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    2023年新教材高中物理期中达标检测卷粤教版选择性必修第一册

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    这是一份2023年新教材高中物理期中达标检测卷粤教版选择性必修第一册,共8页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    期中达标检测卷
    (考试时间:60分钟 满分:100分)
    班级:________  座号:________  姓名:________  分数:________
    一、选择题(1~7题为单选题,8~10题为多选题,每小题6分,共60分)
    1.物体的质量与速度的乘积叫动量,在国际单位制中动量的单位是(  )
    A.N·m B.kg·m
    C.kg·m/s D.kg·m/s2
    【答案】C 【解析】由动量表达式p=mv,质量的国际单位为kg,速度的国际单位为m/s,可知动量的国际单位为kg·m/s,C正确,A、B、D错误.
    2.汽车安全性能是汽车品质的重要指标.当汽车以50 km/h左右的速度撞向刚性壁障时,撞击使汽车的速度瞬间变到0,壁障对汽车产生了极大的冲击力.“轰”的一声巨响之后,载着模拟司乘人员的崭新轿车眨眼间被撞得短了一大截,安全气囊打开,将司乘人员分隔在驾驶前台和座椅之间.下列说法正确的是(  )

    A.碰撞实验中,汽车受到的冲击力只和汽车速度有关
    B.碰撞实验中,汽车受到的冲击力只与汽车质量有关
    C.碰撞实验中,安全气囊的作用是减少司乘人员的动量改变量
    D.碰撞实验中,安全气囊的作用是通过增加作用时间来减少司乘人员受到的冲击力
    【答案】D 【解析】根据Ft=mΔv可知冲击力与速度和质量及作用时间均有关,A、B错误;安全气囊的作用是增加作用时间,减小冲击力,C错误,D正确.
    3.如图为跳水运动员从起跳到落水过程的示意图,运动员从最高点到入水前的运动过程记为Ⅰ,运动员入水后到最低点的运动过程记为Ⅱ,忽略空气阻力,则运动员(  )

    A.过程Ⅰ的动量改变量等于零
    B.过程Ⅰ的动量改变量等于重力的冲量
    C.过程Ⅱ的动量改变量等于零
    D.过程Ⅱ的动量改变量等于重力的冲量
    【答案】B 【解析】过程Ⅰ中只受重力,动量改变量等于重力冲量,故不为零,A错误,B正确;过程Ⅱ的入水速度不等于零,末速度为零,因此动量改变量不等于零,C错误;过程Ⅱ中,受重力和水的阻力,动量改变量等于合力的冲量,D错误.
    4.如图甲所示,悬挂在竖直方向上的弹簧振子,在C、D两点之间做简谐运动,O点为平衡位置.振子到达D点时开始计时,以竖直向上为正方向,一个周期内的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是(  )

    A.振子在O点受到的弹簧弹力等于零
    B.振子在C点和D点的回复力相同
    C.t=0.3 s时,振子的速度方向为竖直向上
    D.t=0.5 s到t=1.5 s的时间内,振子通过的路程为3 cm
    【答案】C 【解析】弹簧振子在平衡位置(O点)的回复力为零,通过受力分析可知,弹簧弹力等于振子所受的重力,A错误;弹簧振子的回复力大小与偏离平衡位置的位移大小成正比,由于OC=OD,则振子在C点和D点的回复力大小相等,方向不同,B错误;根据题图乙可知,t=0.3 s时,振子的速度方向为竖直向上,C正确;t=0.5 s到t=1.5 s的时间内,振子通过的路程为6 cm,D错误.
    5.如图所示,小球在半径为R的光滑球面上的A、B之间作小角度的往返运动,则(  )

    A.小球的质量越大,其振动的频率越大
    B.OA、OB之间夹角越小,小球振动的频率越小
    C.球面半径R越大,小球振动的频率越小
    D.将整个装置移至我国空间站“天和”核心舱中,小球振动的频率减小
    【答案】C 【解析】由于小球在半径为R的光滑球面上的A、B之间作小角度的往返运动,所以小球的运动可以视为简谐运动,小球振动周期为T=2π,则小球振动的频率为f==,可见小球振动的频率只与g和R有关,在同一地点R越大,小球振动的频率越小,A、B错误,C正确;将整个装置移至我国空间站“天和”核心舱中,小球在完全失重情况下,重物不能下滑,该实验不能进行,D错误.
    6.如图所示为单摆做阻尼振动的位移x随时间t变化的图像,t1、t2时刻的位移大小均为2 cm,t3时刻的位移大于2 cm.关于摆球在t1、t2和t3时刻的速度、重力势能、动能、机械能的分析,下列说法正确的是(  )

    A.摆球在t1时刻的机械能等于t2时刻的机械能
    B.摆球在t1时刻的动能等于t2时刻的动能
    C.摆球在t1时刻的重力势能等于t2时刻的重力势能
    D.摆球在t3时刻的速度大于t2时刻的速度
    【答案】C 【解析】由于阻力做功,摆球在t1时刻的机械能大于t2时刻的机械能,A错误;摆球在t1时刻的速度大于t2时刻的速度,所以摆球在t1时刻的动能大于t2时刻的动能,B错误;摆球在t1时刻到最低点的高度等于t2时刻到最低点的高度,所以摆球在t1时刻的重力势能等于t2时刻的重力势能,C正确;摆球在t3时刻的速度等于零,t2时刻的速度不等于零,所以摆球在t3时刻的速度小于t2时刻的速度,D错误.
    7.如图所示,在光滑的水平面上有一物体M,物体上有光滑的半圆弧轨道,最低点为C,两端A、B一样高.现让小滑块m从A点静止下滑,则(  )

    A.m不能到达B点
    B.m从A到C的过程中M向左运动,m从C到B的过程中M向右运动
    C.m从A到B的过程中M一直向左运动,m到达B的瞬间,M的速度为零
    D.M与m组成的系统机械能守恒,动量守恒
    【答案】C 【解析】M和m组成的系统水平方向不受外力,动量守恒,没有摩擦,系统的机械能也守恒,所以根据水平方向动量守恒和系统的机械能守恒知,m恰能达到小车M上的B点,到达B点时小车与滑块的速度都是0,A错误;M和m组成的系统水平方向动量守恒,m从A到C的过程中以及m从C到B的过程中m一直向右运动,所以M一直向左运动,m到达B的瞬间,M与m速度都为零,B错误,C正确;小滑块m从A点静止下滑,物体M与滑块m组成的系统水平方向不受外力,水平动量守恒,竖直方向合外力不为零,竖直方向动量不守恒,故系统动量不守恒.没有摩擦,M和m组成的系统机械能守恒,D错误.
    8.劲度系数为20 N/m的水平弹簧振子,它的振动图像如图所示,则图线上的P点反映出此时刻(  )

    A.弹簧振子的运动方向沿x轴正向
    B.弹簧振子的运动方向沿x轴负向
    C.由t=0到图线上P点时刻振子所经过的路程为37.5 cm
    D.由t=0到图线上P点所示时刻的这段时间内,振子运动的位移为2.5cm
    【答案】AC 【解析】P点稍后的时刻,质点的正向位移大于xP=2.5 cm,所以可以判定弹簧振子在时刻tP运动方向沿x轴正方向, B错误,A正确;由图像知,在0~3.5 s这段时间内,振子所通过的路程为×4×5 cm=35 cm,3.5 s末到tP的这段时间Δt内再通过2.5 cm,所以路程s=37.5 cm,C正确;位移是矢量,振动的位移是指振动质点相对于平衡位置的距离,P点所在位置为+2.5 cm.但运动的位移则是指质点在某段时间的初、末两时刻位置的变化,在t=0时刻振子在+5 cm处,在tP时刻振子在+2.5 cm处,所以其运动的位移为-2.5 cm,其大小为2.5 cm,方向沿x轴负方向,D错误.
    9.如图所示,滑块P套在固定的光滑横杆上,小球Q通过轻质细绳与滑块相连,将小球从图示位置释放,空气阻力忽略不计,下列说法正确的是(  )

    A.滑块和小球组成的系统动量守恒,机械能守恒
    B.滑块和小球组成的系统动量守恒,机械能不守恒
    C.滑块和小球组成的系统水平方向动量守恒
    D.滑块和小球组成的系统机械能守恒
    【答案】CD 【解析】滑块和小球组成的系统水平方向受合外力为零,则水平方向动量守恒;由于只有重力做功,则系统的机械能守恒,A、B错误,C、D正确.
    10.如图甲所示,一弹簧振子在A、B间做简谐运动,O为平衡位置,图乙是弹簧振子做简谐运动时的位移—时间图像,则关于弹簧振子的加速度随时间的变化规律,下列四个图像中不正确的是(  )


    【答案】ABD 【解析】根据简谐运动振子的加速度与位移的关系a=-,得到t=0时刻振子的加速度a=0,而且在前半个周期内加速度为负值.简谐运动的x-t图像是正弦曲线,则a-t图像也是正弦曲线,C正确,A、B、D错误.
    二、非选择题(本大题4小题,共40分)
    11.(8分)惠更斯在推导出单摆的周期公式后,用一个单摆测出巴黎的重力加速度,小华同学受此启发,在学习完单摆的相关知识后,他想到用单摆等器材测量出学校所在地的重力加速度.在测量过程中,他用到了以下的器材:长约1 m的细绳、小钢球、铁架台、刻度尺、游标卡尺、手机秒表等.
     

    (1)按照图甲所示装置组装好实验器材,用刻度尺测量摆线(悬点到摆球最顶端)的长度;用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图乙所示,则该摆球的直径为______mm.
    (2)关于本实验,下列说法正确的是______.
    A.摆球应选用体积较小、质量较大的小球
    B.绳子的弹性越好越利于减小实验误差
    C.为了便于测量周期,摆角越大越好
    D.测量周期时,应从摆球到达最低点时开始计时
    (3)该同学测出不同摆长L和对应的周期T,并在坐标纸上作出T2-L图线如图丙所示,接着他计算出图线的斜率k,则学校所在地的重力加速度大小g=________(用k和π表示).
    【答案】(1)14.15 (2)AD (3)
    【解析】(1)游标卡尺的读数为14 mm+3×0.05 mm=14.15 mm.
    (2)为了减小空气阻力对实验的影响应选择质量大、体积小的球,故A正确;要保证摆长不变,绳子不能选择弹性绳,故B错误;单摆周期公式在摆角很小时才成立,故C错误;测量周期时,应从摆球到达最低点时开始计时,故D正确.
    (3)根据T=2π,得T2=L,斜率为k,则g=.
    12.(8分)如图所示为“验证动量守恒定律”的装置示意图,弧形管道固定在铁架台上,末端系铅垂线.A、B是两个相同大小的钢球,直径为d,质量分别为m1、m2(m1>m2),管道内径略大于钢球直径.B球用长为l的细线悬挂,通过调整悬点高度使其刚好位于管道末端出口处,使A球从某一高度沿管道滚下与B球正碰,碰撞后,B球绕悬点摆动,最大摆角为θ,A球飞出后下落高度为H,落在水平地面上的P点,OP间的水平距离为s,已知当地重力加速度为g.

    (1)两球碰撞后瞬间,B球获得的速度大小可表示为________________________________________________________________________________________________________________________________________________(用题给符号表示).
    (2)下列有关本实验的做法正确的是______.
    A.实验前调节管道末端水平,保证碰撞前、后A球水平飞出
    B.为测量A球碰前速度大小需记录小球从管道滚下的竖直高度
    C.利用铅垂线找到A球飞出时在水平地面上的投影点O,进而测量飞出的水平距离s
    D.本实验可以不测量速度的具体数值,因此不需要知道A球下落的高度H
    (3)在误差允许的范围内,两球碰撞过程中动量守恒.请写出碰前系统具有的总动量大小________________________________________________________________________________________________________________________________________________(用题给符号表示).
    【答案】(1) (2)AC
    (3)m1s+m2
    【解析】(1)两球碰撞后,B球由静止摆到题图示位置,根据机械能守恒定律得m2g(1-cos θ)=m2v,
    解得v2=.
    (2)本实验与平抛运动的知识相结合,将小球的速度测量转换成距离测量,简化实验操作和数据处理,因此实验前调节管道末端水平,保证碰撞前后A球做平抛运动,A正确;为测量A球碰前速度大小需要将A球单独释放,不与B球发生碰撞时,测量平抛运动的水平和竖直位移,如果通过记录小球从管道滚下的竖直高度,由于不知道管道的光滑程度,不能利用机械能守恒计算碰前速度,B错误;利用铅垂线找到A球飞出时在水平地面上的投影点O,进而测量飞出的水平距离s,C正确;本实验需要测量速度的具体数值,D错误.
    (3)根据动量守恒定律,两球碰撞过程中满足m1v1=m1v1′+m2v2.A球碰后的速度为v1′,根据平抛运动规律H=gt2,s=v1′t,得v1′=s .则碰前系统具有的总动量大小为m1v1=m1v1′+m2v2=
    m1s +m2.
    13.(12分)如图所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在B、C两点之间做简谐运动,B、C相距40 cm,当振子经过B点时开始计时,经过1 s,振子首次到达C点.求:
    (1)振子的振幅和频率;
    (2)振子在5 s内通过的路程.

    【答案】(1)20 cm 0.5 Hz (2)200 cm
    【解析】(1)振子的振幅为平衡位置到B或者C的距离,即弹簧振子的振幅为A=OB=OC=BC=20 cm,
    弹簧振子从B到C经历了半个周期用时1 s,即tBC=T=1 s,解得T=2 s.
    弹簧振子的频率为f==0.5 Hz.
    (2)弹簧振子每半个周期走过的路程为2A,则在5 s内通过的路程为
    s=5×2A=200 cm.
    14.(12分)如图所示,有一质量为m的小球,以速度v0滑上静置于光滑水平面上的光滑圆弧轨道.已知圆弧轨道的质量为2m,小球在上升过程中始终未能冲出圆弧,重力加速度为g,求:
    (1)小球在圆弧轨道上能上升的最大高度;(用v0、g表示)
    (2)小球离开圆弧轨道时的速度大小.

    【答案】(1) (2)
    【解析】(1)小球在圆弧轨道上上升到最高时两物体速度相同,系统在水平方向上动量守恒,规定v0的方向为正方向,有mv0=3mv,解得v=,
    根据机械能守恒定律得mv=×3mv2+mgh,解得h=.
    (2)小球离开圆弧轨道时,根据动量守恒定律,则有mv0=mv1+2mv2,
    根据机械能守恒定律,则有mv=mv+×2mv,
    联立以上两式可得v1=-v0,则小球离开圆弧轨道时的速度大小为.

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