2024年西藏省重点中学物理高一第二学期期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024年西藏省重点中学物理高一第二学期期末质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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)在交通运输中,常用“客运效率”来反映交通工具的某项效能.“客运效率”表示每消耗单位能量对应的载客数和运送路程的乘积,即客运效率=.一个人骑电动自行车,消耗1mJ(106J)的能量可行驶30km.一辆载有4人的普通轿车,消耗320mJ的能量可行驶100km.则电动自行车与这辆轿车的客运效率之比是()A.6∶1B.12∶5C.24∶1D.48∶72、(本题9分)登上火星是人类的梦想.“嫦娥之父”欧阳自远透露:中国计划于2020年登陆火星.地球和火星围绕太阳的公转均视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响,根据表格中的信息判断,火星同地球相比下列说法正确的是()A.火星的公转周期较小B.火星做圆周运动的加速度较大C.火星表面的重力加速度较小D.火星的第一宇宙速度较大3、如图所示,一质量为m的小圆环,套在一竖直固定的光滑轻杆上,用一跨过光滑定滑轮的细绳拉住,在力F作用下,让小圆环由位置A(AO在同一水平面上)缓慢运动到B点,已知此时细绳BO段长为l,与轻杆的夹角为θ,重力加速度为g,则此过程中力F所做的功为A.-mglcosθ B.-Fl(1-sinθ)C.-Flcos2θ D.无法确定4、如图所示,将一小球以10m/s的速度水平抛出,落地时的速度方向与水平方向的夹角恰为45°,不计空气阻力,g取10m/s2,则()A.小球抛出点离地面的高度15m B.小球抛出点离地面的高度10mC.小球飞行的水平距离10m D.小球飞行的水平距离20m5、(本题9分)两个物体做平抛运动的初速度之比为2∶1,若它们的水平射程相等,则它们抛出点离地面高度之比为()A.1∶2 B.1∶C.1∶4 D.4∶16、(本题9分)如图所示,在与水平方向成θ(0°<θ<90°)角的恒力F作用下,行李箱沿水平方向移动了一段距离x,该过程中,关于恒力F对行李箱做的功,下列说法正确的是A.不做功B.一直做正功C.一直做负功D.先做正功后做负功7、(本题9分)如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg的滑块A.半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B.用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将A、B连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,A、B均可看作质点,且不计滑轮大小的影响.现给滑块A一个水平向右的恒力F=50N(取g=10m/s2).则()A.把小球B从地面拉到P的正下方时力F做功为20JB.小球B运动到C处时的速度大小为0C.小球B被拉到与滑块A速度大小相等时,离地面高度为0.225mD.把小球B从地面拉到P的正下方C时,小球B的机械能增加了20J8、(本题9分)质量分别为m1、m1的两个物体A、B并排静止在水平地面上,用同向的水平拉力F1、F1分别作用于物体A和B上,且分别作用一段时间后撤去,之后,两物体各自滑行一段距离后停止下来,物体A、B在整个运动过程中的速度一时间图象分别如图中的图线a、b所示.已知物体A、B与水平地面的动摩擦因数分别为μ1、μ1,取重力加速度g=10m/s1.由图中信息可知A.μ1=μ1=0.1B.若F1=F1,则m1>m1C.若m1=m1,则在整个过程中,力F1对物体A所做的功大于力F1对物体B所做的功D.若m1=m1,则在整个过程中,物体A克服摩擦力做的功等于物体B克服摩擦力做的功9、(本题9分)某同学按如图所示的电路进行实验,电压表内阻看做无限大。实验过程中,由于电路发生故障,发现两电压表示数相同,若这种情况的发生是由某一用电器引起的,则可能的故障原因是()A.断开 B.短路 C.短路 D.短路10、两点电荷q1、q2固定在x轴上,在+x轴上每一点的电势随x变化的关系如图所示,其中x=x0处的电势为零,x=x1处的电势最低.下列说法正确的是()A.x=x0处的电场强度为零 B.x=x1处的电场强度为零C.q1带正电、q2带负电 D.q1的电荷量比q2的大11、(本题9分)质量为1kg的小球A以2m/s的速度与质量为2kg的静止小球B发生正碰,关于碰后的速度vA和vB,可能正确的是A.vA=vB=23m/sB.vA=3m/s,vBC.vA=1m/s,vB=1.5m/sD.vA=-0.5m/s,vB=1.25m/s12、如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑的小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度,若大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同,下列说法正确的是A.如果,则小球能够上升的最大高度为B.如果,则小球能够上升的最大高度为RC.如果,则小球能够上升的最大高度为D.如果,则小球能够上升的最大高度为2R二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某同学用如图甲所示的装置通过研究重锤的落体运动来验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,其频率为50Hz.已知重力加速度为g=9.8m/s1.在实验得到的纸带中,该同学选用如图所示的起点O与相邻点之间距离约为1mm的点迹清晰的纸带来验证机械能守恒定律.图中A、B、C、D、E、F为六个相邻的原始点.根据图中的数据,求得当打点计时器打下B点时重锤的速度vB=____m/s,计算出对应的=_____m1/s1,ghB=______m1/s1.14、(10分)在“验证机械能守恒定律”的实验中(1)罗同学选用电火花打点计时器,则应按______(填“甲”、“乙”或“丙”)图中的方法连接电源.(2)释放纸带前,下列操作正确的是______.A.B.C.(3)图丁为罗同学在实验中打出的一条纸带,“0”点为打下的第一个点,相邻两点间的时间间隔为,重物的质量为,打下第5个点时重物减小的重力势能为______(计算结果保留3位有效数字,注意:该地重力加速度).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)某探究小组设计了一货运装置,该装置由固定的光滑圆弧轨道AB与平板小车组成(小车与B点等高),圆弧轨道半径r=0.45m,小车质量M=10kg.质量m=20kg的物块(可视为质点)从轨道顶端A由静止滑下,经B点滑上静止的小车,经过一段时间,物块与小车相对静止,一起运动到卸货点,工人把物块取下,此后,小车撞到挡板以原速率反弹,B点到卸货点的距离足够大,不计小车与地面间的摩擦,g=10m/s2,求:(1)物块滑到轨道底端B处的速率及向心力大小;(2)物块与小车的共同速度及从开始到卸货点的过程中系统损耗的机械能;(3)若小车长L=1m,工人没有及时取下物块,小车反弹后,物块以相对地面向右,大小为1m/s的速度滑离小车,求物块与小车间的摩擦力大小。16、(12分)(本题9分)一颗质量为m的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星到地心的距离为r,已知引力常量G和地球质量M,求:(1)地球对卫星的万有引力的大小;(2)卫星的速度大小.17、(12分)(本题9分)如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小明站在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于冰面的速度为v,接着木箱与右侧竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹后被小明接住,求小明接住木箱后三者共同速度的大小。

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、C【解析】客运效率η=,电动自行车的客运效率:,轿车的客运效率:,η1:η2=:=24:1.故选C.2、C【解析】

A、对于任一行星,设太阳的质量为M,根据G=mr,解得行星的公转周期T=2π,火星绕太阳做匀速圆周运动的轨道半径较大,所以火星做圆周运动的周期较大,故A错误.B、根据万有引力充当向心力G=ma,行星绕太阳做做匀速圆周运动的加速度a=,火星的轨道半径较大,所以火星做圆周运动的向心加速度较小,故B错误.C、在行星表面有:mg=G,行星表面的重力加速度g=,代入数据解得=0.38,即火星表面的重力加速度较小,故C正确.D、设行星的第一宇宙速度为v,则G=m,v=,由题中数据比较可知,火星的第一宇宙速度较小,故D错误.3、A【解析】

小圆环由A(AO在同一水平面上)缓慢运动到B点过程中,应用动能定理可得:,解得:此过程中力F所做的功.A.与计算结果相符,故A项正确.B.与计算结果不符,故B项错误.C.与计算结果不符,故C项错误.D.可以进行计算,故D项错误.4、C【解析】

AB.根据平抛规律:求得:落地竖直速度,竖直方向:,计算得:,AB错误CD.根据竖直方向,解得,水平方向,C正确D错误5、C【解析】

根据平抛的位移公式,x=v0t①y=gt2②联立①②解得y=g,即在水平射程x相等的情况下,y与v02成反比,即有==.6、B【解析】

根据功的概念W=Fxcosθ可知,因0°<θ<90°,则cosθ>0,则W>0;即恒力F对行李箱做正功;A.不做功,与结论不相符,选项A错误;B.一直做正功,与结论相符,选项B正确;C.一直做负功,与结论不相符,选项C错误;D.先做正功后做负功,与结论不相符,选项D错误。7、ACD【解析】解:把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中,力F的位移为:,则力F做的功WF=Fx=20J,选项A正确;把小球B从地面拉到P点正下方C点时,此时B的速度方向与绳子方向垂直,此时A的速度为零,设B的速度为v,则由动能定理:,解得v=m/s,选项B错误;当细绳与圆形轨道相切时,小球B的速度方向沿圆周的切线方向向上,此时和绳子方向重合,故与小球A速度大小相等,由几何关系可得h=0.225m选项C正确;B机械能增加量为F做的功20J,D正确本题选ACD8、AD【解析】

根据撤除拉力后物体的运动情况进行分析,分析动摩擦因数的关系.由于水平拉力F1和F1的大小关系未知,故要求只能要比较摩擦力对物体所做的功的多少,一定要知道两物体位移的大小关系.【详解】A项:由图线可知,在车撤去外力后,两图线平行,说明加速度相同,而只受摩擦力,a=μg所以,μ相同,且由图象可知,,所以,故A正确;B项:由牛顿第二定律,F-μmg=ma,解得:,由图象可知,a的加速度大于b的加速度,所以,故B错误;C、D项:若m1=m1,则f1=f1,根据动能定理,对a有WF1-f1s1=0同理对b有WF1-f1s1=0因为WF1=WF1,故C错误,D正确.【点睛】本题综合性很强,所以熟练掌握牛顿第二定律,动能定理,会根据v-t图求解加速度,位移是能否成功解题的关键.9、AB【解析】

由图可知R1与R2、R3串联,电压表V1测R2和R3的电压;V2测R2两端的电压;若两电压表示数变成相同,则可能是两电表接在了等电势的两端,故可能是R2开路或者R3短路;故AB正确CD错误。故选AB。10、BD【解析】

试题分析:根据电场线的性质,沿着电场的方向电势越来越低,可以知道在坐标前后电场的方向发生变化,由向右的方向变为向左的方向,从而可以知道在坐标出电场强度为零,故选项A错误,B正确;由于在电势为零,同时左侧电势为正值,可以知道带负电、带正电,同时的电荷量比的大,故选项C错误,选项D正确.所以本题正确选项为BD.11、AD【解析】碰撞前总动量为P=mAvA0=1×2kg•m/s=2kg•m/s。碰撞前总动能为EkA、若vA=vB=23m/s,则碰撞后总动量P'=mAvA+mBvB=2kg⋅m/s,动量守恒。碰撞后总动能为E'k=12mAvA2+12mBvB2=23J【点睛】对于碰撞过程,往往根据三个规律去分析:一是动量守恒;二是总动能不增加;三是碰后,若两球分开后同向运动,后面小球的速率不可能大于前面小球的速率,不能发生第二碰撞.12、ABD【解析】

A、当v0,根据机械能守恒定律有:mgh,解得h,即小球上升到高度为时速度为零,所以小球能够上升的最大高度为.故A正确.B、设小球恰好能运动到与圆心等高处时在最低点的速度为v,则根据机械能守恒定律得:mgRmv1,解得.故如果v0,则小球能够上升的最大高度为R.故B正确.C、设小球恰好运动到圆轨道最高点时在最低点的速度为v1,在最高点的速度为v1.则在最高点,有mg=m从最低点到最高点的过程中,根据机械能守恒定律得:,解得v1,所以v0时,小球不能上升到圆轨道的最高点,会脱离轨道,在最高点的速度不为零.根据,知最大高度h.故C错误.D、当,由上分析知,上升的最大高度为1R.故D正确.故选ABD.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、1.851.711.74【解析】

根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上B点时小车的瞬时速度大小。根据数据求解mgh以及mv1。【详解】根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上B点时小车的瞬时速度大小。

vB==1.85m/s

计算出对应的vB1=1.71m1/s1,ghB=1.74m1/s

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