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文档简介

2025届湖北省宜昌市西陵区葛洲坝中学高一物理第二学期期末教学质量检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:(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)下列关于电势和电势能的说法中正确的是A.克服电场力做功时,电荷的电势能减少B.电势降落的方向就是场强的方向C.电场中电势为正值的地方,电荷的电势能也为正值D.电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势2、(本题9分)一个小球做竖直上抛运动,与某一给定的位移对应的时刻()A.只有一个B.可能有两个C.可能有三个D.可能有四个3、(本题9分)下列式子属于比值定义物理量的是A.t= B.a= C.C= D.4、(本题9分)某实践小组到一家汽车修理厂进行实践活动,利用传感器、计算机等装置进行多次实验测得,一辆质量为1.0×104kg的汽车从静止开始沿直线运动,其阻力恒为车重的0.05倍,其牵引力与车前进距离的关系为F=103x+Ff0(0<x<100m),Ff0为阻力.当该汽车由静止开始沿直线运动80m时,g取10m/s2,合外力做功为()A.3.2×106J B.1.04×107J C.6.4×106J D.5.36×107J5、(本题9分)一轻质弹簧固定在竖直墙上,用一质量为0.2kg的木块压缩该弹簧,释放木块后,术块沿光滑水平面运动,离开弹簧时的速度大小为2m/s。则释放前弹簧的弹性势能为A.0.2JB.0.4JC.0.8JD.1.6J6、质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,小球在水平力F作用下,从最低点P缓慢地移到Q点,如图所示,重力加速度为g,则在此过程中()A.小球受到的合力做功为mgl(1﹣cosθ)B.拉力F的功为FlcosθC.重力势能的变化大于mgl(1﹣cosθ)D.水平力F做功使小球与地球组成的系统机械能变化了mgl(1﹣cosθ)7、用DIS实验研究机械能守恒定律的实验中,用光电门测定摆锤在某--位置的瞬时速度。实验测得D点的速度偏小,造成这个误差的原因可能是A.摆锤释放的位置高于A点 B.摆锤释放的位置在AB之间C.摆锤在A点没有静止释放 D.光电门没有放在D点8、(本题9分)如图所示,把一个平行板电容器与一个静电计相连接后,给电容器带上一定电量,静电计指针的偏转指示出电容器两板间的电势差.要使静电计的指针张角变小,可采用的方法是:()A.使两极板靠近 B.减小正对面积C.插入电介质 D.增大正对面积9、下列说法中不正确的是A.作用在静止物体上的力的冲量一定为零B.根据F=ΔPC.物体的动量发生改变,则合外力一定对物体做了功D.物体的动能发生改变,其动量一定发生改变10、(本题9分)如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为2m的光滑弧形槽静止放在光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一个质量为m的小物块从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是()A.在下滑过程中,物块和弧形槽组成的系统机械能守恒B.在下滑过程中,物块和槽的水平方向动量守恒C.物块被弹簧反弹后,离开弹簧时的速度大小为2D.物块压缩弹簧的过程中,弹簧的最大弹性势能111、(本题9分)如图所示,质量为m的物块A静置在光滑水平桌面上,它通过轻绳和轻质滑轮悬挂着质量为3m的物块B,由静止释放物块、B后(重力加速度大小为g)()A.相同时间内,A、B运动的路程之比为2:1B.物块A、B的加速度之比为1:1C.细绳的拉力为35D.当B下落高度h时,速度为6gh12、(本题9分)如图所示的电路中,当R3的滑动头向右滑动时,以下判断正确的是A.电流表示数变大 B.电容器带电量减小C.电压表示数变大 D.R1消耗功率变小二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中(1)下列哪些器材是多余的________①电火花打点计时器②天平③低压直流电源④细绳⑤纸带⑥小车⑦钩码⑧秒表⑨一端有滑轮的长木板(2)要达到实验目的还需要的器材是:________(3)在一次实验中,打点计时器打出一纸带,如图所示A、B、C、D为四个计数点,且两相邻计数点间还有四个点没有画出,所用交流电频率为50Hz,纸带上各点对应单位为厘米的刻度尺上的刻度值如图所示,则B点的速vB=________m/s.14、(10分)(本题9分)某同学按如图所示的电路图连接电路,并测出路端电压U和电流I的多组数据,做出U﹣I图象,从U﹣I图象中可求出电池的电动势E=_____V,内电阻r=_____Ω.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)(本题9分)如图所示,粗糙水平轨道AB与半径为R的光滑半圆竖直轨道BC相连接。质量为m的小物块在水平恒力F作用下,从A点由静止开始向右运动,当小物块运动到B点时撒去力F,小物块沿半圆形轨道运动恰好能通过轨道最高点C,小物块脱离半圆形轨道后刚好落到原出发点A。已知物块与水平轨道AB间的动摩擦因数=0.75,重力加速度为g,忽略空气阻力。求:(1)小物块经过半圆形轨道B点时对轨道的压力大小;(2)A、B间的水平距离;(3)小物块所受水平恒力F的大小。16、(12分)如图所示,细线下吊着一个质量为M的沙袋(可看作质点),构成一个单摆,摆长为l。一颗质量为m的子弹以水平速度v0射入沙袋并留在沙袋中,随沙袋一起摆动,已知重力加速度为g,求:(1)子弹射入沙袋后沙袋的速度大小v;(2)子弹射入沙袋过程中生热是多少Q;(3)子弹和沙袋一起上升的最大高度h.17、(12分)(本题9分)如图所示,一个不透明的小球以角速度沿顺时针方向匀速圆周运动,圆的直径与光屏垂直,延长线交于点.以点为坐标原点,以方向为正方向建立轴.时刻小球运动到点,平行光束沿垂直于的方向照到光屏上,在点显示出小球的影.试求任意时刻影的坐标.

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、D【解析】

A.克服电场力做功时,即电场力做负功,则电荷的电势能增加,选项A错误;B.电势降落最快的方向是场强的方向,选项B错误;C.电场中电势为正值的地方,正电荷的电势能为正值,负电荷的电势能为负值,选项C错误;D.电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势,选项D正确.2、B【解析】

小球做竖直上抛运动的过程中,先向上做减速运动,到达最高点后向下做自由落体运动,所以,若给某一位移,在在最高点对应的时刻是一个,在其他的位置,对应的时刻有两个.上升和下落过程中通过同一位置时,初末位置相同,位移也相同,只是速度的方向不同,B正确.【点睛】本题要注意:我们所说的竖直上抛运动实际上是由向上的匀减速运动与自由落体运动两部分组成,在某一给定的位移对应的时刻可能是一个,也可能是两个.3、C【解析】

A.公式t=是匀速直线运动时间与位移的公式,不符合比值定义法的共性。故A错误;B.公式a=是牛顿第二定律的表达式,不属于比值定义法,故B错误;C.电容是由电容器本身决定的,与Q、U无关,公式C=是电容的定义式,是比值定义法,故C正确;D.I与U成正比,与R成反比,不符合比值定义法的共性。故D错误。4、A【解析】x=0时牵引力为F1=Ff0=0.05mg=5000N当x=80m时牵引力为F2=(1000×80+0.05×10000×10N)=85000N,故整个过程中平均牵引力为整个过程中合力做功为W=(F-f0)x=(45000-5000)×80J=3.2×106J.故A正确;故选A点睛:从数学函数可以看出汽车牵引力大小随位移的变化是线性函数,所以在求牵引力做功时可以用平均值来求功的大小.5、B【解析】

对于弹簧弹开物体的过程是弹簧的弹力对物体做功,把储存的弹性势能全部转化为物体的动能,由动能定理WFk=12m【点睛】弹簧弹开物体的过程,弹簧的弹力是变力做功,根据动能定理列式可以求解弹簧的弹性势能。6、D【解析】

A.小球缓慢移动,动能不变,动能的变化量为零,根据动能定理得知,小球受到的合力做功为零,故A错误;B.设绳与竖直方向的夹角为α,根据平衡条件可知F=mgtanα,所以可知F为变力,根据动能定理WF﹣mgl(1﹣cosθ)=0则得拉力F的功为WF=mgl(1﹣cosθ),故B错误;C.根据重力做功与重力势能变化的关系可得:重力势能的增加Ep=mgh=mgl(1﹣cosθ)故C错误;D.由上知,小球的动能不变,重力势能增加mgl(1﹣cosθ),而重力势能是小球与地球共有的,又根据除了重力以外的力做功等于系统机械能的变化,可知水平力F做功使小球与地球组成的系统机械能变化了mgl(1﹣cosθ),故D正确.7、BD【解析】

若实验测得D点的机械能明显偏小,说明重锤低于A点才开始静止释放的,或未到D点就开始测速度,因此不是重力势能少些,就是动能小些.A.摆锤释放的位置高于A点,与结论不相符,选项A错误;B.摆锤释放的位置在AB之间,与结论相符,选项B正确;C.摆锤在A点没有静止释放,与结论不相符,选项C错误;D.光电门没有放在D点,与结论相符,选项D正确。8、ACD【解析】

使两极板靠近,两极板间距减小,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故A正确;减小正对面积,由电容的决定式:,可知电容减小,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差增大,则静电计指针偏角增大,故B错误;插入电介质,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故C正确;增大正对面积,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故D正确。9、AC【解析】

冲量是力在时间上的累积,与物体是否静止无关;动量是矢量,动量变化可能是大小变化,也可能是方向变化;动能是标量,只有大小没有方向,动能发生变化,速度大小一定变化,动量变化。【详解】A.作用在静止的物体上的合力的冲量一定为零,而分力的冲量不一定为零,故A错误;B.宏观低速状态下,物体的质量为常量,因此动量对时间的变化率本质上是速度对时间的变化率,因此物体所受到的合外力,等于物体动量对时间的变化率,故B正确;C.物体的动量发生改变可能是速度方向发生改变,而大小未变,此时物体的动能没有改变,合外力对物体没有做功,故C错误;D.物体的动能发生改变意味着物体的速度大小发生改变,则动量一定改变,故D正确。【点睛】本题主要考查了动力学中基本的一些物理概念,较为简单。10、ABC【解析】

滑块下滑过程,滑块与弧形槽组成的系统水平方向动量守恒,系统机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律求出滑块与弧形槽的速度,然后应用能量守恒定律分析答题.【详解】滑块下滑过程,只有重力做功,系统机械能守恒,故A正确;滑块下滑过程,滑块与弧形槽组成的系统水平方向所受合外力为零,系统水平方向动量守恒,故B正确;设小球到达水平面时速度大小为v1,槽的速度大小为v2,且可判断球速度方向向右,槽的速度方向向左,以向右为正方向,在球和槽在球下滑过程中,系统水平方向动量守恒,由动量守恒定律得mv1-2mv2=0,由机械能守恒定律得mgh=111、AD【解析】

A.根据动滑轮的特点可知B下降s,A需要走动2s,而sAB.因为都是从静止开始运动的,故有2×解得aAC.对A分析有T=m对B分析有3mg-2T=3m解得T=6mg7,对B,加速度为a根据速度位移公式,有v2=2a12、AB【解析】

当R3的滑动头向右滑动时,接入电路的电阻减小,电路的总电阻减小,电流变大,则电流表示数变大,电阻R1两端电压变大,R1消耗功率变大,则R3两端的电压减小,电压表的示数变小,故A正确,CD错误。电容器的电压等于变阻器两端的电压,由上分析可知其电压减小,由Q=CU知,带电量减小,故B正确。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、②③⑧刻度尺0.15【解析】

(1)[1].本实验中不需要测量小车或砝码的质量,因此不需要天平;电火花计时器使用的是220V交流电源,因此低压直流电源本实验中不需要;同时电火花计时器记录了小车的运动时间,因此不需要秒表.不需要的器材为:②③⑧.(2)[2].要达到实验目的还需要的器材是刻度尺;(3)[3].每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,可求出打纸带上B点时小车的瞬时速度大小:vB=m/s=0.15m/s.14、1.51.0【解析】

根据闭合电路欧姆定律:E=U+Ir,路端电压U=E-Ir,再结合图线与纵轴的截距可得,电池的电动势E=1.5V;图线斜率的的大小表示了电源的内电阻r,r===1.0.答案为:1.5;1.0三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)6mg;(2)2R;(3)2mg【解析】

(1)设小球经过半圆形轨道B点时,轨道给球的作用力为FN在B点:FN-mg=m由B到C过程,由动能定理得:-2mgR=在C点,由牛顿第二定律和向心力公式可得:mg=m联立解得:FN=6mg根据牛顿第三定律,小物块经过半圆形轨道B点时对轨道的压力大小:F

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