速度和抛出点的高度,与结论相符,选项 B 正确; C. 物体所受的重力和初速度,与结论不相符,选项 C 错误; D. 物体所受的重力、高度和初速度,与结论不相符,选项 D 错误; 5. 有 A、B 两小球,B 的质量为 A 的两倍;现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空 气阻力.图中①为 A 的运动轨迹,则 B 的运动轨迹是( ) A. ① B. ② C. ③ D. ④ 【答案】A 【解析】 试题分析:两球初速度大小和方向均相同,同时因抛出后两物体均只受重力,故加速度相同, 因此二者具有相同的运动状态,故 B 的运动轨迹也是①;选项 A 正确,BCD 错误.故选 A. 6.静止在地球上的物体会随地球自转一起运动,即绕地轴做圆周运动。比较地球上不同位置 的物体(两极除外)绕地轴的圆周运动,下列说法中正确的是( ) A. 角速度都不同 B. 线速度都相同 C. 周期都相同 D. 向心加速度大小都相同 【答案】C 【解析】 【详解】地球上不同位置的物体(两极除外)绕地轴做圆周运动的角速度和周期都相同,但 是由于转动半径不同,根据 v=ωr 可知,线速度不同;根据 a=ω2r 可知,向心加速度不相同, 故选项 C 正确,ABD 错误。 故选 C。 7.如图所示,汽车匀速驶过 A B 间的圆弧形路面过程中,有( ) A. 汽车牵引力 F 的大小不变 B. 汽车对路面的压力大小不变 C. 汽车的加速度为零 D. 汽车所受合外力大小不变 【答案】D 【解析】 【详解】A.对汽车受力分析,如图所示 由于汽车匀速运动,轨道切线方向的合力为零,汽车牵引力 F 与圆弧切线方向重力的分力 sinmg 相平衡,由于沿圆弧切线方向重力的分力随倾角发生变化,汽车牵引力 F 也要随 之发生变化,故 A 错误; B.沿向心方向有 2 Ncos vmg F m R 汽车受到路面的支持力 2 N cos vF mg m R 由于沿向心方向重力的分力 cosmg 发生变化,汽车受到路面的支持力 FN 也要发生变化, 根据牛顿第三定律,汽车对路面的压力也要发生变化,故 B 错误; C.汽车匀速驶过 AB 间的圆弧形路面过程中,由向心加速度 2 n va R 知,汽车的加速度不 为零,其大小不变,方向时刻指向圆心,故 C 错误; D.由向心力 2 n vF m R 知,汽车匀速驶过 A B 间的圆弧形路面过程中,汽车所受合外力大 小不变,方向时刻指向圆心,故 D 正确。 故选 D。 8.已知汽车在水平路面上转弯时地面的摩擦力已达到最大,若希望汽车运动的速率增加到原 来的 2 倍时还能顺利转弯,则关于此时汽车转弯的轨道半径,以下结论中正确的是:( ) A. 至少增大到原来的 4 倍 B. 至少增大到原来的 2 倍 C. 至少增大到原来的 2 倍 D. 至少增大到原来的 1 2 倍 【答案】A 【解析】 【详解】根据 2 m vf m r 可知,最大静摩擦力不变,速率增加到原来的 2 倍,则半径要增加 到原来的 4 倍。 故选 A。 9.宇航员乘坐宇宙飞船环绕地球做匀速圆周运动时,下列说法正确的是( ) A. 宇航员处于完全失重状态 B. 宇航员处于超重状态 C. 宇航员的加速度等于零 D. 地球对宇航员没有引力 【答案】A 【解析】 【详解】AB.宇航员乘坐宇宙飞船环绕地球做匀速圆周运动时,万有引力充当做圆周运动 的向心力,则宇航员处于完全失重状态,选项 A 正确,B 错误; C.宇航员随宇宙飞船做匀速圆周运动,则加速度不等于零,选项 C 错误; D.地球对宇航员仍有引力作用,选项 D 错误。 故选 A。 10.若已知某行星绕太阳公转的轨道半径 r ,公转周期T ,引力常量G ,由此可求出( ) A. 该行星的质量 B. 太阳的密度 C. 太阳的质量 D. 该行星 的密度 【答案】C 【解析】 【详解】根据 2 2 2( )MmG m rr T 可得 2 3 2 4 rM GT 即可求出太阳的质量 M,由于太阳的半径未知,不能求解太阳的密度。 故选 C。 11.如图所示,a、b、c 是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,a、b 质量相 同,且小于 c 的质量,则( ) A. a 所需向心力最小 B. b、c 周期相等,且大于 a 的周期 C. b、c 的向心加速度大小相等,且大于 a 的向心加速度 D. b、c 的线速度大小相等,且大于 a 的线速度 【答案】B 【解析】 【详解】A.人造地球卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供,根据 2 MmF G r ,因为 a、 b 质量相同,且小于 c 的质量,而 bc 半径相同大于 a 的半径,所以 Fa>Fb,Fc>Fb,可知 b 所需向心力最小。故 A 错误。 BCD.根据 2 2 2 2 2( )Mm vG m m r m r mar r T 得 2 GMa r GMv r 2 34 rT GM 知 b、c 周期相等,且大于 a 的周期。b、c 加速度相等,小于 a 的加速度。b、c 的线速度大 小相等,且小于 a 的线速度。故 B 正确,CD 错误。 故选 B。 12.已知月球质量与地球质量之比约为 1∶81,月球半径与地球半径之比约为 1∶4,则月球 上的第一宇宙速度与地球上的第一宇宙速度之比最接近( ) A. 9∶2 B. 2∶9 C. 18∶1 D. 1∶18 【答案】B 【解析】 【详解】ABCD.第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,有: 2 2 mM vG mR R 即 GMv R 所以月球的第一宇宙速度 1v 与地球的第一宇宙速度 2v 之比: 1 2 2= 9 M Rv v M R 月 月 地 地 故 ACD 错误,B 正确; 故选 B。 13.一个斜面长 5m,高 2.5m,用平行于斜面、大小为 100N 的力 F,将质量为 10kg 的物体 从斜面底匀速推到斜面的顶端。在这个过程中( )(g 取 10m/s2) A. 力 F 对物体做功 500J B. 力 F 对物体做功 250J C. 重力对物体做功 250J D. 物体克服摩擦力做功 500J 【答案】A 【解析】 【详解】AB.力 F 对物体做功 F 100 5J 500JW FL 故 A 正确,B 错误; C.重力对物体做功 G 10 10 2.5J 250JW mgh 故 C 错误; D.设物体克服摩擦力做功为 Wf,由动能定理得 F G f 0W W W 解得 f 250JW 故 D 错误。 故选 A。 14. 汽车以额定功率从水平路面上坡时,司机换挡目的是( ) A. 增大速度,增大牵引力 B. 减小速度,减小牵引力 C. 增大速度,减小牵引力 D. 减小速度,增大牵引力 【答案】D 【解析】 汽车上坡时,与在水平路面上行驶相比,需要多克服重力的下滑分力做功,故需要增加牵引 力;根据功率与速度关系公式 P=Fv,功率一定的情况下,增加牵引力需要减小速度; 故选 D. 15.起重机的钢索将重物由地面吊到空中某个高度,其速度时间图象如图所示,则钢索拉力 的功率随时间变化的图象可能是图中的( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】在 0 t1 时间内:重物向上做匀加速直线运动,设加速度大小为 a1,根据牛顿第二 定律得 1F mg ma 则有 1F mg ma 拉力的功率 1 1 1)(P Fv mg ma a t m、a1 均一定,则 P1∝t 在 t1 t2 时间内:重物向上做匀速直线运动,拉力 F=mg 则拉力的功率 2P Fv mgv P2 不变,根据拉力的大小得到,P2 小于 t1 时刻拉力的功率,在 t2 t3 时间内:重物向上做匀 减速直线运动,设加速度大小为 a2,根据牛顿第二定律得 2mg F ma 则有 2F mg ma 拉力的功率 3 2 0 2( )P Fv mg ma v a t )( m、a2 均一定,P3 与 t 是线性关系,随着 t 延长,P3 减小。t3 时刻拉力突然减小,功率突然 减小。 故选 B。 16.两根不可伸长的细轻绳,分别一端与两个质量相同的小球 A、B 连接,另一端悬挂在等 高的悬点 O1、O2 上,球 A 的悬线比球 B 的长。如图所示,把两球均拉到与悬点等高、悬线 水平且伸直后,由静止释放,以悬点所在水平面为参考平面,当两球经最低点时( ) A. A 球的速度小于 B 球的速度 B. A 球的向心加速度小于 B 球的向心加速度 C. A 球的机械能等于 B 球的机械能 D. A 球对绳的拉力大于 B 球对绳的拉力 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据动能定理 mgL= 1 2 mv2 解得 2v gL 所以 A 球的速度大于 B 球的速度,故 A 错误; B.在最低点,向心加速度 2 2va gL 则 A 球的向心加速度等于 B 球的向心加速度,选项 B 错误; C.A、B 两球在运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,初始位置的机械能相等,所 以在最低点,两球的机械能相等,故 C 正确; D.根据牛顿第二定律得 F-mg=ma 得 F=mg+ma=3mg 与绳的长度无关。所以两绳拉力大小相等,故 D 错误。 故选 C。 17.如图所示,小球从轻弹簧正上方某高处由静止开始下落,从小球接触弹簧开始到将弹簧 压缩到最短的过程中(弹簧保持竖直),下列叙述正确的是( ) A. 弹簧的弹性势能先增大后减小 B. 小球的机械能保持不变 C. 小球的动能一直减小 D. 小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和先减小后增加 【答案】D 【解析】 【详解】A.从小球接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中,弹簧的形变量一直在增大, 所以弹性势能一直在增大,故 A 错误; B.从小球接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中,弹簧弹力对小球一直做负功,所以 小球的机械能一直在减小,故 B 错误; C.从小球接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中,开始阶段,弹簧弹力小于小球重力, 后来弹力大于重力,故小球先加速后减速,即速度先增大后减小,则动能先增大后减小,故 C 错误; D.由于小球和弹簧组成的系统满足机械能守恒的条件,故有小球的动能、重力势能与弹簧 的弹性势能之和保持不变,由于小球的动能先增大后减小,所以小球的重力势能与弹簧的弹 性势能之和先减小后增加,故 D 正确; 故选 D。 18.如图所示,ABCD 是一条长轨道,其中 AB 段是倾角为θ的斜面,CD 段是水平的,BC 段 是与 AB 和 CD 都相切的一小段圆弧,其长度可以略去不计。一质量为 m 的滑块(看做质点) 在 A 点由静止状态释放,沿轨道滑下,最后停在 D 点,A 点和 D 点的位置如图所示。现用 一方向始终与轨道平行的力推滑块,使它缓慢地由 D 点推回到 A 点。设滑块与轨道间的动 摩擦因数为μ,则推力对滑块做的功为( ) A. mgh B. 2mgh C. ( )sin hmg s D. μmgs+μmghcotθ 【答案】B 【解析】 【详解】ABCD.缓慢推动,可认为速度大小不变,根据动能定理可得 F cos 0sin hW mgh mg mgs 解得 F tan hW mgh mg mgs 滑块由 A 点静止状态释放,沿轨道滑下,最后停在 D 点,根据动能定理可得 0tan hmgh mg mgs 即 tan hmgh mg mgs 所以可得 F 2W mgh 故 ACD 错误,B 正确。 故选 B。 二、实验题 19.一个同学在《研究平抛物体的运动》实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,于是他 在曲线上取水平距离相等的三点 A、B、C,量得 △ s = 0.2m.又量出它们之间的竖直距离 分别为 h1 = 0.1m,h2= 0.2m,利用这些数据,可求得: (1)物体抛出时的初速度为_______________m/s; (2)物体经过 B 时竖直分速度为______________m/s; (3)抛出点在 A 点上方高度为______________m 处. 【答案】 (1). 2 (2). 1.5 (3). 0.0125 【解析】 【详解】(1)在竖直方向上根据 △ y=gt2 2 1 0.2 0.1 0.110 h hyt s sg g , 物体抛出时的初速度 0 0.2m =2m/s0.1s sv t . (2)经过 B 点时的竖直分速度 1 2 0.1m+0.2m =1.5m/s2 2 0.1syB h hv t (3)抛出点到 B 点的运动时间 2 1.5m/s =0.15s10m/s yB B vt g 从抛出到运动到 A 点需要的时间 tA=tB-t=0.15s-0.1s=0.05s 则抛出点在 A 点上方高度: 2 21 1 10 0.05 m=0.0125m2 2Ah gt ; 20.利用如图所示的装置做“验证机械能守恒定律”实验。 (1)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、打点计时器、导线及开关外,在下列器材中, 还必须使用的器材是_____。(填写选项前字母) A.交流电源 B.刻度尺 C.天平(含砝码) (2)实验中,先接通电源,再释放重物,得到如图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续 打出的点 A、B、C,测得它们到起始点 O 的距离分别为 hA、hB、hC。 已知当地重力加速度为 g,打点计时器打点的周期为 T。设重物的质量为 m,从 O 点到 B 点 的过程中,重物的重力势能的减少量ΔEP=_____,动能的变化量ΔEK=_____(用题目中的已 知量表示) (3)关于计算瞬时速度的方法,有同学认为可以用公式 vB 2 Bgh 算 B 点的速度,你赞同吗? 请表明你的观点及支持你观点的依据_____。 【答案】 (1). AB (2). Bmgh 21 2 2 C Ah hm T (3). 不赞同,关系式 2B Bv gh 成立的条件是,重物下落的加速度为 g,下落过程中只有重力做功,即机械能守恒。因此不 能这种方法计算 B 点速度。 【解析】 【详解】(1)打点计时器使用的是交流电,实验中需要测量点迹间的距离,从而得出瞬时速 度和下降的高度,所以需要刻度尺。实验中验证动能的增量和重力势能的减小量是否相等, 质量可以约去,故不需要测质量,所以不需要天平,故选 AB。 (2)从 O 点到 B 点的过程中,重物的重力势能的减少量ΔEP=mghB,动能的变化量: 2 k 1 2 BE mv 由匀变速直线运动规律的推论可得: 2 C A B h hv T 所以得: 2 k 1 ( )2 2 C Ah hE m T (3)不赞同,因为关系式 2B Bv gh 成立的条件是:重物下落的加速度为 g,且下落过程中 只有重力做功,即机械能守恒。显然不能这种方法计算 B 点速度。 三、计算题: 21.在水平路面上骑摩托车的人,遇到一个壕沟,其尺寸如图所示。摩托车后轮离开地面后 失去动力,可以视为平抛运动。摩托车后轮落到壕沟对面才算安全。摩托车的速度至少要多 大才能越过这个壕沟?(g 取 10m/s2)。 【答案】20m/s 【解析】 【详解】由平抛运动规律得,摩托车竖直方向分运动为自由落体: 21 2h gt 水平方向分运动为匀速运动: xv t 联立两式,代入数据解得:v=20m/s 22.波轮洗衣机中的脱水筒如图所示,在脱水时,衣服紧贴在筒壁上做匀速圆周运动。某洗 衣机的有关规格如下表所示。在运行脱水程序时,有一质量 m=6g 的硬币被甩到桶壁上,随 桶壁一起做匀速圆周运动。求桶壁对硬币的静摩擦力大小和弹力大小。在解答本题时可以选 择表格中有用的数据。重力加速度 g 取 10m/s2。 【答案】0.06N;3.55N 【解析】 【详解】硬币被甩到桶壁上,随桶壁一起做匀速圆周运动,则硬币在竖直方向上由二力平衡 有: 3(6 10 10)N 0.06Nf mg 静 硬币在水平方向随桶壁一起做匀速圆周运动有: 2 2(2 )nF mr mr n 由题可知: 600r/min=10r/sn 3300 10( )m=0.15m2r 代入求得: 3.55NnF 又因为硬币的向心力由弹力提供,故有: 3.55NN nF F 23.某颗人造地球卫星在距地面高度为 h 的圆形轨道上绕地球做匀速圆周运动.已知地球半 径为 R,地而表面附近的重力加速度为 g.请你推导该卫星: (1)运行速度的表达式; (2)运行周期的表达式. 【答案】(1) gR R h (2) 3 2 R h R g 【解析】 【详解】(1)设地球质量为 M,卫星质量为 m,卫星绕地球运行的轨道半径为 r 根据万有引力定律和牛顿第二定律 2 2 GMm vmr r 在地球表面附近的物体 2 MmG mgR 由已知条件知 r=R+h 联立可得 gv R R h (2)由周期公式 2 rT v 可得 3 2 R hπT R g 24.某海湾共占面积 1.0×106m2,涨潮时水深 20m,若利用这个海湾修建一座水坝,此时关上 水坝的闸门时,可使水位保持 20m 不变。退潮时,坝外水位降至 18m。假如利用此水坝建 水力发电站,已知重力势能转化为电能的效率是 10%,每天有两次涨潮,涨潮和退潮时水 流都推动水轮机发电,试估算该电站一天能发多少电能?重力加速度 g 取 10m/s2。海水密度 近似为 1.0×103kg/m3。 【答案】 98.0 10 J 【解析】 【详解】一次涨潮水的质量 m S h 一次涨潮水的重力势能变化 p 2 hE mg 一次涨潮水的重力势能转化为电能 p 10%E E 电 电站一天能发电能 94=8.0 10 JE E 电 电 25.某地有一风力发电机,如图所示,它的叶片转动时可形成半径 r=20m 的圆面。某时间内 该地的风速是 v=6m/s,风向恰好跟叶片转动的圆面垂直。已知空气的密度为 31.2kg / m , 若这个风力发电机能将此圆内 10%的空气动能转化为电能。求: (1)单位时间内冲击风力发电机叶片圆面的气流的体积。 (2)单位时间内冲击风力发电机叶片圆面的气流的动能。 (3)该风力发电机输出电能的功率。 【答案】(1) 32400 m ;(2)51840 J ;(3)5184 W 【解析】 【详解】(1)圆面的面积为 2 2400 mS r 单位时间内冲击风力发电机叶片圆面的气流的体积为 3 36 1 400 m 2400 mV vt S (2)单位时间内冲击风力发电机叶片圆面的气流的质量为 1.2 2400 kg 2880 kgm V 动能为 2 2 k 1 1 2880 6 J 51840 J2 2E mv (3)发电机输出的电能为 k 10 5184 JE E 功率为 5184 WEP t 26.某人站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为 m 的小球(可 视作质点),使球在竖直平面内以手为圆心做圆周运动(手的位置可视为一个定点)。某次小 球运动到最低点时,绳受力到达最大值被拉断,球以水平速度飞出(绳断前后,球速不变)。 已知手离地面高度为 5d,手与球之间的绳长为 4d,球落地前的水平位移为 d,重力加速度 为 g,忽略空气阻力。 (1)绳能承受的最大拉力是多少? (2)将上述圆周运动简化为小球绕定点做圆周运动的模型,试证明绳拉断的时刻一定对应小 球经过最低点的位置。 【答案】(1) 9 8F mg ;(2)见解析 【解析】 【详解】(1)运动到最低点时,绳受力到达最大值被拉断,球以水平速度飞出做平抛运动。 竖直方向分运动为自由落体 215 4 2d d gt 水平方向分运动为匀速运动 22 x d gdv t d g 圆周运动到最低点时,根据牛顿第二定律有 2vF mg m r 绳能承受的最大拉力是 9 8F mg (2)将上述圆周运动简化为小球绕定点做圆周运动的模型,试证明绳拉断的时刻一定对应小 球经过最低点的时刻。 小球在竖直平面内绕定点做圆周运动,向心力由绳的拉力与重力沿着半径方向的分力 Gγ合 成提供。 在上半圆周运动中,绳的拉力与重力沿着半径方向的分力方向相同 Fn 上=F 拉上+Gγ 在下半圆周运动中,绳的拉力与重力沿着半径方向的分力方向相反 Fn 下=F 拉下-Gγ 又小球在竖直平面内绕定点做圆周运动过程中机械能守恒,小球位置越低重力势能越小,动 能越大。小球经过最低点的时刻动能最大,所需向心力最大 2 2 k n EvF m r r 所以小球经过最低点的时刻,绳的拉力最大 F 拉下=Fn+Gγ 此时刻,绳的拉力不仅要抵消小球的重力,还有提供小球圆周运动所需要的向心力。查看更多