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文档简介

2023-2024学年孝感市重点中学物理高一下期末调研模拟试题注意事项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: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)如图所示,质量为M的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木块静止在A位置,现有一质量为m的子弹以水平速度v0射向木块并嵌入其中,则当木块回到A位置时的速度v以及此过程中墙对弹簧的冲量I的大小分别为()A., B.,C., D.,2、一个人乘电梯从1楼到30楼,在此过程中经历了先加速、再匀速、后减速的运动过程,则电梯支持力对人做功情况是:A.始终做正功 B.加速时做正功,匀速和减速时做负功C.加速和匀速时做正功,减速时做负功 D.加速时做正功,匀速时不做功,减速时做负功3、(本题9分)如图,将a、b两小球以不同的初速度同时水平抛出,它们均落在水平地面上的P点,a球抛出时的高度较b球的高,P点到两球起抛点的水平距离相等,不计空气阻力.与b球相比,a球()A.初速度较小B.速度变化率较大C.落地时速度一定较大D.落地时速度方向与其初速度方向的夹角较大4、(本题9分)如图所示,质量相等的A、B小物块用轻弹簧相连,用细线把A悬挂在天花板上,B放在水平面,静止时,B对水平面的压力刚好为零。忽略空气阻力,剪断A上的细线之后A.A向下运动过程中,加速度先减小后增大B.A向下运动过程中,在弹簧处于原长时速度达到最大C.A运动到最低点时,地面对B的支持力等于A、B的重力之和D.A运动到最低点时,弹簧的弹性势能与细绳剪断前相等5、如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A,若将小球A从弹簧原长位置由静止释放,小球A能够下降的最大高度为h.若将小球A换为质量为2m的小球B,仍从弹簧原长位置由静止释放,则小球B下降h时的速度为(已知重力加速度为g,且不计空气阻力)()A. B. C. D.06、下列关于电容器和电容的说法中,正确的是A.根据C=可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,跟两板间的电压成反比B.对于确定的电容器,其所带的电荷量与两板间的电压(小于击穿电压且不为零)成正比C.对于确定的电容器,无论电容器的电压如何変化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷量与电压比值恒定不变D.电容器的电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量,其大小与加在两板上的电压无关7、(本题9分)如图所示,光滑水平地面上静置着由弹簧相连的木块A和B,开始时弹簧处于原长状态,现给A一个向右的瞬时冲量,让A开始以速度v向右运动,若mA>mB,则()A.当弹簧压缩到最短时,B的速度达到最大B.当弹簧再次恢复原长时,A的速度一定向右C.当弹簧再次恢复原长时,A的速度一定小于B的速度D.当弹簧再次恢复原长时,A的速度可能大于B的速度8、某物体做平抛运动的轨迹的一部分如图所示。在该物体从A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是A.物体的动能不断增大B.物体的加速度不断增大C.物体所受重力做功的功率不断增大D.物体的速度方向与竖直方向之间的夹角不断增大9、(本题9分)轻质弹簧吊着小球静止在如图所示的A位置,现用水平外力F将小球缓慢拉到B位置,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ,在这一过程中,对于整个系统,下列说法正确的是()A.系统的弹性势能不变B.系统的弹性势能增加C.系统的机械能不变D.系统的机械能增加10、(本题9分)地球绕地轴OO′以ω角速度转动,某地A处与赤道上B处如图所示,则()A.A、B两点的角速度相等 B.A、B两点的线速度相等C.若θ=30°,则vA∶vB=∶2 D.若θ=30°,则vA∶vB=1∶2二、实验题11、(4分)(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中:(1)下列释放纸带的操作正确的是__________.(2)打点计时器所接电源的频率为50Hz.某次打出的一条纸带如图所示,当打点计时器打到B点时,重锤的速度vB=________m/s.(结果保留两位小数)(3)实验发现重物重力势能减少量大于其动能增大量,原因可能是_____________.12、(10分)(本题9分)为了探究机械能守恒定律,某同学设计了如图甲所示的实验装置,并提供了如下的实验器材:A.小车B.钩码C.一端带滑轮的木板D.细线E.电火花计时器F.纸带G.毫米刻度尺H.低压交流电源I.220V的交流电源J.天平K.秒表(1)根据实验装置,你认为实验中不需要的器材是_____、_______。(填写器材序号)(2)实验中得到了一条纸带如图乙所示,选择点迹清晰且便于测量的连续7个点(标号0-6),测出0到l、2、3、4、5、6点的距离分别为d1、d2、d3、d4、d5、d6,打点周期为T。则打点2时小车的速度v2=________。(3)若测得小车质量为M、钩码质量为m,打点1和点5时小车的速度分别用v1、v5表示,已知重力加速度为g,则验证点1与点5间系统的机械能守恒的关系式可表示为_____。在实验数据处理时,如果以v2/2为纵轴,以d为横轴,根据实验数据绘出图象,其图线斜率的表达式为____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)我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程,假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当位移x=1.6×103m时才能达到起飞所要求的速度v=80m/s。已知飞机质量m=7.0×104kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度取g=10 (1)飞机滑跑过程中加速度a的大小;(2)飞机滑跑过程中牵引力的平均功率P。14、(14分)(本题9分)如图所示,水平轨道AB与位于竖直面内半径为的半圆形光滑轨道BCD相连,半圆形轨道的BD连线与AB垂直.质量为可看作质点的小滑块在恒定外力作用下从水平轨道上的A点由静止开始向右运动,物体与水平地面间的动摩擦因数.到达水平轨道的末端B点时撤去外力,已知AB间的距离为,滑块进入圆形轨道后从D点抛出,求:滑块经过圆形轨道的B点和D点时对轨道的压力是多大?取15、(13分)(本题9分)如图所示,在某竖直平面内,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑,半径r=0.1m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐.一个质量为1kg的小球放在曲面AB上,现从距BC的高度为h=0.6m处静止释放小球,它与BC间的动摩擦因数μ=0.5,小球进入管口C端时,它对上管壁有FN=1.5mg的相互作用力,通过CD后,在压缩弹簧过程中滑块速度最大时弹簧的弹性势能为Ep=0.5J.取重力加速度g=10m/s1.求:(1)小球到达C点时的速度大小;(1)BC间距离s;(3)在压缩弹簧过程中小球的最大动能Ekm.

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、D【解析】

子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块间的内力远大于系统外力,由动量守恒定律得:解得:子弹和木块系统在弹簧弹力的作用下先做减速运动,后做加速运动,回到A位置时速度大小不变,即当木块回到A位置时的速度大小子弹和木块弹簧组成的系统受到的合力即可墙对弹簧的作用力,根据动量定理得:所以墙对弹簧的冲量I的大小为2mv0。故选D。2、A【解析】

A.在加速、匀速和减速的过程中,支持力的方向始终竖直向上,从1楼到30楼,支持力的方向与运动方向相同,则支持力始终做正功,A正确。BCD.根据A选项分析可知,BCD错误。3、D【解析】A、两个小球都作平抛运动,竖直方向作自由落体运动,由,得,则,小球水平方向都做匀速直线运动,由,由题意x相等,又,则知,故A错误;

B、根据,则知速度变化率相同,故B错误;

C、落地时速度,可知落地速度不确定,故C错误;

D、落地时速度方向与其初速度方向的夹角正切,则知a的h大,小,大,落地时速度方向与其初速度方向的夹角大,故D正确.点睛:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,运动时间由下落的高度决定,根据水平位移与时间结合可分析初速度关系,速度变化率等于重力加速度,由速度的合成求落地时速度大小和方向.4、A【解析】试题分析:A、A向下运动的过程中,弹簧的弹力不断增大,弹簧的弹力先小于重力,后大于重力,合力先减小后增大,所以A的加速度先减小后增大,故A正确.B、A向下运动过程中,弹簧的弹力与重力平衡时速度最大,此时弹簧处于压缩状态,故B错误.C、A运动到最低点时,A所受的弹力大于其重力,加速度向上,由牛顿第二定律知A处于超重状态,对整体而言,地面对B的支持力大于A、B的重力之和.故C错误.D、设A和B的质量均为m.细绳剪断前,弹簧伸长的长度为x=mgk.细绳剪断后,A做简谐运动,通过平衡位置时,弹簧的压缩量x'考点:考查牛顿第二定律、力的合成与分解.5、B【解析】

小球A下降h过程,根据动能定理,有mgh﹣W1=0小球B下降h过程,根据动能定理,有:2m•gh﹣W1=﹣0联立解得,故选B.6、BCD【解析】

AD.C=比值定义式,电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关,故A错误,D正确;B.对于确定的电容器,C一定,由Q=CU知,Q与U成正比,故B正确;C.电容器所带的电荷量与电压比值等于电容,电容与电荷量、电压无关,所以无论电容器的电压如何变化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷量与电压比值恒定不变,故C正确。7、BC【解析】

A、A开始压缩弹簧,A做减速运动,B做加速运动,当两者速度相等时,弹簧压缩最短,然后B继续做加速运动,A继续做减速运动,所以弹簧压缩到最短时,B的速度不是达到最大,A错误;BCD、弹簧压缩到最短时,两者速度相等,然后B继续做加速,A继续做减速运动,直到弹簧恢复原长,此时B的速度达到最大,大于A的速度,接着A加速,B减速,弹簧被拉伸,当弹簧被拉伸到最长时,AB共速,A继续加速,B继续减速,再次恢复原长时,A的速度增加到,此时B的速度为零,当弹簧再次恢复原长时,A的速度一定向右,故BD正确;C错误。故选BD.8、AC【解析】

A.根据平行四边形定则知,平抛运动的速度,可知速度不断变化,则物体的动能不断增大,故选项A正确;B.平抛运动的加速度不变,物体做匀变速曲线运动,故选项B错误;C.物体所受重力做功的功率为,则可知物体所受重力做功的功率不断增大,故选项C正确;D.设物体的速度方向与竖直方向之间的夹角为,则有,可知物体的速度方向与竖直方向之间的夹角不断减小,故选项D错误。9、BD【解析】根据力的平衡条件可得F=mgtanθ,弹簧弹力大小为F弹=,B位置比A位置弹力大,弹簧伸长量大,所以由A位置到B位置的过程中,系统的弹性势能增加,又由于重力势能增加,动能不变,所以系统的机械能增加.10、AC【解析】

A.A、B两点共轴转动,角速度相等,之比为1:1,故A项与题意相符;B.根据可知,由于AB两点的转动半径不同,所以两点的线速度不相等,故B项与题意不相符;CD.A、B转动的半径之比为根据可知,vA∶vB=∶2,故C项与题意相符,D项与题意不相符。二、实验题11、A1.83阻力造成了机械能损失(意思正确即可)【解析】

(1)[1]由图中可以看出,B和C图中的纸带发生弯曲,阻力太大,故BC选项错误,而D图有可能造成打出的点迹太少,故选项D错误,故选项A正确;(2)[2]由运动学公式求速度(3)[3]实验发现重物重力势能减少量大于其动能增大量,这是系统误差造成的,阻力造成了机械能损失12、H;K;v2=d3【解析】(1)实验中,打点计时器可以直接记录时间,所以不需要秒表,电火花打点计时器需要220V的交流电源,不需要低压交流电源,所以不需要的器材为:H、K。

(2)点2的瞬时速度为:v2=d(3)从点1到点5,动能的增加量为12(M+m)(v52-v12),则需要验证的动能定理表达式为:mg(d5-d1)=12(M+m)(v52-v12)。

(4)根据动能定理得:mgd=12(M+m)v2,解得:12v2点睛:解决本题的关键知道实验的原理以及操作中的注意事项,掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度的大小。对于图线问题,常见的解题思路是得出物理量之间的关系式,结合关系式,通过图线的斜率或截距分析判断。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、(1)a=2m/s2(2)P=8.4×106W【解析】试题分析:飞机滑跑过程中做初速度为零的匀加速直线运动,结合速度位移公式求解加速度;对飞机受力分析,结合牛顿第二定律,以及P=Fv求解牵引力的平均功

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