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文档简介
阳江市重点中学2025届高一物理第二学期期末考试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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)如图所示,一只半径为R的半球形碗倒扣在水平桌面上,处于静止状态。一定质量的蚂蚁(未画出)与碗面的摩擦因素处处相同,则蚂蚁在离桌面高度为h至少为多少时能停在碗上A. B. C. D.2、(本题9分)如图所示,一个质量为2m、上连着轻质弹簧的物体A静止于光滑的水平面上,有一个质量为m的物体B沿光滑水平面以速度v向A运动,两物体通过弹簧发生碰撞然后分开.在此过程中,弹簧的弹性势能的最大值为()A.mv2/2 B.mv2/3 C.mv2/6 D.无法确定3、(本题9分)下列图中,a、b、c是匀强电场中的三个点,各点电势φa=10V,φb=2V,φc=6V,a、b、c三点在同一平面上,图中电场强度的方向表示正确的是()A. B.C. D.4、(本题9分)关于牛顿第二定律,下列说法正确的是()A.由牛顿第二定律可知,加速度大的物体,所受的合力一定大B.牛顿第二定律说明质量大的物体其加速度一定小C.由F=ma可知,物体所受到的合力与物体的质量成正比D.同一物体的加速度与物体所受到的合力成正比,而且在任何情况下,加速度的方向始终与物体所受的合力方向一致5、(本题9分)一个物体在地球表面上所受重力为G,则当它被举高至距地面高度h为地球半径R的3倍的位置时,所受的地球引力为:A. B. C. D.6、(本题9分)关于摩擦力做功的下列说法中正确的是()A.滑动摩擦力阻碍物体的相对运动,一定做负功B.静摩擦力起着阻碍物体相对运动趋势的作用,一定不做功C.静摩擦力和滑动摩擦力都可能做正功D.系统内相互作用的两物体间一对摩擦力做功的总和等于零7、如图所示,+Q和-Q为真空中的两个电荷,abcd是以点电荷+Q为中心的正方形,c位于两电荷的连线上。则a、b、c、d四点中A.c点场强最大 B.b、d两点的场强相同C.a、c两点的电势相等 D.b、d两点的电势相等8、(本题9分)如图所示,用通过定滑轮的细绳拉动穿在光滑固定竖直杆上的滑块P,使滑块向上做匀速运动,此过程中,下列说法正确的是()A.拉细绳的力越来越大B.拉细绳的速度越来越大C.拉细绳的力做的功大于克服滑块重力做的功D.拉细绳的力的功率等于克服滑块重力做功的功率9、(本题9分)如图所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°的斜面,其运动的加速度为3g/4,这物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这一过程中()A.重力势能增加了3/4mgh B.动能损失了mghC.机械能损失了1/2mgh D.所受合外力对物体做功为-3/2mgh10、(本题9分)一个空气平行板电容器,极板间相距d,正对面积S,充以电荷量Q后,两极板间电压为U,为使电容器的电容加倍,可采用的办法是()A.将电压变为U/2B.将带电荷量变为2QC.将极板间的距离变为d/2D.两板间充满介电常数为2的电介质11、(本题9分)一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示.不计粒子所受重力,则()A.粒子带负电 B.粒子加速度逐渐减小C.A点的速度小于B点的速度 D.粒子的初速度为零12、(本题9分)如图所示,两个完全相同的光滑小球P、Q,放置在墙壁和斜木板之间,当斜木板和竖直墙壁的夹角θ角缓慢减小时(),则()A.墙壁、木板受到P球的压力均增大B.墙壁、木板受到P球的压力均减小C.Q球对P球的压力增大,对木板的压力减小D.P球受到墙壁、木板和Q球的作用力的合力不变二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)在探究物体的加速度与力、质量的关系实验中:(1)在探究物体的加速度与质量的关系时,应保持_________不变(选填“小车及车中砝码的质量”或“托盘及盘中砝码的质量”),电磁打点计时器应接________;(选填“低压直流电源”或“低压交流电源”)(2)在探究物体的加速度与力的关系时,应保持________不变,分别改变施加在物体上的水平拉力F,测出相对应的加速度a.(选填“小车及车中砝码的质量”“水平拉力”或“托盘及盘中砝码的质量”)14、(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知电磁打点计时器所用的电源的频率为50Hz,查得当地的重力加速度g=9.80m/s2,测得所用的重物质量为1.00kg.实验中得到一条点迹清晰的纸带(如图所示),把第一个点记作O,另选连续的四个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm.(1)根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于_______J,动能的增加量等于___________J.(结果取三位有效数字)(2)根据以上数据,可知重物下落时的实际加速度a=__m/s2,a___g(填“大于”或“小于”),原因是________________________________________________________________。15、(本题9分)测定电源的电动势和内电阻的实验电路和图象如下:请回答下列问题:(1)在闭合开关之前为防止电表过载,滑动变阻器的滑动头应放在__________处.(2)由此可知这个干电池的电动势_______,内电阻__________.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)在倾角θ=37°的斜面上有一块竖直放置的挡板,在挡板和斜面之间放有一个重为G=20N的光滑圆球,如图所示,试求这个球对斜面的压力和对挡板的压力.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)17、(10分)(本题9分)在距地面20m高处,某人以20m/s的速度水平抛出一质量为1kg的物体,不计空气阻力(g取10m/s2)。求(1)物体从抛出到落到地面过程重力的冲量;(2)落地时物体的动量。
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、B【解析】
蚂蚁受到重力、支持力和摩擦力的作用,当蚂蚁在离桌面高度为h时,蚂蚁刚好能静止在此处,此时摩擦力刚好达到最大静摩擦力,蚂蚁的受力如图所示,由平衡条件可得:又有:有以上两方程解得:,故B正确。2、B【解析】
此过程中两物体速度相等时,弹簧的弹性势能最大;据动量守恒和机械能守恒可得:解得:故B项正确,ACD三项错误.故选B.点睛:一动碰一静,当两物体速度相等时,弹簧压缩量最大,弹簧的弹性势能最大.3、D【解析】
据题,a、b、c三点的电势分别φa=10V,φb=2V,φc=6V,因为匀强电场中沿电场线方向相同距离电势差相等,则得ab两点连线的中点的电势为φ==6V,因此该中点与C点的连线为等势面,那么与连线垂直的直线即为电场线,由于φa=10V,φb=2V,又因为电势沿着电场线降低,故D正确.4、D【解析】
由牛顿第二定律可知,所受的合外力大的物体,加速度一定大,选项A错误;牛顿第二定律说明了当所受的外力一定的情况下,质量大的物体,其加速度一定就小,选项B错误;物体所受到的合外力与物体的质量无关,选项C错误;对同一物体而言,物体的加速度与物体所受到的合外力成正比,而且在任何情况下,加速度的方向,始终与物体所受到的合外力方向一致,选项D正确;故选D.5、A【解析】
物体所受的万有引力遵守万有引力定律,根据万有引力定律,运用比例法求解.【详解】设地球的质量为M,半径为R,根据万有引力定律可知在地球表面有:;在距地表距离为地球半径的3倍时有:,联立可得;故选A.【点睛】本题的关键要掌握万有引力定律,知道万有引力与物体到地心距离的平方成反比,运用比例法研究.6、C【解析】
滑动摩擦力阻碍物体的相对运动,但是滑动摩擦力对物体可以做负功,也可以做负功,也可能不做功,选项A错误;静摩擦力起着阻碍物体相对运动趋势的作用,但是静摩擦力对物体可以做负功,也可以做负功,也可能不做功,选项B错误;静摩擦力和滑动摩擦力都可能做正功,选项C正确;系统内相互作用的两物体间一对静摩擦力做功的总和一定等于零,但是系统内相互作用的两物体间一对滑动摩擦力做功的总和一定为负值,选项D错误;故选C.【点睛】功等于力与力的方向上的位移的乘积,这里的位移是相对于参考系的位移;静摩擦力的方向与物体的相对运动趋势方向相反,滑动摩擦力的方向与物体的相对滑动的方向相反.7、AD【解析】
根据电场线分布的对称性和叠加性原理可知,bd两点场强大小相等,方向不同,但电势相同;a点的场强最小,c点的场强最大;a、b、c、d四点中a点电势最高,c点电势最低,a点的电势高于c点的电势,故AD正确,BC错误。8、AD【解析】A.设细绳与竖直方向的夹角为,滑块向上做匀速运动,细绳拉力沿竖直向上的分力等于重力,,增大,拉力F增大,故A正确;B.将滑块向上的速度v沿绳子和垂直绳子分解,沿绳子方向的分速度为vcos,增大,拉细绳的速度越来越小,故B错误;C.因为滑块匀速运动,合外力做功为零,拉细绳的力做的功等于克服滑块重力做的功,拉细绳的力的功率等于克服滑块重力做功的功率,故C错误,D正确;故选AD.9、CD【解析】
物体在斜面上上升的最大高度为h,克服重力做功为mgh,知重力势能的变化.根据牛顿第二定律求出摩擦力大小,根据物体克服摩擦力做功等于物体机械能的损失,求解机械能的损失.根据合力做功,求解动能的损失.【详解】由题,物体在斜面上上升的最大高度为h,克服重力做功为mgh,则重力势能增加了mgh.故A错误.根据牛顿第二定律得:mgsin30°+f=ma,得到摩擦力大小为f=mg,物体克服摩擦力做功为Wf=f•2h=mgh,所以物体的机械能损失了mgh.故C正确.合力对物体做功为W合=-ma•2h=-mgh,则根据动能定理得知,物体动能损失mgh.故B错误,D正确.故选CD.【点睛】本题考查对几对功和能的关系:重力做功与重力势能的关系有关,合力做功与动能的变化有关,除重力以外的力做功与机械能的变化有关.10、CD【解析】
电容器的电容反映电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身决定,与极板间的电压和所带电荷量无关,所以改变电容器的电压和带电量不会改变电容器的电容,故AB错误.由电容器的决定式可知,要使电容器的电容加倍,可采取的方式是:①将极板间的距离变为;②将电解质换为介电常数为原来的介电常数为2的电介质;故CD正确.【点睛】改变电容器的电压和带电量不会改变电容器的电容,由电容器的决定式我们可以知道通过改变正对面积S,介电质常数,极板间的距离d来改变电容.11、AB【解析】A项:由运动与力关系可知,电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧,故在A点电场力沿电场线向左,电场的方向向右,电场力的方向与电场方向相反,故粒子带负电,故A正确;B项:根据电场线的疏密可知,A的电场强度大B点的电场强度,所以粒子在A点的电场力大B点的电场力,根据牛顿第二定律可知,粒子在A点的加速度大B点的加速度,即粒子的加速度逐渐减小,故B正确;C项:电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧,故粒子从A到B电场力做负功,所以动能减小,即速度不断减小.所以A点的速度大于B点的速度,故C错误;D项:若在A点的初速度为零,在电场力作用下,粒子将逆着电场线运动,故粒子的初速度不为零,故D错误.点晴:电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线某点的切线方向表示电场强度的方向.不计重力的粒子在电场力作用下从A到B,由运动与力关系可知,电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧.沿着电场线的方向电势降低的.因此可作出A、B点的等势点(要同在一根电场线),接着沿着电场线去判定.12、ACD【解析】
AB、以小球P、Q为研究对象,处于平衡装态,根据受力平衡,由图可知,墙壁对球的压力F2逐渐增大,木板对球的支持力F1逐渐增大,根据牛顿第三定律可知墙壁受到的压力增大,木板受到的压力增大,故A正确,B错误;C、以小球Q为研究对象,处于平衡装态,根据受力平衡,P球对Q球的支持力,木板给Q球的支持力,当斜木板和竖直墙壁的夹角θ角缓慢减小时,P球对Q球的支持力增大,挡板给Q球的支持力减小,根据牛顿第三定律可知Q球对P球的压力增大,对木板的压力减小,故C正确;D、小球P为研究对象,处于平衡装态,合外力为零,P球受到重力、墙壁对球的压力、木板对球的支持力和Q球对P球的压力,所以P球受到墙壁、木板和Q球的作用力的合力与P球受到重力大小相等,方向相反,故D正确;故选ACD.【点睛】对球进行正确受力分析,把握其受力特点:一个力大小和方向不变(重力),一个力方向不变(墙给球的支持力),另一个力的大小、方向均发生变化(挡板给球的作用力),对于这类动态平衡问题,可以采用“图解法”进行.二.填空题(每小题6分,共18分)13、托盘及盘中砝码的质量;低压交流电压;小车及车中砝码的质量;【解析】(1)本实验使用控制变量法,在探究物体的加速度与质量的关系时,应保持托盘及盘中砝码的质量不变;电磁打点计时器使用交流6V的工作电源,故应接低压交流电源.(2)在探究物体的加速度与力的关系时,应保持小车及车中砝码的质量不变.【点睛】本题要求掌握一些基本仪器的使用和工作原理,知道本实验采取控制变量法.14、7.62;7.56;9.75;小于;原因是有其他的阻力作用,如纸带受限位孔的阻力等【解析】
(1)O点运动到C点,重力势能的减少量ΔEC点瞬时速度为vCΔE(2)
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