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文檔簡介
2025屆東北三省四市物理高一下期末復習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)一個運動物體的速度是v時,其動能為E,那么,當它的速度增加到2v時,其動能應該是()A.4E B.2E C.E D.8E2、在滑冰場上,甲、乙兩小孩分別坐在滑冰板上,原來都靜止不動,在相互猛推一下后分別向相反方向運動。假定兩板與冰面間的動摩擦因數相同。已知甲在冰上滑行的距離比乙遠這是由于()A.在推的過程中,甲推乙的力小于乙推甲的力B.分開時甲獲得的動量大小大于乙的動量大小C.在剛分開時,甲的初速度大于乙的初速度D.在分開后,甲的加速度的大小小于乙的加速度的大小3、如圖所示,高一學生在學考報名時進行了指紋采集.電容式指紋識別的原理是手指與傳感器表面接觸時,皮膚表面會和傳感器上許許多多相同面積的小極板一一匹配成電容不同的平行板電容器,從而識別出指紋的紋路.下列說法正確的是()A.極板與指紋嵴(凸的部分)構成的電容器電容大B.極板與指紋溝(凹的部分)構成的電容器電容大C.若充電電壓變大,所有電容器電容增大D.若充電電壓變大,所有電容器電容減小4、(本題9分)汽車剎車的運動可視為勻減速直線運動,假設從剎車到停止運動所需時間為10s,那么運動中的第7s內的位移大小和最后3s內位移大小的比值為()A.5∶3B.7∶9C.3∶7D.7∶85、(本題9分)如圖所示,質量相同的兩個小球A、B,其中小球A帶負電,小球B帶正電,但電荷量不等量,二者電荷量的值滿足:,通過絕緣輕彈簧連接,置于絕緣光滑的水平面上,當突然加以水平向右的勻強電場后,兩小球A、B將由靜止開始運動,在輕彈簧第一次伸到最長的運動過程中,對兩個小球和彈簧組成的系統(tǒng)(整個過程中不考慮電荷間庫侖力的作用且彈簧不超過彈性限度),以下說法正確的是A.因為小球A、B的質量相等,故系統(tǒng)總動量始終為零B.雖然小球A、B的質量相等,但是系統(tǒng)總動量仍然不斷增加C.小球B的動能先增加后減小,彈簧的彈性勢能不斷增大D.當小球B所受電場力與彈簧的彈力大小相等時,小球A的動能最大6、(本題9分)質量為m的小球,從離桌面H高處由靜止下落,桌面離地面高度為h,如圖所示,若以桌面為參考平面,那么小球落地時的重力勢能及整個下落過程中重力勢能的變化分別是A.mgh,減少mg(H-h)B.-mgh,增加mg(H+h)C.-mgh,增加mg(H-h)D.-mgh,減少mg(H+h)7、(本題9分)發(fā)動機額定功率為P0的汽車在水平路面上從靜止開始先勻加速啟動,最后達到最大速度并做勻速直線運動,已知汽車所受路面阻力恒為F,汽車剛開始啟動時的牽引力和加速度分別為F0和a0,如圖所示描繪的是汽車在這一過程中速度隨時間以及加速度、牽引力和功率隨速度變化的圖象,其中正確的是()A. B.C. D.8、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、(本題9分)一部直通高層的客運電梯的簡化模型如圖1所示.電梯在t=0時由靜止開始上升,以向上方向為正方向,電梯的加速度a隨時間t的變化如圖2所示.圖1中一乘客站在電梯里,電梯對乘客的支持力為F.根據圖2可以判斷,力F逐漸變大的時間段有()A.0~1s內 B.8~9s內 C.15~16s內 D.23~24s內10、下列關于電場強度的說法中,正確的是()A.由公式知,電場強度與點電荷所受電場力成正比,與點電荷的電荷量成反比B.由公式知,點電荷在電場中所受電場力與電場強度成正比,與電荷量成正比C.由公式可知,電場強度與電荷量成正比,與成反比D.以上說法均不正確11、(本題9分)如圖所示,甲、乙兩種粗糙面不同但高度相同的傳送帶,傾斜放置,以同樣恒定速率v順時針轉動?,F(xiàn)將一質量為m的小物塊(視為質點)輕輕放在A處,小物塊在甲傳送帶上到達B處時恰好達到傳送帶的速率v;在乙傳送帶上到達離B豎直高度為h的C處時達到傳送帶的速率v.已知B處離地面高度為H,則在物塊從A到B的過程中A.兩種傳送帶對小物塊做功相等B.兩種傳送帶因運送物塊而多消耗的電能相等C.兩種傳送帶與小物塊之間的動摩擦因數不等,甲的小D.兩種傳送帶與物塊摩擦產生的熱量相等12、(本題9分)兩個小球在光滑水平面上沿同一直線,同一方向運動,球在前,球在后、、、,當球與球發(fā)生碰擅后,、兩球的速度可能為()A.、B.、C.、D.、二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,已知電磁打點計時器所用的電源的頻率為50Hz,查得當地的重力加速度g=9.80m/s2,測得所用的重物質量為1.00kg.實驗中得到一條點跡清晰的紙帶(如圖所示),把第一個點記作O,另選連續(xù)的四個點A、B、C、D作為測量的點,經測量知道A、B、C、D各點到O點的距離分別為62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm.(1)根據以上數據,可知重物由O點運動到C點,重力勢能的減少量等于_______J,動能的增加量等于___________J.(結果取三位有效數字)(2)根據以上數據,可知重物下落時的實際加速度a=__m/s2,a___g(填“大于”或“小于”),原因是________________________________________________________________。14、如圖甲所示的演示實驗中,A、B兩球同時落地,說明__________,某同學設計了如圖乙所示的實驗:將兩個斜滑道固定在同一豎直面內,最下端水平,把兩個質量相等的小鋼球,從斜面的同一高度由靜止同時釋放,滑道2與光滑水平板吻接,則他將觀察到的現(xiàn)象是__________,這說明____________.15、在用“落體法驗證機械能守恒定律”的實驗中,質量為m=100g的重物拖著紙帶豎直下落,打點計時器在紙帶上打下一系列點,如圖所示,相鄰計數點間的時間間隔為0.04s,P為紙帶運動的起點,從P點到打下B點的過程中重力勢能的減少量__________J,在此過程中物體的動能增量__________J,(g=9.8m/s2,答案保留三位有效數字).用v表示各計數點的速度,h表示各計數點到P點的距離,以為縱軸,以h為橫軸,根據實驗數據繪出的圖線,該圖線的斜率表示某個物理量的數值時,說明重物下落過程中的機械能守恒,該物理量是___________.三.計算題(22分)16、(12分)如圖所示,AB為傾角的斜面軌道,BP為半徑R=1m的豎直光滑圓弧軌道,O為圓心,兩軌道相切于B點,P、O兩點在同一豎直線上,輕彈簧一端固定在A點,另一端在斜面上C點處,軌道的AC部分光滑,CB部分粗糙,CB長L=1.25m,物塊與斜面間的動摩擦因數為=0.25,現(xiàn)有一質量m=2kg的物塊在外力作用下將彈簧緩慢壓縮到D點后釋放(不栓接),物塊經過B點后到達P點,在P點物塊對軌道的壓力大小為其重力的1.5倍,,g=10m/s2.求:(1)物塊到達P點時的速度大小vP;(2)物塊離開彈簧時的速度大小vC;(3)若要使物塊始終不脫離軌道運動,則物塊離開彈簧時速度的最大值vm.17、(10分)(本題9分)如圖所示,用一根繩子把物體掛起來,再用一根水平的繩子把物體拉向一旁固定起來.物體的重量是40N,繩子與豎直方向的夾角30°,則繩子和對物體的拉力分別是多大?(答案可保留根號)
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、A【解析】物體動能之比:,則物體動能:EK1=4E;故選A.2、C【解析】
A.在推的過程中,甲推乙的力和乙推甲的力是一對作用力和反作用力,根據牛頓第三定律,作用力和反作用力大小相等,方向相反,故A錯誤;B.根據動量守恒定律,則m甲C.由動能定理1滑行的距離x=vD.根據牛頓第二定律,在分開后,甲的加速度的大小等于乙的加速度的大小,都等于a=μg,兩板與冰面間的動摩擦因數相同,故兩者加速度大小相等,故D錯誤。3、A【解析】
AB.極板與指紋嵴(凸的部分)之間的距離較小,根據可知,構成的電容器電容大,選項A正確,B錯誤;CD.電容器的電容與充電電壓無關,選項CD錯誤。4、B【解析】
采用逆向思維,知汽車做反向的初速度為零的勻加速直線運動,設加速度大小為a,則最后3s內的位移大小,第7s內的位移等于最后4s內的位移減去最后3s內的位移,,則x1:x2=7:9;故選B.【點睛】解決本題的關鍵掌握勻變速直線運動的位移時間公式,并能靈活運用,本題運用逆向思維解決比較簡捷.5、B【解析】
AB.小球A受到的電場力大小為FA=qAE,方向水平向右。小球B受到的電場力大小為FB=qBE,方向水平向左,由于qA>qB,則FA>FB,系統(tǒng)的合外力不為零,所以系統(tǒng)的總動量不守恒。合外力沖量大于零,根據動量定理知:系統(tǒng)的總動量不斷增加,故A錯誤,B正確;C.當兩球的速度第一次相同時,彈簧第一次伸到最長,根據動量定理知I合=△P,由于I合方向水平向左,所以彈簧第一次伸到最長時兩球的速度方向均水平向左,則小球B的動能先增加后減小至零再增加,彈簧的彈性勢能不斷增大,故C錯誤;
D.當小球B所受電場力與彈簧的彈力大小相等時,B球的動能最大。對于A球,小球A所受電場力與彈簧的彈力大小相等時A球的動能最大,由于FA>FB,所以小球A的動能最大,小球B所受電場力小于彈簧的彈力大小,故D錯誤。故選B.點睛:此題的物理過程比較復雜;關鍵是通過分析球所受的彈力和電場力的大小關系來確定球的運動情況;注意速度相等是彈簧最長的臨界條件.6、D【解析】
以桌面為零勢能參考平面,地面離零勢能點的高度為-h,物體重力勢能為:Ep=-mgh物體下落的高度差為H+h,所以重力做功為:W=mg(H+h)重力勢能減小mg(H+h)A.mgh,減少mg(H-h);與分析不符,故A項錯誤。B.-mgh,增加mg(H+h);與分析不符,故B項錯誤。C.-mgh,增加mg(H-h);與分析不符,故C項錯誤。D.-mgh,減少mg(H+h);與分析相符,故D項正確。7、AC【解析】
汽車勻加速啟動時,a一定,根據v=at知v增大,根據知F一定,根據P=Fv知,功率P也均勻增大,達到P額后,功率保持不變,由v繼續(xù)增大,牽引力減小,當F=f時,a=0,速度達到最大,之后勻速.A.根據以上分析,故A符合題意.B.根據以上分析,最終加速度為零,故B不符合題意.C.根據以上分析,故C符合題意.D.根據以上分析,功率均勻增大,故D不符合題意.8、BC【解析】
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、AD【解析】試題分析:根據牛頓第二定律列式,分加速度向上和加速度向下兩個過程討論即可.解:1、加速度向上時,根據牛頓第二定律,有:F﹣mg=ma故F=mg+ma故在0﹣1s內的支持力F是增加的,1s﹣8s內支持力恒定,8s﹣9s支持力是減小的;2、加速度向下時,根據牛頓第二定律,有:mg﹣F=m|a|故F=mg﹣m|a|故在15s﹣16s支持力是減小的,16s﹣23s支持力是固定的,23s﹣24s內的支持力F是增加的;故AD正確,BC錯誤;故選AD.【點評】超重和失重現(xiàn)象可以運用牛頓運動定律進行分析理解,產生超重的條件是:物體的加速度方向向上;產生失重的條件:物體的加速度方向向下.10、BC【解析】
A.場強E是由電場本身決定的,與試探電荷無關,不能說E與F成正比,與q成反比,故A錯誤B.場強E是由電場本身決定的,與試探電荷無關,由公式知,點電荷在電場中所受電場力與電場強度成正比,與電荷量成正比,故B正確;CD.由公式可知,Q為場源電荷,電場強度與電荷量成正比,與成反比,故C正確;D錯誤;11、AC【解析】
A.傳送帶對小物體做功等于小物塊機械能的增加量,兩種情況下物體動能的增加量相等,重力勢能的增加量也相同,即機械能的增加量相等,根據功能關系知,兩種傳送帶對小物體做功相等,故A正確.C.根據公式v2=2ax,乙物體的位移小,v相等,可知物體加速度關系a甲<a乙,再由牛頓第二定律μmgcosθ-mgsinθ=ma,得知μ甲<μ乙;故C正確.D.由摩擦生熱Q=fS相對知,甲圖中:,,.乙圖中:,,解得:,,Q甲>Q乙;故D錯誤.B.根據能量守恒定律,電動機消耗的電能E電等于摩擦產生的熱量Q與物塊增加機械能之和,因物塊兩次從A到B增加的機械能相同,Q甲>Q乙,所以將小物體傳送到B處,兩種傳送帶消耗的電能甲更多,故B錯誤.12、AB【解析】兩球碰撞過程系統(tǒng)動量守恒,以兩球的初速度方向為正方向,如果兩球發(fā)生完全非彈性碰撞,由動量守恒定律得:解得速度為如果兩球發(fā)生完全彈性碰撞:由機械能守恒定律得解得:;所以碰后;AB對;CD錯;故AB正確點睛:兩球碰撞過程,系統(tǒng)不受外力,故碰撞過程系統(tǒng)總動量守恒;碰撞過程中系統(tǒng)機械能可能有一部分轉化為內能,根據能量守恒定律,碰撞后的系統(tǒng)總動能應該小于或等于碰撞前的系統(tǒng)總動能;同時考慮實際情況,碰撞后A球速度不大于B球的速度.二.填空題(每小題6分,共18分)13、7.62;7.56;9.75;小于;原因是有其他的阻力作用,如紙帶受限位孔的阻力等【解析】
(1)O點運動到C點,重力勢能
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