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海量资源尽在星星文库:高一物理下册期末考试试题物理试题命题人:曾献智一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.原子核聚变可望给人类未来提供丰富的洁净能源。当氘等离子体被加热到适当高温时,氘核参与的几种聚变反应可能发生,放出能量。这几种反应总的效果可以表示为241112106243.15HkHedHnMeV由平衡条件可知()A.k=1d=4B.k=2d=2C.k=1d=6D.k=2d=32.如图所示直角三角形ABC为一透明介质制成的三棱镜的截面,且30A0,在整个AC面上有一束垂直于AC的平行光线射入,不考虑射向三个顶点的光线,已知这种介质的折射率n2,则()A.可能有光线垂直AB面射出B.一定有光线垂直BC面射出C.一定有光线垂直AC面射出D.不可能有光线从BC面射出3.汞原子的能级如图所示,现让光子能量为8.8eV的一束光照射到大量处于基态(量子数n=1)的汞原子上,汞原子能发出6种不同频率(波长)的光.下列说法中正确的是()A.波长最长的光的光子能量为1.1eVB.波长最长的光的光子能量为2.8eVC.频率最高的光的光子能量为4.9eVD.频率最高的光的光子能量为7.7eV4.如图所示,将质量为m的物体置于固定的光滑斜面上,斜面的倾角为θ,水平恒力F作用在物体上,物体处于静止状态,则物体对斜面的压力大小可以表示为(重力加速度为g)()①cosmg②/sinF③22()Fmg④cossinmgFA.只有②③正确B.只有③④正确C.只有①②③正确D.只有②③④正确5.如图所示,完全相同的两光滑圆柱体放在固定于地面上的斜面上,斜面倾角为,用一块与斜面垂直的挡板挡住,接触处均光滑,圆柱体的质量均为m且都处于静止状态,n432E/eV-1.6-2.7-5.5FmθABC30海量资源尽在星星文库:下列说法中正确的是()A.A、B对斜面的压力大小均为cosmgB.斜面对B的弹力大小一定大于cosmgC.挡板对B的弹力大小等于tanmgD.B对A的弹力大小等于sinmg6.如图所示,完全相同的两物块A、B,质量均为1kg,与地面间的动摩擦因数均为0.2(最大静摩擦力等于滑动摩擦力),它们之间连接有一劲度系数为100N/m的轻弹簧。整个系统置于水平地面上静止不动,弹簧处于原长。现有一水平向右的变力F作用于物块B上,F从0开始,缓慢增大到3N时,轻弹簧的伸长量为(g取10m/s2)()A、0B、1cmC、2cmD、3cm7.下列关于速度和加速度的说法中,正确的是()A.物体运动的速度改变越大,它的加速度一定越大B.物体运动的加速度为零,它的速度也一定为零C.物体运动的速度改变越小,它的加速度一定越小D.物体运动的速度改变越快,它的加速度一定越大8.一辆汽车由静止开始运动,其v-t图象如图所示,则汽车在0~1s内和1s~3s内相比()A.位移相等B.平均速度相等C.速度变化相同D.加速度相同9.如图所示,以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2s将熄灭,此时汽车距离停车线18m。该车加速时最大加速度大小为22m/s,减速时最大加速度大小为25m/s。此路段允许行驶的最大速度为12.5m/s,下列说法中正确的有()A.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车可能通过停车线B.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速C.如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线D.如果距停车线5m处减速,汽车能停在停车线处10.如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上。滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ。若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则()A.将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑θmv/m•s-1O123t/s518m停车线海量资源尽在星星文库:.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是2mgsinθD.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ11.为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯。无人乘行时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转。一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,如图所示。那么下列说法中正确的是()A.顾客始终受到三个力的作用B.顾客始终处于超重状态C.顾客对扶梯作用力的方向先指向左下方,再竖直向下D.顾客对扶梯作用力的方向先指向右下方,再竖直向下12.质量为0.3kg的物体在水平面上运动,图中的两条直线分别表示物体受水平拉力和不受水平拉力的v—t图像,但不知道哪一条直线对应哪一种情况,则下列说法中正确的是()A.水平拉力可能等于0.3NB.水平拉力一定等于0.1NC.物体受到地面的摩擦力可能等于0.1ND.物体受到地面的摩擦力可能等于0.2N二、本题共2小题.共14分.把答案填写在题中的横线上或按题目要求作答.13.(6分)有一种新式游标卡尺,它的刻度与传统的游标卡尺明显不同。新式游标卡尺的刻线看起来很“稀疏”,使得读数显得清晰明了,便于使用者正确读取数据。通常游标卡尺的刻度有10分度、20分度、50分度三种规格;新式游标卡尺也有相应的三种,但刻度却是:19mm等分成10份,39mm等分成20份,99mm等分成50份,以“39mm等分成20份”的新式游标卡尺为例,如图所示。(1)它的准确度是mm;(2)用它测量某物体的厚度,示数如图所示,正确的读数是cm。14.(8分)如图所示是物体作匀变速直线运动得到的一条纸带,从O点开始每5个计时点取一个记数点,依照打点的先后顺序依次编为1、2、3、4、5、6,测得x1=5.18cm,x2=4.40cm,x3=3.62cm,x4=2.78cm,x5=2.00cm,x6=1.22cm。x1x5x2x3x6x4AB1306245024621345v/m.s-1t/sab对齐海量资源尽在星星文库:(1)相邻两记数点间的时间间隔是__________s;(2)物体的加速度大小a=__________m/s2,方向______________(填AB或BA);(3)打点计时器打记数点3时,物体的速度大小v=__________m/s。三、本题共4小题,共46分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.15.(10分)在2008年北京残奥会开幕式上,运动员手拉绳索向上攀登,最终点燃了主火炬,体现了残疾运动员坚韧不拔的意志和自强不息的精神。为了探究上升过程中运动员与绳索和吊椅间的作用,可将过程简化。一根不可伸缩的轻绳跨过轻质的定滑轮,一端挂一吊椅,另一端被坐在吊椅上的运动员拉住,如图所示。设运动员的质量为65kg,吊椅的质量为15kg,不计定滑轮与绳子间的摩擦。重力加速度取g=10m/s2。当运动员与吊椅一起正以加速度a=1m/s2加速上升时,试求(1)运动员竖直向下拉绳的力;(2)运动员对吊椅的压力。16.(12分)航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=2㎏,动力系统提供的恒定升力F=28N。试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升。设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s2。(1)第一次试飞,飞行器飞行t1=8s时到达高度H=64m。求飞行器所受阻力f的大小;(2)第二次试飞,飞行器飞行t2=6s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力。求飞行器能达到的最大高度h。17.(12分)如图(a)所示,质量m=1kg的物体沿倾角=37的固定粗糙斜面由静止开始向下运动,风对物体的作用力沿水平方向向右,其大小与风速v成正比,比例系数用k表示,物体加速度a与风速v的关系如图(b)所示,sin370=0.6,cos370=0.8,g=10m/s2。求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数;(2)比例系数k。(结果保留两位有效数字)18.(12分)一水平传送带以2.0m/s的速度顺时针传送,水平部分长为2.0m,其右端与一倾角为θ=37°的光滑斜面用一小圆弧平滑相连,斜面长为0.4m,一个可视为质点物块无初速度地放在传送带最左端,已知物块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,试问:a/ms-2(b)m4(a)05v/ms-1海量资源尽在星星文库:(1)物块能否达斜面顶端?若能则说明理由,若不能则求出物块上升的最大高度.(2)出发后9.5s内物块运动的路程.(sin37°=0.6,g取10m/s2)海量资源尽在星星文库:.【解析】(1)39mm等分成20份的新式游标卡尺,其每一小格的长度为1.95mm,故准确度为2.00mm-1.95mm=0.05mm;(2)主尺刻度为31mm,游尺刻度为0.05×6=0.30mm,故物体的厚度为31mm+0.30mm=31.30mm=3.130cm。14.(1)0.1(2)0.80BA(3)0.3215.【解析】(1)设运动员受到绳向上的拉力为F,由于跨过定滑轮的两段绳子拉力相等,吊椅受到绳的拉力也是F。对运动员和吊椅整体进行受力分析如图所示,则有:2F-mmmgma人人椅椅(4分)得440FN(1分)由牛顿第三定律,运动员竖直向下拉绳的力440FN(1分)(2)设吊椅对运动员的支持力为FN,对运动员进行受力分析如图所示,则有:NFF-mgma人人(2分)得NF275N(1分)由牛顿第三定律,运动员对吊椅的压力也为275N(1分)16.【解析】(1)第一次飞行中,设加速度为1a匀加速运动21112Hat(2分)由牛顿第二定律1Fmgfma(2分)解得4()fN(2分)(2)第二次飞行中,设失去升力时的速度为v1,上升的高度为s1匀加速运动211212sat(1分)设失去升力后的速度为a2,上升的高度为s2由牛顿第二定律2mgfma(1分)FF(m人+m椅)gaFm人gaFN海量资源尽在星星文库:(1分)21222vsa(1分)解得1242()hssm(2分)17.【解析】(1)对初始时刻:mgsin-mgcos=ma0(4分)由右图读出a0=4m/s2代入上式,解得:=gsin-ma0gcos=0.25;(2分)(2)对末时刻加速度为零:mgsin-N-kvcos=0(2分)又N=mgcos+kvsin(2分)由右图得出此时v=5m/s代入上式解得:k=mg(sin-cos)v(sin+cos=0.84kg/s。(2分)18.【解析】(1)物块在传送带上先加速后匀速.a1=μg=2m/s2加速时间为t1=υ0a1=1s,加速距离为s1=12a1t21=1m(2分)匀速距离为s2=L-s1=1m;匀速时间为t2=s2υ0=0.5s(1分)然后物块以2m/s的速度滑上斜面,a2=gsinθ=6m/s2(1分)上升过程历时:t3=υ0a2=13s,上升距离s3=υ202a2=13m<0.4m.(2分)所以没有到最高点,上升高度为h=s3sinθ=0.2m.(2分)(2)物块的运动全过程为加速1s,匀速0.5s,上升13s,下降13s回到传送带,再经过1s速度减为零,然后加速1s运动到斜面底端……如此往复,周期为83s.由第一次到达斜面底端算起,还剩8s,恰好完成三个周期(2分)故s=L+6(s1+s3)=10(m)(2分)
本文标题:高一物理下册期末考试试题3
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