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文档简介
2025届上海市闵行区七宝中学高一物理第二学期期末检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图甲所示,在一次海上救援行动中,直升机沿水平方向匀速飞行,同时悬索系住伤员匀速上拉,以地面为参考系,伤员从A至B的运动轨迹可能是图乙中的A.折线ACB B.线段 C.曲线AmB D.曲线AnB2、在光滑的水平面上,质量为m的小球在细绳拉力作用下,以速度v做半径为R的匀速圆周运动,小球向心加速度大小和所受拉力大小分别是A., B.,C., D.,3、(本题9分)一物体静止在倾角为θ的斜面上,斜面沿水平方向向右匀速移动了距离l,如图所示.物体相对斜面静止,则下列说法错误的是A.重力对物体做正功B.支持力对物体做正功C.摩擦力对物体做负功D.合力对物体做功为零4、(本题9分)质量为m的物体以初速度v竖直向上抛出,经时间t,达到最高点,以竖直向上为正方向,在这个过程中,物体的动量变化量和重力的冲量分别是A.mv和-mgt B.mv和mgtC.-mv和-mgt D.-mv和mgt5、如图所示,倒L型的轻杆一端固定一个质量为m的小球(可视为质点),L杆可围绕竖直轴()以角速度的匀速转动。若小球在水平面内作圆周运动的半径为R,则杆对球的作用力大小为A. B.C. D.不能确定6、(本题9分)质量为m的物体以速度v0水平抛出,当其竖直分位移与水平分位移大小相等时,不计空气阻力,重力加速度为gA.物体的动能大小为mB.物体的瞬时速度大小为2C.重力的瞬时功率为2mgD.该过程物体重力做功的平均功率为17、A、B为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从A点以某一初速度做直线运动到B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示.则从A到B过程中,下列说法正确的是()A.点电荷的速度先增大后减小B.空间电场是某负点电荷形成的C.电荷所受电场力先减小后增大D.空间各点的电势先升高后降低8、(本题9分)如图所示,一足够长的细杆倾斜放置,一质量为的金属环以的初动能从点向上做匀减速直线运动,运动经过点时,动能减少,机械能减少了,则()A.细杆的倾角为B.金属环受到的摩擦力为C.金属环回到点时动能为D.整个上升过程中,所用的时间为9、(本题9分)质量为2kg的物体在合外力作用下做直线运动的图象如图所示,下列说法正确的是()A.在0﹣1s内合外力做功为4JB.在1~3s内合外力做功为4JC.在0.5s时合外力功率大小为4WD.在2s时合外力功率大小为4W10、(本题9分)一作匀速圆周运动的物体,半径为R,向心加速度为a,则下列关系中正确的是A.线速度 B.角速度C.周期 D.转速11、(本题9分)放置于固定斜面上的物块,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直线运动.拉力F和物块速度v随时间t变化的图象如图,则()A.第1s内物块受到的合外力为0.5NB.物块的质量为11kgC.第1s内拉力F的功率逐渐增大D.前3s内物块机械能先增大后不变12、(本题9分)质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用。力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则A.3t0时刻的瞬时功率为5B.3t0时刻的瞬时功率为15C.在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为23D.在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为25二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)用如图所示装置来探究功和动能变化的关系,木板上固定两个完全相同的遮光条A、B,用不可伸长的细线将木板通过两个滑轮与弹簧测力计C相连,木板放在安装有定滑轮和光电门的轨道D上,轨道放在水平桌面上,P为小桶(内有砂子),滑轮质量、摩擦不计,重力加速度大小为g.(1)实验中轨道应倾斜一定角度,这样做的目的是__________.(2)用游标卡尺测量遮光条的宽度d.(3)实验主要步骤如下:①测量木板(含遮光条)的质量M,测量两遮光条间的距离L,按图正确连接器材;②小桶P(内有沙子)的质量_________(填“需要”“不需要”)远小于木块(含遮光条)的质量.③将木板左端与轨道左端对齐,静止释放木板,木板在细线拉动下运动,记录弹簧测力计示数F及遮光条B、A先后经过光电门的时间为t1、t2,则遮光条B、A通过光电门的过程中木板动能的变化量ΔEk=______,合外力对木板做功W=________;(用字母M、t1、t2、d、L、F表示)④在小桶中增加砂子,重复③的操作,比较W、ΔEk的大小,得出实验结论.14、(本题9分)用如图实验装置验证m1、m1组成的系统机械能守恒.m1从高处由静止开始下落,在m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证系统机械能守恒.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点未标出,计数点间的距离如图所示.已知m1=50g、m1=150g,当地重力加速度g=9.8m/s1.则(1)在纸带上打下计数点5时m1的速度v=____m/s;(1)在打点0~5过程中系统动能的增量△Ek=___J,系统势能的减少量△Ep=___J;(3)上题中经精确计算得到系统动能的增量与系统势能的减少量间有差距,其原因是有空气阻力、测量误差和_____.(写一条)15、(本题9分)在利用自由落体法“验证机械能守恒定律”的一次实验中,重物的质量m=1kg,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻记数点A、B、C时间间隔为0.02s,g=9.8m/s2),那么:(1)打点计时器打下计数点B时的速度vB=________m/s(2)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=___________J,此过程中物体动能的增加量△Ek=__________J;(以上三空结果均保留两位有效数字)三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)示波器的示意图如图,金属丝发射出来的电子(初速度为零,不计重力)被加速后从金属板的小孔穿出,进入偏转电场.电子在穿出偏转电场后沿直线前进,最后打在荧光屏上.设加速电压U1=1640V,偏转极板长L=4cm,偏转板间距d=1cm,当电子加速后从两偏转板的中央沿板平行方向进入偏转电场.(1)偏转电压U2为多大时,电子束打在荧光屏上偏转距离最大?(2)如果偏转板右端到荧光屏的距离S=20cm,则电子束最大偏转距离为多少?17、(10分)(本题9分)一台小型电动机在3V电压下工作,用此电动机提升所受重力为4N的物体时,通过它的电流是0.2A.在30s内可使该物体被匀速提升3m.若不计除电动机线圈生热之外的能量损失,求:(1)电动机的输入功率;(2)在提升重物的30s内,电动机线圈所产生的热量;(3)线圈的电阻.
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、B【解析】
伤员参加了两个分运动,水平方向匀速移动,竖直方向匀速上升,合速度是两个分速度的矢量和,遵循平行四边形定则,由于两个分速度大小和方向都恒定,故合速度是固定不变,即合运动是匀速直线运动,故轨迹是线段AB;故ACD错误,B正确.2、B【解析】
小球所受的拉力提供向心力,根据牛顿第二定律得:向心加速度故选B.3、A【解析】
对物体受力分析可以知道物体受重力mg、弹力N和摩擦力f,作出力图如图所示,根据功的公式分析各力做功。A.物体在水平方向移动,在重力方向上没有位移,所以重力对物体m做功为零.故A错误,符合题意;B.由图看出,弹力N与位移l的夹角小于90°,则弹力对物体m做正功.所以B选项是正确的,不符合题意。C.摩擦力f与位移的夹角为钝角,所以摩擦力对物体m做功不为零,做负功.所以C选项是正确的,不符合题意。D.物体匀速运动时,合力为零,合力对物体m做功为零.所以D选项是正确的,不符合题意。4、C【解析】
以竖直向上为正方向,物体动量的变化:△P=P′-P=0-mv=-mv,重力的冲量:I=-mgt;A.mv和-mgt;与结论不相符,选项A错误;B.mv和mgt;与结论不相符,选项B错误;C.-mv和-mgt;与结论相符,选项C正确;D.-mv和mgt;与结论不相符,选项D错误;5、A【解析】
杆对小球的作用力的一个分力平衡了小球竖直方向的重力,另一个分力提供了小球水平圆周运动的向心力,所以杆对小球的作用力:,BCD错误A正确6、C【解析】
根据平抛运动的特点,结合竖直分位移与水平分位移大小相等关系列式,求出相应的时间,继而可求出速度、功率和动能。【详解】物体做平抛运动,水平位移:x=v0t,竖直位移:y=12AB.物体的瞬时速度为:v=v02C.重力的瞬时功率为:P=mgvD.重力做功的平均功率为:P=mg【点睛】本题考查了平抛运动的综合应用,较为简单。7、CD【解析】
A、根据电势能Ep随位移x的变化图像可知,电势能先增大后减小,所以电场力先做负功再做正功,又点电荷只受电场力,所以合外力先做负功再做正功,因此点电荷的速度先减小后增大,A错误B、点电荷带正电,且电场力先做负功再做正功,所以电场强度的方向先向左再向右,空间电场可能是某正点电荷形成的,B错误C、电势能Ep随位移x的变化的图像斜率表示电场力,所以可知电场力先减小后增大,C正确D、根据Ep8、ABD【解析】
A.金属环从P点到Q点,动能减少80J,机械能减少了40J,所以重力势能增加了40J,P点到Q点的距离,则:解得:细杆的倾角故A项正确;B.金属环从P点到Q点,动能减少80J,据动能定理得:解得:金属环受到的摩擦力故B项正确;C.据可知,金属环将不能回到Q点,故C项错误;D.据,解得:对金属环上升过程,受力分析,由牛顿第二定律可得:金属环上升过程的加速度大小金属环上升的时间:故D项正确。9、AC【解析】
A、由动能定理可知,0﹣1s内合外力做功,故A正确;B、由动能定理可知,1﹣3s内合外力做功,故B错误。C、0.5s时加速度大小为,合外力大小为,在0.5s时合外力功率大小为,故C正确;D、在2s时加速度大小为,合外力大小为,在2s时合外力功率大小为,故D错误。10、ABC【解析】小球的加速度a=,得,故A正确;由圆周运动的向心加速度得:a=ω2R,得:,故B正确;由向心加速度与周期的关系得:a=R,,故C正确;转速与周期互为倒数,n=1/T,得:,故D错误.故选ABC.11、AC【解析】由图可得,0~1s内物体的加速度为:;由牛顿第二定律可得:F-mgsinθ=ma;1s后有:F′=mgsinθ;联立并将F=5.5N,F′=5.0N代入解得:m=1.0kg,θ=30°;第1
s内物块受到的合外力为F合=ma=1×0.5N=0.5N.故A正确,B错误.第1
s内拉力F的功率P=Fv,F不变,v增大,则P增大,故C正确.前1s内物块的动能和重力势能均增大,则其机械能增大.2-3s内,动能不变,重力势能增大,其机械能增大,所以物块的机械能一直增大.故D错误.故选AC.点睛:本题的关键先由v-t图象确定运动情况,然后求解出加速度,再根据牛顿第二定律和平衡条件列方程求解物体的质量和斜面的倾角.12、BD【解析】
AB.3t0时速度v=a1·2t0+a2t0=F0m·2t0+3F0m3t0时刻瞬时功率P=3F0·v=15故A错,B对;CD.0~2t0内,力F0做的功W1=F0·12·F0m·(2t0)2t0~3t0内位移x2=a1·2t0·t0+12·3F0m·t022t0~3t0内水平力3F0做的功W2=3F0x2=210~3t0内平均功率P=W1+C错,D对。二.填空题(每小题6分,共18分)13、平衡木板受到的摩擦力不需要FL【解析】
第一空.为了使绳子拉力充当合力,即细线拉力做的功等于合力对小车做的功应先平衡摩擦力;第二空.测量木板(含遮光条)的质量M,测量两遮光条间的距离L,按图正确连接器材;由于有弹簧秤能够测量拉力,所以没有必要使小桶P的总质量远小于木板的质量;第三空.遮光条B、A先后经过光电门的时间为t1、t2,则遮光条B、A通过光电门的速度分别为,,则动能的变化为:.第四空.合力所做的功就是绳子拉力做的功,W合=FL.14、1.40.5760.588纸带与打点计时器间有摩擦(细线与定滑轮间有摩擦或定滑轮的转动等)【解析】
第一空.利用匀变速直线运动的推论.第二空.系统动能的增量△Ek=Ek5-0=(m1+m1)v51=0.576J.第三空.系统重力势能减小量△Ep=(m1-m1)gh=0.1×9.8×0.600J=0.588J.第四空.上题中经精确计算得到系统动能的增量与系统势能的减少量间有差距,其原因是有空气阻力、测量误差和纸带与打点计时器间有摩擦(细线与定滑轮间有摩擦或定滑轮的转动等).15、0.980.49
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