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文档简介
2024届山东省德州市陵城区一中高一物理第二学期期末统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:(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)关于开普勒行星运动定律,下列说法正确的是:()A.围绕同一星球运行的行星或卫星k值是相同的B.不同星球的行星或卫星k值均相等C.公式只适用于围绕太阳运行的行星D.以上说法均错误2、(本题9分)如图,小物块P位于光滑斜面上,斜面Q位于光滑水平地面上,小物块P从静止开始沿斜面下滑的过程中()A.斜面Q静止不动B.小物块P对斜面Q的弹力对斜面做正功C.小物块P的机械能守恒D.斜面Q对小物块P的弹力方向垂直于接触面3、关于行星绕太阳运动的下列说法中正确的是()A.所有行星都在同一轨道上绕太阳运动B.行星绕太阳运动时,太阳位于行星轨道的中心处C.离太阳越近的行星运动周期越大D.所有行星轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等.4、(本题9分)火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知A.太阳位于木星运行轨道的中心B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C.它们公转周期的平方与轨道半长轴的三次方之比都与太阳质量有关D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积5、如图所示,桌面离地高h,质量为m的小球从离桌面高H处自由落下,不计空气阻力,设桌面为零势面,则小球触地前的瞬间机械能为()A.mgH B.mgh C.mg(H+h) D.mg(H-h)6、(本题9分)物体在两个相互垂直的力作用下运动,力F1对物体做功6J,物体克服F2做功8J,则F1A.-2J B.2J C.10J D.7、(本题9分)自行车变速的工作原理是依靠线绳拉动变速器,变速器通过改变链条的位置,使链条跳到不同的齿轮上而改变速度。变速自行车的部分构造如图所示,其前、后轮的半径相等,当自行车沿直线匀速前进时,下列说法正确的是A.后轮轮胎边缘的线速度大于飞轮边缘的线速度B.飞轮的角速度与中轴链轮的角速度大小一定相等C.由链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的线速度大小一定相等D.由链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的向心加速度大小一定相等8、(本题9分)如图所示,轻绳的上端系于天花板上的O点,下端系有一只小球。将小球拉离平衡位置一个角度后无初速释放。当绳摆到竖直位置时,与钉在O点正下方P点的钉子相碰。在绳与钉子相碰瞬间前后,以下说法正确的是()A.小球的线速度变小B.小球的角速度变大C.小球的向心加速度变小D.小球所受拉力的变大9、旅居加拿大十六岁学生温家辉,2009年在美国太空总署主办的太空移民设计赛中夺冠.温家辉的获奖设计是一个高1.6km的圆筒形建筑,命名为Asten,如题图所示,内径约1km,圆筒由一个个可以住人的环形物堆叠而成,并在电力的驱动下绕着中心轴以一定的角速度转动,从而产生“模拟重力”,使居民能在“重力”环境下生活.垂直中心轴的截面图如题所示,圆筒的内壁正好是城市的地面,因此,生活在这座太空城市的人,站在“地面上”,跟站在地球地面上的感觉没有区别.以下说法正确的有()A.太空城内的居民不能运用天平准确测出质量B.太空城内物体所受的“重力”一定通过垂直中心轴截面的圆心C.人随太空城自转所需的向心力由人造陆地对人的支持力提供D.太空城绕自己的中心轴转动的角速度越大,太空城的居民受到的“重力”越大10、(本题9分)质量为m的小球从距地面高H处的A点由静止释放,经过时间t1后落入泥潭,由于受到阻力f的作用,小球又经t2时间后静止于泥潭中,已知小球在泥潭中下降的距离为h,重力加速度为g,小球刚接触泥潭的速度为v,不计空气阻力,关于小球的下落过程,下列分析正确的是()A.对小球自由下落的过程,由动量定理可有mgB.对小球自由下落的过程,由机械能守恒可有mg(H+h)=C.对小球进入泥潭的过程,由动能定理可有-(f-mg)h=D.对小球下落的整个过程,由动能定理可有mg(H+h)-fh=0-011、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12、(本题9分)光滑水平地面上,A、B两物体质量都为m,A以速度v向右运动,B原来静止,左端有一轻弹簧,如图所示,当A撞上轻弹簧,轻弹簧被压缩到最短时,下列说法正确的是()A.A、B系统总动量仍然为mvB.A的动量变为零C.B的动量达到最大值D.A、B的速度相等二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)用图所示装置来验证动量守恒定律,质量为m的钢球B放在小支柱N上,离地面高度为H;质量为mA的钢球A用细线拴好悬挂于点当细线被拉直时点到球心的距离为L,且细线与竖直线之间夹角为α;球A由静止释放,摆到最低点时恰与球B发生正碰,碰撞后,A球把轻质指示针C推移到与竖直方向夹角为β处,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,用来记录球B的落点。用图中所示各个物理量的符号表示碰撞前后两球A、B的动量(设两球A、B碰前的动量分别为PA、PB碰后动量分别为P’A、P’B),则PA=_______,P’A=______,P’B=______14、(10分)(本题9分)第二组同学利用下图所示的实验装置,验证钩码和滑块所组成的系统从由静止释放到通过光电门这一过程机械能守恒。实验开始时,气轨已经调成水平状态。(1)已知遮光条的宽度为d,实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为t,则滑块经过光电门时的速度为__________。(2)在本次实验中还需要测量的物理量有(文字说明并用相应的字母表示):钩码的质量m、____________________和____________________。(3)本实验通过比较__________和__________(用测量的物理量符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,从而验证系统的机械能是否守恒.(4)在本次实验中钩码的质量__________远小于滑块的质量。(填“需要”或者“不需要”)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)如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半个圆周运动到达C点.试求:(1)弹簧开始时的弹性势能.(2)物体从B点运动至C点克服阻力做的功.(3)物体离开C点后落回水平面时的速度大小.16、(12分)月球具有可供人类开发和利用的各种独特资源,月球上特有的矿产和能源,是对地球资源的重要补充和储备,将对人类社会的可持续发展产生深远影响。将地球和月球均视为质量分布均匀的球体(球的体积公式为V=,其中r为球的半径),已知地球的质量为M,月球的半径为R,地球与月球的半径之比为a,地球表面和月球表面的重力加速度大小之比为b,求月球的密度ρ。17、(12分)(本题9分)如图所示,边长为L的等边三角形ABC处在匀强电场中,电场方向与三角形ABC所在平面平行。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从B点移动到A点,其电势能减少W;该粒子从B点移动到C点,其电势能减少2W。若将该粒子从A点沿垂直于BC方向射出,粒子恰好通过C点,不计粒子所受重力,求(1)匀强电场的电场强度大小和方向;(2)粒子从A点射出时的速度大小。
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】
根据GmMr22、C【解析】A、斜面体Q在小滑块P的推动下向右加速,故A错误;B、斜面体Q在小滑块P的推动下向右加速,动能增加,根据动能定理可知,物块P对斜面的弹力对斜面做正功,故B正确;C、P与Q物体系统内,物体P减小的重力势能转化为P与Q的动能,即PQ系统机械能守恒,故C错误;D、斜面对P的弹力方向垂直于接触面,这是弹力的基本特点,与运动状态无关,故D正确;故选BD.【点睛】本题关键是P与Q系统内部,只有动能和重力势能相互转化,故系统机械能守恒,而单个物体机械能不守恒;同时系统水平方向动量守恒.3、D【解析】
AB、所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上,但都在不同的轨道上运动,故AB错误;
CD、所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等,故离太阳越近的行星运动周期越短,故D正确,C错误。故选D.4、C【解析】
火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒第一定律可知,太阳位于木星运行轨道的焦点上,选项A错误;根据开普勒第二定律可知,火星和木星绕太阳运行速度的大小不相等,在近日点速度较大,在远日点速度较小,选项B错误;根据开普勒第三定律可知,它们公转周期的平方与轨道半长轴的三次方之比相等,且都与太阳质量有关,选项C正确;根据开普勒第二定律可知,相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积总相等,但是与木星与太阳连线扫过的面积不相等,选项D错误.5、A【解析】
设桌面为零势面,小球的初机械能E1EA.mgH与计算结果E2B.mgh与计算结果E2C.mg(H+h)与计算结果E2D.mg(H-h)与计算结果E26、A【解析】
力F1对物体做功6J,物体克服力F2做功8W=6A.-2JB.2J与分析不符C.10J与分析不符D.1J与分析不符7、AC【解析】
A.由于后轮轮胎边缘的点与飞轮边缘的点是同轴转动,角速度相同,根据可知后轮轮胎边缘的线速度大于飞轮边缘的线速度,故选项A正确;B.由于飞轮边缘的点与中轴链轮边缘的点是皮带传动,线速度大小相等,根据可知飞轮的角速度与中轴链轮的角速度大小不一定相等,故选项B错误;CD.由于链条相连接的飞轮边缘的点与中轴链轮边缘的点是皮带传动,线速度大小相等,根据可知链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的向心加速度大小不一定相等,故选项C正确,D错误。8、BD【解析】
细线与钉子碰撞的瞬间,小球的线速度大小不变,故A错误。根据v=rω知,与钉子碰撞后,半径减小,则角速度增大,故B正确。根据a=v2/r知,半径减小,则向心加速度增大,故C错误。根据牛顿第二定律得,F-mg=mv2/r,半径减小,拉力增大,故D正确。故选BD。【点睛】本题关键是确定线速度大小不变,当力与速度垂直时不做功,不改变速度的大小.对于角速度、向心加速度、拉力与线速度的关系要熟悉,是圆周运动中常用的知识.9、BCD【解析】
A.天平的测量原理是等臂杠杆,故太空城内的居民可以运用天平准确测出质量,故A错误;B.太空城内物体做匀速圆周运动,向心力指向圆心,故其所受的“重力”一定通过垂直中心轴截面的圆心且向外,故B正确;C.太空城内物体做匀速圆周运动,人随太空城自转所需的向心力由人造陆地对人的支持力提供,故C正确;D.等效重力等于向心力,故故太空城绕自己的中心轴转动的角速度越大,太空城的居民受到的“重力”越大,故D正确。10、ACD【解析】
A.对小球自由下落的过程,小球只受重力作用,由动量定理可有s=1m,选项A正确;B.对小球自由下落的过程,由机械能守恒可有mgH=1C.对小球进入泥潭的过程,由动能定理可有-(f-mg)h=0-D.对小球下落的整个过程,由动能定理可有mg(H+h)-fh=0-0,选项D正确.11、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;12、AD【解析】A、B组成的系统所受的外力之和为零,动量守恒,总动量为mv,则弹簧压缩最短时,A、B系统总动量仍然为mv,故A正确.弹簧压缩到最短时,A、B速度相等,则A的动量不为零.故B错误,D正确.A在压缩弹簧的过程中,B做加速运动,A做减速运动,弹簧压缩量最大时,速度相等,然后B继续加速,A继续减速.所以弹簧压缩最短时,B的动量未达到最大值.故C错误.故选AD.点睛:解决本题的关键知道动量守恒定律的条件,通过分析两个物体运动的物理过程,分析两物体的距离变化,知道速度相等时,弹簧压缩量最大.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、mA2gL(1-cosα)【解析】
[1]小球从A处下摆过程只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律得:
mAgL(1-cosα)=12mAvA2解得:vA则p[2]同理,碰后A的速度v'p[3]碰撞后B球做平抛运动,水平方向:S=vBt,竖直方向H=12gt2vB=Sg2H则p14、d/t滑块的质量M释放时挡光片到光电门的距离L12(M+m)(【解析】(1)由于遮光条通过光电门的时间极短因此可以利用平均速度来代替其瞬时速度,因此滑块经过光电门时的瞬时速度为v=(2)根据以上瞬时速度的公式,因此需要知道滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离L,计算动能
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