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文档简介
江苏南京市、盐城市2024届物理高一第二学期期末质量跟踪监视试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、(本题9分)如图所示,一物块在与水平方向成θ角的拉力F的作用下,沿水平面向右运动一段距离s.则在此过程中,拉力F对物块所做的功为()A.Fscosθ B.Fssinθ C.Fstanθ D.Fs2、(本题9分)如图所示为攀岩爱好者登山运动中的一张照片,已知攀岩爱好者重为,绳子与竖直方向夹角为60°,绳子拉力也为,则此时岩石对人的作用力()A.就是岩石对人的支持力 B.方向可能水平向右C.大小为 D.大小为3、(本题9分)若太阳系内每个行星贴近其表面运行的卫星的周期用T表示,该行屋的平均密度是𝜌,到太阳的距离是R,已知引力常量G.则下列说法正确的是A.可以求出该行星的质量 B.可以求出太阳的质量C.ρT²是定值 D.是定值4、(本题9分)甲、乙两个质量相同的物体,同时以相同的初速度分别在粗糙程度不同的水平面上滑动,甲物体先停下来,乙物体后停下来,在此过程中,下列说法正确的是A.两个物体受到的冲量大小相等B.两个物体的动量变化大小不等C.甲物体受到的冲量大于乙物体受到的冲量D.乙物体受到的冲量大于甲物体受到的冲量5、汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N减速行驶,下图中分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,你认为正确的是()A. B. C. D.6、(本题9分)下面关于汽车惯性大小的讨论,正确的是()A.车速越大,它的惯性越大B.质量越大,它的惯性越大C.受力越大,它的惯性越大D.加速度越大,它的惯性越大7、(本题9分)关于平抛运动,下列说法中正确的是()A.平抛运动的轨迹是曲线,所以平抛运动是变速运动B.平抛运动是一种匀变速曲线运动C.平抛运动的水平射程x由初速度决定,与下落的高度h无关D.平抛运动的落地时间t由初速度决定,越大,t越大8、(本题9分)已知地球的半径为,宇宙飞船正在离地高度为的轨道上绕地球做匀速四周运动,飞船内有一弹簧秤下悬挂一个质量为的物体,物体相对宇宙飞船静止,已知地球表面重力加速度为()A.物体受力平衡B.物体受到重力为C.物体受到重力D.弹簧秤的示数为9、(本题9分)空中某点,将两个相同小球同时以相同的初速度V水平抛出、竖直上抛,则从抛出到落地,设地面为零势面,忽略空气阻力,下列说法正确的是()A.竖直向上抛的小球在下落过程中重力势能的变化量最大B.两个小球落地的速度大小相同C.落地时重力的瞬时功率相同,方向都是竖直向下D.平抛的小球,其重力的平均功率最大10、(本题9分)如图所示,将倾角θ=30°的斜面体C置于水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系着可视为质点的小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的光滑小滑轮.现用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态,OB绳平行于斜面,此时物块B恰好静止不动.已知A的质量m1=1kg,B的质量m2=4kg,OA段绳长l=1m.重力加速度g=10m/s2.将A由静止释放,在其向下运动过程中,物块B与斜面体C始终保持静止,下列分析正确的是A.小球A运动到最低点时,物块B受到的摩擦力大小为零B.小球A运动到最低点时,物块B受到的摩擦力大小为10NC.小球A向下运动的过程中,斜面体C受到水平地面的摩擦力方向先向右后向左D.小球A向下运动的过程中(初末两位置除外),斜面体C受到水平地面的摩擦力方向始终水平向右11、(本题9分)如图所示,与水平面成θ角的传送带,在电动机的带动下以恒定的速率顺时针运行.现将质量为m的小物块从传送带下端A点无初速地放到传送带上,经时间t1物块与传送带达到共同速度,再经时间t2物块到达传送带的上端B点,已知A、B间的距离为L,重力加速度为g,则在物块从A运动到B的过程中,以下说法正确的是A.在t1时间内摩擦力对物块做的功等于mv2B.在t1时间内物块和传送带间因摩擦而产生的内能等于物块机械能的增加量C.在t1+t2时间内传送带对物块做的功等于mgLsinθ+mv2D.在t1+t2时间内因运送物块,电动机至少多消耗mgLsinθ+mv2的电能12、如图所示,弧形光滑轨道的下端与轨道半径为R的竖直光滑圆轨道相接,使质量为m的小球从高h的弧形轨道上端自由滚下,小球进入圆轨道下端后沿圆轨道运动。当小球通过圆轨道的最高点时,对轨道的压力大小等于小球重力大小。不计空气阻力,重力加速度为g,则A.小球通过最高点时的速度大小为2gRB.小球在轨道最低点的动能为2.5mgRC.小球下滑的高度h为3RD.小球在轨道最低点对轨道压力的大小为7mg二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)用如图所示装置探究碰撞中的不变量,气垫导轨水平放置,挡光板宽度为d,两滑块被弹簧(图中未画出)弹开后,左侧滑块通过左侧光电计时器,记录时间为Δt1,右侧滑块通过右侧光电计时器,记录时间为Δt2.左侧滑块质量为m1,左侧滑块的速度大小________.右侧滑块质量为m2,右侧滑块的质量和速度大小的乘积________。若规定向左为正,弹开后两滑块质量与速度的乘积的矢量和表达式为____________(用题中物理量表示)14、(10分)(本题9分)用如图所示的装置“验证机械能守恒定律”.实验室所给的电源为输出电压为6V的交流电和直流电两种.重物从高处由静止开始下落,重物拖着的纸带上打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量.第14题图第14题图(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:A.按照图示的装置安装器材;B.将打点计时器接到电源的“交流输出”端上;C.用天平测量出重物的质量;D.释放悬挂纸带的重物,同时接通电源开关打出一条纸带;E.测量打出的纸带上某些点间的距离;F.根据测量的结果计算重物下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.其中没有必要进行的操作步骤是。(将其选项对应的字母填在横线处)(2)某同学在上述验证机械能守恒定律的实验中得到一条较为理想的纸带,若O点为重物下落的起始点,重物的质量m,电源的频率为f,则重物从O到C过程减小的重力势能;增加的动能。(当地重力加速度为g,用给出的字母表示)三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)高铁列车上有很多制动装置.在每节车厢上装有制动风翼,当风翼完全打开时,可使列车产生a1=0.5m/s2的平均制动加速度.同时,列车上还有电磁制动系统、空气制动系统、摩擦制动系统等.单独启动电磁制动系统,可使列车产生a2(1)若不再开启其他制动系统,从开始制动到停车,高铁列车行驶的距离是多少?(2)若制动风翼完全打开时,距离前车只有2km16、(12分)(本题9分)静止在水平地面上的物块,质量为20kg,现在用一个大小为60N的水平推力使物块做匀加速直线运动,当物块移动9.0m时,速度达到6.0m/s。求:(1)物块加速度的大小?(2)物块和地面之间的动摩擦因数?(重力加速度为9.8m/s2)17、(12分)(本题9分)如图为一水平传送带装置的示意图.紧绷的传送带AB始终保持v0=5m/s的恒定速率运行,AB间的距离L为8m.将一质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上距A点1m处的P点,小物块随传送带运动到B点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N.小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s1.求:(1)该圆轨道的半径r;(1)要使小物块能第一次滑上圆形轨道达到M点,M点为圆轨道右半侧上的点,该点高出B点0.15m,且小物块在圆形轨道上不脱离轨道,求小物块放上传送带时距离A点的位置范围.
参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、A【解题分析】物体的位移是在水平方向上的,把拉力F分解为水平的Fcosθ,和竖直的Fsinθ,由于竖直的分力不做功,所以拉力F对物块所做的功即为水平分力对物体做的功,所以w=Fcosθ•s=Fscosθ,故选C.2、C【解题分析】
A.岩石对人的作用力是岩石对人的支持力和摩擦力的合力,故A错误;BCD.由于攀岩爱好者重和绳子拉力都为且夹角为,根据力的三角形定则,这三力可平移组成一个等边三角形,所以岩石对人的作用力也为,方向北偏东60°,故BD错误,C正确。故选C。3、C【解题分析】
C.根据知道卫星绕行星表面运动的周期T,则则ρT²=3π/G是定值,选项C正确;A.因无法求解行星的半径r,则无法求解行星的质量,选项A错误;B.只知道行星到太阳的距离无法求解中心天体-太阳的质量,选项B错误;D.因为T不是行星绕太阳的转动周期,则不是定值,选项D错误;故选C.4、A【解题分析】甲、乙两物体受到的冲量是指甲、乙两物体所受合外力的冲量,由动量定理可知,物体所受合外力的冲量等于动量的变化量,由题中可知,甲、乙两物体初、末状态的动量都相同,动量变化量相同,,所以所受的冲量均相同,A正确.5、C【解题分析】
根据曲线运动的受力方向总指向轨迹凹处,AB错误;由M向N减速行驶,则受力方向与运动方向的夹角大于90°,故C正确、D错误.6、B【解题分析】
考查惯性大小与那些因素有关。【题目详解】质量是惯性大小的唯一量度,质量大的惯性大,与物体受力,运动速度,加速度大小无关,因此B正确,ACD错误。故选B。7、AB【解题分析】
平抛运动是具有水平方向的初速度只在重力作用下的运动,是一个匀变速曲线运动.解决平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动.【题目详解】A、B项:平抛运动只受重力作用,加速度为重力加速度,不发生变化,是匀变速运动,运动轨迹是曲线,所以平抛运动一定是变速运动,故AB正确;C项:由平抛可得:,解得:,即:平抛运动的水平射程由物体下落的高度和初速度共同决定,故C错误;D项:由C知,平抛运动落地时间由h决定,与初速度无关,故D错误.【题目点拨】本题考查对平抛运动规律的掌握和理解,知道平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,结合运动规律分析水平射程和落地时间.8、CD【解题分析】
A.由于物体相对飞船静止,也即物体做圆周运动,所以合力提供了向心力,故受力不平衡,故A错;BC.由于飞船绕地球做圆周运动,所以解得故B错,C正确;D.物体受到的重力提供了做圆周运动的向心力,所以处于完全失重状态,所以弹簧的弹力等于零,故D正确。故选CD。9、BD【解题分析】A、竖根据个功能关系可知:重力势能的变化等于重力做功,重力的功与高度差有关,由于小球抛出点与落地点的高度相同,重力做功相同,则小球重力势能的变化量相等,故A错误
B、小球沿着不同的方向抛出,都只有重力做功,机械能守恒,落地时动能相等,故可得到落地时速度大小相等,故B正确;
C、根据瞬时功率表达式,平抛运动重力的瞬时功率最小,竖直上抛的小球落地时的瞬时功率大,同时瞬时功率为标量,没有方向,故C错误;
D、根据重力做功公式W=mgh可知,两个小球重力做功相同,落地的时间不同,竖直上抛时间最长,平抛的时间短,所以运动过程中,两个小球重力做功的平均功率不同,平抛的平均功率大,故D正确.点睛:本题关键在于沿不同方向抛出的小球都只有重力做功,机械能守恒,然后结合平均功率和瞬时功率的相关公式列式分析判断.10、BD【解题分析】
AB.小球A摆下的过程,只有重力做功,其机械能守恒,有:,而在最低点由牛顿第二定律有:,联立解得:;再对B受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,沿斜面方向由平衡条件有,解得:,方向沿斜面向下;故A错误,B正确.CD.对物体B和斜面体C的整体受力分析,由于伸长的细绳向左下方拉物体B和斜面的整体而未拉动,故一定受到地面对C向右的静摩擦力;故C错误,D正确.11、BC【解题分析】
A.由动能定理可知,在t1时间内摩擦力和重力对物块做的功之和等于mv2,选项A错误;B.在t1时间内,物块相对传送带的位移,则物块和传送带间因摩擦而产生的内能为;物块机械能的增加量等于摩擦力做的功,即,即在t1时间内物块和传送带间因摩擦而产生的内能等于物块机械能的增加量,选项B正确;C.由能量关系可知,在t1+t2时间内传送带对物块做的功等于物块机械能的增量,即mgLsinθ+mv2,选项C正确;D.在t1时间内因运送物块,电动机至少多消耗mgL1sinθ+mv2+Q,由选项B可知:mgL1sinθ+mv2=Q,则在t1时间内因运送物块电动机至少多消耗2mgL1sinθ+mv2;在t2时间内因运送物块电动机至少多消耗mgL2sinθ;则在t1+t2时间内因运送物块,电动机至少多消耗2mgL1sinθ+mv2+mgL2sinθ=mg(L+L1)sinθ+mv2的电能,选项D错误;12、ACD【解题分析】
A.小球经过最高点,对轨道的压力N=mg,依据牛顿第三定律可知轨道对小球的压力为mg,由牛顿第二定律有:mg+mg=mv2R,解得C.小球自开始下滑到圆轨道最高点的过程,依据动能定理有mg(h-2R)=12mv2,解得
h=3RBD.设小球从更高的位置释放运动到最低点时的速度为v1,受轨道的压力为N1,根据牛顿第二定律有,N1-mg=mv12R,小球由最低点运动到最高点的过程,根据动能定理有,mg•2R=12mv12−12mv2,解得最低点动能12mv12=3mgR二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、【解题分析】
第一空.左侧滑块的速度大小;第二空.右侧滑块的速度大小;则右侧滑块的质量和速度大小的乘积;第三空.若规定向左为正,弹开后两滑块质量与速度的乘积的矢量和表达式为.14、(1)C;(2分)(2)mg(x0+x1);(3分)。(3分)【解题分析】本题考查的是对“验证机械能守恒定律”实验的应用问题,由于实验结果与物体质量无关,故步骤C是不必要的;其他步骤为实验的内容及步骤;从O到C下落的高度为x0+x1,故重力势能减少量为mg(x0+x1);根据动能定理,合外力做功,增加的动能三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)6000m;(2)1220m【解题分析】(1)由题意可得:v0打开制动风翼时,有:a1v1在此过程中行驶的距离为:x在打开电磁制动后,共同作用的加速度为:a'在此过程中行驶的距
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