2024屆內蒙古北方重工第三中學高一物理第二學期期末教學質量檢測模擬試題含解析_第1頁
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2024屆內蒙古北方重工第三中學高一物理第二學期期末教學質量檢測模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、(本題9分)甲、乙兩個物體從同一地點、沿同一直線同時做直線運動,其v-t圖象如圖所示,則()A.1s時甲和乙相遇B.2s時甲的速度方向反向C.2-6s內甲相對乙做勻速直線運動D.4s時乙的加速度方向反向2、物體在恒定的合外力作用下做直線運動,在時間△t1內動能由0增大到E0,在時間?t2內動能由E0增大到2E0.設合外力在△t1內做的功是W1、沖量是I1,在?t2內做的功是W2、沖量是I2,那么()A.I1<I2W1=W2 B.I1>I2W1=W2 C.I1<I2W1<W2 D.I1=I2W1<W23、(本題9分)如圖所示,質量為m的物體從半徑為R的l/4圓軌道的上端由靜止滑到最低點,然后又沿水平地面運動一段距離停下來,物體與圓軌道和水平面間的滑動摩擦因數均為,物體全程克服摩擦力做功為()A.0 B. C. D.4、(本題9分)質量為m的小球從桌面高度以速度豎直向上拋出,桌面離地高度為h,小球能達到的最大離地高度為H.若以桌面作為參考平面,不計空氣阻力,則()A.小球拋出時的機械能為B.小球落地前瞬間的機械能為C.小球在最高點的機械能為mghD.小球在最高點的機械能為mgH5、下列說法正確的是A.兩個勻變速直線運動的合運動一定是勻變速直線運動B.做圓周運動的物體受到的合力不一定指向圓心C.一對摩擦力做功的代數和為零D.物體豎直向上運動,其機械能一定增加6、(本題9分)關于電場的性質正確的是:()A.電場強度大的地方,電勢一定高B.正點電荷產生的電場中電勢都為正C.勻強電場中,兩點間的電勢差與兩點間距離成正比D.電場強度大的地方,沿場強方向電勢變化快7、(本題9分)有a、b、c、d四顆地球衛(wèi)星,a還未發(fā)射,在地球赤道上隨地球表面一起轉動,b處于地面附近近地軌道上正常運動,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,各衛(wèi)星排列位置如圖所示.則下列說法不正確的是()A.a的向心加速度等于重力加速度gB.c在4

h內轉過的圓心角是C.b在相同時間內轉過的弧長最長D.d的運動周期有可能是23h8、(本題9分)從地面豎直向上拋出一物體,其機械能E總等于動能Ek與重力勢能Ep之和.取地面為重力勢能零點,該物體的E總和Ep隨它離開地面的高度h的變化如圖所示.重力加速度取10m/s1.由圖中數據可得A.物體的質量為1kgB.h=0時,物體的速率為10m/sC.h=1m時,物體的動能Ek=40JD.從地面至h=4m,物體的動能減少100J9、(本題9分)下列運動屬于反沖運動的有()A.乒乓球碰到墻壁后彈回 B.發(fā)射炮彈后炮身后退C.噴氣式飛機噴氣飛行 D.船員劃槳使船前進10、(本題9分)a、b是兩顆繞地球做勻速圓周運動的人造衛(wèi)星,它們距地面的高度分別是R和2R(R為地球半徑).下列說法中正確的是()A.a、b的線速度大小之比是∶1 B.a、b的周期之比是1∶2C.a、b的角速度大小之比是3∶4 D.a、b的向心加速度大小之比是9∶411、(本題9分)如圖所示,質量相同的P、Q兩球均處于靜止狀態(tài),現用小錘打擊彈性金屬片,使P球沿水平方向彈出,Q球同時被松開而自由下落,則A.P、Q兩球同時落地B.Q先落地,P后落地C.下落過程中,兩球的重力平均功率相同D.下落至相同高度時,兩球的重力瞬時功率不同12、(本題9分)如圖所示,A、B兩小球由繞過輕質定滑輪的細線相連,A放在固定的光滑斜面上,B、C兩小球在豎直方向上通過勁度系數為k的輕質彈簧相連,C球放在水平地面上.現用手控制住A,并使細線剛剛拉直但無拉力作用,并保證滑輪左側細線豎直、右側細線與斜面平行.已知A的質量為4m,B、C的質量均為m,重力加速度為g,細線與滑輪之間的摩擦不計,開始時整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).釋放A后,A沿斜面下滑至速度最大時C恰好離開地面.下列說法正確的是()A.C剛離開地面時,B的加速度最大B.A獲得最大速度為2gC.斜面傾角α=30°D.從釋放A到C剛離開地面的過程中,A、B兩小球組成的系統(tǒng)機械能守恒二.填空題(每小題6分,共18分)13、用圖示裝置來驗證機械能守恒定律、實驗前首先用游標卡尺測量出小球的直徑為d,然后調整光電門位置使小球下落過程中球心通過光電門中的激光束,實驗時通過斷開電磁鐵開關使小球從A點下落,經過光電門B,記錄擋光時間△t,測出小球在AB間下落的距離h.接著豎直平移光電門B,重復上述步驟,測得多組h及相應的△t,已知當地重力加速度為g。(1)小球通過光電門速度的表達式為v=___________。(2)小輝根據測量數據描繪出-h圖象,能否僅依據圖象是過原點的直線就得出機械能守恒的結論?___________(填寫“能”或“不能”),理由是___________。14、(本題9分)在研究平拋運動這個實驗中,我們首先設法描繪某物體做平拋運動的軌跡,然后通過這個軌跡研究平拋運動的特點,現在假定已經用某種方法得到了一個物體做平拋運動的軌跡,如圖所示,點是平拋的初位置,我們在軸上作出等距離的幾個點,…,把線段的長度記為,那么,,…,由,…,向下作垂線,垂線與拋體軌跡的交點記為,…,如果軌跡的確是一條拋物線,,…各點的坐標和坐標間的關系應該具有的形式(是一個待定的常量).假定某位同學實驗得到的平拋運動的軌跡就是圖示的曲線.用刻度尺測量某點的兩個坐標,例如的坐標為,,代入中求出常量__________(要求用國際單位制單位,結果保留兩位有效數字).點的坐標測量值應在__________(結果保留兩位有效數字)左右,才能判斷這條曲線真的是一條拋物線.物體做平拋運動的初速度為___________(結果用根式表示,取)15、(本題9分)未來在一個未知星球上用如圖甲所示裝置研究平拋運動的規(guī)律。懸點O正下方P點處有水平放置的熾熱電熱絲,當懸線擺至電熱絲處時能輕易被燒斷,小球由于慣性向前飛出做平拋運動,現對小球采用頻閃數碼相機連續(xù)拍攝,在有坐標紙的背景屏前拍下了小球在做平拋運動過程中的多張照片,經合成后照片如圖乙所示,a、b、c、d為連續(xù)四次拍下的小球位置,已知照相機連續(xù)拍照的時間間隔是0.10s,照片大小如圖中坐標所示,又知該照片的長度與實際背景屏的長度之比為1:4,則:⑴由以上信息,可知a點______________(填“是”或“不是”)小球的拋出點;⑵由以上信息,可以推算出該星球表面的重力加速度為__________m/s2⑶由以上信息可以算出小球平拋的初速度大小是_________m/s;⑷由以上信息可以算出小球在b點時的速度大小是_________m/s.三.計算題(22分)16、(12分)(本題9分)跳臺滑雪是化學愛好者喜歡的一種運動,某滑雪軌道可以簡化成如圖所示的示意圖,其中助滑雪道CB段長L=40m,且與水平方向夾角α=37°,BO段是水平起跳臺,OA段是著陸雪道,CB段與BO段用一小段光滑圓弧相連,滑雪者從助滑雪道CB上的C點在自身重力作用下由靜止開始運動,滑到O點水平飛出,此時速度大小=20m/s,不計空氣阻力,經t=2s落在著陸雪道上的A點,已知滑雪者和裝備的總質量為m=50kg(可視為質點),g取10m/·sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)滑雪者經過CO段過程中減少的機械能(2)滑雪者即將落到A點時的動能17、(10分)(本題9分)如圖所示是我國某優(yōu)秀跳水運動員在跳臺上騰空而起的英姿.跳臺距水面高度為10m,此時她恰好到達最高位置,估計此時她的重心離跳臺臺面的高度為1m.當她下降到手觸及水面時要伸直雙臂做一個翻掌壓水花的動作,這時她的重心離水面也是1m.,g取10m/s2,求:(1)從最高點到手觸及水面的過程中,其重心的運動可以看作是自由落體運動,她在空中完成一系列動作可利用的時間為多長?(2)

忽略運動員進入水面過程中受力的變化,入水之后,她的重心能下沉到離水面約2.5m處,試估算水對她的平均阻力約是她自身重力的幾倍?

參考答案一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、C【解析】

v-t圖象中,傾斜的直線表示勻變速直線運動,斜率表示加速度,圖象與坐標軸圍成的面積表示位移.在時間軸上方的位移為正,下方的面積表示位移為負,看物體是否改變運動方向就看速度圖象是否從時間軸的上方到時間軸的下方;【詳解】A、由圖象可知:在時,甲乙速度相等,位移不等,沒有相遇,故A錯誤;B、2s前后甲的速度都是正值,所以2s時甲的速度方向沒變,故B錯誤;C、甲乙兩個物體在內圖象的斜率相同,所以加速度相同,則甲相對乙做勻速直線運動,故C正確;D、2-6s乙物體的v-t圖是一條傾斜直線,這段時間乙物體做勻變速直線運動,加速度不變,故4s時乙的加速度方向不變,故D錯誤.故選C【點睛】本題是速度--時間圖象的應用,要明確斜率的含義,知道在速度--時間圖象中圖象與坐標軸圍成的面積的含義,能根據圖象讀取有用信息,能夠利用圖像求解位移.2、B【解析】

根據動能定理得:W1=E0-0=E0,W1=1E0-E0=E0則W1=W1.動量與動能的關系式為P=2mI1=2m則I1>I1.A.I1<I1W1=W1與上述分析結論I1>I1W1=W1不相符,故A不符合題意;B.I1>I1W1=W1與上述分析結論I1>I1W1=W1相符,故B符合題意;C.I1<I1W1<W1與上述分析結論I1>I1W1=W1不相符,故C不符合題意;D.I1=I1W1<W1與上述分析結論I1>I1W1=W1不相符,故D不符合題意。3、B【解析】

設物體全程克服摩擦力做功為W.對全程由動能定理可知,mgR?W=0則得W=mgR故選B4、B【解析】

A.小球運動過程中,只受重力,機械能守恒,若以桌面作為重力勢能的零參考平面,有小球拋出時的機械能

E=mv2;選項A錯誤;BCD.由于小球的機械能守恒,即機械能保持不變,所以在最高點和落地時的機械能都是mv2,或者為mg(H-h),選項B正確CD錯誤;故選B.【點睛】本題關鍵根據機械能守恒定律,小球的機械能總量不變,小球任意位置的機械能都等于初位置和最高點的機械能.5、B【解析】

A.當兩個勻變速直線運動的合加速度與合初速度共線時,合運動為勻變速直線運動;當合加速度與合初速度不共線時,合運動為曲線運動,故A錯誤;B.做勻速圓周運動的物體合外力全部提供向心力,合外力一定指向圓心;做變速圓周運動時,合外力沿半徑方向的分力提供向心力,合外力沿切線方向的分力改變速度的大小,故B正確;C.一對靜摩擦力做的功的代數和為零,一對滑動摩擦力做的功的代數和為負值,故C錯誤;D.根據功能關系可知,物體豎直向上運動時,當除重力以外的力的合力向上時,機械能增加,當除重力以外的力的合力向下時,機械能減小,故D錯誤.6、D【解析】A項,場強和電勢沒有直接關系,電場強度大的地方電勢不一定高,故A項錯誤.B項,正點電荷產生的電場中電場線由正點電荷發(fā)出指向無窮遠,但本題中沒有規(guī)定哪兒為零勢點,所以正點電荷產生的電場中電勢不一定為正,故B項錯誤.C項,勻強電場中,兩點間電勢差與兩點沿電場線方向上的距離成正比,故C項錯誤.D項,電場強度大的地方,電場線密集,等勢線距離小,電勢變化快,故D項正確7、ABD【解析】

A.地球同步衛(wèi)星的周期c必須與地球自轉周期相同,角速度相同,則知a與c的角速度相同,根據a=ω2r知,c的向心加速度大.由,得,衛(wèi)星的軌道半徑越大,向心加速度越小,則同步衛(wèi)星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度約為g,故知a的向心加速度小于重力加速度g.故A錯誤;B.c是地球同步衛(wèi)星,周期是24h,則c在4h內轉過的圓心角是.故B錯誤;C.由,解得,可知,衛(wèi)星的軌道半徑越大,速度越小,,又a和c的角速度相同,可知,所以b的速度最大,在相同時間內轉過的弧長最長.故C正確;D.由開普勒第三定律知,衛(wèi)星的軌道半徑越大,周期越大,所以d的運動周期大于c的周期24h.故D錯誤;本題選錯誤的,故選ABD.8、AD【解析】

A.Ep-h圖像知其斜率為G,故G==10N,解得m=1kg,故A正確B.h=0時,Ep=0,Ek=E機-Ep=100J-0=100J,故=100J,解得:v=10m/s,故B錯誤;C.h=1m時,Ep=40J,Ek=E機-Ep=90J-40J=50J,故C錯誤D.h=0時,Ek=E機-Ep=100J-0=100J,h=4m時,Ek’=E機-Ep=80J-80J=0J,故Ek-Ek’=100J,故D正確9、BCD【解析】乒乓球碰到墻壁上彈回是因為受到了墻壁的作用力,不是反沖,故A錯誤;發(fā)射炮彈后炮身后退,屬于反沖運動,故B正確;噴氣式飛機是利用飛機與氣體間的相互作用,而促進飛機前進的,屬于反沖運動,故C正確;船員劃槳使船前進,反沖運動,故D正確;故選BCD.【點睛】分析各項運動中是否是由于相互作用的物體之間的作用力與反作用力產生的效果;從而明確是否屬于反沖現象.10、CD【解析】

A.根據萬有引力提供向心力得:;A.線速度,它們距地面的高度分別是R和2R(R為地球半徑).所以軌道半徑是2:3,則a、b的線速度大小之比是,故A錯誤;B.周期,則a、b的周期之比是,故B錯誤;C.角速度,則a、b的角速度大小之比是,即,故C正確;D.向心加速度,則a、b的向心加速度大小之比是9:4,故D正確;【點睛】根據萬有引力提供向心力表示出線速度、角速度、周期、向心加速度,據此判斷所給各量的大小關系.11、AC【解析】

AB.根據裝置圖可知,兩球由相同高度同時運動,P做平拋運動,Q做自由落體運動,P豎直方向的分運動也是自由落體運動,因此兩球將同時落地,故A正確,B錯誤;C.由于兩球同時落時,且重力做功相同,根據,所以重力做功的平均功率相同,故C正確;D.由于落地時豎直分速度相同,根據P=mgvy,所以兩球落地時的重力做功的瞬時功率相同,故D錯誤。12、BC【解析】

A.C剛離開地面時,A的速度最大,此時B的速度也是最大的,則B球的加速度為零,故A錯誤;C.C剛離開地面時,對A有:kx2=mg

此時B有最大速度,即aB=aA=0

對B有:T-kx2-mg=0

對A有:4mgsinα-T=0

以上方程聯立可解得:sinα=0.5,α=30°故C正確;B.初始系統(tǒng)靜止,且線上無拉力,對B有:kx1=mg

由上問知x1=x2=,則從釋放至C剛離開地面過程中,彈性勢能變化量為零;此過程中A、B、C組成的系統(tǒng)機械能守恒,即:

4mg(x1+x2)sinα=mg(x1+x2)+(4m+m)vAm2

以上方程聯立可解得:A球獲得最大速度為vAm=2g,故B正確;D.從釋放A到C剛離開地面的過程中,A、B兩小球組成的系統(tǒng)由于彈簧的彈力對系統(tǒng)做功,則系統(tǒng)的機械能不守恒,選項D錯誤.二.填空題(每小題6分,共18分)13、不能斜率近似等于,才能判斷小球下落過程中機械能守恒【解析】

第一空.利用小球通過光

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