青海省黄南市2023-2024学年高一物理第二学期期末达标检测模拟试题含解析_第1页
青海省黄南市2023-2024学年高一物理第二学期期末达标检测模拟试题含解析_第2页
青海省黄南市2023-2024学年高一物理第二学期期末达标检测模拟试题含解析_第3页
青海省黄南市2023-2024学年高一物理第二学期期末达标检测模拟试题含解析_第4页
青海省黄南市2023-2024学年高一物理第二学期期末达标检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

青海省黄南市2023-2024学年高一物理第二学期期末达标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、现有甲、乙两滑块,质量分别为3m和m,以相同的速率v在光滑水平面上相向运动,发生了碰撞.已知碰撞后,甲滑块静止不动,那么这次碰撞是()A.弹性碰撞 B.非弹性碰撞C.完全非弹性碰撞 D.条件不足,无法确定2、(本题9分)在地球两极和赤道的重力加速度大小分别为g1、g2,地球自转周期为T,万有引力常量为G,若把地球看作为一个质量均匀分布的圆球体,则地球的密度为A. B.C. D.3、(本题9分)摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。在摩天轮转动过程中,下列叙述正确的是A.乘客的速度保持不变B.乘客的机械能保持不变C.乘客的动量保持不变D.乘客重力的瞬时功率在变化4、(本题9分)如图所示,质量为M、中间为半球形的光滑凹槽放置于光滑水平地面上,光滑槽内有一质量为m的小铁球,现用一水平向右的推力F推动凹槽,小铁球与光滑凹槽相对静止时,凹槽球心和小铁球的连线与竖直方向成α角.则下列说法正确的是()A.小铁球受到的合外力方向水平向左B.F=(M+m)gtanαC.系统的加速度为a=gsinαD.F=mgtanα5、(本题9分)下列关于速度、速率和加速度的说法,正确的是A.速度、速率和加速度均为矢量B.速度越大,加速度也一定越大C.速率等于位移与经过这段位移所用时间的比值D.速度变化越慢,加速度越小6、物体从点出发,沿水平直线运动,取向右的方向为运动的正方向,其图像如图所示,则物体在最初的内()A.物体始终向右运动B.物体做匀变速直线运动,加速度方向始终向右C.前内物体的平均速度与后内的平均速度相同D.时刻,物体与点距离最远7、(本题9分)如图所示,不少同学都看过杂技演员表演的“水流星”,一根细绳系着盛水的杯子,演员抡起绳子,杯子在竖直平面内做圆周运动.杯子可视为质点,杯子与圆心O的距离为1m,重力加速度大小为10m/s1.为使杯子运动到最高点时(已经杯口朝下)水不会从杯里洒出,则杯子通过最高点时的速度大小可能为()A.1m/s B.3m/s C.4m/s D.5m/s8、(本题9分)如图所示,光滑水平面上质量相同的木块A、B,用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起.一颗子弹水平射入木块A并留在其中,在子弹打击木块A及后续各物体相互作用的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统(

)A.动量守恒,机械能守恒B.动量守恒,机械能不守恒C.当弹簧压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大,此时B的动能也最大D.当弹簧再次恢复到原长时,B的动能最大,A的动能最小9、(本题9分)如图所示,足够长传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,开始时,a、b及传送带均静止且a不受传送带摩擦力的作用,现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中()A.物块a重力势能减少量等于物块b重力势能的增加量B.物块a机械能的减少量等于物块b机械能的增加量C.摩擦力对物块a做的功等于物块a、b动能增加之和D.任意时刻,重力对a、b做功的瞬时功率大小相等10、(本题9分)如图所示,倾角为θ的足够长倾斜传送带沿逆时针方向以恒定速率运行,一个小物块无初速度的放在传送带上端,传送带与物块间动摩擦因数μ<tanθ,取传送带底端为零势能面,下列描述小物块速度v,重力势能Ep,动能Ek和机械能A.B.C.D.11、如图所示,小物体P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,小物体所受摩擦力为f,下列叙述正确的是()A.若圆盘匀速转动,物体P受重力、支持力、向心力和指向圆心方向的摩擦力B.若圆盘匀速转动,物体P相对圆盘有沿着半径向外运动的趋势C.若圆盘转速由零逐渐增加,当转速增加到某个值时,物体P将沿转动切线方向飞离圆盘D.若圆盘转速由零逐渐增加,在物体P相对圆盘滑动之前,圆盘对物体P的摩擦力方向并不指向圆心12、如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,其电势分别为10V、20V、30V.实线是一带电的粒子(不计重力)在该区域内运动的轨迹,对于轨迹上的a、b、c三点,已知:带电粒子带电量为0.01C,在a点处的动能为0.5J,则该带电粒子A.粒子带正电 B.在b点处的电势能为0.5JC.在b点处的动能为零 D.在c点处的动能为0.4

J二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)某同学用如图所示的装置通过半径(设为r)相同的A、B球(rA>rB)的碰撞来验证动量守恒定律.图中CQ是斜槽,QR为水平槽.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,图中O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点,米尺水平放置,且平行于G、R、O所在的平面,米尺的零刻度线与O点对齐.(1)这个实验要验证的结论是_____.A.mA=mA+mBB.mA=mA+mBC.mA(﹣2r)=mA(﹣2r)+mBD.mA(﹣2r)=mA(﹣2r)+mB(2)实验中,对入射小球A在斜槽上释放点的高低对实验的影响,正确的是_____.A.释放点越低,小球受阻力越小,入射小球速度越小,误差越小B.释放点越低,两球碰后水平位移越小,水平位移测量的相对误差越小C.释放点越高,入射小球对被碰小球的作用力越大,轨道对被碰小球的阻力越小D.释放点越高,两球相碰时,相互作用的内力越大,误差越小.14、(10分)(本题9分)某同学用以下器材,验证力的平行四边形定则并测量橡皮筋的劲度系数:刻度尺、橡皮筋、装有水的矿泉水瓶(总质量为)、量角器和细线若干条,实验时始终没有超过橡皮筋的弹性限度.a.将橡皮筋上端固定,下端系一段细线1,让其自然下垂,用刻度尺测出橡皮筋的长度为;b.将矿泉水瓶通过细线连接在橡皮筋下端,待矿泉水瓶静止后用刻度尺测出此时橡皮筋的长度;c.如图所示,用另一根细线2的一端系在细线1与橡皮筋结点处,通过细线2的另一端将矿泉水瓶缓慢拉起,该过程中保持细线2与橡皮筋垂直,用量角器测得最终橡皮筋偏离竖直方向的夹角为,并用刻度尺测出此时橡皮筋的长度为.(1)若当地的重力加速度大小为,则橡皮筋的劲度系数___________.(2)若满足_____________.则说明力的平行四边形定则成立.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,倾角=37(的固定斜面上放一块质量M=1kg,长度L=3m的薄平板AB.平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为s=7m.在平板的上端A处放一质量m=0.6kg的滑块,开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速释放.假设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为=0.5,求滑块、平板下端B到达斜面底端C的时间差是多少?(结果可用根号表示)16、(12分)(本题9分)如图所示,在以角速度匀速转动的水平圆盘上放一质量m的滑块,滑块到转轴的距离r,滑块跟随圆盘一起做匀速圆周运动(两者未发生相对滑动).求:(1)圆盘的转动周期;(2)滑块运动的线速度大小;(3)滑块受到的向心力大小.17、(12分)(本题9分)如图所示,用轻绳系住质量为m的小球,使小球在竖直平面内绕点O做园周运动。小球做圆周运动的半径为L。小球在最高点A的速度大小为v,不计空气阻力,重力加速度为g,求:(1)小球在最高点A时,绳子上的拉力大小;(2)小球在最低点B时,绳子上的拉力大小。

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、A【解析】

由动量守恒3m·v-mv=0+mv′,所以v′=2v碰前总动能:Ek=×3m·v2+mv2=2mv2碰后总动能Ek′=mv′2=2mv2,Ek=Ek′,所以A正确.2、B【解析】试题分析:质量为m的物体在两极所受地球的引力等于其所受的重力.根据万有引力定律和牛顿第二定律,在赤道的物体所受地球的引力等于其在两极所受的重力联立求解地球两极①,在地球赤道上②,联立①②得,由①得,地球密度,B正确.3、D【解析】

AC.因为速度是矢量,做圆周运动的乘客其速度方向时刻变化,所以乘客的速度时刻变化,根据P=mv可知,乘客的动量大小不变,而动量的方向和速度方向相同,所以动量时刻变化,故AC项与题意不相符;B.根据机械能等于重力势能和动能之和,知摩天轮做匀速圆周运动,乘客的速度大小不变,则动能不变,但高度变化,其重力势能变化,所以机械能在变化,故B项与题意不相符;D.摩天轮转动过程中,乘客的重力大小不变,速度大小不变,但是速度方向时刻在变化,竖直方向的分速度在变化,所以重力的瞬时功率在变化,故D项与题意相符。4、B【解析】

小铁球和凹槽整体在水平方向上只受推力F作用,故系统有向右的加速度,小铁球受到的合外力方向水平向右;受力分析如图所示;故A错误.根据几何关系可知小铁球所受的合外力为mgtanα,由牛顿第二定律可知加速度为gtanα,推力F=(m+M)gtanα,故B正确,CD错误.故选B.【点睛】本题主要考查牛顿第二定律的应用,要注意整体法和隔离法的正确应用,明确两物体的加速度相同;则根据小球的受力情况可明确加速度大小.5、D【解析】

A、加速度和速度都是矢量都有大小和方向;速率是指速度的大小,为标量,只有大小无方向,A错误.B、物体的速度很大,但不一定会变化或变化很小,则加速度很小或等于零,如匀速直线的物体,速度很大,但加速度为零,B错误.C、速度对应位移是矢量,平均速率对应路程是标量,C错误.D、根据加速度的定义式,速度变化慢是指对于一个速度的变化量所用的时间很长,则表示加速度小,D正确.故选D.【点睛】把握加速度的定义式中各个物理量的含义以及各个物理量之间的关系是解决此类问题的关键,是正确理解加速度的定义的基础.6、B【解析】

A.由图象可知:前2s内物体的速度图象在时间轴的下方,说明物体的运动方向与正方向相反,即向左运动,故A错误;B.v-t图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,斜率表示加速度,斜率是正值说明方向向右,故B正确;C.前内物体的平均速度与后内的平均速度大小相同,方向相反,选项C错误;D.根据图象与坐标轴围成的面积表示位移。在时间轴上方的位移为正,下方的面积表示位移为负,可知:t=2s时刻,物体与O点距离最远,且位移是负值,故D错误。故选B。7、CD【解析】

在最高点,临界情况是杯底对水弹力为零,根据牛顿第二定律得,,解得最高点的最小速度v=m/s=1.8m/s,故C.

D正确,A.

B错误.故选CD.8、BD【解析】

AB.在子弹打击木块A及后续各物体相互作用的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统,系统所受的外力之和为零,则系统的动量守恒.在此过程中,除弹簧的弹力做功外还有阻力对系统做功,所以系统的机械能不守恒.故A错误,B正确.C.子弹射入木块后弹簧被压缩,B在弹力作用下向右加速,A向右减速,当两者的速度相等时,弹簧被压缩最短,弹簧的弹性势能最大,之后,B在弹簧弹力作用下继续向右加速,所以此时B的动能不是最大.故C错误.D.从弹簧被压缩到弹簧再次恢复到原长的过程,B一直在加速,A一直在减速,所以当弹簧再次恢复到原长时,B的动能最大,A的动能最小,故D正确.9、ACD【解析】

A.开始时,a、b及传送带均静止且a不受传送带摩擦力作用,则有magsinθ=mbg,则masinθ=mb.b上升h,则a下降高度为hsinθ,则a重力势能的减小量为maghsinθ=mbgh.即物块a重力势能减少量等于物块b重力势能的增加量,故A正确.B.由于摩擦力对a做正功,系统机械能增加,所以物块a机械能的减少量小于物块b机械能的增加量,故B错误.C.根据能量守恒得知系统机械能增加,摩擦力对a做的功等于a、b机械能的增量.所以摩擦力做功大于a的机械能增加.因为系统重力势能不变,所以摩擦力做功等于系统动能的增加之和.故C正确.D.任意时刻a、b的速率相等,对b,克服重力的瞬时功率Pb=mgv,对a有:Pa=magvsinθ=mgv,所以重力对a、b做功的瞬时功率大小相等.故D正确.10、BC【解析】

通过过程分析可以确定物体运动过程中的加速度:开始传送带的速度大于物体的速度,故滑动摩擦力沿斜面向下,故物体的加速度a1=gsinθ+μgcosθ;当物体的速度大于传送带的速度时,物体的所受摩擦力沿斜面向上,物体的加速度a2=gsinθ-μgcosθ,故【详解】当小物块无初速度的放在传送带上端后,物体向下匀加速,当加速到与传送带的速度相等后,由于传送带与物块间动摩擦因数μ<tanθ,即是重力沿斜面向下的分力还大于滑动摩擦力,合力沿斜面向下,继续加速,故A错误;取传送带底端为零势能面,重力势能为:EP=EP0-mgsinθ⋅x,EP随x是一次减函数,故B正确;达到传送带速度之前,对物体由动能定理可得:Ek【点睛】解答此类题目一般都是根据题意写出函数表达式,再进行判断。比如通过受力分析确定物体的加速度,从而根据速度图象的斜率等于物体的加速度来判定。11、BCD【解析】

A.向心力是由物体所受到的力提供的,不是物体受到的力,故A错误;B.匀速转动,静摩擦力提供向心力,因为静摩擦力方向和相对运动趋势方向相反,所以物体有沿着半径向外运动的趋势,故B正确;C.当最大静摩擦力不能提供向心力时,物体做离心运动,沿着切线方向飞离圆盘,故C正确;D.转台转速增加的过程中,物体做加速圆周运动,静摩擦力沿着半径方向的分力提供向心力,切向分力使物体加速。故静摩擦力不指向圆心,故D正确;12、AD【解析】

A.由等势面与场强垂直可知场强方向向上,电场力指向轨迹弯曲的内侧,所以电场力向上,所以为正电荷,故A正确;B.由电势能的定义知粒子在b点处的电势能EPb=φq=0.01×30J=0.3J故B错误;C.由粒子在a点处的总能量E=0.01×10J+0.5J=0.6J由能量守恒得在b点处的动能为:Ekb=0.6-0.3J=0.3J故C错误;

D.由能量守恒得在C点处的动能为:EkC=0.6J-0.01×20J=0.4J故D正确.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)A(2)D【解析】(1)根据实验原理可得:mAv0=mAv1+mBv2

又因两小球均做平抛运动,下落时间相同,即可求得:mAv0t=mAv1t+mBv2t,

由图可知,对应的表达式应为:mA=mA+mB,故选A.

(2)释放点越低,入射小球速度小,两球碰后水平位移越小,水平位移测量的相对读数的相对误差大,故A、B错误;释放点越高,入射小球对被碰小球的作用力越大,支柱对被碰小球的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论