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文档简介

2024年牛栏山一中物理高一第二学期期末综合测试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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)如图所示,将一小球从倾角为θ的斜面上方O点以初速度v0水平抛出后,落到斜面上H点,OH垂直于斜面且OH=h.不计空气阻力,重力加速度大小为g,则v0的大小为()A.ghcos2C.2ghsin22、(本题9分)下列说法正确的是A.物体做直线运动时,所受的合力一定为零B.物体做曲线运动时,所受的合力一定变化C.物体做匀速圆周运动时,物体的速度保持不变D.物体做平抛运动时,物体的加速度保持不变3、(本题9分)有A、B两段电阻丝,材料相同,长度也相同,它们的横截面的直径之比为dA∶dB=1∶2,把它们串联在电路中,则下列说法正确的是A.它们的电阻之比RA∶RB=8∶1B.通过它们的电流之比IA∶IB=4∶1C.两段电阻丝中的电场强度之比EA∶EB=1∶4D.电子在两段中定向移动速度之比vA∶vB=4∶14、(本题9分)如图所示,一物块静止在光滑水平地面上,现在水平拉力作用下沿x轴方向滑行,拉力F大小随x变化规律如图。则关于物块从x=0运动到x=x2处过程()A.物块加速度一直增大B.物块动能先增大后减小C.根据图像信息,物块最大动能可求D.根据图像信息,物块最大加速度可求5、(本题9分)如图所示,在竖直平面内有一光滑轨道,由长2R直轨道AB和半径为R的四分之一圆弧轨道BC两部分组成,O为圆心,B为切点,C与圆心等高,在A处放有一质量为m的小物块.现对小物块施加大小为mg、方向水平向右的恒力作用,最终小物块从C点离开轨道.在轨道上运动过程中,小物块速度最大的位置是()A.切点B处 B.最高点C处C.圆弧BC上离B高处 D.圆弧BC上离B高处6、(本题9分)硬盘是电脑主要的存储媒介,信息以字节的形式存储在硬盘的磁道和扇区上,家用台式电脑上的硬磁盘的磁道和扇区如图所示。若某台计算机上的硬盘共有个磁道(即个不同半径的同心圆),每个磁道分成个扇区,每个扇区可以记录个字节。电动机使磁盘以的角速度匀速转动,磁头在读写数据时是不动的,磁盘每转一圈,磁头沿半径方向跳动一个磁道。则()A.磁头在内圈磁道与外圈磁道上运动的线速度相同B.硬盘的转速为C.一个扇区通过磁头所用时间约为D.不计磁头转移磁道的时间,计算机内最多可以从一个硬盘面上读取个字节7、(本题9分)如图,长均为L的两根轻绳,一端共同系住质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间的距离也为L.重力加速度大小为g.今使小球在竖直平面内以AB为轴做圆周运动,若小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,则A.当绳的拉力恰好为0时,小球在最高点的速率v=B.当绳的拉力恰好为0时,小球在最高点的速率v=C.若小球在最高点速率为3v时,每根绳的拉力大小为8D.若小球在最高点速率为3v时,每根绳的拉力大小为28、(本题9分)下列关于电动势的说法正确的是()A.电动势就是电压,它是内外电压之和B.电动势不是电压,它在数值上等于内外电压之和C.电动势是表示电源把其他形式的能转化成电能本领大小的物理量D.电动势的大小与外电路的结构有关9、(本题9分)铅蓄电池的电动势为2V,下列说法正确的是()A.电路中每通过2C的电荷量,铅蓄电池把2J的化学能转化为电能.B.铅蓄电池在未接入电路时,电池两端的电压等于2V.C.铅蓄电池在1S内总是将2J的化学能转变成电能.D.铅蓄电池将化学能转化为电能的本领比一节1.5V的干电池大.10、在光滑的水平面上,一滑块的质量m=2kg,在水平面上恒定外力F=4N(方向未知)作用下运动,如图所示为滑块在水平面上运动的一段轨迹,滑块过P、Q两点时速度大小均为v=5m/s,滑块在P点的速度方向与PQ连线夹角α=37°,sin37°=0.6,则下列说法正确的是A.水平恒力F的方向与PQ连线成53°夹角B.滑块从P到Q的时间为3sC.滑块从P到Q的过程中速度最小值为4m/sD.P、Q两点连线的距离为10m11、关于机械能是否守恒,下列叙述中正确的是()A.做匀速直线运动的物体的机械能一定守恒B.做匀变速运动的物体机械能可能守恒C.做平抛运动的物体机械能一定守恒D.只有重力对物体做功,物体机械能一定守恒12、一根长为L的细线上端系在天花板上P点,下端系一质量为m的小球,将小球拉离竖直位置,给小球一个与悬线垂直的水平初速度使小球在水平面内做匀速圆周运动,悬线与竖直方向的夹角为θ,悬线旋转形成一个圆锥面,这就是常见的圆锥摆模型,如右图所示。关于圆锥摆,下面说法正确的是(已知重力加速度为g)A.圆锥摆的周期T与小球质量无关B.小球做圆周运动的向心力由绳子的拉力和重力的合力提供C.圆锥摆的周期D.小球做匀速圆周运动向心加速度为二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某实验小组的同学做“用单摆测定重力加速度”的实验。(1)实验时除用到秒表、刻度尺外,还应该用到下列器材中的_________选填选项前的字母)A.长约1m的细线B.长约1m的橡皮绳C.直径约1cm的均匀铁球D.直径约10cm的均匀木球(2)选择好器材,将符合实验要求的单摆悬挂在铁架台上,应采用图中________所示的固定方式(选填“甲”或“乙”)。(3)将单摆正确悬挂后进行如下操作,其中正确的时____________(选填选项前的字母)。A.测出摆线长作为单摆的摆长B.把单摆从平衡位置拉开一个很小的角度由静止释放,使之做简谐运动C.在摆球经过平衡位置时开始计时D.用秒表测量单摆完成1次全振动所用时间并作为单摆的周期(4)用l表示单摆的摆长,用T表示单摆的周期,则计算重力加速度的表达式为g=____________.(5)乙同学测得的重力加速度数值大于当地的重力加速度的实际值,造成这一情况的原因可能是________(选填选向前的字母)。A.开始摆动时振幅较小B.开始计时时,过早按下秒表C.测量周期时,误将摆球(n-1)次全振动的时间记为n次全振动的时间D.实验中,由于操作不当,使摆球做圆锥摆运动14、(10分)如图甲所示,是用电火花计时器验证机械能守恒定律的实验装置。已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,电火花计时器所用电源频率为50Hz,重物质量为0.2kg.(1)下列操作中正确的是___________.A.电火花计时器应接6V交流电源B.应先释放纸带,后接通电源打点C.需使用秒表测出重物下落的时间D.测出纸带上两点间的距离,可知重物相应的下落高度(2)某同学按照正确的操作,得到一条符合实验要求的纸带,如图乙所示.如果打O点时重物速度为0,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点,计算B点对应的速度时,甲同学用,乙同学用vB=,你赞成___________(选填“甲”或“乙”)同学的计算方法.(3)该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C的距离,并记录在图乙中(单位cm).打点计时器打B点时重物的动能为___________J,从O到B过程中重物重力势能的减少量为___________J(计算结果均保留3位有效数字).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)国际空间站是迄今最大的太空合作计划,其离地高度为H,绕地球运动的周期为T1.通过查找资料又知万有引力常量G,地球半径R,同步卫星距地面的高度h,地球的自转周期T2以及地球表面重力加速度g.某同学根据以上条件,提出一种估算地球质量M的方法:同步卫星绕地心做圆周运动,由得(1)请判断上面得出的结果是否正确,请说明理由;如不正确,请给出正确解法和结果.(2)请根据题给条件再提出两种估算地球质量的方法,并解得结果.16、(12分)(本题9分)冰壶比赛是在水平冰面上进行的体育项目.比赛场地示意图如图所示,比赛时,运动员从起滑架处推着冰壶出发,在投掷线AB处放手让冰壶以一定的速度滑出,使冰壶的停止位置尽量靠近30m处的圆心O,设冰壶与冰面间的动摩擦因数为μ1=0.008,在某次比赛中,运动员使冰壶C在投掷线中点处以2m/s的速度沿虚线滑出.(g取10m/s2)(1)求冰壶的加速度大小?并通过计算说明冰壶能否到达圆心O.(2)为使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦因数减小,用毛刷擦冰面后动摩擦因数减小至μ2=0.1.为使冰壶C能够沿虚线恰好到达圆心O点,运动员用毛刷擦冰面的长度应为多少?17、(12分)如图所示,细绳一端系着质量M=1.8kg的物体,静止在水平面上,另一端通过光滑小孔吊着质量为m的物体,M的中心与孔距离为1.2m,已知M和水平面的滑动摩擦因数为1.25。现使此平面绕中心轴线方向转动,角速度=5rad/s,物体质量m为多少时能处于静止状态。(物体M与水平面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=11m/s2)

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、B【解析】试题分析:通过几何关系求出小球平抛运动的水平位移和竖直位移,根据竖直位移求出小球的运动时间,结合水平位移和时间求出初速度.小球平抛运动的水平位移x=hsinθ,竖直位移y=hcos2、D【解析】

A.物体做直线运动时,所受的合力不一定为零,例如自由落体运动,选项A错误;B.物体做曲线运动时,所受的合力不一定变化,例如平抛运动,选项B错误;C.物体做匀速圆周运动时,物体的速度大小保持不变,但是方向不断变化,选项C错误;D.物体做平抛运动时,物体的加速度为g保持不变,选项D正确.3、D【解析】

A.根据电阻定律,有RA:RB=SB:SA=dB2:dA2=4:1故A错误。B.它们串联在电路中,电流相等,IA:IB=1:1,故B错误。C.根据U=IR,电流相同,UA:UB=RA:RB=4:1再由,d相同,EA:EB=UA:UB=4:1故C错误。D.电流的微观表达式I=nqSv,电流相同,nq相同,速度和S成反比有:vA:vB=SB:SA=4:1故D正确。4、C【解析】

A.由于物块静止在光滑的水平面上,所以物块只受拉力作用,由图可知拉力先增大后减小,根据牛顿第二定律,可知加速度先增大后减小,故A错误;B.由图可知,拉力对物块一直做正功,故物块的动能一直增大,故B错误;C.由图可知当t=t2时拉力为零,此时加速度为零,所以速度最大,动能最大,根据动能定理有:,则最大动能有:,故C正确;D.由于不知道,物块的质量,所以无法求出最大加速度,故D错误。5、C【解析】小球在圆弧轨道BC做圆周运动,当沿圆周的切线方向的合外力为零时,小物块速度最大;小球在圆弧轨道BC受到重力、支持力和水平向右的恒力,受力如图即当时,小物块速度最大,解得,小物块速度最大的位置是圆弧BC上离B的高度,故C正确,A、B、D错误;故选C.【点睛】关键抓住小球在圆弧轨道BC做圆周运动,当沿圆周的切线方向的合外力为零时,小物块速度最大.6、C【解析】

A.磁头在内圈磁道与外圈磁道同轴传动,角速度相同,由可知磁头在内圈磁道的线速度小于外圈磁道上运动的线速度,故A错误;B.硬盘的转速为故B错误;C.磁头转动的周期为一个扇区通过磁头所用时间约为故C正确;D.不计磁头转移磁道的时间,计算机内最多可以从一个硬盘面上读取的字节为故D错误。故选C。7、BC【解析】试题分析:当绳的拉力恰好为0时,小球在最高点的速率满足:mg=mv2Lsin解得:T=8考点:牛顿第二定律;向心力【名师点睛】8、BC【解析】试题分析:电动势在数值上等于内外电压之和,但是电动势与电压实质上不同,故A错误,B正确C、电源的电动势由电源本身的性质决定的,是表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小的物理量,与外电路的结构无关,故C正确,D错误故选BC考点:对电源电动势的理解点评:容易题.电动势是电源的一个重要参量,它表征在电源内部非静电力移动电荷做功,把其他形式的能转化为电势能的物理量.其定义式为.由电源中非静电力的特性决定,跟电源的体积无关,跟外电路也无关.9、BD【解析】试题分析:电路中每通过1C电荷量,铅蓄电池将1C的正电荷从负极移至正极的过程中,克服静电力做功为2J,故电势能增加2J,即2J化学能转化为电能,与时间无关,故A对、C错;蓄电池开路时的电压为2V,B错;电动势表示电源把其他形式的能转化为电能的本领,电动势大,转化的本领强,故D对.考点:电源的电动势.【名师点睛】电动势(1)电源:电源是通过非静电力做功把其它形式的能转化成电势能的装置.(2)电动势:非静电力搬运电荷所做的功与搬运的电荷量的比值,E=,单位:V.(3)电动势的物理含义:电动势表示电源把其它形式的能转化成电势能本领的大小,在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压.10、BC【解析】在P、Q两点的速度具有对称性,故分解为沿PQ方向和垂直PQ方向,在沿PQ方向上做匀速直线运动,在垂直PQ方向上做匀变速直线运动,所以力F垂直PQ向下,在顶点处速度最小,只剩下沿PQ方向的速度,故为,A错误C正确;在垂直PQ方向上,,,故从P到顶点所用时间为,根据对称性可知从P到Q所用时间为,PQ连线的距离为,故B正确D错误.11、BCD【解析】

A.做匀速直线运动的物体的机械能不一定守恒,例如向上做匀速直线运动的物体,选项A错误;B.做匀变速运动的物体机械能可能守恒,例如平抛运动,选项B正确;C.做平抛运动的物体只有重力做功,则机械能一定守恒,选项C正确;D.只有重力对物体做功,物体机械能一定守恒,选项D正确.12、ABC【解析】

AC.由牛顿第二定律得,,解得,周期与摆球质量无关,A、C正确;B.小球做圆周运动的向心力由拉力和重力的合力提供,B正确;D.由牛顿第二定律得,小球的向心加速度,D错误。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、AC乙BCCD【解析】

(1)[1]AB.实验过程单摆摆长应保持不变,应选择长约1m的细线作为摆线,摆线不能选择有弹性的橡皮绳,故A正确,B错误;CD.为减小实验误差,应选择密度大而体积小的球作为摆球,应选择直径约1cm的均匀铁球作为摆球,不要选用直径约10cm的均匀木球,故C正确,D错误;故选:AC;(2)[2]在该实验的过程中,悬点要固定,应采用图乙中所示的固定方式。(3)[3]A.摆线长度与摆球半径之和是单摆的摆长,故A错误;B.单摆在小角度下的运动为简谐运动,把单摆从平衡位置拉开一个很小的角度释放,使之做简谐运动,故B正确;C.为减小测量误差,在摆球经过平衡位置时开始计时,故C正确;D.为减小测量误差,应测出n个周期的总时间t,然后求出周期:,用单摆完成1次全振动所用时间并作为单摆的周期实验误差较大,故D错误;故选:BC;(4)[4]由单摆周期公式:,可知:T与成正比,T−图象是正比例函数图象,T−图象的斜率:,则重力加速度:;(5)[5]由单摆周期公式:得:;A.单摆在小角度下的摆到为简谐振动,开始摆动时振幅较小,单摆的振幅对重力加速度的测量没有影响,故A错误;B.开始计时时,过早按下秒表,所测周期T偏大,所测重力加速度偏小,故B错误;C.测量周期时,误将摆球(n−1)次全振动的时间记为n次全振动的时间,所测周期T偏小,所测重力加速度g偏大,故C正确;D.实验中,由于操作不当,使摆球做圆锥摆运动,测得的周期T偏小,所测重力加速度偏大;故选:CD;故答案为:(1)AC;(2)乙(3)BC;(4)(5)CD。【点睛】单摆测定重力加速度的原理:单摆的周期公式,还要知道:摆角很小的情况下单摆的振动才是简谐运动;摆长等于摆线的长度加上摆球的半径,为减小误差应保证摆线的长短不变;单摆在摆动的过程中,摆长不能发生变化.在最低点,速度最快,开始计时误差较小。14、D乙0.3690.376【解析】

第一空.A.打点计时器应接交流电源,故A错误;B.开始记录时,应先给打点计时器通电打点,然后再释放重锤,让它带着纸带一同落下,如果先放开纸带让重物下落,再接通打点计时时器的电源,由于重物运动较快,不利于数据的采集和处理,会对实验产生较大的误差,故B错误;C.我们可以通过打点计时器计算时间,不需要秒表,故C错误

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