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文檔簡介
重慶市萬州二中2024年物理高一第二學期期末預測試題注意事項: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:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、(本題9分)關于物體的動能,下列說法正確的是A.質量大的物體,動能一定大B.速度大的物體,動能一定大C.速度方向變化,動能一定變化D.物體的質量不變,速度變為原來的兩倍,動能將變為原來的四倍2、(本題9分)質量為20kg的鐵板、厚度不計,平放在二樓的地面上.二樓地面與樓外地面高度差為3m.這塊鐵板相對二樓地面和樓外地面的重力勢能分別為A.600J、0 B.0、600J C.1200J、0 D.0、1200J3、(本題9分)某船在靜水中的劃行速度v1=4m/s,要渡過d=30m寬的河,河水的流速v2=5m/s.下列說法中正確的是()A.該船的最短航程等于30m B.該船不可能沿垂直于河岸的航線抵達對岸C.該船渡河所用時間至少是10s D.河水的流速越大,渡河的最短時間越長4、(本題9分)下列關于能量守恒定律的認識不正確的是()A.某種形式的能量減少,一定存在其他形式的能量增加B.某個物體的能量減少,必然有其他物體的能量增加C.不需要任何外界的動力而持續對外做功的機器——永動機不可能制成D.石子從空中落下,最后停止在地面上,說明機械能消失了5、(本題9分)如圖所示,將一小球以10m/s的速度水平拋出,落地時的速度方向與水平方向的夾角恰為45°,不計空氣阻力,g取10m/s2,則()A.小球拋出點離地面的高度15m B.小球拋出點離地面的高度10mC.小球飛行的水平距離10m D.小球飛行的水平距離20m6、(本題9分)質量為2kg的物塊放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由靜止開始運動,物塊動能Ek與其發生位移x之間的關系如圖所示.已知物塊與水平面間的動摩擦因數μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,則下列說法正確的是()A.x=1m時速度大小為2m/sB.x=3m時物塊的加速度大小為2.5m/s2C.在前4m位移過程中拉力對物塊做的功為9JD.在前4m位移過程中物塊所經歷的時間為2.8s7、(本題9分)圖中a、b是兩個點電荷,它們的電荷量分別為Q1、Q2,MN是ab連線的中垂線,P是中垂線上的一點。下列哪種情況能使P點場強方向指向MN的左側A.Q1、Q2都是正電荷,且Q1<Q2B.Q1是正電荷,Q2是負電荷,且Q1>|Q2|C.Q1是負電荷,Q2是正電荷,且|Q1|<Q2D.Q1、Q2都是負電荷,且|Q1|<|Q2|8、(本題9分)電動勢為E、內阻為r的電源與定值電阻R1、R2及滑動變阻器R連接成如圖所示的電路,當滑動變阻器的觸頭向上滑動時,下列說法正確的是A.定值電阻R2的電功率減小B.電壓表和電流表的示數都減小C.電壓表的示數增大,電流表的示數減小D.通過滑動變阻器R中的電流增大9、如圖所示,光滑絕緣水平面上有三個帶電小球a、b、c(可視為點電荷),三球沿一條直線擺放,僅在它們之間的靜電力作用下靜止,則以下判斷正確的是()A.a對b的靜電力一定是引力B.a對b的靜電力可能是斥力C.a的電量可能比b少D.a的電量一定比b多10、(本題9分)下列關于勻強電場中場強和電勢差關系的說法錯誤的是()A.任意兩點的電勢差,等于場強與這兩點沿電場方向距離的乘積B.沿著電場線方向,相同距離上的電勢降落必定相等C.在相同距離上,場強大的兩點間電勢差也必定大D.電勢降低的方向,必定是電場強度的方向11、對于質量不變的物體,下列關于動量的說法正確的是()A.若物體的速度不變,動量一定不變B.若物體的速率不變,動量一定不變C.若物體動能變化,動量一定變化D.若物體動量變化,動能一定變化12、(本題9分)如圖所示是蹦床運動員在空中表演的情景。在運動員從最低點開始反彈至即將與蹦床分離的過程中(床面在彈性限度內發生形變時產生的彈力跟它的形變量成正比),下列說法中正確的是()A.床面的彈力一直做正功B.運動員的動能不斷增大C.運動員和床面組成的系統機械能不斷減小D.運動員的動能與床面的彈性勢能總和逐漸減小二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)用如圖所示的實驗裝置做“研究平拋物體的運動”實驗。(1)以下是關于本實驗的一些做法,其中合理的選項有________和________A.應使坐標紙上豎線與重垂線平行B.斜槽軌道須選用光滑的C.斜槽軌道末端須調整水平D.應將坐標紙上確定的點用直線依次連接(2)若用每秒可以拍攝20幀照片的像機連拍小球做平拋運動的幾張連續照片,在坐標紙高0.5m的條件下,最多可以得到小球在坐標紙上的位置點為________A.3個B.7個C.16個D.60個(3)小球水平拋出后,在部分坐標紙上得到小球的位置點如圖所示.圖中坐標紙每小格的邊長為l,P1、P2和P3是小球平拋連續經過的3個點。已知重力加速度為g。則小球從P1運動到P2所用的時間為________,小球拋出后的水平速度為________.14、(10分)用自由落體驗證機械能守恒定律的實驗中:(1)運用公式進行驗證,滿足實驗條件的要求是_____。(2)若實驗中所用重物的質量m=1kg,當地重力加速度g=9.8m/s2,打點紙帶記錄的數據如圖所示,打點時間間隔為T=0.02s,則記錄B點時,重物速度vB=_____m/s,重物動能Ek=_____J,從O開始下落起至B點時重物的重力勢能減少量Ep=_____J;(結果保留三位有效數字)(3)這樣驗證的系統誤差Ep與Ek數值有差別的原因_____;(4)在驗證機械能守恒定律時,如果以為縱軸,以h為橫軸,根據實驗數據繪出-h圖象,應是_____圖線,才能驗證機械能守恒。三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)(本題9分)人造地球衛星P繞地球球心作勻速圓周運動,已知P衛星質量為m,距地球球心的距離為r,地球的質量為M,引力常量為G.(1)求衛星P與地球間的萬有引力;(2)現有另一地球衛星Q,Q繞地球運行的周期是衛星P繞地球運行周期的8倍,且P、Q的運行軌跡位于同一平面內,如圖所示,求衛星P、Q在繞地球運行過程中,兩星間相距最遠時的距離多大?16、(12分)(本題9分)如圖所示,半徑R=1m的光滑半圓軌道AC與高h=8R的粗糙斜面軌道BD放在同一豎直平面內,斜面傾角θ=53°.兩軌道之間由一條光滑水平軌道相連,水平軌道與斜軌道間有一段圓弧過渡.在水平軌道上,輕質彈簧被a、b兩小球擠壓(不連接),處于靜止狀態.同時釋放兩個小球,a球恰好能通過半圓軌道最高點A,b球恰好能到達斜面軌道最高點B.已知a球質量為m1=2kg,b球質量為m2=1kg,小球與斜面間動摩擦因素為μ=.求:(g取10m/s2,,)(1)經過C點時軌道對a球的作用力大小FC;(2)b球經過斜面底端D點時的速度大小VD(結果保留三位有效數字);(3)釋放小球前彈簧的彈性勢能.17、(12分)(本題9分)如圖所示,相同材料制成的A、B兩輪水平放置,它們靠輪邊緣間的摩擦轉動,,兩輪半徑,當主動輪A勻速轉動時,在A輪邊緣放置的小木塊P恰能與輪保持相對靜止。求:(1)A輪與B輪的角速度之比;(2)若將小木塊放在B輪上。欲使木塊相對B輪也相對靜止,求木塊距B輪轉軸的最大距離。
參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、D【解析】
動能公式為,可見動能的大小與物體的質量和速度大小都有關系,但與速度方向無關,物體的質量不變,速度變為原來的兩倍,動能將變為原來的四倍,ABC錯;D正確。故選D;2、B【解析】試題分析:鐵板相對于二樓平面的高度是零,故鐵板相對于二樓平面的重力勢能為零;鐵板相對于樓外地面的高度為3m,則鐵板相對于二樓平面的重力勢能EP=mgh=200×3=600J.故選B.3、B【解析】
AB.船在靜水中的劃行速度v1=4m/s,河水的流速v2=5m/s,渡過d=30m寬的河.船速小于水速,船不可能沿垂直于河岸的航線抵達對岸;該船的最短航程大于河寬.故A項錯誤,B項正確.CD.當船速垂直河岸時,渡河所用時間渡河的最短時間與水速無關.故CD兩項錯誤.故選B。點睛:運動的獨立性原理又稱運動的疊加性原理,是指一個物體同時參與幾種運動,各分運動都可看成獨立進行的,互不影響,物體的合運動則視為幾個相互獨立分運動疊加的結果.知道最小位移、最短時間對應的物理模型.4、D【解析】A項:根據能量守恒定律得知,某種形式的能減少,其它形式的能一定增大,故A正確;B項:某個物體的總能量減少,根據能量守恒定律得知,必然有其它物體的能量增加,故B正確;C項:不需要任何外界的動力而持續對外做功的機器--永動機,違反了能量的轉化和守恒定律,不可能制成的,故C正確;D項:石子在運動和碰撞中機械能轉化為了物體及周圍物體的內能,能量并沒有消失;故D錯誤.點晴:能量的轉化和守恒定律是指能量在轉化和轉移中總量保持不變;但能量會從一種形式轉化為其他形式.5、C【解析】
AB.根據平拋規律:求得:落地豎直速度,豎直方向:,計算得:,AB錯誤CD.根據豎直方向,解得,水平方向,C正確D錯誤6、D【解析】
根據動能定理可知,物體在兩段運動中所受合外力恒定,則物體做勻加速運動;由圖象可知x=1m時動能為2J,,故A錯誤;同理,當x=2m時動能為4J,v2=2m/s;當x=4m時動能為9J,v4=3m/s,則2~4m,有2a2x2=v42?v22,解得2~4m加速度為a2=1.25m/s2,故B錯誤;對物體運動全過程,由動能定理得:WF+(-μmgx)=Ek末-0,解得WF=25J,故C錯誤;
0~2m過程,;2~4m過程,,故總時間為2s+0.8s=2.8s,D正確。7、AC【解析】
A.當兩點電荷均為正電荷時,若電荷量相等,則它們在P點的電場強度方向沿MN背離N方向。當Q1<Q2時,則b點電荷在P點的電場強度比a點大,所以電場強度合成后,方向偏左,故A正確;B.當Q1是正電荷,Q2是負電荷且Q1>|Q2|時,b點電荷在P點的電場強度方向沿Pb連線指向b點,而a點電荷在P點的電場強度方向沿aP連線指向P點,則合電場強度方向偏右。不論a、b電荷量大小關系,合場強方向仍偏右,故B錯誤;C.當Q1是負電荷,Q2是正電荷時,b點電荷在P點的電場強度方向沿bP連線指向P點,而a點電荷在P點的電場強度方向沿aP連線指向a點,則合電場強度方向偏左。不論a、b電荷量大小關系,仍偏左。故C正確;D.當Q1、Q2是負電荷時且且|Q1|<|Q2|,b點電荷在P點的電場強度方向沿bP連線指向b點,而a點電荷在P點的電場強度方向沿aP連線指向a點,由于|Q1|<|Q2|,則合電場強度方向偏右,故D錯誤。故選:AC8、BD【解析】當滑動變阻器的觸頭向上滑動時,R連入電路的電阻減小,故電路總電阻減小,總電流增大,根據E=U+Ir可知路端電壓減小,即電壓表示數減小;總電流增大,即R2兩端電壓增大,而路端電壓是減小的,故并聯電路兩端電壓減小,即R1兩端電壓減小,所以電流表示數減小,而根據P=I2R【點睛】在分析電路動態變化時,一般是根據局部電路變化(滑動變阻器,傳感器電阻)推導整體電路總電阻、總電流的變化,然后根據閉合回路歐姆定律推導所需電阻的電壓和電流的變化(或者電流表,電壓表示數變化),也就是從局部→整體→局部.9、AD【解析】
AB.根據電場力方向來確定各自電性,從而得出“兩同夾一異”,因此a對b的靜電力一定是引力,故A正確,B錯誤;CD.根據庫侖定律來確定電場力的大小,并由平衡條件來確定各自電量的大小,因此在大小上一定為“兩大夾一小”,因此a的電量一定比b多。故C錯誤,D正確;10、CD【解析】
A.勻強電場中任意兩點的電勢差等于場強和這兩點沿電場方向距離的乘積,故A項正確。B.據可得,勻強電場中沿著電場線方向,相同距離上的電勢降落必定相等。故B項正確。C.兩點間距離相同,若與電場方向夾角不同,則在相同距離上,場強大的兩點間電勢差未必大。故C項錯誤。D.電場強度的方向是電勢降低最快的方向,故D項錯誤。11、AC【解析】
A.因為速度是矢量,速度不變,即大小和方向都不變,由可知,動量是不變的,故A正確。B.因為速度是矢量,速率不變,即速度的大小不變,但是方向可能變化,因為動量是時矢量,速度的方向變化,動量也變化,故B錯誤。C.因為動能是標量,動能變化了,說明速度的大小變化,所以動量也一定變化,故C正確。D.因為動量是矢量,動量變化,可能是速度的方向變化,而大小不變,因為動能是標量,速度的方向變化而大小不變,動能不變,故D錯誤。12、AD【解析】A、運動員從最低點開始反彈至即將與蹦床分離的過程中,彈力向上,運動的方向也是向上,彈力做正功,故A正確;
B、在上升的過程中,合力先是向上的,后是向下的,速度先增加后減小,動能先增加后減小,故B錯誤;
C、運動員和床面組成的系統,只有重力和彈力做功,機械能守恒,故C正確;
D、運動員的動能、重力勢能和床面的彈性勢能的和保持不變,由于運動員的高度增加,重力勢能增加,所以運動員的動能與床面的彈性勢能總和逐漸減小,故D正確。點睛:根據功的定義判斷做功的情況,蹦床的形變量來確定彈性勢能的變化,而由高度來確定重力勢能的變化,總的機械能守恒,判斷能量的變化,從而即可求解。二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、ACB5lg5gl【解析】
第一空.第二空.小球在豎直平面內做平拋運動,所以坐標紙應在豎直平面內,故A正確;小球在運動中摩擦力每次都相同,故不需光滑,故B錯誤;為了保證小球做平拋運動,斜槽末端必須水平,故C正確;連線時應將坐標紙上盡可能多的點連接起來,不在線上的點分居線的兩側,故D錯誤;
第二空.每兩張照片的時間間隔T=120s,小球在坐標紙所在平面下落的總時間t0=2hg=2×0.510s=0.1s,因為t0T0=0.1第四空.根據水平方向做
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