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文档简介

2024届江苏省淮安市第一山中学高一物理第二学期期末教学质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)如图所示。质量m=10kg的物体在F=100N斜向下的推力作用下,沿水平面以v=1m/s的速度匀速前进x=1m,已知F与水平方向的夹角θ=30∘,重力加速度g=10m/s2A.推力F做的功为100JB.推力F的功率为100WC.物体克服摩擦力做功为50JD.物体与水平面间的动摩擦因数为32、以下叙述中不符合物理史实的是()A.哥白尼是“地心说”的代表B.开普勒总结得出了行星的三大运动定律C.牛顿在前人的基础上得出了万有引力定律D.卡文迪许利用实验测出了引力常量3、(本题9分)带电微粒所带的电荷量不可能是下列值中的()A.-6.4×10-19C B.2.4×10-19C C.-1.6×10-18C D.4.0×10-17C4、如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在将弹簧压缩到最短的整个过程中,忽略空气阻力,下列叙述中正确的是A.刚接触弹簧时,小球的速度最大B.小球的动能一直增大C.只有重力和弹簧弹力对小球做功,小球动能和势能之和是守恒的D.小球、弹簧和地球作为—个系统,重力势能、弹性势能和动能之和保持不变5、(本题9分)如图所示,有关地球人造卫星轨道的正确说法有()A.a、b、c均可能是卫星轨道B.卫星轨道只可能是aC.a、b均可能是卫星轨道D.b可能是同步卫星的轨道6、(本题9分)如图所示,两个小球从水平地面上方同一点O分别以初速度v1、v2水平抛出,落在地面上的位置分别是A、B,O′是O在地面上的竖直投影,且O′A∶AB=1∶3.若不计空气阻力,则两小球()A.抛出的初速度大小之比为1∶1B.落地速度大小之比一定为1∶1C.落地速度与水平地面夹角的正切值之比为4∶1D.通过的位移大小之比一定为1∶17、(本题9分)如图所示,一倾角为a的固定斜面下端固定一挡板,一劲度系数为k的轻弹簧下端固定在挡板上.现将一质量为m的小物块从斜面上离弹簧上端距离为s处,由静止释放,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,物块下滑过程中的最大动能为Ekm,小物块运动至最低点,然后在弹力作用下上滑运动到最高点,此两过程中,下列说法中正确的是()A.物块下滑刚与弹簧接触的瞬间达到最大动能B.下滑过程克服弹簧弹力和摩擦力做功总值比上滑过程克服重力和摩擦力做功总值大C.下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置高D.若将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能大于2Ekm8、一轻弹簧的左端固定在竖直墙上,右端与质量为M的滑块相连,组成弹簧振子,在光滑的水平面上做简谐运动。当滑块运动到右侧最大位移处时,在滑块上轻轻放上一木块组成新振子,继续做简谐运动,新振子的运动过程与原振子的运动过程相比()A.新振子的最大速度比原来的最大速度小B.新振子的最大动能比原振子的最大动能小C.新振子从最大位移处到第一次回到平衡位置所用时间比原振子大D.新振子的振幅和原振子的振幅一样大9、(本题9分)有关实际生活中的现象,下列说法正确的是()A.火箭靠喷出气流的反冲作用而获得巨大的速度B.体操运动员在着地时屈腿是为了减小地面对运动员的作用力C.用枪射击时要用肩部抵住枪身是为了减小反冲的影响D.为了减轻撞车时对司乘人员的伤害程度,汽车前部的发动机舱越坚固越好10、如图所示,质量为m的物块A静置在光滑水平桌面上,它通过轻绳和轻质滑轮悬挂着质量为3m的物块B,由静止释放物块、B后(重力加速度大小为g)()A.相同时间内,A、B运动的路程之比为2:1B.物块A、B的加速度之比为1:1C.细绳的拉力为35D.当B下落高度h时,速度为6gh11、如图所示是一种健身器材的简化图,一根不可伸长的轻绳跨过两个定滑轮连接两个重量均为G的重物,两侧重物等高,忽略绳与滑轮间的摩擦。现施加竖直向下的力F拉绳的中点P,使两重物以速率v匀速上升,当两段绳夹角为120°时,下列判断正确的是()A.P点的速率等于 B.P点的速率等于vC.P点施加竖直向下的力F等于2G D.P点施加竖直向下的力F等于G12、如图所示,长L=0.5m细线下端悬挂一质量m=0.1kg的小球,细线上端固定在天花板上O点。将小球拉离竖直位置后给小球一初速度,使小球在水平面内做匀速圆周运动,测得细线与竖直方向的夹角θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8).下列说法正确的是A.细线拉力大小为0.8NB.细线拉力大小为1.25NC.小球运动的线速度大小为1.5m/sD.小球运动的线速度大小为m/s二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)火星的球半径是地球半径的,火星质量是地球质量的,忽略火星的自转,如果地球上质量为60kg的人到火星上去,则此人在火星表面的质量是________

kg,所受的重力是________

N;在火星表面由于火星的引力产生的加速度是________

m/s2;在地球表面上可举起60kg杠铃的人,到火星上用同样的力,可以举起质量________

kg的物体.g取9.8m/s2.14、(本题9分)一轻绳上端固定,下端连一质量为0.05kg的小球,若小球摆动过程中轻绳偏离竖直线的最大角度为60°,则小球经过最低点时绳中张力等于________N.(g=10m/s2)15、(本题9分)细胞膜的厚度约等于800nm(1nm=10-9m),当膜的内外层之间的电压达0.4V时,即可让一价钠离子渗透.设细胞膜内的电场为匀强电场,则钠离子在渗透时,膜内电场强度约为________V/m,每个钠离子沿电场方向透过膜时电场力做的功等于____________J.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,水平轨道AB与位于竖直面内半径为的半圆形光滑轨道BCD相连,半圆形轨道的BD连线与AB垂直.质量为可看作质点的小滑块在恒定外力作用下从水平轨道上的A点由静止开始向右运动,物体与水平地面间的动摩擦因数.到达水平轨道的末端B点时撤去外力,已知AB间的距离为,滑块进入圆形轨道后从D点抛出,求:滑块经过圆形轨道的B点和D点时对轨道的压力是多大?取17、(10分)(本题9分)航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=1㎏,动力系统提供的恒定升力F="18"N.试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升.设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s1.(1)第一次试飞,飞行器飞行t1="8"s时到达高度H="64"m.求飞行器所阻力f的大小;(1)第二次试飞,飞行器飞行t1="6"s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力.求飞行器能达到的最大高度h

参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、D【解题分析】

推力做功W=Fxcos30∘=100×1×32=503J,故A错误;P=Fvcos30∘=503W2、A【解题分析】

A.哥白尼是“日心说”的代表,故A错误,符合题意B.开普勒总结得出了行星的三大运动定律,故B正确,不符合题意;C.牛顿在前人的基础上得出了万有引力定律,故C正确,不符合题意;D.卡文迪许利用实验测出了引力常量,故D正确,不符合题意;3、B【解题分析】

最小的电荷量是,我们把这个最小的电荷量叫做元电荷,任何物体的带电量都是元电荷或是元电荷的整数倍,由于不是的整数倍,故B是不可能的.故选B.4、D【解题分析】从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中,开始重力大于弹力,向下做加速运动,在下降的过程中弹力增大,则加速度减小,当加速度减小到零,速度达到最大,然后重力小于弹力,向下做减速运动,运动的过程中加速度增大,到达最低点速度为零,所以小球的动能先增大后减小,故AB错误;对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变,故C错误,D正确.所以D正确,ABC错误.5、C【解题分析】

地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,所以凡是地球卫星,轨道面必定经过地球中心,所以a、b均可能是卫星轨道,c不可能是卫星轨道,故AB错误,C正确;同步卫星的轨道必定在赤道平面内,所以b不可能是同步卫星,故D错误.故选C.【题目点拨】本题考查了地球卫星轨道相关知识点,地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,万有引力提供向心力,轨道的中心一定是地球的球心.6、C【解题分析】

两球的抛出高度相同,故下落时间相同,落地时的竖直分速度相同;两小球的水平位移分别为O′A和O′B,故水平位移之比为1:4,由x=vt可知两小球的初速度之比为1:4;

故A错误;由于未知两小球的下落高度,故无法求出准确的落地时的竖直分速度,无法求得落地速度之比,同理也无法求出位移大小之比,故BD错误;因竖直分速度相等,tanθ=vy/v0,因竖直分速度相等,而水平初速度比值为1:4,故正切值的比值为4:1;故C正确;故选C.【题目点拨】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,对于平抛运动要注意用好几何关系,并能灵活应用各物理量之间的关系.7、BC【解题分析】A.物块刚与弹簧接触的瞬间,弹簧的弹力仍为零,仍有mgsinα>μmgcosα,物块继续向下加速,动能仍在增大,所以此瞬间动能不是最大,当物块的合力为零时动能才最大,故A错误;B.根据动能定理,上滑过程克服重力和摩擦力做功总值等于弹力做的功.上滑和下滑过程弹力做的功相等,所以下滑过程克服弹簧弹力和摩擦力做功总值比上滑过程克服重力和摩擦力做功总值大,故B正确;C.合力为零时速度最大.下滑过程速度最大时弹簧压缩量为x1,则mgsinα=kx1+μmgcosα,x1=;上滑过程速度最大时弹簧压缩量为x2,则kx2=mgsinα+μmgcosα,x2=;x1<x2,所以下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置高,故C正确;D.若将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块动能最大的位置不变,弹性势能不变,设为Ep.此位置弹簧的压缩量为x.根据功能关系可得:将物块从离弹簧上端s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块的最大动能为Ekm=mg(s+x)sinα−μmg(s+x)cosα−Ep.将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块的最大动能为E′km=mg⋅(2s+x)sinα−μmg⋅(2s+x)cosα−Ep.而2Ekm=mg(2s+2x)sinα−μmg(2s+2x)cosα−2Ep=[mg(2s+x)sinα−μmg(2s+x)cosα−Ep]+[mgxsinα−μmgxcosα−Ep]=E′km+[mgxsinα−μmgxcosα−Ep]由于在物块接触弹簧到动能最大的过程中,物块的重力势能转化为内能和物块的动能,则根据功能关系可得:mgxsinα−μmgxcosα>Ep,即mgxsinα−μmgxcosα−Ep>0,所以得E′km<2Ekm.故D错误.故选BC.8、ACD【解题分析】

A.因整体的质量增大,整体的加速度小于原来的加速度,故物体回到平衡位置时的速度大小比原来小,故A正确;B.振子在最大位移处时系统只有弹簧的弹性势能,弹性势能不变,根据机械能守恒定律可知到达平衡位置的动能,即最大动能不变,故B错误;C.根据周期公式:可知总质量增大,则周期增大,所以新振子从最大位移处到第一次回到平衡位置所用时间比原振子大,故C正确;D.因为弹簧的最大伸长量不变,故振子的振幅不变;故D正确。9、ABC【解题分析】

A.根据反冲运动的特点与应用可知,火箭靠喷出气流的反冲作用而获得巨大的速度,故A正确;B.体操运动员在落地的过程中,动量变化一定,即运动员受到的冲量I一定,由I=Ft可知,体操运动员在着地时屈腿是为了延长时间t,可以减小运动员所受到的平均冲力F,故B正确;C.用枪射击时,子弹给枪身一个反作用力,会使枪身后退,影响射击的准确度,所以为了减小反冲的影响,用枪射击时要用肩部抵住枪身,故C正确;D.为了减轻撞车时对司乘人员的伤害程度,就要延长碰撞的时间,由I=Ft可知位于汽车前部的发动机舱不能太坚固,故D错误.10、AD【解题分析】

A.根据动滑轮的特点可知B下降s,A需要走动2s,而sAB.因为都是从静止开始运动的,故有2×解得aAC.对A分析有T=m对B分析有3mg-2T=3m解得T=6mg7,对B,加速度为a根据速度位移公式,有v2=2a11、AD【解题分析】

AB.P点速度沿绳方向的分量与重物上升的速度大小相等,则:解得:P点的速率故A项正确,B项错误。CD.两重物匀速上升,绳中拉力大小为G,两段绳夹角为120°时,P点所受三力方向互成120°,所以P点施加竖直向下的力F等于G.故C项错误,D项正确。12、BC【解题分析】

AB.细线拉力在竖直方向分力平衡重力,,T=1.25N,A错误B正确CD.细线拉力和重力的合力提供向心力,根据几何关系可得,小球运动的线速度大小为1.5

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