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文檔簡介

2024屆四川省會理縣第一中學(xué)物理高一下期末教學(xué)質(zhì)量檢測模擬試題注意事項1.考生要認(rèn)真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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、光滑水平面上有一個質(zhì)量為10kg的物體,同時受到兩個大小均為20N的水平拉力作用,當(dāng)物體的加速度a的大小滿足2m/s2<a<2.83m/s2時,則這兩個力的方向夾角可能為()A.37° B.48° C.100° D.135°2、(本題9分)如圖所示,繞地球做勻速圓周運動的衛(wèi)星的角速度為,對地球的張角為弧度,萬有引力常量為。則下列說法正確的是()A.衛(wèi)星的運動屬于勻變速曲線運動B.張角越小的衛(wèi)星,其角速度越大C.根據(jù)已知量可以求地球質(zhì)量D.根據(jù)已知量可求地球的平均密度3、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量為m的足球在水平地面的位置1被踢出后落到水平地面的位置3,在空中達(dá)到的最高點位置2的高度為h,已知重力加速度為g。下列說法正確的是:A.足球由1運動到2的過程中,重力做的功為mghB.足球由2運動到3的過程中,重力勢能減少了mghC.足球由1運動到3的過程中,重力做的功為2mghD.因為沒有選定參考平面,所以無法確定重力勢能變化了多少4、(本題9分)一物塊靜止在粗糙的水平桌面上.從某時刻開始,物塊受到一方向不變的水平拉力作用.假設(shè)物塊與桌面間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.以a表示物塊的加速度大小,F(xiàn)表示水平拉力的大?。苷_描述F與a之間的關(guān)系的圖像是A. B. C. D.5、用小錘擊打彈性金屬片后,一小球做平拋運動,同時另一小球做自由落體運動.兩球運動的頻閃照片如圖所示,最上面與最下面小球位置間的實際豎直距離為1m,照片中反映的實際情況是A.自由下落小球相鄰位置間的位移相等B.平拋運動小球相鄰位置間的位移相等C.自由下落小球相鄰位置間的距離一定大于0.1mD.平拋運動小球相鄰位置間的水平距離一定大于0.1m6、(本題9分)關(guān)于萬有引力和萬有引力定律,下列說法正確的是()A.只有天體間才存在相互作用的引力B.只有質(zhì)量很大的物體間才存在相互作用的引力C.物體間的距離變大時,它們之間的引力將變小D.物體對地球的引力小于地球?qū)ξ矬w的引力7、(本題9分)質(zhì)量為0.2kg的蘋果,從離地面1.8m高處的蘋果樹樹枝上落至地面。忽略空氣阻力,g取l0m/s2。則蘋果A.下落過程中動能增加了3.6JB.下落過程中機(jī)械能增加了3.6JC.著地前瞬間重力的功率為12WD.下落過程中重力的平均功率為12W8、(本題9分)一輕彈簧的左端固定在豎直墻上,右端與質(zhì)量為M的滑塊相連,組成彈簧振子,在光滑的水平面上做簡諧運動。當(dāng)滑塊運動到右側(cè)最大位移處時,在滑塊上輕輕放上一木塊組成新振子,繼續(xù)做簡諧運動,新振子的運動過程與原振子的運動過程相比()A.新振子的最大速度比原來的最大速度小B.新振子的最大動能比原振子的最大動能小C.新振子從最大位移處到第一次回到平衡位置所用時間比原振子大D.新振子的振幅和原振子的振幅一樣大9、(本題9分)長度為L=0.5m的輕質(zhì)細(xì)桿OA,A端有一質(zhì)量為m=3.0kg的小球,如圖所示,小球以O(shè)點為圓心在豎直平面內(nèi)做圓周運動,如果小球通過最高點時,受到桿的作用力大小為24N,g取10m/s2,則此時小球的速度大小可能是A.1m/s B.2m/s C.3m/s D.10、(本題9分)半徑為r和R(r<R)的光滑半圓形槽,其圓心均在同一水平面上,如圖所示,質(zhì)量相等的兩小球(可看成質(zhì)點)分別自半圓形槽左邊緣的最高點無初速度地釋放,在下滑過程中關(guān)于兩小球的說法,不正確的是A.機(jī)械能均逐漸減小B.經(jīng)最低點時動能相等C.兩球在最低點加速度大小不等D.機(jī)械能總是相等的11、(本題9分)一個質(zhì)點做初速度不為零的勻加速直線運動,關(guān)于質(zhì)點運動的位移、速度、速度平方、位移與時間的比值隨、、變化的圖像,其中正確的是()A. B.C. D.12、如圖所示,游樂場中,從高處A到水面B處有兩條長度相等的光滑軌道.甲、乙兩小孩沿不同軌道同時從A處自由滑向B處,下列說法正確的有A.甲的切向加速度始終比乙的大B.甲、乙在同一高度的速度大小相等C.甲、乙在同一時刻總能到達(dá)同一高度D.甲比乙先到達(dá)B處二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)真空中有兩個點電荷q1=+2.010-8C和q2=-3.010-8C,距離1m,則它們之間的庫侖力為____力(填“吸引”或“排斥”),大小為__N。(靜電力常量為k=9.0109Nm2/C2)14、(本題9分)一臺電動機(jī)的功率為10kW,用這臺電動機(jī)勻速提升質(zhì)量為2×104kg的貨物,提升的速度為_________m/s。(不計空氣阻力,g=10m/s15、(本題9分)如圖,氣缸固定于水平面,用截面積為20cm2的活塞封閉一定量的氣體,活塞與缸壁間摩擦不計.當(dāng)大氣壓強(qiáng)為1.0×105Pa、氣體溫度為87℃時,活塞在大小為40N、方向向左的力F作用下保持靜止,氣體壓強(qiáng)為____Pa.若保持活塞不動,將氣體溫度降至27℃,則F變?yōu)開_____N.三.計算題(22分)16、(12分)如圖所示,在一足夠大的空間內(nèi)存在著水平向右的勻強(qiáng)電場,已知電場強(qiáng)度大小為E。有一質(zhì)量為m的帶電小球,用絕緣輕細(xì)線懸掛起來,靜止時細(xì)線偏離豎直方向的夾角為。重力加速度為g,不計空氣阻力的作用。(1)求小球所帶的電荷量并判斷所帶電荷的性質(zhì);(2)如果將細(xì)線輕輕剪斷,細(xì)線剪斷后,經(jīng)過時間t,求這一段時間內(nèi)小球電勢能的變化量。17、(10分)光滑水平面上有一直角坐標(biāo)系xoy,一質(zhì)量為2kg的小物體位于坐標(biāo)原點處。t=0時刻給物體施加一大小為10N、方向沿x軸正向的恒力F1作用,t1=2s時撤去此力,同時給物體施加一大小為5N、方向沿y軸正向的恒力F2作用。在t2=6s時刻,求:(1)物體的位置坐標(biāo);(2)物體的速度大小及方向。(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)

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【解題分析】

由牛頓第二定律可得,物體的合外力范圍為:且解得:故C正確,ABD錯誤;故選C。2、D【解題分析】

A.衛(wèi)星的加速度方向一直改變,故加速度一直改變,不屬于勻變速曲線運動,故A錯誤;B.設(shè)地球的半徑為R,衛(wèi)星做勻速圓周運動的半徑為r,由幾何知識得可知張角越小,r越大,根據(jù)得可知r越大,角速度越小,故B錯誤;C.根據(jù)萬有引力提供向心力,則有解得地球質(zhì)量為因為r未知,所以由上面的式子可知無法求地球質(zhì)量,故C錯誤;D.地球的平均密度則知可以求出地球的平均密度,故D正確。故選D。3、B【解題分析】

A.足球由1運動到2的過程中,物體高度上升,重力做負(fù)功,所以重力做的功為-mgh,A錯誤。B.足球由2運動到3的過程中,重力做正功,重力勢能減少了mgh,B正確。C.足球由1運動到3的過程中,高度沒有變化,所以重力做功為零,C錯誤。D.重力勢能變化量與參考平面無關(guān),重力勢能大小與參考平面有關(guān),D錯誤。4、C【解題分析】

根據(jù)物體受力可知:物體受到拉力、摩擦力、重力和支持力,其中重力和支持力為平衡力,物體所受合力為拉力和摩擦力的矢量和.當(dāng)時,物塊受靜摩擦力,物塊始終靜止,物體所受合力為零,加速度為0;當(dāng)時,物塊受滑動摩擦力且大小不變,合力大于零,物塊做加速運動.由牛頓第二定律可得,又,則有,根據(jù)圖像可知,綜上所述,正確答案為C.5、D【解題分析】

A.小球做自由落體運動,相等時間內(nèi)的位移增大,故A錯誤;B.平拋運動小球在豎直向相同時間內(nèi)位移增大,則相鄰位置間的位移不相等,故B錯誤;C.1米對于10等分的話為0.1m,但自由下落相同時間內(nèi)的位移增大,則剛下落時的距離要小于0.1m,則C錯誤;D.由圖可知水平長度要大于豎直高度,而水平向為勻速直線運動,則為距離平分,要大于0.1m,故D正確.6、C【解題分析】本題考查對萬有引力定律的理解,任意兩個物體之間的引力為F=G7、AC【解題分析】

AB.下落過程只有重力做功,,所以重力勢能減小了3.6J,下落過程中機(jī)械能守恒,所以動能增加了3.6J,故A正確B錯誤。CD.據(jù)運動學(xué)公式,解得:,所以著地前瞬間重力的功率為;下落過程中重物的平均速度為,所以下落過程中重力的平均功率為,C正確D錯誤。8、ACD【解題分析】

A.因整體的質(zhì)量增大,整體的加速度小于原來的加速度,故物體回到平衡位置時的速度大小比原來小,故A正確;B.振子在最大位移處時系統(tǒng)只有彈簧的彈性勢能,彈性勢能不變,根據(jù)機(jī)械能守恒定律可知到達(dá)平衡位置的動能,即最大動能不變,故B錯誤;C.根據(jù)周期公式:可知總質(zhì)量增大,則周期增大,所以新振子從最大位移處到第一次回到平衡位置所用時間比原振子大,故C正確;D.因為彈簧的最大伸長量不變,故振子的振幅不變;故D正確。9、AC【解題分析】

當(dāng)桿對小球為支持力時,根據(jù)牛頓第二定律可知:,代入數(shù)據(jù)解得:v=1m/s;當(dāng)桿對小球為拉力時,根據(jù)牛頓第二定律可知:,代入數(shù)據(jù)解得:v=3m/s,故AC正確,BD錯誤。10、ABC【解題分析】試題分析:兩小球下滑過程中只有重力做功,機(jī)械能守恒,A錯誤,D正確;對小球下滑到最低端應(yīng)用動能定理得:mgr=12m考點:本題考查了機(jī)械能守恒定律和圓周運動的知識11、BD【解題分析】

A.根據(jù)勻變速直線運動位移時間關(guān)系可知,圖象不為直線,故A錯誤;B.根據(jù)勻變速直線運動速度時間關(guān)系可得,圖象是不過原點的斜線,故B項正確;C.根據(jù)勻變速直線運動速度位移關(guān)系可得:所以圖象是不過原點的斜線,故C項錯誤;D.根據(jù)勻變速直線運動位移時間關(guān)系可得:所以圖象是不過原點的斜線,故D正確。12、BD【解題分析】

試題分析:由受力分析及牛頓第二定律可知,甲的切向加速度先比乙的大,后比乙的小,故A錯誤;由機(jī)械能守恒定律可知,各點的機(jī)械能保持不變,高度(重力勢能)相等處的動能也相等,故B錯誤;由甲乙的速度時間圖像可知C錯誤D正確考點:牛頓第二定律;機(jī)械能守恒定律二.填空題(每小題6分,共18分)13、吸引5.410-6【解題分析】

真空中兩個點電荷q1、q2為異種電荷,它們之間的庫侖力為吸引力;根據(jù)庫侖定律,它們之間的庫侖力F=k=9.0109N=5.410-6N。14、0.05【解題分析】

貨物被勻速提升,則發(fā)動機(jī)提供的拉力和重力相等,即F=mg=2×根據(jù)P=F?v,得:v=故本題的答案為:0.05m/s15、0【解題分析】對活塞:,解得若保持話塞不動,將氣體溫度降至27℃,則根據(jù);解得;因此時內(nèi)外氣壓相等,故F=0.三.計算題(22分)16、(1)正電;(2)mg2t2(tan)2【解題分析】

(1)小球受到重力電場力F和細(xì)線的拉力T的作用,由共點力平衡條件有:qE=Tsin.mg=Tcos.得:q=.電場力的方向與電場強(qiáng)度的方向相同,故小球所帶電荷為正電荷。(2)剪斷細(xì)線后,小球做勻加速直線運動,設(shè)其加速度為a,由牛頓第二定律有:=ma解得:a=在t時間內(nèi),小球的位移為:l=at2.小球運動過程中,電場力做的功為:W=qElsin=mglsintan=mg2t2(tan)2所以小球電勢能的變化量(減少量)為:△Ep=mg2t2(tan)217、(1)(2)14m/s,與Ox夾角為【解題分析】

(1)0-t1內(nèi),物體沿Ox方向做勻加速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律得:F1=ma1。

可得:a1=5m/s2。

0-t1內(nèi),物體的位移為:x1=a1t12=×5×22=10m

t1=2s時刻物體的速度為:v1=a1t1=5×2=10m/s

2-6s內(nèi)物體做類平拋運動,在x軸方向做勻速直線運動,y軸方向做初速度為零的勻加速直

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