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文档简介
2024届山西省太原市第十二中学物理高一第二学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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(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、如图所示,实线表示某匀强电场的电场线,虚线表示该电场的等势面.下列判断正确的是()A.1、2两点的场强不相等B.2、3两点的电势不相等C.1、2两点间的电势差等于1、3两点间的电势差D.电荷在1点具有的电势能一定大于其在2点具有的电势能2、如图所示,传送皮带的水平部分AB是绷紧的.当皮带不动时,滑块从斜面顶端静止由开始下滑,从B端飞出时速度为v1;若皮带沿逆时针方向转动时,滑块同样从斜面顶端由静止开始下滑,从B端飞出时的速度为v2,则A.v1>v2B.v2<v1C.v1=v2D.无法确定3、(本题9分)某河宽为1000m,河中某处的水流速度v与该处到较近河岸的距离d的关系图象如图所示。已知船渡河时间最短,船在静水中的速度为。下列说法正确的是A.渡河最短时间为250sB.船行驶方向始终与河岸垂直C.船在河水中航行的轨迹是一条直线D.船离开河岸400m时的速度大小为4、如图所示,电源电动势为E,内阻为r。当滑动变阻器的滑片P从左端滑到右端时,理想电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为ΔU1和ΔU2,干路电流为I。下列说法正确的是(灯泡电阻不变)()A.小灯泡L1、L3变暗,L2变亮B.ΔU1与ΔI的比值不变C.ΔU1<ΔU2D.ΔU1=ΔU25、(本题9分)如图,一个质量为m的刚性圆环套在粗糙的竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个完全相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,开始时圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为l,细杆上的A、B两点到O点的距离都为l,将圆环拉至A点由静止释放,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是A.圆环通过O点的加速度小于gB.圆环与两弹簧组成的系统机械能不守恒C.圆环在O点的速度为D.圆环在B点的速度为26、(本题9分)下列说法中,错误的是(
)A.相互作用的物体凭借其位置而具有的能量叫做势能B.物体由于运动而具有的能量叫做动能C.重力势能的表达式是:Ep=mgh,动能的表达式是:D.重力对物体做正功,使物体的重力势能增大7、(本题9分)据国家航天局计划,2006年已启动的"嫦娥奔月"工程,发射了一艘绕月球飞行的飞船.设另有一艘绕地球飞行的飞船,它们都沿圆形轨道运行并且质量相等,绕月球飞行的飞船的轨道半径是绕地球飞行的飞船轨道半径的,已知地球质量是月球质量的倍,则绕地球飞行的飞船与绕月球飞行的飞船相比较(
)A.向心加速度之比为6:1B.线速度之比为C.周期之比为D.动能之比为8、(本题9分)如图所示,光滑水平面OB与足够长粗糙斜面BC交于B点.轻弹簧左端固定于竖直墙面,现将质量为m1的滑块压缩弹簧至D点,然后由静止释放,滑块脱离弹簧后经B点滑上斜面,上升到最大高度,并静止在斜面上.不计滑块在B点的机械能损失;换用相同材料质量为m2的滑块(m2>m1)压缩弹簧到相同位置,然后由静止释放,下列对两滑块说法中正确的有()A.两滑块到达B点的速度相同B.两滑块沿斜面上升的最大高度不相同C.两滑块上升到最高点过程克服重力做的功不相同D.两滑块上升到最高点过程机械能损失相同9、(本题9分)图甲为0.1kg的小球从最低点A冲入竖直放置在水平地面上、半径为0.4m的半圆轨道,已知小球恰能到达最高点C,轨道粗糙程度处处相同,空气阻力不计。小球速度的平方与其高度的关系图象,如图乙所示。g取10m/s2,B为AC轨道中点。下列说法正确的是()A.图乙中x=4B.小球从B到C损失了0.125J的机械能C.小球从A到C合力做的功为-1.05JD.小球从C抛出后,落地点到A的距离为0.8m10、(本题9分)两个质量相等的小球a、b分别用细线连接,悬挂于同一点O。现给两小球一定的初速度,使两小球在同一水平面内做匀速圆周运动,这样就构成两圆锥摆,如图所示。若a、b两球做匀速圆周运动的半径之比为ra∶rb=2∶1,则下列关于描述a、b两球运动的物理量之比,正确的是A.速度之比va∶vb=2∶1B.角速度之比ωa∶ωb=2∶1C.加速度之比aa∶ab=2∶1D.周期之比Ta∶Tb=2∶111、下列关于电场强度的说法中,正确的是()A.由公式知,电场强度与点电荷所受电场力成正比,与点电荷的电荷量成反比B.由公式知,点电荷在电场中所受电场力与电场强度成正比,与电荷量成正比C.由公式可知,电场强度与电荷量成正比,与成反比D.以上说法均不正确12、(本题9分)如图所示,长为L的水平传送带以恒定速率v运行,质量为m的物块(可视为质点),从传送带左端由静止释放,一直加速运动到传送带右端,经历时间t,若物体与传送带之间动摩擦因数为μ.在上述过程中,下列说法中一定正确的是A.传送带对滑块做的功为µmgvtB.传送带对滑块做的功为mv2C.传送装置额外多做的功为µmgvtD.传送装置额外多做的功为二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)如图所示,质量分别为m和M的两个木块A和B用细线连在一起,在恒力F的作用下在水平桌面上以速度v做匀速运动.突然两物体间的连线断开,这时仍保持拉力F不变,当木块A停下的瞬间木块B的速度的大小为__________.14、(本题9分)一质量为m=2kg的可以看作质点的物体,仅受到一个变力作用,从静止开始做变加速直线运动,其加速度a随时间t的变化规律如图所示,则该物体所受的合外力F随时间t变化的函数关系为_______,物体在4s末的动能大小为_____J。15、(本题9分)如图所示,一小滑块放在固定的凹形斜面上,用力F沿斜面向下拉小滑块,小滑块沿斜面向下运动了一段距离。已知在这过程中,拉力F所做的功为W1,滑块克服摩擦力作用所做的功为W2,重力做功为W3。则此过程中小滑块动能的变化ΔEk=,滑块重力势能的变化ΔEp=,滑块机械能的变化ΔE=。三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,半径为R的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=30°,另一端点C为圆弧轨道的最低点,过C点的轨道切线水平.C点右侧的光滑水平面上紧挨C点放置一质量为2m的足够长的木板,木板的上表面与C点等高.质量为m的小物块从空中某处A以大小的速度水平抛出,恰好从B点沿切线方向进入轨道并滑上木板.不计空气阻力,重力加速度大小为g.求:(1)A、B两点在水平方向的距离x;(2)物块经过圆弧轨道上C点时,所受C点的支持力大小F;(3)在物块从刚滑上木板到相对木板静止的过程中,物块与木板之间因摩擦而产生的热量Q.17、(10分)(本题9分)如图甲所示,平行板电容器的两个极板A、B分别接在电压为U的恒压电源的两极,两极板间距为d,板长为L.α粒子从非常靠近上极板的C点以v0的速度沿垂直电场线方向的直线CO方向射入电场,经电场偏转后由D点飞出匀强电场.已知α粒子质量为m,电荷量为+q,不计α粒子重力.求:(1)α粒子飞离电场时沿电场方向发生的位移大小;(2)C、D两点间的电势差;(3)若仅将A、B极板上的电压换为如图乙所示的周期性变化的电压,t=0时A板比B板的电势高.为使在t=时刻由C点射入两板间的α粒子最终刚好能由O点水平射出,分别写出电压变化周期T与板间距离d满足的条件.(用L、U、m、q、v0表示)
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、C【解题分析】试题分析:A、匀强电场中的场强处处相同,则,则选项A错误.B、沿着电场线电势逐渐降低,有,则选项B错误.C、由可知,,选项C正确.D、由,而,但电荷的电性未知,与的大小无法比较.故选项D错误.则选C.考点:本题考查了电场强度、电势、电势能、电场线与等势线.2、C【解题分析】
在两种情况下,滑块下降的高度相同,所以滑块到达A点的初速度相等,到达传送带上后,两种情况滑块都是相对传送带向前运动,即都是受到向后的摩擦力,都做匀减速直线运动,加速度a=μmg相等,根据速度位移公式v2-vv1A.v1B.v1CD.v1【题目点拨】187734738403、D【解题分析】
当静水速与河岸垂直时渡河时间最短,根据两个分运动的情况确定合运动的轨迹。根据平行四边形定则求出合速度的大小。【题目详解】当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短,。故A错误;因为静水速不变,水流速在变化,知沿河岸方向上有加速度,合速度的方向与加速度的方向不在同一条直线上,知轨迹是曲线,船行驶方向不可能始终与河岸垂直。故B错误,C错误。水流的速度与离开河岸得距离成正比,船离开河岸500m时,此时水流速度最大为,则船离开河岸400m时,此时水流速度为。根据平行四边形定则。故D正确。故选D。【题目点拨】解决本题的关键掌握判断合运动是直线还是曲线的方法,知道当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短。4、B【解题分析】
A.当滑动变阻器的触片P从左端滑到右端时,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,路端电压增大,则L2变暗。变阻器的电阻增大,并联部分的电阻增大,则并联部分的电压增大,则L3变亮。总电流减小,而L3的电流增大,则L1的电流减小,则L1变暗。故A错误。B.由U1=E-I(RL2+r)得:不变。故B正确。CD.由上分析可知,电压表V1的示数增大,电压表V2的示数减小,由于路端电压增大,即两电压表示数之和增大,所以△U1>△U2,故CD错误。5、D【解题分析】
A.圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故A错误。B.圆环在下滑过程中与粗糙细杆之间无压力,不受摩擦力,则圆环与两弹簧组成的系统机械能守恒,选项B错误;C.圆环从A到O过程,根据功能关系,2EP+mgl=mvA2,解得vA大于,故C错误。D.圆环从A到B过程,根据功能关系,减少的重力势能转化为动能,mg•2l=mvB2,解得vB=2,故D正确。6、D【解题分析】
A.相互作用的物体凭借其位置而具有的能量叫做势能,选项A正确;B.物体由于运动而具有的能量叫做动能,选项B正确;C.重力势能的表达式是:Ep=mgh,动能的表达式是:,选项C正确;D.重力对物体做正功,使物体的重力势能减小,选项D错误;此题选项错误的选项,故选D.7、BCD【解题分析】
A.研究飞船做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力得:向心加速度之比为81:16,故A错误;BD.根据万有引力提供向心力得:线速度之比为9:2,动能之比为81:4,故B正确,D正确;C.根据,得周期之比为8:9,故C正确.故选BCD.8、BD【解题分析】
A.两滑块到B点的动能相同,但速度不同,故A错误;
B.两滑块在斜面上运动时加速度相同,由于速度不同,故上升高度不同,故B正确;
C.两滑块上升到最高点过程克服重力做的功为mgh,由能量守恒定律得:,所以,,故两滑块上升到最高点过程克服重力做的功相同,故C错误;
D.由能量守恒定律得:,其中,,结合C分析得,D正确.【题目点拨】先是弹性势能转化为动能,冲上斜面运动过程机械能损失变为摩擦生热,由能量守恒定律可得,动能的减少等于重力势能的增加量与摩擦产生的热量之和.9、ACD【解题分析】
A.当h=0.8m时小球在C点,由于小球恰能到达最高点C,故,所以=gr=10×0.4m2·s-2=4m2·s-2,故选项A正确;B.从A到C过程,动能减小量为,重力势能的增加量为则机械能减小0.25J,由于A到B过程中压力大于B到C过程中的压力,则A到B过程中的摩擦力大于B到C过程中的摩擦力,可知B到C的过程克服摩擦力做功较小,知机械能损失小于0.125J,故B错误。;C.小球从A到C,由动能定理可知,故选项C正确;D.小球离开C点后做平抛运动,故2r=gt2,落地点到A的距离x=vCt,解得x=0.8m,故选项D正确。10、AC【解题分析】
对其中一个小球受力分析,如图,受重力,绳子的拉力,由于小球做匀速圆周运动,故合力提供向心力;将重力与拉力合成,合力指向圆心,由几何关系得,细线的拉力所以向心力,所以角速度,相同。A.根据可知,线速度之比为半径比,即2:1,A正确。B.根据分析可知,角速度之比为1:1,B错误。C.加速度可知,加速度之比为半径比,即2:1,C正确。D.周期可知,周期之比为1:1,D错误。11、BC【解题分析】
A.场强E是由电场本身决定的,与试探电荷无关,不能说E与F成正比,与q成反比,故A错误B.场强E是由电场本身决定的,与试探电荷无关,由公式知,点电荷在电场中所受电场力与电场强度成正比,与电荷量成正比,故B正确;CD.由公式可知,Q为场源电荷,电场强度与电荷量成正比,与成反比,故C正确;D错误;12、CD【解题分析】
A、B项:传送带对滑块的摩擦力为:,滑块的位移为:L,所以传送带对滑块做的功为,由于滑块到达传送带右端的速度不一定为,所以传送带对滑块做的功不一定为,故AB错误;C项:传送装置额外多做的功即为传送带克服滑块与传送带间的摩擦做的功,传送带的位移为,所以功为:,故C正确;D项:由能量守恒可知,传送装置额外多做的功转化的系统的热量和滑块的动能,滑块到达右端时的速度为:,所以动能为,产生的热量为:,所以传送装置额外多做的功为,故D正确。二.填空题(每小题6分,共18分)13、【解题分析】
质量分别为m和M的两个木块A和B用细线连在一起,在恒力F的作用下在水平桌面上以速度v做匀速运动;以AB整体为研究对象,整体所受合力为零.两物体间的连线断开,这时仍保持拉力F不变,在木块A停下前,AB整体所受合力仍为零.在木块A停下前,AB整体动量守恒,则,解得:木块A停下的瞬间木块B的速度.14、400J【解题分析】
[1].根据牛顿第二定律得:F=ma而根据图象可知a=2.5t所以F=5t[2].加速度图线与时间轴包围的面积表示速度的变化量,则物体在4s末的速度大小为:物体在4s末的动能大小为15、ΔEk=W1-W2+W1ΔEp=-W1ΔE
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