四川省眉山市2023-2024學年物理高一下期末調研模擬試題注意事項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定位置．3．請認真核對監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)一輛汽車在水平公路上轉彎，沿曲線由P向Q行駛，速率逐漸增大．下列四圖中畫出了汽車轉彎所受合力F，則符合條件的是A． B．C． D．2、(本題9分)一質點在某段時間內做曲線運動，則在這段時間內：A．速度一定不斷變化，加速度也一定變化B．速度可能不變，加速度一定不斷變化C．速度一定不斷變化，加速度可能不變D．速度可能不變，加速度也可能不變3、(本題9分)如圖所示，a、b、c三個相同的小球，a從光滑斜面頂端由靜止開始自由下滑，同時b、c從同一高度分別開始自由下落和平拋，它們與地面接觸時重力的瞬時功率分別Pa、Pb、Pc。下列說法正確的有(

)A．它們同時到達同一水平面B．它們的末動能相同C．它們與地面剛接觸時重力的瞬時功率：Pa<Pb=PcD．它們與地面剛接觸時重力的瞬時功率：Pa=Pb=Pc4、如圖，小球以初速度v0從A點出發，沿不光滑的軌道運動到高為h的B點后自動返回，其返回途中仍經過A點，小球經過軌道連接處無機械能損失，則小球經過A點的速度大小為（）A． B．C． D．5、(本題9分)如圖所示，從傾角為θ的足夠長的斜面頂端P以速度v0拋出一個小球，落在斜面上某處Q點，小球落在斜面上的速度與斜面的夾角為α，若把初速度變為2vA．夾角α將變大B．夾角α與初速度大小無關C．小球在空間的運動時間不變D．PQ間距是原來間距的3倍6、(本題9分)水平面上甲、乙兩物體，在某時刻動能相同，它們僅在摩擦力作用下停下來。圖中的a、b分別表示甲、乙兩物體的動能E和位移s的圖象，則以下說法正確的是（）①若甲、乙兩物體與水平面動摩擦因數相同，則甲的質量較大②若甲、乙兩物體與水平面動摩擦因數相同，則乙的質量較大③若甲、乙質量相同，則甲與地面間的動摩擦因數較大④若甲、乙質量相同，則乙與地面間的動摩擦因數較大A．①③ B．②③ C．①④ D．②④7、光滑的長軌道形狀如圖所示，底部為半圓型，半徑R，固定在豎直平面內．AB兩質量均為m的小環用長為R的輕桿連接在一起，套在軌道上．將AB兩環從圖示位置靜止釋放，A環離開底部2R．不考慮輕桿和軌道的接觸，即忽略系統機械能的損失，則（重力加速度為g）：A．AB兩環都未進入半圓型底部前，桿上的作用力大小為mgB．A環到達最低點時，兩球速度大小均為C．若將桿換成長2R，A環仍從離開底部2R處靜止釋放，A環到達最低點時的速度大小為D．若將桿換成長，A環仍從離開底部2R處靜止釋放，經過半圓型底部再次上升后，A環離開底部的最大高度8、(本題9分)如圖所示，一足夠長的細桿傾斜放置，一質量為的金屬環以的初動能從點向上做勻減速直線運動，運動經過點時，動能減少，機械能減少了，則（）A．細桿的傾角為B．金屬環受到的摩擦力為C．金屬環回到點時動能為D．整個上升過程中，所用的時間為9、(本題9分)以下說法正確的是（）A．動量為零時，物體一定處于平衡狀態B．一對作用力與反作用力的沖量一定等大且反向C．物體所受合外力不變時，其動量一定不變D．物體受到恒力的作用也可能做曲線運動10、(本題9分)如圖所示，光滑半球的半徑為R,球心為O,固定在水平面上，其上方有一個光滑曲面軌道AB,髙度為.軌道底端水平并與半球頂端相切，質量為m的小球由A點靜止滑下，最后落在水平面上的C點.重力加速度為g，則（）A．小球將沿半球表面做一段圓周運動后拋至C點B．小球將從B點開始做平拋運動到達C點C．OC之間的距離為2RD．小球運動到C點時的速率為11、下列關于電容器和電容的說法中，正確的是A．根據C＝可知，電容器的電容與其所帶電荷量成正比，跟兩板間的電壓成反比B．對于確定的電容器，其所帶的電荷量與兩板間的電壓（小于擊穿電壓且不為零）成正比C．對于確定的電容器，無論電容器的電壓如何変化（小于擊穿電壓且不為零），它所帶的電荷量與電壓比值恒定不變D．電容器的電容是表示電容器容納電荷本領的物理量，其大小與加在兩板上的電壓無關12、(本題9分)“跳一跳”小游戲需要操作者控制棋子離開平臺時的速度，使其能跳到旁邊平臺上。如圖所示的拋物線為棋子在某次跳躍過程中的運動軌跡，其最高點離平合的高度為h，水平速度為v；若質量為m的棋子在運動過程中可視為質點，只受重力作用，重力加速度為g，則（）A．棋子從最高點落到平臺上所需時間t=B．若棋子在最高點的速度v變大，則其落到平臺上的時間變長C．棋子從最高點落到平臺的過程中，重力勢能增加mghD．棋子落到平臺上時的速度大小為v二．填空題(每小題6分，共18分)13、(本題9分)某同學測定勻變速直線運動的加速度時，得到在不同拉力作用下的A、B、C三條較為理想的紙帶，并在紙帶上每5個點取一個計數點，即相鄰兩計數點間的時間間隔為0.1s，將每條紙帶上的計數點都記為0、1、2、3、4、5…．如圖所示的甲、乙、丙三段紙帶，是從A、B、C三條不同紙帶上撕下的（紙帶上測量數據的單位是cm）．(1)在甲、乙、丙三段紙帶中，屬于從A紙帶撕下的是_____；(2)打A紙帶時，物體的加速度大小是_____m/s2（保留兩位小數）；(3)打點計時器打計數點1時小車的速度為_____m/s（保留兩位小數）．14、某物理興趣小組想測量一只標有“4V，2W”的小燈泡在不同電壓下的實際功率，需要測定燈泡兩端的電壓和通過燈泡的電流，現實驗室有如下器材：①直流電源E（電動勢E=6V，內阻不計）；②電流表A1（量程0~0.6A，內阻約為0.5Ω）；③電流表A2（量程0~3A，內阻約為0.1Ω）；④電壓表V1（量程0~5V，內阻約為5kΩ）；⑤電壓表V2（量程0~15V，內阻約為15kΩ）；⑥滑動變阻器R(0~20Ω，額定電流2A）；⑦開關、導線若干及待測燈泡.（1）為了調節方便，測量準確，實驗中應選用下列_______圖中的電路圖來完成實驗.（2）實驗中電流表應選用______，電壓表應選用_______（請填寫器材符號）.（3）由實驗測得的數據描繪出小燈泡的U-I曲線如圖所示，根據曲線可得燈泡兩端電壓2.0V時小燈泡的實際功率為______W，電阻值為_______Ω。（結果均保留兩位有效數字）15、如圖，用“碰撞實驗器”可以驗證動量守恒定律，即研究兩個小球在軌道水平部分碰撞前后的動量關系．①實驗中，直接測定小球碰撞前后的速度是不容易的，但是，可以通過測量________(填選項前的符號)，間接地解決這個問題．A．小球開始釋放高度hB．小球拋出點距地面的高度HC．小球做平拋運動的射程②圖中O點是小球拋出點在地面上的垂直投影．實驗時，先讓入射球m1多次從斜軌上S位置靜止釋放，找到其平均落地點的位置P，測量平拋射程OP.然后，把被碰小球m2靜置于軌道的水平部分，再將入射球m1從斜軌上S位置靜止釋放，與小球m2相碰，分別找到m1、m2相碰后平均落地點的位置M、N，測量平拋射程OM、ON，并多次重復．③若兩球相碰前后的動量守恒，其表達式可表示為________(用②中測量的量表示)；若碰撞是彈性碰撞，那么還應滿足的表達式為__________(用②中測量的量表示)．④經測定，m1＝45.0g，m2＝7.5g，小球落地點的平均位置距O點的距離如圖所示．相當于碰撞前的總動量數據為________g.cm，碰撞后的總動量數據為_______g.cm。在誤差范圍內碰撞前后動量是守恒的。⑤有同學認為，在上述實驗中僅更換兩個小球的材質，其他條件都不變，可以使被碰小球做平拋運動的射程增大，請你用④中已知的數據，分析和計算出被碰小球m2平拋運動射程ON的最大值為________cm.三．計算題(22分)16、（12分）(本題9分)如圖所示，在豎直平面內有一傾角θ=37°的傳送帶，兩皮帶輪AB軸心之間的距離L=3.2m，沿順時針方向以v0=2m/s勻速運動．一質量m=2kg的物塊P從傳送帶頂端無初速度釋放，物塊P與傳送帶間的動摩擦因數μ=0.1．物塊P離開傳送帶后在C點沿切線方向無能量損失地進入半徑為m的光滑圓弧形軌道CDF，并沿軌道運動至最低點F，與位于圓弧軌道最低點的物塊Q發生碰撞，碰撞時間極短，物塊Q的質量M＝1kg，物塊P和Q均可視為質點，重力加速度g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8，．求：(1)物塊P從傳送帶離開時的動量；(2)傳送帶對物塊P做功為多少；(3)物塊P與物塊Q碰撞后瞬間，物塊P對圓弧軌道壓力大小的取值范圍．17、（10分）將電荷量為6×10-6C的負電荷從電場中A點移到B點，克服電場力做了3×10-5

J的功，再將該電荷從B點移到C點，電場力做了1.2×10-5J的功，則AC兩點間的電勢差是多少？

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、C【解析】

汽車從M點運動到N做曲線運動，速度沿切線方向，速度的大小越來越大，故合力有兩個分力的效果，一個分力提供向心力，改變速度的方向，故此分力的方向與沿切線方向垂直，另一個分力是增加速度的大小，故此分力的方向與切線方向同向，故合力與速度的方向的夾角要小于，故C正確，ABD錯誤．2、C【解析】物體做曲線運動，它的速度的方向必定是改變的，速度一定在變化，但是合力不一定改變，所以加速度不一定改變，如平拋運動，故A、B、D錯誤，C正確；故選C．【點睛】物體做曲線運動的條件是合力與速度不在同一條直線上，合外力大小和方向不一定變化，由此可以分析得出結論．3、C【解析】

設斜面高度為h，沿斜面下滑的時間為t，則有：hsinθ=12gsinθt2，解得：t=1sinθ2hg，根據h=12gt12，解得：t1=2hg，由此可知它們運動的時間不相等，故A錯誤；三種情況下合力（重力）做的功相同均為mgh，根據動能定理可得物體沿斜面下滑和自由下落時有：4、D【解析】

對小球由A至B研究，由動能定理：，再對由B返回A研究，由動能定理：，解得：，故D正確．5、B【解析】試題分析：水平拋出后，小球做平拋運動，水平方向x=v0t，豎直方向y=12gt2，根據拋出的和落地均在斜面上可得tanθ=yx=gt2v0，無論小球平拋的初速度多大，落地只要在斜面上，就滿足tanθ=yx=gt2v考點：平拋運動6、A【解析】

動能定理、摩擦力的判斷與計算【詳解】甲、乙兩物體的初動能和末動能都相同，都只受摩擦力作用，根據動能定理可知摩擦力對甲、乙兩物體做的功相等，即：，由圖可知：，則，所以：若甲、乙兩物體與水平面動摩擦因數相同，則甲的質量較大，①正確，②錯誤；若甲、乙質量相同，則甲與地面間的動摩擦因數較大，③正確，④錯誤．【點睛】該題主要考查了動能定理的直接應用，關鍵是從圖象中得到信息．7、BCD【解析】

A.對整體分析，自由落體，加速度g，以A為研究對象，A作自由落體，則桿對A一定沒有作用力．即F=0，故AB兩環都未進入半圓型底部前，桿上的作用力為零，選項A錯誤．B.AB都進入圓軌道后，兩環具有相同角速度，則兩環速度大小一定相等，即vA=vB；對整體依機械能守恒定律，有：mg?2R+mg?R＝?2mv2，解得，故A環到達最低點時，兩環速度大小均為，選項B正確．

C.若將桿換成長2R，A環仍從離開底部2R處靜止釋放，A環到達最低點時，桿與豎直方向的夾角為30°；設AB的速度為vA和vB，則；由機械能守恒可得：，聯立解得：，選項C正確；D.由于桿長超過了半圓直徑，故最后A環在下，如圖；

設A再次上升后，位置比原來高h，如下圖所示．

由機械能守恒，有：?mgh+mg(2R?2R?h)＝0

解得h＝(?1)R，故A離開底部(+1)R

故若將桿換成長2R，A環仍從離開底部2R處靜止釋放，經過半圓型底部再次上升后離開底部的最大高度為(+1)R．選項D正確.8、ABD【解析】

A．金屬環從P點到Q點，動能減少80J，機械能減少了40J，所以重力勢能增加了40J，P點到Q點的距離，則：解得：細桿的傾角故A項正確；B．金屬環從P點到Q點，動能減少80J，據動能定理得：解得：金屬環受到的摩擦力故B項正確；C．據可知，金屬環將不能回到Q點，故C項錯誤；D．據，解得：對金屬環上升過程，受力分析，由牛頓第二定律可得：金屬環上升過程的加速度大小金屬環上升的時間：故D項正確。9、BD【解析】動量為零，物體的速度為零，但物體的合外力不一定為零，所以物體不一定處于平衡狀態．如物體做豎直上拋運動時，到達最高點時速度為零，但物體處于非平衡狀態．故A錯誤．作用力與反作力大小相等，同時產生同時消失，故二力的沖量一定大小相等，方向相反；故B正確；物體所受合外力不變時，運動狀態變化，其動量一定變化，故C錯誤．例如各類斜拋體運動，物體受到恒力的作用也可能做曲線運動；故D正確．故選BD．【點睛】根據動量與沖量的定義式，明確沖量是力在時間上的積累效果，并明確沖量與動量的矢量性．當物體的速度保持不變時處于平衡狀態．系統所受合外力為零時，其動量守恒．10、BCD【解析】

試題分析：A、B、小球從A到B的過程中，根據機械能守恒可得：，解得；而在B點，當重力恰好作為向心力時，由，解得，所以當小球到達B點時，重力恰好作為向心力，所以小球將從B點開始做平拋運動到達C，所以A錯誤、B正確．C、根據平拋運動的規律，水平方向上：，豎直方向上：，解得：，所以C正確；D、對整個過程機械能守恒，，解得：，故D正確．考點：本題考查平拋運動、圓周運動、動能定理．11、BCD【解析】

AD.C＝比值定義式，電容表征電容器容納電荷的本領大小，由電容器本身的特性決定，與兩極板間的電壓、所帶的電荷量無關，故A錯誤，D正確；B.對于確定的電容器，C一定，由Q=CU知，Q與U成正比，故B正確；C.電容器所帶的電荷量與電壓比值等于電容，電容與電荷量、電壓無關，所以無論電容器的電壓如何變化（小于擊穿電壓且不為零），它所帶的電荷量與電壓比值恒定不變，故C正確。12、AD【解析】A項：由棋子只受重力作用，所以棋子從最高點落到平臺上做平拋運動，所以從最高點落到平臺的時間為t=2B項：由棋子從最高點落到平臺上做平拋運動，而平拋運動的物體在空中運動的時間取決于高度，與水平方向的速度無關，故B錯誤；C項：棋子從最高點落到平臺的過程中，重力做正功，所以重力勢能減小mgh，故C錯誤；D項：棋子落到平臺時的豎直方向的速度為vy=2gh二．填空題(每小題6分，共18分)13、甲2.510.43【解析】（1）根據勻變速直線運動的特點（相鄰的時間間隔位移之差相等）得出：

x34-x23=x23-x12=x12-x01，因此x34=2（2x12-x01）-x12=10.53cm，所以屬于紙帶A的是甲圖．

（2）根據運動學公式△x=aT2得：（3）利用勻變速直線運動的推論14、丁A1V10.72（0.70-0.74）5.6（5.4~5.8）【解析】

第一空.由實驗需要測量不同電壓下的實際功率，故滑動變阻器應選用分壓式接法，“4V，2W”知小燈泡的額定電流為0.5A，正常發光時電阻為8Ω，則電流表應選外接法減小系統誤差，故選丁圖；第二空.根據小燈泡的額定電流0.5A，則電流表選A1；第三空.根據小燈泡的額定電壓為4V，電壓表選V1；第四空.由圖像知小燈泡電壓2V時，電流通過小燈泡為0.36A，則實際功率為P=UI=2×0.36W=0.72W，此時燈泡電阻為：15、Cm1OM＋m2·ON＝m1·OPm1·OM2＋m2·ON2＝m1·OP220162001.676.8【解析】

①[1]小球離開軌道后做平拋運動，由于小球拋出點的高度相等，它們在空中的運動時間相等，小球的水平位移與小球的初速度成正比，可以用小球的水平位移代替其初速度，故選C．③[2]要驗證動量守恒定律定律，即驗證：m1v1=m1