梧州市2023~2024学年度高一下学期期末抽样检测
物理
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.请考生在答题卡上作答(答题注意事项见答题卡),写在本试卷上无效。
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一个
选项符合题目要求,选对的得4分,错选、不选得0分。)
1,利用风洞实验室可以模拟运动员比赛时所受的风阻情况,以帮助运动员提高成绩。为了更加直
观地研究风洞里的流场环境,可以借助烟尘辅助观察,如图甲所示。在某次实验中获得烟尘颗
粒做曲线运动的轨迹如图乙所示。下列关于烟尘颗粒运动的说法正确的是
A.速度始终不变
B.一定做匀变速曲线运动
C.在P点处的加速度方向可能水平向左
D.在Q点处的合力方向可能竖直向下
甲
2.如图所示,人在河岸上用轻绳拉船。某时刻人拉绳的速度为,船的速度为1,绳与水平方向
的夹角为0,下列有关速度的合成或分解图正确的是
B
3.在高速公路的水平弯道,若直线道路与转弯的圆曲线(曲率半径一定)道路直接连接,则弯道
处存在曲率半径突变。为提高旅客乘车经过弯道时的舒适度,通常设计一段缓和曲线将直线与
圆曲线连接,实现曲率半径的逐渐过渡。如图所示,P点左边为直线,Q点右边为圆曲线,PQ
为缓和曲线,假如汽车以恒定的速率经过弯道,则汽车中的乘客从P到Q的过程中
A.惯性将减小
缓和曲线
B.受到的合外力是逐渐增大的
直线
P
C.向心加速度是逐渐减小的
400m
圆曲线
D.合外力对乘客做正功
10002
R=200m
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4.梧州和重庆都有“山城”之美称。重庆的轻轨交通颇有山城特色,由于受地域限制,弯道半径
很小,在某些弯道上行驶时列车的车身倾斜。每到这样的弯道,乘客都有一种坐过山车的感觉,
很是惊险刺激。假设某弯道铁轨是圆弧的一部分,转弯半径为R,重力加速度为g,列车转弯
过程中倾角(车厢地面与水平面的夹角)为0,则列车在这样的轨道上转弯行驶的最佳速度(以此
速度行驶时轨道不受侧向挤压)为
A.gR tan日
gR
gR
B.gR cos0
C
1sine
D
V tan
5.我国的二十四节气,对应着地球在公转轨道上的二十四个不同的位置。北京冬奥会开幕式以二
十四节气为倒计时,最后定格于立春,惊艳全球。如图所示,地球绕太阳沿椭圆轨道运动所处
的四个位置分别对应四个节气,以下说法正确的是
春分
A.地球绕太阳运行的方向(面对纸面)是顺时针方向
B.地球绕太阳做匀速率椭圆轨道运动
夏至。
。冬至
C.地球从夏至至秋分的时间小于地球公转周期的四分之一
D.冬至时地球的公转速率最大
秋分
6.2024年4月24日是第九个“中国航天日”。1970年4月24日我国首次成功发射的人造卫星
“东方红一号”,目前仍然在椭圆轨道上运行,其轨道近地点高度约为440k,远地点高度约
为2060km:1984年4月8日成功发射的“东方红二号”卫星运行在赤道上空35786km的地
球同步轨道上。设“东方红一号”在远地点的向心加速度为1,“东方红二号”的向心加速度
为a2,静止在地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a3,则a1、a2、a3的大小关系为
A.a1>a2>a3
B.a3>a2>a1
C.a3>a1>a2
D.a2>a1>a3
7.如图,小球自α点由静止自由下落,到b点时接触弹簧,到c点时把弹簧压缩到最短,若不计
弹簧质量和空气阻力,在小球由b→℃的运动过程中,下列说法正确的是
O…a
A.小球的机械能守恒
B.小球的动能一直减小
C.小球的加速度随时间减少
D.小球的重力势能和弹簧的弹性势能之和先减少再增加
77i7
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物理参考答案
1
2
3
4
5
6
>
8
9
10
D
C
B
A
D
A
D
AB
AD
ACD
11.(每空2分,共8分)
(1)A
(2)0.6
2.0
(3)2.0
12.(每空2分,共8分)
(1)AD
(2)3.250
3.125
(3)B
13.解:(1)汽车匀速运动时,P=Fv
(1分),
F=f
(1分),
f=kmg
(1分),
联立得,=P
60×103
m/s=30m/s(1分)
kig
0.1×2×103×10
(2)在0~20s时间内汽车牵引力做的功W=pt=60×103×20J=1.2×10J(2分)
(3)对汽车在0~20s时间内的运动用动能定理,P1-众=mv2
2
(2分),
代入数据得,x=150m
(2分)
14.解:(1)运动员在空中做平抛运动,
h
(2分),
s=Vot
(2分)
解得t=2s
(1分),
s=60m
(1分)
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(2)运动员到达X点即将着陆时,若速度方向沿着坡面,坡面对运动员的冲击力最小。(1分)
设此时运动员竖直方向的速度为Vy,则V,=gt(2分),
tan o=
(2分),
vo
解得tan0=2
(1分)
15.解:(1)对小球从A到C用动能定理,
mgh sin 53-Lang cos 53.m
(2分),
2
小球在C点,c-g=m
R
(2分),
解得vc=√6m/s,Wc=3N
(2分),
根据牛顿第三定律可知,小球对圆轨道的压力大小为3N。
(1分)
(2)假设小球由静止释放,滑过C点后沿光滑斜面可上升的最大高度为h,
则:由动能定理,-mgh=0-}m
2
(2分),
解得h=0.3m
(1分)
h=R,可知当小球由静止释放,即Va=0,小球刚好到达圆弧轨道最右端,
不离开轨道。
(1分)
1y2
若小球恰能到达圆轨道的最高点,在最高点,g=
(1分)
R
小球从A点到圆轨的最高点,
mg41si血53°-COs450.h-mug2-Mg·2R=m2_1m
2
(2分)
解得,va=3m/s
(1分)
综上,释放的A的速度需满足va=0或va≥3/s
(1分)
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