甘肅省白銀市靖遠縣第二中學2024年物理高一下期末質量檢測試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號。回答非選擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結束后，將本試卷和答題卡一并交回。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)水平傳送帶以速度v勻速轉動，一質量為m的小木塊A由靜止輕放在傳送帶上，若小木塊與傳送帶間的動摩擦因數為μ，如圖所示，在小木塊與傳送帶相對靜止時，轉化為內能的能量為()A．mv2 B．2mv2 C． D．2、(本題9分)某同學將一質量為4kg的物體以5m/s的速度由靜止拋出，該同學對物體做的功是A．25JB．50JC．80JD．100J3、(本題9分)兩個大小分別為10N、12N的共點力，它們合力的大小可能是（）A．23NB．25NC．1ND．9N4、如圖所示，兩個靠摩擦傳動(不打滑)的輪P和Q水平放置，A、B二個物塊如圖放置，已知兩輪半徑Rp:RQ＝2:1，A、B物塊距轉軸距離rA：rB=1:1.且mA：mB＝1:2.當主動輪P勻速轉動時，兩物塊與圓盤均保持相對靜止，則A．A、B二個物塊的角速度之比為1:1B．A、B二個物塊的線速度之比為1:1C．A、B二個物塊的加速度之比為1:4D．A、B二個物塊所受的靜摩擦力之比為1:45、(本題9分)如圖是共享單車的部分結構，單車的大齒輪小齒輪、后輪的半徑都不一樣，它們的邊緣有三個點a、b和c，如圖所示。正常騎行時，下列說法正確的是A．a點的角速度大于b點的角速度B．a點的向心加速度與b點的向心加速度大小相等C．a點的線速度與c點的線速度大小相等D．a點的向心加速度小于c點的向心加速度6、(本題9分)一個做平拋運動的物體，初速度為，經過一段時間，它的末速度與初速度的夾角為，重力加速度g取，則它下落的時間為A．B．C．D．7、(本題9分)在如圖所示的電路中，電源電動勢為E、內電阻為r，在滑動變阻器的滑動觸片P從圖示位置向下滑動的過程中A．電路中的總電流變大B．路端電壓變小C．通過電阻R2的電流不變D．通過滑動變阻器R1的電流變小8、(本題9分)如圖所示，固定的傾斜光滑桿上套有一個質量為m的小球，小球與一輕質彈簧一端相連，彈簧的另一端固定在地面上的A點，已知桿與水平面之間的夾角θ<45°，當小球位于B點時，彈簧與桿垂直，此時彈簧處于原長．現讓小球自C點由靜止釋放，在小球滑到桿底端的整個過程中，關于小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能，下列說法正確的是()A．小球的動能與重力勢能之和保持不變B．小球的動能與重力勢能之和先增大后減少C．小球的動能與彈簧的彈性勢能之和增加D．小球的重力勢能與彈簧的彈性勢能之和保持不變9、(本題9分)處于北京和廣州的物體，都隨地球自轉而做勻速圓周運動．關于它們的向心加速度的比較，下列說法正確的是（）A．它們的方向都沿半徑指向地心B．它們的方向都在平行赤道的平面內指向地軸C．北京的向心加速度比廣州的向心加速度大D．北京的向心加速度比廣州的向心加速度小10、如圖所示，電源的電動勢和內阻分別為E、r，R0=r滑動變阻器的滑片P由a向b緩慢移動，則在此過程中（）A．伏特表V1的示數一直增大B．伏特表V2的示數先增大后減小C．電源的總功率先減少后增加D．電源的輸出功率先減小后增大11、如圖所示，相同的乒乓球1、2恰好在等高處水平越過球網，不計乒乓球的旋轉和空氣阻力，乒乓球自最高點到落臺的過程中，下列說法正確的是()A．過網時球1的速度大于球2的速度B．球1的飛行時間等于球2的飛行時間C．球1的速度變化率等于球2的速度變化率D．落臺時，球1的重力功率大于球2的重力功率12、(本題9分)如圖5所示，A、B、C三個小球在離地面不同高度處，同時以相同的速度向左水平拋出，小球A落到D點，DE＝EF＝FG，不計空氣阻力，拋出后每隔相等的時間間隔小球依次碰到地面.下列說法正確的是()A．B球落在E點，C球落在F點B．B、C兩球均落在D點C．三小球離地面的高度之比為1∶4∶9D．三小球在空中運動的時間之比tA∶tB∶tC＝1∶3∶5二．填空題(每小題6分，共18分)13、(本題9分)在做“研究平拋運動”的實驗中，為了確定小球在不同時刻在空中所通過的位置，實驗時用了如圖所示的裝置．先將斜槽軌道的末端調整水平，在一塊平整的木板表面釘上白紙和復寫紙．將該木板豎直立于水平地面上，使小球從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放，小球撞到木板并在白紙上留下痕跡A；將木板向遠離槽口的方向平移距離x，再使小球從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放，小球撞在木板上得到痕跡B；將木板再向遠離槽口的方向平移距離x，小球再從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放，再得到痕跡C．若測得木板每次移動距離x＝10.00cm，A、B間距離y1＝5.02cm，B、C間距離y2＝14.82cm．請回答以下問題(g＝9.80m/s2)(1)為什么每次都要使小球從斜槽上緊靠擋板處由靜止釋放？_____________．(2)根據以上直接測量的物理量來求得小球初速度的表達式為v0＝_______．(用題中所給字母表示)(3)小球初速度的值為v0＝________m/s．14、(本題9分)圖甲是“研究平拋物體的運動”的實驗裝置圖。(1)實驗前應對實驗裝置反復調節，直到斜槽末端切線_______。每次讓小球從同一位置由靜止釋放，是為了每次平拋__________。(2)圖乙是正確實驗取得的數據，其中O為拋出點，則此小球做平拋運動的初速度為__________m/s（g＝9.8m/s2）。(3)在另一次實驗中將白紙換成方格紙，每個格的邊長L＝5cm，通過實驗，記錄了小球在運動途中的三個位置，如圖丙所示，則該小球做平拋運動的初速度為_______m/s；B點的豎直分速度為________m/s（g＝10m/s2）。（結果均保留兩位有效數字）15、(本題9分)某同學設計了一個探究加速度a與物體所受合力F及質量m關系的實驗，圖(a)所示為實驗裝置簡圖．(交流電的頻率為50Hz)（1）圖(b)所示為某次實驗得到的紙帶，根據紙帶可求出小車的加速度大小為____m/s2.(保留兩位有效數字)（2）保持砂和砂桶質量不變，改變小車質量m，分別得到小車加速度a與質量m及對應的數據如下表：實驗次數12345678小車加速度a/m·s－21.901.721.491.251.000.750.500.30小車質量m/kg0.250.290.330.400.500.711.001.67/kg－14.003.453.032.502.001.411.000.60請在下圖所示的坐標紙中畫出a－圖線______，并由圖線求出小車加速度a與質量倒數之間的關系式是________________________三．計算題(22分)16、（12分）如圖所示，水平轉臺高1.15m，半徑為0.1m，可繞通過圓心處的豎直轉軸轉動，轉臺的同一半徑上放有質量均為0.4kg的小物塊A、B(可看成質點)，A與轉軸間距離為0.1m，B位于轉臺邊緣處，A、B間用長0.1m的細線相連，A、B與水平轉臺間最大靜摩擦力均為0.54N，g取10m/s1．⑴當轉臺的角速度達到多大時細線上出現張力？⑵當轉臺的角速度達到多大時A物塊開始滑動？⑶若A物塊恰好將要滑動時細線斷開，求B物塊落地時與轉動軸心的水平距離．(不計空氣阻力)17、（10分）(本題9分)如圖所示，水平地面上左側有一質量為2m的四分之一光滑圓弧斜槽C，斜槽末端切線水平，右側有一質量為3m的帶擋板P的木板B，木板上表面水平且光滑，木板與地面的動摩擦因數為0.25，斜槽末端和木板左端平滑過渡但不粘連。某時刻，一質量為m的可視為質點的光滑小球A從斜槽頂端靜止滾下，重力加速度為g，求:(1)若光滑圓弧斜槽C不固定，圓弧半徑為R且不計斜槽C與地面的摩擦，求小球滾動到斜槽末端時斜槽的動能?(2)若斜槽C固定在地面上，小球從斜槽末端滾上木板左端時的速度為v0，小球滾上木板的同時，外界給木板施加大小為v0的水平向右初速度，并且同時分別在小球上和木板上施加水平向右的恒力F1與F2，且F1=F2=0.5mg。當小球運動到木板右端時(與擋板碰前的瞬間)，木板的速度剛好減為零，之后小球與木板的擋板發生第1次相碰，以后會發生多次碰撞。已知小球與擋板都是彈性碰撞且碰撞時間極短，小球始終在木板上運動。求:①小球與擋板第1次碰撞后的瞬間，木板的速度大小。②小球與擋板第1次碰撞后至第10次碰撞后瞬間的過程中F1與F2做功之和。

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【解析】相對滑動時木塊的加速度a＝μg，從放上至相對靜止所用時間t＝＝.此過程中傳送帶對地的位移x1＝vt＝.木塊對地位移為x2＝t＝.摩擦力對木塊做的功等于木塊動能的增加，E1＝W1＝μmgx2＝mv2.傳送帶克服摩擦力做的功W2＝μmgx1＝mv2.此過程中傳送帶克服摩擦力做功將傳送帶能量轉化為木塊的動能及內能，由能量守恒定律，內能為ΔE＝W2－W1＝μmg(x1－x2)＝mv2，故D正確2、B【解析】對人拋物體的過程，根據動能定理得：W=13、D【解析】兩力合成時，合力范圍為：|F1-點睛：兩力合成時，合力的大小滿足|F4、C【解析】

A.因為靠摩擦傳動輪子邊緣上點的線速度大小相等，所以vP=vQ，Rp：RQ=1：1，根據v=rω知，ωA：ωB=1：1；故A錯誤.B.A、B兩點的半徑大小相等，根據v=ωr知，vA：vB=ωA：ωB=1：1；故B錯誤.C.根據向心加速度的公式：a=ωv，A、B兩點的角速度ωA：ωB=1：1，線速度vA：vB=1：1．則aA：aB=1：4；故C正確.D.因aA：aB=1：4，mA：mB=1：1．根據牛頓第二定律：f=ma，可知二個物塊所受的靜摩擦力之比為1：8；故D錯誤.5、D【解析】

AB.ab兩點在傳送帶上，是同緣傳動的邊緣點，所以兩點的線速度相等，根據v=ωr，角速度與半徑成反比，a點的角速度小于b點的角速度；根據a=v2/r可知a點的向心加速度小于b點的向心加速度，故AB錯誤；C.bc兩點屬于同軸轉動，故角速度相等，根據v=ωr，線速度與半徑成正比，c點的線速度大于b點的線速度，a點的線速度小于c點的線速度，故C錯誤；D.a點的角速度小于c點的角速度，a點的線速度小于c點的線速度，根據a=ωv可知，a點的向心加速度小于c點的向心加速度，選項D正確；6、B【解析】物體做平拋運動，根據平拋運動的特點可知:，解得t=1.0s，故B正確，ACD錯誤．7、AB【解析】A、在滑動變阻器的滑動觸片P向下滑動的過程中，接入電路的變小，外電路總電阻變小，由閉合電路歐姆定律分析電路中的總電流變大，故A正確；

B、路端電壓，I變大，E、r不變，則U變小，故B正確；

C、路端電壓U變小，通過電阻的電流變小，故C錯誤；

D、總電流變大，通過電阻的電流變小，所以通過滑動變阻器的電流必定變大，故D錯誤。8、BD【解析】

由題意可知，小球下滑過程中，只有重力和彈簧的彈力做功，故小球的動能、重力勢能及彈簧的彈性勢能之和保持不變，即小球的機械能與彈簧的彈性勢能之和保持不變，選項C錯誤，D正確；小球從C點到B點過程中，彈性勢能減小，然后彈性勢能增大，故小球的動能與重力勢能之和先增大后減少，選項B正確，A錯誤；故選BD.9、BD【解析】試題分析：它們的方向都沿與地軸垂直的平面指向地軸，A錯誤B正確；因為兩地屬于同軸轉動，所以角速度相同，根據公式知，ω一定，到地軸的距離越大加速度越大，故廣州的加速度比北京的大，C錯誤D正確考點：考查了向心加速度【名師點睛】地球上物體隨地球自轉的角速度相同，自轉的軸心是地軸不是地心，由可以知道加速度的大小關系．10、CD【解析】試題分析：當變阻器滑片滑到中點時，變阻器兩部分并聯電阻最大．所以外電路總電阻先增大后減小，故路端電壓先增大后減小，即電壓表V1的示數先增大后減小，A錯誤，電流電流先減小后增大，所以電阻兩端的電壓先減小后增大，故伏特表V2的示數先減小后增大，B錯誤，根據公式可得電源總功率先減小后增大，C正確，當在a端時，外電路電阻等于電源內阻，電源的輸出功率最大，之后外電路電阻增大，所以電源輸出功率減小，當P點位于中點時，減小到最小，之后又開始增大，所以電源的輸出功率先減小后增大，D正確，考點：考查了電路的動態分析點評：本題是動態變化分析問題，關鍵抓住變阻器滑片處于中點時，并聯電阻最大．再按常規順序“部分→整體→部分”分析．11、ABC【解析】

AB．球1和球2平拋運動的高度相同，則運動的時間相同，由于球1的水平位移較大，可知過網時球1的速度大于球2的速度，故AB正確。C．因為平拋運動的加速度不變，都為g，可知球1和球2的速度變化率相等，故C正確。D．落臺時，由于時間相等，則豎直分速度相等，根據P=mgvy知，重力的瞬時功率相等，故D錯誤。12、BC【解析】試題分析：因為三球以相同的初速度拋出，每隔相等的時間間隔小球依次碰到地面，則A、B、C三個小球的運動的時間之比為1：2：3，選項D錯誤；可得水平位移之比1：2：3，而DE=EF=FG，所以B、C兩球也落在D點，故B正確，A錯誤；由可得，A、B、C三個小球拋出高度之比為1：4：9，故C正確．考點：平拋運動的規律．二．填空題(每小題6分，共18分)13、為了保證小球每次做平拋運動的初速度相同；；1.00；【解析】

（1）[1]．要保證每次拋出時的速度相等應使小球每次從斜槽上相同的位置自由滑下并且斜槽軌道末端必須保持水平，只要做到這兩點，我們就能得到相等的速度，從而包著在最低位置做平拋運動；（2，3）[2][3]．水平方向上每次平移x，說明ABC三點的時間間隔相等設為t，由于在豎直方向上小球做的是勻加速直線運動，所以根據勻加速直線運動在相等時間內走過的位移差是一個定值得兩式可計算出v0＝代入數據得出v0＝1.00m/s．14、水平初速度相同1.61.52.0【解析】

(1)[1][2]為了保證小球的初速度水平，斜槽末端應切線水平，每次讓小球從同一位置由靜止釋放，是為了每次平拋運動的初速度相等。(2)[3]根據得，運動時間為則小球平拋運動的初速度為(3)[4][5]在豎直方向上，根據得則小球平拋運動的初速度為B點的豎直分速度為15、3.19【解析】

根據逐差法求出加速度；根據表中數據利用描點法可得出對應的圖象，結合牛頓第二定律及圖象進行分析，則可明確對應的公式．【詳解】(1)由交流電的頻率為50Hz可得，題圖乙中兩相鄰點間的時間間隔T＝0.02s.由，t＝2T得，(2)由表中數據利用描點法得出對應的圖象如圖所示:由圖可知，圖象的斜率，由牛頓第二定律可知，故圖象的斜率表示拉力；則由圖象求出小車的加速度a與質量的倒數之間的關系式是.【點睛】本題考查探究加速度和物體質量及受力之間的關系，要注意明確實驗原理，正確應用牛頓第二定律進行分析即可．三．計算題(22分)16、⑴ω1＝rad/s；⑵ω1＝3rad/s；⑶s＝0.36m【解析】試題分析：⑴當細線上無拉力時，小物塊A、B隨轉臺轉動的向心力由轉臺對它們的摩擦力提供，根據牛頓第二定律和向心力公式有：f＝mrω1≤fm，解得：ω≤顯然，由于rB＞rA，所以物塊B所受靜摩擦力將先達到最大值，解得：ω1≤＝rad/s即當轉臺的角速度達到ω1＝rad/s時細線上出現張力⑵當轉臺的角速度繼續增大，小物塊A受指向轉軸的摩擦力也將繼續增大，直至增大至最大靜摩擦力