安徽凤阳县城西中学2023-2024学年物理高一第二学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
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安徽凤阳县城西中学2023-2024学年物理高一第二学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、关于弹簧的弹性势能,下列说法中正确的是()A.当弹簧变长时,它的弹性势能一定增大B.当弹簧变短时,它的弹性势能一定变小C.在伸长量相同时,劲度系数越大的弹簧,它的弹性势能越大D.弹簧在拉伸时弹性势能一定大于压缩时的弹性势能2、在道路弯道处,容易发生侧翻、侧滑等交通事故,为了避免事故的发生,有人提出了如下建议,其中不合理的是A.进入弯道前要减速慢行B.汽车要避免超载C.改造路面使弯道外侧适当高于内侧D.尽量沿内侧车道行驶3、(本题9分)一个质量为2kg的物体被人用手由静止开始向上提升了2m时速度达到2m/s,则关于该过程下列结论中正确的是:A.手对物体做功40J B.重力势能增加44JC.合外力对物体做功4J D.重力对物体做功40J4、(本题9分)下列说法中正确的是()A.牛顿发现行星运动定律B.卡文迪许测定了万有引力常量C.开普勒发现了万有引力定律D.哥白尼提出“地球是宇宙的中心”的说法5、(本题9分)人在高h的地方,斜上抛出一质量为m的物体,物体到最高点时的速度为v1,落地速度为v2,不计空气阻力,则人对这个物体做的功为()A.mv22﹣mv12B.mv22C.mv22﹣mghD.mv12﹣mgh6、如图所示,由绝缘材料制成的光滑圆环圆心为O)竖直固定放置。电荷量为+q(q>0)的小球A固定在圆环的最高点,电荷量大小为q的小球B可在圆环上自由移动。若小球B静止时,两小球连线与竖直方向的夹角为θ=30°,两小球均可视为质点,以无穷远处为零电势点,则下列说法正确的是A.小球B可能带正电B.O点电势一定为零C.圆环对小球B的弹力指向圆心D.将小球B移至圆环最低点,A、B组成的系统电势能变大7、(本题9分)如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是()A.小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2FB.物块上升的最大高度为C.速度v不能超过D.若小环碰到杆上的钉子P后立刻以的速度反弹,这时绳的张力等于+Mg8、(本题9分)质量相同的两物块A、B,用不可伸长的轻绳跨接在光滑的轻质定滑轮两侧,物块B套在一光滑的细杆上,初始时用一水平力F把B拉到如图所示位置。使A、B均处于静止状态。撤去水平力F后,A向下运动,B向右运动,从开始运动到B运动到滑轮正下方的过程中,下列说法正确的是()A.物块A重力势能的减少量等于A、B两物块动能的增加量B.物块A的速度大于物块B的速度C.物块A的动能一直增大D.细绳对物块A做的功等于物块A机械能的变化量9、(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50J10、如图所示,一光滑球体静止于夹角为θ的支架ABC内,AB、BC与水平面的夹角都为α,现以B为旋转中心,在平行于纸面的平面内,让BC缓慢沿顺时针旋转,直至水平(AB不动),设BC对球体的作用力大小为F1,AB对球体的作用力大小为FA.F1可能一直增大 B.FC.F1可能先减小后增大 D.F二、实验题11、(4分)(本题9分)某同学制作了一个可用电流表直接显示拉力大小的拉力器,原理如图。R1是一根长20cm、阻值20Ω的均匀电阻丝,劲度系数为1.0×103N/m的轻弹簧左端固定,右端连接金属滑片P和拉环,拉环不受拉力时,滑片P恰好处于a端。闭合S,在弹簧弹性限度内,对拉环施加水平拉力,使滑片P滑到b端,调节阻箱电R使电流表恰好满偏。已知电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电流表的量程为0~0.6A,内阻不计,P与R1接触良好且不计摩擦。(1)电阻箱R0接入电路的阻值为_______Ω;(2)电流表的刻度标示为拉力值时,拉力刻度值的分布是________(填“均匀”或“不均匀”)的;(3)电流表刻度值为0.50A处拉力的示数为______N;(4)要通过线性图象直观反映电流表示数I与拉力F的关系,可作_______图象;A.I-FB.C.D.(5)若电流表的内阻不可忽略,则(4)问中正确选择的图象斜率______(填“变大”“变小”或“不变")。12、(10分)(本题9分)请你写出机械能守恒定律内容的文字表述,并设计一个验证该定律的实验,要求写出完成实验所需的实验器材及必要的实验步骤.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,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.14、(14分)从离地足够高处无初速度释放一小球,小球质量为0.2kg,不计空气阻力,g取10m/s2,取最高点所在水平面为零势能参考平面.求:(1)第2s末小球的重力势能;(2)3s内重力所做的功及重力势能的变化;(3)3s内重力对小球做功的平均功率.15、(13分)(本题9分)“玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想,若机器人“玉兔号”在月球表面做了竖直上抛实验,测得物体以初速v0抛出后,空中的运动时间为t,已知月球半径为R,求:(1)月球表面重力加速度g;(2)探测器绕月做周期为T的匀速圆周运动时离月球表面的高度H.

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、C【解析】

对于弹簧,当弹簧形变量越大,弹性势能越大.在拉伸长度相同时,k越大的弹簧,它的弹性势能越大.在拉伸长度相同时,k越大的弹簧,它的弹性势能越大.【详解】A.当弹簧变长时,它的弹性势能不一定增大,若弹簧处于压缩状态时,弹簧变长弹簧的弹性势能减小,故A错误;B.若处于压缩状态时,弹簧变短时,弹簧的弹性势能增大,故B错误.C.由得知,在拉伸长度相同时,k越大的弹簧,它的弹性势能越大,故C正确.D.弹簧的弹性势能与弹簧的形变量有关,弹簧在拉伸时的弹性势能不一定大于压缩时的弹性势能,故D错误.2、D【解析】

A.车发生侧翻是因为提供的力不够做圆周运动所需的向心力,发生离心运动,故减小速度可以减小向心力,可以防止侧翻现象,故A项合理;B.在水平路面上拐弯时,靠静摩擦力提供向心力,根据向心力可知,减小质量,避免超载,可以防止侧翻现象,故B项合理;C.易发生侧翻也可能是路面设计不合理,故应改造路面使内侧低,外侧高,使重力沿斜面方向的分力指向内侧,防止侧翻现象,故C项合理;D.沿内侧行驶,拐弯半径更小,同样速度、质量所需要的向心力更大,更容易侧翻,故D项不合理。3、C【解析】

对物体受力分析,运用动能定理求出手对物体做功以及合力做功的大小.由重力做功求物体克服重力做功.【详解】A、根据动能定理得:,解得:;故A错误.B、D、物体上升2m,重力做负功,,根据功能关系可知重力势能增加40J;故B、D错误.C、由;故C正确.故选C.【点睛】求合力的功一种方法是求各力做功的代数和;另一种方法是利用动能定理求解;在运用动能定理解题不需要考虑过程,只要抓住首末状态,列式进行求解.4、B【解析】

A、牛顿提出了万有引力定律,故A错误。B、卡文迪许用扭秤实验证明万有引力定律是正确的,并测出万有引力恒量,故B正确。C、开普勒提出了行星运动三大定律,故C错误。D、哥白尼提出“日心说”,“地心说”最初由古希腊学者欧多克斯提出,后经亚里多德、托勒密进一步发展而逐渐建立和完善起来,故D错误。5、C【解析】试题分析:人对小球做的功等于小球获得的初动能,根据对抛出到落地的过程运用动能定理得:mgh=mv22-mv12,所以mv12=mv22-mgh,即人对小球做的功等于mv22-mgh,故选C.考点:动能定理【名师点睛】本题考查了动能定理的直接应用,在不涉及到运动时间和运动过程以及变力做功时运用动能定理解题较为简洁、方便.该题难度不大,属于基础题.6、BD【解析】

A.因小球B处于静止状态,对其受力分析,如下图所示:

由于A球带正电,因此小球B一定带负电,故A错误;B.因两球带电量是等量异种电荷,则两者连线的中垂线即为等势线,以无穷远处为零电势点,因此O点的电势为零,故B正确;C.由A选项分析,可知圆环对小球B的弹力背离圆心,故C错误;D.将小球B移至圆环最低点,电场力做负功,导致A、B小球组成的系统电势能变大,故D正确;7、CD【解析】A.小环碰到钉子P时,物体M做圆周运动,依据最低点由拉力与重力的合力提供向心力,因此绳中的张力等于夹子与物体间的摩擦力,由于物块在夹子中没有滑动,拉力一定小于2F,故A错误;B.依据机械能守恒定律,减小的动能转化为重力势能,则有:,那么物块上升的最大高度为h=,故B错误;C.因夹子对物体M的最大静摩擦力为2F,依据牛顿第二定律,结合向心力表达式,对物体M,则有:2F−Mg=,解得:v=,故C错误;D.若小环碰到杆上的钉子P后立刻以的速度反弹,绳的张力T-Mg=M,T=+Mg,故D正确.故选CD.8、AD【解析】

A.把AB两物块(包括细绳)看成一个系统,系统所受合力为零,所以系统机械能守恒,物块A重力势能的减少量等于A、B两物块动能的增加量,故A正确;B.如图所示所以,故B错误;C.当B运动到滑轮正下方时,B的速度在竖直方向的分量为0,所以此时A的速度为0,则在这个过程中A的速度先增大后减小,动能先增大后减小,故C错误;D.对A受力分析,A受重力和细绳拉力,根据功能关系可知:除重力以为其他力做的功等于物体机械能的变化量,故D正确。故选AD。9、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.10、AC【解析】

以小球为研究对象进行受力分析如图所示,通过重力的末端向F2【详解】以小球为研究对象进行受力分析如图所示,通过重力的末端向F2的反向延长线上做矢量三角形,根据图中各力的变化情况可知:F1可能一直增大、也先减小后增大(初状态α角大小未知,所以是可能)、A.F1B.F2C.F1D.F2【点睛】本题主要是考查了共点力的平衡问题,解答此类问题的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、利用平行四边形法则进行力的合成或者是正交分解法进行力的分解,然后在坐标轴上建立平衡方程进行解答,本题是采用图象法进行解答的。二、实验题11、9不均匀180C不变【解析】

(1)[1]由闭合电路欧姆定律可知解得R0=9Ω(3)[2]由闭合电路欧姆定律可知设弹簧形变量为x,则F=kx可知F和I非线性关系,则用电流表的刻度标示为拉力值时,拉力刻度值的分布是不均匀的;(3)[3]电流表刻度值为0.50A时,根据闭合电路欧姆定律可知可得R1=2Ω则由比例关系可知弹簧被拉伸18cm,此时拉力的示数为F=kx=1.0×103×0.18N=180N(4)[4]由(2)列得的式子可知则要通过线性图象直观反映电流表示数I与拉力F的关系,可作图象,故C符合题意,ABD不符合题意。故选C。(5)[5]若电流表的内阻不可忽略,则(4)问中的表达式变为则(4)问中正确选择的图象斜率不变。12、见解析【解析】

验证机械能守恒定律实验器材:铁架台、打点计时器、纸带、重锤、刻度尺、交流电源等;步骤:①固定好打点计时器,将连有重锤的纸带穿过限位孔,用手提住,让重锤尽量靠近打点计时器;②接通电源,开始打点,松开纸带,并如此重复几次,取得几条打点纸带;③取下纸带,挑选点迹清楚的纸带,记下起始点O点,在离O点较远处选择几个连续计数点(或计时点)并计算出各点的速度值;④测出各点距O点的距离,即为下落高度;⑤计算并比较mgh和是否相等.三、计算题:解答应写

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