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青岛市重点中学2024届物理高一第二学期期末达标检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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)在下列几种运动过程中,机械能守恒的是A.物体沿斜面匀速下滑 B.小球作自由落体运动C.运动员打开降落伞从空中降落 D.汽车刹车做减速运动2、(本题9分)如图所示,a、b、c、d是在地球大气层外的圆形轨道上运行的四颗人造卫星.其中a、c的轨道相交于P,b、d在同一个圆轨道上,b、c轨道在同一平面上.某时刻四颗卫星的运行方向及位置如图所示,下列说法中正确的是()A.a、c的加速度大小相等,且小于b的加速度B.a、c的角速度大小相等,且大于b的角速度C.b、d的线速度大小相等,且大于a的线速度D.a、c存在在P点相撞的危险3、(本题9分)如图所示,一劲度系数为k的轻弹簧,上端固定在天花板上,下端悬挂木块A.木块A处于静止状态时弹簧的伸长为(弹簧的形变在弹性限度内),则木块A所受重力的大小等于A. B. C. D.4、(本题9分)关于两个分子之间的相互作用力,下列判断正确的是A.两分子处于平衡位置时,分子间没有引力和斥力B.两分子处于平衡位置时,分子间的引力和斥力大小相等C.两分子间距离减小时,分子间的引力增大斥力减小D.两分子间距离增大时,分子间的引力减小斥力增大5、(本题9分)做平抛运动的物体落地时水平方向速率与竖直方向速率相等,则其水平位移与竖直位移之比为A.1:1 B.:1 C.2:1 D.1:26、把一个小球以一定的初速度从O点水平抛出,飞行一段时间后,小球经过空中P点时竖直方向的分速度等于水平分速度的4倍,不计空气阻力,则A.从O点到P点小球的竖直方向的分位移等于水平方向的分位移的4倍B.小球在P点的速度方向与直线OP共线C.从O点到P点小球的平均速度的大小等于初速度大小的倍D.下落过程中从起点到任意时刻速度方向的偏转角与飞行时间t成正比7、(本题9分)如图所示,光滑地面上有P,Q两个固定挡板,A,B是两挡板连线的三等分点.A点有一质量为m2的静止小球,P挡板的右侧有一质量为m1的等大小球以速度v0向右运动.小球与小球、小球与挡板间的碰撞均没有机械能损失,两小球均可视为质点.已知两小球之间的第二次碰撞恰好发生在B点处,则两小球的质量之比m1:m2可能为(

)A.3:1 B.1:3 C.1:5 D.1:78、(本题9分)如图所示,物块用一不可伸长的轻绳跨过小滑轮与小球相连,与小球相连的轻绳处于水平拉直状态.小球由静止释放运动到最低点过程中,物块始终保持静止,不计空气阻力.下列说法正确的有A.小球刚释放时,地面对物块的摩擦力为零B.小球运动到最低点时,地面对物块的支持力可能为零C.上述过程中小球的机械能守恒D.上述过程中小球重力的功率一直增大9、公路急转弯处通常是交通事故多发地带.如图所示,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为vc时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,则在该弯道处A.路面外侧高内侧低B.车速只要低于vc,车辆便会向内侧滑动C.车速虽然高于vc,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动D.当路面结冰时,与未结冰时相比,vc的值变小10、(本题9分)如图所示,固定光滑斜面的倾角为,其顶端有光滑定滑轮,跨过滑轮的轻绳,一端与斜面上质量为的滑块相连,另一端与小车相连,滑轮左侧轻绳与斜面平行,重力加速度大小为,若小车水平向右做匀速直线运动,则()A.滑块做加速直线运动B.滑块做匀速直线运动C.轻绳的拉力等于D.轻绳的拉力大于11、(本题9分)2018年12月8日凌晨2点24分,中国长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心起飞,把“嫦娥四号”探测器送入地月转移轨道,“嫦娥四号”经过地月转移轨道的P点时实施一次近月调控后进入环月圆形轨道I,再经过系列调控使之进入准备“落月”的椭圆轨道Ⅱ,于2019年1月3日上午10点26分,最终实现人类首次月球背面软着陆.若绕月运行时只考虑月球引力作用,下列关于“嫦娥四号”的说法正确的是A.沿轨道I运行至P点的加速度小于沿轨道Ⅱ运行至P点的加速度B.沿轨道I运行至P点的加速度等于沿轨道Ⅱ运行至P点的加速度C.经过地月转移轨道的P点时必须进行加速后才能进入环月圆形轨道ID.经过地月转移轨道的P点时必须进行减速后才能进入环月圆形轨道I12、(本题9分)如图所示的电容式话筒就是一种电容式传感器,其原理是:导电性振动膜片与固定电极构成了一个电容器,当振动膜片在声压的作用下振动时,两个电极之间的电容发生变化,电路中电流随之变化,这样声信号就变成了电信号.则当振动膜片向右振动时()A.电容器电容值增大B.电容器带电荷量减小C.电容器两极板间的场强增大D.电阻R上电流方向自左向右二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)组成物体的分子在做永不停息的热运动,温度升高时,分子热运动的平均动能________(选填“增大”、“不变”或“减小”).1987年2月我国研制成的超导体起始超导温度为-173℃,用热力学温度表示为______K.14、(本题9分)在竖直平面内有一条光滑弯曲轨道,一个小环套在轨道上,从3.0m的高处无初速度释放.轨道上各个高点的高度如图所示.则第___高点是小环不可超越的;小环随后将如何运动?_______________________________________。15、组成物体的分子在做永不停息的热运动,温度升高时,分子热运动的平均动能________(选填“增大”、“不变”或“减小”).1987年2月我国研制成的超导体起始超导温度为-173℃,用热力学温度表示为______K.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=1㎏,动力系统提供的恒定升力F="18"N.试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升.设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s1.(1)第一次试飞,飞行器飞行t1="8"s时到达高度H="64"m.求飞行器所阻力f的大小;(1)第二次试飞,飞行器飞行t1="6"s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力.求飞行器能达到的最大高度h17、(10分)如图所示,虚线MN左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧距PQ为L处有一与电场E2平行的屏.现将一电子(电荷量为e,质量为m,重力不计)无初速度地放入电场E1中的A点,最后电子打在右侧的屏上,A点到MN的距离为,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:(1)电子到达MN时的速度;(2)电子离开偏转电场时偏转角的正切值tanθ;(3)电子打到屏上的点P′到点O的距离.

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【解题分析】

A.物体沿光滑匀速下滑,物体受重力、支持力、摩擦力作用,重力做正功,摩擦力做负功,机械能不守恒,故A错误;B.小球做自由落体运动,只有重力做功,机械能守恒,故B正确;C.跳伞运动员在降落伞打开后,阻力做负功,机械能不守恒,故C错误;D.汽车刹车时要克服阻力做功,机械能减少,机械能不守恒,故D错误;故选B.2、B【解题分析】卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力;A.由牛顿第二定律得:,解得:,由题意可知:则:,故A错误;B.由牛顿第二定律得:,解得:,由题意可知:,则:,故B正确;C.由牛顿第二定律得:,解得:,由题意可知:,则:,故C错误;D、由以上分析可知,a、c的轨道半径相等,线速度大小相等,a、c不会发生碰撞,故D错误;故选B.【题目点拨】卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律求出加速度、角速度、线速度,然后分析答题.3、B【解题分析】

弹簧伸长△l,根据胡克定律F=k△l,物体保持静止,故物体对弹簧的拉力等于物体的重力F=G,因而G=k△l,故选B正确,ACD错误。4、B【解题分析】A项:分子间同时存在引力和斥力,故A错误;B项:在平衡位置时,引力和斥力大小相等,故B正确;C项:随着间距减小,引力和斥力都变大,故C错误;D项:随着间距增加,引力和斥力都变小,故D错误。点晴:此题主要知识点是分子间作用力及其与分子间距的关系,随着间距减小,引力和斥力都变大,但斥力增大更快,随着间距增加,引力和斥力都变小,但斥力减小更快。5、C【解题分析】

根据得则水平位移竖直位移则故C正确,ABD错误;故选C.【题目点拨】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据竖直速率和水平速率相等求出运动的时间,从而根据位移公式求出水平位移和竖直位移.6、C【解题分析】

A.小球经过空中P点时竖直方向的分速度等于水平分速度的4倍,竖直方向平均速度是,竖直方向位移是水平位移的2倍,A错误;B.小球在P点的速度是轨迹的切线,B错误;C.从O到P飞行时间,水平位移,竖直位移,平均速度,C正确;D.,可见与飞行时间成正比,而不是与飞行时间成正比,D错误.7、ABD【解题分析】

若碰后球1的速度方向与原来的方向相同,可知1球的速度小于2球的速度,两球在B点相遇,是球2反弹后在B点相遇,有:v2t=3v1t,即:v2=3v1.根据动量守恒得,m1v0=m1v1+m2v2,根据机械能守恒得:联立解得m1=3m2若碰撞后球1的速度方向与原来的方向相反,与挡板碰后反弹在B点追上球2,

则有:v1t=3v2t,即:v1=3v2根据动量守恒得:m1v0=-m1v1+m2v2,根据机械能守恒得:联立解得:m2=7m1若碰撞后球1的速度方向与原来的方向相反,与挡板碰后反弹、球2与挡板碰后反弹在B点相遇,则有:v1t=v2t,即:v1=v2,

根据动量守恒得:m1v0=-m1v1+m2v2,

根据机械能守恒得联立解得:m2=3m1综上所述,故A、B、D正确.点晴:解决本题的关键知道弹性碰撞的特点,动量守恒,机械能守恒,结合两球碰后的速度大小的关系和方向,运用动量守恒和机械能守恒综合求解.8、AC【解题分析】、小球刚释放时,小球速度为零,此时绳子的拉力为零,对物块分析可知,受到的摩擦力为零,故A正确;小球运动到最低点时,若地面对物块的支持力为零,此时绳子的拉力对物块有向右的分力,不可能静止,故B错误;在下落过程中,重力做正功,重力势能减小,故C正确;刚释放时,速度为零,小球重力的功率为零,到达最底端时,沿重力方向的速度为0,故重力的功率为零,故功率先增大后减小,故D错误;故选AC.【题目点拨】对小球的运动过程分析,然后对物体进行受力分析,根据物块始终处于静止即可判断,根据重力做功的情况分析重力势能的变化情况;根据功率公式确定重力在初末状态的功率,从而确定功率的变化情况.9、AC【解题分析】

试题分析:路面应建成外高内低,此时重力和支持力的合力指向内侧,可以提供圆周运动向心力,故A正确.车速低于v0,所需的向心力减小,此时摩擦力可以指向外侧,减小提供的力,车辆不会向内侧滑动.故B错误.当速度为v0时,静摩擦力为零,靠重力和支持力的合力提供向心力,速度高于v0时,摩擦力指向内侧,只有速度不超出最高限度,车辆不会侧滑.故C正确.当路面结冰时,与未结冰时相比,由于支持力和重力不变,则v0的值不变.故D错误.故选AC.考点:圆周运动的实例分析【名师点睛】此题是圆周运动的实例分析问题;解决本题的关键搞清向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,难度不大,属于基础题.10、AD【解题分析】

AB.设拉小车细绳与水平方向的夹角为,将小车的速度分解,如图,则,小车水平向右做匀速直线运动,则θ减小,滑块的速度v1增大,即滑块做加速直线运动,故A正确,B错误;CD.滑块沿斜面向上加速运动,根据牛顿第二定律,有T-mgsinθ=ma可知,轻绳的拉力T大于mgsinθ,故C错误,D正确。故选AD。【题目点拨】此题是斜牵引问题,关键是知道小车的速度是合速度,会分解小车的速度,根据平行四边形法则求解分速度,然后结合牛顿第二定律讨论拉力和重力的关系。11、BD【解题分析】

AB.探测器的加速度满足,沿轨道I运行至P点的加速度等于沿轨道Ⅱ运行至P点的加速度,A错误B正确CD.地月转移轨道曲率半径比环月圆形轨道I半径大,所以应减速近心,C错误D正确12、AC【解题分析】

则当振动膜片向右振动时板间距离减小,根据公式,所以电容增大,又因为电路接通所以电压不变,据可知电荷量增加,电容被充电,则电阻R上电流方向自右向左,电容器两极板间的场强增大,故AC正确,BD错误.故选AC.二.填空题(每小题6分,共18分)13、增大100【解题分析】

[1].组成物体的分子在做永不停息的热运动,温度升高时,分子热运动的平均动能增大;[2].1987年2月我国研制成的超导体起始超导温度为-173℃,用热力学温度表示为273+(-173)=100K.14、4;在轨道间来回做往复运动;【解题分析】

由于小环套在光滑的轨道上,运动过程中只有重力对小环做功,其机械能守恒,根据机械能守恒定律求得小环能上升

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