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文档简介
四川省眉山市2023-2024学年物理高一下期末调研模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、(本题9分)一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由P向Q行驶,速率逐渐增大.下列四图中画出了汽车转弯所受合力F,则符合条件的是A. B.C. D.2、(本题9分)一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内:A.速度一定不断变化,加速度也一定变化B.速度可能不变,加速度一定不断变化C.速度一定不断变化,加速度可能不变D.速度可能不变,加速度也可能不变3、(本题9分)如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛,它们与地面接触时重力的瞬时功率分别Pa、Pb、Pc。下列说法正确的有(
)A.它们同时到达同一水平面B.它们的末动能相同C.它们与地面刚接触时重力的瞬时功率:Pa<Pb=PcD.它们与地面刚接触时重力的瞬时功率:Pa=Pb=Pc4、如图,小球以初速度v0从A点出发,沿不光滑的轨道运动到高为h的B点后自动返回,其返回途中仍经过A点,小球经过轨道连接处无机械能损失,则小球经过A点的速度大小为()A. B.C. D.5、(本题9分)如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P以速度v0拋出一个小球,落在斜面上某处Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角为α,若把初速度变为2vA.夹角α将变大B.夹角α与初速度大小无关C.小球在空间的运动时间不变D.PQ间距是原来间距的3倍6、(本题9分)水平面上甲、乙两物体,在某时刻动能相同,它们仅在摩擦力作用下停下来。图中的a、b分别表示甲、乙两物体的动能E和位移s的图象,则以下说法正确的是()①若甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,则甲的质量较大②若甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,则乙的质量较大③若甲、乙质量相同,则甲与地面间的动摩擦因数较大④若甲、乙质量相同,则乙与地面间的动摩擦因数较大A.①③ B.②③ C.①④ D.②④7、光滑的长轨道形状如图所示,底部为半圆型,半径R,固定在竖直平面内.AB两质量均为m的小环用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上.将AB两环从图示位置静止释放,A环离开底部2R.不考虑轻杆和轨道的接触,即忽略系统机械能的损失,则(重力加速度为g):A.AB两环都未进入半圆型底部前,杆上的作用力大小为mgB.A环到达最低点时,两球速度大小均为C.若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,A环到达最低点时的速度大小为D.若将杆换成长,A环仍从离开底部2R处静止释放,经过半圆型底部再次上升后,A环离开底部的最大高度8、(本题9分)如图所示,一足够长的细杆倾斜放置,一质量为的金属环以的初动能从点向上做匀减速直线运动,运动经过点时,动能减少,机械能减少了,则()A.细杆的倾角为B.金属环受到的摩擦力为C.金属环回到点时动能为D.整个上升过程中,所用的时间为9、(本题9分)以下说法正确的是()A.动量为零时,物体一定处于平衡状态B.一对作用力与反作用力的冲量一定等大且反向C.物体所受合外力不变时,其动量一定不变D.物体受到恒力的作用也可能做曲线运动10、(本题9分)如图所示,光滑半球的半径为R,球心为O,固定在水平面上,其上方有一个光滑曲面轨道AB,髙度为.轨道底端水平并与半球顶端相切,质量为m的小球由A点静止滑下,最后落在水平面上的C点.重力加速度为g,则()A.小球将沿半球表面做一段圆周运动后抛至C点B.小球将从B点开始做平抛运动到达C点C.OC之间的距离为2RD.小球运动到C点时的速率为11、下列关于电容器和电容的说法中,正确的是A.根据C=可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,跟两板间的电压成反比B.对于确定的电容器,其所带的电荷量与两板间的电压(小于击穿电压且不为零)成正比C.对于确定的电容器,无论电容器的电压如何変化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷量与电压比值恒定不变D.电容器的电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量,其大小与加在两板上的电压无关12、(本题9分)“跳一跳”小游戏需要操作者控制棋子离开平台时的速度,使其能跳到旁边平台上。如图所示的抛物线为棋子在某次跳跃过程中的运动轨迹,其最高点离平合的高度为h,水平速度为v;若质量为m的棋子在运动过程中可视为质点,只受重力作用,重力加速度为g,则()A.棋子从最高点落到平台上所需时间t=B.若棋子在最高点的速度v变大,则其落到平台上的时间变长C.棋子从最高点落到平台的过程中,重力势能增加mghD.棋子落到平台上时的速度大小为v二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)某同学测定匀变速直线运动的加速度时,得到在不同拉力作用下的A、B、C三条较为理想的纸带,并在纸带上每5个点取一个计数点,即相邻两计数点间的时间间隔为0.1s,将每条纸带上的计数点都记为0、1、2、3、4、5….如图所示的甲、乙、丙三段纸带,是从A、B、C三条不同纸带上撕下的(纸带上测量数据的单位是cm).(1)在甲、乙、丙三段纸带中,属于从A纸带撕下的是_____;(2)打A纸带时,物体的加速度大小是_____m/s2(保留两位小数);(3)打点计时器打计数点1时小车的速度为_____m/s(保留两位小数).14、某物理兴趣小组想测量一只标有“4V,2W”的小灯泡在不同电压下的实际功率,需要测定灯泡两端的电压和通过灯泡的电流,现实验室有如下器材:①直流电源E(电动势E=6V,内阻不计);②电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为0.5Ω);③电流表A2(量程0~3A,内阻约为0.1Ω);④电压表V1(量程0~5V,内阻约为5kΩ);⑤电压表V2(量程0~15V,内阻约为15kΩ);⑥滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A);⑦开关、导线若干及待测灯泡.(1)为了调节方便,测量准确,实验中应选用下列_______图中的电路图来完成实验.(2)实验中电流表应选用______,电压表应选用_______(请填写器材符号).(3)由实验测得的数据描绘出小灯泡的U-I曲线如图所示,根据曲线可得灯泡两端电压2.0V时小灯泡的实际功率为______W,电阻值为_______Ω。(结果均保留两位有效数字)15、如图,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实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过测量________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.A.小球开始释放高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的射程②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,分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N,测量平抛射程OM、ON,并多次重复.③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为________(用②中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为__________(用②中测量的量表示).④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.相当于碰撞前的总动量数据为________g.cm,碰撞后的总动量数据为_______g.cm。在误差范围内碰撞前后动量是守恒的。⑤有同学认为,在上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件都不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大,请你用④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.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,在竖直平面内有一倾角θ=37°的传送带,两皮带轮AB轴心之间的距离L=3.2m,沿顺时针方向以v0=2m/s匀速运动.一质量m=2kg的物块P从传送带顶端无初速度释放,物块P与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.物块P离开传送带后在C点沿切线方向无能量损失地进入半径为m的光滑圆弧形轨道CDF,并沿轨道运动至最低点F,与位于圆弧轨道最低点的物块Q发生碰撞,碰撞时间极短,物块Q的质量M=1kg,物块P和Q均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,.求:(1)物块P从传送带离开时的动量;(2)传送带对物块P做功为多少;(3)物块P与物块Q碰撞后瞬间,物块P对圆弧轨道压力大小的取值范围.17、(10分)将电荷量为6×10-6C的负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做了3×10-5
J的功,再将该电荷从B点移到C点,电场力做了1.2×10-5J的功,则AC两点间的电势差是多少?
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【解析】
汽车从M点运动到N做曲线运动,速度沿切线方向,速度的大小越来越大,故合力有两个分力的效果,一个分力提供向心力,改变速度的方向,故此分力的方向与沿切线方向垂直,另一个分力是增加速度的大小,故此分力的方向与切线方向同向,故合力与速度的方向的夹角要小于,故C正确,ABD错误.2、C【解析】物体做曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,速度一定在变化,但是合力不一定改变,所以加速度不一定改变,如平抛运动,故A、B、D错误,C正确;故选C.【点睛】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.3、C【解析】
设斜面高度为h,沿斜面下滑的时间为t,则有:hsinθ=12gsinθt2,解得:t=1sinθ2hg,根据h=12gt12,解得:t1=2hg,由此可知它们运动的时间不相等,故A错误;三种情况下合力(重力)做的功相同均为mgh,根据动能定理可得物体沿斜面下滑和自由下落时有:4、D【解析】
对小球由A至B研究,由动能定理:,再对由B返回A研究,由动能定理:,解得:,故D正确.5、B【解析】试题分析:水平抛出后,小球做平抛运动,水平方向x=v0t,竖直方向y=12gt2,根据抛出的和落地均在斜面上可得tanθ=yx=gt2v0,无论小球平抛的初速度多大,落地只要在斜面上,就满足tanθ=yx=gt2v考点:平抛运动6、A【解析】
动能定理、摩擦力的判断与计算【详解】甲、乙两物体的初动能和末动能都相同,都只受摩擦力作用,根据动能定理可知摩擦力对甲、乙两物体做的功相等,即:,由图可知:,则,所以:若甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,则甲的质量较大,①正确,②错误;若甲、乙质量相同,则甲与地面间的动摩擦因数较大,③正确,④错误.【点睛】该题主要考查了动能定理的直接应用,关键是从图象中得到信息.7、BCD【解析】
A.对整体分析,自由落体,加速度g,以A为研究对象,A作自由落体,则杆对A一定没有作用力.即F=0,故AB两环都未进入半圆型底部前,杆上的作用力为零,选项A错误.B.AB都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,即vA=vB;对整体依机械能守恒定律,有:mg•2R+mg•R=•2mv2,解得,故A环到达最低点时,两环速度大小均为,选项B正确.
C.若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,A环到达最低点时,杆与竖直方向的夹角为30°;设AB的速度为vA和vB,则;由机械能守恒可得:,联立解得:,选项C正确;D.由于杆长超过了半圆直径,故最后A环在下,如图;
设A再次上升后,位置比原来高h,如下图所示.
由机械能守恒,有:−mgh+mg(2R−2R−h)=0
解得h=(−1)R,故A离开底部(+1)R
故若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,经过半圆型底部再次上升后离开底部的最大高度为(+1)R.选项D正确.8、ABD【解析】
A.金属环从P点到Q点,动能减少80J,机械能减少了40J,所以重力势能增加了40J,P点到Q点的距离,则:解得:细杆的倾角故A项正确;B.金属环从P点到Q点,动能减少80J,据动能定理得:解得:金属环受到的摩擦力故B项正确;C.据可知,金属环将不能回到Q点,故C项错误;D.据,解得:对金属环上升过程,受力分析,由牛顿第二定律可得:金属环上升过程的加速度大小金属环上升的时间:故D项正确。9、BD【解析】动量为零,物体的速度为零,但物体的合外力不一定为零,所以物体不一定处于平衡状态.如物体做竖直上抛运动时,到达最高点时速度为零,但物体处于非平衡状态.故A错误.作用力与反作力大小相等,同时产生同时消失,故二力的冲量一定大小相等,方向相反;故B正确;物体所受合外力不变时,运动状态变化,其动量一定变化,故C错误.例如各类斜抛体运动,物体受到恒力的作用也可能做曲线运动;故D正确.故选BD.【点睛】根据动量与冲量的定义式,明确冲量是力在时间上的积累效果,并明确冲量与动量的矢量性.当物体的速度保持不变时处于平衡状态.系统所受合外力为零时,其动量守恒.10、BCD【解析】
试题分析:A、B、小球从A到B的过程中,根据机械能守恒可得:,解得;而在B点,当重力恰好作为向心力时,由,解得,所以当小球到达B点时,重力恰好作为向心力,所以小球将从B点开始做平抛运动到达C,所以A错误、B正确.C、根据平抛运动的规律,水平方向上:,竖直方向上:,解得:,所以C正确;D、对整个过程机械能守恒,,解得:,故D正确.考点:本题考查平抛运动、圆周运动、动能定理.11、BCD【解析】
AD.C=比值定义式,电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关,故A错误,D正确;B.对于确定的电容器,C一定,由Q=CU知,Q与U成正比,故B正确;C.电容器所带的电荷量与电压比值等于电容,电容与电荷量、电压无关,所以无论电容器的电压如何变化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷量与电压比值恒定不变,故C正确。12、AD【解析】A项:由棋子只受重力作用,所以棋子从最高点落到平台上做平抛运动,所以从最高点落到平台的时间为t=2B项:由棋子从最高点落到平台上做平抛运动,而平抛运动的物体在空中运动的时间取决于高度,与水平方向的速度无关,故B错误;C项:棋子从最高点落到平台的过程中,重力做正功,所以重力势能减小mgh,故C错误;D项:棋子落到平台时的竖直方向的速度为vy=2gh二.填空题(每小题6分,共18分)13、甲2.510.43【解析】(1)根据匀变速直线运动的特点(相邻的时间间隔位移之差相等)得出:
x34-x23=x23-x12=x12-x01,因此x34=2(2x12-x01)-x12=10.53cm,所以属于纸带A的是甲图.
(2)根据运动学公式△x=aT2得:(3)利用匀变速直线运动的推论14、丁A1V10.72(0.70-0.74)5.6(5.4~5.8)【解析】
第一空.由实验需要测量不同电压下的实际功率,故滑动变阻器应选用分压式接法,“4V,2W”知小灯泡的额定电流为0.5A,正常发光时电阻为8Ω,则电流表应选外接法减小系统误差,故选丁图;第二空.根据小灯泡的额定电流0.5A,则电流表选A1;第三空.根据小灯泡的额定电压为4V,电压表选V1;第四空.由图像知小灯泡电压2V时,电流通过小灯泡为0.36A,则实际功率为P=UI=2×0.36W=0.72W,此时灯泡电阻为:15、Cm1OM+m2·ON=m1·OPm1·OM2+m2·ON2=m1·OP220162001.676.8【解析】
①[1]小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,故选C.③[2]要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v1=m1
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