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文档简介
2023-2024学年江西省抚州临川市第二中学物理高一下期末联考模拟试题考生须知: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:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、两个质量相等的小球在光滑水平面上沿同一直线同方向运动,A球的动量是8kg·m/s,B球的动量是5kg·m/s,A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是()A.PA=6kg·m/s,PB=7kg·m/s B.PA=3kg·m/s,PB=10kg·m/sC.PA=-2kg·m/s,PB=14kg·m/s D.PA=7kg·m/s,PB=6kg·m/s2、(本题9分)关于环绕地球运行的卫星,下列说法正确的是()A.分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,不可能具有相同的周期B.在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同C.沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率D.沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合3、(本题9分)某电场的电场线如图所示,M、N两点相距为d,则()A.M点场强小于N点场强B.M点电势低于N点电势C.正电荷在M点受到的电场力方向由M指向ND.若E为M点的场强,则M、N两点间电势差等于E·d4、(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.ϕ5、(本题9分)1789年英国物理学家卡文迪许测出引力常量G,因此卡文迪许被人们称为“能称出地球质量的人”。若已知引力常量为G,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为地球自转周期,一年的时间为地球公转周期,地球中心到月球中心的距离为,地球中心到太阳中心的距离为。下列说法正确的是()A.地球的质量B.太阳的质量C.月球的质量D.由题中数据可求月球的密度6、(本题9分)如图所示,水平绷紧的传送带AB长L=6m,始终以恒定速率v1=4m/s运行。初速度大小为v2=6m/s的小物块(可视为质点)从与传送带等高的光滑水平地面上经A点滑上传送带。小物块m=1kg,物块与传送带间动摩擦因数μ=0.4,g取10m/s2,下列说法正确的是A.小物块可以到达B点B.小物块不能到达B点,返回A点速度为4m/sC.小物块向左运动速度减为0时相对传送带滑动的距离达到最大D.小物块在传送带上运动时,因相互间摩擦力产生的热量为50J7、(本题9分)额定功率P0=60kW的汽车,在平直公路上行驶的最大速度vm=20m/s,汽车质量m=1000kg.若汽车先由静止起以加速度a=3m/s2作匀加速直线启动,实际功率达到额定功率后保持功率不变继续前进,整个运动过程中所受的阻力不变.下列说法不正确的是()A.汽车运动中所受的阻力为3000N B.汽车匀加速运动持续的时间约为6.7sC.启动后3s末时的瞬时牵引力为6000N D.汽车启动4s末时的瞬时功率为60kW8、如图所示,在倾角θ=30°的光滑固定斜面上,放有两个质量分别为1kg和1kg的可视为质点的小球A和B,两球之间用一根长L=0.1m的轻杆相连,小球B距水平面的高度h=0.1m.两球从静止开始下滑到光滑地面上,不计球与地面碰撞时的机械能损失,g取10m/s1.则下列说法中正确的是()A.下滑的整个过程中A球机械能不守恒B.下滑的整个过程中两球组成的系统机械能不守恒C.两球在光滑水平面上运动时的速度大小为1m/sD.下滑的整个过程中B球机械能的增加量为J9、一辆汽车在水平路面上以额定功率P=50kW行驶,所受恒定阻力f=2000N,当汽车达到最大速度vm时,下列说法正确的是A.牵引力小于阻力B.引力等于阻力C.vm=25m/sD.vm=40m/s10、(本题9分)如图所示,在匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连的物体A和B,A和B质量都为m.它们分居在圆心两侧,与圆心距离分别为RA=r,RB=2r,A、B与盘间的动摩擦因数μ相同.若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当圆盘转速加快到两物体刚好还未发生滑动时,下列说法正确的是()A.此时绳子张力为T=B.此时圆盘的角速度为ω=C.此时A所受摩擦力方向沿半径指向圆外D.此时烧断绳子物体A、B仍将随盘一块转动二、实验题11、(4分)用如图所示的装置做“探究平抛运动的特点”实验。(1)实验室提供了如下器材:小钢球,固定有斜槽的木板,坐标纸,重锤线,铅笔,刻度尺,秒表,图钉。其中不必要的器材是______________。(2)某同学按正确的操作完成实验并描绘出平抛运动的轨迹,以平抛运动的初始位置O为坐标原点建立xOy坐标系,如图所示。从运动轨迹上选取多个点,根据其坐标值可以验证轨迹是符合y=ax2的抛物线。在抛物线上选取任意一点A,用刻度尺测得A点位置坐标为(40.00,20.00)(单位cm),重力加速度g取10m/s2。根据数据可以求出a=______________,小球平抛运动的初速度v0=______________m/s。(3)利用平抛运动规律还可以测定弹簧弹性势能的大小。将一弹簧(劲度系数未知)固定在一个带光滑凹槽的直轨道的一端,并将轨道固定在水平桌面的边缘,如图所示。用钢球将弹簧压缩,然后突然释放,钢球将沿轨道飞离桌面做平抛运动,最终落到水平地面上。测得:小球做平抛运动的水平位移为x,竖直位移为y,小球的质量为m。重力加速度为g。该弹簧在被压缩时的弹性势能的表达式可表示为:EP=____________(用已知物理量表示)。12、(10分)(本题9分)某同学用如图所示的装置测量物体间的动摩擦因素.气垫导轨(附有标尺)上某位置固定一光电门,调节导轨水平.在不给导轨充气的情况下,让滑块获得一个初速度,使其自右向左匀减速通过光电门,光电门记录下挡光片(宽度为d)的挡光时间△t,滑块通过光电门后继续滑行的距离为x,重力加速度为g.(1)已知挡光片的宽度d=3cm,某次实验时挡光时间△t=0.015s,用计算得2m/s,该结果是指____(填“平均”或“瞬时”)速度,它___(填“大于”、“等于”或“小于”)挡光片的中心线(图中虚线)经过细光束时的速度;(2)在挡光片较窄的条件下,给滑块不同的初速度,测得多组△t和x,作出(△t)2-图象如图所示,图线的斜率为k,则滑块与导轨间的动摩擦因素μ=_______(用d、g、k表示).三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(9分)(本题9分)如图所示,半径为R的四分之一光滑圆弧槽固定在小车上,槽两端等高.有一质量为m的小球在圈弧槽中最低点相对圆弧槽静止,小球和小车起以大小为的速度沿水平面向右匀速运动,当小车遇到障碍物时突然停止不动.小球可视为质点.不计空气阻力,重加速度为g,求:(1)小车停止瞬间,小球对圆弧槽最低点的压力大小;(2)小车停止后,小球相对圆弧槽最低点上升的最大高度可能值.14、(14分)如图所示,长为l的细线上端固定于悬点O,细线下面悬挂一质量为m的小钢球(可看作质点)。钢球在水平面内以O′为圆心做匀速圆周运动时,细线与OO′的夹角为θ。忽略空气阻力,重力加速度为g。求:(1)钢球做匀速圆周运动的向心力大小Fn;(2)钢球做匀速圆周运动的角速度大小.15、(13分)如图所示,倾角为θ=45°的粗糙平直导轨与半径为R的光滑圆环轨道相切,切点为B,整个轨道处在竖直平面内.一质量为m的小滑块从导轨上离地面高为h=3R的D处无初速下滑进入圆环轨道.接着小滑块从圆环最高点C水平飞出,恰好击中导轨上与圆心O等高的P点,不计空气阻力.求:(1)滑块运动到圆环最高点C时的速度的大小(2)滑块运动到圆环最低点时对圆环轨道压力的大小(3)滑块与斜轨之间的动摩擦因数.
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、A【解析】
以A、B两球组成的系统为对象。设两球的质量均为m。当A球追上B球时发生碰撞,遵守动量守恒。碰撞前总动量为:kg•m/s=13kg•m/s,碰撞前总动能为:。A、碰撞后,总动量为kg•m/s=13kg•m/s,符合动量守恒定律。碰撞后总动能为,总动能不增加,A正确;B、碰撞后,总动量为kg•m/s=13kg•m/s,符合动量守恒定律。碰撞后总动能为,总动能增加,违反了能量守恒定律,不可能,B错误;C、碰撞后,总动量为kg•m/s=12kg•m/s不符合动量守恒定律,不可能发生,C错误;D、碰撞后,总动量为kg•m/s=13kg•m/s,符合动量守恒定律。碰撞后总动能为,符合总动能不增加;由于两球的质量相等,碰撞后A的动量较大,速度较大,两者又同向运动,不符合实际运动情况,是不可能的,D错误。2、C【解析】试题分析:沿圆轨道运动的卫星,周期为T=2πr3GM,沿椭圆轨道运动的卫星,根据开普勒定律可得:故选C考点:考查了万有引力定律的应用点评:关键是知道卫星运动时,向心力的来源以及所需轨道条件3、C【解析】A:电场线的疏密表示电场的强弱,则M点场强大于N点场强。故A项错误。B:顺着电场线电势降低,则M点电势高于N点电势。故B项错误。C:电场线的切线方向表示场强方向,正电荷所受电场力方向与电场强度的方向相同;则正电荷在M点受到的电场力方向由M指向N。故C项正确。D:电场线的疏密表示电场的强弱,从M点到N点场强逐渐减小;若E为M点的场强,M、N两点间电势差小于E·d。故D项错误。点睛:在电场中画一些曲线,用(虚线或实线表示)使曲线上任何一点的切线方向都跟这一点的电场方向相同(且电场线互不交叉),这些曲线叫电场线。电场线是起始于正电荷(无穷远处),终止于负电荷(无穷远处)。需要注意的是电场线是人为的假设的曲线,不真实存在。4、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.5、B【解析】
A.根据万有引力等于重力,有:.则.故A错误。B.根据万有引力提供向心力有:,解得.故B正确。C.根据题中的物理量,无法求出月球的质量。故C错误。D.月球的质量无法求出,则无法求出月球的密度。故D错误。6、BD【解析】小物块在水平方向受到摩擦力的作用,f=μmg,产生的加速度:a=fA、若小物块从右端滑上传送带后一直做匀减速运动,速度减为零时的位移是x,则-2ax=0-v22,得x=v222a=4.5m<6m,所以小物块不能到达B点,故A错误;B、小物块不能到达B点,速度减为零后反向做匀加速运动,当速度等于传送带速度v1后匀速运动,返回A点速度为4m/s,故B正确;C、小物块不能到达B点,速度减为零后反向做匀加速运动加速的过程相对于初速度继续向左运动,所以小物块向左运动速度减为0时相对传送带滑动的距离没有达到最大,故C错误;D、小物块向右加速的过程中的位移:x'=v122a=2m,当速度等于传送带速度v1时,经历的时间:t=-v1-【点睛】本题关键是对于物体运动过程分析,物体可能一直减速,也有可能先减速后匀速运动,也可能先减速后加速再匀速运动.7、ACD【解析】
A项:当汽车的速度最大时,牵引力等于阻力,即有F=f,由P0=Fvm,得阻力f=PB项:对于匀加速运动过程,根据牛顿第二定律得:F1-f=ma,解得::F1==6000N,当汽车的实际功率刚达到额定功率时,匀加速运动结束,所以匀加速运动的最大速度为:v=P0FC项:启动后3s末时汽车在匀加速运动时,牵引力为6000N,故C正确;D项:汽车启动4s末时汽车功率已经达到额定功率,所以瞬时功率为60kW,故D正确.8、AD【解析】
AB.在下滑的整个过程中,只有重力对系统做功,系统的机械能守恒,但在B在水平面滑行,而A在斜面滑行时,杆的弹力对A做功,所以A球机械能不守恒,故选项A正确,B错误;C.根据系统机械能守恒得,代入解得,故选项C错误.D.系统下滑的整个过程中B球机械能的增加量为,故选项D正确.9、BC【解析】
AB当汽车发动机达到额定功率并做匀速运动时,汽车达到最大速度,此时发动机牵引力等于阻力,选项A错误,B正确;CD.根据P=Fv=fv,则有:;故C正确,D错误。10、ABC【解析】
C.A、B两物体相比,B物体所需要的向心力较大,当转速增大时,B先有滑动的趋势,此时B所受的静摩擦力沿半径指向圆心,A所受的静摩擦力沿半径背离圆心,故C正确;AB.当刚要发生相对滑动时,以B为研究对象,有以A为研究对象,有联立可得故AB正确;D.若烧断绳子,则A、B的向心力都不足,都将做离心运动,故D错误.故选ABC.二、实验题11、秒表1.25(其他正确答案亦可)2.00【解析】
第一空.实验中不必要的器材是秒表;第二空.由平抛运动的规律可知:y=gt2,x=v0t,解得,将x=40cm,y=20cm带入可得:a=1.25;第三空.因解得v0=2m/s第四空.小球做平抛运动的初速度:,则由能量关系可知,弹簧的弹性势能:12、(1)平均小于(2)【解析】
(1)[1][2].根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,所以是平均速度,挡光片的中心线(图中虚线)经过细光束时的速度是中间位置的速度,由于物体做匀变速直线运动,则有中间位置的速度大于中间时刻置的速度,所以极短时间内的平均速度小于挡光片的中心线(图中虚线)经过细光束时的速度;(2)[3].根据牛顿第二定律可知根据运动学公式可知解得滑块与导轨间的动摩擦因数;【点睛】极短时间内的平均速度等于瞬时速度,挡光片的中心线(图中虚线)经过细光束时的速度是中间位置的速度,根据牛顿第二定律和运动学公式、图像求出滑块与导轨间的动摩擦因素.三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(1)(2),【解析】
(1)小车停止瞬间,小球以速度沿圆弧槽做圆周运动.设在圆弧槽最低点小球所受支持力大小为,则由向心力公式有解得由牛顿第三定律知,此时小球对圆弧槽最低点的压力大小为(2)小车停下后,由于惯性,小球将以速度沿圆弧槽轨道向上滑动.若不够大,小球将滑不出圆弧槽,设此时小球上升的高度为h,则由机械能守恒定律有求出若足够大,小球将会从圆弧槽右边缘沿切线方向
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