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文檔簡介
2024屆四川省成都外國語物理高一下期末教學質量檢測模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規定答題。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)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2、(本題9分)用水平力分別推動光滑水平面上的物塊和粗糙水平面上的物塊,如果推力相同,物塊通過的位移也相同,則:A.在光滑水平面上推力做的功較多B.在粗糙水平面上推力做的功較多C.兩種情況下推力對物塊做的功一樣多D.無法確定哪種情況做的功較多3、(本題9分)做勻速圓周運動的物體,下列哪些量是不變的()A.線速度 B.角速度 C.向心加速度 D.向心力4、如圖所示,當汽車以12m/s通過拱形橋頂時,對橋頂的壓力為車重的。如果要使汽車在橋面行駛至橋項時,對橋面的壓力恰好為零,則汽車通過橋頂的速度為A.3m/s B.10m/s C.12m/s D.24m/s5、(本題9分)兩個質點之間萬有引力的大小為F,如果將這兩個質點之間的距離變為原來的4倍,那么它們之間萬有引力的大小變為()A. B.4F C.16F D.6、(本題9分)已知貨物的質量為m,在某段時間內起重機將貨物以加速度a加速升高h,則在這段時間內敘述正確的是(重力加速度為g)()A.貨物的動能一定增加mah-mgh;B.貨物的機械能一定增加mah;C.貨物的重力勢能一定增加mah;D.貨物的機械能一定增加mah+mgh;7、(本題9分)如圖所示,小球從高處自由下落到豎直放置的輕彈簧上,在小球接觸彈簧到彈簧壓縮量最短的過程中,下列敘述中正確的是()A.小球的機械能守恒B.小球一直做減速運動C.小球的動能先增大后減小D.重力勢能、彈性勢能和動能之和總保持不變8、(本題9分)若一個恒力對某做直線運動的物體做負功,則下列說法正確的是A.這個力一定阻礙物體的運動B.這個物體的動能一定增大C.這個力可能與物體的運動方向相同D.這個力的方向與物體的位移方向的夾角一定大于90°9、如圖所示,粗糙斜面體靜置于水平地面上,一木塊從斜面底端開始以某一初速度沿斜面上滑,然后又返回出發點,在木塊運動的過程中斜面體始終保持靜止。下列能大致描述木塊整個運動過程中的速度v、地面對斜面體的摩擦力Ff、木塊動能Ek、木塊機械能E與時間t之間關系的圖象是(v-t圖以初速度方向為正方向,Ff-t圖以水平向左為正方向)A. B.C. D.10、(本題9分)如圖所示,內壁光滑半徑大小為的圓軌道豎直固定在水平桌面上,一個質量為的小球恰好能通過軌道最高點在軌道內做圓周運動。取桌面為重力勢能的參考面,不計空氣阻力,重力加速度為g。則小球在運動過程中其機械能E、動能、向心力、速度的平方,它們的大小分別隨距桌面高度h的變化圖像正確的是A.B.C.D.11、有a、b、c、d四顆地球衛星,a還未發射,在地球赤道上隨地球表面一起轉動,b處于地面附近近地軌道上正常運動,c是地球同步衛星,d是高空探測衛星,各衛星排列位置如圖所示.則下列說法不正確的是()A.a的向心加速度等于重力加速度gB.c在4
h內轉過的圓心角是C.b在相同時間內轉過的弧長最長D.d的運動周期有可能是23h12、(本題9分)物體在恒定的合外力F作用下做直線運動,在時間Δt1內速度由0增大到v,接著在時間Δt2內速度由v增大到2v.設F在Δt1內做的功是W1,沖量是I1;在Δt2內做的功是W2,沖量是I2;那么:A.I1<I2 B.I1=I2 C.W1<W2 D.W1=W2二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)帶正電的物體C靠近不帶電的枕形導體AB,如圖所示,A端將帶________電,B端帶________電.14、某星球與地球的質量比為a,半徑比為b,則該行星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為_______________15、(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__________.三.計算題(22分)16、(12分)(本題9分)如圖所示,在豎直直角坐標系內,軸下方區域I存在場強大小為E、方向沿y軸正方向的勻強電場,軸上方區域Ⅱ存在方向沿軸正方向的勻強電場。已知圖中點D的坐標為(),虛線軸。兩固定平行絕緣擋板AB、DC間距為3L,OC在軸上,AB、OC板平面垂直紙面,點B在y軸上。一質量為m、電荷量為q的帶電粒子(不計重力)從D點由靜止開始向上運動,通過軸后不與AB碰撞,恰好到達B點,已知AB=14L,OC=13L。(1)求區域Ⅱ的場強大小以及粒子從D點運動到B點所用的時間;(2)改變該粒子的初位置,粒子從GD上某點M由靜止開始向上運動,通過軸后第一次與AB相碰前瞬間動能恰好最大。①求此最大動能以及M點與軸間的距離;②若粒子與AB、OC碰撞前后均無動能損失(碰后水平方向速度不變,豎直方向速度大小不變,方向相反),求粒子通過y軸時的位置與O點的距離y2。17、(10分)(本題9分)如圖是長為l、高為h的光滑絕緣水平桌面,桌面上方存在水平向右的勻強磁場,電場強度大小為E,桌面右側空間沒有電場。一質量為m、帶電量為q的小物塊從桌面左端由靜止釋放,然后從桌面右端M點以速度v水平拋出,最后落于地面Q點,平拋的水平位移為x,不考慮空氣阻力。若m=2.0kg,,l=2.0m,h=0.8m,x=1.6m。求:(1)v的大小;(2)E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、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.2、C【解題分析】
本題中的兩次的作用力均為恒力;對于恒力做功,根據功的公式W=FL直接計算即可.【題目詳解】在兩次的運動過程中,拉力的大小是恒定的,在力的作用下物體的位移的大小也是相同的,根據功的公式W=FL可知,兩次拉力做功一樣多,所以C正確;故選C.【題目點撥】第一次物體在光滑的水平地面上運動,第二次在粗糙的水平地面上運動,兩次的接觸面不一樣,第一次沒有摩擦力,第二次有摩擦力,這只是影響了物體的總的動能的大小,但兩次拉力做功的情況,與有沒有摩擦力是無關的,在解答本題時要注意這一點.3、B【解題分析】
在描述勻速圓周運動的物理量中,線速度、向心加速度、向心力這幾個物理量都是矢量,雖然其大小不變但是方向在變,因此這些物理量是變化的;所以保持不變的量是角速度,故B正確,ACD錯誤。4、D【解題分析】
根據牛頓第二定律得:mg-N=m,其中N=mg,解得:R=57.6m。當車對橋頂無壓力時,有:mg=m,代入數據解得:v'=24m/s。A.3m/s,與結論不相符,選項A錯誤;B.10m/s,與結論不相符,選項B錯誤;C.12m/s,與結論不相符,選項C錯誤;D.24m/s,與結論相符,選項D正確;5、D【解題分析】根據萬有引力定律公式得,將這兩個質點之間的距離變為原來的4倍,則萬有引力的大小變為原來的1/1.故D正確,ABC錯誤.故選D.6、D【解題分析】
根據牛頓第二定律可知,貨物在上升過程中受到的合力:F合在貨物上升h的過程中,根據動能定理:F合則貨物上升到最高點的動能增加量為:Δ又因為上升過程中,貨物的重力勢能增加量為Δ所以,貨物的機械能一定增加了ΔE=Δ故本題選D。7、CD【解題分析】
小球壓縮彈簧的過程中,除重力做功外還有彈簧的彈力做功,則小球的機械能不守恒,選項A錯誤;小球開始受到的重力大于彈力,加速度方向向下,做加速運動,然后重力小于彈力,加速度方向向上,做減速運動,所以小球的動能先增大后減小。故B錯誤,C正確。對小球和彈簧的系統,因為只有重力和彈力做功,則小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能之和不變,即系統的機械能的總和不變。故D正確。故選CD。【題目點撥】解決本題的關鍵知道系統的機械能是守恒的,但是小球的機械能不守恒,知道小球壓縮彈簧的過程中加速度和速度的變化規律.8、AD【解題分析】
A.某個力對物體做負功,則這個力一定阻礙物體的運動;故A正確.B.物體動能的變化由合外力做功衡量,而只知道一個力做負功不能確定合力做功情況,則不能確定動能是否增大;故B錯誤.CD.力對物體做負功,可知此力與物體的運動方向的夾角為鈍角或180°角;故C錯誤,D正確.9、BC【解題分析】
A.設木塊和斜面間的動摩擦因數為,斜面傾斜角為,木塊的質量為,斜面體的質量為,對木塊進行受力分析,由牛頓第二定律可得上滑時則有,解得;下滑時則有,解得,故上滑時做加速度大小為的勻減速運動,下滑時做加速度為的勻加速運動;而,故圖象上滑時圖象的傾角比下滑時大,故選項A錯誤;B.對木塊和斜面整體受力,根據牛頓第二定律得木塊上滑時整體水平方向有,大小保持不變,方向水平向左;木塊下滑時整體水平方向有,大小保持不變,方向水平向左,且有,故選項B正確;C.上滑時有,木塊動能為,所以圖象是開口向上的拋物線的一部分,在減小,下滑時同理可知圖象是開口向上的拋物線的一部分,在增大,故選項C正確;D.根據功能關系可得,解得上滑時,木塊機械能,知圖象是開口向上的拋物線的一部分,E在減小,故選項D錯誤。10、CD【解題分析】
根據豎直平面內小球做圓周運動的臨界條件,結合機械能守恒定律分析即可解題。【題目詳解】AB.小球通過軌道最高點時恰好與軌道間沒有相互作用力,則在最高點:,則在最高點小球的動能:(最小動能),在最高點小球的重力勢能:,運動的過程中小球的動能與重力勢能的和不變,機械能守恒,即:,故AB錯誤;CD.小球從最高點到最低點,由動能定理得:,,則有在距桌面高度h處有:,化簡得:,,故C、D正確。【題目點撥】本題主要考查了豎直圓周運動的綜合應用,屬于中等題型。11、ABD【解題分析】
A.地球同步衛星的周期c必須與地球自轉周期相同,角速度相同,則知a與c的角速度相同,根據a=ω2r知,c的向心加速度大.由,得,衛星的軌道半徑越大,向心加速度越小,則同步衛星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度約為g,故知a的向心加速度小于重力加速度g.故A錯誤;B.c是地球同步衛星,周期是24h,則c在4h內轉過的圓心角是.故B錯誤;C.由,解得,可知,衛星的軌道半徑越大,速度越小,,又a和c的角速度相同,可知,所以b的速度最大,在相同時間內轉過的弧長最長.故C正確;D.由開普勒第三定律知,衛星的軌道半徑越大,周期越大,所以d的運動周期大于c的周期24h.故D錯誤;本題選錯誤的,故選ABD.12、BC【解題分析】AB、根據動量定理得,,知,故B正確,A錯誤;CD、根據動能定理得,,則,故C正確,D錯誤;故選BC.【題目點撥】根據動能定理研究功的關系,根據動量定理研究沖量的關系即可.二.填空題(每小題6分,共18分)13、負正【解題分析】
[1][2]將帶正電的導體球C靠近不帶電的導體AB,靠感應起電使物體帶電,導體AB由于感應起電帶上異種電荷,所以此時離C比較近的A端帶負電,B端帶正電。14、【解題分析】
[1].設地球質量aM,某星球質量M,地球半徑br,某星球半徑r
由萬有引力提供向心力做勻速圓周運動得:解得衛星在圓軌道上運行時的速度公式分別代入地球和某星球的各物理量得該星球的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度比值為:15、【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,三.計算題(22分)16、(1);(2)①,;②【解題分析】
(1)該粒子帶正電,從D點運動到軸所用的時間設為,則根據牛頓第二定律有粒子在區域II中做類平拋運動,所用的時間設為,則根據牛頓第二定律有粒子從D點運動到B點所用的時間解得,(2)①設粒子通過軸時的速度大小為,碰到AB前做類平拋運動的時間為t,則
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