湖南省永州市消浦镇中学高一物理期末试题含解析

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1、湖南省永州市消浦镇中学高一物理期末试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 如图为氢原子能级示意图的一部分,则氢原子A从能级跃迁到能级比从能级跃迁到能级辐射出电磁波的波长长B从能级跃迁到能级比从能级跃迁到能级辐射出电磁波的速度大C处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的D从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量参考答案:A2. 在地面上用高强度的刚性绝热容器封闭一定质量的气体,测得容器内气体压强为1.0105 Pa现将该容器连同容器内的气体沉入100 m深的海水中,已知在海水中每下降10 m由于海水重量而增加的压强为1.0105

2、 Pa,则下列说法中正确的是A容器中气体压强仍为1.0105 PaB容器中气体压强增加到1.0106 PaC容器中气体压强增加到1.1106 PaD条件不足,无法确定容器中气体压强参考答案:A3. 如图所示,从同一条竖直线上两个不同点P、Q分别向右平抛两个小球,平抛P的初速度分别为v1、v2,结果它们同时落到水平面上的M点处(不考虑空气Q阻力)下列说法中正确的是()A一定是P先抛出的,并且移v1=v2B一定是P先抛出的,并且移v1v2C一定是Q先抛出的,并且秒v1=v2D一定是Q先抛出的,并且移v1v2参考答案:B【考点】平抛运动【分析】平抛运动的时间由高度决定,两球同时落到M处,根据高度比较

3、出运动的时间,从而确定出谁先抛出根据水平位移相等,结合水平方向上做匀速直线运动比较平抛运动的初速度大小【解答】解:根据h=得:t=可知P的运动时间大于Q的运动时间,所以P先抛出,两者水平位移相等,P的运动时间长,则P的初速度小于Q的初速度故B正确,A、C、D错误故选:B4. 一辆汽车沿一略微倾斜的坡路运动,若保持发动机的功率不变,它能以v1的速度匀速上坡,能以v2的速度匀速下坡,则它仍以此功率在相同粗糙程度的水平路面上匀速运动的最大速度为( )A B(v1v2)/2C2v1v2/(v1v2) Dv1v2/(v1v2)参考答案:D5. (单选) 如图所示,两根长度相同的细绳,连接着相同的两个小球

4、,让它们在光滑水平面内做匀速圆周运动,其中O为圆心,两段绳子在同一直线上,此时,两段绳子受到的拉力之比T1T2为 A11; B21;C32; D31参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中x1=7.05cm,x2=7.68cm,x3=8.31cm,x4=8.95cm,x5=9.61cm,x6=10.25cm,(计算结果保留两位有效数字)(1)A点处瞬时速度的大小是 m/s;(2)小车运动的加速度计算表达式为 ,加速度的大

5、小是 m/s2参考答案:0.86,a=,0.64解:x1=7.05cm=0.0705m,x2=7.68cm=0.0768m,x3=8.31cm=0.0831m,x4=8.95cm=0.0895m,x5=9.61cm=0.0961m,x6=10.25cm=0.1025m利用匀变速直线运动的推论得:vD=0.86m/s由于相邻的计数点间的位移之差不等,故采用逐差法求解加速度根据匀变速直线运动的推论公式x=aT2可以求出加速度的大小,得:x4x1=3a1T2x5x2=3a2T2x6x3=3a3T2为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值:得:a=(a1+a2+a3)小车运动的加速度计算表达

6、式为a=代入数据得a=0.64m/s2故答案为:0.86,a=,0.647. 船在100m宽的河中横渡,船在静水中的航速是5ms,水流的速度为3ms试分析:(1)船能否到达正对岸 (填“能”或“不能”)。(2)船至少需要多少时间才能达到对岸 s。(3)船登陆的最小时间是 s参考答案:(1)能(2)25 s。(3)20sm8. 一个质量为的小球,用细线挂在电梯的顶板下,当电梯以g/3的加速度竖直加速下降时,细线的拉力为 参考答案:2/3mg 9. 现有大小分别为5N、6N、7N的三个共点力,则这三个力的合力的最大值为_N,最小值为_N。参考答案:_18_ _0_10. 图6所示是探究某根弹簧的弹

7、力F与伸长量x之间的关系图,由图可知,弹簧的劲度系数k N/m;当弹力F6.0N时,弹簧的伸长量x cm。参考答案:11. 光滑斜面的长度为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速度滑至底端,经历的时间为t,则物体在运动全过程中的平均速度是 ;物体在时的瞬时速度为 ;物体运动到斜面中点时的瞬时速度是 ;物体从顶端运动到斜面中点所需的时间是 。参考答案:,12. 两个靠得很近的天体,离其它天体非常遥远,它们以其连线上某一点O为圆心各自做匀速圆周运动,两者的距离保持不变,科学家把这样的两个天体称为“双星”,如图4所示。已知双星的质量为和,它们之间的距离为,引力常量为G,双星中质量为的天体运行轨道半径=

8、_,运行的周期=_。参考答案: 13. 如图所示,用放在水平地面上的质量为M=50kg的电动机提升重物,重物质量为m=20kg,提升时,重物以a=1.2m/s2的加速度加速上升,则绳子的拉力为 N。电动机对地面的压力为 N。(g取10m/s2)参考答案:224N 276N三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图所示,在光滑水平面上,一辆质量M=2kg、长度L = 9. 6m、上表面粗糙的平板车紧 靠着被固定的斜面体ABC,斜面体斜边AC长s = 9m、倾角。现将质量m=lkg的小木块从斜面顶端A处由静止释放,小木块滑到C点后立即速度大小不变地水平冲上平板车。已 知平板车

9、上表面与C点等高,小木块与斜面、平板车上表面的动摩擦系数分别为=0.5、= 0.2,sin37= 0. 6 ,cos37 = 0. 8,g 取 10m/s2,求: (1)小木块滑到C点时的速度大小? (2)试判断小木块能否从平板车右侧滑出,若不能滑出,请求出最终小木块会停在距离车右端多远?若能滑出,请求出小木块在平板车上运动的时间?参考答案:(1)6m/s(2)不会滑出,停在距车右端3.6m【详解】(1)木块在斜面上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:mgsin37-f=ma其中:f=1mgcos37解得a=2m/s2,根据速度位移关系可得v2=2as解得v=6m/s;(2)木块滑上车后做

10、匀减速运动,根据牛顿第二定律可得:2mg=ma1解得:a1=2m/s2车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:2mg=Ma2解得a2=1m/s2,经过t时间二者的速度相等,则:v-a1t=a2t解得t=2st时间木块的位移x1=vt-a1t2t时间小车的位移x2=a2t2则x=x1-x2=6m由于x=8mL,所以木块没有滑出,且木块距离车右端距离d=L-x=3.6m15. (6分)为了确定平面上物体的位置,我们建立以平面直角坐标系如图所示,以O点为坐标原点,沿东西方向为x轴,向东为正;沿南北方向为y轴,向北为正。图中A点的坐标如何表示?其含义是什么? 参考答案:A点横坐标x2m,纵坐标:y3

11、 m,表示A点在坐标原点东2 m,偏北3 m处。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 一小球自45m高处自由下落,若g取10m/s2,则小球下落过程最后1s内通过的位移是多少? 参考答案:17. 一质点从静止开始做匀加速直线运动,质点在第3s内的位移为10m,求:(1)物体在第3s末的瞬时速度; (2)物体在3s内的位移;(3)物体在第4s内的平均速度。参考答案:(1)s1s3=15 s3=10m 得s1=2m ks5u (2) s1s3=19,s1=2m 得s3=18m(3)s3s4=57 s3=10m 得s4=14m18. 一宇航员抵达一半径为的星球表面后,为了测定该星球的质量,做如

12、下实验,取一根细线穿过光滑的细直管,细线一端栓一质量为m的砝码,另一端连在一固定的测力计上,手握细直管抡动砝码,使它在竖直平面内做完整的圆周运动。停止抡动细直管,砝码可继续在同一竖直平面做完整的圆周运动。如图所示,观察测力计得到,当砝码运动到圆周的最高点时,测力计的读数为F1;当砝码运动到圆周的最低点时,测力计的读数为F2。已知引力常量为,试根据题中提供的条件和测量结果,求: (1)该星球表面的重力加速度; (2)该星球的质量; (3)该星球的第一宇宙速度。参考答案:解:(1)砝码在最高点细线的拉力为F1,速度为v1,则 砝码在最低点细线的拉力为F2,速度为v2,则由机械能守恒定律得由、解得(2)在星球表面,万有引力近似等于重力由、解得(3)由,得(或由,得)5 / 5

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