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文档简介
2023-2024学年广东省云浮物理高一下期末质量跟踪监视模拟试题考生须知: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:(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)关于力和运动的关系,下列说法中正确的是()A.物体做曲线运动,其加速度一定改变B.物体做曲线运动,其速度一定改变C.物体在恒力作用下运动,其速度方向一定不变D.物体在变力作用下运动,其速度大小一定改变2、(本题9分)如图所示,在正点电荷形成的电场中有a、b、c三点,它们到该点电荷的距离分别为ra、rb和rc,且ra<rb<rc.分别用ϕa、ϕA.ϕB.ϕC.ϕD.ϕ3、在列车编组站里,一辆质量为M的货车在平直轨道上以v=3m/s的速度运动,碰上一辆m的静止的货车,它们碰撞后结合在一起继续运动。若M=2m,则碰后它们的速度为()A.3m/s B.2m/s C.1m/s D.0.5m/s4、(本题9分)两个大小和材质完全相同的金属小球a、b,带电荷量分别为+5q和﹣q,两小球接触后分开,下列关于小球带电荷量的说法,正确的是()A.小球a带电荷量为+3q,小球b带电荷量为+3qB.小球a带电荷量为+3q,小球b带电荷量为﹣3qC.小球a带电荷量为+2q,小球b带电荷量为+2qD.小球a带电荷量为+2q,小球b带电荷量为﹣2q5、(本题9分)如图所示,关于两颗人造地球卫星的下列说法正确的是A.卫星a运行的周期大于卫星b运行的周期B.卫星a运行的加速度小于卫星b运行的加速度C.卫星a运行的线速度小于卫星b运行的线速度D.卫星a运行的角速度大于卫星b运行的角速度6、(本题9分)2019年1月11日凌晨,由航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院总研制的长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空(火箭全长约),成功将中星通信卫星送入预定轨道。假设火箭在竖直升空的过程中可视为加速度恒定,如图为发射后第末的照片,估算火箭竖直升空的加速度最接近的是()A. B. C. D.7、三颗人造地球卫星A、B、C绕地球作匀速圆周运动,如图所示,已知三颗卫星质量关系为MA=MB>MC,则对于三个卫星,正确的是:A.运行线速度关系为B.运行周期关系为TA>TB=TCC.向心力大小关系为FA=FB<FCD.半径与周期关系为8、(本题9分)如图所示,由长为L的轻杆构成的等边三角形支架位于竖直平面内,其中两个端点分别固定质量均为m的小球A、B,系统可绕O点在竖直面内转动,初始位置OA水平.由静止释放,重力加速度为g,不计一切摩擦及空气阻力.则()A.系统在运动过程中机械能守恒B.B球运动至最低点时,系统重力势能最小C.A球运动至最低点过程中,动能一直在增大D.摆动过程中,小球B的最大动能为mgL9、(本题9分)如图所示,游乐场中,从高处A到水面B处有两条长度相等的光滑轨道.甲、乙两小孩沿不同轨道同时从A处自由滑向B处,下列说法正确的有A.甲的切向加速度始终比乙的大B.甲、乙在同一高度的速度大小相等C.甲、乙在同一时刻总能到达同一高度D.甲比乙先到达B处10、(本题9分)在加速向右行驶的车厢里一个人用力向前推车厢,如图所示,人相对车厢未移动,则()A.人对车做正功 B.人对车做负功C.推力对车做正功 D.车对人静摩擦力做正功11、(本题9分)如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对旅客的行李进行安全检查.其传送装置可简化为如图乙的模型,紧绷的传送带始终保持v=1m/s的恒定速率运行.旅客把行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,A、B间的距离为1m,g取10m/s1.若乘客把行李放到传送带的同时也以v=1m/s的恒定速率平行于传送带运动到B处取行李,则()A.乘客与行李同时到达B处B.行李一直做加速直线运动C.乘客提前0.5s到达B处D.若传送带速度足够大,行李最快也要1s才能到达B处12、(本题9分)质点作匀速圆周运动,下列物理量不变的是()A.速度 B.速率 C.角速度 D.加速度二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)在验证碰撞中的动量守恒实验中,设入射球、被碰球的质量分别为m1、m2,为了减少实验误差,下列说法正确的是(________)A.m1=m2B.m1>m2C.降低碰撞实验器材的高度D.入射小球释放点要适当高一些14、(10分)(本题9分)如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。(1)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP,然后把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复,分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N.接下来要完成的必要步骤是______(填选项前的符号)A.用天平测量两个小球的质量m1、m2B.测量小球m1开始释放高度hC.测量抛出点距地面的高度HD.测量平抛射程OM、ON(2)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示.碰撞前后m1的动量分别为p1与p1',碰撞结束时m2的动量为p2(3)有同学认为,在上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大.请你用纸带中已知的数据,分析和计算出被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为_____cm.(保留两位小数)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)额定功率P=125kW的汽车在平直公路上行驶,汽车的质量m=2.5×,在水平面上行驶时所受的阻力大小恒为(1)求汽车所能达到的最大速度(2)若汽车以大小的加速度由静止开始匀加速行驶,求匀加速阶段可持续的时间t。16、(12分)(本题9分)汽车的质量m=2×,额定功率为80×W,汽车从静止开始以a=2m/的加速度匀加速行驶,设汽车所受阻力恒为f=4×N。求(1)汽车匀加速行驶的最大速度(2)汽车匀加速行驶的时间(3)3s末汽车的功率(4)汽车行驶能达到的最大速度。17、(12分)(本题9分)质点做匀减速直线运动,加速度大小为a=4m/s2,在第1s内位移为6m,求:(1)求初速度v(2)在整个减速运动过程中质点的位移大小;
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、B【解析】
A.物体做曲线运动,其加速度不一定改变,例如平抛运动,加速度恒定不变,故选项A不符合题意
B.物体做曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,故选项B符合题意;C.物体在恒力作用下运动,其速度方向可能改变,如平抛运动,受到恒力作用,做曲线运动,速度方向时刻改变,故选项C不符合题意
D.匀速圆周运动受到变力作用,但速度大小不变,故选项D不符合题意
2、D【解析】
正电荷的电场中电场线从正电荷出发到无穷远处终止,因为ra<rb<rc,根据顺着电场线方向电势降低可知,所以a、b、c故选:D。【点睛】根据电场线的方向判断电势的高低,分析时抓住顺着电场线电势逐渐降低.3、B【解析】
两货车碰撞过程中系统内力远远大于系统的外力,系统的动量守恒,以碰撞前M的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:Mv=(M+m)解得:v1A.3m/s与计算结果不相符;故A项不合题意.B.2m/s与计算结果相符;故B项符合题意.C.1m/s与计算结果不相符;故C项不合题意.D.0.5m/s与计算结果不相符;故D项不合题意.4、C【解析】完全相同的金属球,接触时先中和再平分,所以每个球带电,故C正确,ABD错误.故选C.5、D【解析】
根据GMmr2=m(2πT)A.卫星a运行的周期大于卫星b运行的周期与分析不符,A错误B.卫星a运行的加速度小于卫星b运行的加速度与分析不符,B错误C.卫星a运行的线速度小于卫星b运行的线速度与分析不符,C错误D.卫星a运行的角速度大于卫星b运行的角速度与分析符合,D正确6、B【解析】
由图可知,火箭上升的高度大约是20m,根据公式代入数据解得故ACD错误,B正确。故选B。7、AD【解析】
人造卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,由图示可知:rA<rB=rC,由题意知:MA=MB>MC;由牛顿第二定律得:①
A.由①解得,,所以vA>vB=vC,故A正确;B.由①解得,,则TA<TB=TC,故B错误;C.,已知rA<rB=rC,MA=MB>MC,可知FA>FB>FC,故C错误;D.由开普勒第三定律可知,绕同一个中心天体运动的半径的三次方与周期的平方之比是一个定值,即,故D正确;8、AD【解析】系统在整个运动的过程中,只有重力做功,所以系统在运动过程中机械能守恒,故A正确;A、B两球组成的系统的重心在AB两球连线的中点,所以当AB杆水平时,重心最低,此时重力势能最小,故B错误;由系统能量守恒可知A球运动至最低点过程中,动能先增大后减小,故C错误;当A、B水平时B的动能最大,根据动能定理可得:,解得:,故D正确.所以AD正确,BC错误.9、BD【解析】
试题分析:由受力分析及牛顿第二定律可知,甲的切向加速度先比乙的大,后比乙的小,故A错误;由机械能守恒定律可知,各点的机械能保持不变,高度(重力势能)相等处的动能也相等,故B错误;由甲乙的速度时间图像可知C错误D正确考点:牛顿第二定律;机械能守恒定律10、BCD【解析】
AB.由于人向右加速运动,故车厢对人的力向右,由牛顿第三定律可知,人对车的作用力向左,力与位移方向相反,人对车做负功,故选项A不符合题意,B符合题意;C.人的推力向右,而车和人又是向右运动的,推力和位移的方向相同,故推力做正功,故选项C符合题意;D.由于车厢对人静摩擦力向右,力与位移方向相同,故可知车厢对人的静摩擦力做正功,故选项D符合题意。11、CD【解析】
解:A、B、C、由牛顿第二定律,得μmg=ma得a=1m/s1.设行李做匀加速运动的时间为t,行李加速运动的末速度为v=1m/s.由v=at1代入数值,得t1=1s,匀加速运动的位移大小为:,匀速运动的时间为:,行李从A到B的时间为:t=t1+t1=1.5s.而乘客一直做匀速运动,从A到B的时间为t人==1s.故乘客提前0.5s到达B.故A、B均错误,C正确;D、若行李一直做匀加速运动时,运动时间最短.由,解得,最短时间tmin=1s.故D正确.故选CD.【点评】该题考查是的传送带问题,行李在传送带上先加速运动,然后再和传送带一起匀速运动,若要时间最短,则行李一直做匀加速运动.12、BC【解析】匀速圆周运动的线速度、加速度大小不变、方向变化,不变的是周期和角速度,BC正确.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、BD【解析】
AB、在小球碰撞过程中水平方向动量守恒,故有:m1v0=m1v1+m2v2,在碰撞前后动能相等故有:m1v02=m1v12+m2v22,解得:v1=,要碰后入射小球的速度v1>0,即不被反弹,要求m1-m2>0,即m1>m2,故A错误,B正确;CD、为了减小误差,使碰撞过程物理量便于测量,应该适当增大入射小球的速度,即入射小球释放点要适当高一些,因此C错误,D正确.故选BD.14、AD1.0176.80【解析】
(1)[1]根据动量守恒定律,有m小球碰前碰后从同一高度做平抛运动,即平抛运动时间相等,根据平抛运动特点有mmx1表示碰前小球平抛运动水平位移,x1'、x2分别表示碰后两小球的位移。整理知要验证动量守恒定律,需要验证的关系式为m故实验还需完成的必要步骤是:AD(2)[2]碰撞前后总动量的比值p(3)[3]小球发生弹性碰撞时,被碰小球平抛射程最大,有mm代入OP,得ON=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)(2)【解析】
(1)当汽车的牵引力等于阻力时,速度最大,根据瞬时功率公式可得:解得:(2)设匀加速运动过程
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