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文档简介
2025届湖北省荆州市物理高一第二学期期末预测试题考生须知: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(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)公元1543年.哥白尼的《天体运行论》一书问世,该书预示了地心宇宙论的终结.哥白尼提出行星绕太阳做匀速圆周运动,其运动的示意图如图所示,假设行星只受到太阳的引力作用.按照哥白尼上述的现点,下列说法中正确的是()A.太阳对各行星的引力大小相同B.土星绕太阳运动的向心加速度比地球的大C.木星绕太阳运动的线速度比地球的大D.火星绕太阳运动的周期大于地球的周期2、(本题9分)关于做匀速圆周运动的物体,下列说法正确的是()A.因为在相等的时间内通过的圆弧长度相等,所以线速度恒定B.如果物体在0.1s内转过60°角,则角速度为600rad/sC.因为v=ωr,所以线速度v与轨道半径r成正比D.若半径为r,周期为T,则线速度为3、(本题9分)把一个小球放在光滑的球形容器中,使小球沿容器壁在某一水平面内做匀速圆周运动,如图所示,关于小球的受力情况,下列说法正确的是()A.重力、向心力B.小球受到的合力为零C.重力、容器壁的支持力D.重力、容器壁的支持力和向心力4、(本题9分)在如图所示的电路中,E是直流电源,A、B是平行板电容器的两极板。电容器原来不带电,闭合开关S,电源给电容器充电,下列说法正确的是A.充电过程中,电容器的电容增大B.充电时,电容器储存的是电场能C.充电时,A极板带负电荷、B极板带正电荷D.充电过程中,没有电流流过电阻R5、(本题9分)关于行星运动的规律,下列说法符合史实的是()A.开普勒在牛顿定律的基础上,导出了行星运动的规律B.开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律C.开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因D.开普勒总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律6、(本题9分)决定平抛物体在空中运动时间的因素是()A.初速度B.抛出时物体的高度C.抛出时物体的高度和初速度D.以上说法都不正确7、一竖直放置的轻弹簧,一端固定于地面,一端与质量为3kg的B固定在一起,质量为1kg的A放于B上。现在A和B正在一起竖直向上运动,如图所示。当A、B分离后,A上升0.2m到达最高点,此时B速度方向向下,弹簧为原长,则从A、B分离起至A到达最高点的这一过程中,下列说法正确的是(g取10m/s2)A.A、B分离时B的加速度为gB.弹簧的弹力对B做功为零C.弹簧的弹力对B的冲量大小为6N·sD.B的动量变化量为零8、(本题9分)如图,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率v1顺时针转动。一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率v2(v1>v2)滑上传送带,最终滑块又返回至传送带的右端。在上述过程中,下列判断正确的是A.滑块返回传送带右端的速率为v2B.此过程中电动机对传送带做功为2mv1v2C.此过程中传送带对滑块做功为mv-mvD.此过程中滑块与传送带之间因摩擦产生的热量为m(v1-v2)29、(本题9分)如图所示,一质量为m的小球套在光滑且固定的倾斜杆上,一轻质弹簧的右端与小球连接,弹簧左端连接在O点,与杆在同一竖直平面内,弹簧可绕O点自由旋转。初始时刻弹簧处于水平压缩状态,现将小球从静止释放,小球运动到O点正下方时速度恰好为零,则小球从释放到最低点的过程中,下列说法正确的是A.小球的机械能守恒B.小球在最低点的加速度为零C.弹簧的弹性势能先增大后减小再增大D.弹簧的弹性势能增加量等于小球的重力势能减少量10、对于质量不变的物体,下列关于动量的说法正确的是()A.若物体的速度不变,动量一定不变B.若物体的速率不变,动量一定不变C.若物体动能变化,动量一定变化D.若物体动量变化,动能一定变化11、摄影组在某大楼边拍摄武打片,导演在离地面高度H=8m的房顶处架设轮轴,轨道车通过细钢丝跨过轮轴拉着特技演员从地面”飞”到房顶,如图所示。特技演员的质量m=50kg,人和车均可视为质点,重力加速度取10m/s2。若轨道车以速度v=5m/s从A点匀速前进6m到达B点,则该过程中A.特技演员上升的高度为4mB.轨道车到达B点时特技演员的速度为3m/sC.特技演员受钢丝绳拉力为500ND.特技演员机械能增加了1225J12、P点为已知电场中的一固定点,在P点放一个电荷量为+q的点电荷,所受电场力为F,P点的场强为E,则()A.若在P点换上电荷量为-q的点电荷,P点的场强方向将发生变化B.若在P点换上电荷量为+2q的点电荷,该电荷在P点受到的力为2FC.若将P点的点电荷移去,P点的场强变为零D.P点场强的大小、方向与放在该处的点电荷的大小、正负、有无均无关二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)在“探究平抛运动的运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,某次实验中在坐标纸上描出了a、b、c、d四个点.(1)在安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是_______A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小B.保证小球在空中运动的时间每次都相等C.保证小球飞出时,初速度沿水平方向D.保证小球运动的轨道是一条抛物线(2)已知图中小方格的边长为L,小球平抛的初速度为v=___(用L、g表示).14、某同学用图示装置探究功与物体动能变化的关系配套器材有长木板,橡皮筋(若干)小车、打点计时器纸带复写纸等。(1)实验中,平衡摩擦力后,发现打点的纸带上相邻各点间的间隔先增大后均匀,则应选择该纸带上间隔___________(填“增大”或“均匀”)的部分来计算小车的速度。(2)该同学采用图象法进行数据处理,为使得到的图线是直线,若用纵坐标表示功,则横坐标应表示___________(填“速度”或“速度的平方”)。15、(本题9分)用如图所示的装置做“验证机械能守恒定律”的实验。实验中,让重锤拖着纸带从静止开始下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点。要验证机械能是否守恒,需要比较重锤在这段时间内重力势能的减少量与____________(选填“动能”或“机械能”)的增加量是否相等。对于该实验,下列操作中可以减小实验误差的是____________(选填选项前的字母)。A.重锤选用质量和密度较大的金属锤B.两限位孔在同一竖直面内上下对正C.精确测量出重锤的质量三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,用0.5kg的铁睡把钉子钉进木头里去,打击时铁锤的速度v=4.0m/s,如果打击后铁锤的速度变为0,打击的作用时间是0.01s(取g=10m/s2),那么:(1)不计铁锤受的重力,铁锤钉钉子的平均作用力多大?(2)考虑铁锤的重力,铁锤钉钉子的平均作用力又是多大?17、(10分)(本题9分)消防战士进行模拟训练,在一竖直墙体右侧L=18m处有一消防车,消防车水枪口距地面高h=3.2m,水以的速度从枪口水平向左射出,恰好击中目标,已知墙高H=30m,取,空气阻力不计.求:(1)以墙角O为坐标原点,水平向右为x轴,竖直向上为y轴,目标的位置;(2)击中目标时的速度方向.
参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、D【解析】试题分析:根据万有引力提供向心力得出线速度、向心加速度、周期与轨道半径的关系,从而比较大小.由于各行星的质量不同,各行星的轨道半径不等,万有引力大小不等,故A错误;根据GMmr2=ma得a=GMr,土星的轨道半径大,则土星的向心加速度较小,故B错误;根据GMm2、D【解析】A、因相等时间内通过的弧长相等,所以线速度大小不变,方向沿圆周的切线方向,在不断地改变,故A错误;B、根据,故B错误;C、若半径r一定,由v=ωr,则线速度与角速度成正比,故C错误;D、若半径为r,周期为T,则线速度,故D正确;故选D.3、C【解析】
AD.向心力是某个力或几个力的合力提供的,在受力时不能说物体受到了向心力,故AD错误;B.小球沿容器壁在某一水平面内做匀速圆周运动,小球受到的合力提供了向心力不为零,故B错误;C.小球受到重力、以及光滑容器壁的支持力,且在重力和支持力合力的作用下做匀速圆周运动,故C正确。4、B【解析】
AB.初始时电容器不带电,当闭合开关S,在电源向电容器充电的过程中,因电容C不变,根据电容器的定义式可知,Q=CU,那么电容器的电量Q增大,充电时,储存的是电场能,故A错误,B正确。C.充电时,电流从正极流向正极板,故A极板带正电,B极板带负电,故C错误。D.充电过程中,形成闭合回路,电流流过电阻R,故D错误。5、B【解析】试题分析:开普勒在他的导师第谷天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律,但并未找出了行星按照这些规律运动的原因;牛顿在开普勒行星运动定律的基础上推导出万有引力定律,故ACD错误,B正确.故选B。考点:物理学史【名师点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。6、B【解析】
平抛运动下落时只要接触到地面即不能再运动,故由可得:即下落时间只与抛出点的高度有关,和水平初速度无关A.初速度与分析不符,故A项错误;B.抛出时物体的高度与分析相符,故B项正确;C.抛出时物体的高度和初速度与分析不符,故C项错误;D.以上说法都不正确与分析不符,故D项错误。7、ABC【解析】
A、由分离的条件可知,A、B物体分离时二者的速度、加速度相等,二者之间的相互作用力为0,对A分析可知,A的加速度,所以B的加速度为g,故A正确;B、A、B物体分离时弹簧恢复原长,A到最高点弹簧恢复原长,从A、B分离起至A到达最高点的这一过程中弹簧的弹性势能变化为零,所以弹簧对B做的功为零,故B正确;CD、A、B物体分离后A做竖直上抛运动,可知竖直上抛的初速度,上升到最高点所需的时间:,由运动的对称性可知此时B的速度为2m/s,方向竖直向下,对B在此过程内用动量定理(规定向下为正方向)得:,解得弹簧的弹力对B的冲量大小为:,B的动量变化量为,故C正确,D错误;故选ABC。8、AB【解析】
A.由于传送带足够长,滑块受向右的摩擦力,减速向左滑行,至速度为0,之后,再加速向右滑行,由于v1>v2,物体会在滑动摩擦力的作用下加速,当速度增大到等于v2时,物体回到原出发点,即滑块返回传送带右端的速率为v2,故A正确;
B.设滑块向左运动的时间t1,位移为x1,则:摩擦力对滑块做功:W1=fx1=①
又摩擦力做功等于滑块动能的减小,即:W1=mv22
②
该过程中传送带的位移:x2=v1t1
摩擦力对传送带做功:
③
将①②代入③得:W2=mv1v2
同理可计算,滑块返回到出发点时摩擦力对传送带做功为W2=mv1v2
则此过程中电动机对传送带做功为W=W2+=2mv1v2,选项B正确;C.此过程中只有传送带对滑块做功根据动能定理W′=△EK得:W=△EK=mv22-mv22=0,故C错误;
D.物块向左减速运动时,物块相对传送带的位移为:物块向右加速运动时,物块相对传送带的位移为:则此过程中滑块与传送带问因摩擦产生的热量为,故D错误。9、CD【解析】
A.由于弹簧的弹力对小球做功,可知小球的机械能不守恒,选项A错误;B.小球运动过程中速度最大时加速度为零,而到O点正下方时速度恰好为零,可知加速度不为零,选项B错误;C.开始位置弹簧处于压缩状态,小球向下运动到与杆垂直位置时弹簧压缩到最短;此过程中弹性势能增加;然后继续向下运动过程中,弹簧长度逐渐变长,弹性势能减小,一直到原长位置,弹性势能减为零;然后弹簧被拉长直到最低点位置,此过程中弹性势能逐渐变大,选项C正确;D.由能量关系,开始时和到达最低点位置时小球的动能均为零,则整个过程中弹簧的弹性势能增加量等于小球的重力势能减少量,选项D正确.10、AC【解析】
A.因为速度是矢量,速度不变,即大小和方向都不变,由可知,动量是不变的,故A正确。B.因为速度是矢量,速率不变,即速度的大小不变,但是方向可能变化,因为动量是时矢量,速度的方向变化,动量也变化,故B错误。C.因为动能是标量,动能变化了,说明速度的大小变化,所以动量也一定变化,故C正确。D.因为动量是矢量,动量变化,可能是速度的方向变化,而大小不变,因为动能是标量,速度的方向变化而大小不变,动能不变,故D错误。11、BD【解析】
A.由图可知,在这一过程中,连接轨道车的钢丝长度由8m伸长到10m,所以演员上升的距离为(10-8)m=2m,故A错误。B.设轨道车在B时细线与水平方向之间的夹角为θ,将此时轨道车的速度分解,此时钢丝的速度v丝=vcosθ=v=3m/s,沿绳方向速度大小相同,v人=v丝=3m/s。故B正确。C.轨道车以速度v=5m/s从A点匀速前进,v丝=vcosθ,角度变化,v丝变化,所以人并非匀变速运动,拉力大小改变,不是定值,故C错误。D.对人根据动能定理得:合力做功W合=△Ek=225J,以地面为势能零点,Ep=mgh=1000J。根据功能关系可知,钢丝在一过程中对演员做的功等于演员机械能的增量,即△E=Ek+Ep=1225J,所以机械能增加1225J,故D正确。12、BD【解析】
电场强度的定义式为E=FA.若在P点换上电荷量为-q的点电荷,A点的场强方向将不发生变化,选项A不符合题意;B.根据F=Eq可知,若在P点换上电荷量为+2q的点电荷,该电荷在A点受到的力为2F,选项B符合题意;C.若将P点的点电荷移去,A点的场强仍不变,选项C不符合题意;D.P点场强的大小、方向与放在该处的点电荷的大小、正负、有无均无关,选项D符合题意。二.填空题(每小题6分,共18分)13、C【解析】
(1)研究平抛运动的实验很关键的地方是要保证小球能够水平飞出,只有水平飞出时小球才做平抛运动,所以斜槽末端的切线必须是水平的,是为了保证小球飞出时,初速度沿水平方向,故ABD错误,C正确.故选C.(2)平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动,由图可知a、b、c、d之间的水平距离相等,因此它们的运动时间间隔相等;在竖直方向上:△y=gT2,由题可知△h=L,带入解得:T=;在水平方向上:x=2L=v0T,解得:v0=2L/T=2;14、
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