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    2021济宁高一下学期期末联考物理试题含答案

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    这是一份2021济宁高一下学期期末联考物理试题含答案,共9页。试卷主要包含了07,6,cs37°= 0,4 0等内容,欢迎下载使用。

    济宁市20202021学年度下学期期末质量检测

               物理试题                2021.07

    注意事项:

    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

    3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

    一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

    1.如图所示为游乐园里魔幻大转盘游戏项目,有甲、乙两个质量相等的游客随大转盘在水平面内一起做匀速圆周运动。甲紧贴转盘边缘,乙靠近转盘中心,下列说法正确的是

    A甲的角速度大于乙的角速度

    B甲的向心加速度大于乙的向心加速度

    C甲的线速度的大小等于乙的线速度的大小

    D甲所受合力的大小等于乙所受合力的大小

    2如下四个电场中,均有相互对称分布的ab两点,其中电势和场强都相同的是

    3.假设地球同步卫星、月球绕地球的公转和地球绕太阳的公转均可近似看成匀速圆周运动,下列说法正确的是

    A.在相等时间内月球与地心的连线扫过的面积和地球与太阳中心的连线扫过的面积相等

    B.在相等时间内地球同步卫星与地心的连线扫过的面积和月球与地心的连线扫过的面积相等

    C.月球公转半径的三次方与周期平方的比值等于地球公转半径的三次方与周期平方的比值

    D.地球同步卫星运动半径的三次方与周期平方的比值等于月球公转半径的三次方与周期平方的比值

    4如图所示,质弹簧一端固定在物块A上,开始时弹簧处于竖直、自然状态。现对其上端施加竖直向上的拉力F,直至将物块从静止开始提离地面一定高度。在个过程中,下列说法正确的是

    A.拉力F做的功等于物块增加的重力势能

    B弹簧和物块组成的系统机械能守恒

    C拉力F做的功等于弹簧和物块组成的系统增加的机械能

    D.弹簧弹力对物块做的功等于物块增加的动能

    5产生闪电的积雨云底层带负电,为避免闪电造成损害,高大的建筑物都装有避雷针。图中虚线为避雷针周围的等势线,ab两点的场强大小分别为EaEb,电势分别为φaφb,下列正确的是

    Aφa >φb

    BEa >Eb

    C.避雷针的顶端带负电

    D.一带负电的雨滴从a下落至b的过程中,电势能减少

    6如图为一中学生做引体向上的示意图。引体向上分为两个过程身体从最低点升到最高点的“上引”过程身体从最高点回到最低点的“下放”过程。某同学在30 s内连续完成10个完整的引体向上假设每次“上引”过程重心升高的高度大约为50 cm,已知该同学的质量为60 kg。下列说法正确的是

    A上引过程单杠对人做正功

    B下放过程单杠对人做负功

    C.在30 s内重力做的总功约为3000 J

    D.在30 s内克服重力做功的平均功率约为100 W

    7如图所示,直角三角形ABCC = 90°A = 37°。两个正点电荷分别固定在AB两点,试探电荷在C点受到的电场力方向与AB垂直,已知sin37°= 0.6cos37°= 0.8。则AB两点处点电荷电荷量之比为

    A43      

    B169

    C34      

    D916

    82021617922,长征火箭准时点火发射,随后船箭成功分离,神舟十二号载人飞船进入预定轨道,顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入空间站假设该空间站绕地球做匀速圆周运动其运动周期为T轨道半径为r引力常量为G地球半径为R地球表面重力加速度为g下列说法正确的是

    A空间站的线速度大于地球的第一宇宙速度

    B空间站的向心加速度为a =

    C空间站的线速度大小为v =

    D地球的质量为M =

    二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

    9电容式加速度传感器在安全气囊、手机移动设备等方面应用广泛。传感器原理如图所示,质量块左、右两侧分别连接电介质和轻质弹簧,弹簧右端电容器固定在外框上,质量块可带动电介质相对于外框无摩擦左右移动,但不能上下移动。下列说法正确的是

     

     

     

     

    A.传感器向右做匀速运动时电路中有电流

    B.传感器向右做匀加速运动时电路中有电流

    C.传感器向右做加速度越来越小的加速运动时电路中有电流

    D.传感器向右做加速度越来越大的加速运动时电路中有电流

    10如图所示,一辆汽车通过一段半径约为80 m的圆弧形弯道公路,假设该汽车做匀速圆周运动,水平路面对轮胎的径向最大静摩擦力为正压力的0.5倍,g = 10 m/s2,下列说法正确的是

    A.汽车安全通过此弯道的最大加速度5 m/s2

    B.汽车以80 km/h的速率行驶可以安全通过此弯道

    C质量大的汽车此弯道处的最大安全速度大

    D.汽车以36 km/h的速率通过此弯道时的角速度为0.125 rad/s

    11.一汽车质量为2×103 kg,发动机的额定功率为90 kW,该汽车在水平公路上做直线运动时所受阻力大小恒为3×103 N,下列说法正确的是

    A.汽车在公路上的最大行驶速度为30 m/s

    B.汽车以额定功率启动,当汽车速度为10 m/s时,加速度为6 m/s2

    C.汽车以3 m/s2的加速度做匀加速运动所能维持的时间为10 s

    D.汽车以3 m/s2的加速度做匀加速运动,第4 s末发动机的实际功率为90 kW

     

    12如图所示,一可视为质点的滑块以一定的初速度冲上足够长的光滑固定斜面,取斜面底端为运动的起点和零势能点,以滑块出发时为零时刻。在滑块运动到最高点的过程中,下列描述滑块的动能Ek、重力势能Ep、机械能E随位移x、时间t变化的图像中正确的是

     

    三、非选择题:本题共6小题,共60分。

    13(6)用如图所示的实验装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系,转动手柄使长槽和短槽分别随变速塔轮1和变速塔轮2匀速转动,槽内的小球就随槽做匀速圆周运动。横臂的挡板对球的压力提供向心力,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上黑白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的大小关系。

    (1)在探究向心力与半径、质量、角速度的关系时,用到的实验方法是______

    A.理想实验法

    B.控制变量法

    C.等效替代法

    D.演绎推理法

    (2)通过本实验的定性分析可以得到:在小球质量和运动半径一定的情况下,小球做圆周运动的角速度越大,受到的向心力就越_______(填);

    (3)由更精确的实验可得向心力的表达式为F =_________(用题干中所给的字母表示)。在某次探究实验中,当ab两个相同小球转动的半径相等时,图中标尺上黑白相间的等分格显示出ab两个小球所受向心力的比值为19,由此表达式可求得与皮带连接的两个变速塔轮对应的半径之比为______

    14(8)用如图甲所示的实验装置验证重锤m1m2组成的系统机械能守恒。m1m 2用细线相连,让m2从某高处由静止开始下落,打点计时器在m1拖着的纸带上打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证系统机械能是否守恒。图乙给出的是实验中获取的一条纸带,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点未标出,所用电源的频率为50 Hz,已知m1 = 50 gm2 = 150 g。则:

    (1)在纸带上打下计数点5时的速度大小v5________ m/s

    (2)从计数点0到计数点5的运动过程中,系统动能的增加量ΔEk_______J,系统重力势能的减少量ΔEp_______J,若求得的ΔEkΔEp在误差允许的范围内近似相等,则可验证系统的机械能守恒;(g = 9.8 m/s2,结果保留3位有效数字)

    (3)分析你所得到的数据,你认为ΔEkΔEp不相等的主要原因可能为________________

    ____________________________________________

    (4)m2下降高度h时的速度为v,作出v2h图像如图丙所示,若两重锤组成的系统机械能守恒,则根据图像可求得当地的重力加速度g____________ m/s2

    15(8)如图所示,长为L的平行金属板水平放置,两极板带等量的异种电荷,板间形成竖直方向的匀强电场,一个带电量为+q、质量为m的带电粒子,以初速度v0紧贴上极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从下极板边缘射出,射出时速度恰与入射方向成37°,不计粒子重力, sin37°0.6cos37°0.8求:

    (1)粒子射出下极板边缘时速度v的大小;

    (2)匀强电场的场强E的大小。

     

     

     

     

    16(8)2021515天问一号成功着陆于火星乌托邦平原,我国首次火星探测任务着陆火星取得圆满成功,之后祝融号火星车将开展巡视探测。若经探测,火星的自转周期为T,火星车在极地处的重力为F1,在赤道处的重力为F2,已知万有引力常量为G,火星可视为均匀球体。求火星的平均密度(用题目所给的已知量表示)

     

     

     

    17(14)2021年花滑世锦赛32228日在瑞典斯德哥尔摩行,这也是北京冬奥会的资格赛。如图a所示为某次训练中甲以自己为轴拉着乙做圆锥摆运动的精彩场面,若乙的质量为m40 kg,伸直的手臂与竖直方向的夹角θ = 53°,转动过程中乙的重心做匀速圆周运动的半径为r1.2 m,等效为如图b所示。忽略乙受到的摩擦力,取重力加速度为g = 10m/s2π2 = 10sin53° = 0.8cos5 = 0.6。求:

    (1)当乙的角速度为ω1 =rad/s时,冰面对乙支持力的大小;

    (2)乙刚要离开冰面时,乙的角速度ω2的大小;

    (3)当乙的角速度为ω3 =rad/s时,甲对乙拉力的大小。

     

     

     

     

     

     

    18(16)如图甲所示,一倾角为37°,长L6 m的固定斜面AB上端和一个竖直圆弧形光滑轨道BC相连,斜面与圆弧轨道相切于B处,C点位于圆心O的正上方。t0时刻有一质量m1 kg的物块从斜面底端以一定的初速度沿斜面上滑,其在斜面上运动的vt图像如图乙所示。已知圆轨道的半径R2 m,取g10 m/s2sin37°0.6cos37°0.8。求:

    (1)物块与斜面间的动摩擦因数μ

    (2)物块到达C点时对轨道的压力FN的大小;

    (3)试通过计算分析是否可能存在物块以一定的初速度从A点滑上轨道,通过C点后恰好能落在A点。如果能,请计算出物块从A点滑出的初速度大小;如果不能请说明理由。

     

     

     

     

     

     

     

     

    20202021学年度第二学期质量检测

    济宁市20202021学年度下学期期末质量检测

    物理参考答案及评分标准

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    B

    C

    D

    C

    D

    D

    A

    B

    CD

    AD

    AD

    ABD

    13(6) (1)B(1)  (2) (1)  (3)(2)   3∶13正确(2)

    14(8) (1)2.4(2.40也正确) (2)  (2)0.576(2)  0.588(2)  (3)空气阻力、滑轮及纸带摩擦(答对一条即可或直接填阻力也可)(1)  (4)9.6(1)

    15(8)(1)粒子离开电场时,合速度与水平夹角37°

    由速度的合成与分解得合速度 ..........................................................(2)

    解得 ............................................................................................................... (1)

    (2)粒子在匀强电场中类平抛运动,则有:

    水平方向上   ............................................... .............................................. (1)

    竖直方向上  ........................................................................... (2)

    由牛顿第二定律得 qE = ma....................................................................................... (1)

    解得 E = ......................................................................................................... (1)

    16(8)解析:火星车在极地处  .................................................................. (2)

    在赤道处 .............................................................................. (2)

    火星的平均密度   ........................................................................................ (1)

    火星体积  V = .................................................................................................. (1)

    解得   ....................................................................................... (2)

    17(14)(1)重力、地面的支持力和甲对乙的拉力

    水平方向  ....................................................................................... (2)

    竖直方向  ................................. ............................................. (2)

    联立解得 FN = 360 N ..................................... .......................................................... (1)

    (2)乙刚要离开地面时,受重力和甲对乙的拉力,则

     ........ ................................................................................................ (2)

    解得ω2=rad/s.................... ................................................................................. (1)

    (3)ω3=rad/sω2=rad/s,乙离开冰面....................................................... (1)

    乙做圆周运动的摆长为L,则L =m = 1.5 m..................................... (1)

    设此时手臂与竖直方向的夹角为α.......................... (2)

    解得α = 60°

    此时乙受到重力与甲对乙的拉力,则 ............................................. (1)

    联立解得F = 800 N ................................................................................................. (1)

    18(16)(1)由题图乙可知物块上滑时的加速度大小为 a8 m/s2................... (2)

    根据牛顿第二定律 mgsin 37°μmgcos 37°ma.................................................... (2)

    联立解得 μ0.25......................................................................................................... (1)

    (2)设物块到达C点时的速度大小为vC,由动能定理得

    mg(Lsin 37°RRcos 37°)μmgLcos 37°mvC2mv02 ................................ (2)

    C点,根据牛顿第二定律 mgFN....................................................... (2)

    联立解得 FN34 N ............................................................................................... (1)

    根据牛顿第三定律 FNFN34 N ..................................................................... (1)

    物块在C点时对轨道的压力大小为34 N

    (3)设物块以某一初速度上滑,最后恰好落到A点,物块从CA做平抛运动

    竖直方向 Lsin 37°R(1cos 37°)gt2 ................................................................. (2)

    水平方向 Lcos 37°Rsin 37°vCt ......................................... ............................... (2)

    解得 vC = 3 m/s <=m/s,故不能恰好落在A点。.........

     

     

     

     

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