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文档简介
2023-2024学年湖南省株洲市攸县第三中学物理高一第二学期期末监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:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、(本题9分)两个质点之间万有引力的大小为F,如果将这两个质点之间的距离变为原来的2倍,那么它们之间万有引力的大小变为A.F4 B.4F C.F22、(本题9分)下列物理量中,都是矢量的是()A.力和功B.加速度和时间C.力和位移D.力和高度3、(本题9分)如图所示,一质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点,现将小球拉至A处,弹簧恰好原长,在A处由静止释放小球,它运动到O点正下方B点的过程中,错误的是:A.小球机械能守恒B.小球重力势能减小C.弹簧弹性势能增大D.小球和弹簧组成系统机械能守恒4、(本题9分)如图所示,一个球用一不计质量的网兜挂在光滑的墙壁上,已知球的重力为G,网兜悬绳与墙壁的夹角为α。则球对网兜的拉力F1及球对墙壁的压力F2大小分别为A.F1=,F2=Gtanα B.F1=Gcosα,F2=GsinαC.F1=,F2= D.F1=Gtanα,F2=5、(本题9分)一段粗细均匀的金属导体两端加一定电压后产生了恒定电流,已知该导体单位体积内的自由电子数为n,电子的电荷量为e,自由电子定向移动的速率为v,要想得出通过导体的电流,除以上给出的条件外,还需要以下哪个条件()A.导体的长度L B.导体的电阻R C.导体的横截面积S D.导体两端的电压U6、(本题9分)1019年4月10日11点,天文学家召开全球新闻发布会,宣布首次直接拍摄到黑洞的照片。科学家曾在一个河外星系中,发现了一对相互环绕旋转的超大质量双黑洞系统,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,将黑洞视为质点,且两黑洞与圆心始终在一条直线上。若其中一黑洞的质量为M1,轨道半径为r1,角速度为ω1,加速度为a1,周期为T1,另一黑洞的质量为M1,轨道半径为r1,角速度为ω1,加速度为a1,周期为T1.根据所学知识,下列选项正确的是()A.双黑洞的角速度之比ω1:ω1=M1:M1B.双黑洞的轨道半径之比r1:r1=M1:M1C.双黑洞的向心加速度之比a1:a1=M1:M1D.两黑洞的周期之比为T1:T1=l:17、(本题9分)关于重力势能与重力做功,下列说法中正确的是A.重力对物体做正功,物体的重力势能可能增加B.将质量相同的物体由同一位置沿不同方向抛出并下落至同一水平面,物体所减少的重力势能相等C.用手托住一个物体匀速上举时,手的支持力所做的功等于物体克服重力所做的功与物体增加的重力势能之和D.物体克服重力所做的功等于重力势能的增加量8、(本题9分)氦原子被电离出一个核外电子,形成类氢结构的氦离子。已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子的能级示意图如图4所示。在具有下列能量的粒子中,能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是()A.54.4eV(光子)B.42.4eV(光子)C.48.4eV(光子)D.41.8eV(电子)9、(本题9分)甲、乙两物体都在做匀速圆周运动,下列情况下,关于向心加速度的说法正确的是()A.当它们的角速度相等时,乙的线速度小则乙的向心加速度小B.当它们的周期相等时,甲的半径大则甲的向心加速度大C.当它们的线速度相等时,乙的半径小则乙的向心加速度小D.当它们的线速度相等时,在相同的时间内甲与圆心的连线扫过的角度比乙的大,则甲的向心加速度比乙的小10、(本题9分)放在粗糙水平面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内速度与时间图像和该拉力的功率与时间图像分别如图甲乙所示,下列说法正确的是A.0~6s内物体位移大小为36mB.0~2s内拉力做的功为30JC.合外力在0~6s内做的功与0~2s内做的功相等D.滑动摩擦力大小为5N二、实验题11、(4分)(本题9分)图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图,实验前,应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线水平.取g=9.8m/s2,计算结果均保留三位有效数字.(1)实验过程中,每次让小球从同一位置由静止释放,其目的是_____________.(2)图乙是根据实验数据所得的平抛运动的曲线,其中O为抛出点,则小球做平抛运动的初速度大小____________m/s.12、(10分)(本题9分)某实验小组用图1所示的实验装置验证机械能守恒定律。现有的器材为:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带铁夹的重锤、天平。回答下列问题:(1)为完成此实验,除了所给的器材,还需要的器材有(________)。(填入正确选项前的字母)A.米尺B.秒表C.0〜12V的直流电源D.0〜12V的交流电源(2)实验中得到一条点迹清晰的完整纸带如图2所示。纸带上的第一个点记为O,另选连续的三个点A、B、C进行测量,图中给出了这三个点到O点的距离hA、hB和hC的值。已知打点计时器的打点周期为0.02s,重物质量为lkg,当地重力加速度为g=9.80m/s2。①在打点计时器打O点至B点过程中,重物动能增加量____J,重物重力势能减少量____J。(计算结果保留3位有效数字)②在实验误差允许的范围内,此过程中重物的机械能____。(填“守恒”或“不守恒”)三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(9分)(本题9分)如图所示,水平传输带以的速度匀速向右运动,左右两边端点A、B的间距为L=10m.传输带左边接倾斜直轨道AC,AC轨道与水平面夹角为.传输带右边接半圆形轨道BD并相切于B点,BD轨道半径R=2m.两轨道与传输带连接处认为紧密圆滑,物体通过连接点时无机械能损失.有一可视为质点的物体从B点出发以初速度向左运动.已知物体与传输带的动摩擦因数为,物体与斜面的动摩擦因数为,圆轨道光滑.问:至少多大,物体才能运动经过D点?(AC斜面足够长,结果保留3位有效数字)14、(14分)如图所示,一个质量为的小球以某一初速度从点水平抛出,恰好从竖直圆弧轨道的点沿切线方向进入圆弧轨道(不计空气阻力,进入圆弧轨道时无机械能损失).已知圆弧轨道的半径,为轨道圆心,为轨道竖直直径,与的夹角,小球到达点时的速度大小.取,求:(1)小球做平抛运动的初速度大小;(2)点与点的高度差;(3)小球刚好能到达圆弧轨道最高点,求此过程小球克服摩擦力所做的功.15、(13分)如图所示,一质量为m的物体在合外力F的作用下沿直线运动了距离l,物体的速度由v1变为v2.应用牛顿第二定律和运动学公式证明:此过程中合外力的功等于物体动能的增量.
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、A【解析】
根据万有引力定律公式F=GMmr2得,将这两个质点之间的距离变为原来的2倍,则万有引力的大小变为原来的1A.F4B.4F与结论不相符,选项B错误;C.F2D.2F与结论不相符,选项D错误;2、C【解析】A、力是既有大小又有方向的矢量,功是只有大小没有方向的标量,故A错误;
B、加速度是既有大小又有方向的矢量,时间是只有大小没有方向的标量,故B错误;
C、力和位移是既有大小又有方向的矢量,故C正确;
D、高度是只有大小没有方向的标量,故D错误。点睛:矢量与标量有两大区别:一是矢量有方向,标量没有方向;二是运算法则不同,矢量运算遵守平行四边形定则,标量运算遵守代数加减法则。3、A【解析】
小球运动过程中,除重力做功外还有弹簧的弹力做功,则小球的机械能不守恒,选项A错误;小球高度降低,重力势能减小,选项B正确;弹簧被拉长,则弹簧弹性势能增大,选项C正确;小球和弹簧组成的系统由于只有重力和弹力做功,则系统的机械能守恒,选项D正确;此题选项错误的选项,故选A.4、A【解析】
对足球进行受力分析,如图所示。
小球处于静止状态,故由平衡条件可得:F2=F1sinα;G=F1cosα;联立解得:;F2=Gtanα;由牛顿第三定律可知球对网兜的拉力F1及球对墙壁的压力F2大小分别为:;F2=Gtanα;A.F1=,F2=Gtanα,与结论相符,选项A正确;B.F1=Gcosα,F2=Gsinα与结论不相符,选项B错误;C.F1=,F2=,与结论不相符,选项C错误;D.F1=Gtanα,F2=,与结论不相符,选项D错误;5、C【解析】
求解电流可以根据I=U/R以及微观表达式I=nqvS求解;根据题意可知,已知电量e,定向移动速率v以及导体单位体积内的自由电子数n;故只需要再知道导体的横截面积S即可求出电流大小;或者同时知道导体两端的电压U和导体的电阻R;A.知道导体的长度L不能求解导体的电流,选项A错误;B.只知道导体的电阻R不能求解导体的电流,选项B错误;C.还需知道导体的横截面积S可以求解导体的电流,选项C正确;D.只知道导体两端的电压U不能求解导体的电流,选项D错误;6、BCD【解析】
AD.一对相互环绕旋转的超大质量不等的双黑洞系统,在相互之间的万有引力的作用下,绕其连线上的O点做匀速圆周运动,绕它们连线上某点做匀速圆周运动,具有相同的角速度和周期,ω1:ω1=T1:T1=1:1,故A项不合题意,D项符合题意;B.根据万有引力提供向心力,有M1ω1r1=M11ω1r1,其中r1+r1=L,得到r1:r1=M1:M1,故B项符合题意.C.根据a=ω1r,因为a1:a1=r1:r1=M1:M1,故C项符合题意.7、BD【解析】
A.重力对物体做正功,物体的重力势能减小,故A错误;B.将质量相同的物体由同一位置沿不同方向抛出并下落至同一水平面,初末位置的高度差相同,物体所减少的重力势能相等,故B正确;C.根据动能定理,用手托住一个物体匀速上举时,手的支持力所做的功等于物体克服重力所做的功,故C错误;D.物体克服重力做功就是重力做负功.假设上升高度为H,则重力做负功为mgH,重力势能增加也为mgH,所以相等,所以物体克服重力所做的功等于重力势能的增加量,故D正确。8、ACD【解析】
由玻尔理论知,基态的氦离子要实现跃迁,入射光子的能量(光子能量不可分)应该等于氦离子在某激发态与基态的能量差,因此只有能量恰好等于两能级差的光子才能被氦离子吸收;而实物粒子(如电子)只要能量不小于两能级差,均可能被吸收。氦离子在图示的各激发态与基态的能量差为:
△E1=E∞-E1=0-(-54.4
eV)=54.4
eV
△E2=E4-E1=-3.4
eV-(54.4
eV)=51.0
eV
△E3=E3-E1=-6.0
eV-(-54.4
eV)=48.4
eV
△E4=E2-E1=-13.6
eV-(54.4
eV)=40.8
eV
可见,42.4eV的光子不能被基态氦离子吸收而发生跃迁。故选ACD。9、AB【解析】A、角速度相等,乙的线速度小,根据公式a=vω,甲的向心加速度大于乙的向心加速度,故A正确;B、周期相等,乙的半径小,根据公式a=(C、线速度相等,乙的半径小,根据公式a=vD、线速度相等,角速度大的向心加速度大,则D错误。点睛:对于圆周运动的公式要采用控制变量法来理解.当半径不变时,加速度才与线速度、角速度和周期有单调性关系,而当半径也变化时,加速度与线速度、角速度和周期不具有单调性关系。10、BC【解析】
A、在v-t图像中图像包围的面积即为运动的位移,所以0~6s内物体位移大小,故A错误;B、在0~2s内,P-t图象中图线与时间轴所围面积等于拉力做功为:,故B正确C、在0~6s内和0~2s内的动能变化量的大小是相等的,根据动能定理可知合外力在0~6s内做的功与0~2s内做的功相等,故C正确D、匀速阶段,阻力等于拉力,所以物体运动时受到的阻力大小为,故D正确故选BCD二、实验题11、保证小球做平抛运动的初速度相同1.60【解析】
(1)每次让小球从同一位置由静止释放,目的是保证小球每次平抛运动的初速度相同;(2)根据得,小球平抛运动的初速度为12、AD7.617.63守恒【解析】
(1)[1]A.实验需要使用米尺测量点迹间的间距,故A项正确;B.实验用打点计时器记录时间,不需要秒表,故B项错误;CD.电磁打点计时器可使用0〜12V的交流电流,故C项错误,D项正确。(2)[2]打B点时,重锤的速度在打点计时器打O点至B点过程中,重物动能增加量[3]在打点计时器打O点至B点过程中,重物重力势能减少量[4]据上面数据知,在实验误差允许的范围内,此过程中重物的机械能守恒。三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、11.3m/s【解析】
设小物体恰能运动到D点的速度为,重力提供向心力:设此临界状态下的.设物体从B点向左出发后第一次返回B点时的速度为物体从B运动到D的过程中机械能守恒:解得:若传输带足够长,则当时,物
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