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文档简介

2024届江苏省南京师范大学苏州实验学校物理高一第二学期期末监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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,在M点分别以不同的速度将两小球水平抛出。两小球分别落在水平地面上的P点、Q点。已知O点是M点在地面上的竖直投影,OP:PQ=1:3,且不考虑空气阻力的影响。下列说法中正确的是()A.两小球的下落时间之比为1:3B.两小球的下落时间之比为1:4C.两小球的初速度大小之比为1:3D.两小球的初速度大小之比为1:42、(本题9分)在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合电键s,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示.则()A.图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线B.电源内电阻的阻值为10C.滑动变阻器R2的最大功率为0.8WD.电源的最大输出功率为1.8W3、(本题9分)我国计划于2018年择机发射“嫦娥五号”航天器,假设航天器在近月轨道上绕月球做匀速圆周运动,经过时间t(小于绕行周期),运动的弧长为s,航天器与月球中心连线扫过的角度为θ(弧度),引力常量为G,则()A.航天器的轨道半径为 B.航天器的环绕周期为C.月球的的质量为 D.月球的密度为4、将一个物体由A处移到B处,重力做功()A.与运动过程是否存在阻力有关B.与运动的具体路径有关C.与运动的位移无关D.与运动物体本身的质量有关5、(本题9分)若有一艘宇宙飞船在某一行星表面做匀速圆周运动,设其周期为T,引力常数为G,那么该行星的平均密度为()A. B. C. D.6、(本题9分)关于物体机械能是否守恒的叙述,下列说法中正确的是()A.做匀变速直线运动的物体,机械能一定守恒B.做匀速直线运动的物体,机械能一定守恒C.外力对物体所做的功等于零时,机械能一定守恒D.只有重力做功,机械能一定守恒7、一滑块以初速度v0从斜面底端向上滑去(斜面足够长).该滑块的速度-时间图象可能是()A. B. C. D.8、(本题9分)放在粗糙水平地面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间图象和该拉力的功率与时间的图象如图所示,下列说法正确的是()A.0~6s内物体的位移大小为30mB.2~6s内拉力做功为40JC.滑动摩擦力的大小为5ND.2s~6s内滑动摩擦力做功为40J9、(本题9分)在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是A.伽利略发现了行星运动的规律B.卡文迪许通过实验测出了引力常量C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献10、(本题9分)如图所示,用轻弹簧相连的物块A和B放在光滑的水平面上,物块A紧靠竖直墙壁,一颗子弹沿水平方向射入物体B并留在其中,由子弹、弹簧和A、B物块组成的系统,在下列说法中正确的是()A.子弹射入木块过程动量守恒,机械能不守恒B.子弹射入木块过程动量不守恒,机械能也不守恒C.弹簧推着含子弹的B物块向右运动,直到弹簧恢复原长的过程;动量不守恒,机械能守恒D.弹簧推载着子弹的B物块向右运动,直到弹簧恢复原长的过程;动量守恒,机械能不守恒11、(本题9分)汽车以大小相等速度通过凹凸不平的路面时,下列判断正确的是A.汽车经过A,B两点时对路面压力值均等于车的重力B.汽车通过B点对路面压力值小于汽车的重力C.汽车经过A处于失重状态D.汽车通过A点时容易爆胎,所以汽车要低速通过凹处12、(本题9分)如图所示,质量为m的飞行器绕中心在O点、质量为M的地球做半径为R的圆周运动,现在近地轨道1上的P点开启动力装置,使其变轨到椭圆轨道3上,然后在椭圆轨道上远地点Q再变轨到圆轨道2上,完成发射任务。已知圆轨道2的半径为3R,地球的半径为R,引力常量为G,飞行器在地球周围的引力势能表达式为Ep=,其中r为飞行器到O点的距离。飞行器在轨道上的任意位置时,r和飞行器速率的乘积不变。则下列说法正确的是()A.可求出飞行器在轨道1上做圆周运动时的机械能是B.可求出飞行器在椭圆轨道3上运行时的机械能是-C.可求出飞行器在轨道3上经过P点的速度大小vP和经过Q点的速度大小vQ分别是、D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)如图所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置.(1)通过研究重物自由下落过程中增加的__________与减小的重力势能的关系,从而验证机械能守恒定律.(2)实验中打点计时器应接__________(选填“直流”或“交流”)电源.正确操作得到的纸带如图所示,O点对应重物做自由落体运动的初始位置,从合适位置开始选取的三个连续点A、B、C到O点的距离如图,已知重物的质量为m,重力加速度为g.则从打下O点到B点的过程中,重物减少的重力势能为________.14、(10分)(本题9分)某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.将气垫导轨固定在水平桌面上,调节旋钮使其水平.在气垫导轨的左端固定一光滑的定滑轮,在B处固定一光电门,测出滑块及遮光条的总质量为M,将质量为m的钩码通过细线与滑块连接.打开气源,滑块从A处由静止释放,宽度为b的遮光条经过光电门挡光时间为t,取挡光时间t内的平均速度作为滑块经过B处的速度,A、B之间的距离为d,重力加速度为g.(1)调整光电门的位置,使得滑块通过B点时钩码没有落地.滑块由A点运动到B点的过程中,系统动能增加量ΔEk为______,系统重力势能减少量ΔEp为___.(以上结果均用题中所给字母表示)(2)若实验结果发现ΔEk总是略大于ΔEp,可能的原因是______A.存在空气阻力B.滑块没有到达B点时钩码已经落地C.测出滑块左端与光电门B之间的距离作为dD.测出滑块右端与光电门B之间的距离作为d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)一架喷气式飞机,质量为m=5000kg,起飞过程中从静止开始滑跑的路程为s=530m时,达到起飞速度v=60m/s.在此过程中飞机受到的平均阻力是飞机重量的0.02倍(k=0.02).求飞机受到的牵引力F(g取10m/s2)16、(12分)(本题9分)已知地球的半径为R,质量为M,万有引力常量为G.一颗人造地球卫星处在距离地球表面高度为h的圆轨道上,试求:(1)该卫星作匀速圆周运动的线速度大小v;(2)该卫星的运动周期T.17、(12分)(本题9分)宇航员在一星球表面上高h处由静止释放一个小球,经过t时间小球落到星球表面,该星球的半径为R,万有引力常量为G.求(1)该星球表面的重力加速度g;(2)该星球的质量M.

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、D【解题分析】

AB、两球的抛出高度相同,故下落时间相同,故AB错;CD、根据题意OP:PQ=1:3,则水平位移之比为1:4,水平方向上做匀速直线运动则x=v综上所述本题答案是:D【题目点拨】两小球所在高度相同,故下落时间相同,由水平位移关系可求出两小球的初速度的大小关系2、D【解题分析】

A.当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而R1两端的电压增大,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;故A不符合题意;B.由图可知,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由E=U+Ir可得:E=3+0.6r;当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为,故;由闭合电路欧姆定律可得E=5+0.2r解得r=5Ω,E=6V,故B不符合题意;C.由B的分析可知,R1的阻值为,则当滑动变阻器的阻值等于R1+r时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流I′=A=0.3A,则滑动变阻器消耗的总功率P′=I'2R′=0.9W;故C不符合题意;D.因当内阻等于外阻时,电源的输出功率最大,故当外阻等于5Ω时,电源的输出功率最大,故此时电流故电源的最大输出功率P=UI=1.8W;故D符合题意;3、C【解题分析】A项:由题意可知,线速度,角速度,由线速度与角速度关系可知,,所以半径为,故A错误;B项:根据圆周运动的周期公式,故B错误;C项:根据万有引力提供向心力可知,即,故C正确;D项:由于不知月球的半径,所以无法求出月球的密度,故D错误;点晴:解决本题关键将圆周运动的线速度、角速度定义式应用到万有引力与航天中去,由于不知月球的半径,所以无法求出月球的密度.4、D【解题分析】

重力做功与路径、是否受其他力以及物体的速度无关,仅与初末位置的高度差有关,与运动的位移有关,根据可知还与运动物体本身的质量有关,D正确.5、B【解题分析】

根据万有引力等于向心力,可以列式求解出行星的质量,进一步求出密度.【题目详解】飞船绕某一行星表面做匀速圆周运动,万有引力提供向心力:解得:根据,联立可得:A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论相符,选项B正确;C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论不相符,选项D错误;故选B.【题目点拨】本题主要考查了环绕行星表面做圆周运动的卫星,其公转周期平方与行星平均密度的乘积是一个定值.6、D【解题分析】A、做匀速直线运动的物体机械能不一定守恒,比如:降落伞匀速下降,机械能减小,故A错误;

B、做变速直线运动的物体机械能可能守恒,故B错误;

C、外力对物体做功为零时,机械能不一定守恒,比如木块在水平木板上滑动的过程,外力做功为零,但系统的机械能减少,故C错误;

D、只有重力对物体做功,物体机械能一定守恒,故D错误.点睛:解决本题的关键掌握机械能守恒的条件,机械能守恒的条件是只有重力或弹簧弹力做功.对于“一定”或“可能”的问题,可以通过举例说明.7、ABD【解题分析】

当斜面粗糙时:物体在斜面上滑行时受到的滑动摩擦力大小,而,所以物体沿斜面向上滑行时有,故物体沿斜面向上滑行时的加速度,物体沿斜面向下滑行时有,当物体沿斜面向下滑行时的加速度,故,当斜面光滑时:μ=0,故有,当时:物体滑动斜面的顶端后保持静止,故ABD正确.【题目点拨】匀变速直线运动的图像,本题要考虑斜面是否光滑和动摩擦因数的大小对滑块的运动的影响.8、AB【解题分析】

A.在0~6s内物体的位移大小为:x(4+6)×6m=30m;故A项符合题意.B.P-t图线与时间轴围成的面积表示拉力做功的大小,则拉力做功为:W=10×4J=40J.故B项符合题意.C.在2~6s内,v=6m/s,P=10W,物体做匀速运动,摩擦力为f=F,得到f=FNN,故C项不合题意.D.2s~6s内滑动摩擦力做功为W=-fx′(4×6)J=-40J,故D项不合题意.9、BD【解题分析】试题分析:行星运动定律由开普勒、牛顿等人发现,选项A错误.库仑测量出静电力常数,选项B错误.伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,选项C错误.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献,选项D正确.考点:本题考查了物理学史.10、AC【解题分析】AB、子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块组成的系统动量守恒,则系统动量守恒.在此运动过程中,子弹的动能有一部分转化为系统的内能,则系统的机械能减小,所以机械能不守恒.故A正确,B错误;CD、弹簧推载着子弹的B物块向右运动,直到弹簧恢复原长的过程,弹簧要恢复原长,墙对弹簧有向右的弹力,系统的外力之和不为零,则系统动量不守恒.在此运动过程中,只有弹簧的弹力做功,所以系统的机械能守恒.故C正确,D错误.故选AC.11、BD【解题分析】

A.由于汽车做曲线运动,根据牛顿第二定律可知汽车经过A、B两点对路面的压力不等于重力,故A错误.B.汽车经过B点时存在向下加速度,由牛顿第二定律可知支持力N小于汽车重力,再结合牛顿第三定律可知压力小于重力,所以B正确.C.汽车经过A点时有向上的加速度,所以出于超重状态,B点时有向下的加速度,处于失重状态,故C错误D.因为处于超重状态下受到的压力比较大,所以在A处比较容易爆胎,故D正确12、BC【解题分析】

A.飞行器在轨道1上做圆周运动,则则动能势能机械能选项A错误;BC.飞行器在椭圆轨道3上运行时解得选项BC正确;D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是选项D错误。故选BC。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、动能交流mgh2【解题分析】

(1)[1]通过研究重物自由下落过程中增加的动能与减少的重力势能是否相等,验证机械能守恒;(2)[2][3]打点计时器应接交流电源,从打下O点到B点的过程中,重物减少的重力势能△Ep=mgh214、

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