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文檔簡介
2024屆山西省呂梁地區(qū)高一物理第二學期期末質量跟蹤監(jiān)視試題注意事項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(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)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、如圖為廈門觀音山夢海岸度假區(qū)的摩天輪,是游客喜愛的娛樂項目之一。假設摩天輪座與艙中的游客均可視為質點,座艙在豎直面內做勻速圓周運動A.游客在各個位置的線速度都相同B.所有游客的加速度都相同C.摩天輪轉動時,游客始終處于平衡狀態(tài)D.游客經過最低點時處于超重狀態(tài)2、(本題9分)如圖所示,平行板電容器的一個極板與滑動變阻器的滑片C相連接.電子以速度v0垂直于電場線方向射入并穿過平行板間的電場.在保證電子還能穿出平行板間電場的情況下,若使滑動變阻器的滑片C上移,則關于電容器極板上所帶電荷量Q和電子穿過平行板所需的時間t的說法中,正確的是()A.電荷量Q增大,時間t也增大B.電荷量Q不變,時間t增大C.電荷量Q增大,時間t不變D.電荷量Q不變,時間t也不變3、(本題9分)兩導體的I-U關系如圖所示,圖線1表示的導體的電阻為R1,圖線2表示的導體的電阻為R2,則下列說法正確的是()A.R1∶R2=1∶3B.R1∶R2=3∶1C.將R1與R2串聯(lián)后接于電源上,則電流比為I1∶I2=1∶3D.將R1與R2并聯(lián)后接于電源上,則電流比為I1∶I2=1∶14、(本題9分)如圖所示,質量為m、半徑為b的小球,放在半徑為a、質量為3m的大空心球內.大球開始靜止在光滑的水平面上,當小球從圖示位置無初速度地沿大球內壁滾到最低點時,大球移動的距離是()A. B. C. D.5、(本題9分)物理學中,用兩個基本的物理量的“比”來定義一個新的物理量的方法,叫比值定義法,以下物理量的公式,不屬于比值定義法的是()A.加速度B.功率C.電場強度D.電勢6、(本題9分)如圖,花樣滑冰表演中,女運動員在男運動員拉力的作用下做勻速圓周運動,下列說法正確的是()A.女運動員旋轉越快,所受向心力越小B.旋轉角速度相同時,手臂越長,拉力越大C.旋轉線速度相同時,手臂越長,拉力越大D.根據牛頓第三定律,男運動員受到的也一定是一個向心力的作用7、(本題9分)下列說法正確的是()A.力是使物體慣性改變的原因B.靜止的火車啟動時速度變化緩慢,是因為物體靜止時慣性大C.乒乓球可快速被抽殺,是因為乒乓球的慣性小D.為了防止機器運轉時振動,采用地腳螺釘固定在地面上,是為了增大機器的慣性8、(本題9分)在如圖所示的電路中,電源內阻不能忽略,當閉合開關S后,各用電器均能工作?,F(xiàn)將滑動變阻器R的滑片P向下滑動,則A.燈L1B.燈L2C.燈L3D.電壓表和電流表的示數均減小9、(本題9分)如圖所示,將質量m=2kg的一個小鋼球(可看成質點)從離地面H=2m高處由靜止開始釋放,落入泥潭并陷入泥中h=5cm深處,不計空氣阻力(g取10m/s2),則下列說法正確的是()A.整個過程中重力做功為40JB.整個過程中重力做功為41JC.泥對小鋼球的平均阻力為800ND.泥對小鋼球的平均阻力為820N10、(本題9分)如圖所示,長為L的水平傳送帶以恒定速率v運行,質量為m的物塊(可視為質點),從傳送帶左端由靜止釋放,一直加速運動到傳送帶右端,經歷時間t,若物體與傳送帶之間動摩擦因數為μ.在上述過程中,下列說法中一定正確的是A.傳送帶對滑塊做的功為μmgvtB.傳送帶對滑塊做的功為mv2C.傳送裝置額外多做的功為μmgvtD.傳送裝置額外多做的功為11、在大型物流貨場,廣泛的應用傳送帶搬運貨物.如圖甲所示,傾斜的傳送帶以恒定速率運動,皮帶始終是繃緊的,將m=1kg的貨物放在傳送帶上的A點,經過1.1s到達傳送帶的B點.用速度傳感器測得貨物與傳送帶的速度v隨時間t變化的圖象如圖乙所示,已知重力加速度g=10m/s1.由v-t圖象可知()A.貨物與傳送帶間的動摩擦因數為0.5B.A、B兩點的距離為1.4mC.貨物從A運動到B的過程中,貨物與傳送帶摩擦產生的熱量為4.8JD.貨物從A運動到B的過程中,傳送帶對貨物做功大小為11.8J12、(本題9分)如圖所示,豎直平面內軌道ABCD的質量M=0.4kg,放在光滑水平面上,其中AB段是半徑R=0.4m的光滑1/4圓弧,在B點與水平軌道BD相切,水平軌道的BC段粗糙,動摩擦因數μ=0.4,長L=3.5m,C點右側軌道光滑,軌道的右端連一輕彈簧.現(xiàn)有一質量m=0.1kg的小物體(可視為質點)在距A點高為H=3.6m處由靜止自由落下,恰沿A點滑入圓弧軌道(g=10m/s2).下列說法正確的是A.最終m一定靜止在M的BC某一位置上B.小物體第一次沿軌道返回到A點時將做斜拋運動C.M在水平面上運動的最大速率2.0m/sD.小物體第一次沿軌道返回到A點時的速度大小4m/s二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)用圖甲的“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。O時小球拋出時球心在地面上的垂直投影點,實驗時,先讓入射小球多次從斜軌上S位置由靜止釋放,找到七落地點的平均位置P,測量平拋水平射程OP。然后把被碰小球靜置于水平軌道的末端,再將入射小球從斜軌上S位置由靜止釋放,與小球相撞,多次重復實驗,找到兩個小球落地的平均位置M、N。(1)下列器材選取或實驗操作符合實驗要求的時____________。A.可選用半徑不同的兩小球B.選用兩球的質量應滿足C.需用秒表測量小球在空中飛行的時間D.斜槽軌道必須光滑(2)圖乙是小球的多次落點痕跡,由此可確定其落點的平均位置對應的讀數為____________cm(3)在某次實驗中,測量出兩小球的質量分別為,三個落點的平均位置與O點的距離分別為OM、OP、ON。在實驗誤差允許范圍內,若滿足關系式________________,即驗證了碰撞前后兩小球組成的系統(tǒng)動量守恒(用所給符號表示)。(4)驗證動量守恒的實驗也可以在如圖所示的水平氣墊導軌上完成,實驗時讓兩滑塊分別從導軌的左右兩側向中間運動,滑塊運動過程所受的阻力可忽略,它們穿過光電門后發(fā)生碰撞并粘連在一起。實驗測得滑塊A的總質量為滑塊B的總質量為,兩滑塊遮光片的寬度相同,光電門記錄的遮光片擋光時間如下表所示。左側光電門右側光電門碰前碰后無在實驗誤差允許范圍內,若滿足關系式____________。即驗證了碰撞前后兩滑塊組成的系統(tǒng)動量守恒。(用測量的物理量表示)14、(本題9分)如圖所示,是某同學用頻閃相機拍攝到的“小球做平拋運動”的照片,圖中方格紙每小格的邊長為5cm,不計空氣阻力,重力加速度g=10m/s2,由圖可求得頻閃相機每隔__s拍攝張照片,小球被水平拋出時的速度大小為___m/s。15、某實驗小組的同學用如圖甲所示的實驗裝置來“驗證機械能守恒定律”,他們的主要實驗步驟如下:A.按圖示安裝好器材。B.將電火花計時器接到電源上。C.接通電源后釋放紙帶,打出一條紙帶。D.換用另外的紙帶,重復步驟C。E.選取點跡清晰的紙帶,測量所選紙帶上一系列測量點距初位置的距離。F.根據測量的結果計算重錘下落過程中減少的重力勢能和它增加的動能,比較二者是否相等請回答下列問題:(1)為完成此實驗,除了圖中所給器材外,還必需的器材有_____(填正確選項前的字母)。A.天平B.秒表C.毫米刻度尺D.4~6V的交流電源E.110V的交流電源(1)實驗中,夾子與重物的質量m=150g,由打點計時器在紙帶上打出一系列點,如圖乙所示,為選取的一條符合實驗要求的紙帶,O為第一個點,A、B、C為三個連續(xù)點。已知打點計時器每隔0.01s打一個點,當地的重力加速度g=9.80m/s1.選取其中O點和B點來驗證機械能守恒定律,則重物重力勢能減少量△EP=_____J.B點的瞬時速度vB=_____m/s(均要求保留3位有效數字)。(3)在步驟(E)中測得測量點距初位置的距離為h,計算出對應的速度為v。以h為橫軸,v1為縱軸,畫出的圖線如圖丙所示,圖線的斜率為k,則當地的重力加速度為_____(不計一切阻力)。三.計算題(22分)16、(12分)(本題9分)如圖所示,輕質彈簧的自由端位于O點。用功率恒為P的水平拉力將一質量為m=2kg的滑塊(可視為質點)從A處由靜止開始向右拉動,經t=2s時間運動到O點,恰好達到最大速度vm=4m/s,此時將拉力撤去?;瑝K繼續(xù)向右運動到B點時,彈簧被壓縮至最短。已知xAO=4m,xOB=1m,從A→O→B的整個過程中滑塊所受摩擦阻力f恒定不變,空氣阻力不計。求:(1)恒定功率P及摩擦阻力f的大??;(2)彈簧的最大彈性勢能EP。17、(10分)(本題9分)隨著生活水平的提高,高爾夫球逐漸成為人們的休閑運動。如圖所示,某運動員從離水平地面高為h的坡上水平擊出一個質量為m的高爾夫球,球恰好落入距擊球點水平距離為L的球洞A。不計空氣阻力,重力加速度為g,求:(1)球被擊出后在空中的運動時間t;(2)球被擊出時的初速度大小v0。
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】
A.勻速圓周運動線速度大小不變,方向時刻變化,故A錯誤;B.勻速圓周運動向心加速度一直沿半徑指向圓心,方向時刻變化,故B錯誤;C.摩天輪轉動時有沿半徑方向的加速度,所以游客不是處于平衡狀態(tài),故C錯誤;D.游客經過最低點時,加速度向上,所以處于超重狀態(tài),故D正確;2、C【解析】試題分析:滑動變阻器的滑動端P上移,則電容器極板間電壓增大,由知電容器所帶電荷量增加,電子穿越平行板做類平拋,垂直電場方向做勻速直線運動則,電子穿越平行板所需的時間t不變故選C考點:帶電粒子在電場中的偏轉點評:容易題。帶電粒子在電場中偏轉時做類平拋運動,即在垂直于電場方向電場力不做功,帶電粒子做勻速直線運動,要注意運動合成與分解的方法和電場力運動規(guī)律的靈活應用.3、A【解析】
通過I–U圖象得出兩電阻的關系;串聯(lián)電路電流相等,并聯(lián)電路,電壓相等,電流比等于電阻之反比.【詳解】AB.根據I?U圖象知,圖線的斜率表示電阻的倒數,所以R1:R2=1:3,故A正確,B錯誤;C.串聯(lián)電路電流處處相等,所以將R1與R2串聯(lián)后接于電源上,電流比I1:I2=1:1,故C錯誤;D.并聯(lián)電路,電壓相等,電流比等于電阻之反比,所以將R1與R2并聯(lián)后接于電源上,電流比I1:I2=3:1,故D錯誤.4、D【解析】設小球滑到最低點所用的時間為t,大球的位移大小為x,小球發(fā)生的水平位移大小為a-b-x,取水平向左方向為正方向.則根據水平方向平均動量守恒得:即:,解得:,故選D.5、A【解析】
所謂比值法定義,就是用兩個物理量的比值來定義一個新的物理量的方法.比值法定義的基本特點是被定義的物理量往往是反映物質的屬性,與參與定義的物理量無關.由此分析即可.【詳解】加速度a=F/m中,加速度a與F成正比,與m成反比,不屬于比值定義法,故A正確;功率P是由機械本身決定的,與做功和時間無關,故采用的是比值定義法;故B錯誤;電場強度E與F和電荷電量無關,故為比值定義法,故C錯誤;電勢是由電場本身決定的,與電勢能和電荷量無關,所以電勢φ=W/q是比值法定義,故D錯誤.本題考查沒有采用比值定義法的,故選A.【點睛】解決本題的關鍵理解并掌握比值法定義的共性:被定義的物理量往往是反映物質的屬性,它不隨定義所用的物理量的大小的改變而改變.6、B【解析】
A.根據向心力方程可知,女運動員旋轉越快,所受向心力越大,故A錯誤;B.根據向心力方程可知,旋轉角速度相同時,手臂越長,拉力越大,故B正確;C.根據向心力方程可知,旋轉線速度相同時,手臂越長,拉力越小,故C錯誤;D.向心力并非物體實際受力,故D錯誤。故選B。7、CD【解析】:選CD.物體慣性大小與物體的受力情況及運動狀態(tài)無關,A、B均錯誤;乒乓球質量小、慣性小、狀態(tài)容易改變,可快速被抽殺,C正確;用地腳螺釘把機器固定在地球上,相當于增大了機器的質量,也就增大了機器的慣性,因此機器在運轉時就難以發(fā)生振動現(xiàn)象,D正確.8、AD【解析】
當閉合開關S后,將滑動變阻器的滑片P向下時,接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,干路電流增大,路端電壓減小,則燈L1變亮,電壓表的示數減小;根據串聯(lián)電路分壓規(guī)律可知,并聯(lián)部分的電壓減小,則燈L2的電流減小,燈L2變暗,電流表的示數減小;根據干路電流增大,流過燈L2的電流減小,根據并聯(lián)電路規(guī)律可知,L3中電流增大,燈L3變亮;并聯(lián)部分電壓減小,則電容器的電壓減小,由Q=CU,可知電容器C的帶電量減小。A.燈L1B.燈L2C.燈L3D.電壓表和電流表的示數均減小與分析相符,故D項符合題意。9、BD【解析】
(1)根據重力做功的公式即可求解;
(2)對整個過程運用動能定理,根據重力和阻力做功之和等于鋼球動能的變化量,即可求解;【詳解】A、整個過程重力的功:,故A錯誤,B正確;
B、整個過程,由動能定理得:,代入數據解得:,故C錯誤,D正確.【點睛】該題是動能定理和重力做功公式的直接應用,要注意重力做功只跟高度差有關.10、CD【解析】
A、B項:傳送帶對滑塊的摩擦力為:,滑塊的位移為:L,所以傳送帶對滑塊做的功為,由于滑塊到達傳送帶右端的速度不一定為,所以傳送帶對滑塊做的功不一定為,故AB錯誤;C項:傳送裝置額外多做的功即為傳送帶克服滑塊與傳送帶間的摩擦做的功,傳送帶的位移為,所以功為:,故C正確;D項:由能量守恒可知,傳送裝置額外多做的功轉化的系統(tǒng)的熱量和滑塊的動能,滑塊到達右端時的速度為:,所以動能為,產生的熱量為:,所以傳送裝置額外多做的功為,故D正確。11、AC【解析】
A、由圖象可知,貨物在傳送帶上先做勻加速直線運動,加速度為:,對貨物受力分析受摩擦力,方向向下,重力和支持力,可得,即,同理貨物做的勻加速直線運動,加速度為:,對貨物受力分析受摩擦力,方向向上,重力和支持力,可得,即,聯(lián)立解得,,故選項A正確;B、貨物在傳送帶上先做勻加速直線運動,當速度達到傳送帶速度,貨物做的勻加速直線運動,所以物塊由到的間距對應圖象所圍的“面積”,為,故選項B錯誤.C、根據功能關系,貨物與傳送帶摩擦產生的熱量等于摩擦力乘以相對位移,可知摩擦力,貨物做勻加速直線運動時,位移為:,傳送帶位移為,相對位移為,同理貨物做勻加速直線運動時,位移為,傳送帶位移為,相對位移為,故兩者之間的總相對位移為,貨物與傳送帶摩擦產生的熱量為,故選項C正確;D、根據功能關系,貨物做勻加速直線運動時,貨物受力分析受摩擦力,方向向下,摩擦力做正功為:,同理貨物做勻加速直線運動時,貨物受力分析受摩擦力,方向向上,摩擦力做負功為,所以整個過程,傳送帶對貨物做功大小為,故選項D錯誤.12、ACD【解析】
A.將小物體和軌道ABCD整體研究,根據能量守恒可知,開始時小物體的機械能全部轉化由克服摩擦力做功而產生的內能,故最終m一定靜止在M的BC某一位置上,故選項A正確;BD.由題意分析可知,小物體第一次沿軌道返回到A點時小物體與軌道在水平方向的分速度相同,設為,假設此時小物體在豎直方向的分速度為,則對小物體和軌道組成的系統(tǒng),由水平方向動量守恒得:由能量守恒得:解得;故小物體第一次沿軌道返回到A點時的速度大小返回A點時由于,即小物體第一次沿軌道返回到A點時將做豎直上拋運動,故選項B錯誤,D正確;C.由題意分析可知,當小物體沿運動到圓弧最低點B時軌道的速率最大,設為,假設此時小物體的速度大小為v,則小物體和軌道組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,以初速度的方向為正方向;由動量守恒定律可得:由機械能守恒得:解得:故選項C正確.故選ACD.點睛:本題考查動量守恒定律及能量關系的應用,要注意明確系統(tǒng)在水平方向動量是守恒的,整體過程中要注意能量的轉化與守恒.二.填空題(每小題6分,共18分)13、B55.50【解析】
(1)[1]A.為保證碰撞在同一條水平線上,所以兩個小球的半徑要相等。故A錯誤;B.為保證入射小球不反彈,入射小球的質量應比被碰小球質量大。故B正確;C.小球在空中做平拋運動的時間是相等的,所以不需要測量時間。故C錯誤;D.要保證小球在空中做平拋運動,所以斜槽軌道末端必須水平,但是在斜槽軌道的運動發(fā)生在平拋以前,所以不需要光滑,但入射球必須從同一高度釋放。故D錯誤。故選:B;(2)[2]確定B球落點平均位置的方法:用盡可能小的圓把所有的小球落點圈在里面,圓心P就是小球落點的平均位置;碰撞后m2球的水平路程應取為5
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