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    2022年高一期末复习冲刺题 .pdf

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    2022年高一期末复习冲刺题 .pdf

    名师整理优秀资源高一期末复习冲刺题一、选择题1、蹦级是一种极限体育项目,可以锻炼人的胆量和意志。运动员从高处跳下,弹性绳被拉展前做自由落体运动,弹性绳被拉展后在弹性绳的缓冲作用下,运动员下落一定高度后速度减为零。在这下降的全过程中,下列说法中正确的是()A弹性绳拉展前运动员处于失重状态,弹性绳拉展后运动员处于超重状态B弹性绳拉展后运动员先处于失重状态,后处于超重状态C弹性绳拉展后运动员先处于超重状态,后处于失重状态D运动员一直处于失重状态2、关于向心力的说法正确的是()A物体由于做了圆周运动而产生了向心力B向心力不改变圆周运动物体速度的大小C作匀速圆周运动的物体其向心力是不变的D作圆周运动的物体所受各力的合力一定是向心力3、两个质点甲与乙,同时由同一地点向同一方向做直线运动,它们的速度一时间图象如图所示则下列说法中正确的是()A第 4 s末甲、乙将会相遇B在第 2 s末甲、乙将会相遇C在 2 s内,甲的平均速度比乙的大D在第 2 s 末甲、乙相遇前,甲、乙相距最远4、图为一物体做直线运动的速度图象,分别用v1、a1 表示物体在0t1时间内的速度与加速度;v2、a2表示物体在t1t2时间内的速度与加速度根据图作如下分析,正确的是()Av1与 v2方向相同, a1与 a2方向相反Bv1与 v2方向相同, a1与 a2方向相同Cv1与 v2方向相反, a1与 a2方向相同Dv1与 v2方向相反, a1与 a2方向相反5、下列四个图象分别描写甲、乙、丙、丁四个物体的位移、速度、加速度和所受的合外力与时间的关系关于四个物体的运动,下列说法正确的是()A. 甲物体做匀加速直线运动B. 乙物体做匀速直线运动C. 丙物体做匀减速直线运动D. 丁物体做加速度不断增大的加速直线运动6、 、下列说法中正确的是()A物体保持静止状态,它所受合外力一定为零B物体所受合外力为零时,它一定处于静止状态C物体所受合外力为零时,它可能做匀速直线运动,也可能是静止精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页名师整理优秀资源D物体处于匀速直线运动状态时,它所受的合外力可能是零,也可能不是零7、质量为 m 的小球被系在轻绳的一端,在竖直平面内做半径为R 的圆周运动,运动过程中小球受到空气阻力作用设某一时刻小球通过轨道最低点时绳子的拉力为6.5mg,此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰能通过最高点,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功为( ) A41mgR B31mgR C21mgR DmgR 8、将一物体沿水平方向抛出,使物体做平抛运动,落地时速度方向与水平方向的夹角为,取地面为参考平面,则物体被抛出时,其重力势能和动能之比为( ) AtanBcotCcot2Dtan29、 地球和金星都是绕目运动的行星,设它们绕日运动的轨道都为圆周,半径分别为R1和 R2, 且 R1R2,则有( ) Av1v2,T1T2Bv1T2Cv1v2,T1=T2Dv1v2,T1T210、宇航员在一颗行星上以速度v0竖直上抛一物体,经t s后落回手中,己知该行星半径为R,要使物体不再落回行星表面,那么,沿行星表面将物体抛出的速度至少应是( ) ARtv0BtRv02CtRv0DRtv2011、把火星和地球绕太阳的轨道视为匀速圆周运动,由火星和地球绕太阳运动的线速度之比可求得()A火星和地球的质量之比B火星与太阳的质量之比C火星和地球到太阳的距离之比D火星和地球的半径之比12、我国绕月探测工程的预先研究和工程实施已取得重要进展。设地球、月球的质量分别为m1、m2,半径分别为R1、R2,人造地球卫星的第一宇宙速度为v ,对应的环绕周期为T,则环绕月球表面附近圆轨道飞行的探测器的速度和周期分别为()A2112m Rvm R,312321m RTm R1221mRvm R,321312m RTm RC2112m Rvm R,321312m RTm R D1221m Rvm R,312321m RTm R13、如图所示,在一根张紧的水平绳上,悬挂有a、b、c、d、e 五个单摆,其中a、c 单摆摆长相同,让 a 摆略偏离平衡位置后无初速释放,在垂直纸面的平面内振动;接着其余各摆也开始振动。下列说法中正确的有()A各摆的振动周期与a 摆相同B各摆的振幅大小不同,c 摆的振幅最大C各摆的振动周期不同,c 摆的周期最长精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页名师整理优秀资源D各摆均做自由振动14、如图所示,沿x轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,下列说法中正确的是A、从图示时刻开始,经过0.01s质点a通过的路程为0.4m B、从图示时刻开始,质点b比质点a先到平衡位置C、若此波遇到另一列波并产生稳定的干涉条纹,则另一列波的频率为50Hz D、若该波传播中遇到宽约3m的障碍物能发生明显的衍射现象15、一个弹簧振子做简谐运动,周期为T,设 t1时刻振子不在平衡位置,经过一段时间到t2时刻,它的速度与t1时刻的速度大小相等,方向相同。若t2-t1T/2,则以下判断不正确的是()A时刻振子的加速度一定与t1时刻大小相等、方向相反B在 t1t2的中间时刻,振子的运动方向不变C从 t1到 t2时间内,振子的运动方向不变D从 t1到 t2时间内,振子的回复力方向不变16、图甲是一沿x 轴正方向传播的简谐波某时刻的波形图,图乙是介质中质点P的振动图形,则图甲可能是()A. t=0s 时的波形图B. t=11s 时的波形图C. t=12s 时的波形图D. t=13s 时的波形图17、如图为弹簧振子做简谐运动的实际情况,其中位置3 为平衡位置,位置1、5 为最大位移处,规定向右为正方向,作出了如图所示弹簧振子的振动图象。请指出t 时刻振子所在的可能位置及振动方向()A位置 2,正方向B位置 2,负方向C位置 4,正方向D位置 4,负方向18、如图所示,一列简谐横波沿x 轴传播,a、b是其中相距为0.3m 的两点。在某时刻,a质点位于平衡位置向上运动,b质点恰好运动到下方最大位移处,已知横波的传播度为60m/s, 波长大于 0.3m,则()A、若该波沿负x轴方向传播,则频率为150Hz B、若该波沿负x轴方向传播,则频率为100Hz C、若该波沿正x轴方向传播,则频率为75Hz D、若该波沿正x轴方向传播,则频率为50Hz 19、两个质量不同的物体在同一水平面上滑行,物体与水平面间的动摩擦因数相同,比较它们滑行的精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页名师整理优秀资源最大距离 , 下列判断中正确的是() A 若两物体的初速度相等,则它们的最大滑行距离相等 B 若两物体的初动能相等,则它们的最大滑行距离相等 C 若两物体的初动能相等,则质量小的最大滑行距离大 D 若两物体停止前的滑行时间相等,则两物体的最大滑行距离相等20、如图所示,小球在竖直向下的力F 作用下,将竖直轻弹簧压缩,若将力F 撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时()A.小球的动能先增大后减小B.小球在离开弹簧时动能最大C.小球动能最大时弹性势能为零D.小球动能减为零时,重力势能最大21、如图所示,子弹质量为m,以速度v 水平射入静止在光滑平面上质量为M 的木块,并钻入木块深度为 s,最后停在木块中。设木块对子弹的阻力恒为f,那么()A木块动能增加了f.s B木块动能增加了22)(.21mMMmmvC子弹动能减少了f.s D子弹与木块系统动能减少了f.s 22、如图所示 , 一轻质弹簧固定于O 点, 另一端系一重物, 将重物从与悬挂点等高的地方无初速度释放, 让其自由摆下, 不及空气阻力, 重物在摆向最低点的位置的过程中()()A重物重力势能减小B重物重力势能与动能之和增大C重物的机械能不变D重物的机械能减少23、汽车在水平路面上由静止启动以额定功率行驶,汽车运动过程中所受的阻力恒为F,则下列说法正确的是()A汽车的运动是先加速,后减速B汽车的加速度逐渐减小,一直减小到零C汽车速度达到最大值时,牵引力最小D阻力的功率逐渐增大,当汽车的加速度为零时,阻力的功率最大24、如图所示,一滑块从半圆形光滑轨道上端由静止开始滑下,当滑到最低点时,关于滑块动能大小和对轨道最低点的压力,下列结论正确的是() A 轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力越大B轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力与半径无关C轨道半径不变,滑块的质量越大,滑块动能越大,对轨道的压力越小D轨道半径不变,滑块的质量越大,滑块动能越大,对轨道的压力越大25、某人以初速度v0竖直向上抛出一个质量为m的小球, 若小球上升过程中所受的空气阻力为Ff,小精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页名师整理优秀资源球上升的最大高度为h,则抛球时人对小球做的功为()Amgh B2021mvmghChFmghfDhFmvf202126、长度为L=0.50m 的轻质细杆OA,A 端有一质量为m=3.0kg 的小球,如图5所示,小球以O 点为圆心在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时小球的速率是v=2.0m/s,g 取 10m/s2,则细杆此时受到()A6.0N 拉力B6.0 压力C24N 拉力D24N 压力27、物体在水平恒力作用下,在水平面上由静止开始运动当运动至s 米时撤去F,物体继续前进3s米后停止运动,若路面情况相同,则物体的摩擦力和最大动能是()28、一颗在地球赤道上空绕地球运转的同步卫星,距地面高度为h,已知地球半径为R,自转周期为T,地面重力加速度为g,则这颗卫星的运转速度的大小是()ARhT2BRgRhC223R gTD422223R gT29、2007年9月24日,“嫦娥一号”探月卫星发射升空,实现了中华民族千年奔月的梦想。“嫦娥一号”卫星在距月球表面200公里、周期 127分钟的圆形轨道上绕月球做匀速圆周运动。已知月球半径约为 1700km,引力常量111067. 6GNm2/kg2,忽略地球对“嫦娥一号”的引力作用。由以上数据可以估算出的物理量有:()A月球的质量B月球的平均密度C月球表面的重力加速度D月球绕地球公转的周期30 在平直公路上,汽车由静止开始作匀加速运动,当速度达到vm后立即关闭发动机直到停止,运动过程的 vt 图像如图所示,设汽车的牵引力为F,摩擦力为f ,全过程中牵引力做功W1,克服摩擦力做功 W2,则( ) AFf = 13 BFf = 3 1 C W1W2 = 11 D W1W2 = 13 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 8 页名师整理优秀资源二、实验题1、在利用自由落体“验证机械能守恒定律”的实验中,(1)下列器材中不必要的是(只需填字母代号) A重物 B纸带C天平 D电源(2)如图所示为实验得到的一条点迹清晰的纸带,把第一个点记做O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.78cm、70.00cm、77.58cm、85.52cm根据以上数据,可知重物由O点运动到B点,重力势能的减少量等于J,动能的增加量等于 J (已知所用重物的质量为1.00kg ,当地重力加速度g=9.80m/s2,取 3 位有效数字 )2、一游标卡尺的主尺最小分度为1毫米,游标上有10个小等分间隔,现用此卡尺来测量工件的直径,如图所示。该工件的直径为_毫米。3、在“探究力的等效和替代的平行四边形定则”的实验中,橡皮条的一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某一位置O点,以下操作中错误的有。A、同一次实验中,O点位置允许变动。B、实验中,弹簧秤必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度。C、实验中,先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一弹簧秤的拉力的大小和方向,把橡皮条的节点拉到O点。D、实验中,把橡皮条的节点拉到O点时,两弹簧秤之间的夹角应取90不变,以便于算出合力的大小。4、在做 “ 研究平抛物体的运动” 实验时,下列说法正确的是()A应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下B斜槽轨道末端可以不水平C要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些D为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条曲线把所有的点连起来三、计算题1、天文工作者观测到某行星的半径为R,它有一颗卫星,轨道半径为r,绕行星的公转周期为T,要在此行星的表面将一颗质量为m 的卫星发射出去,使其绕该行星运转,求至少应对卫星做多少(设行星表面无任何气体,不考虑行星的自转)O A B C D 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页名师整理优秀资源440 400 320 100 6 5 4 3 2 1 0 F/N t/s 2、某物体在地面上受到的重力为160N,将它放置在卫星中在卫星以a21g 的加速度随火箭向上加速升空的过程中,当物体与卫星的支持物的相互挤压力为90N 时,卫星距地球表面有多远?(地球半径 R地6.4106m,g10 m/ s2) 3、质量为 m 40kg 的小芳站在电梯内的体重计上进行探究实验。让电梯从t 0 时刻由静止开始上升,测得在0 到 6 s 内体重计示数F 的变化如图所示。试问:在这段时间内电梯上升的高度是多少?取重力加速度g 10 m / s2。4、杂技演员在进行“顶杆”表演时,用的是一根质量可忽略不计的长竹竿,竹竿底部压在顶杆人的肩部,竹竿始终保持竖直,有一质量为30kg 的演员自杆顶由静止开始下滑,滑到杆底时速度正好为零, 已知竹竿底部与下面顶杆人肩部之间有一传感器,传感器显示顶杆人肩部的受力情况如图所示。g取 10m/s2。求 : (1)杆上的杂技演员下滑过程中的最大速度。(2)竹竿的长度。5、如图所示,一质量为2kg 的物块从C 点以 4ms 的初速度向左滑行,到达B 点后滑上倾角为37的斜面,已知BC 长为 0.2m,物块与水平面以及斜面间的动摩擦因数都为0.2,物块在 B 点无碰撞能量损失,求物块在斜面上滑行的最大距离(sin37 =0.6 cos37 =0.8) /FN/ t sO123180 360 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页名师整理优秀资源6、如图所示,粗糙的斜面倾角30,有一质点从斜面底端A 以某一初速度开始沿斜面向上运动,经 2s 到达 B 点,此时质点速度恰好为零.然后又从B 点返回到底端A.已知 A、B 两点间距离为16m,求从 B 点返回到底端的时间和回到A 点时的速度大小.(g=10m/s2)7、如图所示,质量为m=05kg 的小球从距离地面高H=5m 处自由下落,到达地面恰能沿凹陷于地面的半圆形槽壁运动,R=04m,小球到达槽最低点时的速率为10ms,并继续沿槽壁运动直到从槽左端边缘飞出,竖直上升、落下,如此反复,设小球与槽壁之间摩擦力大小恒定不变空气阻力忽略不计, g=10ms2,求:(1)小球由 B 到 C 的过程中摩擦力所做的功;(2)小球第一次离开槽上升的高度h8如图所示, AB 为弧形光滑轨道,CD 是一半径为R 的竖直放置的半圆形光滑轨道,D 点在 C 点正上方, BC 为一段粗糙的水平轨道,动摩擦因数为=0.25,BC = 4R ,现在 A 点从静止释放一个质量为 m 的小球,小球沿轨道滑行,最后从D 点飞出,恰好落在了B 点,试求:(1)在 D 点时小球的速度VD;(2)小球落在B 点前瞬间的重力功率P;(3)小球经过圆轨道最低点C 时轨道对小球的支持力N;(4) A 点到水平轨道BC 的高度 h。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页

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