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文档简介
山东省菏泽一中2024届物理高一第二学期期末检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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)发现万有引力定律和测出万有引力常量的科学家分别是A.开普勒、卡文迪许 B.牛顿、伽利略C.开普勒、伽利略 D.牛顿、卡文迪许2、(本题9分)如图所示,以9.8m/s的水平速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ为30°的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是()A.s B.s C.s D.2s3、(本题9分)在前人研究的基础上,有一位物理学家利用如图所示的扭秤装置进行研究,提出真空中两个静止点电荷之间相互作用的规律,这位物理学家是A.安培B.牛顿C.库仑D.焦耳4、(本题9分)一物体从某高度以初速度v0水平抛出,落地时速度大小为v1,则它运动时间为()A. B. C. D.5、(本题9分)下列说法正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.物体在恒力作用下一定做直线运动C.物体在变力作用下一定做曲线运动D.垂直速度方向的合力不为零时,物体一定做曲线运动6、(本题9分)关于经典力学,下列说法中正确的是A.相对论与量子力学否定了经典力学理论B.经典力学可以解决自然界中所有的问题C.经典力学适用于微观领域质子、电子的运动D.经典力学适用于发射的导弹、人造卫星、宇宙飞船的运动7、(本题9分)如右图所示,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,a、b质量相同,且小于c的质量,则()A.b所需向心力最大B.b、c周期相等,且大于a的周期C.b、c向心加速度相等,且大于a的向心加速度D.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度8、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能E随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是()A.x1处电场强度为零B.x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3C.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动D.x2~x3段是匀强电场9、(本题9分)质量为m=1kg的物体沿水平面向右做直线运动.t=0时刻受到一个水平向左的恒力F,如图甲所示.此后物体的v-t图象如图乙所示.取水平向右为正方向.g取10m/s1.则A.物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5B.8s末物体的动量为8kgm/sC.0-10s内恒力F的冲量大小为30NSD.0-10s内恒力F做功的平均功率为0.6W10、(本题9分)起重机是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为v1时,起重机的功率达到额定功率P,以后起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到以最大速度v2匀速上升为止。则A.重物的最大速度vB.重物匀加速运动的加速度a=C.钢绳的最大拉力为mgD.钢绳的最大拉力为P11、如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,A是它边缘上的一点.左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r.B点在小轮上,它到小轮中心的距离为r.C点和D点分别位于小轮和大轮的边缘上.若在传动过程中,皮带不打滑.则A.A点与B点的线速度大小相等B.A点与B点的角速度大小相等C.A点与C点的线速度大小相等D.A点与D点的向心加速度大小相等12、(本题9分)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)如图所示是“探究加速度与力、质量的关系”实验装置:(1)下图是实验时平衡摩擦阻力的不同方法,其中正确的是________(选填字母)A.B.C.D.(2)实验中由于存在系统误差,实际上绳对小车的拉力________(选填“大于”、“等于”、“小于”)重物的重力,为减小此误差、实验中要对小车质量M和重物质量m进行选取,以下四组数据中最合理的一组是________A.,、、、、、B.,、35g、40g、45g、50g、55gC.,、40g、、、、D.,、、、、、(3)某同学改变小车质量进行多次实验,作出小车的加速度a和质量M的如图所示;根据图线可知a与M的关系可能是________A.B.C.D.14、(10分)(本题9分)利用如图所示的方式验证碰撞中的动量守恒.竖直平面内的四分之--光滑圆弧轨道下端与水平桌面相切,先将质量均为的滑块、分别从圆弧轨道的最高点无初速度释放(如图甲所示),测得滑块在水平桌面滑行的距离均为;然后将滑块放在圆弧轨道的最低点,再将从圆弧轨道的最高点无初速度释放(如图乙所示),测得碰后沿桌而滑行的距离为,沿桌而滑行的距离为,圆弧轨道的半径为,、均可视为质点,重力加速度为.(1)滑块运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小为__________.(2)若和的碰撞过程动量守恒,则应满足的关系是__________(3)若和发生弹性碰撞.则碰撞后瞬间的速度为___________,的速度为___________.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)某汽车研发机构在汽车的车轮上安装了小型发电机,将减速时的部分动能转化为电能并储存在蓄电池中,以达到节能的目的。某次测试中,汽车以额定功率匀速行驶700m后关闭发动机,测出了汽车动能Ek与位移x的关系图象如图所示,其中①是关闭储能装置时的关系图线,②是开启储能装置时的关系图线。已知汽车的质量为1000kg,设汽车运动过程中所受地面阻力恒定,空气阻力不计。求:(1)汽车所受地面阻力f;(2)汽车的额定功率P;(3)汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能E.16、(12分)如图所示,AB为倾角的斜面轨道,BP为半径R=1m的竖直光滑圆弧轨道,O为圆心,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A点,另一端在斜面上C点处,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙,CB长L=1.25m,物块与斜面间的动摩擦因数为=0.25,现有一质量m=2kg的物块在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D点后释放(不栓接),物块经过B点后到达P点,在P点物块对轨道的压力大小为其重力的1.5倍,,g=10m/s2.求:(1)物块到达P点时的速度大小vP;(2)物块离开弹簧时的速度大小vC;(3)若要使物块始终不脱离轨道运动,则物块离开弹簧时速度的最大值vm.17、(12分)(本题9分)在排球比赛中,运动员在离地3m处击中排球.使排球以15m/s的速度水平飞出.若不计空气阻力,g取l0m/s1.(1).求排球落地点与击球点之间的水平距离;(1).离落地点为1m处的另—个运动员至少用多大的速度跑才能在球落地前接到球?
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】
万有引力定律是牛顿运用开普勒有关行星运动的三大定律,结合向心力公式和牛顿运动定律,运用其超凡的数学能力推导出来的,因而可以说是牛顿在前人研究的基础上发现的.经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置巧妙的测量出了两个铁球间的引力,从而第一次较为准确的得到万有引力常量.牛顿根据行星的运动规律推导出了万有引力定律,经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置巧妙的测量出了两个铁球间的引力,从而第一次较为准确的得到万有引力常量;故选D.点评:由行星的运动规律推导出万有引力表达式,是典型的已知运动情况判断受力情况,最初由牛顿发现了万有引力的规律,并提出了著名的万有引力定律,经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许测量出万有引力常量.2、C【解题分析】
物体做平抛运动,当垂直地撞在倾角为的斜面上时,把物体的速度分解如图所示由图可知,此时物体的竖直方向上的速度的大小为由可得运动的时间故C正确,ABD错误。故选C。3、C【解题分析】安培提出安培定则,故A错误;牛顿发现了万有引力定律、牛顿三大定律等等,没有研究出电荷间的作用力规律,故B错误;库仑利用扭秤装置,研究出两个静止点电荷间的相互作用规律---库仑定律,故C正确;焦耳提出了焦耳定律,故D错误。所以C正确,ABD错误。
4、D【解题分析】
将物体落地的速度进行分解,如图所示:则有:又由小球竖直方向做自由落体运动,有:vy=gt得:A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论相符,选项D正确;故选D。5、D【解题分析】
AB.在恒力作用下,物体可以做曲线运动,如平抛运动,故AB错误;C.物体在变力作用下有可能做曲线运动,也可能做直线运动,如变力只是大小变化方向不变,并且力和速度方向在同一直线上,物体做直线运动,故C错误;D.如果垂直于速度方向的合力不为零时,力和速度不在同一直线上,则物体一定做曲线运动,故D正确;6、D【解题分析】
A.相对论与量子力学并没有否定经典力学,而是在其基础上发展起来的,有各自成立范围,A错误.BC.经典力学只能解决宏观低速物体,对于微观高速物体不再适用,BC错误.D.经典力学适用于宏观低速物体,适用于发射的导弹、人造卫星、宇宙飞船的运动,D正确.7、BD【解题分析】
A.因卫星运行的向心力就是它们所受的万有引力可知b所受的引力最小,故A错误.B.由可知半径r越大周期越大,所以b,c的周期相等且大于a的周期,故B正确;C.由可知半径r越大则加速度越小,所以b,c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度,故C错误;D.由可知半径r越大则线速度越小,所以b,c的线速度大小相等,且小于a的线速度,故D正确。故选BD。8、ABD【解题分析】
根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:E=,得:,由数学知识可知Ep-x图象切线的斜率等于Eq,x1处切线斜率为零,则x1处电场强度为零,故A正确;根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,粒子带负电,q<0,则知:电势能越大,粒子所在处的电势越低,所以有:φ1>φ2>φ1.故B正确;由图看出在0~x1段图象切线的斜率不断减小,由上式知场强减小,粒子所受的电场力减小,加速度减小,做非匀变速运动.x1~x2段图象切线的斜率不断增大,场强增大,粒子所受的电场力增大,做非匀变速运动.x2~x1段斜率不变,场强不变,即电场强度大小和方向均不变,是匀强电场,粒子所受的电场力不变,做匀变速直线运动,故C错误,D正确;故选ABD.【题目点拨】解决本题的关键要分析图象斜率的物理意义,判断电势和场强的变化,再根据力学基本规律:牛顿第二定律进行分析电荷的运动情况.9、CD【解题分析】设物体向右做匀减速直线运动的加速度为a1,则由v-t图得,加速度大小a1=1m/s1方向与初速度方向相反;设物体向左做匀加速直线运动的加速度为a1,则由v-t图得,加速度大小a1=1m/s1方向与初速度方向相反;根据牛顿第二定律,有F+μmg=ma1;F-μmg=ma1;解得:F=3N;μ=0.05,故A错误.8s末物体的速度为v4=-4m/s,动量mv4=-8kgm/s,选项B错误;0-10s内恒力F的冲量大小为I=Ft=30N∙S,选项C正确;10s内的位移;0-10s内恒力F做功W=Fx=3×1J=6J,则平均功率,故D正确.故选CD.点睛:本题关键先根据运动情况求解加速度,确定受力情况后求解出动摩擦因数,根据v-t图与横轴所围的面积表示位移求解位移及功率等.10、AD【解题分析】
A.重物以最大速度为v2匀速上升时,F=mg,所以v2CD.匀加速提升重物时钢绳拉力最大,且等于匀加速结束时的拉力,由P=Fv得FmB.重物做匀加速运动的加速度a=F11、AC【解题分析】a、c为共线关系,线速度相等,b、c为共轴关系,加速度相等,b、c的线速度不相等,A错;由v=wr可知,a、c的线速度相等,角速度不相等,B错;C对;设a的线速度为v,加速度为,c的线速度为v,角速度为,c、d角速度相同,d的线速度为2v,d的加速度为,D对;12、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。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、B小于DCD【解题分析】
(1)[1].平衡摩擦力时,不挂托盘和钩码,将不带滑轮的一端垫起,让小车拖着纸带匀速下滑,这样就使小车所受重力沿斜面向下的分力与小车受到的摩擦力平衡,故B正确,ACD错误;
(2)[2][3].重物与小车一起加速运动,重物失重,因此重物对小车的拉力小于重物的重力,当盘和盘中砝码的重力的大小关系得出只有m<<M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力,因此D组数据比较符合要求.
(3)[4].做出小车的加速度a和质量M的图象如图所示;根据图线可知a与M的关系是加速度a随着小车的质量M增加,而减小,结合数学函数关系,可能是CD.14、(1)3mg(2)(3)0【解题分析】
(1)[1].A在圆弧面上运动时机械能守恒,则有在最低点时有联立解得即滑块对轨道的压力为3mg;(2)[2].若碰撞过程动量守恒,则碰撞前据动能定理可得碰撞后根
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