2023年温州市重点中学物理高一第二学期期中质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2023年温州市重点中学物理高一第二学期期中质量跟踪监视试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、一辆汽车沿平直公路单向行驶,开始以40km/h的速度行驶了全程的,接着以速度v行驶全程的第二个的的路程,最后以72km/h的速度行驶完最后的路程.已知全程的平均速度为54km/h,不计变速时间,则v等于()A.50km/h B.60km/hC.70km/h D.80km/h2、两根长直通电导线互相平行,电流方向相同,它们的截面处于等边的和处,如图所示。两通电导线在处产生磁场的磁感应强度大小都是,则C处磁场的总磁感应强度大小是()A.0 B. C. D.23、如图所示。斜面倾角为,且,从斜面上O点与水平方向成45°角以速度v0、2v0分别抛出小球P、Q,小球P、Q刚要落在斜面上A、B两点时的速度分别为vP、vQ,设O、A间的距离为s1,O、B间的距离为s2,不计空气阻力,则()A.s2=4s1,vP、vQ方向相同B.s2=4s1,vP、vQ方向不同C.2s1<s2<4s1,vP、vQ方向相同D.2s1<s2<4s1,vP、vQ方向不同4、如图所示电路图中,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,电源内阻r,当滑动变阻器的滑动片向右移动时,电流表、电压表可视为理想电表,关于电流表和电压表示数的变化情况的分析,正确的是A.电流表和电压表读数均增大B.电流表和电压表读数均减小C.电流表读数变大,电压表V2读数变大,V1读数减小D.电流表读数变小,电压表V2读数变大,V1读数减小5、物体在上升的过程中,下列说法正确的是()A.重力做正功,重力势能增加 B.重力做正功,重力势能减小C.重力做负功,重力势能增加 D.重力做负功,重力势能减少6、关于势能的下列说法正确的是()A.放在地面上的物体所具有的重力势能一定等于零B.将质量为m的物体匀速举高h,重力势能增加mghC.发生形变的物体,一定都具有弹性势能D.弹簧在拉伸时弹性势能不可能等于压缩时的弹性势能7、物体沿一条东西方向的水平线做直线运动,取向东为运动的正方向,其速度—时间图象如图所示,下列说法中正确的是A.在1s末,物体速度为9m/sB.0~2s内,物体加速度为6m/s2C.6~7s内,物体做速度方向向西的加速运动D.10~12s内,物体做速度方向向东的加速运动8、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.粒子的初速度为零9、如图所示,半径为R的半球形容器固定在水平转台上,转台绕过容器球心O的竖直轴线以角速度ω匀速转动。质量不同的小物块A、B随容器转动且相对器壁静止,A、B和球心O点连线与竖直方向的夹角分别为α和β,α>β。则()A.当B的摩擦力为零时,角速度为ωB=B.若A不受摩擦力,则整体转动的角速度为:ωA=C.A、B受到的摩擦力可能同时为零D.若ω增大,A、B受到的摩擦力可能都增大10、推导万有引力定律的过程中,可以依据以下哪些定律()A.牛顿第一定律 B.牛顿第三定律C.开普勒第三定律 D.无法确定11、如图所示,半径为R的内部光滑的半圆形轨道BC固定在水平面上,与水平面相切于B点,一质量为m的小球以初速度v0从距离B点为2R的A点向左运动进入半圆形轨道,小球从轨道最高点C离开后在空中做平抛运动,恰好在A点落地,重力加速度为g,下面说法正确的是()A.小球进入半圆形轨道后,在半圆形轨道的最低点B处对轨道的压力等于mgB.小球在半圆形轨道最高点C处对轨道的压力为mgC.小球在半圆形轨道最高点C处对轨道的压力为0D.小球落地时速度方向与水平方向夹角的正切值为212、如图所示是自行车早期发展过程中出现的一种高轮车,它最显著的特点是前轮大后轮小,前后轮间无链条传动。骑行时,设置在前轮的脚蹬踏转一圈,前轮转动一圈。当高轮车沿直线行进且前后车轮都不打滑,下列分析正确的是()A.前后两轮转动的线速度相等B.前后两轮转动的角速度相等C.前轮转动频率比后轮转动频率小D.前轮转动的向心加速度一定比后轮的小二.填空题(每小题6分,共18分)13、小周同学利用如图1所示的装置完成“验证机械能守恒定律”的实验.(1)关于本实验,下列说法正确的是_____.A.纸带越短,阻力的影响越小,实验效果越好B.纸带上端用固定的夹子夹住再释放纸带的效果比用手更好C.必须利用天平准确测量出重物的质量,否则无法进行验证(2)下列作为重物最合适的是_____.A.400g的木球B.400g的铝球C.400g的铅球(3)某次实验,小周同学选用(2)中所选的球作为重物,经正确操作后得到一条清晰的纸带(局部)如图2所示,A、B、C…G各点对应的数据是该点到起始点的距离(单位:cm),打点计时器所接电源频率为50Hz,则打下F点时,重物的动能为_____J(保留三位有效数字).14、右图为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm.如果取g=10m/s2,那么(1)闪光频率是_________Hz(2)小球运动中水平分速度的大小是_________m/s.(3)小球经过B点时的速度大小是__________m/s.(4)根据图示数据可知,A点一定_______(填“是”或“不是”)小球平抛的开始位置.15、某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、滑块、细沙。当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态。若你是小组成员,要完成该实验,则:(1)你认为还需要的实验器材有______。(2)实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的条件是_______,实验时首先要做的步骤是_________。(3)在(2)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量M,往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m,让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2)。则本实验最终要验证的数学表达式为_______。三.计算题(22分)16、(12分)某物体在地面上受到重力为将它放置在卫星中,在卫星以的加速度随火箭向上匀加速升空的过程中,当支持该物体的支持物对其弹力为=时,卫星距地球表面有多远?(设地球半径为,地球表面重力加速度为)17、(10分)一行星探测器从所探测的行星表面垂直升空(如图),探测器的质量是1500kg,发动机推力为恒力,升空途中发动机突然关闭.如图所示为探测器速度随时间的变化图象,其中A点对应的时刻tA=9s,此行星半径为1×103km,引力恒量G=1.17×10-11N·m2/kg2.求:(1)探测器在该行星表面达到的最大高度;(2)该行星表面的重力加速度;(3)该行星的第一宇宙速度.

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】设全程位移为3s,则总时间,再根据平均速度公式可得:,解得:v=60km/h,故B正确,ACD错误.2、C【解析】

根据安培定则可知,导线A在C处产生的磁场方向垂直于AC方向向右,导线B在C处产生的磁场方向垂直于BC方向向右,如图,根据平行四边形定则得到,C处的总磁感应强度为;故C正确,ABD错误;故选C。3、A【解析】

设抛出的速度为v,则水平分速度为竖直速度为根据位移关系有解得则落点与抛出点的距离为则由题意可知初速度为v0、2v0分别抛出小球P、Q,则有s2=4s1落到斜面上的速度方向与水平方向的夹角满足即速度方向均为水平,所以vP、vQ方向相同,故A正确,BCD错误。故选A。4、D【解析】

根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,然后由串并联电路特点及欧姆定律分析答题;【详解】由电路图可知,滑动变阻器的滑动片向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电路的总电阻增大,电源电动势不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电流I减小,路端电压,则U增大,电阻R1的电压减小,则电压表示数减小;并联部分的电压增大,电压表示数增大;增大,通过的电流增大,因为总电流减小,所以通过电流表的示数减小.总之,电流表读数变小,电压表V2读数变大,V1读数变小,故ABC错误,D正确.【点睛】闭合电路的动态分析题的关键在于由变化的电阻,得出总电阻的变化.进而得到干路电流和路端电压的变化.5、C【解析】

物体在上升的过程中,高度升高,重力做负功,重力势能增大,故C正确ABD错误。故选C。6、B【解析】

A.由于不一定以地面为参考平面,故地面上的物体重力势能不一定为零,故A错误;B.将质量为m的物体匀速举高h,克服重力做功mgh,则物体的重力势能增加mgh,B正确;C.发生弹性形变的物体一定都具有弹性势能;发生形变的物体,若是非弹性形变,则不一定具有弹性势能,C错误。D.弹簧的弹性势能与弹簧的形变量有关,在拉伸长度与压缩长度相同时,它的弹性势能相同,故D错误。故选B。7、AC【解析】

A.由所给图象知,物体1s末的速度为9m/s,选项A正确;B.0~2s内,物体的加速度a=m/s2=3m/s2选项B错误;C.6~7s内,物体的速度、加速度为负值,表明它向西做加速直线运动,选项C正确;D.10~12s内,物体的速度为负值,加速度为正值,表明它向西做减速直线运动,选项D错误.8、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.9、ABD【解析】

A.当B摩擦力恰为零时,物块与圆心连线与竖直方向的夹角为β,受力如上图所示,根据牛顿第二定律得mgtanβ=mrωB2r=Rsinβ解得选项A正确;B.同理可球,若A不受摩擦力,则整体转动的角速度为ωA=选项B正确;C.由AB选项分析可知,ωA和ωB不可能相等,即A、B受到的摩擦力不可能同时为零,选项C错误;D.若ω缓慢增大,则A、B受到的摩擦力方向会发生变化,当所受的摩擦力都沿切线向上时,随ω增加,摩擦力会都增大,选项D正确。故选ABD。10、BC【解析】

推导万有引力定律的过程中用到了牛顿第三定律、开普勒第三定律以及牛顿第二定律,故BC正确;故选BC。11、CD【解析】

离开C点做平抛运动,则竖直方向:水平方向:2R=vCt解得:在C点由牛顿第二定律得:F+mg=解得:F=0由牛顿第三定律知对轨道的压力为0,设小球落地时速度方向与水平方向夹角为θ,则从B到C的过程由动能定理得:﹣mg•2R=在最低点B处由牛顿第二定律得:F﹣mg=m联立解得:F=6mg由牛顿第三定律知对轨道的压力等于6mgA.小球进入半圆形轨道后,在半圆形轨道的最低点B处对轨道的压力等于mg与分析不符,故A项与题意不相符;B.小球在半圆形轨道最高点C处对轨道的压力为mg与分析不符,故B项与题意不相符;C.小球在半圆形轨道最高点C处对轨道的压力为0与分析相符,故C项与题意相符;D.小球落地时速度方向与水平方向夹角的正切值为2与分析相符,故D项与题意相符.12、ACD【解析】

A.前后两轮以共同速度前进,则转动的线速度相等,选项A正确;BC.前后两轮半径不等,根据v=ωr可知,前轮转动的角速度较小,根据,则前轮转动频率比后轮转动频率小,选项B错误,C正确;D.根据可知,前轮转动的向心加速度一定比后轮的小,选项D正确。故选ACD。二.填空题(每小题6分,共18分)13、BC1.75【解析】

(1)A、实验中摩擦是不可避免的,纸带越短,克服摩擦力做的功就越少,但是通过测量长度来求出变化的高度与瞬时速度,因为纸带太短导致误差就越大,故纸带不是越短越好,故A错误;B、为了避免手提纸带因抖动而造成摩擦的增大,上端用夹子夹住要比用手拉住要好,故B正确;C、验证机械能守恒需要验证的方程:,得,可知,重锤的质量不需要测量,故不需要天平;故C错误.(2)一般选用体积较小但质量较大的物体作为重物,即选用密度较大的材料,来减小阻力的影响,故选C;(3)由纸带可得:,则重物在F点的动能为.14、10;1.5;2.5;不是【解析】

根据竖直方向运动特点△h=gt2,求出物体运动时间;然后利用水平方向小球匀速运动的特点,根据x=v0t即可求出物体的初速度;匀变速直线运动某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,即AC在竖直方向上的平均速度等于B点的竖直分速度,然后根据运动的合成可以求出物体经过B点时的速度大小;【详解】(1)在竖直方向上有:△h=gT2,其中△h=(5-3)×5cm=10cm=0.1m,代入求得:T==0.1s,则闪光频率是.

(2)水平方向匀速运动,有:s=v0t,其中s=3l=15cm=0.15m,t=T=0.1s,代入解得:v0==1.5m/s.

(3)根据匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度等于该过程的平均速度,在B点有:

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