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文档简介
2024届湖南省双峰县一中物理高一第二学期期末复习检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,塔吊用钢绳沿竖直方向将质量为m的建材以加速度a匀加速向上提起h高,已知重力加速度为g,则在此过程中,下列说法正确的是A.建材重力做功为-mahB.建材的重力势能减少了mghC.建材的动能增加了mghD.建材的机械能增加了m(a+g)h2、质量为0.2kg的球竖直向下以6m/s的速度落至水平地面,再以4m/s的速度反向弹回.取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的时间内,关于球动量变化量Δp和合外力对小球做的功W,下列说法正确的是()A.Δp=2kg·m/s;W=-2JB.Δp=-2kg·m/s;W=2JC.Δp=0.4kg·m/s;W=-2JD.Δp=-0.4kg·m/s;W=2J3、(本题9分)一个内壁光滑的圆锥筒的轴线是竖直的,圆锥固定,有质量相同的两个小球A和B贴着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,A的运动半径较大,则()A.A球的角速度必小于B球的角速度B.A球的线速度必小于B球的线速度C.A球运动的向心加速度必大于B球的向心加速度D.A球对筒壁的压力必大于B球对筒壁的压力4、在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为3m和2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一沿斜面向上的恒力F拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚要离开C时,A的加速度方向沿斜面向上,大小为a,则()A.物体A始终做匀加速运动B.从静止到B刚离开C的过程中,弹簧的弹力先减小后增大C.从静止到B刚离开C的过程中,A运动的距离为D.恒力F的大小为5、如图所示,足够长的粗糙斜面固定在地面上,某物块以初速度从底端沿斜面上滑至最高点后又回到底端.上述过程中,若用x、、a和EK分别表示物块的位移、速度、加速度和动能各物理量的大小,t表示运动时间,下列图像中可能正确的是()A. B. C. D.6、飞机从8500m高空下降到1500m高度的过程中()A.重力做正功,重力势能减少B.重力做正功,重力势能增大C.重力做负功,重力势能减少D.重力做负功,重力势能增大7、(本题9分)水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件轻轻放到传送带上.它在传送带上滑动一段距离后速度达到v而与传送带保持相对静止.设工件质量为m,它与传送带间的动摩擦因数为,重力加速度为g,则工件在传送带上滑动的过程中:()A.工件所受摩擦力的方向与工件运动方向相反 B.工件的加速度为C.摩擦力对工件做的功为 D.传送带对工件做功为零8、(本题9分)某厢式电梯在0~8s内的图像如图所示,质量为50kg的某同学站在电梯内,规定竖直向上为正方向,重力加速度取10m/s2,下列说法中正确的是A.0~2s内该同学处于超重状态B.6~8s内该同学处于超重状态C.0~8s内电梯上升的总高度为12mD.t=ls末,该同学对电梯的压力大小为600N9、(本题9分)如图所示,一固定斜面倾角为30°,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度大小等于重力加速度的大小g.物块上升的最大高度为H,则此过程中,物块的()A.动能损失了2mgHB.动能损失了mgHC.机械能损失了mgHD.机械能损失了mgH10、(本题9分)公路急转弯处通常是交通事故多发地带.如图所示,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为vc时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,则在该弯道处A.路面外侧高内侧低B.车速只要低于vc,车辆便会向内侧滑动C.车速虽然高于vc,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动D.当路面结冰时,与未结冰时相比,vc的值变小11、(本题9分)如图是一汽车在平直路面上启动的速度-时间图像,t1时刻起汽车的功率保持不变.由图像可知()A.0~t1时间内,汽车的牵引力增大,加速度增大,功率不变B.0~t1时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大C.t1~t2时间内,汽车的牵引力减小,加速度减小D.t1~t2时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变12、如图所示,已知电源的内阻r=2Ω,定值电阻R1=0.5Ω,调节可变电阻R2的最大电阻1.5Ω,当调节可变电阻R2的阻值从最大到零的过程中,以下说法正确的是A.电源总功率一直变大B.电源效率一直变小C.电源输出功率先变大再变小D.可变电阻R2消耗功率先变大再变小二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准。待测金属丝接入电路部分的长度约为50cm。(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图1所示,其读数应为______mm(该值接近多次测量的平均值)。(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx。实验所用器材为:电池组(电动势为3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干。某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下表:由右表数据可知,他们测量Rx是采用图2中的_________图(选填“甲”或“乙”)。(3)图3是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端。请根据第(2)问所选的电路图,补充完成图3中实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏。(4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图4所示,图中已标出了测量数据对应的4个坐标点。请在图4中标出第2、4、6次测量数据坐标点,并描绘出U─I图线,由图线得到金属丝的阻值Rx=___________Ω(保留两位有效数字)。(5)根据以上数据可以估算出金属丝的电阻率约为___________(填选项前的符号)。A.1×10-2ΩmB.1×10-3ΩmC.1×10-6ΩmD.1×10-8Ωm14、(10分)(本题9分)某同学为了“探究求合力的方法”,实验步骤如下:A.用图钉将白纸固定在木板上.B.将橡皮条的一端拴上两个细绳套,另一端用图钉固定在木板上.C.用两只弹簧测力计同时互成角度地拉两细绳套,将橡皮条与细绳套的结点拉到某一位置O.用铅笔描下O点的位置及两细绳的方向,并记下弹簧测力计的读数F1、F1.D.改用一只弹簧测力计向任意一个方向拉细绳套,记下细绳的方向和弹簧测力计的读数F.选好标度,沿细绳的方向做出力F的图示.E.用同样的标度,用铅笔和刻度尺从0点沿两细绳的方向按F1、F1的大小做两个力的图示.用刻度尺与三角板,以F1、F1为邻边做平行四边形,找对对角线,即合力F′.F.比较F′和F的大小和方向是否相同.G.改变F1及F1的大小和方向,重复上述步骤.(1)此同学的实验操作中有一步是错误的,错误的步骤是______(填步骤序号),应如何改正?_________________________________________________________________________.(1)在实验中,采取下列哪些措施可减小实验误差__________.A.两个分力F1、F1间夹角必须为90°B.两个分力F1、F1的大小要适当大些C.拉橡皮条的细绳要尽量短一些D.细绳要与木板平行E.若F′与F不完全重合,证明平行四边形定则是错误的三、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)已知地球质量M地约为月球质量M月的82倍,地球半径R地约为月球半径R月的4倍,月球绕地球公转的轨道半径r约为地球半径R地的60倍。设地球表面的自由落体加速度为g,月球绕地球公转的向心加速度为a,月球表面的自由落体加速度为g月。求:(1)地球表面的自由落体加速度g与月球绕地球公转的向心加速度a的大小之比;(2)地球表面的自由落体加速度g与月球表面的自由落体加速度g月的大小之比.16、(12分)如图,一很长且不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b,a球质量是m,b球质量是2m,a球静置于地面,用手托住b,此时b离地面高度为h,轻绳刚好拉紧.从静止开始释放b后,空气阻力忽略不计,求:(1)b下落h时(落地前的瞬间)速度为多大?(2)a可以达到的最大高度为多少?17、(12分)(本题9分)如图所示,水平传送带BC顺时针转动,一半径R=1m的竖直粗糙四分之一圆弧轨道AB和传送带在B点平滑连接,一半径为r的竖直光滑半圆弧轨道CD和传送带在C点平滑连接。现有一质量为m=0.1kg的滑块(可视为质点)从A点无初速释放,经过圆弧上B点时,轨道对滑块的支持力大小为F=2.6N,滑块从C点进入圆弧轨道CD后从D水平飞出落在传送带上的E点(图中没有画出)。已知传送带的速率为v1=2m/s,BC间的距离为L=4m,滑块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2,g取10m/s2,不计空气阻力。求:(1)滑块在圆弧轨道AB上克服摩擦力所做功Wf;(2)圆弧轨道CD的半径r为多大时,CE间的距离最大?最大值为多少?
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】
A.建筑材料向上做匀加速运动,上升的高度为h,重力做功:W=-mgh,故A错误;B.物体的重力势能变化量为:△Ep=-W=mgh,则建材的重力势能增加了mgh,故B错误;C.根据动能定理得:mah=△Ek,则动能增加了mah,故C错误;D.物体的机械能增加量为:△E=△Ek+△EP=m(a+g)h,故D正确。2、A【解题分析】取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞过程中动量的变化为:△p=mv2-mv1=0.2×4-0.2×(-6)=2kg•m/s,方向竖直向上.由动能定理可知,合外力做功:W=mv22-mv12=×0.2×42-×0.2×62=-2J;故选A.点睛:此题中动量是矢量,要规定正方向,用带正负呈的数值表示动量.动量变化量也是矢量,同样要注意方向.应用动能定理可以求出合外力做的功.3、A【解题分析】
以小球为研究对象,对小球受力分析,小球受力如图所示:由牛顿第二定律得:mgtanθ=m=mrω2=ma,解得:,,a=gtanθ,因为A的半径大,则A球的线速度大于B球的线速度,A球的角速度小于B球的角速度,两球的向心加速度相等。故A正确,BC错误。根据平行四边形定则知,球受到的支持力为:,可知两球受到的支持力相等,则两球对桶壁的压力相等。故D错误。4、B【解题分析】
A.物体A沿斜面方向受恒力F、重力沿斜面向下的分力mgsinθ、弹簧的弹力,弹簧的弹力是变化的,则合力是变化的,所以加速度是变化的,故A错误;B.弹簧开始是被压缩的,物体A向上运动时,弹簧先回复原长,后被拉长,所以弹力先减小后增大,故B正确;C.开始A处于静止状态,弹簧处于压缩状态,根据平衡有:3mgsinθ=kx1,x1=,当B刚离开C时,B对挡板的弹力为零,弹簧处于拉伸状态,有:kx2=2mgsinθ,x2=,可知从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移x=x1+x2=,故C错误;D.根据牛顿第二定律,F-3mgsinθ-kx2=3ma,得F=5mgsinθ+3ma,故D错误;5、B【解题分析】试题分析:上滑时物体做匀减速运动,下滑时做匀加速运动,故x-t图线是曲线,a-t线是平行t轴的直线,故选项AC错误;由于上滑时合外力为重力分力和摩擦力之和,加速度大小不变,沿斜面向下;下滑时合外力为重力分力和摩擦力之差,加速度大小不变,方向沿斜面向下;所以上滑时加速度大,所以速度曲线斜率大;下滑时加速度小,所以速度曲线效率小,且此过程中,摩擦力做功,使物块到达底端的速率变小,故B正确.据速度公式和动能公式可知,动能随时间成二次函数关系变化,而图中是一次函数关系,且由于有摩擦力功,故回到底端的动能将小于初动能,故D错误.故选B.考点:运动图像;匀变速运动的规律.6、A【解题分析】
飞机从8500m高空下降到1500m高度的过程中,重力方向与位移方向相同,则重力做正功,重力势能减少A.重力做正功,重力势能减少与分析相符,故A项正确;B.重力做正功,重力势能增大与分析不符,故B项错误;C.重力做负功,重力势能减少与分析不符,故C项错误;D.重力做负功,重力势能增大与分析不符,故D项错误。7、BC【解题分析】
A:工件在传送带上滑动的过程中,相对传送带的速度方向与工件运动方向相反,则工件所受摩擦力的方向与工件运动方向相同.故A项错误.B:工件在传送带上滑动的过程中,对工件受力分析,由牛顿第二定律可得,则工件的加速度.故B项正确.CD:工件在传送带上滑动的过程中,对工件受力分析,由动能定理可得.故C项正确,D项错误.【题目点拨】滑动摩擦力的方向与物体间相对运动的方向相反,与运动方向可能相同也可能相反.8、AC【解题分析】
A.0~2s内该同学向上加速,因加速度向上,则处于超重状态,选项A正确;B.6~8s内该同学向上减速,加速度向下,则处于失重状态,选项B错误;C.因v-t图像的面积表示位移,则0~8s内电梯上升的总高度为,选项C正确;D.t=ls末,电梯的加速度为,由牛顿第二定律:F-mg=ma解得F=mg+ma=550N,即该同学对电梯的压力大小为550N,选项D错误.9、AC【解题分析】
知道加速度,根据牛顿第二定律和动能定理可求得动能的损失;根据牛顿第二定律求出摩擦力,得到摩擦力做功,即可根据功能关系求解机械能的损失.【题目详解】AB.已知物体上滑的加速度大小为g,由动能定理得:动能损失等于物体克服合外力做功为:,故A正确B错误;CD.设摩擦力的大小为f,根据牛顿第二定律得:,解得:,则物块克服摩擦力做功为:,根据功能关系可知机械能损失了mgH,故C正确D错误.【题目点拨】解决本题的关键根据动能定理可求得动能的变化,掌握功能关系,明确除了重力以外的力做功等于物体机械能的变化.10、AC【解题分析】
试题分析:路面应建成外高内低,此时重力和支持力的合力指向内侧,可以提供圆周运动向心力,故A正确.车速低于v0,所需的向心力减小,此时摩擦力可以指向外侧,减小提供的力,车辆不会向内侧滑动.故B错误.当速度为v0时,静摩擦力为零,靠重力和支持力的合力提供向心力,速度高于v0时,摩擦力指向内侧,只有速度不超出最高限度,车辆不会侧滑.故C正确.当路面结冰时,与未结冰时相比,由于支持力和重力不变,则v0的值不变.故D错误.故选AC.考点:圆周运动的实例分析【名师点睛】此题是圆周运动的实例分析问题;解决本题的关键搞清向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,难度不大,属于基础题.11、BC【解题分析】考点:功率、平均功率和瞬时功率.分析:由图可知,汽车从静止开始做匀加速直线运动,随着速度的增加,汽车的功率也要变大,当功率达到最大值之后,功率不能在增大,汽车的牵引力就要开始减小,以后就不是匀加速运动了,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值.解答:解:A、0~t1时间内,汽车的速度是均匀增加的,是匀加速运动,所以汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大,所以A错误.B、由A的分析可知,B正确.C、t1~t2时间内,汽车的功率已经达到最大值,功率不能再增加,所以汽车的牵引力在减小,加速度也要减小,所以C正确.D、由C的分析可知,D错误.故选BC.点评:这题考的知识点是汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动.本题属于恒定加速度启动方式,由于牵引力不变,根据p=Fv可知随着汽车速度的增加,汽车的实际功率在增加,此过程汽车做匀加速运动,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值.12、AB【解题分析】
A、当可变电阻的阻值从最大到零的过程中总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知总电流增大,根据可知电源总功率一直变大,根据闭合电路欧姆定律可知路端电压减小,所以电源效率一直变小,故选项A、B正确;C、由于,根据电源的内电阻和外电阻相等时,电源的输出功率最大可知可变电阻的阻值从最大到零的过程中电源输出功率一直减小,故选项C错误;D、当把和电源看做一个整体时,即把电源的内阻看做,由于,根据电源的内电阻和外电阻相等时,电源的输出功率最大可知可变电阻的阻值从最大到零的过程中可变电阻消耗功率一直减小,故选项D正确。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)(0.395~0.399)(2)甲(3)如答图3(4)如答图4,(4.3~4.7)(5)C【解题分析】
(1)螺旋测微器的读数:测量值(mm)=固定刻度数(mm)(注意半毫米刻度线是否露出)+可动刻度数(估读一位)×0.01(mm),可读出此时的读数0.397。(2)若用限流法,电流达不到0.02A,故用分压法,故选择甲图。(3)由电路图连接实物图,实物电路图见答案。(4)根据坐标系内描出的点作出图像如图所示:由图像可知,电阻(4.3~4.7都对)(5)由
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