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广东省梅州市2021-2022学年高一下学期物理期末考试试卷

更新时间:2022-08-16 浏览次数:93 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. (2022高一下·梅州期末) 下列说法中正确的是(   )
    A . 物体做曲线运动时,速度可能随时间均匀变化 B . 做曲线运动的物体某段时间内的位移不可能为零 C . 加速度变化的运动必定是曲线运动 D . 物体做曲线运动时,其合力的方向可能与速度方向相同
  • 2. (2022高一下·韶关期末) 如图所示,蜡块可以在两端封闭、注满清水的竖直玻璃管中匀速上升,现若让蜡块从竖直管底沿管匀速上升的同时,使竖直玻璃管沿水平方向做匀速直线运动,蜡块实际运动轨迹是(   )

    A . 一条竖直线 B . 一条倾斜的直线 C . 一条抛物线 D . 一条水平线
  • 3. (2022高一下·梅州期末) 转篮球是现在中学生很喜欢的一项运动娱乐项目,其中包含了许多物理知识。如图所示,假设某转球高手能让篮球在他的手指上(手指刚好在篮球的正下方)匀速转动,下列有关描述正确的是(   )

    A . 篮球上各点做圆周运动的圆心均在球心处 B . 篮球上离转动轴距离相等的各点速度相同 C . 篮球上各点做圆周运动的角速度不相等 D . 篮球上各点离转轴越近,做圆周运动的向心加速度越小
  • 4. (2022高一下·梅州期末) 根据开普勒行星运动定律,行星P在图中四个位置,哪个位置处运动速度最大(   )

    A . a点 B . b点 C . c点 D . d点
  • 5. (2022高一下·梅州期末) 质量均为m的两个物体,分别在地球表面和月球表面以相同的初速度竖直上抛,不计空气阻力,已知月球表面的重力加速度约为地球表面的重力加速度的 , 下列说法正确的是(   )
    A . 物体在地球表面比在月球表面的惯性大 B . 物体在地球表面上升的最大高度大于在月球表面上升的最大高度 C . 从最高点落回至抛出点,物体重力所做的功相等 D . 落回抛出点时,重力的瞬时功率相等
  • 6. (2023高一下·八步期末) 如图所示,一物体沿固定粗糙斜面下滑,关于它受到的各力做功的判断,正确的是(   )

    A . 重力做正功,支持力做正功 B . 重力做正功,摩擦力做负功 C . 重力做负功,摩擦力做负功 D . 摩擦力做正功,支持力不做功
  • 7. (2022高一下·梅州期末) 如图所示是某市儿童公园的摩天轮,假设某乘客坐在座椅上(不靠背)随座舱在竖直面内做匀速圆周运动,整个过程座椅始终保持水平,下列说法正确的是(   )

    A . 座舱转动过程,乘客的机械能守恒 B . 座舱转动过程,乘客的动能改变 C . 座舱在最低点时,乘客处于超重状态 D . 座舱在与转轴等高处,座椅对乘客无摩擦力的作用
  • 8. (2022高一下·梅州期末) 第24届冬季奥运会于2022年2月在北京召开,如图甲所示为运动员跳台滑雪运动瞬间,运动示意图如图乙所示,运动员从助滑雪道AB上由静止开始滑下,到达C点后水平飞出,落到滑道上的D点,运动轨迹上的E点的速度方向与轨道CD平行,设运动员从C到E与从E到D的运动时间分别为 , (忽略空气阻力,运动员可视为质点),下列说法正确的是(   )

    A . B . C . 若运动员离开C点的速度加倍,则落在斜面上的速度方向不变 D . 若运动员离开C点的速度加倍,则落在斜面上距C的距离也加倍
二、多选题
  • 9. (2022高一下·梅州期末) 如图所示,发射卫星时,先将卫星发射至圆轨道1上,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步轨道3。轨道1、轨道2相切于Q点,轨道2、轨道3相切于P点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法中正确的是(   )

    A . 卫星在轨道3上的周期小于在轨道1上的周期 B . 卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度 C . 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度 D . 卫星在轨道2上的机械能小于它在轨道3上的机械能
  • 10. (2022高一下·梅州期末) 如图所示的圆锥摆中,摆球A在水平面上作匀速圆周运动,关于A的受力情况,下列说法中正确的是(   )

    A . 摆球A受重力、拉力和向心力的作用 B . 摆球A受拉力和向心力的作用 C . 摆球A受拉力和重力的作用 D . 摆球A受的重力和拉力的合力充当向心力
  • 11. (2022高一下·梅州期末) 如图所示,用于撑杆跳的杆要求具有很好的弹性,撑杆跳运动的过程大概可以分为助跑、起跳、下落三个阶段,已知某运动员和撑杆总质量为m,某次比赛中,助跑结束时恰好达到最大速度v,起跳后重心上升高度h后成功越过横杆,落在缓冲海绵垫上,重力加速度为g,不计空气阻力,取地面为零势能面,则下列说法正确的是(   )

    A . 杆一直对运动员做负功 B . 运动员越过横杆正上方时速度为零 C . 运动员在最高点的重力势能小于 D . 越过横杆后,落到海绵垫上之前,运动员机械能守恒
  • 12. (2022高一下·梅州期末) 如图所示,某人把一个质量的小球从高处以角斜向上抛出,初速度 , 不计空气阻力,重力加速度 , 取地面为零势能面。则下列说法正确的是(   )

    A . 抛出过程中,人对小球做的功是 B . 小球落地时速度大小为 C . 小球抛出后会继续上升,故从抛出到落地过程中重力对小球所做的功大于 D . 小球到达最高点的重力势能为
三、实验题
  • 13. (2022高一下·梅州期末) 三个同学根据不同的实验装置,验证“平抛运动的规律”:

    1. (1) 甲同学采用如图甲所示的装置,用小锤击打弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤击打的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明平抛运动在竖直方向上的分运动(选填“是”或“不是”)自由落体运动。
    2. (2) 乙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图乙所示的小球做平抛运动的照片,小球在平抛运动中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,图中每个小方格的边长为L=2.5cm,则该小球做平抛运动的初速度大小v0m/s;(结果保留两位有效数字,g取10m/s2
    3. (3) 丙同学采用如图丙所示的装置,安装设备和实验过程中,下列操作正确的是

      A.斜槽末端切线必须调节为水平

      B.木板要保持在同一竖直平面内

      C.每次释放小球时挡板在斜槽上的位置可任意调节

      D.小球上沾上墨水,让小球和纸面接触直接画出抛物线

  • 14. (2022高一下·梅州期末) 某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。

    1. (1) 实验时,应____(填字母代号)
      A . 先接通电源后释放纸带 B . 先释放纸带后接通电源
    2. (2) 已知打点计时器打点周期为T,测得重锤的质量为m,查得当地重力加速度为g。如图乙所示,实验中得到一条点迹清晰的纸带,把打下的第一个点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量点,测得A、B、C、D各点到O点的距离分别为x1、x2、x3、x4根据以上数据,可知重锤由O点运动到C点,重力势能的减少量为,动能的增加量为。(用已知量和测量量的符号表示)
    3. (3) 实验中发现动能的增加量ΔEk总是(选填“大于”、“小于”或“等于”)重力势能的减少量ΔEp , 原因是
四、解答题
  • 15. (2022高一下·梅州期末) 如图所示,一架正在以v0=120m/s的速度水平飞行的轰炸机,释放一枚炸弹,轰炸一艘静止的鱼雷艇,炸弹在空中的运动时间t=12s。不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:

    1. (1) 飞机释放炸弹时在空中飞行的高度h;
    2. (2) 飞行员应在离鱼雷艇水平距离x为多少米时投弹。
  • 16. (2022高一下·梅州期末) 一辆车在水平路面上由静止开始以恒定的加速度启动,t=5s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,已知5s末汽车的速度v=10m/s,汽车的质量为m=2×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,g=10m/s2。求:
    1. (1) 汽车在匀加速阶段的牵引力大小F;
    2. (2) 汽车的额定功率P;
    3. (3) 汽车运行的最大速度为vm
  • 17. (2022高一下·梅州期末) 如图所示,从A点以某一水平速度v0=4m/s抛出一质量m=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入固定光滑轨道BCD,BC段为圆弧轨道,其C端的切线水平,∠BOC=37°,B点距C点的高度h=0.15m,圆弧半径R=0.75m,g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

    1. (1) 抛出点A距C点的高度H;
    2. (2) 小物块滑至C点时,对圆弧轨道的压力。
  • 18. (2022高一下·梅州期末) 如图所示,水平面右端放一质量m=0.1kg可视为质点的小物块,使小物块以v0=4m/s的初速度向左运动,运动d=1m后将弹簧压至最紧,此时弹簧具有的弹性势能为Ep=0.5J。若水平面与一长L=3m的水平传送带平滑连接,传送带以v2=10m/s的速度顺时针匀速转动。传送带右端又与一竖直平面内的光滑圆轨道的底端平滑连接,圆轨道半径R=0.8m当小物块进入圆轨道时会触发闭合装置将圆轨道封闭。取g=10m/s2。求:

    1. (1) 小物块与水平面间的动摩擦因数μ;
    2. (2) 物块反弹回出发点的速度v1的大小;
    3. (3) 要使小物块进入竖直圆轨道后不脱离圆轨道,传送带与物块间的动摩擦因数μ2应满足的条件。

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