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2023-2024学年黑龙江省绥化七中物理高一第二学期期末经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下做匀速圆周运动.若小球运动到P点时,拉力F突然消失,关于小球运动情况的说法正确的是()A.小球将沿轨迹Pa做离心运动B.小球将沿轨迹Pb做离心运动C.小球将沿轨迹Pc做向心运动D.小球将继续做匀速圆周运动2、如图所示,在水平地面上做匀速直线运动的小车,通过定滑轮用绳子吊起一个物体,若小车和被吊的物体在同一时刻速度分别为v1和v2,绳子对物体的拉力为T,物体所受重力为G,则下面说法正确的是()A.物体做匀速运动,且v1="v2" B.物体做加速运动,且v2>v1C.物体做加速运动,且T>G D.物体做匀速运动,且T=G3、(本题9分)小船横渡一条河,为尽快到达对岸,船头方向始终与河岸垂直,为避免船撞击河岸,小船先加速后减速运动,使小船到达河对岸时恰好不与河岸相撞。小船在静水中的行驶速度如图甲所示,水的流速如图乙所示,则下列关于小船渡河说法正确的是A.小船的运动轨迹为直线B.小船渡河的河宽是150mC.小船到达对岸时,沿河岸下游运动了60mD.小船渡河的最大速度是13m/s4、(本题9分)一个物体受恒力作用,下列说法正确的是A.一定做直线运动B.一定做曲线运动C.可能做匀速圆周运动D.可能做曲线运动5、(本题9分)如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,假设导弹仅在地球引力作用下沿ACB椭圆轨道飞行并击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h.已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G.则下列结论正确的是()A.导弹在C点的速度大于GMB.导弹在C点的速度等于3C.导弹在c点的加速度等于GMD.导弹在C点的加速度大于GM6、(本题9分)2011年11月3日,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实施了首次交会对接.任务完成后“天宫一号”经变轨升到更高的轨道,等待与“神舟九号”交会对接.变轨前和变轨完成后“天宫一号”的运行轨道均可视为圆轨道,对应的轨道半径分别为R1、R2,线速度大小分别为.则等于()A. B. C. D.7、如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒固定在竖直面内。有两个质量不同的小球甲和乙贴着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动。则A.甲乙两球都是由重力和支持力的合力提供向心力B.筒壁对甲球的支持力等于筒壁对乙球的支持力C.甲球的运动周期大于乙球的运动周期D.甲球的角速度大于乙球的角速度8、一个25kg的小孩从高度为3.0m的滑梯顶端由静止开始滑下,滑到底端时的速度为2.0m/s.取g=10m/s2,关于力对小孩做的功,以下结果错误的是()A.合外力做功50J B.阻力做功-500JC.重力做功500J D.支持力做功50J9、放在粗糙水平地面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间的图象和该拉力的功率与时间的图像分别如图所示.下列说法正确的是()A.0~6s内物体的位移大小为30mB.0~6s内拉力做的功为70JC.合外力在2~6s内做的功不等于0D.滑动摩擦力的大小为0.6N10、(本题9分)如图,小球自a点由静止自由下落到b点时,与弹簧接触,至c点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由a-b-c的运动过程中().A.小球的机械能守恒 B.小球的机械能不守恒C.小球在b点时动能最大 D.小球在c点时系统的弹性势能最大11、(本题9分)皮带轮的大轮、小轮的半径不一样,它们的边缘有两个点A、B,如图所示,皮带轮正常运转不打滑时,下列说法正确的是()A.A、B两点的线速度大小相等B.A点的角速度小于B点的角速度C.A、B两点的向心加速度大小相等D.大轮和小轮的周期相同12、(本题9分)如图所示,置于竖直平面内的AB光滑杆,它是以初速为v0,水平射程为s的平抛运动轨迹制成的,A端为抛出点,B端为落地点.现将一质量为m的小球套于其上,由静止开始从轨道A端滑下,重力加速度为g.则当其到达轨道B端时()A.小球在水平方向的速度大小为v0B.小球运动的时间为C.小球的速率为D.小球重力的功率小于二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动.在圆形卡纸的旁边垂直安装一个改装了的电火花计时器.(1)请将下列实验步骤按先后排序:___________A.使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触B.接通电火花计时器的电源,使它工作起来C.启动电动机,使圆形卡纸转动起来D.关闭电动机,拆除电火花计时器;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度的表达式,代入数据,得出的测量值.(2)要得到的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是______A.秒表B.毫米刻度尺C.圆规D.量角器(3)写出角速度的表达式_______,并指出表达式中各个物理量的意义:_____________.(4)为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,在电火花计时器与盘面保持良好接触的同时,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动.则卡纸上打下的点的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示.这对结果有影响吗?_____________(填“有影响”或“无影响”)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m的滑块A、B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x1;然后将滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将A从圆弧轨道的最高点无初速度释放(如图乙所示),测得碰后B沿桌而滑行的距离为x2,A沿桌而滑行的距离为x3,圆弧轨道的半径为R,A、B(1)滑块A运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小为______。(2)若A和B的碰撞过程动量守恒,则x1,x2,(3)若A和B发生弹性碰撞。则碰撞后瞬间A的速度为______,B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)(本题9分)如图所示,倾角为坡道顶端距水平面高度质量的小物块(可视做质点)从坡道顶端由静止滑下,进人水平面上的滑道时无机械能损失.为使制动,將轻弹簧的一端固定在光滑水平滑道延长线处的墙上,另一端恰位于滑道的末端点.已知物块与斜面间的动摩擦因数,重力加速度.求:(1)物块在刚接触弹簧的时的动能;(2)若物块能够被弹回到坡道上.则它能够上升的最大高度是多少.16、(12分)(本题9分)如图所示是我国某优秀跳水运动员在跳台上腾空而起的英姿.跳台距水面高度为10m,此时她恰好到达最高位置,估计此时她的重心离跳台台面的高度为1m.当她下降到手触及水面时要伸直双臂做一个翻掌压水花的动作,这时她的重心离水面也是1m.,g取10m/s2,求:(1)从最高点到手触及水面的过程中,其重心的运动可以看作是自由落体运动,她在空中完成一系列动作可利用的时间为多长?(2)
忽略运动员进入水面过程中受力的变化,入水之后,她的重心能下沉到离水面约2.5m处,试估算水对她的平均阻力约是她自身重力的几倍?17、(12分)如图所示,把质量为0.2g的带电小球A用丝线吊起,若将带电荷量为4×10-8C的带正电小球B靠近它,当两小球在同一高度且相距3cm时,丝线与竖直方向的夹角为45°,g取10m/s2,,小球A、B均可视为点电荷.则:(1)小球A带何种电荷?(2)此时小球B受到的库仑力的大小为多少?(3)小球A所带的电荷量是多少?
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】
当拉力消失,物体受力合为零,将沿切线方向做匀速直线运动,即沿轨迹Pa做离心运动A.小球将沿轨迹Pa做离心运动与分析相符,故A项与题意相符;B.小球将沿轨迹Pb做离心运动与分析不符,故B项与题意不符;C.小球将沿轨迹Pc做向心运动与分析不符,故C项与题意不符;D.小球将继续做匀速圆周运动与分析不符,故D项与题意不符。2、C【解析】A、B、小车的运动可分解为沿绳方向和垂直于绳的方向两个运动,设两段绳子夹角为θ,由几何关系可得:v2=v1sinθ,所以v1>v2,故A、B均错误。C、D、而θ逐渐变大,故v2逐渐变大,物体有向上的加速度,处于超重状态,T>G,故D错误,C正确。故选C。【点睛】正确将小车的运动按效果进行分解是解决本题的关键,同时掌握运动的合成与分解应用。3、B【解析】
A.小船在静水中先做加速运动后做减速运动,具有加速度,故小船的运动轨迹为曲线,故A错误。B.研究垂直于河岸方向的运动,速度时间图象围成的面积表示位移,则小船渡河的河宽d==150m,故B正确。C.根据运动的等时性可知,小船沿河岸方向运动了30s,距离x=30×3m=90m,故C错误。
D.根据矢量合成法则可知,小船在静水中的速度最大时,渡河速度最大,为,故D错误。4、D【解析】
ABD.如果恒力与速度共线,物体将做直线运动,如果恒力与速度不共线,物体将做曲线运动,故AB错误,D正确;C.由于合力F是恒力,而匀速圆周运动中合力提供向心力,方向不断改变,是变力,故物体不可能做匀速圆周运动,故C错误;故选D.5、C【解析】
AB.对于位于离地高为h的轨道上匀速运动的物体有:GMmR+h2=其速度v=GMR+h,导弹从C点做向心运动,速度应小于GMCD.根据牛顿第二定律在C点有:GMmR+h2导弹在C点的加速度a=GMR+h6、B【解析】
天宫一号绕地球做匀速圆周运动,靠万有引力提供向心力,根据万有引力定律充当向心力比较线速度的大小关系;【详解】“神舟八号”飞船与“天宫一号”绕地球做匀速圆周运动,靠万有引力提供向心力:,得:,故,故B正确、ACD错误.【点睛】本题的关键根据万有引力提供向心力,解出线速度与轨道半径的关系.7、AC【解析】
对两球受力分析即可得向心力的来源;支持力与重力的合力提供小球所需要的向心力,根据平衡条件即可得支持力大小关系;利用牛顿第二定律列式,结合两球的轨道半径关系即可分析出两球的周期与角速度关系.【详解】A、对两球受力分析,都受重力、支持力两个力的作用,由于做匀速圆周运动,即合外力提供向心力,故可知甲、乙两球都是由重力与支持力的合力提供向心力,A正确;
BCD、设圆锥筒的顶角为,则有:在竖直方向有:,轨道平面内有:,联立可得支持力为:,角速度为:,由于两球的质量不同,则可知两球所受支持力大小不相等,由图可知甲球的轨道半径大于乙球的轨道半径,故甲球的角速度小于乙的角速度,根据可知,甲球的周期大于乙球的周期,BD错误C正确.8、BCD【解析】
A.根据动能定理,则合外力做功,选项A正确;B.阻力做功,选项B错误;C.重力做功WG=mgh=750J,选项C错误;D.支持力做功为零,选项D错误;此题选择错误的选项,故选BCD.9、AB【解析】
A项:内物体的位移大小为:,故A正确;B项:内,物体的加速度为:,由图,当P=30W时,v=6m/s,得到牵引力为:,在内物体的位移为x1=6m,则拉力做功为:W1=Fx1=5×6J=30J.2~6s内拉力做的功为:W2=Pt=10×4J=40J.所以0~6s内拉力做的功为:W=W1+W2=70J.故B正确;C项:在内,物体做匀速运动,合力做零,故合外力做功为零,故C错误;D项:在内,v=6m/s,P=10W,物体做匀速运动,摩擦力为:f=F,得:,故D错误。10、BD【解析】从a到c的运动过程,小球除重力做功外,弹簧的弹力对小球做功,故小球的机械能不守恒;对小球和弹簧的系统,只有重力和弹簧的弹力做功,符合机械能守恒的条件,因此系统的机械能守恒.所以A项错误,B项正确.小球从b点接触弹簧,弹力逐渐增大,开始小于重力,到bc间某位置等于重力,后大于重力,因此,小球从b到c先做加速运动,后做减速运动,到c点速度减为零,弹簧压缩到最短,弹性势能最大,到b点的动能不是最大,所以C选项错误,D选项正确.故选BD.点睛:明确机械能守恒的条件是只有重力(或弹簧的弹力)做功;把握小球从b到c过程的受力分析和运动分析,知道小球先做加速运动,后做减速运动,在bc之间某位置速度最大,到c点速度减为零,弹簧压缩到最短.11、AB【解析】
两轮子靠传送带传动,轮子边缘上的点具有相同的线速度,故vA=vB,故A正确;根据公式v=ωr,v一定时,角速度与半径成反比,故A点的角速度小于B点的角速度。故B正确;根据a=ωv可知,A点的向心加速度小于B点的向心加速度,故C错误。根据T=2π【点睛】本题关键能分清同缘传动和同轴传动,还要能结合公式v=ωr、a=ωv列式求解,基础题目.12、CD【解析】
A.以初速为v0平抛物体的运动机械能守恒;将一小球套于杆上,由静止开始从轨道A端滑下过程机械能也守恒,由于初位置动能为零,故末位置速度大小小于平抛运动的速度,但方向相同,故水平分量不同,故小球在水平方向的速度大小小于v0,故A错误;B.以初速为v0平抛物体的运动,其水平分运动是匀速直线运动,时间为;将一小球套于杆上,由静止开始从轨道A端滑下过程时间小于;故B错误;C.以初速为v0平抛物体的运动,根据分位移公式,有:h=gt2①s=v0t②vx=v0③vy=gt④解得:h=,v平抛=;静止开始从轨道A端滑下过程机械能守恒,有:mgh=mv2,解得:,故C正确;D.小球落地时重力的功率为:P=mgvsinθ;故P=mgvsinθ<mgv<mgv平抛=,故D正确。故选CD。【点睛】本题关键根据平抛运动的分位移公式和分速度公式列式后联立求解,注意小球沿轨道运动不是平抛运动,可以结合平抛运动比较求解.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、①③②④D无【解析】(1)该实验先将电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触,先使卡片转动,再打点,最后取出卡片进行数据处理,故次序为①③②④;
(2)要测出角速度,需要测量点跟点间的角度,需要的器材是量角器,故选D;
(3)由于点跟点之间的角度没变化,则对测量角速度不影响.点睛:解决本题的关键知道该实验的实验原理,以及知道该实验的操作顺序.14、3mgx1=【解析】
(1)滑块A在圆弧轨道上下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgR=12mvA2,
在圆弧轨道最低点,由牛顿第
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