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文档简介

辽宁省阜蒙县第二高级中学2024年物理高一第二学期期末教学质量检测模拟试题注意事项: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:(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)关于动量,下列说法正确的是A.速度大的物体,它的动量一定也大B.动量大的物体,它的速度一定也大C.只要物体运动的速度大小不变,物体的动量也保持不变D.质量一定的物体,动量变化越大,该物体的速度变化一定越大2、(本题9分)一物体在水平面上做直线运动,其速度时间图像如图所示,根据该图像可知:()A.物体在t=1S时刻改变运动方向B.前2s内合力对物体做正功C.前2s内合力冲量为0D.第1s内和第2s内加速度相同3、如图所示,倒L型的轻杆一端固定一个质量为m的小球(可视为质点),L杆可围绕竖直轴()以角速度的匀速转动。若小球在水平面内作圆周运动的半径为R,则杆对球的作用力大小为A. B.C. D.不能确定4、(本题9分)质点在一平面内沿曲线由P运动到Q,如果用v、a、F分别表示质点运动过程中的速度、加速度和受到的合外力,下列图象中可能正确的是()A. B.C. D.5、(本题9分)一质量为0.5kg的小球沿光滑水平面以大小为5m/s的速度水平向右运动,与墙壁碰撞后以大小为3m/s的速度反向弹回,如图所示,已知小球跟墙壁作用的时间为0.05s,则该过程中小球受到墙壁的平均作用力()A.大小为80N,方向水平向左B.大小为80N,方向水平向右C.大小为20N,方向水平向左D.大小为20N,方向水平向右6、(本题9分)用水平恒力F作用于质量为m的物体,使之在光滑的水平面上沿力的方向移动距离x,恒力F做功为W1;再用该恒力作用在质量为2m的物体上,使之在粗糙的水平面上移动同样的距离x,恒力F做功为W2,则两次恒力做功的关系是()A.W1>W2 B.W1<W2C.W1=W2 D.无法判断7、如图甲所示,质量为m的小滑块A以向右的初速度v0滑上静止在光滑水平地面上的平板车B,从滑块A刚滑上平板车B开始计时,它们的速度随时间变化的图象如图乙所示,物块未滑离小车,重力加速度为g,以下说法中正确的是A.滑块A与平板车B上表面的动摩擦因数μ=B.平板车B的质量M=2mC.滑块A与平板车间因摩擦产生的热量为Q=1D.t0时间内摩擦力对小车B做功的平均功率为P=8、(本题9分)做曲线运动的物体,可能保持不变的物理量是A.速度 B.合外力 C.动能 D.机械能9、质量为m的小物块静止在赤道处,下列关于小物块所受引力和重力的说法正确的是()A.小物块所受重力的方向一定指向地心B.小物块所受引力的方向一定指向地心C.若地球自转加快,小物块所受重力变小D.若地球自转加快,小物块所受引力变小10、如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以地面为零势能面,不计空气阻力,则下列说法中正确的是()A.物体上升到最高点时的重力势能为1B.物体落到海平面时的重力势能为-mghC.物体在海平面上的动能为1D.物体在海平面上的机械能为111、老师课上用如图所示的“牛顿摆”装置来研究小球之间的碰撞,5个完全相同的小钢球用轻绳悬挂在水平支架上,5根轻绳互相平行,5个钢球彼此紧密排列,球心等高且位于同一直线上,用1、2、3、4、5分别标记5个小钢球.当把小球1向左拉起一定高度后由静止释放,使它在极短时间内撞击其他小球,对此实验的下列分析中,正确的是()A.上述实验中,可观察到球5向右摆起,且达到的最大高度与球1的释放高度相同B.上述碰撞过程中,5个小球组成的系统机械能守恒,动量守恒C.如果同时向左拉起小球1、2、3到相同高度后,在同时由静止释放,经碰撞后,小球4、5一起向右摆起,且上升的最大高度大于小球1、2、3的释放高度D.若只用小球1、2进行实验,将它们分别向左、右各拉起一个较小的高度,且小球1的高度是小球2的两倍,由静止释放,可观察到发生碰撞后两小球均反弹并返回初始高度12、(本题9分)如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是()A.物体在传送带上的划痕长B.传送带克服摩擦力做的功为C.电动机多做的功为D.电动机增加的功率为二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)如图所示为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验。给电容器充电后与电源断开,即保持电量不变,则:(填“变小”、“变大”或“不变”)(1)甲图将B板上移,静电计指针偏角_______,电容器的电容________;(2)乙图将B板左移,静电计指针偏角_______,电容器的电容________;(3)丙图将电介质插入两板之间,静电计指针偏角_______,电容器的电容________。14、(10分)(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中:(1)下列释放纸带的操作正确的是__________.(2)打点计时器所接电源的频率为50Hz.某次打出的一条纸带如图所示,当打点计时器打到B点时,重锤的速度vB=________m/s.(结果保留两位小数)(3)实验发现重物重力势能减少量大于其动能增大量,原因可能是_____________.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)图示为一过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的光滑圆形轨道组成,BC分别是圆形轨道的最低点和最高点,其半径R=1m,一质量m=1kg的小物块(视为质点)从左側水平轨道上的A点以大小v2=12m/s的初速度出发,通过竖直平面的圆形轨道后,停在右侧水平轨道上的D点.已知A、B两点间的距离L1=1.71m,物块与水平轨道写的动摩擦因数2.2,取g=12m/s2,圆形轨道间不相互重叠,求:(1)物块经过B点时的速度大小vB;(2)物块到达C点时的速度大小vC;(3)BD两点之间的距离L2,以及整个过程中因摩擦产生的总热量Q16、(12分)(本题9分)如图所示,在水平向右的匀强电场中,有一半径R=0.2m的竖直光滑绝缘圆弧轨道BCD和绝缘粗糙水平轨道AB在B点相切,BC为圆弧轨道的直径,O为圆心,OC和OD之间的夹角为θ=37°,电场与圆弧轨道BCD所在平面平行,一质量为m=10g、电荷量为q=-1×10-4C的带负电的小滑块从A点由静止释放后开始运动,已知AB间距离S=2.3m,滑块运动到D点时所受合力的方向指向圆心O,且此时滑块对圆弧轨道恰好没有压力。g取10m/s2,(1)匀强电场的电场强度大小;(2)滑块通过C点时,对圆弧轨道的压力大小;(3)滑块与水平轨道AB间的动摩因数。17、(12分)(本题9分)如图,长L=0.2m的轻绳一端与质量m=2kg的小球相连,另一端连接一个质量M=1kg的滑块,滑块套在竖直杆上,与竖直杆间的动摩擦因数为。现在让小球绕竖直杆在水平面内做匀速圆周运动,当绳子与杆的夹角=60时,滑块恰好不下滑。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦,重力加速度g=10m/s2。求:(1)小球转动的角速度的大小;(2)滑块与竖直杆间的动摩擦因数。

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】

物体的动量,速度大小,可能质量小,所以其动量不一定大,反过来,动量大,其速度不一定大,AB错误;动量是矢量,速度大小不变,可能方向在变,其动量在变化,C错误;质量一定,动量变化越大,则根据可知速度变化一定越大,D正确.2、C【解析】A、物体t=1s时刻运动方向没有改变,仍然为正方向,故A错误.B、前2s内物体的速度变化量为零,动能的变化量为零,由动能定理知,合力对物体做功为零,故B错误.C、前2s内物体的速度变化量为零,动量的变化量为零,由动量定理知,合力冲量为0,故C正确.D、根据速度时间图线的斜率表示加速度,知第1s内和第2s内加速度大小相等、方向相反,则加速度不同,故D错误.故选C.【点睛】速度的正负表示运动的方向.速度时间图线的斜率表示加速度,根据速度的变化,由动能定理分析合力做功的正负.由动量定理求合力的冲量.3、A【解析】

杆对小球的作用力的一个分力平衡了小球竖直方向的重力,另一个分力提供了小球水平圆周运动的向心力,所以杆对小球的作用力:,BCD错误A正确4、D【解析】解:A、物体做曲线运动,物体的速度的方向是沿着轨迹的切线方向的,所以A错误;B、物体受到的合力应该指向运动轨迹的弯曲的内侧,并且合力的方向和加速度的方向是相同的,所以加速度的方向也是指向运动轨迹的弯曲的内侧,由此可以判断BC错误,D正确;故选D.【点评】根据物体的运动轨迹来判断受到的合力的方向,合力应该指向运动轨迹的弯曲的内侧,这是解决曲线运动的时候经常用到的知识点.5、A【解析】

设小球的平均作用力为F,以初速度方向为正方向,对小球的撞墙的过程使用动量定理有:,代入数据,有:,解得:,负号表方向向左,故A正确,B、C、D错误.6、C【解析】

物体沿力的方向运动,根据,两次做功中的F、x、α均相同,所以两次F做功相同,即。故选C。7、BC【解析】

A.滑块A在木板上受滑动摩擦力做匀减速直线运动,加速度为a=μmgm=μg,两者最后共速为v03B.对A和B在相对滑行的过程中,系统不受外力而动量守恒,有mv0=(M+m)C.对A和B相对滑动到共速的过程,由能量守恒定律可知,系统损失的动能转化成两者摩擦生热,有12mv02D.根据平均功率的计算式P=Wft0,而摩擦力对B做的功为8、BCD【解析】试题分析:做曲线运动的物体的速度方向时刻在变化着,所以速度一定变化,A错误;平抛运动是曲线运动,但过程中只受重力作用,合力恒定,只有重力做功,机械能守恒,BD正确;匀速圆周运动过程中,速度大小恒定,所以动能不变,C正确;在水考点:考查了对曲线运动的理解【名师点睛】既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,它的速度肯定是变化的;而匀速圆周运动的速率是不变的,平抛运动的合力、加速度是不变的9、ABC【解析】

A.重力的方向竖直向下,而赤道处竖直向下和指向地心重合;则赤道位置的重力指向地心;则A项符合题意.B.物体受到地球的万有引力方向沿物体和地球的球心连线而指向地心;故B项符合题意.C.对赤道位置的物体分析可知,所受万有引力产生两分力效果,一是重力,二是自转向心力,且三者的方向都指向地心,满足:GMm则自转加快即角速度ω增大,所需向心力变大,而引力不变,故重力变小;故C项符合题意.D.物体所受万有引力大小GMm10、BD【解析】

物体在最高点时,由斜抛运动的规律可知h1=v0y22g,以地面为零势能面,则在最高点的重力势能Ep=mgh1=12mv0y2<12mv02,选项A错误;以地面为零势能面,海平面低于地面h,所以物体在海平面上时的重力势能为-mgh,故B正确。由动能定理得:mgh=E【点睛】此题考查重力势能、重力做功、动能定理和机械能守恒,动能定理揭示了外力对物体所做总功与物体动能变化之间的关系,它描述了力在空间的积累效果,力做正功,物体的动能增加,力做负功,动能减少.动能定理解决的问题不受运动形式和受力情况的限制.11、AB【解析】

A.上述实验中,由于5个球是完全相同的小球,则相互碰撞时要交换速度,即第5个球被碰瞬时的速度等于第1个球刚要与2球碰撞时的速度,由能量关系可知,观察到球5向右摆起,且达到的最大高度与球1的释放高度相同,选项A正确;B.上述碰撞过程中,5个小球组成的系统碰撞过程无能量损失,则机械能守恒,水平方向受合外力为零,则系统的动量守恒,选项B正确;C.如果同时向左拉起小球1、2、3到相同高度同时由静止释放,则3与4碰后,3停止4具有向右的速度,4与5碰撞交换速度,4停止5向右摆起;3刚停止的时候2球过来与之碰撞交换速度,然后3与4碰撞,使4向右摆起;2球刚停止的时候1球过来与之碰撞交换速度,然后2与3碰撞交换速度,使3向右摆起;故经碰撞后,小球3、4、5一起向右摆起,且上升的最大高度与小球1、2、3的释放高度相同;故C错误;D.若只用小球1、2进行实验,将它们分别向左、右各拉起一个较小的高度,且小球1的高度是小球2的两倍,由静止释放,则到达最低点时1球的速度是2球的两倍,相碰后两球交换速度各自反弹,则可观察到发生碰撞后小球2的高度是小球1的两倍,选项D错误。12、AD【解析】

A.物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间在这段时间内物块的位移传送带的位移则物体相对位移故A正确;BC.电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,由于滑动摩擦力做功,相对位移等于产生的热量传送带克服摩擦力做的功就为电动机多做的功为,故BC错误;D.电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为故D正确。故选AD。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、变大变小变大变小变小变大【解析】

(1)[1][2]甲图将B板上移,即两极板正对面积减小,根据电容的决定式得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变大,即静电计指针偏角变大;(2)[3][4]乙图将B板左移,即板间距离d增大,根据电容的决定式得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变大,即静电计指针偏角变大;(3)[5][6]丙图将电介质插入两板之间,根据电容的决定式得知,电容C增大,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变小,即静电计指针偏角变小。14、A1.83阻力造成了机械能损失(意思正确即可)【解析】

(1)[1]由图中可以看出,B和C图中的纸带发生弯曲,阻力太大,故BC选项错误,而D图有可能造成打出的点

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