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文檔簡介
2024屆浙江省磐安縣二中物理高一第二學期期末經(jīng)典模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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)如圖所示,根據(jù)實驗數(shù)據(jù)在同一個I﹣U圖象中畫出了兩只不同電阻的伏安特性曲線.下列判斷正確的是()A.a圖線對應的電阻阻值較大B.b圖線對應的電阻阻值較大C.a圖線對應的電阻的電阻率一定大D.b圖線對應的電阻的電阻率一定大2、真空中有兩個靜止的點電荷,它們之間的作用力為F,若它們所帶的電荷量都增大為原來的2倍,距離減少為原來的1/2,它們之間的相互作用力變?yōu)椋ǎ〢.F B.2F C.4F D.16F3、(本題9分)有關超重和失重的說法,正確的是()A.物體處于超重狀態(tài)時,所受重力增大;處于失重狀態(tài)時,所受重力減小B.豎直上拋運動的物體處于完全失重狀態(tài)C.在沿豎直方向運動的升降機中出現(xiàn)失重現(xiàn)象時,升降機一定處于上升過程D.在沿豎直方向運動的升降機中出現(xiàn)失重現(xiàn)象時,升降機一定處于下降過程4、(本題9分)投飛鏢是人們喜愛的一種娛樂活動。如圖所示,某同學將一枚飛鏢從高于靶心的某一位置水平投向豎直懸掛的靶盤,結果飛鏢打在靶心的正上方。忽略飛鏢運動過程中所受空氣阻力。在保持其他條件不變的情況下,為使飛鏢命中靶心,他在下次投擲時應該A.用相同速度,到稍高些的位置投飛鏢B.用相同速度,到稍近些的位置投飛鏢C.在同一位置,適當減小投飛鏢初速度D.在同一位置,換用質量稍大些的飛鏢5、(本題9分)如圖所示,兩個不帶電的導體和,用一對絕緣柱支持使它們彼此接觸.把一帶正電荷的物體置于附近,貼在下部的金屬箔都張開.則下列說法正確的是()A.此時電勢相等B.金屬箔張開說明用感應的方法可以產生電荷C.用接觸后再移去.貼在下部的金屬箔都閉合D.移去,貼在下部的金屬箔保持張開狀態(tài)6、(本題9分)中國古代科技取得了輝煌的成就,在很多方面走在世界前列。例如春秋戰(zhàn)國時期,墨家的代表人物墨翟在《墨經(jīng)》中,就已對力做了比較科學的闡述:“力,刑(形)之所以奮也。"這句話的意思是:力能使物體由靜止開始運動,或使運動的物體運動得越來越快。下列說法中,與墨翟對力的闡述最接近的是()A.力是維持物體運動的原因B.力是物體位移變化的原因C.力是物體位置變化的原因D.力是物體運動狀態(tài)改變的原因7、(本題9分)如圖甲所示,一長為l的輕繩一端穿在過O點的水平轉軸上,另一端固定一質量未知的小球,整個裝置繞O點在豎直面內轉動.小球通過最高點時,繩對小球的拉力F與其速度二次方v2的關系如圖乙所示,重力加速度為g.下列判斷正確的是()A.圖線的函數(shù)表達式為F=mv2lB.重力加速度g=bC.若繩長不變,用質量較小的球做實驗,,則圖線上b點的位置不變D.若繩長不變,用質量較小的球做實驗,則得到的圖線斜率更大8、“太空涂鴉”技術的基本物理模型是:原來在較低圓軌道運行的攻擊衛(wèi)星在變軌后接近在較高圓軌道上運行的偵察衛(wèi)星時,向其發(fā)射“漆霧”彈,“漆霧”彈在臨近偵察衛(wèi)衛(wèi)星時,壓爆彈囊,讓“漆霧”散開并噴向偵察衛(wèi)星,噴散后強力吸附在偵察衛(wèi)衛(wèi)星的偵察鏡頭、太陽能板、電子偵察傳感器等關鍵設備上,使之暫時失效。關于這一過程下列說法正確的是A.攻擊衛(wèi)星在原軌道上運行的周期比偵察衛(wèi)星的周期大B.攻擊衛(wèi)星到達新軌道后,其動能較原軌道增大C.攻擊衛(wèi)星到達新軌道后,其機械能較原軌道增多D.攻擊衛(wèi)星在原軌道需要加速才能變軌接近偵查衛(wèi)星9、(本題9分)如圖所示,一圓盤在水平面內勻速轉動,角速度為ω,在圓盤上距中心位置O為r處有一個質量為m的小物塊隨圓盤一起做勻速圓周運動,以下說法正確的是A.小物塊的線速度為ωrB.小物塊的向心加速度為ωr2C.小物塊受到的摩擦力為mω2rD.小物塊受到的摩擦力為010、(本題9分)兩球A、B在光滑水平面上沿同一直線,同一方向運動,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s.當A追上B并發(fā)生碰撞后,兩球A、B速度的可能值是()A.vA′=5
m/s,vB′=2.5
m/sB.vA′=2
m/s,vB′=4
m/sC.vA′=1
m/s,vB′=4.5
m/sD.vA′=7
m/s,vB′=1.5
m/s11、我國2020年將首次探測火星,將完成火星探測器圍繞火星飛行、火星表面降落以及巡視探測等任務?;鹦鞘堑厍虻摹班従印保浒霃郊s為地球半徑的,質量約為地球質量的,設火星的衛(wèi)星A和地球衛(wèi)星B都圍繞各自的中心天體做勻速圓周運動,距離中心天體的表面距離與該中心天體的半徑相等,下面說法正確的是A.衛(wèi)星A、B加速度之比為2:5B.衛(wèi)星A、B線速度之比為C.衛(wèi)星角速度之比為D.衛(wèi)星A、B周期之比為12、(本題9分)宇宙中兩顆相距較近的天體稱為“雙星”,它們以兩者連線上的某一點為圓心做勻速圓周運動,而不至于因萬有引力的作用吸引到一起.設兩者的質量分別為m1和m2且則下列說法正確的是()A.兩天體做圓周運動的周期相等B.兩天體做圓周運動的向心加速度大小相等C.m1的軌道半徑大于m2的軌道半徑D.m2的軌道半徑大于m1的軌道半徑二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)有甲、乙兩組同學根據(jù)不同的實驗條件,進行了探究平拋運動規(guī)律的實驗:(1)甲組同學采用如圖1所示的裝置用小錘擊打彈性金屬片,金屬片把A球沿水平方向彈出,同時B球被松開自由下落,觀察到兩球同時落地,改變小錘擊打的力度,即改變A球被彈出時的速度,兩球仍然同時落地,這說明_______________。(2)乙組同學采用頻閃照相法拍攝到如圖2所示的小球做平拋運動的照片,圖中每個小方格對應的實際邊長為L=2.45cm,則由圖可求得拍攝時每隔_____s曝光一次,該小球做平拋運動的初速度大小為________m/s.(g=9.8m/s2)14、(10分)某同學采用頻閃照相的方法拍攝了小球做平拋運動的照片,如圖所示.圖中每個小方格的邊長為1.25cm,則根據(jù)平拋運動的規(guī)律由圖可求得拍攝時每隔_______________s曝光一次,該小球平拋時的初速度大小為_______________m/s(取當?shù)氐闹亓铀俣萭=10m/s2).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)如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內粗糙半圓形軌道在B點平滑相接,半圓形軌道半徑為R,一質量為m的物塊(可視為質點)將彈簧壓縮至A點后由靜止釋放,獲得向右速度后脫離彈簧,經(jīng)過B點進入半圓形軌道后瞬間對軌道的壓力大小為其重力的8倍,之后沿圓周運動,到達C點時對軌道的壓力恰好為0.求:(1)釋放物塊時彈簧的彈性勢能;(2)物塊從B點運動到C點過程中克服摩擦力做的功;(3)物塊離開C點后落回水平面時,重力的瞬時功率大小.16、(12分)(本題9分)如圖所示,光滑的水平軌道與光滑半圓軌道相切,圓軌道半徑R=0.4m.一個小球停放在水平軌道上,現(xiàn)給小球一個v0=5m/s的初速度,求:(g取10m/s2)(1)小球從C點飛出時的速度.(2)小球到達C點時,對軌道的作用力是小球重力的幾倍?(3)小球從C點拋出后,經(jīng)多長時間落地?(4)落地時速度有多大?17、(12分)(本題9分)如圖所示,輕彈簧的編固定在傾角為的固定斜面底端,另一端位于斜面的處,彈簧處于自然狀態(tài).現(xiàn)有一質量的滑塊,從點以初速度沿斜面向下加速運動,經(jīng)過后與彈簧接觸,并壓縮彈簧到點,此時滑塊的速度減為零.接著在彈力作用下,滑塊向上運動恰好能到達點.已知彈簧勁度系數(shù)為,滑塊與斜面的動摩擦因數(shù)為,取,,,求:(1)當滑塊剛與彈簧接觸時,滑塊的速度大??;(2)滑塊在下滑過程中,速度最大時彈簧的壓縮長度;(3)滑塊在下滑過程中,克服彈簧彈力做功的最大值.
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、B【解題分析】
線性電阻的的斜率的倒數(shù)表示電阻的大?。还市甭试酱?,電阻越小,所以b的電阻阻值較大,A錯誤B正確;該圖只能比較阻值大小,不能比較電阻率大小,CD錯誤.2、D【解題分析】
根據(jù)庫侖定律,有:,若它們的帶電量都增大為原來的2倍,距離減少為原來的。3、B【解題分析】當物體處于超重與失重狀態(tài)時,實重不變,改變的只是視重,故A選項錯誤;豎直上拋物體只受重力,即a=g,處于完全失重狀態(tài),故B選項正確;超重加速度向上有兩種狀態(tài),向上加速運動或向下減速運動.失重加速度向下也有兩種運動狀態(tài),向下加速運動或向上減速運動,故CD選項錯誤,所以本題答案為B.思路分析:當物體具有豎直向上加速度時,處于超重狀態(tài);當物體具有豎直向下加速度時,處于失重狀態(tài).不管物體處于失重還是超重狀態(tài),物體的實際重力沒有變化.試題點評:本題是考查對超重和失重的理解.4、C【解題分析】
飛鏢做平拋運動,打在靶心的正上方,說明豎直位移偏小,根據(jù)平拋運動規(guī)律有:①②A.用相同的速度,到稍高此的位置投飛鏢,由②式可知運動時間一樣,根據(jù)①式可知飛鏢下落的高度一樣,故仍會打在靶心的正上方,故A錯誤;
B.用相同速度,到稍近些的位置投飛鏢,由②式可知運動時間變小,則根據(jù)①式可知飛鏢下落的高度變小,故仍會打在靶心的正上方,故B錯誤;
C.在同一位置,適當減小投飛鏢初速度,由②式可知運動時間變長,則根據(jù)①式可知飛鏢下落的高度變大,故可能會打在靶心位置,故C正確;
D.由前面的兩個表達式可知,能否擊中靶心與飛鏢的質量大小沒有關系,故D錯誤。5、A【解題分析】
A.把一帶正電荷的物體置于附近,當導體A、B達到靜電平衡狀態(tài),是等勢體,所以電勢相等,故A正確;B.靜電感應是在外電場的作用下導體中電荷在導體中重新分布的現(xiàn)象,故B錯誤;C.用C接觸后再移去C,根據(jù)接觸帶電原理可知導體A、B帶正電,貼在A、B下部的金屬箔保持張開狀態(tài),故C正確;D.移去C后,由于電荷間相互作用,重新中和,達電中性狀態(tài),兩金屬箔均閉合,故D錯誤;故選A.6、D【解題分析】
根據(jù)題意可以知道:“力,刑(形)之所以奮也”.這句話的意思是:力能使物體由靜止開始運動,或使運動的物體運動得越來越快;即力起到了改變物體運動狀態(tài)的作用,故與力是改變物體運動狀態(tài)的原因相接近.A.描述與分析不符,故A錯誤.B.描述與分析不符,故B錯誤.C.描述與分析不符,故C錯誤.D.描述與分析相符,故D正確.7、BC【解題分析】
A項:小球在最高點,根據(jù)牛頓第二定律有:F+mg=mv2lB項:當F=0時,根據(jù)表達式有:mg=mv2lC項:當F=0時,g=bD項:根據(jù)F=mv2l8、CD【解題分析】
衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,由萬有引力提供向心力,則有:解得:A.由,可知攻擊衛(wèi)星在原軌道上半徑小,則周期小,故A錯誤;B.由和得:,可知攻擊衛(wèi)星到達新軌道后,半徑增大,則動能減小,故B錯誤;CD.攻擊衛(wèi)星要從低軌道變到高軌道,則要點火加速做離心運動,故攻擊衛(wèi)星的機械能增加,故CD正確。9、AC【解題分析】
小物塊的線速度為v=ωr,選項A正確;小物塊的向心加速度為a=ω2r,選項B錯誤;小物塊受到的摩擦力為等于向心力,大小為f=mω2r,選項C正確,D錯誤;故選C.10、BC【解題分析】
考慮實際運動情況,碰撞后兩球同向運動,A球速度應不大于B球的速度,故AD錯誤;兩球碰撞過程,系統(tǒng)不受外力,故碰撞過程系統(tǒng)總動量應守恒.碰撞前,總動量為:p=pA+pB=mAvA+mBvB=(1×6+2×2)kg?m/s=10kg?m/s,總動能:;B選項:碰撞后,總動量為:p′=pA′+pB′=mAvA′+mBvB′=1×2+2×4=10kg?m/s;總動能:;則p′=p,符合動量守恒和能量關系.故B正確.C選項:碰撞后,總動量為:p′=pA′+pB′=mAvA′+mBvB′=(1×1+2×4.5)kg?m/s=10kg?m/s;符合動量守恒定律.,碰后符合能量關系,則C正確.11、AD【解題分析】
設火星質量為M,地球質量則為10M,火星的半徑為R,則火星衛(wèi)星A的軌道半徑,地球衛(wèi)星B的軌道半徑;A.根據(jù)加速度公式,可知,,所以,A正確;B.根據(jù)公式,可得,可知,,所以,B錯誤;C.由線速度之比為,可得角速度之比,選項C錯誤;D.周期,周期之比,選項D正確;12、AD【解題分析】雙星圍繞兩者連線上的某一點做勻速圓周運動,故兩者周期相同,所以A正確;雙星間萬有引力提供各自圓周運動的向心力有:m1a1=m2a2,因為兩星質量不等,故其向心加速度不等,所以B錯誤;雙星圓周運動的周期相同故角速度相同,即有:m1r1ω2=m2r2ω2,所以m1r1=m2r2,又因為m1>m2,所以r1<r2,所以C錯誤,D正確.故選AD.二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、平拋運動的物體在豎直方向上的分運動為自由落體運動5×10-20.98【解題分析】
第一空.在打擊金屬片時,兩小球同時做平拋運動與自由落體運動。結果同時落地,則說明平拋運動在豎直方向的分運動是自由落體運動;第二空.平拋運動可看成豎直方向自由落體運動與水平方向勻速直線運動;在豎直方向:由△h=L=gT2,可得:;水平方向勻速直線運動:由x=v0t,得:.14、0.050.5【解題分析】
在豎直方向上,根據(jù)△y=2L=gT2得,.
小球平拋運動的初速度三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(1)3.5mgR(2)mgR(3)2mg【解題分析】
(1)物體在B點時,由牛頓第二定律:FN-mg=m解得:彈簧的彈性勢能為:Ep==3.5mgR(2)物塊在C點時,由牛頓第二定律:mg=m,則物塊從B到C過程中,由動能定理:-2mgR-Wf=解得物體克服摩擦力做功Wf=
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