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文档简介

2024届江苏省扬州市广陵区扬州中学物理高一第二学期期末质量跟踪监视试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、(本题9分)下列说法正确的是()A.伽利略发现了万有引力定律,并测得了引力常量B.根据表达式F=G可知,当r趋近于零时,万有引力趋近于无穷大C.两物体间的万有引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力D.在由开普勒第三定律得出的表达式k中,k是一个与中心天体有关的常量2、(本题9分)如图所示为两个等量异号点电荷所形成电场的一部分电场线,P、Q是电场中的两点。下列说法正确的是()A.P点场强比Q点场强大B.P点电势比Q点电势低C.电子在P点的电势能比在Q点的电势能小D.电子从P沿直线到Q的过程中所受电场力恒定不变3、(本题9分)地球上,在赤道的物体A和杭州的物体B随地球自转而做匀速圆周运动,如图所示.他们的线速度分别为vA、vB,周期分别为TA,TB,则()A.vA=vB,TA=TB B.vA<vB,TA<TB C.vA>vB,TA=TB D.vA<vB,TA=TB4、(本题9分)如图甲所示,水平面上一质量为m的物体,在水平力F作用下从静止开始加速运动,力F的功率P恒定不变,运动过程所受的阻力f大小不变,加速运动t时间后物体的速度达到最大值vm,F作用过程中物体的速度v的倒数与加速度a的关系图像如图乙所示,仅在已知功率P的情况下,根据图像所给的信息不能求出以下哪个物理量()A.物体的质量m B.物体所受阻力fC.物体加速运动的时间t D.物体运动的最大速度vm5、(本题9分)如图所示,一圆盘可绕通过圆盘中心O且垂直于盘面的竖直轴转动,在圆盘上放置一小木块A它随圆盘一起做匀速圆周运动。则关于木块A的受力,下列说法正确的是()A.木块A受重力、支持力和向心力B.木块A受重力、支持力和静摩擦力,静摩擦力的方向指向圆心C.木块A受重力、支持力和静摩擦力,静摩擦力的方向与木块运动方向相反D.木块A受重力、支持力和静摩擦力,静摩擦力的方向与木块运动方向相同6、(本题9分)如图所示,水平面上固定有一个斜面,从斜面顶端向右平抛一个小球,当初速度为时,小球恰好落到斜面底端,飞行时间为。现用不同的初速度从该斜面顶端向右平抛这个小球,以下图像能正确表示平抛运动的飞行时间随变化的函数关系的是()A. B.C. D.7、人造地球卫星可以看起来相对地面静止,就是我们常说的同步卫星。地球半径为R,质量为M,自转周期为T,同步卫星距离地面高度为h,运行速度为v。下列表达式正确的是()A.h=3GMT2C.v=32π8、(本题9分)质量相同的滑块A、B置于光滑的水平面上,A的弧形表面也是光滑的,如图所示,开始时A静止,若B以速度v0向A滑去,滑至某一高度后向下返回,对于这一过程,下述说法中正确的是()A.B在势能最大点处的速度为零B.B在势能最大点处的速度为C.B回到平面上后,将以小于v0的速度向左做匀速直线运动D.B回到平面上后将静止不动9、(本题9分)放置于固定斜面上的物块,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直线运动.拉力F和物块速度v随时间t变化的图象如图,则()A.第1s内物块受到的合外力为0.5NB.物块的质量为11kgC.第1s内拉力F的功率逐渐增大D.前3s内物块机械能先增大后不变10、(本题9分)汽车由静止开始做匀加速直线运动,经1s速度达到3m/s,则()A.在这1s内汽车的平均速度是3m/sB.在这1s内汽车的平均速度是1.5m/sC.汽车再向前行驶1s,通过的位移是3mD.汽车的加速度是3m/s211、(本题9分)小球A、B在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s.当小球A追上小球B并发生碰撞后,小球A、B的速度可能是()A.vA′=m/s,vB′=m/sB.vA′=2m/s,vB′=4m/sC.vA′=-4m/s,vB′=7m/sD.vA′=7m/s,vB′=1.5m/s12、(本题9分)一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离。假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法正确的是()A.蹦极绳绷紧后的下落过程中,绳对运动员的弹力方向一直向上B.在到达最低点之前,运动员的重力势能一直增大C.在到达最低点之前,合外力对运动员先做正功后做负功D.蹦极过程中运动员的机械能守恒二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)质量为m、速度为v的A球和质量为4m的静止的B球发生正碰,取A球碰前的运动方向为正,则碰后A球的速度可能为_________(填代号),B球的速度可能为_________(填代号)(1)0(2)-v(3)-0.4v(4)0.3v(5)0.8v14、(本题9分)如图所示小球做匀速圆周运动,细线与竖直方向夹角为θ,线长为L,小球质量为m,重力加速度为g,则小球的向心力大小为________,小球运动的线速度大小为________。15、(本题9分)如下图所示,宽为的竖直障碍物上开有间距的矩形孔,其下沿离地高,离地高的质点与障碍物相距.在障碍物以匀速向左运动的同时,质点自由下落.为使质点能穿过该孔,的最大值为__________;若,的取值范围是__________.(取)三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,竖直放置、半径的光滑圆弧轨道的半径竖直,端与长的水平轨道连接,点右侧为水平放置的传送带,一质量的小滑块从点由静止滑下,传送带足够长,滑块与水平轨道和传送带间的动摩擦因数均为,重力加速度取,求:(1)滑块第一次到达点时的速度大小;(2)若传送带沿逆时针以匀速运动,滑块第二次到达点时于对圆弧轨道的压力大小;(3)若传送带沿逆时针以匀速运动,滑块最终停在何处.17、(10分)(本题9分)如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,“8V,16W”的灯泡L恰好能正常发光,电动机M绕线的电阻R0=1Ω,求:(1)路端电压和内电压.(2)电路中电流和电源的总功率.(3)电动机的输出功率.

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、D【解题分析】

A.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测得了引力常量,A错误;B.当r趋近于零时,两物体不能看做质点,万有引力定律不再成立,B错误;C.两物体间的万有引力总是大小相等、方向相反,是一对作用力和反作用力,C错误D.公式k中k是一个与中心天体有关的常量,D正确。故选D。2、C【解题分析】试题分析:由图可知,P点周围的磁感线比Q点稀疏,故P点的场强比Q点小,选项A错误;由电场线的方向可知,电场由P到Q,而电势沿电场线方向是降低的,故P点电势高于Q点电势,选项B错误;那么电子是负电荷,电子在P点的电势能小于在Q点的电势能,选项C正确;由于P到Q间的电场强度是变化的,故电子从P沿直线到Q的过程中所受电场力是变化的,选项D错误。考点:电场强度,电势,电势能。3、C【解题分析】

A与B均绕地轴做匀速圆周运动,周期均为一天,A的转动半径较大,可根据线速度与角速度关系公式v=ωr判断线速度的大小。【题目详解】A与B均绕地轴做匀速圆周运动,周期均为一天,故周期相同,即TA=TB,由公式ω=2πT,知,A、B的角速度相等。即ωA=ωB。由角速度与线速度关系公式v=ωr,A的转动半径较大,故A的线速度较大,即vA>v【题目点拨】解答本题关键要知道共轴转动角速度相等,同时要能结合公式v=ωr判断,本题也可直接根据线速度定义式判断。4、C【解题分析】

AB.由题意可知根据牛顿第二定律得即变形得由乙图可知,斜率纵轴截距P已知,可求出m和f,选项AB能够求出;D.水平力等于阻力时,速度达到最大,则有能求出,选项D能够求出;C.由知,v增大,F减小,则物体先做变加速运动,当加速度为零时做匀速运动,根据条件不能求出加速运动时间,选项C不能求出。本题选不能求出的,故选C。5、B【解题分析】

木块A绕圆盘中心做匀速圆周运动,合力提供向心力,指向圆心;物体受重力、支持力、静摩擦力,其中重力和支持力二力平衡,物体所需的向心力由静摩擦力提供,静摩擦力的方向指向圆心,向心力是按效果命名的,不是什么特殊的力,不能说成物体受到向心力。A.木块A受重力、支持力和静摩擦力,向心力由静摩擦力提供,静摩擦力的方向指向圆心,故选项A不合题意;B.木块A受重力、支持力和静摩擦力,向心力由静摩擦力提供,静摩擦力的方向指向圆心,故选项B符合题意;CD.木块A受重力、支持力和静摩擦力,向心力由静摩擦力提供,静摩擦力的方向指向圆心,与木块的运动方向垂直,故选项CD不合题意。6、B【解题分析】

AD.平抛运动竖直方向为自由落体运动水平方向为匀速直线运动若初速度大于,在高度不变时水平位移就会大于,此时小球落在水平面上,高度不变,所以飞行时间不变,结合图像可知,AD错误;BC.若初速度小于,则会落在斜面上,此时设斜面的倾角为,则有得到时间可见B正确,C错误。故选B。7、AC【解题分析】

根据万有引力提供向心力F万=F向GMm(R+h)2=又v=2π(R+h)T【题目点拨】该题为天体运动的典型题型,由万有引力提供向心力,公式中量比较多,计算要小心。属于基础题。8、BD【解题分析】小球B上升到最高点时势能最大,此时B与A相对静止,有共同速度v,规定向右为正方向,由水平动量守恒得:mv0=2mv,得:v=,故A错误,B正确。设B返回水平面时速度为v1,此时A的速度v2,规定向右为正方向,由动量守恒定律可得:mv0=mv2+mv1;由机械能守恒得:mv02=mv22+mv12。联立解得:v2=v,v1=0,故B回到水平面上后将静止不动,故C错误,D正确。故选BD。点睛:本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律的综合,知道当B与A的速度相等时,B上升到最大高度.要注意系统的水平动量守恒,但总动量不守恒.9、AC【解题分析】由图可得,0~1s内物体的加速度为:;由牛顿第二定律可得:F-mgsinθ=ma;1s后有:F′=mgsinθ;联立并将F=5.5N,F′=5.0N代入解得:m=1.0kg,θ=30°;第1

s内物块受到的合外力为F合=ma=1×0.5N=0.5N.故A正确,B错误.第1

s内拉力F的功率P=Fv,F不变,v增大,则P增大,故C正确.前1s内物块的动能和重力势能均增大,则其机械能增大.2-3s内,动能不变,重力势能增大,其机械能增大,所以物块的机械能一直增大.故D错误.故选AC.点睛:本题的关键先由v-t图象确定运动情况,然后求解出加速度,再根据牛顿第二定律和平衡条件列方程求解物体的质量和斜面的倾角.10、BD【解题分析】

根据平均速度公式为:v=0+v2=0+3【题目点拨】此题考查了匀变速直线运动的规律的应用;关键是掌握加速度的求解公式a=v-v011、AB【解题分析】D、考虑追碰的实际情况,碰撞后A球速度不大于B球的速度,故D不可能.A追上B并发生碰撞前的总动量是:mAvA+mBvB=1×6+2×2kgm/s=10kgm/s,碰撞过程中动量守恒,碰撞后总动量应为10kgm/s,经检验A、B、C选项均符合.C、碰撞过程中总动能不增加,碰撞前总动能为:,C选项中,故不可能,则综合排除后可能发生碰撞的选AB.【题目点拨】本题碰撞过程中动量守恒,同时要遵循能量守恒定律,不忘联系实际情况,即后面的球不会比前面的球运动的快.12、AC【解题分析】

A.蹦极绳绷紧后的下落过程中,由于绳处于伸长状态,对运动员的弹力方向一直向上,A正确;B.在到达最低点之前,运动员运动方向一直向下,重力势能一直减小,B错误;C.在到达最低点之前,运动员的动能先增加,后减小,根据动能定理,合外力对运动员先做正功后做负功,C正确;D.蹦极过程中由于绳对运动员做负功,运动员的机械能减小,D错误。故选AC。二.填空题(每小题6分,共18分)13、(1)(3)(4)【解题分析】若vA=0,规定A球初速度方向为正方向,由动量守恒得:mv=mvA+4mvB,解得:vB=14v,碰撞前系统的总动能为:EK=12mv2,碰撞后系统的总动能为:E'K=12mvA2+124mvB2=18mv2<EK=12mv2,不违反能量守恒定律,故(1)可能;若vA=-v,规定A球初速度方向为正方向,由动量守恒得:mv=mvA+4mvB,解得:vB=12v,碰撞前系统的总动能为:EK=12mv2,碰撞后系统的总动能为:E'K=12mvA2+124mvB2=mv2>EK=12mv2,违反能量守恒定律,故(2)不可能;若vA=-0.4v,规定A球初速度方向为正方向,由动量守恒得:mv=mvA+4mvB,解得:vB=720v14、【解题分析】

[1]小球在水平面内做匀速圆周运动,对小球受力分析,小球的合力提供向心力,如图由几何关系得:向心力的大小[2]根据向心力公式解得:小球运动的线速度大小为15、0.8【解题分析】试题分析:以障碍物为参考系,则质点具有水平向右的初速度v0=4m/s,自由下落就变为平抛运动,要穿过小孔,竖直方向经过小孔的上边沿,经过小孔下边沿,经过小孔的时间最多有,水平方向,所以最大值为。当时,小球在水平方向的运动,,整理可得。考点:平抛运动三.计算题(22分)16、(1)(2)(3)0.215m【解题分析】

(1)从到的过程中,由动能定理可得,解得:

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