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文檔簡介
2025屆福建龍巖一中高一物理第二學(xué)期期末考試模擬試題考生須知: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(yīng)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(zhǔn)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、(本題9分)2000年1月26日我國發(fā)射了一顆地球同步衛(wèi)星,其定點位置與東經(jīng)98°的經(jīng)線在同一平面內(nèi),如圖所示,發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1;然后點火,使其沿橢圓軌道2運行;最后再次點火,將衛(wèi)星送入同步圓軌道3.軌道1、2相切于Q點,軌道2、3相切于P點當(dāng)衛(wèi)星分別在1、2、3軌道上正常運行時()A.若設(shè)衛(wèi)星在軌道1上的速率v1、衛(wèi)星在軌道3上的速率v3,則v1<v3B.衛(wèi)星要由軌道1變軌進入軌道2,需要在Q點加速C.若設(shè)衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點的加速度為a1Q:衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度為a2Q,則a1Q<a2QD.衛(wèi)星要由軌道2變軌進入軌道3,需要在P點減速2、(本題9分)下列說法正確的是A.1號干電池比5號干電池的電動勢小、容量大B.電場力對負(fù)電荷做正功,電勢能減少,動能增加C.電勢降低的方向就是電場強度方向D.在同一等勢面上移動電荷電場力對電荷一定不做功3、(本題9分)如圖所示,某同學(xué)斜向上拋出一石塊,空氣阻力不計.下列關(guān)于石塊在空中運動過程中的水平位移x、速率v、加速度a和重力的瞬時功率P隨時間t變化的圖象,正確的是()A. B. C. D.4、(本題9分)為研究自由落體運動,實驗者從某磚墻前的高處由靜止釋放一個石子,讓其自由落下,拍攝到石子下落過程中的一張照片如圖所示.由于石子的運動,它在照片上留下了一條模糊的徑跡.已知每層磚的平均厚度為6.0cm,這個照相機的曝光時間為1.2×10-2s,則拍攝到的石子位置A距石子下落的起始位置的距離約為A.3.5mB.5.0mC.6.5mD.8.0m5、(本題9分)關(guān)于勻速圓周運動的說法,正確的是()A.勻速圓周運動的速度大小保持不變,所以做勻速圓周運動的物體沒有加速度B.做勻速圓周運動的物體,雖然速度大小不變,但方向時刻都在改變,所以必有加速度C.做勻速圓周運動的物體,加速度的大小保持不變,所以是勻變速(曲線)運動D.做勻速圓周運動的物體速度大小不變,是勻速運動6、(本題9分)已知某星球的質(zhì)量為M,星球的半徑為R,引力常量為G,它的一顆衛(wèi)星繞該星球做勻速圓周運動離星球表面的高度也為R,則衛(wèi)星在圓軌道上運行的速率為()A. B. C. D.7、(本題9分)如圖所示,在傾角=30o的光滑固定斜面上,放有兩個質(zhì)量分別為1kg和1kg的可視為質(zhì)點的小球A和B,兩球之間用一根長L=0.1m的輕桿相連,小球B距水平面的高度h=0.1m.兩球從靜止開始下滑到光滑地面上,不計球與地面碰撞時的機械能損失,g取10m/s1.則下列說法中正確的是A.下滑的整個過程中A球機械能守恒B.下滑的整個過程中兩球組成的系統(tǒng)機械能守恒C.兩球在光滑水平面上運動時的速度大小為1m/sD.系統(tǒng)下滑的整個過程中B球機械能的增加量為J8、(本題9分)物體做曲線運動時()A.速度的大小可以不發(fā)生變化而方向在不斷地變化B.速度在變化而加速度可以不發(fā)生變化C.速度的方向不發(fā)生變化而大小在不斷地變化D.速度的大小和方向可以都在不斷地發(fā)生變化9、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量為m的豎直光滑圓環(huán)A的半徑為R,固定在質(zhì)量為3m的木板B上,木板B的左右兩側(cè)各有一豎直擋板固定在地面上,B不能左右運動.在環(huán)的最低點靜止放有一質(zhì)量為m的小球C.現(xiàn)給小球一水平向右的瞬時速度v0,小球會在圓環(huán)內(nèi)側(cè)做圓周運動,為保證小球能通過環(huán)的最高點,且不會使環(huán)在豎直方向上跳起,初速度v0必須滿足()A.最小值為B.最小值為C.最大值為D.最大值為10、如圖所示,+Q和-Q為真空中的兩個電荷,abcd是以點電荷+Q為中心的正方形,c位于兩電荷的連線上。則a、b、c、d四點中A.c點場強最大 B.b、d兩點的場強相同C.a(chǎn)、c兩點的電勢相等 D.b、d兩點的電勢相等11、(本題9分)如圖所示,斜面傾斜角為θ,從斜面的P點分別以v0和2v0的速度水平拋出AA.A、B兩球的水平位移大小之比為1:4B.A、B兩球飛行時間之比為1:2C.A、B兩球下落的高度之比為1:2D.A、B兩球落到斜面上的速度大小之比為1:412、(本題9分)任何有質(zhì)量的物體周圍都存在引力場,萬有引力是通過引力場發(fā)生作用的。引入“引力場強度”A來表示引力場的強弱和方向,質(zhì)量為m的物體在距離地心r處(r大于地球半徑)受到的萬有引力為F,則地球在該處產(chǎn)生的引力場強度A=,以下說法正確的是()A.A的單位與加速度的單位相同B.A的方向與該處物體所受萬有引力的方向一致C.r越大,A越大D.m越大,A越小二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)為了探究物體質(zhì)量一定時加速度與力的關(guān)系,、同學(xué)設(shè)計了如圖甲所示的實驗裝置.其中小車的質(zhì)量為,砂和砂桶的質(zhì)量為,與小車相連的滑輪的質(zhì)量為.力傳感器可測出輕繩中的拉力大小,重力加速度為.實驗時先平衡摩擦力.并調(diào)節(jié)輕繩與木板平行.(1)同學(xué)以力傳感器的示數(shù)為縱坐標(biāo),加速度為橫坐標(biāo),畫出的圖象如圖乙所示,求得圖線的斜率為,則小車的質(zhì)量____________________(用所給物理量的符號表示).(2)同學(xué)也以力傳感器的示數(shù)為縱坐標(biāo),加速度為橫坐標(biāo),畫出的圖象如圖丙所示,圖線不過原點的原因可能是________________________________(答一條即可).14、(本題9分)利用如圖所示的裝置可驗證機械能守恒定律:用輕質(zhì)細(xì)繩的一端與一個質(zhì)量為m(已知)的小球相連,另一端系在力傳感器的掛鉤上,整個裝置位于豎直面內(nèi),將細(xì)繩拉離豎直方向一定角度,將小球由靜止釋放,與傳感器相連的計算機記錄的繩的拉力F隨時間t變化的圖線如圖所示,讀出圖中A點的值為F1,圖中B點的值為F2。(1)要利用小球從A到B的運動過程驗證機械能守恒定律只需要再測量一個量的數(shù)值,這個量是___________________;(2)小球從A到B的過程中,重力勢能改變量的大小為_______________;動能改變量的大小為_____________(請用“F1”、“F2”、重力加速度g及第(1)問中需要再測量的那個量的符號表示)。15、(本題9分)在驗證碰撞中的動量守恒實驗中,設(shè)入射球、被碰球的質(zhì)量分別為m1、m2,為了減少實驗誤差,下列說法正確的是(________)A.m1=m2B.m1>m2C.降低碰撞實驗器材的高度D.入射小球釋放點要適當(dāng)高一些三.計算題(22分)16、(12分)(本題9分)如圖所示,滑雪坡道由直滑道AB和圓弧滑道BCD兩總分組成(圖中實線部分),其中C為圓弧滑道最低點,BD為水平面.滑雪者從比水平面高h(yuǎn)1=45m處由靜止出發(fā),離開D點后在空中飛行,最高點E比水平面高h(yuǎn)1=10m,假設(shè)忽略滑雪坡道的阻力與空氣阻力,重力加速度g取10m/s1.(1)問滑雪者所受重力的瞬時功率在B點時大還是在C點時大?(1)求滑雪者通過D點時的速度大??;(3)求滑雪者空中飛行的時間;若滑雪者去掉身上的背包以減輕重量,再次從同一高度由靜止出發(fā),請問最大高度h1是變大、變小還是不變?17、(10分)(本題9分)如圖所示,用細(xì)圓管組成的光滑軌道AB部分平直,BC部分是處于豎直平面內(nèi)半徑為R的半圓,圓管截面半徑r<<R.有一質(zhì)量為m,半徑比r略小的光滑小球以水平初速度v0射入圓管.(1)若要小球能從C端出來,初速度v0需多大?(2)在小球從C端出來的瞬間,管壁對小球的壓力為mg,那么小球的初速度v0應(yīng)為多少?
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【解析】
A項:衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動時,由萬有引力提供向心力,則有:,得,軌道3的半徑比軌道1的半徑大,則v1>v3,故A錯誤;B項:衛(wèi)星要由軌道1上的Q點變軌到軌道2,要做離心運動,故需要在Q點加速,故B正確;C項:根據(jù)牛頓第二定律得:,得:,同一點r相同,則a1Q=a2Q.故C錯誤;D項:由軌道2變軌進入軌道3需要加速,使衛(wèi)星做離心運動,因此需要加速.故D錯誤.2、D【解析】
A、不同型號的干電池,電動勢相同,干電池的電動勢均為1.5V,故選項A錯誤;B、只受電場力作用,電場力對負(fù)電荷做正功,電勢能減少,動能增加;若還有其它力作用,其他力對其做功,動能不一定增加,故選項B錯誤;C、電勢降低的最快的方向就是場強的方向;電勢降低的方向不一定是場強的方向,故選項C錯誤;D、同一等勢面上的各點電勢相等,根據(jù)可知在同一等勢面上移動電荷,電場力一定不做功,故選項D正確。3、A【解析】
A、物體做斜拋運動,根據(jù)運動的分解和合成的規(guī)律將其分解為水平方向的直線運動和豎直方向的上拋運動,故水平分位移與時間成正比,故A正確;B、物體做斜上拋運動,速度先減小后增大,故B錯誤;C、物體只受重力,加速度保持不變,為g,向下,故C錯誤;D、速度的水平分量不變,豎直分量先減小到零,后反向增加,故根據(jù),重力的功率先減小后增加,故D錯誤;故選A.【點睛】關(guān)鍵是明確物體的運動可以分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的上拋運動,然后結(jié)合機械能守恒定律和功率的表達式列式分析.4、B【解析】試題分析:根據(jù)照片上痕跡的長度,可以估測在曝光時間內(nèi)物體下落的距離,由此可以估算出AB段的平均速度的大小,在利用自由落體運動的公式可以求得下落的距離.照相機的曝光時間同時也是石子從A運動到B下落時間,石子由靜止自由下落到A高度設(shè)為h,到B自由下落了約h+0.12m.由h=12gt2得到t=2hg.故照相機的曝光時間5、B【解析】A、勻速圓周運動速度大小不變,方向變化,故速度是變化的,一定是變速運動,一定具有加速度,故A錯誤,B正確;C、勻速圓周運動加速度大小不變,方向始終指向圓心,加速度是變化的,既不是勻速運動,也不是勻變速曲線運動,而是變加速運動,故CD錯誤。點睛:勻速圓周運動速度大小不變,方向變化,是變速運動;加速度方向始終指向圓心,加速度是變化的,是變加速運動。6、B【解析】
根據(jù)萬有引力提供向心力得,解得,故選項B正確,ACD錯誤。7、BD【解析】當(dāng)B下滑到水平面時,A還在繼續(xù)下滑,此時輕桿對A有作用力且做功,所以下滑整個過程中A球機械能不守恒,故A錯誤,但兩球組成的系統(tǒng)只有重力做功,所以機械能守恒,故B正確,當(dāng)B下滑到地面時,A正好運動到了B開始時的位置,這時兩球的速度相等,系統(tǒng)具有的機械能為,設(shè)兩小球在水平面上的運動速度為v,因為整個過程機械能守恒,所以,得,所以C錯誤.下滑整個過程中B球機械能增加量為,所以D正確.8、ABD【解析】
A.物體沿圓周做快慢不變的運動時,物體速度大小不變,方向在不斷地變化,故選項A符合題意;BD.一體積較小的重物水平拋出后,物體的加速度不變,而速度的大小和方向都在不斷地發(fā)生變化,故選項BD符合題意;C.物體做曲線運動時,速度方向時刻在改變,故選項C不合題意。9、BC【解析】在最高點,速度最小時有:,解得:,從最高點到最低點的過程中,機械能守恒,設(shè)最低點的速度為,根據(jù)機械能守恒定律,有:,解得:;要使環(huán)不會在豎直方向上跳起,環(huán)對球的壓力最大為:,最高點到最低點的過程中,機械能守恒,設(shè)此時最低點的速度為,在最高點,速度最大時有:,解得:,所以保證小球能通過環(huán)的最高點,且不會使環(huán)在豎直方向上跳起,在最低點的速度范圍為:,CD正確,AB錯誤.選CD.【點睛】小球在環(huán)內(nèi)側(cè)做圓周運動,通過最高點速度最小時,軌道對球的最小彈力為零,根據(jù)牛頓第二定律求出小球在最高點的最小速度;為了不會使環(huán)在豎直方向上跳起,小球在最高點對軌道的彈力不能大于5mg,根據(jù)牛頓第二定律求出最高點的最大速度,再根據(jù)機械能守恒定律求出小球在最低點的速度范圍.10、AD【解析】
根據(jù)電場線分布的對稱性和疊加性原理可知,bd兩點場強大小相等,方向不同,但電勢相同;a點的場強最小,c點的場強最大;a、b、c、d四點中a點電勢最高,c點電勢最低,a點的電勢高于c點的電勢,故AD正確,BC錯誤。11、AB【解析】
AB.根據(jù)tanθ=t=可知飛行時間之比為1:2,水平位移x=v0t,水平速度之比為1:2,則水平位移之比為1:1,故AB符合題意。C.根據(jù)h=12gt2D.落在斜面上豎直分速度vy=gt=2v0tanθ,根據(jù)平行四邊形定則知,落在斜面上的速度v=可知落在斜面上的速度之比為1:2.故D不符合題意。12、AB【解析】
AB、F為質(zhì)量為m的物體在距離地心r處(r大于地球半徑)受到的萬有引力,則A=表示的就是物體的加速度,根據(jù)牛頓第二定律定律,A的方向與該處物體所受萬有引力的方向一致,故AB正確。CD、由萬有引力定律F=G知,r越大,引力F越小,則A越??;由A=知,A與m無關(guān),故CD錯誤。二.填空題(每小題6分,共18分)13、2k-m0;平衡摩擦力過度【解析】(1)對小車和滑輪整體由牛頓第二定律可得:,則,可得:.(2)由圖像可知當(dāng)時,,可知平衡摩擦力過度.14、(1)懸點到球心的距離L(2)【解析】
解:(1)(2)小球在最低點時,繩子的拉力最大,則由牛頓第二定律可得,解得,小球從到的過程中,動能改變量的大小為;小球在最高點時,繩子的拉力最小,則有,即,小球擺到最高點時與最低點的高度差,小球從到的過程中,重力勢能改變量的大小為;若小球從到的運動過程機械能守恒定律則有,驗證機械能守恒定律成立的表達式為,由于小球的質(zhì)量已知,和通過力傳感器可以讀出,所以要利用小球從到的運動過程驗證機械能守恒定律只需要再測量一個量的數(shù)值,這個量是懸點到球心的距離。15、BD【解析】
AB、在小球碰撞過程中水平方向動量守恒,故有:m1v0=m1v1+m2v2,在碰撞前后動能相等故有:m1v02=m1v
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