2022-2023 学年度第二学期八县 (市、区) 一中期末联考
高中 一 年 物理 试卷
考试时间:7 月 5 日 完卷时间:75 分钟 满分:100 分
一、单项选择题(本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 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.下列与物理相关的叙述错误的是 ( )
A .卡文迪许采用“微小量放大法”测出万有引力常量,被称为“第一个能称出地球质量的人”
B .海王星是人们依据万有引力定律计算出轨道而发现的
C .开普勒通过对第谷大量观测数据的深入研究, 总结出了行星运动的三大定律
D .在前进速度为 0.5c 的列车上向后发射一束光,在地面上的观察者看来这束光的速度是 0.5c 2.关于下列四幅图说法正确的是 ( )
A .如图甲,汽车通过拱桥的最高点时处于失重状态
B .如图乙,直筒洗衣机脱水时,被甩出去的水滴受到离心力作用
C .如图丙,火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对轮缘会有挤压作用
D .如图丁,小球在水平面内做匀速圆周运动过程受到重力、绳子拉力和向心力的作用
3.长征途中,为了突破敌方关隘,战士爬上陡销的山头,居高临下向敌方工事内投掷手榴弹。战士 在同一位置先后投出甲、乙两颗质量均为 m 的手榴弹,手榴弹从投出的位置到落地点的高度差为h,
在空中的运动可视为平抛运动,轨迹如图所示,重力加速度为 g 。下列说法正确的有 ( )
A . 甲在空中的运动时间比乙的长
B .两手榴弹在落地前瞬间, 甲重力的功率比乙大
C .从投出到落地,每颗手榴弹的动能增加量为mgh
D .从投出到落地,每颗手榴弹的机械能改变量为mgh
4.如图所示,a 为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b 为沿地球表面附 近做匀速圆周运动的人造卫星 (轨道半径约等于地球半径) ,c 为地球的同步卫星。下列关于 a 、b、
c 的说法中正确的是 ( )
A .b 卫星的运行速度大于7.9km / s
B .a 、b 、c 做匀速圆周运动的向心加速度大小关系为 ab > ac > aa
C .a 、b 、c 做匀速圆周运动的周期关系为Ta = Tc Tb
D .a 物体与地球的万有引力全部提供给 a 物体随地球自转的向心力
二、多项选择题(本题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分。每小题有多项符合题目要求,全部选对的 得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。)
5.如图所示为罗源某小区门禁道闸设备,道闸杆以 O 为转轴,B 为右端点,A 为 OB 的中点。道闸
启动后,杆沿逆时针方向匀速转动的过程中,下列说法正确的是 ( )
A .A 、B 两点的线速度大小之比为 1 :1
B .A 、B 两点的线速度大小之比为 1 :2
C .A 、B 两点的加速度大小之比为 1 :2
D .A 、B 两点的加速度大小之比为 2 :1
6.一水平放置的木板上放有砝码,砝码与木板间的动摩擦因数为 ,让木板在竖直平面内做半径为
R 的匀速圆周运动。假如运动中木板始终保持水平,砝码始终与木板相对静止,若最大静摩擦力等
于滑动摩擦力,则砝码 ( )
A.在轨道最高点和最低点时,所受的摩擦力一定等于 0
B.在最高点和最低点,对木板的压力之差可能等于 0
C.在运动过程中所受的合力始终不变
D.做匀速圆周运动的速率不可能大于
7. 北京时间 2023 年 5 月 17 日 10 时 49 分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功 发射第 56 颗北斗导航卫星。这颗卫星属地球静止轨道卫星,是我国北斗三号工程的首颗备份卫星。 其绕地飞行经历变轨到静止轨道过程可简化为如图所示,Ⅰ为近地轨道 (轨道半径可视为等于地球半 径) ,Ⅱ为与轨道Ⅰ 、Ⅲ相切的椭圆转移轨道,P 、Q 为切点,Ⅲ为轨道半径为 r 的静止轨道。已知地
球半径为 R ,其自转周转为 T 。则北斗导航卫星 ( )
A .需要在 P 点点火加速才能由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ
B .沿轨道Ⅱ运行经过 Q 点的加速度大于沿轨道Ⅲ运行经过 Q 点的加速度
C .沿轨道Ⅱ从 P 运动到对接点 Q 过程中,引力做负功,机械能不断增大
D .沿轨道Ⅱ运行的周期为 T ( )3
8. 如图所示,一子弹水平射入静止在光滑水平地面上的木块,子弹最终未穿透木块。假设子弹与木
块之间的作用力大小恒定,若此过程中产生的内能为 20J ,下列说法正确的是 ( )
A .子弹对木块做的功与木块对子弹做功的代数和为 0
B .木块的动能增加量可能为 16J
C .木块的动能增加量可能为 22J
D .整个过程中子弹和木块组成的系统损失的机械能为 20J
三、非选择题 (共 60 分,其中 9、10 为填空题,11、12 为实验题,13-15 为计算题,请考生按要求 规范作答。)
9. (4 分) 骑马射箭是蒙古族传统的体育项目,如图甲所示。在某次比赛中,选手沿直线O1O2 骑马 的速度为 v1=6m/s ,运动员静止时射出的弓箭速度为 v2=8m/s ,,靶中心 P 离O1O2 距离为 d=8m ,垂
足为 D ,如图乙所示。若运动员射箭位置与靶子等高,要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最
短 (不计空气阻力和弓箭的重力) ,则箭射到靶子的最短时间 s ,选手放箭处离目标
的距离 m。
10. (4 分) 如图所示,已知质量为 m 的小球恰好能在竖直平面内绕固定点 O 做 圆周运动。重力加速度为 g ,不考虑一切摩擦。小球做圆周运动过程中,若小球 和 O 点间用细线相连,则在最高点细线对小球的拉力为 ;若小球 和 O 点间用轻杆相连,则在最高点轻杆对小球的支持力大小为 。
11. (6 分) 如图甲所示为向心力演示仪,可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。长槽的 A、B 处和短槽的 C 处分别到各自转轴中心距离之比为 1 :2:1。 变速塔轮自上而下有三种组合方式,左右每层半径之比由上至下分别为 1 :1、2 :1 和 3:1,如图乙所示。
(
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(1) 本实验的目的是探究向心力的大小与小球质量m、角速度ω和半径 r 之间的关系,下列实验中 采用的实验方法与本实验相同的是 ( )
A. 验证机械能守恒定律
B. 探究平抛运动的特点
C. 探究加速度与物体受力、物体质量的关系
(2)在某次实验中,把两个质量相等的钢球放在 B、C 位置,探究向心力的大小与半径的关系,则需
要将传动皮带调至第 层塔轮。 (选填“一” 、“二”或“三”) (3)在另一次实验中,把两个质量相等的钢球放在 A、C 位置,传动皮带位于第二层,转动手柄,则 当塔轮匀速转动时,左右两标尺露出的格子数之比约为 。
A. 1 :2 B. 1 :4 C.2 :1 D.4 :1
12. (8 分) 某同学设计出如图甲所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”,让小球从 A 点自由下落, 下落过程中经过 A 点正下方的光电门 B 时,光电计时器记录下小球通过光电门时间t ,当地重力加
速度用g 表示。
(1) 为了验证机械能守恒定律,该实验还必须要测量下列哪两个物理量_____________。
A .小球的质量 m B .AB 之间的距离h
C .小球从 A 到 B 的下落时间tAB D .小球的直径 d
(2) 小球通过光电门时的瞬时速度 v=_______________ (用题中所给的物理量表示) 。
(3) 该同学为了减小误差,通过调整 AB 之间距离h ,多次重复上述过程,测出对应的通过光电门 的时间 t ,得到若干组 (h 、t) 后,在坐标纸上描点,拟合出如图乙所示的线性图像,得出小球下落 过程机械能守恒。则他描绘的是___________ 图像;
(
h
-
) (
B
.
h
一
t
) (
D
.
h
一
t
2
) (
C
.
)A . h 一
(4) 利用 (3) 中得出的线性图像,测得直线的斜率为k,可求得当地的重力加速度 g=____________。 (用上述步骤所测量的物理量表示)
13. (9 分) 港珠澳大桥是建筑史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海大桥。如图所示的水 平路段由一段半径为48m的圆弧形弯道和直道组成。现有一总质量为2.0 103kg 、额定功率为80kW 的测试汽车通过该路段,汽车可视为质点,取重力加速度g = 10m/s2 。 (1)若汽车通过弯道时做匀速圆周运动,路面对轮胎的径向最大静摩擦力是车重的 0.675 倍,求该汽
车安全通过此弯道的最大速度;
(2)若汽车由静止开始沿直道做加速度大小为3m/s2 的匀加速运动,在该路段行驶时受到的阻力为车
重的 0.1 倍,求该汽车运动4s末的瞬时功率。
14. (12 分) 我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年左右时间完成,这极
大的提高了人们对月球的关注程度。若某宇航员在月球表面某处以速度v0 竖直向上抛出一个小球,
经过时间 t ,小球落回到抛出点。已知月球半径为 R ,引力常量为 G 。试求:
(1) 月球表面的重力加速度大小;
(2) 月球的平均密度;(球体体积公式 V = ,其中R0 为球体半径。)
(2) 若在月球表面上发射一颗环月卫星,所需最小发射速度为多大?
(
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15. (17 分) 如图所示,足够长的光滑水平桌面左端固定一立柱,质量为 m=0. 1kg 的小球置于桌上,
它与立柱之间有一压缩的的轻弹簧,轻弹簧与立柱之间栓接与小球不栓接。某时刻释放小球,它被
弹出从桌面右端 A 点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的顶端 B 点 (B 点速度与 BC 平行),
并沿轨道滑下。图中右端为固定在竖直面内半径 R=0.9m 的单圆弧轨道,水平轨道 CD 将倾斜轨道与
圆弧轨道连接在一起。已知 B 点与桌面间的竖直高度差h=0.45m,倾斜轨道 BC 长为 L=2.75m,倾角
= 37。,小球与倾斜轨道间的动摩擦因数 = 0.5 ;不计水平轨道与圆弧轨道的摩擦与小球经过 C 点
时的能量损失, sin = 0.6 , cos = 0.8 ,取 g= 10m/s2 。求:
(1) 被释放前弹簧的弹性势能;
(2) 小球第一次经过圆弧轨道最低点 D 时速度的大小;
(3) 小球第一次上升到轨迹最高点时离 CD 水平面的高度。
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