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文档简介

\o"第一次月考模拟测试01-2023-2024学年九年级化学上册同步考点解读与专题训练(人教版)"期末考试模拟测试02(原卷版)(考试时间:75分钟试卷满分:100分)注意事项:1.测试范围:人教版(2019):

必修第二册第5~8章、必修第三册第9章。第Ⅰ卷选择题一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.如图所示,某同学从相同高度的、两位置先后抛出同一篮球(可视为质点),恰好都垂直撞击在篮板上同一位置,忽略空气阻力。已知的高度差为,的水平距离为,篮球在点时被抛出的速度大小为,重力加速度取,则篮球在点被抛出时的速度大小为()A. B. C. D.2.如图所示竖直截面为半圆形的容器,O为圆心,且AB为沿水平方向的直径。一物体在A点以向右的水平初速度vA抛出,与此同时另一物体在B点以向左的水平初速度vB抛出,两物体都落到容器的同一点P。已知,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.B比A先到达P点B.两物体一定同时到达P点C.抛出时,两物体的速度大小之比为D.抛出时,两物体的速度大小之比为3.如图,一水平赛车赛道两侧为圆弧,两赛车A、B分别经过图中两点,速度大小相同,当赛车转弯时,若车速过快容易发生侧滑,下列说法正确的是()A.赛车A的向心加速度比赛车B的大B.赛车A的角速度比赛车B的小C.赛车B比赛车A更容易发生侧滑D.为防止赛车侧滑,可以减小赛车和运动员的质量4.探索火星是我们国家在航天领域的重点项目之一。在某次探测过程中,“天问一号”火星环绕器起到了重要的作用,如图所示,环绕器绕火星做匀速圆周运动,其观测角为2θ,火星的第一宇宙速度为v1,火星的半径为R,质量为M,则环绕器运行的周期为()A. B. C. D.5.地球可看作半径为R的均匀球体,质量为m的物体在赤道处所受的重力大小为,在北极处所受的重力大小为,引力常量为G,下列说法正确的是()A.地球同步卫星离地心的距离为B.地球同步卫星的运行周期为C.地球的第一宇宙速度为D.地球的平均密度为6.质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度—时间图像如图所示,从时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为,则()A.时间内,汽车的牵引力做功的大小等于汽车动能的增加量B.时间内,汽车的功率等于C.汽车运动的最大速度D.时间内,汽车的平均速度等于7.如图是“深穴打夯机”示意图,电动机带动两个滚轮匀速转动将夯杆从深坑提上来,当夯杆底端刚到达坑口时,两个滚轮彼此分开,将夯杆释放,夯杆在自身重力作用下,落回深坑,夯实坑底。然后两个滚轮再次压紧,夯杆被提上来,如此周而复始(夯杆被滚轮提升过程中,经历匀加速和匀速运动过程)。已知两个滚轮边缘的线速度恒为,每个滚轮对夯杆的正压力均为,滚轮与夯杆间的动摩擦因数,夯杆质量,坑深,假定在打夯的过程中坑的深度变化很小,取,下列说法正确的是()A.夯杆被滚轮带动加速上升的过程中,加速度的大小为B.每个打夯周期中,电动机多消耗的电能为C.每个打夯周期中滚轮与夯杆间因摩擦产生的热量为D.增加滚轮对夯杆的正压力,每个打夯周期中滚轮与夯杆间因摩擦产生的热量将增加8.如图所示,在光滑绝缘水平面上有A、B两个带电小球,A带正电,B带负电,在水平方向存在一场强大小为的匀强电场,两球在电场力作用下均处于静止状态。若将两小球的电荷量同时变为原来的2倍,水平方向的匀强电场场强大小变为,两小球仍在原位置静止,则匀强电场的方向及场强大小关系正确的是()

A.水平向右, B.水平向右,C.水平向左, D.水平向左,9.(多选)如图所示,天花板的下方固定一光滑小定滑轮O,在定滑轮的正下方固定一小球C,小球A与小球B通过跨过定滑轮的绝缘轻绳相连,小球A不带电,小球B、C带电量均为。开始时系统在图示位置静止,另取一与C完全相同但带电量为的小球D与C接触后移走,系统重新平衡时()

A.小球A、B间轻绳拉力大小不变B.小球A位置下移C.小球B、C间库仑力减小D.小球B、C间距离变为原来的一半10.(多选)如图是某自行车的传动结构示意图。某天雨后,后轮上沾了不少泥水,现把后轮悬空,用手转动脚踏板,带动后轮高速转动,使后轮边缘的泥水脱离轮子飞出。不计空气阻力,从后轮边缘上A、B、C、D四点分别飞出的泥水,能做曲线运动的(

)A.A点飞出的 B.B点飞出的 C.C点飞出的 D.D点飞出的11.(多选)潘多拉是电影《阿凡达》虚构的一个天体,其属于阿尔法半人马星系,即阿尔法半人马星系B-4号行星,大小与地球相差无几(半径与地球半径近似相等),若把电影中的虚构视为真实的,地球人登上该星球后发现:自己在该星球上体重只有在地球上体重的n倍(n<1),由此可以判断()A.潘多拉星球上的重力加速度是地球表面重力加速度的n倍B.潘多拉星球的质量是地球质量的n倍C.若在潘多拉星球上发射卫星,最小发射速度是地球第一宇宙速度的n倍D.若在潘多拉星球上发射卫星,第二宇宙速度是11.2km/s12.(多选)一辆机车在水平路面上从静止开始启动做直线运动,其加速度随时间变化的图像如图所示。已知机车的质量,机车前进过程中所受阻力大小恒定,时机车达到额定功率,之后保持该功率不变,下列说法正确的是()A.机车所受到的阻力大小为B.0~40s内牵引力做功为C.机车的最大速度为80m/sD.机车从开始运动到达到最大速度所需要的时间可能为200s第Ⅱ卷非选择题二、实验题(共2小题,共20分)13.用如图所示的向心力演示器探究向心力大小的表达式.匀速转动手柄,可以使变速塔轮以及长槽和短槽随之匀速转动,槽内的小球也随着做匀速圆周运动,根据标尺上露出的等分标记,可以粗略计算出两个球所受的向心力大小之比。组数小球的质量m/g转动半径r/cm转速n/114.015.001228.015.001314.015.002414.030.001(1)为了探究向心力大小与物体质量的关系,应比较表中的第1组和第组数据;(2)为了探究向心力大小与转速的关系,应比较表中的第1组和第组数据;(3)为了探究向心力大小与半径的关系,应比较表中的第1组和第组数据。14.某同学用如图所示的装置验证机械能守恒定律。一根细线系住小球,悬挂在铁架台上,小球静止于A点。光电门固定在A的正下方,在小球底部竖直地粘住一片宽度为d的轻质遮光条。将小球拉至不同位置由静止释放,遮光条经过光电门时挡光时间t可由计时器测出,取作为小球经过A点时的瞬时速度。记录小球每次下落的高度h和计时器示数t,计算并比较小球在释放点和A点之间的势能变化大小与动能变化大小,就能验证机械能是否守恒(已知小球质量为m)。(1)用计算小球重力势能变化的大小,式中小球下落高度h应测量释放时的小球球心到之间的竖直距离。A.小球在A点时的顶端

B.小球在A点时的球心

C.小球在A点时的底端(2)用计算小球动能变化的大小。用刻度尺测量遮光条宽度,示数如上图所示,其读数为cm。某次测量中,计时器的示数为0.01s,则小球的速度v=m/s。(3)下表为该同学的实验结果:4.8929.78614.6919.5929.385.0429.8他发现表中的与之间存在差异,造成的原因,下列分析正确的是A.存在空气阻力

B.小球的质量没有测准

C.小球的速度没有测准(4)为了减小上述(3)步骤中的差异,该同学进行了如下改进:分别测出来光电门中心和球心到悬点的长度L和s,请写出小球动能变化的大小表达式=(用m、L、s、d及t表示)(5)为了进一步减小实验误差,下列操作可取的是A.遮光条尽量窄一些

B.小球应选择质量大,体积小的钢球C.更换细线为细橡皮条

D.小球拉离竖直位置尽量小一些三.计算题(本题共3小题,共32分)15.如图,两个半径均为的四分之一圆弧管道BC(管道内径很小)及轨道CD对接后竖直固定在水平面AEF的上方,其圆心分别为、,管道BC下端B与水平面相切。在轨道BCD的右侧竖直固定一半径为2R的四分之一圆弧轨道EFG,其圆心恰好在D点,下端E与水平面相切,、、在同一竖直线上,在水平面上与管道BC下端B左侧距离为处有一质量为、可视为质点的物块,以初速度沿水平面向右运动,从B处进入管道BC,恰好能从轨道CD的最高点D飞出,并打在轨道EFG上。已知物块与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度大小取。求:(1)物块通过D点时的速度大小;(2)物块刚进入管道BC的下端B时对管道BC的压力;(3)物块从轨道CD的D点飞出后打在轨道EFG上时下落的高度。16.如图所示,假设某火箭起飞后一直竖直向上运动,起飞时推力大小约,火箭起飞质量为,地面附近重力加速度为,地球半径约为;火箭到达时,一节、二节推进器已经先后脱落,火箭质量变为,推力大小减为。若空气阻力及短时间内消耗燃料的质量均

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