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文档简介

2023-2024学年全国大联考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:(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)一质量为0.5kg的小球沿光滑水平面以大小为5m/s的速度水平向右运动,与墙壁碰撞后以大小为3m/s的速度反向弹回,如图所示,已知小球跟墙壁作用的时间为0.05s,则该过程中小球受到墙壁的平均作用力()A.大小为80N,方向水平向左B.大小为80N,方向水平向右C.大小为20N,方向水平向左D.大小为20N,方向水平向右2、高抛发球是乒乓球比赛中常用发球方法,具备速度快,旋转强的特点,在某次比赛中,运动员将乒乓球竖直抛出后又落回原处,被击打出去,如图所示,空气阻力恒定,则()A.抛出到落回的过程中乒乓球的机械能守恒B.乒乓球在上升过程中克服重力做的功小于下降过程中重力做的功C.乒乓球在上升过程中克服重力做的功等于下降过程中重力做的功D.乒乓球落回原处的速度等于抛出时的速度3、(本题9分)如图所示,小球以初速v0从A点沿不光滑的轨道运动到高为h的B点后自动返回,其返回途中仍经过A点,则经过A点的速度大小为()A. B.C. D.4、(本题9分)如图所示,三个力同时作用在质点P上,它们的大小和方向相当于正六边形的两条边和一条对角线。已知F1=F2=F,则这三个力的合力等于A.3FB.4FC.5FD.6F5、(本题9分)左端封闭右端开口粗细均匀的倒置U形玻璃管,用水银封住两部分气体,静止时如图所示,若让管保持竖直状态做自由落体运动,则()A.气体柱Ⅰ长度减小B.气体柱Ⅱ长度将增大C.左管中水银柱A将上移D.右管中水银面将下降6、(本题9分)假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面的重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常数为G,则地球的密度为:A. B. C. D.7、(本题9分)电荷量为q的点电荷在电场中由A点移到B点时,电场力做功W,两点间的电势差为U,若让电荷量为2q的点电荷在电场中由A点移到B点,则()A.电场力做功为WB.电场力做功为2WC.两点间的电势差为UD.两点间的电势差为2U8、如图所示,实线表示某电场中一簇关于x轴对称的等势面,在轴上有等间距的A、B、C三点,则A.B点的场强小于C点的场强B.A点的电场方向指向x轴正方向C.AB两点电势差小于BC两点电势差D.AB两点电势差等于BC两点电势差9、(本题9分)从地面竖直上抛一个质量为m的小球,小球上升的最大高度为H。设上升过程中空气阻力f恒定。则对于小球的整个上升过程,下列说法中正确的是()A.小球动能减少了mgHB.小球机械能减少了fHC.小球重力势能增加了mgHD.小球的加速度大于重力加速度g10、(本题9分)如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2,图乙为它们碰撞前后的x-t图像.已知m1=0.1kg由此可以判断()A.碰前m2静止,m1向右运动B.碰后m2和m1都向右运动C.由动量守恒定律可以算出m2=0.3kgD.碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能11、(本题9分)地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面.某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等.不考虑摩擦阻力和空气阻力.对于第①次和第②次提升过程,A.矿车上升所用的时间之比为4:5B.电机的最大牵引力之比为2:1C.电机输出的最大功率之比为2:1D.电机所做的功之比为4:512、(本题9分)如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒,其轴线垂直于水平面,圆锥筒固定.有一质量为m的小球紧贴着筒内壁在水平面内做匀速圆周运动,筒口半径和筒高分别为R和H,小球所在的高度为筒高的一半.重力加速度为g,则A.小球受到重力和支持力的作用B.小球受到的合力方向垂直筒壁斜向上C.小球做匀速圆周运动的向心加速度大小为D.小球做匀速圆周运动的角速度大小为二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。(1)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复。接下来要完成的必要步骤是_______________填选项前的符号)。A.用天平测量两个小球的质量m1、m2B.测量小球m1开始释放高度h释放,与小球m2相碰,并多次重复。C.测量抛出点距地面的高度HD.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、NE.测量平抛射程OM,ON(2)若入射小球质量为m1,半径为r1,被碰小球质量为m2,半径为r2则_____A.m1>m2,r1>r2B.m1>m2,r1<r2C.m1>m2,r1=r2D.m1<m2,r1=r2(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为______________(用(1)中测量的量表示)14、(10分)(本题9分)在用“落体法”做“验证机械能守恒定律”的实验时,小明选择一条较为满意的纸带,如图甲所示(1)为减少阻力对实验的影响,下列操作可行的是________.A.选用质量大的重锤B.安装打点计时器使两限位孔在同一竖直线上C.释放纸带前,手应提纸带上端并使纸带竖直D.重锤下落中手始终提住纸带上端,保持纸带竖直(2)小明用实验测得数据画出的v2-h图象如图乙所示,图线不过坐标原点的原因是____________________________________________________________________.(3)另有四位同学在图乙的基础上,画出没有阻力时的v2-h图线,并与其比较,其中正确的是________.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)游乐园的“飞天秋千”游戏开始前,座椅由长度为L的钢丝绳竖直悬吊在空中,到转轴的水平距离为r。秋千匀速转动时,绳与竖直方向夹角为,其简化模型如图所示。座椅的质量为m,大小忽略不计。重力加速度为g,不计空气阻力。在秋千匀速转动的过程中,求:(1)钢丝绳所受拉力F的大小:(2)秋千匀速转动的角速度(3)质量不等的两名游客分别乘坐在左、右两个座椅里,设此时钢丝绳与竖直方向的夹角分别为、,试比较、大小,并说明理由.16、(12分)如图所示电路,电源电动势为12V,内阻不计。闭合开关S,当滑片P置于变阻器的b端时,电压表的示数为6V,在10s内定值电阻R1产生的热量为60J;当滑片P置于变阻器的中点时,电压表的示数为4V。求:(1)电路中的最小电流;(2)滑片P在中点和在b端两种状态下,R消耗的电功率之比。17、(12分)(本题9分)如图所示,质量为M=4kg的小车静止在光滑水平地面上,将一个质量为m1=0.995kg并可视为质点的小木块静置在车的左端,某时刻,一颗质量为m0=0.005kg的子弹以水平速度v0=400m/s击中木块并停留在木块中没有射出,已知木块与车之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g=10m/s2.(1)求子弹击中木块后的速度v1;(2)如果最终木块没有从小车上掉下,小车至少多长?

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、A【解析】

设小球的平均作用力为F,以初速度方向为正方向,对小球的撞墙的过程使用动量定理有:,代入数据,有:,解得:,负号表方向向左,故A正确,B、C、D错误.2、C【解析】

A.由于乒乓球受到空气阻力,机械能不守恒,故A错误;BC.乒乓球上升和下降的高度相同,则乒乓球在上升过程中克服重力做的功等于下降过程中重力做的功,均为mgh,故B错误,C正确;D.由于克服空气阻力做功,乒乓球落回原处的速度小于抛出时的速度,故D错误.3、B【解析】

设小球在由A到B的过程中阻力做功为W,由A到B的过程中由动能定理当小球由B返回到A的过程中,阻力做的功依旧为W,再由动能定理得以上两式联立可得A、C、D错误,B正确。故选B。4、A【解析】F1、F2的夹角的大小为120°根据平行四边形定则可知,F1【点睛】多个力合成时可以先合成任意两个力,再把这两个力的合力与第三个力相合成,只到把所有的力都合成进去,即可求得最后的合力.5、A【解析】

设大气压强为,由图示可知,封闭气体压强:当U型管做自由落体运动时,水银处于完全失重状态,对封闭气体不产生压强,封闭气体压强都等于大气压。AD.气柱I的压强变大,温度不变,由玻意耳定律可知,气体体积变小,气柱长度变小,右管中的水银面上升,故A正确,D错误;BC.Ⅱ部分气体压强不变,温度不变,由理想气体状态方程可知,气体体积不变,气柱长度不变,左管中水银柱A不动,故B错误,C错误。6、B【解析】试题分析:由万有引力定律可知:,在地球的赤道上:,地球的质量:,联立三式可得:,选项B正确;考点:万有引力定律及牛顿定律的应用。7、BC【解析】两点间的电势差与有无试探电荷无关,则若让电荷量为2q的点电荷在电场中由A点移到B点,则两点间的电势差为仍U,选项C正确,D错误;根据W=Uq可知,电场力做功为2W,选项B正确,A错误;故选BC.8、ABC【解析】

A项:等差等势面的疏密程度表示电场强度的大小,由于0.4V与0.2V两个等势面间电势差等于0.6V与0.4V两个等势面间电势差,C处的等势面密,所以C点电场强度较大,故A正确;B项:电场线与等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面,故A点场强方向指向x轴正方向,故B正确;C、D项:等差等势面的疏密程度表示电场强度的大小,所以AB两点间的平均场强小于BC两点间的平均场强,由公式,可知,AB两点电势差小于BC两点电势差,故C正确,D错误。9、BCD【解析】

AC项,重力势能大小与竖直高度有关,小球上升了高度H,所以重力势能增加了mgH,从能量守恒的角度上看,小球在上升过程中,初始动能转化成了重力势能和与空气摩擦产生的热能,所以小球动能减少量大于mgH。故A错;C对B项,空气阻力做功将小球的机械能转化为内能,因此阻力做功的大小即为机械能减少量。故B对。D项,上升过程空气阻力向下,与重力同向,两者合力大于重力,因此小球的加速度大于重力加速度。故D对。综上所述本题正确答案为BCD。10、AC【解析】

A.由x-t图像知碰前m2的位移不随时间而变化,处于静止状态.m1的速度大小为,m1只有向右运动才能与m2相撞,故A正确.B.由图读出,碰后m2的速度为正方向,说明向右运动,m1的速度为负方向,说明向左运动,故B错误.C.由图像求出碰后m2和m1的速度分别为v'=2m/s,v1'=-2m/s,根据动量守恒定律得m1v1=m2v2'+m1v1',代入解得m2=0.3kg,故C正确.D.碰撞过程中系统损失的机械能为,代入解得ΔE=0,故D错误.11、AC【解析】

A.由图可得,变速阶段的加速度,设第②次所用时间为t,根据速度-时间图象的面积等于位移(此题中为提升的高度)可知,,解得:,所以第①次和第②次提升过程所用时间之比为,选项A正确;B.由于两次提升变速阶段的加速度大小相同,在匀加速阶段,由牛顿第二定律,,可得提升的最大牵引力之比为1∶1,选项B错误;C.由功率公式,P=Fv,电机输出的最大功率之比等于最大速度之比,为2∶1,选项C正确;D.加速上升过程的加速度,加速上升过程的牵引力,减速上升过程的加速度,减速上升过程的牵引力,匀速运动过程的牵引力.第①次提升过程做功;第②次提升过程做功;两次做功相同,选项D错误.【点睛】此题以速度图像给出解题信息.解答此题常见错误主要有四方面:一是对速度图像面积表示位移掌握不到位;二是运用牛顿运动定律求解牵引力错误;三是不能找出最大功率;四是不能得出两次提升电机做功.实际上,可以根据两次提升的高度相同,提升的质量相同,利用功能关系得出两次做功相同.12、AD【解析】

A、B、如图所示,小球受重力和支持力而做匀速圆周运动,由合力提供向心力,合力F一定指向圆心;故B错误,A正确.C、D、设圆锥母线的倾角为θ,由力的合成可知,由牛顿第二定律,而由几何关系可知,解得,,故C错误,D正确.故选AD.【点睛】本题是圆锥摆类型,关键是对小球受力分析,然后根据牛顿第二定律和向心力公式列式求解分析.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)ADE(2)C(3)m【解析】

(1)要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v1=m(2)验证动量守恒定律实验中,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系,为保证碰撞在水平方向上,两个小球的球心的高度要相等,即两个小球的半径要相等;同时,为保证入碰小球不反弹,需要入碰小球的质量大于被碰小球的质量,即m1(3)由(1)可知,实验需要验证m1【点睛】验证动量守恒定律实验中,质量可测而瞬时速度较难.因此采用了落地高度不变的情况下,水平射程来反映平抛的初速度大小,所以仅测量小球抛出的水平射程来间接测出速度.过程中小球释放高度不需要,小球抛出高度也不要求.最后可通过质量与水平射程乘积来验证动量是否守恒.14、BC打下O点时重锤速度不为零B【解析】(1)A、为了减小阻力的影响,重锤选择质量大一些,体积小一些的

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