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文档简介
2024届陕西省汉滨区恒口高级中学物理高一下期末联考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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)两电阻R1、R2的伏安特性曲线如图所示,由此可知R1:R2等于A.1:3 B.3:1 C.1: D.:12、(本题9分)应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入。例如人原地起跳时,总是身体弯曲,略下蹲,再猛然蹬地,身体打开,同时获得向上的初速度,双脚离开地面。从开始蹬地到双脚离开地面的整个过程中,下列分析正确的是:A.地面对人的支持力等于重力B.地面对人的支持力大于重力C.人原地起跳过程中获得的动能来自于地面D.人与地球所组成的系统的机械能是守恒的3、(本题9分)某星球与地球的质量比为a,半径比为b,则该行星表面与地球表面的重力加速度之比为()A.a/b B.ab2 C.a/b2 D.ab4、某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,运动员的速率不断增大,下列说法正确的是A.沿AB下滑过程中机械能变化量等于重力做的功B.沿AB下滑过程中动能变化量等于合外力做的功C.沿AB下滑过程中运动员受到的摩擦力大小不变D.滑到B点时运动员受到的支持力与其所受重力大小相等5、如图,真空中O点有一负点电荷,在它产生的电场中有a、b两点,a点的场强大小为,方向与ab连线成60°角,b点的场强大小为,方向与ab连线成30°。关于a、b两点场强、及电势、的关系,正确的是A. B.C. D.6、德国天文学家们曾于2008年证实,位于银河系中心,与地球相距2.6万光年的“人马座A”其实是一个质量超大的黑洞.假设银河系中心仅此一个黑洞,太阳系绕银河系中心做匀速圆周运动,则根据下列哪组数据可以估算出该黑洞的质量(引力常量已知)A.太阳系的质量和太阳系绕该黑洞公转的周期B.太阳系的质量和太阳系到该黑洞的距离C.太阳系的运行速度和该黑洞的半径D.太阳系绕该黑洞公转的周期和公转的半径7、(本题9分)如图所示,两个倾角分别为的光滑斜面放在同一水平面上,两斜面间距大于小球直径,斜面高度相等.有三个完全相同的小球a、b、c,开始均静止于同一高度处,其中b小球在两斜面之间,a、c两小球在斜面顶端.若同时释放,小球a、b、c到达该水平面的时间分别为t1、t2、t3.若同时沿水平方向抛出,初速度方向如图所示,小球a、b、c到达该水平面的时间分别为t1′、t2′、t3′.下列关于时间的关系正确的是A.t1′>t2′>t3′B.t1>t3>t2C.t1<t1′,t2<t2′,t3<t3′D.t1=t1′,t2=t2′,t3=t3′8、(本题9分)如图,两小木块a和b(可视为质点放在水平圆盘上,a与转轴的距离为l,质量为m,b与转轴的距离为2l,质量为m,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g。若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是()A.a一定比b先开始滑动B.a、b所受的摩擦力始终相等C.是a开始滑动的临界角速度D.当b即将滑动时,a所受摩擦力的大小为9、(本题9分)以初速度为做平抛运动的物体在某时刻的水平分速度与竖直分速度大小相等,下列说法正确的是A.该时刻物体的水平分位移与竖直分位移大小相等B.该时刻物体的速率等于C.物体运动的时间为D.该时刻物体的合位移大小等于10、(本题9分)光滑水平面上静止一质量为的木块,一颗质量为的子弹以水平速度射入木块,最终和木块一起以的速度运动.设相互作用力为,为恒力.在这个过程中下列说法正确的是()A.子弹克服阻力做的功等于)B.力对子弹做的功和力对木块做的功相等C.子弹对木块做的功等于木块动能的增量D.子弹损失的动能等于木块增加的动能11、一新型赛车在水平专用测试道上进行测试,该车总质量为m=1×103kg,由静止开始沿水平测试道运动,用传感设备记录其运动的v-t图象如图所示。该车运动中受到的摩擦阻力(含空气阻力)恒定,且摩擦阻力跟车的重力的比值为μ=0.1.赛车在0~5s的v-t图象为直线,5s末该车发动机达到额定功率并保持该功率行驶,在5~10s之间,赛车的v-t图象先是一段曲线,后为直线。取g=10m/s1,则()A.该车的额定功率为4×104WB.该车的额定功率为1.1×105WC.该车匀加速阶段的加速度a=4m/s1D.该车出发后10s内的总位移为150m12、(本题9分)如图所示,水平光滑长杆上套有物块Q,跨过悬挂于O点的轻小光滑圆环的细线一端连接Q另一端悬挂物块P,设细线的左边部分与水平方向的夹角为θ,初始时θ很小.现将P、Q由静止同时释放,角逐渐增大,则下列说法正确的是A.θ=30°时,P、Q的速度大小之比是1:2B.θ角增大到90°时,Q的速度最大、加速度最小C.θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的动能增加,P的动能减小D.θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的机械能增加,P的机械能减小二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)用图所示装置来验证动量守恒定律,质量为m的钢球B放在小支柱N上,离地面高度为H;质量为mA的钢球A用细线拴好悬挂于点当细线被拉直时点到球心的距离为L,且细线与竖直线之间夹角为α;球A由静止释放,摆到最低点时恰与球B发生正碰,碰撞后,A球把轻质指示针C推移到与竖直方向夹角为β处,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,用来记录球B的落点。用图中所示各个物理量的符号表示碰撞前后两球A、B的动量(设两球A、B碰前的动量分别为PA、PB碰后动量分别为P’A、P’B),则PA=_______,P’A=______,P’B=______14、(10分)(本题9分)在“碰撞中的动量守恒”实验中,仪器按要求安装好后开始实验,第一次不放被碰小球,第二次把被碰小球直接静止放在斜樁末端的水平部分,在白纸上记录下重锤位置和各小球落点的平均位置依次为O、A、B、C,设入射小球和被碰小球的质层依次为m1、m2,则下列说法中正确的有()A.第一、二次入射小球的落点浓次是B,AB.入射小球的质量可以小于被碰小球的质量C.第二次入射小球和被碰小球将同时落地D.若碰撞过程动量守恒,误差范围内满足:m1·AB=m2·OC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,某同学将质量为m=5kg的铅球以υ0=4m/s的初速度,沿着与水平面450的方向斜上方抛出,抛出点到地面的高度h=1.7m(1)铅球落地时的动能Ek1(2)铅球上升到最高点时的动能Ek116、(12分)(本题9分)如图为“S”字形玩具轨道,该轨道是用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,固定在竖直平面内,轨道弯曲部分由两个半径相等的半圆连接而成,圆半径比细管内径大得多,轨道底端与水平地面相切,某弹射装置将一个小球(可视为质点)从a点以速度v0水平弹射向b点并进入轨道,经过轨道后从p点水平抛出,已知小球与地面ab段间的动摩擦因数μ=0.2,不计其他机械能损失,ab段长L=1.25m,圆的半径R=0.1m,小球质量m=0.01kg,轨道质量为m′=0.15kg,g=10m/s2,求:(1)若v0=5m/s,小球从p点抛出后的水平射程.(2)若v0=5m/s,小球经过轨道的最高点时,管道对小球作用力的大小.(3)设小球进入轨道之前,轨道对地面的压力大小等于轨道自身的重力,当v0至少为多少时,轨道对地面的压力会为零.(虚线为两条竖直直径)17、(12分)某航天员在一个半径为R的星球表面做了如下实验:①竖直固定测力计;将质量为m的砝码直接挂在弹簧测力计挂钩上.平衡时示数为F1②取一根细线穿过光滑的细直管,将此砝码拴在细线端,
另端连在固定的测力计上,手握直管抡动砝码,使它在水平面内做圆周运动,停止抡动细直管并保持细直管竖直,砝码继续在一水平面绕圆心。做匀速圆周运动,如图所示,此时测力计的示数为F2,已知细直管下端和砝码之间的细线长度为L.求:(1)该星球表面重力加速度g的大小;(2)砝码在水平面内绕圆心O匀速圆周运动时的角速度大小;(3)在距该星球表面h高处做匀速圆周运动卫星的线速度大小
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、A【解题分析】
根据,解得:。A.根据计算结果可知,故A正确;B.根据计算结果可知,故B错误;C.根据计算结果可知,故C错误;D.根据计算结果可知,故D错误。2、B【解题分析】
分析人的运动情况,根据受力分析明确人的受力情况,则可根据牛顿第二定律得出力的关系;由功能的转化可得出能量转化关系。【题目详解】A、B、人在上升过程中经历了先加速再减速过程,加速过程中人受到的支持力大于人的重力;故A错误,B正确.C、人起跳时,地面对人不做功,人的动能来自于本身的生物能;故C错误.D、由于有人体生物能转化为机械能,故机械能不守恒;则D错误.故选B.【题目点拨】本题考查牛顿运动定律及功能转化,要注意明确支持力对人作用的位移为零,故支持力对人不做功,人是利用自身的能量得以增加机械能的。3、C【解题分析】试题分析:根据,得g=,则,故C正确,A、B、D错误;故选C.考点:万有引力定律及其应用4、B【解题分析】
AB、运动员下滑过程中受到重力、滑道的支持力与滑动摩擦力,重力做正功,滑动摩擦力做负功,滑道的支持力不做功,根据功能关系可得沿下滑过程中机械能变化量等于滑动摩擦力做的功;根据动能定理可知沿下滑过程中动能变化量等于合外力做的功,故选项B正确,A错误;C、运动员从到的过程中,滑道与水平方向之间的夹角逐渐减小,则重力沿斜面向下的分力逐渐减小,运动员的速率不断增大,则有重力沿斜面向下的分力大于运动员受到的摩擦力,所以滑动摩擦力也逐渐减小,故选项C错误;D、在点,根据牛顿第二定律可得,则有滑到点时运动员受到的支持力大于其所受重力大小,故选项D错误。5、B【解题分析】
a点到O点的距离b点到O点距离根据点电荷的场强公式可得:通过电场强度的方向可知,O点的电荷为负电荷,因沿着电场线方向电势逐渐降低,离负电荷越远电势越高,故有φa<φbA.与分析不符,故A错误。B.与分析相符,故B正确。C.与分析不符,故C错误。D.与分析不符,故D错误。6、D【解题分析】
设太阳系的质量为m,黑洞的质量为M,太阳系绕黑洞做圆周运动的向心力由万有引力提供,则,解得黑洞的质量M:,则已知太阳系绕该黑洞公转的周期T和公转的半径r可求解黑洞的质量;或者已知太阳系的运行速度v和公转的半径r可求解黑洞的质量M,故选项D正确,ABC错误.7、BD【解题分析】
由静止释放,b球做平抛运动,a、c两球做匀加速直线运动,对b球,根据得:,对于a、c两球,加速度a=gsinθ,根据得:所以有:所以t1>t3>t2;若同时沿水平方向抛出,a、c两球做类平抛运动,b球做平抛运动,抓住小球在竖直方向上或沿斜面方向上的运动规律与静止释放时相同,根据等时性有:t1=t1′,t2=t2′,t3=t3′.故B、D正确.8、CD【解题分析】
AB.两个木块的最大静摩擦力相等。木块随圆盘一起转动,静摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律得:木块所受的静摩擦力f=mω2r,m、ω相等,f∝r,所以b所受的静摩擦力大于a的静摩擦力,当圆盘的角速度增大时b的静摩擦力先达到最大值,所以b一定比a先开始滑动,故AB错误;C.当a刚要滑动时,有kmg=mω2•l,解得:故C正确;D.当b刚要滑动时,有kmg=mω2•2l,解得:以a为研究对象,当时,由牛顿第二定律得:f=mω2l,可解得:故D正确。故选CD。9、BC【解题分析】
C.由题意可知得运动时间为故C正确;A.经过时间t后,水平方向上的位移为竖直方向上的位移为故A错误;B.由于水平分速度与竖直分速度大小相等,所以该时刻物体的速率等于,故B正确;D.该时刻物体的合位移大小故D错误。故选BC。10、AC【解题分析】
A、对子弹全过程由动能定理,有,所以子弹克服阻力做功为,故A正确;B、设子弹相对地面的位移为x,木块相对地面的位移为s,则力对木块做功,力对子弹做功,由于x>s,故,故B错误;C、由动能定理可知,木块获得动能,即子弹对木块做的功等于木块获得的动能,故C正确;D、对子弹和木块组成的系统,全过程总能量守恒,即系统内减少的能量等增加的能量,即:子弹减少的动能=木块增加的动能+系统产生的内能,故D错误;故选AC.【题目点拨】研究阻力对子弹做的功,子弹对木块做功,使用动能定理列方程即可解决,比较子弹与木块相互作用力所做的功,关键是确定两物体的位移,内能的产生,可以用能量守恒定律,或者求机械能损失来解.11、BCD【解题分析】
ABC、0s~5s赛车作匀加速运动,由图象可知:a=ΔvΔt=205=4m/s2,5秒末时达到额定功率为D.前5秒内位移为:s1=12at2=12×4×25=50m;赛车匀速运动时有:Pv12、BD【解题分析】
A.P、Q用同一根绳连接,则Q沿绳子方向的速度与P的速度相等,则当时,Q的速度得:故A错误;B.P机械能最小时,为Q到达O点正下方时,此时Q的速度最大,即当时,Q的速度最大,加速度最小,故B正确;C.θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的速度增大,Q的动能增加,而P的速度先减小后增大,所以P的动能先减小后增大,故C错误;D.θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的速度增大,动能增大,而重力势能不变,所以Q的机械能增加,P、Q组成的系统,机械能守恒,所以P的机械能减小,故D正确;故选BD.【题目点拨】P、Q用同一根绳连接,则Q沿绳子方向的速度与P的速度相等,根据运动的合成与分析分析PQ的速度关系,当θ=90°时,P的机械能最小,Q的动能最大,速度最大.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、mA2gL(1-cosα)【解题分析】
[1]小球从A处下摆过程只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律得:
mAgL(1-cosα)=12mAvA2解得:vA则p[2]同理,碰后A的速度v'p[3]碰撞后B球做平抛运动,水平方向:S=vBt,竖直方向H=12gt2vB=Sg2H则p14、AD【解题分析】
入射小球和被碰小球相撞后,被碰小球的速度增大,入射小球的速度减小,碰前碰后都做平抛运动,高度相同,落地时间相同,所以B点是没有碰时入射小球的落地点,A碰后入射小球的落地点,C碰后被碰小球的落地点,故A正确;为防止两球碰撞后入射球反弹,入射球的质量要大于被碰球的质量,故B错误;两球碰后都做平抛运动,竖直高度相同,它们在空中的运动时间相等,由于被碰球先离开斜槽入射球后离开斜槽,被碰球先落地,入射球后落地,故C错误;如果两球碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:m1v1=m1v2+m2v3,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:m1v1t=m1v2t+m1v3t,得:m1OB=m1OA+m2OC,即:m1AB=m2OC,故D正确.
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