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文檔簡介
2024屆甘肅省武威市第五中學物理高一第二學期期末達標檢測模擬試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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)如圖所示,質量為M、中間為半球形的光滑凹槽放置于光滑水平地面上,光滑槽內有一質量為m的小鐵球,現用一水平向右的推力F推動凹槽,小鐵球與光滑凹槽相對靜止時,凹槽球心和小鐵球的連線與豎直方向成α角.則下列說法正確的是()A.小鐵球受到的合外力方向水平向左B.F=(M+m)gtanαC.系統(tǒng)的加速度為a=gsinαD.F=mgtanα2、(本題9分)下列說法符合史實的是A.開普勒在牛頓定律的基礎上,總結出了行星運動的規(guī)律B.牛頓發(fā)現了萬有引力定律,并通過實驗測出了引力常量C.卡文迪許第一次在實驗室里測出了萬有引力常量D.法拉第總結了電荷之間作用力的規(guī)律,并提出“場”的概念3、關于對元電荷的理解,下列說法正確的是A.元電荷就是電子B.元電荷就是質子C.元電荷是表示跟電子所帶電荷量數值相等的電荷量D.元電荷是帶電荷量最小的帶電粒子4、(本題9分)小船過河時,船頭偏向下游與水流方向成α角,船相對靜水的速度為v,現水流速度稍有增大,為保持航線不變,且在同樣的時間到達對岸,下列措施可行的是A.增大α角,增大船速vB.增大α角,減小船速vC.減小α角,增大船速vD.減小α角,保持船速v不變5、(本題9分)一物體在水平面上做直線運動,其速度時間圖像如圖所示,根據該圖像可知:()A.物體在t=1S時刻改變運動方向B.前2s內合力對物體做正功C.前2s內合力沖量為0D.第1s內和第2s內加速度相同6、(本題9分)地球上兩個物體,它們之間的萬有引力為F.若它們的質量都增大為原來的2倍,距離減少為原來的1/2,它們之間的萬有引力變?yōu)椋ǎ〢.F/2 B.F C.4F D.16F7、(本題9分)已知地球的半徑為,宇宙飛船正在離地高度為的軌道上繞地球做勻速四周運動,飛船內有一彈簧秤下懸掛一個質量為的物體,物體相對宇宙飛船靜止,已知地球表面重力加速度為()A.物體受力平衡B.物體受到重力為C.物體受到重力D.彈簧秤的示數為8、(本題9分)組成星球的物質是靠引力吸引在一起的,這樣的星球有一個最大的自轉的速率,如果超出了該速率,星球的萬有引力將不足以維持其赤附近的物體隨星球做圓周運動,由此能得到半徑為R,密度為ρ、質量為M且均勻分布的星球的最小自轉周期T,下列表達式正確的是:()A. B. C. D.9、小車在水平直軌道上由靜止開始運動,全過程運動的v-t圖像如圖所示,除2s-10s時間段內圖象為曲線外,其余時間段圖象均為直線。已知在小車運動的過程中,2s~14s時間段內小車的功率保持不變,在14s末關閉發(fā)動機,讓小車自由滑行.小車的質量為2kg,受到的阻力大小不變.則A.小車受到的阻力為1.5NB.小車額定功率為18WC.ls末小車發(fā)動機的輸出功率為9WD.小車在變加速運動過程中位移為39m10、(本題9分)如圖所示,長為L=0.5m的輕質細桿,一端固定有一個質量為m=3kg的小球,另一端由電動機帶動,使桿繞O點在豎直平面內做勻速圓周運動,小球的速率為v=1m/s,g取10m/s1.則()A.小球通過最高點時,向心力大小是6NB.小球通過最低點時,向心力大小是14NC.小球通過最高點時,對桿作用力的大小為6ND.小球通過最低點時,對桿作用力的大小為14N11、(本題9分)如圖所示,A、B兩小球由繞過輕質定滑輪的細線相連,A放在固定的光滑斜面上,B、C兩小球在豎直方向上通過勁度系數為k的輕質彈簧相連,C球放在水平地面上.現用手控制住A,并使細線剛剛拉直但無拉力作用,并保證滑輪左側細線豎直、右側細線與斜面平行.已知A的質量為4m,B、C的質量均為m,重力加速度為g,細線與滑輪之間的摩擦不計,開始時整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).釋放A后,A沿斜面下滑至速度最大時C恰好離開地面.下列說法正確的是()A.C剛離開地面時,B的加速度最大B.A獲得最大速度為2gC.斜面傾角α=30°D.從釋放A到C剛離開地面的過程中,A、B兩小球組成的系統(tǒng)機械能守恒12、一根輕質彈簧的下端固定在水平地面,上端連接一個小球,靜止時小球處于O點,如圖所示.將小球向下壓至A點位置(未超過彈簧的彈性限度)然后放開,小球將在豎直方向上下往復運動,小球到達的最高位置為B點,忽略空氣阻力的影響.則關于小球從A點向上運動至B點的過程中,以下判斷正確的是()A.彈簧的彈力對小球始終做正功B.小球在O點時的動能達到最大C.小球在B點時彈簧的彈性勢能最大D.彈簧的彈性勢能與小球的動能之和一定減小二.填空題(每小題6分,共18分)13、一輕繩上端固定,下端連一質量為0.05kg的小球,若小球擺動過程中輕繩偏離豎直線的最大角度為60°,則小球經過最低點時繩中張力等于________N.(g=10m/s2)14、(本題9分)某人用繩子通過定滑輪拉物體A,A穿在光滑的豎直桿上.人以速度v0勻速地向下拉繩,當物體A到達如圖所示位置時,繩與豎直桿的夾角為θ,則物體A的運動速度是__________.15、(本題9分)做曲線運動的物體的速度方向沿曲線上這一點的______________方向,物體做曲線運動的條件是合外力的方向與____________方向不在一條直線上.三.計算題(22分)16、(12分)如圖所示,半徑R=1.25m的四分之一光滑圓弧軌道固定在豎直平面內,圓弧軌道底端與長L=1.8m的水平傳送帶平滑相接,傳送帶以v=4m/s的速度沿順時針方向勻速運動?,F將一質量m=1kg、可視為質點的滑塊從圓弧軌道頂端由靜止釋放,滑塊運動到傳送帶右端時恰好與傳送帶共速。已知重力加速度g取10m/s2。求:(1)滑塊在傳送帶上的整個運動過程中所用的時間;(2)滑塊在傳送帶上的整個運動過程中因摩擦而產生的熱量。17、(10分)(本題9分)質量為2kg的物體在水平地面上,受到一沿水平方向大小為11N的拉力作用,使物體從A點移到B點,移動距離為x=2m,已知地面與物體之間的動摩擦因數μ=1.2.(g取11m/s2)求:(1)拉力對物體做的功;(2)摩擦力對物體做的功;(3)合外力對物體做的功.
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】
小鐵球和凹槽整體在水平方向上只受推力F作用,故系統(tǒng)有向右的加速度,小鐵球受到的合外力方向水平向右;受力分析如圖所示;故A錯誤.根據幾何關系可知小鐵球所受的合外力為mgtanα,由牛頓第二定律可知加速度為gtanα,推力F=(m+M)gtanα,故B正確,CD錯誤.故選B.【題目點撥】本題主要考查牛頓第二定律的應用,要注意整體法和隔離法的正確應用,明確兩物體的加速度相同;則根據小球的受力情況可明確加速度大?。?、C【解題分析】開普勒在第谷觀測數據的基礎上,總結出了行星運動的規(guī)律,選項A錯誤;牛頓發(fā)現了萬有引力定律,卡文迪許第一次在實驗室里通過實驗測出了引力常量,選項B錯誤,C正確;庫倫總結了電荷之間作用力的規(guī)律,法拉第提出“場”的概念,選項D錯誤;故選C.3、C【解題分析】元電荷是一個電子帶的電荷量,不是電子,也不是質子,元電荷又稱“基本電量”或“元電荷”,是物理學的基本常數之一,常用符號e表示,是一個電子或一個質子所帶的電荷量,任何帶電體所帶電荷都是e的整數倍。故ABD錯誤,C正確;故選C?!绢}目點撥】元電荷是一個電子帶的電荷量,不是電子,也不是質子,是一個電子或一個質子所帶的電荷量,任何帶電體所帶電荷都是e的整數倍。4、B【解題分析】
因為保持航線不變,且在同樣的時間到達對岸,則合速度方向不變且大小不變,由圖可得當水流速度稍有增大時,可減小船速,同時增大角,故選項B正確,A、C、D錯誤。5、C【解題分析】A、物體t=1s時刻運動方向沒有改變,仍然為正方向,故A錯誤.B、前2s內物體的速度變化量為零,動能的變化量為零,由動能定理知,合力對物體做功為零,故B錯誤.C、前2s內物體的速度變化量為零,動量的變化量為零,由動量定理知,合力沖量為0,故C正確.D、根據速度時間圖線的斜率表示加速度,知第1s內和第2s內加速度大小相等、方向相反,則加速度不同,故D錯誤.故選C.【題目點撥】速度的正負表示運動的方向.速度時間圖線的斜率表示加速度,根據速度的變化,由動能定理分析合力做功的正負.由動量定理求合力的沖量.6、D【解題分析】
變化前,兩者之間的萬有引力為,變化后兩者之間的萬有引力為,D正確.7、CD【解題分析】
A.由于物體相對飛船靜止,也即物體做圓周運動,所以合力提供了向心力,故受力不平衡,故A錯;BC.由于飛船繞地球做圓周運動,所以解得故B錯,C正確;D.物體受到的重力提供了做圓周運動的向心力,所以處于完全失重狀態(tài),所以彈簧的彈力等于零,故D正確。故選CD。8、BC【解題分析】
AB.當周期小到一定值時,壓力為零,此時萬有引力充當向心力,即解得:①故B正確,A錯誤;CD.星球的質量代入①式可得:故C正確,D錯誤.9、BCD【解題分析】
A.勻減速運動階段的加速度大小為:,根據牛頓第二定律得:f=ma=3N;故A錯誤.B.勻速運動階段,牽引力等于阻力,則有:P=Fv=3×6W=18W.故B正確.C.勻加速運動階段的加速度大小為:,根據牛頓第二定律得:F-f=ma,解得:F=6N.1s末的速度為:v1=a1t1=l.5m/s,則1s末小車發(fā)動機的輸出功率為:P=Fv1=9W,故C正確;D.對2s~10s的過程運用動能定理得:,代入數據得解得:s1=39m,故D正確.10、BC【解題分析】牛頓第二定律在圓周運動中的應用.分析:桿子對小球的作用力可以是拉力,也可以是推力,在最高點,桿子的作用力是推力還是拉力,取決于在最高點的速度.在最低點,桿子一定表現為拉力,拉力和重力的合力提供圓周運動的向心力.
AC、設在最高點桿子表現為拉力,則有,代入數據得,F=-6N,則桿子表現為推力,大小為6N.所以小球對桿子表現為壓力,大小為6N.故A錯誤,C正確.
BD、在最低點,桿子表現為拉力,有,代入數據得,F=54N.在最低點的向心力為故B對、D錯誤故選BC點睛:桿子帶著在豎直平面內的圓周運動,最高點,桿子可能表現為拉力,也可能表現為推力,取決于速度的大小,在最低點,桿子只能表現為拉力.然后利用向心力公式求解即可.11、BC【解題分析】
A.C剛離開地面時,A的速度最大,此時B的速度也是最大的,則B球的加速度為零,故A錯誤;C.C剛離開地面時,對A有:kx2=mg
此時B有最大速度,即aB=aA=0
對B有:T-kx2-mg=0
對A有:4mgsinα-T=0
以上方程聯立可解得:sinα=0.5,α=30°故C正確;B.初始系統(tǒng)靜止,且線上無拉力,對B有:kx1=mg
由上問知x1=x2=,則從釋放至C剛離開地面過程中,彈性勢能變化量為零;此過程中A、B、C組成的系統(tǒng)機械能守恒,即:
4mg(x1+x2)sinα=mg(x1+x2)+(4m+m)vAm2
以上方程聯立可解得:A球獲得最大速度為vAm=2g,故B正確;D.從釋放A到C剛離開地面的過程中,A、B兩小球組成的系統(tǒng)由于彈簧的彈力對系統(tǒng)做功,則系統(tǒng)的機械能不守恒,選項D錯誤.12、BD【解題分析】
A.小球從A點向上運動至B點的過程中,彈簧彈力方向先向上,后向下,所以彈力先做正功,后做負功,故A錯誤;B.從A到O,彈力大于重力,小球向上做加速運動,在O點,重力等于彈簧彈力,加速度為零,小球速度最大,則動能最大,故B正確;C.對小球和彈簧組成的系統(tǒng),只有重力和彈簧彈力做功,系統(tǒng)機械能守恒,當小球的機械能最小時,彈簧的彈性勢能最大,從A到B的過程中,A點小球的機械能最小,則A點彈性勢能最大,故C錯誤;D.系統(tǒng)機械能守恒,從A到B的過程中,小球重力勢能增大,則彈簧的彈性勢能與小球的動能之和一定減小,故D正確。二.填空題(每小題6分,共18分)13、1【解題分析】
根據動能定理得:根據向心力公式得:聯立兩式解得F=2mg=1N.14、【解題分析】將A的速度分解為沿繩子方向和垂直于繩子方向,如圖所示.拉繩子的速度等于A沿繩子方向的分速度,即所以故本題答案是:點睛:在關聯速度問題中速度的處理一定要沿繩子和垂直于繩子分解,15、切線方向速度【解題分析】
[1].依據曲線運動特征可知:物體做曲線運動時,任意時刻的速度方向是曲線上該點的切線方向上;[2].物體做曲線運動的條件是合外力的方向與速度方向不在一條直線上.三.計算題(22分)16、(1)
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