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文档简介

辽宁葫芦岛协作校2024年高一物理第二学期期末监测模拟试题考生须知: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(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)关于做匀速圆周运动物体的向心加速度方向,下列说法正确的是()A.始终指向圆心B.与线速度方向始终相反C.与线速度方向始终相同D.始终保持不变2、(本题9分)如图所示,一可看做质点的小球从一台阶顶端以4m/s的水平速度抛出,每级台阶的高度和宽度均为1m,如果台阶数足够多,重力加速度g取10m/s2,则小球将落在标号为几的台阶上()A.3B.4C.5D.63、我国自行研制的北斗卫星导航系统由5颗静止轨道卫星(地球同步轨道)和30颗非静止轨道卫星组成,预计在2020年左右覆盖全球,其具有GPS系统没有的通信和目标定位功能。GPS是美国建设的由24颗卫星组成的系统,它位于距地表20200km的上空,运行周期为12h,下列关于北斗系统中的静止轨道卫星的说法中正确的是A.五颗静止轨道卫星的质量一定是相同的B.它们运行的线速度一定小于第一宇宙速度C.为避免与其他卫星相撞,应使它们运行在不同的轨道上D.它们的轨道半径是GPS卫星的2倍4、(本题9分)正在地面上行驶的汽车重力G=3×10A.汽车的速度越大,则汽车对地面的压力也越大B.如果某时刻速度增大到使汽车对地面压力为零,则此时驾驶员会有超重的感觉C.只要汽车的行驶速度不为0,驾驶员对座椅压力大小都等于GD.只要汽车的行驶速度不为0,驾驶员对座椅压力大小都小于他自身的重力5、如图所示,在同一平台上的O点水平抛出的三个物体,分别落到a、b、c三点,则三个物体运动的初速度va、vb、vc的关系和二个物体运动的时间ta、tb、tc的关系分别是()A.va>vb>vc,ta>tb>tcB.va<vb<vc,ta=tb=tcC.va>vb>vc,ta<tb<tcD.va<vb<vc,ta>tb>tc6、(本题9分)如图所示,一劲度系数为k的轻弹簧,上端固定在天花板上,下端悬挂木块A.木块A处于静止状态时弹簧的伸长为(弹簧的形变在弹性限度内),则木块A所受重力的大小等于A. B. C. D.7、在水平地面上,质量为m=1kg的物块在水平拉力F作用下由静止开始移动.已知物块与地面间动摩擦因数为,拉力做功与物块位移之间关系如图所示.则A.拉力F逐渐增大B.物块加速度大小为1.0m/s2C.物块加速度大小为2.0m/s2D.物块在4m处速度大小为4m/s8、(本题9分)如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在弹簧开始压缩到最短的整个过程中(不计空气阻力及碰撞过程能量损失),下列关于能量的叙述中正确的应是()A.重力势能和动能之和一直减少B.重力势能和弹性势能之和总保持不变C.动能和弹性势能之和保持不变D.重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变9、(本题9分)我国探月计划分成“绕、落、回”三部分.若已知地球和月球的半径之比为a:1,地球表面的重力加速度和月球表面的重力加速度之比为b:1,以下说法正确的是()A.地球与月球的第一宇宙速度之比为B.地球与月球的质量之比为C.飞船绕地球表达飞行和绕月球表面飞行的周期之比为D.在地球和月球之间的某处飞船受到的地球和月球的引力大小相等时,此处与地球中心和月球中心的距离之比为a:b10、(本题9分)如图所示,小球从高处自由下落到竖直放置的轻弹簧上,在小球接触弹簧到弹簧压缩量最短的过程中,下列叙述中正确的是()A.小球的机械能守恒B.小球一直做减速运动C.小球的动能先增大后减小D.重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变11、(本题9分)以下说法正确的是()A.物体运动的位移越大,其速度一定越大B.物体运动的时间越短,其速度一定越大C.速度是表示物体运动快慢的物理量D.做匀速直线运动的物体,其位移跟时间的比值是一个恒量12、(本题9分)如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球,在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点的过程中()A.小球的机械能保持不变B.小球受的合力对小球不做功C.水平拉力F的瞬时功率逐渐减小D.小球克服重力做功的瞬时功率逐渐增大二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)某同学利用如图甲所示的气垫导轨验证机械能守恒定律.在处固定一光电门,测出滑块及遮光条的总质量为.打开气源,调节气垫导轨旋钮,使导轨与水平面的倾斜角为,滑块从处由静止释放,此时遮光条与光电门之间的距离为,宽度为的遮光条经过光电门挡光时间为,重力加速度为.①用游标卡尺测量遮光条的宽度,示数如图乙所示.其读数为_______________.②滑块由点运动到点的过程中,滑块动能增加量____________,滑块重力势能减少量_______________.(以上结果均用题中所给字母表示)14、(本题9分)在做“验证动量守恒定律”实验中,装置如图1(1)需要的测量仪器或工具有_____A.秒表B.天平C.刻度尺D.重锤线E.打点计时器F.圆规(2)必须要求的条件是_______A.两小球碰撞时,球心必须在同一高度上B.斜槽轨道末端的切线必须水平C.入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同D.入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下(3)某次实验中得出的落点情况如下图2所示,假设碰撞过程中动量守恒,则入射小球质量m1和被碰小球质量m2之比为_________.(4)在做“验证动量守恒定律”实验中,对产生误差的主要原因表述正确的是_____A.碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不是在同一直线上B.倾斜部分轨道对入射小球的摩擦力作用C.没有测量高度,算出具体的平抛时间mD.测量长度的误差15、利用物体的自由落体运动做“验证机械能守恒定律”实验是实验室常用的实验方法,记录小球的自由落体运动通常有三种方法:①用打点计时器;②用光电门;③用频闪照相机。三种装置如图所示。打点计时器是大家所熟知的,光电门可记录小球通过光电门的时间,频闪照相在按下快门的同时切断电磁铁的电源让小球自由下落。(1)关于上图这三种实验方法,下列说法正确的是________A.方法①③需要测量的量和计算方法相同B.方法②需要测量小球直径dC.三种方法都需要测量下落重物的质量D.方法③的系统误差最小(2)下图是两位同学利用方法①实验操作时释放纸带瞬间的照片,你认为操作正确的是_______(3)方法②中测得小球被电磁铁吸住的位置到光电门的距离为h,小球直径为d,通过光电门的时间为,重力加速度为g。当______≈______时,可认为小球下落过程中机械能守恒。(4)方法③得到如下图所示频闪照片,测量结果已标注在图上,从小球由O点开始运动,到拍下D像,小球重力势能的减少量______J,小球动能的增加量_______J。(取,小球质量为,频闪照相机每隔0.05s闪光一次,结果保留三位有效数字)三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,AB为倾角θ=37°的粗糙斜面轨道,通过一小段光滑圆弧与光滑水平轨道BC相连接,质量为m2的小球乙静止在水平轨道上,质量为m1的小球甲以速度v0与乙球发生弹性正碰.若m1∶m2=2∶3,且轨道足够长,(1)第一次碰撞后的瞬间两球的速度分别多大;(2)要使两球能发生第二次碰撞,求乙球与斜面之间的动摩擦因数μ应满足什么条件?.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)17、(10分)如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.D点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.45m的圆环剪去左上角127°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离为R,P点到桌面右侧边缘的水平距离为1.5R.若用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点,用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后其位移与时间的关系为x=4t﹣2t2,物块从D点飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道.g=10m/s2,求:(1)质量为m2的物块在D点的速度;(2)判断质量为m2=0.2kg的物块能否沿圆轨道到达M点:(3)质量为m2=0.2kg的物块释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功.

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、A【解析】

A.做匀速圆周运动物体的向心加速度方向始终指向圆心,故A项符合题意;BC.做匀速圆周运动物体的向心加速度方向和线速度的方向垂直,故BC项不符合题意;D.做匀速圆周运动物体的向心加速度大小不变,方向时刻变化,因此向心加速度是时刻变化的,故D项不符合题意.2、B【解析】试题分析:小球做平抛运动,因为每级台阶的高度和宽度均为1m,故小球落到台阶上时有yx=11,在竖直方向上y=12gt2,在水平方向上x=考点:考查了平抛运动规律的应用【名师点睛】解决本题的关键掌握平抛运动的特点:水平方向做匀速运动,竖直方向做自由落体运动,难度不大,属于基础题.3、B【解析】

A.卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有:,可得,,可知,卫星的运行周期与卫星的质量无关,所以五颗静止轨道卫星的质量不一定相同。故A错误。

B.第一宇宙速度是卫星环绕地球的最大运行速度,则知它们运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故B正确。C.根据知,5颗静止轨道卫星速率相等,不会相撞,故C错误。D.5颗静止轨道卫星的运行周期是24h,GPS卫星的运行周期是12h,根据开普勒第三定律,可得,它们的轨道半径是GPS卫星的倍,故D错误。4、D【解析】

A.对汽车研究,根据牛顿第二定律得:mg-N=mv2R,则得N=mg-mv2B.如果某时刻速度增大到使汽车对地面压力为零,驾驶员具有向下的加速度,处于失重状态,故B错误.CD.汽车过凸形桥的最高点行驶速度不为0,汽车和驾驶员都具有向下的加速度,处于失重状态,驾驶员对座椅压力大小都小于他自身的重力,而驾驶员的重力未知,所以驾驶员对座椅压力范围无法确定,故C错误,D正确.5、D【解析】

平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,落地的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.【详解】三个物体都做平抛运动,在竖直方向上是自由落体运动,由h=12gt2,得t=2hg,可以知道下落的距离最大的物体的运动时间最长,所以运动时间的关系为ta【点睛】解决本题的关键知道平抛运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.6、B【解析】

弹簧伸长△l,根据胡克定律F=k△l,物体保持静止,故物体对弹簧的拉力等于物体的重力F=G,因而G=k△l,故选B正确,ACD错误。7、CD【解析】

A.拉力做功,故图像的斜率表示拉力F,从图中可知斜率恒定,即F恒定,A错误;BC.根据图像可得,根据牛顿第二定律可得物块的加速度大小为:,B错误C正确;D.根据动能定理可得:,解得,D正确.8、AD【解析】

对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变。对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,弹簧是一直被压缩的,所以弹簧的弹性势能一直在增大。因为小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变,重力势能和动能之和始终减小。故A正确。在刚接触弹簧的时候这个时候小球的加速度等于重力加速度,在压缩的过程中,弹簧的弹力越来越大,小球所受到的加速度越来越小,直到弹簧的弹力等于小球所受到的重力,这个时候小球的加速度为0,要注意在小球刚接触到加速度变0的过程中,小球一直处于加速状态,由于惯性的原因,小球还是继续压缩弹簧,这个时候弹簧的弹力大于小球受到的重力,小球减速,直到小球的速度为0,这个时候弹簧压缩的最短。所以小球的动能先增大后减小,所以重力势能和弹性势能之和先减小后增加。故B错误。小球下降,重力势能一直减小,所以动能和弹性势能之和一直增大。故C错误。对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变。故D正确。故选AD。【点睛】根据能量守恒小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变.其中一个能量的变化可以反映出其余两个能量之和的变化.9、ABC【解析】在星球表面,重力提供向心力,故:mg=m,解得:v=;已知地球和月球的半径之比为a,地球表面的重力加速度和月球表面的重力加速度之比为b,故地球与月球的第一宇宙速度之比为,故A正确;在星球表面,重力等于万有引力,故:mg=G;故M=;由于地球和月球的半径之比为a,地球表面的重力加速度和月球表面的重力加速度之比为b,故地球与月球的质量之比为a2b,故B正确;在星球表面,重力提供向心力,故:mg=m()2R,解得:;由于地球和月球的半径之比为a,地球表面的重力加速度和月球表面的重力加速度之比为b,故飞船绕地球表面飞行和绕月球表面飞行的周期之比为,故C正确;在地球和月球之间的某处飞船受到的地球和月球的引力大小相等,根据万有引力定律,有:,故,故D错误;故选ABC.点睛:对于人造卫星的问题,关键是明确两个思路:卫星的万有引力提供向心力;在地球表面附近,重力等于万有引力.10、CD【解析】

小球压缩弹簧的过程中,除重力做功外还有弹簧的弹力做功,则小球的机械能不守恒,选项A错误;小球开始受到的重力大于弹力,加速度方向向下,做加速运动,然后重力小于弹力,加速度方向向上,做减速运动,所以小球的动能先增大后减小。故B错误,C正确。对小球和弹簧的系统,因为只有重力和弹力做功,则小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和不变,即系统的机械能的总和不变。故D正确。故选CD。【点睛】解决本题的关键知道系统的机械能是守恒的,但是小球的机械能不守恒,知道小球压缩弹簧的过程中加速度和速度的变化规律.11、CD【解析】

位移大可能是因为运动时间长,不一定是速度大;故A错误;物体运动的时间越短,其速度也不一定大,选项B错误;速度是表示物体运动快慢的物理量,选项C正确;做匀速直线运动的物体,其位移跟时间的比值是一个恒量,选项D正确;故选CD.12、BD【解析】试题分析:由于以恒定速率从A到B,说明动能没变,由于重力做负功,拉力不做功,所以外力F应做正功.因此机械能不守恒A错,B对.因为小球是以恒定速率运动,即它是做匀速圆周运动,那么小球受到的重力G、水平拉力F、绳子拉力T三者的合力必是沿绳子指向O点.设绳子与竖直方向夹角是θ,则(F与G的合力必与绳子拉力在同一直线上)得而水平拉力F的方向与速度V的方向夹角也是θ,所以水平力F的瞬时功率是即显然,从A到B的过程中,θ是不断增大的,所以水平拉力F的瞬时功率是一直增大的,C错D对.考点:动能定理、功率点评:本题考查了动能定理,通过功率公式分析瞬时功率的大小问题,本题综合程度较高,属于难题二.填空题(每小题6分,共18分)13、9.4【解析】(1)游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,宽度b的读数为:9mm+4×0.1mm=9.4mm;(2)由于光电门的宽度b很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度,滑块通过光电门B速度为:;滑块从A处到达B处时,滑块动能增加量:;滑块的重力势能减少量可表示为:;14、(1)BCDF(2)ABD(3)19:5(4)AD【解析】

(1)本实验需要天平称量物体的质量,需要刻度尺测量长度,需要中垂线调节轨道末端水平,需要圆规找物体的平均落点,故选BCDF.

(2)A、要保证碰撞是一维的,即保证两物体在碰撞之前沿同一直线运动,故A正确;

B、要保证碰撞后两个球做平抛运动,故斜槽轨道末端的切线必须水平,故B正确;

C、入射球质量要大于被碰球质量,即m1>m2,防止碰后m1被反弹,故C错误;

D、为保证碰撞的初速度相同,入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下,故D正确;

故选ABD.

(3)根据动量守恒定律,有:

代入数据,有:m1×0.2550=m1×0.1550+m2×0.3800

解得:m1:m2=19:5

(4)A、要保证两物体在碰撞之前沿同一直线运动,碰撞之后还沿这条直线运动;若碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不是在同一直线上会产生较大的误差,故A正确;

B、倾斜部分轨道对入射小球的摩擦力作用,但只要入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下,即可保证碰撞的初速度相同,故B错误;

C、小球做平抛运动的时间由高度差决定,由于高度差一定,故平抛的时间都相同,故水平射程与平抛的初速度成正比,故不需要测量高度差,只要满足:m1,就一定有m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,故C错误;

D、测量长度的误差对最终动量是否守恒的验证会有影响,故D正确;15、ABDBgh1.921.92【解析】

(1)[1]A.①③实验要确定出下落的高度与获得的速度,所用的方法都是留迹法,故A正确;B.方法②要由求速度则需要测量小球直径d,故B正确;C.三种方法验证机械能时动能和重力势能都含有质量m,则质量可以约掉,故三种方法都不需要测量下落重物的质量,故C错误;D.方法①纸带与计时器有摩擦,方法②用平均速度测量速度有误差,方法③避免了①②两种情况,

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