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2022-2023学年广东省高一下学期期末考试物理试卷(含解析)
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2022-2023学年广东省高一下学期期末考试物理试卷学校:___________姓名:___________班级:__________一、
单选题1.下列关于矢量和标量的说法正确的是(  )A.矢量和标量没有严格的区别,同一个物理量可以是矢量,也可以是标量B.矢量都是有
方向的C.时间、时刻是标量,路程是矢量D.初中学过的电流是有方向的量,所以电流是矢量2.拖着旧橡胶轮胎跑步是一种训练体能的常用方法
。某消防队员在体能训练时拖着轮胎在操场上以恒定的速度向前运动,下列说法正确的是(  )A.摩擦力对轮胎做了负功B.合外力对轮胎做了
正功C.重力对轮胎做了负功D.支持力对轮胎做了正功3.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4.2021
年4月29日,中国空间站天和核心舱发射升空,准确进入预定轨道,后续又发射了问天实验舱和梦天实验舱,完成了空间站在轨建造.核心舱绕地
球飞行的轨道可视为圆轨道,轨道离地面的高度约为地球半径的,下列说法正确的是(  )A.核心舱进入轨道后所受地球的万有引力大小约为它
在地面时的16倍B.核心舱在轨道上飞行的速度大于7.9km/sC.核心舱在轨道上飞行的周期小于24hD.后续加挂实验舱后,空间站由
于质量增大,轨道半径将变小5.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近的近地轨道上
做圆周运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示,则有(  )A.a的向心加速度等于gB.在相同时间内b转过
的弧长最长C.a的线速度等于b的线速度D.d的运动周期可能是21h6.质量为40kg的跳水运动员从10m跳台跳下,不计空气阻力,重
力加速度g=10m/s2,运动员从起跳到落水的过程中,重力势能的变化为(  )A.增加了4000JB.减少了4000JC.增加了2
000JD.减少了2000J7.新学期开学,小明同学将一捆质量为10kg的书从一楼搬到五楼教室,每层楼高约3m,小明同学克服这捆书
的重力所做的功最接近于(?)A.120JB.300JC.1200JD.3000J二、多选题8.某小组制作了一遥控快艇模型,质量为2
kg,将其放入水中,快艇模型从静止开始加速运动一段时间,速度达到5m/s,则这段时间内快艇模型(  )A.动能的增加量为25JB.
动能的增加量为5JC.所受合力做功为25JD.所受合力做功为5J9.一款健身车如图甲所示,图乙是其主要结构部件,金属飞轮A和金属前
轮C可绕同一转轴转动,飞轮A和前轮C之间有金属辐条,辐条长度等于飞轮A和前轮C的半径之差。脚踏轮B和飞轮A通过链条传动,从而带动前
轮C在原位置转动,在室内就可实现健身。已知飞轮A的半径为,脚踏轮B的半径为,前轮C的半径为,整个前轮C都处在方向垂直轮面向里、磁感
应强度大小为B的匀强磁场中。健身者脚蹬脚踏轮B使其以角速度顺时针转动,转动过程不打滑,下列说法正确的是(  )A.前轮C边缘的电势
较低B.前轮C转动的角速度为C.前轮C边缘的线速度大小为D.辐条两端的电压为10.如图所示,质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山
坡底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速度为v,AB的水平距离为s。下列说法正确的是(  )A.小车克服重力所做的功是mgh
B.合力对小车做的功是C.推力对小车做的功是Fs-mghD.小车克服阻力做的功是+mgh-Fs三、实验题11.平抛运动的轨迹是曲线
,比直线运动复杂。我们可以按照把复杂的曲线运动分解为两个相对简单的直线运动的思路,分别研究物体在竖直方向和水平方向的运动特点。(1
)如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球沿水平方向抛出,同时B球由静止自由下落,可观察到两小球同时落地;改变小球距地面的高度和打击的
力度,多次实验,都能观察到两小球同时落地。根据实验,______(选填“能”或“不能”)判断出A球在竖直方向做自由落体运动:___
___(选填“能”或“不能”)判断出A球在水平方向做匀速直线运动。(2)如图所示,将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球
沿斜槽轨道PO滑下后从O点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点
。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。①为了保证钢球从O点飞出的初速度是一定的,下列实验条件必须满足的是_
_____。A.斜槽轨道光滑B.斜槽轨道末段水平C.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球②一位同学做实验时,忘记了标记抛出点O,
只记录了A、B、C三点,于是就取A点为坐标原点,建立了如图所示的坐标系。平抛轨迹上的这三点坐标值图中已标出。根据图中数据判断,小球
平抛的初速度为______m/s。(取,计算结果保留三位有效数字)。12.如图所示为“探究向心力大小的表达式”的实验装置—向心力演
示器,转动手柄,可使变速塔轮、长槽和短槽随之匀速转动。槽内的小球也随着做匀速圆周运动。使小球做匀速圆周运动的向心力由挡板对小球的压
力提供球对挡板的反作用力,通过与挡板相连的横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒下降,从而露出标尺,根据标尺露出的等分格,可以计算出两小球所
受向心力大小的比值。左、右变速塔轮通过皮带连接,并可通过改变皮带所处的层来改变左、右塔轮的角速度之比。实验时,将两个小球分别放在短
槽C处和长槽的A(或B)处,已知A、C分别到塔轮中心的距离相等,B到塔轮中心的距离是A到塔轮中心的距离的2倍。(1)在该实验中,主
要利用了________来探究向心力与质量、半径、角速度之间的关系。A.理想实验法?B.微元法?C.控制变量法?D.等效替代法(2
)在某次实验中,一组同学把两个完全相同的小球分别放在A、C位置,将皮带处于塔轮的某一层上。匀速转动手柄时,左边标尺露出4个分格,右
边标尺露出1个分格,则A、C位置处的小球转动所需的向心力之比为________,皮带连接的左、右塔轮半径之比为________,此
次实验说明________。四、解答题13.如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以v=3m/s
的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3
kg的长木板。已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道
的半径为R=0.5m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,求:(g=10m/s2,sin53°=0.8,
cos53°=0.6)(1)A、C两点的高度差;(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;(3)要使小物块不滑出长木板,
木板的最小长度。14.已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似为圆形,距月球表面高度为H,飞行周期为T,月球的半径为R,引力常量为G。求:
(1)“嫦娥一号”绕月飞行时的线速度大小;(2)若发射一颗绕月球表面做匀速圆周运动的近月飞船,则其绕月运行的线速度为多大。15.举
世瞩目的北京冬奥会成功举行,比赛实况通过在地球同步轨道的“中星9B卫星”向全球直播。冬奥跳台滑雪项目被称为勇敢者的运动,运动员在落
差100多米的山地间飞翔。如图所示,质量为60kg的跳台滑雪运动员经过一段半径为40m的圆弧加速滑行后从O点水平飞出(O点正好在圆
弧对应圆心的正下方),经3.0s落到斜坡上的A点已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,不计空气阻力(取sin37°=
0.60,cos37°=0.80;g取10m/s2。求:(1)A点与O点的高度差h和AO距离L;(2)运动员落到A点时速度的大小和
方向。(3)已知万有引力恒量为G,地球半径为R,自转周期为T,地球表面重力加速度为g。求该卫星离地面的高度h。参考答案1.B【详解
】AB.标量只有大小没有方向,运算遵循数学算术法则,矢量既有大小,又有方向,运算遵循平行四边形定则,两者有着严格的区别,A错误,B
正确;C.时间、时刻与路程只有大小没有方向,运算遵循数学算术法则,均为标量,C错误;D.电流有大小与方向,但是电流的运算遵循数学算
术法则,不遵循平行四边形定则,因此电流是标量,不是矢量,D错误。故选B。2.A【详解】A.轮胎受到地面的摩擦力方向和轮胎的运动方向
相反,起到阻力作用,则轮胎受到地面的摩擦力做了负功,A正确。B.由于轮胎被运动员拉着做匀速率运动,动能没有变化,根据动能定理可知合
外力对轮胎做功为零,B错误;C.轮胎受到重力竖直向下,而位移水平,两者夹角为90°,则重力对轮胎做功为零,C错误;D.轮胎受到地面
的支持力竖直向上,而位移水平,两者夹角为90°,则支持力对轮胎做功为零,D错误。故选A。3.B【详解】由受力分析知,重力与位移方向
成锐角,重力做正功;支持力方向与位移方向垂直,支持力不做功;摩擦力方向与位移方向相反,所以摩擦力做负功,故B正确,ACD错误。故选
B。4.C【详解】A.由万有引力定律可得所以核心舱进入轨道后所受地球的万有引力大小与在地面的万有引力大小之比为故A错误;B.第一宇
宙速度(7.9km/s)等于卫星贴近地面做匀速圆周运动的速度,是最大的环绕速度,由万有引力提供向心力有解得核心舱绕地球飞行的轨道半
径大于地球的半径,所以核心舱在轨道上飞行的速度小于7.9km/s,故B错误;C.对核心舱与地球同步卫星相比,根据开普勒第三定律可得
由于核心舱的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,而地球同步卫星的周期为24h,所以核心舱在轨道上飞行的周期小于24h,故C正确;D
.根据万有引力提供向心力列方程进行计算时,核心舱的质量约去,即核心舱做匀速圆周运动的轨道半径与其质量无关,所以后续加挂实验舱后,其
轨道半径不变,故D错误。故选C。5.B【详解】A.同步卫星的周期与地球自转周期相同,角速度相同,所以a与c的角速度相同,根据向心加
速度与角速度的关系可知,c的向心加速度大于a的向心加速度;根据万有引力提供向心力,有可得可知卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则
c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,所以a的向心加速度小于重力加速度g,故A错误;BC.根据万有引力提供向心
力,有可得可知c、d的线速度小于b的线速度,根据线速度与角速度的关系可知,c的线速度大于a的线速度,故a的线速度小于b的线速度,b
的线速度最大,在相同时间内转过的弧长最长,故B正确,C错误;D.由开普勒第三定律可知卫星的半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于
c的周期24h,故D错误。故选B。6.B【详解】重力做功为:W=mgh=40×10×10J=4000J,因重力做正功,故重力势能减
小了,并且重力势能的减小量等于重力所做的功,所以重力势能减小了4000J.7.C【详解】小明同学小明同学将一捆质量为10kg的书从
一楼搬到五楼教室,书的高度增加了书的重力做功所以小明同学克服这捆书的重力所做的功最接近于1200J。故选C。8.AC【详解】AB.
动能的增加量故A正确,B错误;CD.根据动能定理可知,所受合力做功等于动能的增加量25J,故C正确,D错误。故选AC。9.BD【详
解】A.由右手定则可知,前轮C边缘的电势较高,故A错误;B.飞轮A和脚踏轮B边缘的线速度大小相同,飞轮A边缘的线速度大小设飞轮A的
度为,则有解得前轮C与飞轮A转动的角速度相等,故B正确;C.前轮C边缘的线速度大小辐条两端的电压故C错误,D正确。故选BD。10.
AB【详解】A.重力所做的功所以小车克服重力所做的功是mgh,故A正确;B.对小车从A运动到B的过程中运用动能定理得故B正确;C.
由于推力为恒力,则推力对小车做的功故C错误;D.设克服阻力做的功为W,由动能定理可得Fs-mgh-W=mv2-0得W=Fs-mgh
-mv2故D错误。故选AB。11. 能 不能 BC/CB 1.50【详解】(1)[1][2]无论在
什么高度,两个小球都同时落地,说明两个小球在竖直方向运动完全相同,由于B小球做自由落体运动,因此可以判断出A球在竖直方向做自由落体
运动;而在水平方向上没有任何比较,因此不能判断出A球在水平方向做何种运动;(2)①[3]为保证小球到达斜槽末端时水平抛出,则必须要
使斜槽末端水平;为保证小球到达斜槽末端的速度相同,则小球每次都从斜槽的同一位置从静止滚下,这样每次抛出的运动轨迹完全相同,斜槽轨道
是否光滑对实验无影响。故选BC。②[4]根据竖直方向的运动规律有水平方向有解得12. C 4:1 1:2
当质量和转动半径相等时,所需的向心力与转动的角速度的平方成正比。【详解】(1)[1] 在该实验中,试验时采用了控制其他两个
量不变,研究另一个量与向心力的关系,故主要利用了控制变量法来探究向心力与质量、半径、角速度之间的关系。故选C。(2)[2]由题意可
知,左右两侧的向心力大小之比等于标尺露出的格数之比,所以[3]由于A、C做圆周运动的半径相等,根据可得由于皮带传动处线速度相等,根
据可知[4]由此此次实验控制了物体的质量和转动半径相等。故说明了当质量和转动半径相等时,所需的向心力与转动的角速度平方成正比。【点
睛】理解实验实验原理,根据实验原理分析实验所研究的物理关系。注意同轴转动和传动时,两者线速度与角速度之间的关系。13.(1)0.8
m;(2)68N,方向竖直向下;(3)3.625m【详解】(1)根据几何关系可知:小物块在C点速度大小为vC==5m/s竖直分量v
yC=4 m/s下落高度h==0.8 m(2)小物块由C到D过程中,由动能定理得代入数据解得vD=m/s小球在D点时由牛顿第二定律
得代入数据解得FN=68N由牛顿第三定律得FN′=FN=68 N方向竖直向下。(3)设小物块刚滑到木板左端达到共同速度,大小为v,
小物块在木板上滑行的过程中,小物块与长木板的加速度大小满足μmg=ma1得a1=3m/s2a2=1m/s2物块与木板达到共同速度时
速度关系式为v=a2t对物块和木板系统,由能量守恒定律得代入数据解得L=3.625 m,即木板的长度至少是3.625 m。14.(1);(2)【详解】(1)“嫦娥一号”的轨道半径为由可知“嫦娥一号”运行的线速度为(2)设月球质量为M,“嫦娥一号”的质量为m,根据万有引力定律和牛顿第二定律,对“嫦娥一号”绕月飞行有解得设绕月球表面做匀速圆周运动的飞船的质量为m0,线速度为v0,根据牛顿第二定律,对飞船绕月飞行有联立可解得15.(1)45m;75m;(2),方向与水平方向夹角正切值为1.5;(3)【详解】(1)当落到A位置时,根据代入数据解得根据几何关系可得代入数据解得(2)平抛运动的水平位移刚离开O点的速度运动员到达A点的竖直速度为落到A点时的速度大小为设速度与水平方向的夹角为 ,解得(3)在地球表面万有引力等于重力根据万有引力提供向心力联立解得答案第11页,共22页试卷第11页,共33页答案第11页,共22页试卷第11页,共33页
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