资源描述
2025年河南省鹤壁市高级中学高一物理第二学期期末达标检测模拟试题
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1、 (本题9分)在不计空气阻力的条件下,下列物体运动过程中,机械能守恒的是
A.小孩沿滑梯匀速滑下
B.起重机吊着货物匀速上升
C.用力推箱子在水平地面上加速滑行
D.被抛出的铅球在空中运动
2、 (本题9分)生态文明要求人们注重环保和节能.下列获得电能的方法不符合低碳要求的是( )
A.火力发电 B.风力发电 C.太阳能发电 D.水力发电
3、 (本题9分)如图所示,滑雪者由静止开始沿斜坡从A点自由滑下,然后在水平面上前进至B点停下.己知斜坡、水平面与滑雪板之间的动摩擦因数都为, 滑雪者(包括滑雪板)的质量为m,A、B两点间的水平距离为L,在滑雪AB者经过段运动的过程中,克服摩擦力做的功( )
A.大于μmgL
B.等于μmgL
C.小于μmgL
D.以上三种情况都有可能
4、 (本题9分)如图所示,在光滑水平面上,有A、B两个小球沿同一直线向右运动,若取向右为正方向,两球的动量分别是pA=5.0 kg·m/s,pB=7.0 kg·m/s.已知二者发生正碰,则碰后两球动量的增量ΔpA和ΔpB可能是( )
A.ΔpA=-3.0 kg·m/s;ΔpB=3.0 kg·m/s
B.ΔpA=3.0 kg·m/s;ΔpB=3.0 kg·m/s
C.ΔpA=3.0 kg·m/s;ΔpB=-3.0 kg·m/s
D.ΔpA=-10 kg·m/s;ΔpB=10 kg·m/s
5、 (本题9分)关于波动下列说法正确的是( )
A.波不但传递能量,还能传递信息
B.质点振动的方向总是垂直于波的传播方向
C.没有机械波就没有机械振动
D.波传播的速度和质点振动速度相同
6、 (本题9分)如图为儿童游乐场的滑梯示意图,滑梯可视为倾角为θ、质量为M的斜面固定在地面上,小美手持细线下端悬挂一小球沿滑梯滑下,小美连同小球的质量为m,下滑时,细线呈竖直状态,则在下滑过程中,下列说法正确的是( )
A.滑梯对地面的压力大小为(M+m)g
B.小美、小球组成的系统机械能守恒
C.小美与滑梯间的动摩擦因数一定为tanθ
D.系统增加的内能大于小美减少的机械能
7、 (本题9分)如图所示,在上端开口的饮料瓶的侧面戳一个小孔,瓶中灌水,手持饮料瓶静止时,小孔有水喷出。若饮料瓶在下列运动中,没有发生转动且忽略空气阻力,小孔不再向外喷水的是( )
A.自由下落
B.饮料瓶被水平抛出后的运动过程中
C.饮料瓶被竖直向上抛出后的运动过程中
D.手持饮料瓶向上加速运动的过程中
8、 (本题9分)如图所示,甲、乙两人静止在光滑的冰面上,甲沿水平方向推了乙一下,结果两人向相反方向滑去.已知甲的质量为45kg,乙的质量为50kg.则下列判断正确的是( )
A.甲的速率与乙的速率之比为10:9
B.甲的加速度大小与乙的加速度大小之比为9:10
C.甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为1:1
D.甲的动能与乙的动能之比为1:1
9、 (本题9分)做曲线运动的物体,下列说法中正确的是
A.曲线运动一定是变速运动
B.速度的大小不断发生变化,速度的方向不一定发生变化
C.物体加速度可以不变
D.它们受合外力一定是变力
10、 (本题9分)如图所示,1为同步卫星,2为近地卫星,3为赤道上的一个物体,它们都在同一平面内绕地心做圆周运动.关于它们的圆周运动的线速度、角速度、和向心加速度,下列说法正确的是
A.> B.<
C.< D.>>
二、实验题
11、(4分) (本题9分)在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷间的距离和带电量有关。他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示。
实验时,先保持两电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大,再保持两球的距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大。
实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的____________而增大(填“增大”或“减小”),随其所带电荷量的___________而增大(填“增大”或“减小”)。
12、(10分) (本题9分)同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究,一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连:弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示.向左推小球,使弹黄压缩一段距离后由静止释放:小球离开桌面后落到水平地面.通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.回答下列问题:
(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能与小球抛出时的动能相等.已知重力加速度大小为g,为求得,至少需要测量下列物理量中的___________
A.小球的质量m B.小球抛出点到落地点的水平距离x
C.桌面到地面的高度h D.弹簧的压缩量x E.弹簧原长
(2)用(1)中所选取的测量量和已知量表示弹簧被压缩后的弹性势能,则弹性势能最大为Ep= _____________(用字母表示)
三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位
13、(9分) (本题9分)某架战斗机在水平跑道上加速滑跑的过程可视为匀加速直线运动,若该战斗机速度由40m/s加速至速度为50m/s的过程需要滑跑100m。已知飞机质量m=7.0×104kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度g取10m/s1.求:
(1)飞机滑跑过程中加速度a的大小;
(1)飞机滑跑过程中牵引力的平均功率P.
14、(14分)如图是长为l、高为h的光滑绝缘水平桌面,桌面上方存在水平向右的匀强磁场,电场强度大小为E,桌面右侧空间没有电场。一质量为m、带电量为q的小物块从桌面左端由静止释放,然后从桌面右端M点以速度v水平抛出,最后落于地面Q点,平抛的水平位移为x,不考虑空气阻力。若m=2.0kg,,l=2.0m,h=0.8m,x=1.6m。求:
(1)v的大小;
(2)E的大小。
15、(13分)如图甲所示,在和之间有沿着轴方向的匀强电场,为电场区域的上边界,在轴方向范围足够大,电场强度的变化如图乙所示,取轴正方向为电场正方向.现有一个带负电的粒子,粒子的比荷,在时刻以速度从点沿轴正方向进入电场区域,不计粒子重力作用.求:
甲 乙
(1)粒子通过电场区域的时间;
(2)粒子离开电场的位置坐标;
(3)粒子通过电场区域后沿轴方向的速度大小.
参考答案
一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1、D
【解析】
A. 小孩沿滑梯匀速滑下,动能不变,但重力势能减小,所以机械能不守恒,故A不符合题意;
B. 起重机吊着货物匀速上升,动能不变,但重力势能增大,所以机械能不守恒,故B不符合题意;
C. 用力推箱子在水平地面上加速滑行,重力势能不变,但动能增大,所以机械能不守恒,故C不符合题意;
D. 被抛出的铅球在空中运动,只有重力做功,机械能守恒,故D符合题意。
2、A
【解析】
火力发电燃烧煤,从而带来大气污染,不符合低碳要求;而风力发电、太阳能发电及水力发电均为清洁能源,不会带来污染,故A符合题意,BCD不符合题意。
本题考查能源的利用,要注意节约能源和避免污染.
3、B
【解析】
在AC段,克服摩擦力做的功,WAC=,
所以在滑雪者经过AB段运动的过程中,克服摩擦力做的功等于μmgL,B对,ACD错.
4、A
【解析】
根据碰撞过程动量守恒定律,如果△pA=-3kg•m/s、△pB=3kg•m/s,所以碰后两球的动量分别为p′A=2kg•m/s、p′B=10kg•m/s,根据碰撞过程总动能可能不增加,是可能发生的,故A正确.两球碰撞过程,系统的动量守恒,两球动量变化量应大小相等,方向相反,若△PA=3kg•m/s,△PB=-3kg•m/s,违反了动量守恒定律,不可能,故B错误.根据碰撞过程动量守恒定律,如果△pA=3kg•m/s、△pB=-3kg•m/s,所以碰后两球的动量分别为p′A=8kg•m/s、p′B=4kg•m/s,由题,碰撞后,两球的动量方向都与原来方向相同,A的动量不可能沿原方向增大,与实际运动不符,故C错误.如果△pA=-10kg•m/s、△pB=10kg•m/s,所以碰后两球的动量分别为p′A=-5kg•m/s、p′B=17kg•m/s,可以看出,碰撞后A的动能不变,而B的动能增大,违反了能量守恒定律,不可能.故D错误.故选A.
点睛:对于碰撞过程要遵守三大规律:1、是动量守恒定律;2、总动能不增加;3、符合物体的实际运动情况.
5、A
【解析】
在纵波中质点振动的方向可能与的传播方向相同,B错;机械波形成的两个条件是机械振动和介质,所以没有机械波的时候可能有机械振动,C错;波传播的速度和质点振动速度毫无关系,D错;
6、ACD
【解析】
A.由于下滑时,细线呈竖直状态,说明小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,将滑梯、小美、小球看一个整体,则滑梯对地面的压力大小为(M+m)g,故A正确;
B.由于小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,则小美、小球组成的系统机械能减小,故B错误;
C.由于小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,则有
所以小美与滑梯间的动摩擦因数一定为tanθ,故C正确;
D.由能量守恒可知,小美和小球减小的机械能等于系统增加的内能,则系统增加的内能大于小美减少的机械能,故D正确。
故选ACD。
7、ABC
【解析】
若要水不往外喷,则不受竖直方向的压力,就要求水在运动过程中完全失重,即只受重力,加速度为g的情况就符合题意.
A.描述与分析相符,故A正确.
B.描述与分析相符,故B正确.
C.描述与分析相符,故C正确.
D.描述与分析不符,故D错误.
8、AC
【解析】
试题分析:两人在光滑的冰面上,故他们受合力为零,当甲推乙时,二人的总动量守恒,故m甲v甲=m乙v乙,则,选项A正确;二人的相互作用大小相等,方向相反,故甲的加速度大小与乙的加速度大小之比为二人质量的反比,即10:9,选项B错误;二人相互作用的时间相等,作用力又大小相等,故甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为1:1,选项C正确;由动量守恒可知,甲、乙的动量相等,但是甲乙的动能不相等,选项D错误.
考点:动量守恒,牛顿第二定律,动能的概念.
9、AC
【解析】
曲线运动的速度方向一定变化,则一定是变速运动,选项A正确;速度的方向不断发生变化,速度的大小不一定发生变化,选项B错误;物体加速度可以不变,例如平抛运动,选项C正确;它们受合外力不一定是变力,例如平抛运动,选项D错误.
10、BD
【解析】
A. 物体3和同步卫星1周期相等,则角速度相等,即ω1=ω3,根据v=rω,则v1>v3,
卫星2和卫星1都靠万有引力提供向心力,根据,解得,知轨道半径越大,线速度越小,则v2>v1.所以v2>v1>v3,故A错误;
B. 物体3和同步卫星1周期相等,则角速度相等,即ω1=ω3,
根据,知轨道半径越大,角速度越小,则ω2>ω1.所以ω1=ω3<ω2,故B正确;
C. 物体3和同步卫星1周期相等,则角速度相等,即ω1=ω3,而加速度a=rω2,
则a1>a3,
卫星2和卫星1都靠万有引力提供向心力,根据,,知轨道半径越大,角速度越小,向心加速度越小,则a2>a1,
所以a2>a1>a3,故C错误,D正确;
故选BD.
点睛:题中涉及三个物体:地球赤道上有一随地球的自转而做圆周运动的物体3、绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星2、地球同步卫星1;物体3与近地卫星2转动半径相同,物体3与同步卫星1转动周期相同,近地卫星2与同步卫星1同是卫星,都是万有引力提供向心力;分三种类型进行比较分析即可.
二、实验题
11、减小 增大
【解析】
对小球B进行受力分析,可以得到小球受到的电场力:,即B球悬线的偏角越大,电场力也越大;所以使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大,说明了两电荷之间的相互作用力,随其距离的减小而增大;两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大,说明了两电荷之间的相互作用力,随其所带电荷量的增大而增大.
12、(1)ABC (2)
【解析】
(1)由平抛规律可知,由水平距离和下落高度即可求出平抛时的初速度,进而可求出物体动能,所以本实验至少需要测量小球的质量m、小球抛出点到落地点的水平距离x、桌面到地面的高度h,故选ABC;
(2)由平抛规律应有h=gt2,x=vt,又Ek=mv2,联立可得:Ek=
本题的关键是通过测量小球的动能来间接测量弹簧的弹性势能,然后根据平抛规律以及动能表达式即可求出动能的表达式,从而得出结论.
三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位
13、(1)4.5m/s1(1)1.73×107W
【解析】
(1)根据速度位移公式得,
v1﹣v01=1ax
代入数据得 a=4.5m/s1.
(1)由v﹣v0=at得:
ts=1.1s
飞机受到的阻力:F阻=0.1mg
设牵引力做的功为W=Pt,
则由动能定理可得:
Pt-F阻•xmv1mv01,
代入数据联立可得:P=1.73×107W。
14、(1)4m/s(2)104V/m
【解析】
(1)小物块从M开始做平抛运动,由平抛运动的规律有:
(2)从释放到物块抛出前,由动能定理有:
或者:物块在桌面做匀加速直线运动,故有:
由牛顿第二定律有:
可得:E=104V/m
15、(1) 4×10-3s. (2) (-2×10-5m,2 m) (3)
【解析】
(1)因粒子初速度方向垂直匀强电场,在电场中做类平抛运动,所以粒子通过电场区域的时间t==4×10-3s.
(2)粒子在x方向先加速后减速,加速时的加速度大小为a1==4 m/s2
减速时的加速度大小为a2==2 m/s2
x方向上的位移大小为 x=
因此粒子离开电场时的位置坐标为(-2×10-5m,2 m)
(3)离开电场时粒子在x方向的速度大小为
展开阅读全文