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文档简介

广东省佛山市佛山一中2024年物理高一下期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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)下列式子属于比值定义物理量的是A.t= B.a= C.C= D.2、(本题9分)做平抛运动的物体,在水平方向通过的最大距离取决于()A.物体所受的重力和抛出点的高度 B.物体的初速度和抛出点的高度C.物体所受的重力和初速度 D.物体所受的重力、高度和初速度3、(本题9分)下列关于重力势能的说法正确的是()A.重力势能是地球和物体共同具有的,而不是物体单独具有的;B.某物体位置一定时,重力势能的大小是一定的;C.重力势能等于零的物体,其重力势能只能增加,不可能再减小;D.在地面上的物体,它的重力势能一定等于零;4、如图所示,用大小为12N,沿水平方向的恒力F作用在质量为2kg的木箱上,使木箱在水平地面上沿直线运动,已知木箱与地面间的动摩擦因数μ=0.50,g取10m/s2,当木箱从静止开始运动了12m时A.力F做的功W1=120JB.重力做的功W2=240JC.克服摩擦力做的功W3=120JD.合力做的功W合=05、(本题9分)电池甲和乙的电动势分别为E1和E1,内电阻分别为r1和r1,已知E1>E1.若用甲、乙电池分别向电阻R供电,则电阻R所消耗的电功率正好相等.若用甲、乙电池分别向电阻R'(R'>R)供电,则电阻R'所消耗的电功率分别为P1和P1,由此可知()A.r1>r1,P1>P1 B.r1<r1,P1<P1 C.r1>r1,P1<P1 D.r1<r1,P1>P16、(本题9分)下列物理量及对应的国际单位制单位符号,正确的是A.位移,kgB.电功,VC.电场强度,C/ND.功率,W7、(本题9分)如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置,如果将小球B向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比A.推力F将增大 B.竖直墙面对小球A的弹力减小C.地面对小球B的弹力一定不变 D.两个小球之间的距离增大8、如图甲所示,质量为0.5kg的物块A和足够长的木板B叠放在光滑水平面上,t=0时刻,木板B受到水平向右的拉力F作用,0~4s内,F随时间t变化的关系如图乙所示,木板B加速度a与时间t的关系如图丙所示。若物块A与木板B间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取10m/s2。则A.木板B的质量为1kgB.物块A与木板B之间的动摩擦因数为0.4C.2s~4s内,物块A的加速度随时间均匀增大D.2s~4s内,物块A的速度随时间均匀增大9、小车在水平直轨道上由静止开始运动,全过程运动的v-t图像如图所示,除2s-10s时间段内图象为曲线外,其余时间段图象均为直线。已知在小车运动的过程中,2s~14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末关闭发动机,让小车自由滑行.小车的质量为2kg,受到的阻力大小不变.则A.小车受到的阻力为1.5NB.小车额定功率为18WC.ls末小车发动机的输出功率为9WD.小车在变加速运动过程中位移为39m10、(本题9分)如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为mA和mB的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上。现使A瞬时获得水平向右的速度6m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得A.在t1、t3时刻两物块达到共同速度2m/s,且弹簧弹性势能相同B.从t3到t4时刻弹簧由压缩状态恢复到原长C.两物体的质量之比为mA∶mB=1∶2D.在t2时刻A与B的动能之比为EkA∶EkB=1∶411、如图所示,质量为1kg的物体(可视为质点)在水平传送带上被传送,A为终端皮带轮,传送带与皮带轮之间不打滑且与皮带在C点相切,物体刚放上皮带时的速度为0,距C点的距离为1m,皮带轮的半径为10cm,重力加速度g=10m/s2,若皮带轮转动的线速度大小为1m/s,物体运动到C点的前速度已达到1m/s,则()A.物体在C点对传送带的压力大小为10NB.物体与传送带间的摩擦因数至少为0.1C.物体到达C点后将沿皮带下滑一段距离再离开皮带D.物体与传送带摩擦产生的热量为0.5J12、(本题9分)有一项杂技表演的是骑摩托车沿圆锥面运动,其物理模型如图所示.现有两个质量相同的车手骑着质量相同的摩托车A和B紧贴圆锥的内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动(圆锥壁始终固定不动,不计一切摩擦).则下列说法正确的是()A.摩托车A对圆锥壁的压力大小等于摩托车B对圆锥壁的压力大小B.摩托车A的加速度大小等于摩托车B的加速度大小C.摩托车A的运动周期等于摩托车B的运动周期D.摩托车A的线速度大小等于摩托车B的线速度大小二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某同学用如图所示的装置来探究弹力和伸长量的关系,她分别把弹簧和橡皮筋作为研究对象,记录每一次悬挂钩码的质量和指针所对应的刻度,然后通过分析这些数据获得了自己的实验结论。(1)实验时,该同学认为可以用钩码的重力来代替弹簧或橡皮筋产生的弹力大小,这样做的依据是____;A.钩码静止时受到的弹力和重力是一对作用力与反作用力B.钩码静止时受到的弹力和重力是一对平衡力C.钩码静止时受到的弹力和重力本来就是同一个力(2)该同学用图像法来分析数据,如图所示,其中横轴代表伸长量、纵轴代表弹力。图中“虚线”是根据橡皮筋的测量数据绘制出的图线,“+”是根据弹簧的测量数据描绘的点迹,但她对弹簧的研究工作还未结束,请你根据下面表格中的数据在图中完成剩余工作:a。请用“+”将第4个点迹描绘在图像中;b。请根据所有点迹“+”画出能反映弹簧弹力变化规律的图线___;(3)请根据图中你所绘制的图线计算该弹簧的劲度系数为___N/m;(保留3位有效数字)(4)若将橡皮筋和弹簧分别从原长拉伸5cm的伸长量,人克服弹力做的功分别为W1、W2,请根据图判断W1____W2

(选填“>”“=”或“<”)。14、(10分)(本题9分)某探究小组为探究向心力与线速度、角速度、圆周半径等大小关系,利用两个相同材质可绕竖直轴转动的水平转盘和两个相同的长方体小橡皮擦进行实验.如图所示,转盘半径分别为2r和r,A点在大转盘的边缘处、B点在大转盘上离转轴距离为r处,C点在小转盘的边缘处,橡皮擦与转盘间的最大静摩擦力是其所受重力的µ倍,大转盘通过皮带带动小转盘无打滑地转动.现将一橡皮擦放置在A处,(1)为探究线速度大小相等时向心力大小与圆周半径大小的关系,应将另一橡皮擦放在_____(填“B”或“C”)处,当缓慢增大转速,可看到放置在_____处的橡皮擦先开始滑动,此时大转盘的角速度大小ω=__________.(2)为探究角速度相等时向心力大小与圆周半径大小的关系,应将另一橡皮擦放在______(填“B”“C”)处,缓慢增大转速,可看到放置在_____处的橡皮擦先开始滑动.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)如图所示,质量为m的滑块在离地面高H=0.45m的光滑弧形轨道上由静止开始下滑。轨道与水平面接触平滑,求:(1)滑块到达轨道底端B时的速度大小为多大?(2)如果滑块在水平面上滑行的最大距离是2.25m,则滑块与水平面间的动摩擦因数为多大?(g取10m/s2)16、(12分)(本题9分)如图所示,质量为4kg的物体静止于水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为0.5,物体受到大小为20N,与水平方向成30°角斜向上的拉力F作用时沿水平面做匀加速运动,求物体的加速度是多大?(g取10m/s2)17、(12分)(本题9分)后排插上进攻是排球运动中的一种常见进攻战术,比赛中二传队员通过隐蔽性的传球方式将排球传递至距离球网垂直距离d=4m,距离地面高度h=3.2m处且速度恰好为0,此时后排插上的运动员恰好高高跃起沿水平方向击打排球,使排球获得垂直于球网的水平初速度v0(1)求排球的水平初速度v0(2)若防守球员接球部位离地面高度h'

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】

A.公式t=是匀速直线运动时间与位移的公式,不符合比值定义法的共性。故A错误;B.公式a=是牛顿第二定律的表达式,不属于比值定义法,故B错误;C.电容是由电容器本身决定的,与Q、U无关,公式C=是电容的定义式,是比值定义法,故C正确;D.I与U成正比,与R成反比,不符合比值定义法的共性。故D错误。2、B【解析】

对于做平抛运动的物体,水平方向上:x=v0t

;竖直方向上:h=gt2

;所以水平位移为,所以水平方向通过的最大距离取决于物体的高度和初速度。A.物体所受的重力和抛出点的高度,与结论不相符,选项A错误;B.物体的初速度和抛出点的高度,与结论相符,选项B正确;C.物体所受的重力和初速度,与结论不相符,选项C错误;D.物体所受的重力、高度和初速度,与结论不相符,选项D错误;3、A【解析】

(1)根据重力势能的定义可以知道,重力势能是地球和物体共同具有的,而不是物体单独具有的。故A正确;(2)重力势能的大小与零势能面(参考平面)的选取有关,零势能面不同,重力势能不同,B错误;(3)重力势能等于零的物体,其重力势能也能减小,在零势能面以下,重力势能为负,C错误;(4)若地面不是零势能面,则在地面上的物体重力势能不为零,D错误。故本题选A。4、C【解析】

A、根据做功公式可得力做的功,故选项A错误;B、在重力方向上没有位移,重力不做功,故选项B错误;C、根据做功公式可得摩擦力做的功,所以克服摩擦力做的功120J,故选项C正确;D、合力做的功合,故选项D错误。5、A【解析】试题分析:根据题意做出路端电压U和电流I的关系如上图(U=E-Ir),在纵轴上截距为E、斜率为-r的直线.这条线可被称为电源的伏安特性曲线.如果再在此坐标系中作出外电阻R的伏安特性曲线为过原点的直线,斜率为R,则两条线的交点就表示了该闭合电路所工作的状态.此交点的横、纵坐标的乘积即为外电阻所消耗的功率.依题意作电池甲和乙及电阻R的伏安特性曲线.由于两电池分别接R时,R消耗的电功率相等,故这三条线必相交于一点,如图所示,所以r1>r1.作R′的伏安特性曲线,由图可知:当甲电池接R′时,P1=U1I1;当乙电池接R′时,P1=U1I1.由于U1>U1,I1>I1,所以P1>P1,A正确.考点:电功率和闭合电路欧姆定律6、D【解析】位移单位是m,选项A错误;电功单位是J,选项B错误;电场强度单位N/C,选项C错误;功率单位是W,选项D正确;故选D.7、BCD【解析】

先以A球为研究对象,分析受力,作出力图,根据平衡条件分析墙壁对A的弹力如何变化,再以AB整体为研究对象,根据平衡条件分析F如何变化和地面对小球B的弹力的变化.由库仑定律分析两球之间的距离如何变化.【详解】以A球为研究对象,分析受力,如图所示:设B对A的库仑力F与墙壁的夹角为θ,由平衡条件得竖直墙面对小球A的弹力为:N1=mAgtanθ将小球B向左推动少许时θ减小,假设A球不动,由于A、B两球间距变小,库仑力增大,A球上升,库仑力与竖直方向夹角变小,则N1减小.再以AB整体为研究对象,分析受力如图所示,由平衡条件得:F=N1N2=(mA+mB)g则F减小,地面对小球B的弹力一定不变由上分析得到库仑力,θ减小,cosθ增大,F库减小,根据库仑定律分析得知,两球之间的距离增大由上述分析:故应选:BCD.【点睛】本题考查了连接体问题的动态平衡,整体法隔离法相结合是解决此类问题根本方法.8、AD【解析】

A.由图可知,在0-2s内木板B和物块A一起加速运动,则对AB整体,由牛顿第二定律:F=(M+m)a,将F=3N,a=2m/s2,解得M=1kg,选项A正确;B.2s后,物块与木板产生相对滑动,由图可知,4s时F=6N,此时木板的加速度为5m/s2,则对木板:,解得μ=0.2,选项B错误;C.2s~4s内,物块A受大小不变的滑动摩擦力作用,则其加速度a=μg,不变,选项C错误;D.2s~4s内,物块A的速度v=at=μgt,随时间均匀增大,选项D正确。9、BCD【解析】

A.匀减速运动阶段的加速度大小为:,根据牛顿第二定律得:f=ma=3N;故A错误.B.匀速运动阶段,牵引力等于阻力,则有:P=Fv=3×6W=18W.故B正确.C.匀加速运动阶段的加速度大小为:,根据牛顿第二定律得:F-f=ma,解得:F=6N.1s末的速度为:v1=a1t1=l.5m/s,则1s末小车发动机的输出功率为:P=Fv1=9W,故C正确;D.对2s~10s的过程运用动能定理得:,代入数据得解得:s1=39m,故D正确.10、AC【解析】

从图象可以看出,从0到t1的过程中弹簧被压缩,所以t1时刻两物块达到共同速度2m/s,此时弹簧处于压缩状态,t3时刻两物块达到共同速度2m/s,且弹簧处于伸长状态,根据能量守恒可知弹簧弹性势能相同,故A正确;t3时刻两物块达到共同速度2m/s,且弹簧被拉伸到最长,则从t3到t4时间弹簧由伸长状态恢复到原长,故B错误;根据动量守恒定律,t=0时刻和t=t1时刻系统总动量相等,有:m1v1=(m1+m2)v2,代入数据解得:m1:m2=1:2,故C正确;由图可得:v1=-2m/s,v2=4m/s根据动能的计算式:EK=12mv2,可得在t2时刻A与B11、CD【解析】物体在C点时,由牛顿第二定律得N-mg=m,得:N=m(g+)=1×(10+)=20N,由牛顿第三定律知,物体在C点对传送带的压力大小N′=N=20N,故A错误.若物体一直做匀加速运动,直至C点,由动能定理得:μmgx=mv2,得:,所以物体与传送带间的摩擦因数至少为0.05,故B错误.由于物体在C点时对传送带有压力,所以物体到达C点后将沿皮带下滑一段距离再离开皮带,故C正确.设物体匀加速运动的时间为t,则物体相对传送带的位移为:△x=vt-=,物体匀加速运动的位移为:x=.根据动能定理得:fx=mv2,摩擦生热为:Q=f△x,可知,Q=mv2=×1×12=0.5J,故D正确.故选CD.12、AB【解析】A、任取一摩托车,设圆锥壁和水平面的夹角为,圆锥壁对摩托车的支持力为F,摩托车的运行轨道半径为r,则在竖直方向上有,计算得出由于两摩托车质量相等,所以力F也相等,故A对B、根据水平方向上有:,角度和力F都相等,所以两摩托车运动的加速度也是相等的,故B对;C、根据由于运动的半径不相等,所以运动的周期也不相等,故C错;D、根据,则半径大的速度也大,所以摩托车A的线速度大小大于摩托车B的线速度大小故D错;故选AB点睛:摩托车靠重力和支持力的合力提供向心力,结合平行四边形定则求出支持力,从而比较大小.根据牛顿第二定律得出线速度、角速度、周期的表达式,从而比较大小.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、B14.0~15.0>【解析】

(1)当钩码静止时,对钩码受力分析,当处于共点力平衡时,即重力等于弹力,故B正确;

(2)通过描点连线如图所示;

(3)在F-x图像中,斜率代表弹簧的劲度系数,则k==15.0N/m(4)在F-x图像中,与x轴所围面积为克服弹力所做的功,故W1>W2

点睛:解决本题的关

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