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文檔簡介
湖北省黃岡八模系列2024屆物理高一第二學期期末檢測試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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、關于平拋運動和勻速圓周運動的性質說法正確的是:()A.其中有一個屬于勻速運動B.二者都是變速運動,只不過前者是勻加速運動,后者變加速曲線運動C.二者都是加速度不變的變速運動D.二者都是變加速曲線運動2、(本題9分)如圖所示,A中,a、b在以負點電荷為圓心的圓上;B中,a、b在正點電荷的同一電場線上;C中,a、b在兩等量異種點電荷連線上,并關于兩點電荷連線的中點對稱;D中,a、b在兩等量異種點電荷連線的中垂線上,并關于兩點電荷連線的中點對稱。a、b兩點的電場強度和電勢均相同的是()A. B. C. D.3、(本題9分)如圖所示,一個長為,質量為的長方形木板,靜止在光滑水平面上,一個質量為的物塊(可視為質點),以水平初速度,從木板的左端滑向另一端,設物塊與木板間的動摩擦因數為,當物塊與木板達到相對靜止時,物塊仍在長木板上,物塊相對木板的位移為,木板相對地面的位移為,則在此過程中()A.摩擦力對物塊做功為B.摩擦力對木板做功為C.木板動能的增量為D.系統由于摩擦而產生的熱量為4、一個質量為m的足球,以v0速度由地面踢起,當它到達離地面高為h的B點處(取B點為重力勢能零參考平面,重力加速為g),下列說法中正確的是A.在B點重力勢能為mghB.在B點的動能為C.在B點的機械能為D.在B點的機械能為5、(本題9分)關于牛頓第二定律,下列說法正確的是()A.由牛頓第二定律可知,加速度大的物體,所受的合力一定大B.牛頓第二定律說明質量大的物體其加速度一定小C.由F=ma可知,物體所受到的合力與物體的質量成正比D.同一物體的加速度與物體所受到的合力成正比,而且在任何情況下,加速度的方向始終與物體所受的合力方向一致6、如圖所示,兩小球從斜面的頂點先后以不同的初速度向右水平拋出,在斜面上的落點分別是a和b,不計空氣阻力。關于兩小球的判斷正確的是(
)A.落在b點的小球飛行過程中速度變化快B.落在a點的小球飛行過程中速度變化大C.小球落在a點和b點時的速度方向不同D.兩小球的飛行時間均與初速度成正比7、如圖所示,實線表示某電場中一簇關于x軸對稱的等勢面,在軸上有等間距的A、B、C三點,則A.B點的場強小于C點的場強B.A點的電場方向指向x軸正方向C.AB兩點電勢差小于BC兩點電勢差D.AB兩點電勢差等于BC兩點電勢差8、我國于2013年12月2日成功發(fā)射嫦娥三號探月衛(wèi)星,并于12月14日在月面的虹灣區(qū)成功實現軟著陸并釋放出“玉兔”號月球車,這標志著中國的探月工程再次取得階段性的勝利.如圖所示,在月球橢圓軌道上的已關閉動力的探月衛(wèi)星在月球引力作用下向月球靠近,并將在B處變軌進入半徑為r、周期為T的環(huán)月軌道運行,已知萬有引力常量為G.下列說法中正確的是A.圖中探月衛(wèi)星正減速飛向B處B.探月衛(wèi)星在B處變軌進入環(huán)月軌道時必須點火減速C.由題中條件可以算出月球質量D.由題中條件可以算出探月衛(wèi)星受到月球引力大小9、(本題9分)2011年11月3日,用于交會対接的目標飛行器“天宮一號”,經過第4圈和第13圈兩次變軌,調整至距地球343千米的近圓軌道上.若地球的質量、半徑和引力常量G均已知,根據以上數據可估算出“天宮一號”飛行器的()A.運動周期 B.環(huán)繞速度 C.角速度 D.所受的向心力10、地下礦井中的礦石裝在礦車中,用電機通過豎井運送至地面.某豎井中礦車提升的速度大小v隨時間t的變化關系如圖所示,其中圖線①②分別描述兩次不同的提升過程,它們變速階段加速度的大小都相同;兩次提升的高度相同,提升的質量相等.不考慮摩擦阻力和空氣阻力.對于第①次和第②次提升過程,A.礦車上升所用的時間之比為4:5B.電機的最大牽引力之比為2:1C.電機輸出的最大功率之比為2:1D.電機所做的功之比為4:511、如果取彈簧伸長△x時的彈性勢能為0,則下列說法中正確的是()A.彈簧處于原長時,彈簧的彈性勢能為正值B.彈簧處于原長時,彈簧的彈性勢能為負值C.當彈簧的壓縮量為△x時,彈性勢能的值為0D.只要彈簧被壓縮,彈性勢能的值都為負值12、(本題9分)如圖所示,a是靜止在赤道上隨地球自轉的物體,b、c是在赤道平面內的兩顆人造衛(wèi)星,b位于離地高度等于地球半徑的圓形軌道上,c是同步衛(wèi)星.下列關系正確的是A.物體a隨地球自轉的線速度小于衛(wèi)星b的線速度B.衛(wèi)星b的角速度小于衛(wèi)星c的角速度C.物體a隨地球自轉的周期等于衛(wèi)星c的周期D.物體a隨地球自轉的向心加速度小于衛(wèi)星c的向心加速度二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)一臺電動機的功率為10kW,用這臺電動機勻速提升質量為2×104kg的貨物,提升的速度為_________m/s。(不計空氣阻力,g=10m/s14、(本題9分)質量為1kg的物體,在空中由靜止開始自由落下,經5s落地(g=10m/)。前2s內小球的動能增量為__;前2s內重力做功的功率為_____;第2s末重力做功的瞬時功率________。15、(本題9分)電場中沿著電場線方向電勢逐漸________(選填“升高”或“降低”).在電場中移動電荷時,電場力所做的功與電荷的運動路徑________(選填“有關”或“無關”).三.計算題(22分)16、(12分)如圖所示,光滑的軌道固定在豎直平面內,其O點左邊為水平軌道,O點右邊的曲面軌道高度h=0.45m,左右兩段軌道在O點平滑連接。質量m=0.10kg的小滑塊a由靜止開始從曲面軌道的頂端沿軌道下滑,到達水平段后與處于靜止狀態(tài)的質量M=0.30kg的小滑塊b發(fā)生碰撞,碰撞后小滑塊a恰好停止運動。取重力加速度g=10m/s2,求(1)小滑塊a通過O點時的速度大?。唬?)碰撞后小滑塊b的速度大?。?)碰撞過程中小滑塊a、b組成的系統損失的機械能。17、(10分)如圖,位于豎直水平面內的光滑軌道四分之一圓弧軌道ab,半徑R=0.25m,弧口b點處的切線水平,b離地面高度h=2m,質量m=0.1kg的小球從a點靜止釋放。(g取10m/s2)求:(1)小球運動到b點時,軌道對小球的支持力;(2)小球落地點c與b的水平距離s;(3)小球到達c點時速度的大小。
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、B【解題分析】
平拋運動的物體只受重力,加速度為g保持不變,做勻變速曲線運動;勻速圓周運動所受的合外力提供向心力,合外力大小不變,方向改變,加速度時刻在改變,做變加速曲線運動.A.描述與分析不符,故A錯誤.B.描述與分析相符,故B正確.C.描述與分析不符,故C錯誤.D.描述與分析不符,故D錯誤.2、D【解題分析】
A.a、b處在以負點電荷為圓心的一個圓上,可知兩點到場源電荷的距離相等,所以兩點的電場強度大小相等,方向不同,兩點的電勢相同,故A錯誤;B.B圖為正點電荷的電場,a、b兩點在一條電場線上,但b點離場源電荷更近,故b點的電場強度大于a點的電場強度,兩點的電場強度的方向相同,b點的電勢高于a點的電勢,故B錯誤;C.C圖為等量異種點電荷的電場,a、b兩在兩點電荷的連線上關于中點對稱,根據等量異種點電荷的電場分布特點可知,a、b兩點的電場強度大小與方向相同,但a點電勢高于b點的電勢,故C錯誤;D.D圖為等量異種點電荷的電場,a、b兩點在兩點電荷連線的垂直平分線上且關于中點對稱,根據等量異種點電荷的電場分布特點可知,a、b兩點的電場強度大小與方向相同,a、b兩點的電勢高低一樣,均為零,故D正確。3、A【解題分析】
A.木塊運動的位移x1=s+d,則摩擦力對物塊做功為Wf=?μmg(s+d),故A正確;B.木板受到的摩擦力方向與運動方向相同,做正功,則摩擦力對木板做功為W=μmgs,故B錯誤;C.根據動能定理可知,木板動能的增量等于摩擦力對木板做的功,即為μmgs,故C錯誤;D.系統由于摩擦而產生的熱量等于摩擦力乘以相對位移,即為μmgd,故D錯誤.故選A【題目點撥】先求出木塊相對于地面的位移,根據恒力做功公式求出摩擦力對木塊做的功;分析木板受到摩擦力的方向與位移方向的關系,判斷摩擦力對木板做功的正負;根據動能定理求解木板動能的增量;系統由于摩擦而產生的熱量等于摩擦力乘以相對位移.4、D【解題分析】
取B點為零重力勢能參考平面,則B點處的重力勢能為0,故A錯誤;選取足球從A到B過程,由動能定理可得:-mgh=mv2?mv02,因此足球在B點處的動能為mv02-mgh,故B錯誤;足球被踢出只有重力做功,所以機械能守恒,則有EA=EB,由于取B處為零勢能參考面,因此足球在A點處的機械能等于mv02-mgh,則在B處的機械能也為mv02-mgh,故D正確,C錯誤.5、D【解題分析】
由牛頓第二定律可知,所受的合外力大的物體,加速度一定大,選項A錯誤;牛頓第二定律說明了當所受的外力一定的情況下,質量大的物體,其加速度一定就小,選項B錯誤;物體所受到的合外力與物體的質量無關,選項C錯誤;對同一物體而言,物體的加速度與物體所受到的合外力成正比,而且在任何情況下,加速度的方向,始終與物體所受到的合外力方向一致,選項D正確;故選D.6、D【解題分析】
兩個小球做的都是平拋運動,平拋運動可以分解為水平方向上的勻速直線運動和豎直方向上的自由落體運動,物體的運動的時間是由豎直方向上下落的高度決定的.落地速度由高度和初速度共同決定,可列式進行分析.【題目詳解】AB、平拋運動是加速度為g的勻變速曲線運動,速度變化一樣快,b球運動時間長所以速度變化大,故AB錯誤C、落在a點和b點的小球,由,而速度偏轉角應有,由于,所以他們速度方向相同,故C錯誤.D、落在a點和b點的小球,由,得,所以運動時間t與v0成正比,D正確7、ABC【解題分析】
A項:等差等勢面的疏密程度表示電場強度的大小,由于0.4V與0.2V兩個等勢面間電勢差等于0.6V與0.4V兩個等勢面間電勢差,C處的等勢面密,所以C點電場強度較大,故A正確;B項:電場線與等勢面垂直,并且由電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面,故A點場強方向指向x軸正方向,故B正確;C、D項:等差等勢面的疏密程度表示電場強度的大小,所以AB兩點間的平均場強小于BC兩點間的平均場強,由公式,可知,AB兩點電勢差小于BC兩點電勢差,故C正確,D錯誤。8、BC【解題分析】
A.探月衛(wèi)星關閉動力后只受到月球的吸引力而逐漸靠近月球表面,此過程為加速過程,選項A錯.B.進入圓形軌道之前為橢圓軌道,二者相切與B點,相對于圓軌道,原來的運動在B點為離心運動,所以,而對圓形軌道則有,可得,所以進入環(huán)月軌道要減速,選項B對.C.在環(huán)月軌道運行過程有,整理得月球質量,選項C對.D.由題中條件找不到衛(wèi)星質量,而且所以的圓周運動公式中衛(wèi)星質量都消去了,所以無法計算探月衛(wèi)星受到月球引力大小,選項D錯.9、ABC【解題分析】
ABC.設地球的質量、半徑分別為M和R,則“天宮一號”的軌道半徑為r=R+h,由得:所以ABC正確D.由于不知“天宮一號”的質量,它的向心力大小不能確定,故D錯誤.故選ABC.10、AC【解題分析】
A.由圖可得,變速階段的加速度,設第②次所用時間為t,根據速度-時間圖象的面積等于位移(此題中為提升的高度)可知,,解得:,所以第①次和第②次提升過程所用時間之比為,選項A正確;B.由于兩次提升變速階段的加速度大小相同,在勻加速階段,由牛頓第二定律,,可得提升的最大牽引力之比為1∶1,選項B錯誤;C.由功率公式,P=Fv,電機輸出的最大功率之比等于最大速度之比,為2∶1,選項C正確;D.加速上升過程的加速度,加速上升過程的牽引力,減速上升過程的加速度,減速上升過程的牽引力,勻速運動過程的牽引力.第①次提升過程做功;第②次提升過程做功;兩次做功相同,選項D錯誤.【題目點撥】此題以速度圖像給出解題信息.解答此題常見錯誤主要有四方面:一是對速度圖像面積表示位移掌握不到位;二是運用牛頓運動定律求解牽引力錯誤;三是不能找出最大功率;四是不能得出兩次提升電機做功.實際上,可以根據兩次提升的高度相同,提升的質量相同,利用功能關系得出兩次做功相同.11、BC【解題分析】
AB.如果取彈簧伸長△x時的彈性勢能為0,彈簧回復原長,彈力對彈簧做正功,彈性勢能減小,故彈簧處于原長時,彈簧的彈性勢能為負值;故A錯誤,B正確.C.當彈簧的壓縮量為△x,又對彈簧做負功,勢能增大,根據對稱性知此時彈性勢能為0;故C正確.D.根據C分析知壓縮彈簧勢能不一定為負值,與彈簧的壓縮量有關系;故D錯誤.12、ACD【解題分析】
A.地球赤道上的物體a與地球同步衛(wèi)星c具有相同的角速度,由v=rω知,物體a隨地球自轉的線速度小于衛(wèi)星c的線速度。對于衛(wèi)星b、c,根據萬有引力提供向心力得,可得,則知衛(wèi)星c的線速度小于衛(wèi)星b的線速度,所以物體a隨地球自轉的線速度小于衛(wèi)星b的線速度,故A正確。B.對于衛(wèi)星b、c,由知,衛(wèi)星b的角速度大于衛(wèi)星c的角速度,故B錯誤;C.c是地球的同步衛(wèi)星,其運行周期與地球自轉周期相同,故C正確。D.對于a、c
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