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文档简介
山东省济南市历城二中2024届物理高一第二学期期末教学质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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,光滑水平面上,质量为m=3kg的薄木板和质量为m=1kg的物块,都以v=4m/s的初速度朝相反方向运动,它们之间有摩擦,薄板足够长,当薄板的速度为2.4m/s时,物块的运动情况是()A.做加速运动B.做减速运动C.做匀速运动D.上述都有可能2、(本题9分)以初速度V0水平抛出一个物体,经常时间t速度的大小为Vt,经过时间2t,速度大小的正确表达式应该是()A.V0+2gtB.Vt+gtC.vo23、真空中有两个点电荷Q1=+4.010-8C和Q2=-1.010-8C,分别固定在x坐标轴的x=0和x=6cm的位置上,则x轴上电场强度为零的位置是()A.x=-6cmB.x=4cmC.x=8cmD.x=12cm4、a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在的平面平行.已知a点的电势是20V,b点的电势是24V,d点的电势是4V,如图.由此可知,c点的电势为()A.4V B.8V C.12V D.24V5、如图所示是一款可充电的手持式电风扇.当电池充电时的输入电压、电流、充电时间.当电风扇以高速档运行时,电动机两端电压、电流、输出功率,可正常工作.下列说法正确的是()A.电动机的内阻为B.电动机的内阻为C.电池充满电时储存的电能为D.电池充满电时储存的电能为6、(本题9分)木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.1.夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m.系统置于水平地面上静止不动.现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,如图所示.则在力F作用后()A.木块A所受摩擦力大小是12.5NB.木块A所受摩擦力大小是11.5NC.木块B所受摩擦力大小是9ND.木块B所受摩擦力大小是7N7、(本题9分)如图,光滑水平面上有甲、乙两辆小车,用细线相连,中间有一个被压缩的轻弹簧,两小车处于静止状态。现烧断细线,两小车分别向左、右运动。已知甲、乙两小车质量之比为31,下列说法正确的是()A.弹簧弹开后,甲、乙两车速度大小之比为13B.弹簧弹开后,甲、乙两车动量大小之比为31C.弹簧弹开过程,弹簧弹力对甲、乙两车的冲量大小之比为31D.弹簧弹开过程,弹簧弹力对甲、乙两车做功之比为138、如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=4kg的小物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,取g=10m/s2,则下列说法正确的是()A.木板A获得的动能为2J B.系统损失的机械能为2JC.木板A的最小长度为2m D.A、B间的动摩擦因数为0.19、(本题9分)电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,当滑动变阻器的触头向上滑动时,下列说法正确的是A.定值电阻R2的电功率减小B.电压表和电流表的示数都减小C.电压表的示数增大,电流表的示数减小D.通过滑动变阻器R中的电流增大10、(本题9分)关于物体的运动状态与受力关系,下列说法中正确的是()A.物体的运动状态发生变化,物体的受力情况一定变化B.物体的运动状态保持不变,说明物体所受的合外力为零C.物体在恒力作用下,一定做匀变速直线运动D.物体做曲线运动时,受到的合外力可以是恒力11、(本题9分)一根长为L的细线上端系在天花板上P点,下端系一质量为m的小球,将小球拉离竖直位置,给小球一个与悬线垂直的水平初速度使小球在水平面内做匀速圆周运动,悬线与竖直方向的夹角为θ,悬线旋转形成一个圆锥面,这就是常见的圆锥摆模型,如右图所示。关于圆锥摆,下面说法正确的是(已知重力加速度为g)A.圆锥摆的周期T与小球质量无关B.小球做圆周运动的向心力由绳子的拉力和重力的合力提供C.圆锥摆的周期D.小球做匀速圆周运动向心加速度为12、(本题9分)如图所示,光滑水平面上放有一-斜面体,斜面体的斜面光滑,质量倾角、底边长.将一质量的小滑块从斜面的頂端由静止释放.取重力加速度,则下列说法正确的是()A.滑块下滑过程中滑块和斜面体组成的系统机械能守恒B.滑块下滑过程中滑块和斜面体组成的系统动量守恒C.滑块下滑过程中斜面体向左运动的位移为D.块下滑过程中对斜面体的压力为二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)用如图所示的电路测定一节干电池的电动势和内电阻,除待测电池、电键、导线外,还有下列器材供选用:A.电流表:量程0.6A,内电阻约1ΩB.电压表:量程3V,内电阻约40kΩC.电压表:量程15V,内电阻约60kΩD.滑动变阻器:0~200Ω,额定电流1AE.滑动变阻器:0~50Ω,额定电流2A(1)为了使测量结果尽量准确,电压表应选用_____,滑动变阻器应选用_____(均填仪器的字母代号)。(2)完成电路的实物连线_____。(3)某同学根据记录的数据在图中画出U﹣I图象,根据图象读出电池的电动势E=_____V,求出电池内阻r=_____Ω.(结果均保留三位有效数字)14、(10分)一小球在某未知星球上作平抛运动,现对小球在有坐标纸的背景屏前采用频闪数码照相机连续拍摄,然后对照片进行合成,如图所示。A、B、C为连续三次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图所示,已知该照片的实际背景屏方格的边长均为4cm,不计空气阻力,则由以上及图信息可推知:(1)小球平抛的初速度大小是_____________m/s;(2)该星球表面的重力加速度为___________m/s2;(3)小球在B点时的速度大小是___________m/s;(4)若取A为坐标原点,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,建立直角坐标系,则小球做平抛运动的初位置坐标为:x=___________cm,y=___________cm。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)有一光滑水平板,板的中央有一小孔,孔内穿入一根光滑轻线,轻线的上端系一质量为的小球,轻线的下端系着质量分别为和的两个物体.当小球在光滑水平板上沿半径为的轨道做匀速圆周运动时,轻线下端的两个物体都处于静止状态,如图所示.若将两物体之间的轻线剪断,则小球的线速度为多大时才能再次在水平板上做匀速圆周运动?16、(12分)(本题9分)如图,A、B、C三个木块的质量均为m,置于光滑的水平面上,B、C之间有一轻质弹簧,弹簧的两端分别与木块B、C相连,弹簧处于原长状态.现A以初速v0沿B、C的连线方向朝B运动,与B相碰并粘合在一起,碰撞时间极短、大小为t.(1)A、B碰撞过程中,求A
对B的平均作用力大小F.(2)在以后的运动过程中,求弹簧具有的最大弹性势能Ep.17、(12分)(本题9分)将一根长为L的光滑细钢丝ABCDE制成如图所示的形状,并固定在竖直平面内.其中AD段竖直,DE段为圆弧,圆心为O,E为圆弧最高点,C与E、D与O分别等高,BC=AC.将质量为m的小珠套在钢丝上由静止释放,不计空气阻力,重力加速度为g.(1)小珠由C点释放,求到达E点的速度大小v1;(2)小珠由B点释放,从E点滑出后恰好撞到D点,求圆弧的半径R;(3)欲使小珠到达E点与钢丝间的弹力超过,求释放小珠的位置范围.
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】由题意知M和m组成的系统动量守恒,由题意根据动量守恒可以求出当木板速度为2.4m/s时物体的速度v的大小与方向.(M-m)v=Mv1+mv2
得:,方向与M的方向相同.
因为物块先向右做匀减速直线运动,后再向左做匀加速直线运动,因为物体此时的速度方向向左,故物体处于加速运动过程中,故BCD错误,A正确.故选B.点睛:本题考查应用系统的动量守恒定律分析物体运动情况的能力,关键是搞清两个物体的运动情况;用此方法分析物体运动情况比较简单,比牛顿定律分析物体运动情况简单的多.2、C【解题分析】
平抛运动竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速运动,则经过时间t时,竖直分速度为:vy=gt,合速度大小为:vt=v02+vy2=【题目点拨】本题关键要掌握平抛运动的基本规律,知道平抛运动竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速运动,并能熟练列式解答.3、D【解题分析】
某点的电场强度是正电荷Q1和负电荷Q2在该处产生电场的叠加,根据点电荷的场强公式E=k,要使电场强度为零,那么正电荷Q1和负电荷Q2在该处产生的场强大小相等,方向相反。不会在Q1的左边,因为Q1的电荷大于Q2;也不会在Q1、Q2之间的连线上,因为它们电荷电性相反,在连线上的电场方向都是一样的,连线上的合场强不为零;只能在Q2右边,设该位置据Q2的距离是Lcm,则有:k=k,解得L=6cm,所以x坐标轴上x=12cm处的电场强度为零,故A、B、C错误,D正确。4、B【解题分析】试题分析:根据在匀强电场中将某一线段等分同时就将该线段两端的电势差等分将线段bd五等分,如图所示,则Ube=Ubd=×(24-4)=4v,故Ube=φb-φe=4v,故φf-φd=4v,故φe=24-4=20v.φf=8v.故φa=φe,连接cf,则cf∥ae,故c点的电势φc=φf=8v.故B正确.故选B.考点:电势【名师点睛】①在匀强电场中将某一线段等分同时就将该线段两端的电势差等分;②在匀强电场中电场线平行且均匀分布故等势线平行且均匀分布.以上两点是解决此类题目的金钥匙.5、A【解题分析】
AB.对电动机:即解得r=1.0Ω选项A正确,B错误;CD.电池充满电时储存的电能为选项CD错误。6、C【解题分析】
用力拉F之前,以A研究对象进行受力分析有施加水平拉力之后,假设物体B依然静止,以B为研究对象进行受力分析有,木块B所受摩擦力大小故物体B依然静止,所受摩擦力大小是9N.故C正确,D错误;弹簧保持原状态,即物体A所受摩擦力不变,大小依然是8N,故AB错误.7、AD【解题分析】
AB、设甲、乙两车的质量为m1、m2,弹簧弹开后,甲、乙两车的速度为v1、v2,根据动量守恒定律:m1v1-m2v2=0,则弹簧弹开后,甲、乙两车速度大小之比为13,动量大小之比为11,故A正确,B错误。C、根据动量定理I=p,弹簧弹开后,甲、乙两车动量的变化p大小相等,故C错误。D、由动能Ek=mv2==知,根据动能定理W=Ek,==,即弹簧弹力对甲、乙两车做功之比为13,故D正确。8、AD【解题分析】试题分析:由图示图象可知,木板获得的速度为,A、B组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得,解得,木板A的质量为,木板获得的动能为,故A正确;系统损失的机械能,代入数据解得,故B错误;速度时间图像与坐标轴围成的面积表示位移,故由图得到0-1s内B的位移为,A的位移为,木板A的最小长度为,故C错误;由图示图象可知,B的加速度,负号表示加速度的方向,由牛顿第二定律得,代入解得,故D正确.考点:考查了动量守恒定律,牛顿第二定律,速度时间图像,【名师点睛】本题属于木块在木板上滑动类型,既考查读图能力,也考查运用牛顿第二定律、功能关系处理复杂力学问题的能力.9、BD【解题分析】当滑动变阻器的触头向上滑动时,R连入电路的电阻减小,故电路总电阻减小,总电流增大,根据E=U+Ir可知路端电压减小,即电压表示数减小;总电流增大,即R2两端电压增大,而路端电压是减小的,故并联电路两端电压减小,即R1两端电压减小,所以电流表示数减小,而根据P=I2R【题目点拨】在分析电路动态变化时,一般是根据局部电路变化(滑动变阻器,传感器电阻)推导整体电路总电阻、总电流的变化,然后根据闭合回路欧姆定律推导所需电阻的电压和电流的变化(或者电流表,电压表示数变化),也就是从局部→整体→局部.10、BD【解题分析】试题分析:力是改变物体运动状态的原因,故当物体的运动状态变化时,物体受到的合外力不为零,但合外力不一定变化,故A错误;当物体的运动状态不变时,处于平衡状态,说明物体受到的合外力为零,故B正确;根据牛顿第二定律可知,物体在恒力作用下,加速度的方向与物体所受合外力的方向相同,但加速度的方向与速度的方向不一定相同,物体不一定作匀变速直线运动,故C错误;物体作曲线运动时,物体的速度发生了变化,受到的合外力一定不是0,但不一定是变力,可以为恒力,如平抛运动受到的力只有重力,大小和方向都不变,故D正确。考点:物体做曲线运动的条件【名师点睛】物体的运动状态即物体的速度,物体的运动状态发生改变,即物体的速度发生改变,既包括速度大小发生改变,也包括速度的方向发生改变。11、ABC【解题分析】
AC.由牛顿第二定律得,,解得,周期与摆球质量无关,A、C正确;B.小球做圆周运动的向心力由拉力和重力的合力提供,B正确;D.由牛顿第二定律得,小球的向心加速度,D错误。12、AC【解题分析】
A.滑块下滑过程中滑块和斜面体组成的系统中,不受摩擦力,只有重力做功,所以机械能守恒,A正确;B.由于滑块有竖直方向的分加速度,所以系统竖直方向合外力不为零,系统的动量不守恒,B错误;C.系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设两者水平位移大小分别为,取水平向左为正方向,由动量守恒定律得即有又,解得C正确;D.当滑块相对于斜面加速下滑时,斜面水平向左加速运动,所以滑块相对于地面的加速度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再为零,所以斜面对滑块的支持力,D错误.故选AC。【题目点拨】本题的关键是要掌握动量守恒的条件,分析清楚物体运动过程即可解题;要注意:系统总动量不守恒,在水平方向动量守恒,由此列式求解斜面向左滑动的距离.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、BE如图所示:1.482.47【解题分析】
第一空.一节干电池电动势约为1.5V,电压表应选择B,第二空.为方便实验操作,调节滑动变阻器时示数变化明显,滑动变阻器应选择E;第三空.根据图示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:第四空第五空.由图示电源U﹣I图象可知,电源电动势:,电源内阻:;14、1.681.6-16-4【解题分析】
(1)水平方向小球做匀速直线运动,因此小球平抛运动的初速度为:。(2)竖直方向上有:△y=2L=g′T2,解得:(3)B点的竖直分速度大小为;所以小球在B点时的速度是:。(4)B点的水平位移为:x=v0t=1.6×=0.32m=32cm,竖直位移为:;所以小球抛出点的位置横坐标为:(-32+4×4)cm=-16cm,纵坐标为:(-16+3×4)cm=-4cm。所以小球抛出点的位置坐标为(-16cm,-4cm)。三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、【解题分析】
选小球为研究对象,设小球沿半径为的轨道做匀速圆周运动时的线速度为,由牛顿第二定律得
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