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文档简介

2024年江西省师范大学附属中学、九江第一中学物理高一下期末监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、(本题9分)如图所示,“嫦娥一号”卫星在椭圆轨道Ⅰ的近地点P处(距地面600km),将发动机短时点火,实施变轨,变轨后卫星进入远地点高度约为37万km的椭圆轨道Ⅱ,直接奔向月球,则卫星在近地点变轨后的运行速度()A.小于7.9km/sB.大于7.9km/s,小于11.2km/sC.大于11.2km/sD.大于11.2km/s,小于16.7km/s2、某兴趣小组探究发现导电液体电阻变化规律与金属电阻相同.如图所示,将横截面积之比为3:5,长度相同的两段玻璃管注满相同的盐水,封闭构成盐水柱a和b并联接入电路中,忽略温度对电阻的影响,则下列说法正确的是A.盐水柱a和b电阻之比为3:5B.通过盐水柱a和b电流之比为3:5C.盐水柱a和b中自由电荷移动速率之比3:5D.电路稳定时盐水柱中电场强度处处为零3、如图所示,A球的质量m1=4m,B球的质量m2=m。球A以速度v0靠近静止在光滑的水平面上球B,并与B发生碰撞,碰撞前后两个小球的速度始终在同一条直线上。A、B两球的半径相等,且碰撞过程没有机械能损失。当m1、v0一定时,随着m2的增大,则()A.碰撞过程中B获得的动能增大B.碰撞过程中B获得的动量增大C.碰撞过程中A获得的最终速度减小D.碰撞过程中A获得的最终速度增大4、(本题9分)现代人们的生活与各类人造卫星应用息息相关,下列关于卫星相关说法正确的是()A.顺德的正上方可能存在同步卫星B.地球周围卫星的轨道可以在任意平面内C.卫星围绕地球转动的速度不可能大于7.9km/sD.卫星的轨道半径越大运行速度就越大5、(本题9分)如图所示为通过弹射器研究弹性势能的实验装置.光滑圆形轨道竖直固定于光滑水平面上,半径为R.弹射榉固定于A处.某实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面.取重力加速度为g下列说法正确的是()A.小球从D处下落至水平面的时间为B.小球至最低点B时对轨道压力为5mgC.小球落至水平面时的动能为2mgRD.释放小球前弹射器的弹性势能为6、(本题9分)如图所示,在粗糙水平面上,用水平轻绳相连的两个相同物体P、Q质量均为m,在水平恒力F作用下以速度v做匀速运动.在t0时轻绳断开,Q在F作用下继续前进,则下列说法正确的是A.t0至时间内,P、Q的总动量守恒B.t0至时间内,P、Q的总动量守恒C.时,Q的动量为mvD.时,Q的动量为mv7、(本题9分)如图所示的虚线为电场中的三条等势线,三条虚线平行且等间距,电势分别为10V、15V、20V,实线是仅受电场力的带电粒子的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,粒子在c点处的电势能为20eV,粒子在b点的动能为20eV,下列说法正确的是A.粒子在c处加速度大于在b处的加速度B.粒子带正电C.粒子从a运动到c过程中动能不断增加D.粒子在a点的动能为25eV8、如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是()A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度B.b、c的环绕周期相等,且大于a的环绕周期C.b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度D.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c9、用细绳拴着质量为m的物体,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,则下列说法正确的是()A.小球过最高点时,绳子张力可以为零B.小球过最高点时的速度是0C.小球做圆周运动过最高点时的最小速度是√gRD.小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与球所受重力方向相反10、(本题9分)如图甲所示,竖直电梯中质量为m的物体置于压力传感器P上,电脑可描绘出物体对P的压力F随时间的变化图线;图乙中K、L、M、N四条图线是电梯在四种运动状态下由电脑获得的Ft图线,由图线分析电梯的运动情况,下列结论中正确的是()A.由图线K可知,此时电梯一定处于匀加速上升状态B.由图线L可知,此时电梯的加速度大小一定等于gC.由图线M可知,此时电梯一定处于静止状态D.由图线N可知,此时电梯加速度的方向一定先向上后向下二、实验题11、(4分)(本题9分)如图a所示,在“验证机械能守恒定律”的实验中,电火花计时器接在220V、50Hz的交流电源上,自由下落的重物质量为1kg,打下一条理想的纸带如图b所示,取g=9.8m/s2,O为下落起始点,A、B、C为纸带上打出的连续点迹,则:ab(1)打点计时器打B点时,重物下落的速度vB=________m/s;从起始点O到打B点的过程中,重物的重力势能减少量ΔEp=________J,动能的增加量ΔEk=________J.(结果均保留3位有效数字)(2)分析ΔEk<ΔEp的原因是__________.12、(10分)(本题9分)用如图所示实验装置验证机械能守恒定律,通过电磁铁控制小铁球从A点由静止释放,下列过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,实验前应调整光电门位置使小铁球下落过程中球心通过光电门中的激光束.(当地重力加速度用g表示)(1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量的物理量有_________;A.A点与地面间的距离HB.小铁球的质量mC.小铁球从A到B的下落时间tABD.小铁球的直径dE.A、B之间的距离h(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=________,如果关系式=_________成立,则可验证小铁球在下落过程中机械能守恒.(用测量的物理量表示).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)从离地面高h=5m的平台上,以=10m/s的初速度斜抛出一质量m=3kg的小球,小球到达最高点时速度=5m/s,以水平地面为零势能面,不计空气阻力,g=10m/s1.求:(1)小球到达最高点的高度;(1)小球落地时速度的大小;(3)小球离地面多高时,小球的动能和重力势能相等。14、(14分)(本题9分)如图所示,在光滑水平面上距离竖直线MN左侧较远处用弹簧锁定不带电绝缘小球A,弹性势能为0.45J,A球质量M=0.1kg,解除锁定后与静止在M点处的小球B发生弹性正碰,B球质量m=0.2kg、带电量q=+10C。MN左侧存在水平向右的匀强电场E2,MN右侧空间区域范围内存在竖直向上、场强大小E1=0.2N/C的匀强电场和方向垂直纸面向里磁感应强度为B=0.2T的匀强磁场。(g=10m/s2,不计一切阻力)求:(1)解除锁定后A球获得的速度v1;(2)碰后瞬间B球速度v2;(3)E2大小满足什么条件时,B球能经电场E2通过MN所在的直线;(不考虑B球与地面碰撞再次弹起的情况)(4)在满足(3)问情景下B球在电场E2中与MN的最大距离。15、(13分)长度l=1.0m的细绳下端系一个金属小球,绳的上端固定在O点,最初细绳竖直、小球静止。当给小球一个水平速度时,发现细绳恰好断裂。若使小球在水平面内做匀速圆周运动,形成圆锥摆,如图所示。求小球做圆周运动的周期T的大小范围。设重力加速度大小。

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、B【解析】本题考查的是三种宇宙速度的问题。第一宇宙速度为环绕速度,绕地球运动的速度为7.9km/s;第二宇宙速度为脱离速度,是离开地球引力的速度为11.2km/s;则卫星在近地点变轨后的运行速度大于7.9km/s,小于11.2km/s;B正确;2、B【解析】

A.根据电阻定律可知,横截面积之比为3:5,电阻之比为5:3,故A错误;B.两个导体两端的电压相同,由欧姆定律得电流之比为3:5,故B正确;C.由电流的微观表达式I=nesv,结合电流与横截面积关系可知电荷移动速率之比1:1,故C错误;D.导体中自由电荷在电场力作用下沿力的方向定向运动形成持续电流,电场强度不为零,故D错误.3、B【解析】

设两球碰撞后m1、m2的速度分别为v1、v2.m1、m2碰撞时动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:m弹性碰撞机械能守恒,由机械能守恒定律得:1解得碰后:v1=A.碰撞过程B获得的动能EkB=12m2v22=2mB.碰撞过程B获得的动量PB=m2v2=2m1CD.碰撞过程中A获得的最终速度v1=m1-m2m1+m2v0,开始m1>m2,若4、C【解析】

A.同步卫星一定位于赤道的正上方,而顺德不再赤道上,所以顺德的正上方不可能存在同步卫星.故选项A不符合题意.B.卫星的向心力是由万有引力提供的,所以地球周围卫星的轨道平面一定经过地心,不是在任意平面内都存在地球卫星.故选项B不符合题意.C.根据v=可知,当r等于地球半径时的速度为7.9km/s,所以7.9km/s是最大的环绕速度,卫星围绕地球转动的速度不可能大于7.9km/s.故选项C符合题意.D、根据v=可知,卫星的轨道半径越大运行速度就越小.故选项D不符合题意.5、D【解析】A.小球恰好通过最高点,则由,解得;所以A正确.B.由B到C过程中,机械能守恒,则有:;B点时由牛顿第二定律有:;联立解得,F=6mg,故B正确;C.对C到地面过程由机械能守恒得:Ek﹣mv2=mg•2R,EK=2.5mgR.故C错误;D.小球弹出后的机械能等于弹射器的弹性势能,由功能关系可得弹性势能为:E=mg•2R+mv2=2.5mgR.故D正确.故选ABD.【点睛】恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,在最高点由重力提供向心力,由临界条件可求得最高点的速度;由机械能守恒和牛顿第二定律可求得B点的压力;小球从被弹出后机械能守恒,由机械能守恒可求小球落至水平面时的动能;利用功能关系可求释放小球前弹射器的弹性势能.6、AD【解析】

设P、Q所受的滑动摩擦力大小均为f,系统匀速运动时,有F=2f,得f=F/2;轻绳断开后,对P,取向右为正方向,由动量定理得-ft=0-mv,联立得,即时P停止运动.在P停止运动前,即在t=0至时间内,P、Q系统的合外力为零,总动量守恒.故A正确.至时间内,P停止运动,Q匀加速运动,系统的合外力不为零,则系统的总动量不守恒,故B错误.时,取向右为正方向,对Q,由动量定理得(F-f)t=pQ-mv,解得Q的动量pQ=mv,故D错误,C错误.故选AD.【点睛】本题是脱钩问题,要抓住脱钩前系统的动量守恒,脱钩后在两者都在运动时系统的动量也守恒.在涉及力在时间上的积累效应时,运用动量定理求动量或速度是常用的方法.7、BD【解析】

考查带电粒子在电场中运动规律,根据电场力做正负功判断动能、电势能变化。【详解】A.由等势线可以画出电场线,因等差等势线间距相等,说明电场为匀强电场,粒子在c处加速度等于在b处的加速度,故A不符合题意。B.粒子只受电场力作用,电场力指向轨迹内侧,说明粒子带正电。故B符合题意。C.粒子从a运动到c过程中,电场力做负功,动能不断减小。故C说法不符合题意。D.粒子在C处电势能为20ev,C点电势为20v,由EP【点睛】物体做曲线运动时,合力一定指向轨迹内侧,只有电场力做功时,粒子动能、电势能总和不变。根据等势线可以画出电场线,电场线垂直等势线,且从高电势指向低电势。8、BC【解析】

卫星做匀速圆周运动的向心力由万有引力提供,所以,解得:A.由可知b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度,故A错误;B.由可知,b、c的环绕周期相等,且大于a的环绕周期,故B正确;C.由可知,b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度,故C正确;D.当c加速后,所需要的向心力大于提供的向心力,将做离心运动,所以不可能追上同一轨道上的b,b减速后,所需要的向心力小于提供的向心力,将做近心运动,所以不可能等候同一轨道上的c,故D错误.9、AC【解析】A、小球在圆周最高点时,向心力可能等于重力,此时拉力为零,故A正确;B、C、小球刚好能过最高点时满足的条件是小球受的重力提供向心力,即:mg=mv2R【点睛】圆周运动问题重在分析向心力的来源,利用牛顿第二定律列方程,记住刚好能过最高点的临界情况.10、BD【解析】

A.由图线K可知,物体对P的压力大于物体的重力,且逐渐增大,则支持力大于重力,且逐渐增大,根据牛顿第二定律知,加速度方向竖直向上,且逐渐增大,电梯加速度方向竖直向上,且在变化,故A错误;B.由图线L可知,支持力的大小等于2mg,根据牛顿第二定律得,解得方向竖直向上,故B正确;C.由图线M可知,支持力等于重力,知电梯可能处于静止,可能处于匀速直线运动状态,故C错误;D.由图线N可知,支持力的大小先大于再小于,根据牛顿第二定律知,加速度的方向先向上,再向下,故D正确.故选BD.二、实验题11、(1)0.775,0.308,0.300(2)由于纸带和打点计时器之间有摩擦力以及重物受到空气阻力【解析】(1)根据匀变速直线运动中中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,有:;根据题意可知,动能的增量为:△Ek=mvB2=×1×0.7752J=0.300J;

重力做功等于重力势能的减小量,因此有:△EP=mghOB=1×9.8×0.0314J=0.308J;

(2)由于小球下落过程中,受到摩擦阻力作用,因此重力势能没有全部转为动能,一部分被克服阻力做功消耗掉了,导致△Ek<△Ep.因此△Ek<△Ep的原因是:由于纸带和打点计时器限位孔之间有摩擦以及空气阻力;

点睛:熟练应用匀变速直线运动的规律、推论以及功能关系解决实验问题,加强基本规律在实验中的应用,掌握某段时间内的平均速度等于这段时间内中间时刻的速度,同时注意单位的统一.12、DE;;;【解析】

(1)A、根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门的距离,故A错误;

B、根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故B错误;

C、利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;

D、利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确;

E、测量AB之间的距离h求解重力势能的减小

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