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文档简介
2024届广东省深圳市福田区耀华实验学校物理高一第二学期期末联考模拟试题注意事项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)下列说法符合史实的是()A.牛顿首先发现了行星的运动规律B.开普勒发现了万有引力定律C.卡文迪许首先在实验室里测出了万有引力常量数值D.牛顿首先发现了海王星和冥王星2、(本题9分)同步卫星到地心的距离为r,加速度为a1,速度为v1;地球半径为R,赤道上物体随地球自转的向心加速度为a2A.v1v2=Rr3、(本题9分)一物体以初速度v0水平抛出,经时间t,其竖直方向速度大小与v0大小相等,重力加速度为g,则时间t为()A.v0/g B.2v0/g C.v0/2g D.2v0/g4、(本题9分)下列物理量属于矢量的是A.功率B.功C.位移D.势能5、(本题9分)对万有引力定律的表达式F=G,下列说法正确的是()A.公式中G为常量,没有单位,是人为规定的B.r趋向于零时,万有引力趋近于无穷大C.两物块之间的万有引力总是大小相等,与m1、m2是否相等无关D.两个物体间的万有引力总是大小相等,方向相反的,是一对平衡力6、(本题9分)三个人造地球卫星A、B、C在地球的大气层外沿如右图所示的方向做匀速圆周运动,已知mA=mB>mC,则三个卫星()A.线速度大小的关系是vA>vB=vCB.周期关系是TA>TB=TCC.向心力大小的关系是FA=FB<FCD.角速度的关系是ωA<ωB<ωC7、(本题9分)自行车变速的工作原理是依靠线绳拉动变速器,变速器通过改变链条的位置,使链条跳到不同的齿轮上而改变速度。变速自行车的部分构造如图所示,其前、后轮的半径相等,当自行车沿直线匀速前进时,下列说法正确的是A.后轮轮胎边缘的线速度大于飞轮边缘的线速度B.飞轮的角速度与中轴链轮的角速度大小一定相等C.由链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的线速度大小一定相等D.由链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的向心加速度大小一定相等8、(本题9分)如图,光滑绝缘圆轨道固定在竖直面内,整个圆周被4条直径均分为8等份,表示图中8个位置,其中A点是最低点。该竖直面内分布有水平向右的匀强电场,一个带正电的小球在轨道内做完整的圆周运动。已知小球的重力和所受电场力大小相等。则下列关于小球运动过程中的说法正确的是()A.小球在F点时的动能最小 B.小球在B点时对轨道的压力最大C.小球在G点时的机械能最小 D.小球在A点时的动能最大9、如图所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于O点,另一端与该小球相连.现将小球从A点由静止释放,沿竖直杆运动经过B点,已知OA长度小于OB长度,弹簧处于OA、OB两位置时弹簧弹力大小相等.在小球由A到B的过程中A.加速度等于重力加速度的位置有两处B.弹簧弹力的功率为0的位置只有一处C.弹簧弹力对小球做功等于零D.弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离等于小球克服弹簧弹力做功过程中小球运动的距离10、如图所示,真空中有两个点电荷Q1=+4.010-8C和Q2=-1.010-8C,分别固定在x坐标轴的坐标原点和x=6cm的位置上。在x轴上()A.x=12cm处的场强为零B.x=14cm处的场强为零C.x=8cm处的电势比x=10cm处的电势低D.将一个负的试探电荷从x=15cm处移动到x=20cm处的过程中,它的电势能减少11、(本题9分)北京时间2012年10月,我国第16颗北斗导航卫星发射成功,它是一颗地球静止轨道卫星(即地球同步卫星),下列关于地球静止轨道卫星的说法中正确的是()A.它们运行周期的可能不同B.它们的运行速度都小于7.9kmC.它们的向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等D.它们离地心的距离一定相等12、(本题9分)如图所示,电源E对电容器C充电,当C两端电压达到80V时,闪光灯瞬间导通并发光,C放电.放电后,闪光灯断开并熄灭,电源再次对C充电.这样不断地充电和放电,闪光灯就周期性地发光.该电路()A.充电时,通过R的电流不变B.若R增大,则充电时间变长C.若C增大,则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大D.若E减小为85V,闪光灯闪光一次通过的电荷量不变二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)在“探究恒力做功与动能改变的关系”实验中(装置如图甲):①下列说法哪一项是正确的___________.(填选项前字母)A.平衡摩擦力时必须将钩码通过细线挂在小车上B.为减小系统误差,应使钩码质量远大于小车质量C.实验时,应使小车靠近打点计时器由静止释放②图乙是实验中获得的一条纸带的一部分,选取O、A、B、C计数点,已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz.则打B点时小车的瞬时速度大小为______m/s(保留三位有效数字).14、(10分)(本题9分)用自由落体验证机械能守恒定律的实验中:(1)运用公式进行验证,满足实验条件的要求是_____。(2)若实验中所用重物的质量m=1kg,当地重力加速度g=9.8m/s2,打点纸带记录的数据如图所示,打点时间间隔为T=0.02s,则记录B点时,重物速度vB=_____m/s,重物动能Ek=_____J,从O开始下落起至B点时重物的重力势能减少量Ep=_____J;(结果保留三位有效数字)(3)这样验证的系统误差Ep与Ek数值有差别的原因_____;(4)在验证机械能守恒定律时,如果以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出-h图象,应是_____图线,才能验证机械能守恒。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)如图所示,质量为m=lkg的小物体(可视为质点),以v0=7m/s的初速度从底端冲上倾角为α=53°,长度s=1m的粗糙斜面AB,并恰好在最高点以水平速度vc=3m/s冲上传送带.传送带正以速度v=5m/s顺时针转动,其水平长度CD为12m,小物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1.小物体从D点平抛,恰好沿P点切线进入口径很小的光滑圆管轨道中,圆心为O,轨道半径R=1m,且OP与竖直方向的夹角为θ=60°,Q点为轨道最高点(不计空气阻力,取g=10m/s2).求:(1)小物体与斜面的动摩擦因数μ0;(2)小物体通过传送带CD所用的时间;(3)小物体在Q点对圆弧轨道的作用力.16、(12分)(本题9分)光滑水平面AB与一光滑半圆形轨道在B点相连,轨道位于竖直面内,其半径为R,一个质量为m的物块静止在水平面上,现向左推物块使其压紧弹簧,然后放手,物块在弹力作用下获得一速度,当它经B点进入半圆形轨道瞬间,对轨道的压力为其重力的9倍,之后向上运动经C点再落回到水平面,重力加速度为g.求:(1)弹簧弹力对物块做的功;(2)物块离开C点后,再落回到水平面上时距B点的距离;(3)再次左推物块压紧弹簧,要使物块在半圆轨道上运动时不脱离轨道,则弹簧弹性势能的取值范围为多少?17、(12分)2019年1月4日上午10时许,科技人员在北京航天飞行控制中心发出指令,嫦娥四号探测器在月面上空实施降落任务。在距月面高为处从静止开始,先做加速度为的匀加速竖直下降,加速至时,立即改变推力,以匀减速竖直下降,至距月面高为处速度减为零,此时关闭发动机,探测器以自由落体的方式降落到月球表面。已知嫦娥四号探测器的质量,月球表面重力加速度为。求:(1)嫦娥四号探测器降落到月球表面时的瞬时速度大小;(2)匀减速竖直下降过程推力的大小;(3)匀加速竖直下降过程的加速度大小。
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、C【解题分析】
A项:开普勒发现了行星的运动规律,故A错误;B项:牛顿发现了万有引力定律,故B错误;C项:卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量,使万有引力定律有了真正的使用价值,故C正确;D项:亚当斯和勒威耶发现了海王星,克莱德汤博发现了冥五星,故D错误.2、C【解题分析】
因为同步卫星的周期等于地球自转的周期,所以角速度相等
AB.根据公式:v=ωr得v故AB错误;
CD.根据a=rωa故C正确,D错误.故选C。点睛:解决本题的关键知道同步卫星和随地球自转的物体角速度相等,根据a=rω2得出同步卫星和随地球自转物体的向心加速度之比,根据3、A【解题分析】
根据竖直方向自由落体运动:v0=gt,所以4、C【解题分析】
A.功率只有大小无方向,是标量,选项A错误;B.功只有大小无方向,是标量,选项B错误;C.位移即有大小又有方向,是矢量,选项C正确;D.势能只有大小无方向,是标量,选项D错误.5、C【解题分析】
A.公式中G为常量,有单位,是根据实验测量的,A错误.B.公式适用两个质点间的引力,当r趋向于零时,物体无法看成质点,公式不再适用,B错误.CD.两物块间的万有引力是相互作用力,一定大小相等,方向相反,C正确D错误.6、A【解题分析】根据卫星受到的万有引力提供向心力得:,故线速度线速度跟半径的平方根成反比,因为,则,A正确;周期知周期跟半径的3次方的平方根成正比,已知半径,则,B错误;向心力,根据以及,可得,C错误;角速度,因为,则,D错误.7、AC【解题分析】
A.由于后轮轮胎边缘的点与飞轮边缘的点是同轴转动,角速度相同,根据可知后轮轮胎边缘的线速度大于飞轮边缘的线速度,故选项A正确;B.由于飞轮边缘的点与中轴链轮边缘的点是皮带传动,线速度大小相等,根据可知飞轮的角速度与中轴链轮的角速度大小不一定相等,故选项B错误;CD.由于链条相连接的飞轮边缘的点与中轴链轮边缘的点是皮带传动,线速度大小相等,根据可知链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的向心加速度大小不一定相等,故选项C正确,D错误。8、ABC【解题分析】
ABD.带正电的小球所受电场力水平向右,小球的重力和所受电场力大小相等,则重力和电场力的合力方向与竖直方向成45°斜向右下,即等效重力场的方向与竖直方向成45°斜向右下,所以小球在B点时的动能最大,小球在B点时对轨道的压力最大,小球在F点时的动能最小。故AB两项正确,D项错误。C.带正电的小球所受电场力水平向右,小球在G点时的电势能最大,则小球在G点时的机械能最小。故C项正确。9、AC【解题分析】
A、在运动过程中A点为压缩状态,B点为伸长状态,则由A到B有一状态弹力为0且此时弹力与杆不垂直,加速度为g;当弹簧与杆垂直时小球加速度为g。则两处加速度为g。故A正确;B、A处速度为零,弹力功率为零;下滑过程当弹簧弹力与杆垂直时,弹力功率为零;当弹簧为原长时弹力为零,弹力功率为零,故弹力功率为0共有3处,故B错误;C、由于A、B两点弹簧弹力大小相等,因此弹簧的变化量相等,即弹簧的弹性势能不变,弹力对小球不做功,所以弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹力所做的负功,即从A到B的过程中,弹簧弹力对小球做总功为零,故C正确;D、因做负功时弹力增大,而则弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹力所做的负功,则弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离大于小球克服弹簧弹力做功过程中小球运动的距离,故D错误。故选AC。10、AC【解题分析】
AB.两电荷间距离,设电荷Q2右侧r处场强为0,则:解得:即x=12cm处的场强为零,所以x=6cm到x=12cm间场强方向沿x轴负方向,处场强方向沿x轴正方向。故A项正确,B项错误。C.x=6cm到x=12cm间场强方向沿x轴负方向,沿电场线方向电势降低,则x=8cm处的电势比x=10cm处的电势低。故C项正确。D.处场强方向沿x轴正方向,则x=15cm处的电势大于x=20cm处的电势;将一个负的试探电荷从x=15cm处移动到x=20cm处的过程中,它的电势能增加。故D项错误。11、BD【解题分析】A项:地球静止轨道卫星的周期等于地球的自转周期,为1天,故A错误;B项:根据万有引力提供向心力GMmr2=mC项:根据向心加速度a=4D项:地球同步卫星,距离地球的高度约为36000km,高度一定,相对地面静止,故D正确。点晴:地球的静止轨道卫星处于赤道的上方,周期等于地球自转的周期,根据万有引力提供向心力得出线速度、加速度与轨道半径的关系,从而比较出线速度与第一宇宙速度的大小,向心加速度与重力加速度的大小。12、BCD【解题分析】本题考查电容器的充放电,意在考查考生的分析能力.电容器充电时两端电压不断增大,所以电源与电容器极板间的电势差不断减小,因此充电电流变小,选项A错误;当电阻R增大时,充电电流变小,电容器所充电荷量不变的情况下,充电时间变长,选项B正确;若C增大,根据Q=CU,电容器的带电荷量增大,选项C正确;当电源电动势为85V时,电源给电容器充电仍能达到闪光灯击穿电压80V时,所以闪光灯仍然发光,闪光一次通过的电荷量不变,选项D正确.点睛:本题源自于2009年江苏高考物理卷的第5题,以闪光灯发光问题为背景考查电容器的充放电问题,解题的关键是要弄清电路的工作原理和电容器二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、C0.653【解题分析】试题分析:①车在水平木板运动时水平方向受到绳的拉力和摩擦力,想用钩码的重力表示小车受到的合外力,首先需要平衡摩擦力;而平衡摩擦力是小车带动纸带恰好做匀速运动,A错误;设小车质量M,钩码质量m,整体的加速度为a,绳上的拉力为F,则:对小车有:F=Ma;对钩码有:mg-F=ma,即:mg=(M+m)a;如果用钩码的重力表示小车受到的合外力,则要求:Ma=(M+m)a,必须要满足小车的总质量远大于钩码质量,这样两者才能近似相等.为使纸带打上尽量多的点,实验时,应使小车靠近打点计时器由静止释放②中间时刻的瞬时速度等于该过程的平均速度得:=0.653m/s.考点:本题考查探究恒力做功与动能改变的关系14、初速度为零0.5900.1740.175各种阻力过原点的直线【解题分析】
(1)[1]用公式时,对纸带上起点的要求是重锤是从初速度为零开始。(2)[2][3][4]利用匀变速直线运动的推论有:,重锤的动能从开始下落至B点,重锤的重力势能减少量为:.(3)[5]由于各种阻力的影响导致重力势能的减少量大于动能的增加量。(4)[6]根据公式整理可得:由几何关系可知,此函数是过原点的直线。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)0.67(2)2.8s(3)60N【解题分析】
(1)小物体从B点抛出后做斜抛运动,恰好在最高点进入传送带,所以:vBcosα=vC解得:vB=5m/s小物体从A到B过程中,由动能定理得:解得μ0=0.67(2)小物体到达传送带后,由牛顿第二定律得:a=μg=1m/s2设小物体加速到传送带的速度所用时间为t1加速阶段小物
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