内容正文:
2022-2023学年高一物理上学期期末考前必刷卷
高一物理·全解全析
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B
C
B
C
D
A
A
B
A
B
1【答案】B
【解析】功率,代入相应国际单位可得1W=1m2·kg·s-3,故选B。
2【答案】C
【解析】ABC.由题中所给数据可求得加速度大小
方向沿滑道向下,由此可求
,
AB错误,C正确;
D.经过B点时不是AC的中间时刻,不等于AC段的平均速度,D错误。故选C。
3【答案】B
【解析】A.如图所示
对小球受力分析,小球受重力、拉力F和细线的拉力FT作用,角不变,角减小到90°时,F最小,因此角减小的过程中,逐渐减小,F先减小后增大,故A错误;
B.保持F水平,则
,
角增大时F、都逐渐增大,故B正确;C.保持角不变,增大角,细线和拉力F的方向都逆时针转动,如图
F水平时最大,水平时F最大,所以逐渐减小,F逐渐增大,故C错误;
D.只增加细线的长度,对F、没有影响,故D错误。故选B。
4【答案】 C
【解析】 设屋檐的底角为θ,底边长为2L(不变).雨滴做初速度为零的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律得加速
度a==gsin θ,位移大小x=at2,而x=,2sin θcos θ=sin 2θ,联立以上各式得t=.当θ=45°时,sin 2θ=1为最大值,时间t最短,故选项C正确.
5【答案】 D
【解析】 根据s-t图像的斜率表示速度可知,0~t1时间内v增大,t2~t3时间内v减小,t1~t2时间内v不变,故B、C错误;0~t1时间内速度越来越大,加速度向下,处于失重状态,则FN<mg,故A错误;t2~t3时间内,速度逐渐减小,加速度向上,处于超重状态,则FN>mg,故D正确.
6【答案】 A
【解析】 当OP与OQ垂直时,设∠PQO=θ,此时活塞的速度为v,将P的速度分解为沿连杆方向和垂直于连杆方向的速度;将活塞的速度v分解为沿连杆方向和垂直于连杆方向的速度,则此时v0cos θ=vcos θ,即v=v0,选项A正确,B错误;当O、P、Q在同一直线时,P沿连杆方向的速度为零,则活塞运动的速度等于0,选项C、D错
误.
7【答案】A
【解析】设管的横截面积为S,则排水量为减排前,水流速为v1,则t时间内排水量减排后,水流速为v2,则t时间内排水量减排前、后单位时间内的排水量之比故选A。
8【答案】 B
【解析】 小球运动的轨迹圆在水平面内,运动形式为匀速圆周运动,在指向轨迹圆圆心方向列向心力表达式方程,
在竖直方向列平衡方程,可得拉力大小FT1=,FT2=,则=,A选项错误;向心力大小F1=m1gtan 30°,F2=m2gtan 60°,则=,B选项正确;a1=,a2=,则=,C选项错误;由a=,因连接两小球的悬点距两小球运动平面的距离相等可知,==,D选项错误.
9【答案】A
【解析】设两物块的质量均为m,撤去拉力前,两滑块均做匀速直线运动,则拉力大小为
撤去拉力前对Q受力分析可知,弹簧的弹力为
AB.以向右为正方向,撤去拉力瞬间弹簧弹力不变为,两滑块与地面间仍然保持相对滑动,此时滑块P的加速度为
解得
此刻滑块Q所受的外力不变,加速度仍为零,滑块P做减速运动,故PQ间距离减小,弹簧的伸长量变小,弹簧弹力变小。根据牛顿第二定律可知P减速的加速度减小,滑块Q的合外力增大,合力向左,做加速度增大的减速
运动。
故P加速度大小的最大值是刚撤去拉力瞬间的加速度为。
Q加速度大小最大值为弹簧恢复原长时,解得,故滑块Q加速度大小最大值为,A正确,B错误;C.滑块PQ水平向右运动,PQ间的距离在减小,故P的位移一定小于Q的位移,C错误;D.滑块P在弹簧恢复到原长时的加速度为,解得,撤去拉力时,PQ的初速度相等,滑块P由开始的加速度大小为做加速度减小的减速运动,最后弹簧原长时加速度大小为;滑块Q由开始的加速度为0做加速度增大的减速运动,最后弹簧原长时加速度大小也为。分析可知P的速度大小均不大于同一时刻Q的速度大小,D错误。故选A。
10【答案】B
【详解】B.物块加速阶段加速度大小为选项B错误;
AC.物块加速阶段的位移加速的时间匀速阶段的时间则运动到传送带顶端总时间为0.9s,选项AC正确;
D.若传送带速度为,则当达到共速时即物块沿传送带一直加速到达传送带
顶端,选项D正确。故选B。
11【答案】 B C 1.0 9.7
【解析】(1)斜槽末端的切线必须水平,是为了确保初速度水平,以满足平抛运动的条件,故选B。
(2)因为平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,下落的速度越来越快,则下落相等位移的时间越来越短,水平方向上做匀速直线运动,所以
故C正确,ABD错误。
(3)因两段对应的水平