资源描述
2024-2025学年江西省南昌市八一中学、桑海中学、麻丘中学等五校高一物理第二学期期末检测模拟试题
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)发现万有引力定律的科学家是
A.牛顿 B.开普勒 C.卡文迪许 D.焦耳
2、 (本题9分)某电场的电场线如图所示,A、B是一电场线上的两点,则A、B两点的电场强度
A.大小相等,方向不同 B.大小不等,方向不同
C.大小相等,方向相同 D.大小不等,方向相同
3、如图,位于水平面的圆盘绕过圆心O的竖直转轴做圆周运动,在圆盘上有一质量为m的小木块,距圆心的距离为, 木块与圆盘间的最大静摩擦力为压力的k倍,在圆盘转速缓慢增大的过程中,下列说法正确的是 ( )
A.小木块滑动时,沿切线方向滑离圆盘
B.小木块受重力、支持力和向心力
C.小木块获得的最大动能为
D.小木块所受摩擦力提供向心力,始终指向圆心,故不对其做功
4、下列关于物理学史的说法正确的是( )
A.伽利略最早提出了“日心说”
B.卡文迪许第一次测出了引力常量
C.开普勒发现了万有引力定律
D.第谷发现行星的运行轨道是椭圆
5、 (本题9分)如图所示,三根完全相同的通电直导线a、b、c平行固定,三根导线截面的连线构成一等边三角形,O点为三角形的中心,整个空间有磁感应强度大小为B、方向平行于等边三角形所在平面且垂直bc边指向a的匀强磁场。现在三根导线中通以方向均向里的电流,其中Ib=Ic=I。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度的大小跟电流成正比,导线b在O点产生的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是( )
A.若O点的磁感应强度平行ac边,则Ia=(1+)I
B.若O点的磁感应强度平行ab边,则Ia=(1+)I
C.若O点的磁感应强度垂直ac边,则Ia=(-1)I
D.若O点的磁感应强度垂直ab边,则Ia=(-1)I
6、 (本题9分)如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,R0=r滑动变阻器的滑片P由a向b缓慢移动,则在此过程中( )
A.伏特表V1的示数一直增大
B.伏特表V2的示数先增大后减小
C.电源的总功率先减少后增加
D.电源的输出功率先减小后增大
7、如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定,另一端连接一质量为m的小物块,O点为弹簧原长时物块的位置.物块由A点静止释放,沿水平面向右运动,最远到达B点,物块与水平面间动摩擦因数为μ.AO=L1,OB=L2,则从A到B的过程中
A.物块所受弹簧弹力先做正功后做负功
B.物块所受弹簧弹力做的功大于克服摩擦力做的功
C.物块经过O点时的动能为
D.由于摩擦产生的热量为
8、 (本题9分)如图所示,弹簧固定在地面上,一小球从它的正上方A处自由下落,到达B处开始与弹簧接触,到达C处速度为0,不计空气阻力,则在小球从B到C的过程中( )
A.小球的加速度不变 B.弹簧的弹性势能不断增大
C.系统机械能不断减小 D.系统机械能保持不变
9、 (本题9分)竖直平面内有两个半径不同的半圆形光滑轨道,如图所示,A、M、B三点位于同一水平面上,C、D分别为两轨道的最低点,将两个相同的小球分别从A、B处同时无初速释放.则
A.通过C、D时,两球的线速度大小相等
B.通过C、D时,两球的角速度大小相等
C.通过C、D时,两球的机械能相等
D.通过C、D时,两球对轨道的压力相等
10、如图所示,在竖直向下的匀强电场中,一绝缘细线一端拉着带负电的小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,下列说法正确的是
A.小球运动到最高点a时,小球的电势能一定最小
B.小球运动到最高点a时,细线的拉力一定最小
C.小球运动到最低点b时,小球的速度一定最大
D.小球运动到最低点b时,小球的机械能一定最小
二、实验题
11、(4分) (本题9分)若利用如图所示的装置研究平抛物体的运动,让小球多次沿同一轨道运动,用描点法画出小球做平抛运动的轨迹,为了较准确地描绘运动轨迹,下列操作要求正确的是_________.
A.斜槽只能光滑
B.通过调节使斜槽的末端保持水平
C.每次释放小球的位置必须相同
D.每次必须由静止释放小球
E.所记录的相邻的小球位置之间的竖直距离相等
12、(10分) (本题9分)(1)用多用电表测未知电阻阻值的电路如图甲所示,电池的电动势为E、内阻为r,R0为调零电阻,Rg为表头内阻,电路中电流I与待测电阻的阻值Rx关系图象如图乙所示,则该图象的函数关系式为______________;(调零电阻R0接入电路的部分阻值用R0表示)
(2)下列根据图乙中I—Rx图线做出的解释或判断中正确的是________;
A.用欧姆表测电阻时,指针指示读数越大,测量的误差越小
B.欧姆表调零的实质是通过调节R0,使Rx=0时电路中的电流I=Ig
C.Rx越小,相同的电阻变化量对应的电流变化量越大,所以欧姆表的示数左密右疏
D.测量中,当Rx的阻值为图乙中的R2时,指针位于表盘中央位置的右侧
(3)某同学想通过一个多用电表中的欧姆挡,直接去测量某电压表(量程10 V)的内阻(大约为几十千欧),欧姆挡的选择开关拨至倍率“1 k”挡.先将红、黑表笔短接调零后,选用图丙中________(填“A”或“B”)方式连接.在本实验中,如图丁所示为欧姆表和电压表的读数,请你利用所学过的知识,求出欧姆表电池的电动势,E=________V.(计算结果保留3位有效数字)
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)如图所示,AB为倾角的斜面轨道,BP为半径R=1m的竖直光滑圆弧轨道,O为圆心,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A点,另一端在斜面上C点处,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙,CB长L=1.25m,物块与斜面间的动摩擦因数为=0.25,现有一质量m=2kg的物块在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D点后释放(不栓接),物块经过B点后到达P点,在P点物块对轨道的压力大小为其重力的1.5倍,,g=10m/s2.求:
(1)物块到达P点时的速度大小vP;
(2)物块离开弹簧时的速度大小vC;
(3)若要使物块始终不脱离轨道运动,则物块离开弹簧时速度的最大值vm.
14、(14分) (本题9分)下是某同学设计的“鱼龙戏水”景观示意图.鲤鱼的喷水口离水池底面的高度使用效率的水泵从旁边的水池抽水,当水到达喷水口后以不变的速率沿水平方向射出,恰好沿龙首入口的切线方向被“吸入”,然后流入水池中循环利用.已知龙首入口切线方向与水平面成a角,,入口离水池底面的高度,喷水口的横截面积为,水的密度为,若不计空气阻力,
(1)水从鲤鱼口喷出的初速度多大?
(2)鲤鱼的喷水口与龙首的入口的水平距离应该设计为多少?
(3)带动该水泵的电动机的输出功率至少为多少?
15、(13分) (本题9分)如图所示,高为 L 的倾斜直轨道 AB、CD 与水平面的夹角均为53°,分别与竖直平面内的光滑圆弧轨道相切于 B、D 两点,圆弧的半径也为 L 。质量为m的小滑块从A点由静止下滑后,经轨道 CD 后返回,再次冲上轨道AB至速度为零时,相对于水平线BD的高度为。已知滑块与轨道AB间的动摩擦因数μ1=0.5,重力加速度为g,(取)求:
(1)求滑块第一次经过 B 点的速度大小;
(2)滑块第一次经过圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
(3)滑块与轨道 CD 间的动摩擦因数μ2。
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、A
【解析】
发现万有引力定律的科学家是牛顿;
A.正确;
BCD.错误.
2、D
【解析】由图可知,B处的电场线比A处密集,电场线越密,场强越大,所以EA<EB;场强的方向均水平向右,方向相同,故ABC错误,D正确;故选D.
3、C
【解析】
A.小木块滑动时,还受到指向圆心的摩擦力,所以轨迹为曲线,不会沿切线方向飞出,故A错误;
B.小木块在运动的过程中受到重力、支持力和摩擦力的作用。向心力是效果力,不能说小球受到向心力。故B错误;
C.在木块的摩擦力没有达到最大前,静摩擦力的一部分提供向心力,由牛顿第二定律得:木块所受的静摩擦力沿圆心方向的分力,又最大静摩擦力等于滑动摩擦力:
,
解得最大速度
,
则小球的最大动能不超过:
,
故C正确 ;
D.当圆盘转速增大时,小木块的速度增大,由于重力和支持力不做功,根据动能定理知,摩擦力做正功,故D错误;
4、B
【解析】
A. 哥白尼最早提出了“日心说”,选项A错误;
B. 卡文迪许第一次测出了引力常量,选项B正确;
C.牛顿发现了万有引力定律,选项C错误;
D.开普勒发现行星的运行轨道是椭圆,选项D错误;
5、A
【解析】
三条直导线在O点的磁场方向如图;其中Bc和Bb的合场强水平向右大小为Bbc=B;方向水平向右。
A.若O点的磁感应强度平行ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ac方向的合磁场为零,即
其中Bc=B=kI,解得
Ia=(1+)I
选项A正确;
B.若O点的磁感应强度平行ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ab方向的合磁场为零,即
其中Bb=B=kI,解得
Ia=(-1)I
选项B错误;
C.若O点的磁感应强度垂直ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在平行于ac方向的合磁场为零,即
表达式无解,则O点的磁感应强度的方向不可能垂直ac边,选项C错误;
D.若O点的磁感应强度垂直ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在平行于ab方向的合磁场为零,即
其中Bc=B=kI,解得
Ia=(+1)I
选项D错误。
故选A。
6、CD
【解析】
试题分析:当变阻器滑片滑到中点时,变阻器两部分并联电阻最大.所以外电路总电阻先增大后减小,故路端电压先增大后减小,即电压表V1的示数先增大后减小,A错误,电流电流先减小后增大,所以电阻两端的电压先减小后增大,故伏特表V2的示数先减小后增大,B错误,根据公式可得电源总功率先减小后增大,C正确,当在a端时,外电路电阻等于电源内阻,电源的输出功率最大,之后外电路电阻增大,所以电源输出功率减小,当P点位于中点时,减小到最小,之后又开始增大,所以电源的输出功率先减小后增大,D正确,
考点:考查了电路的动态分析
点评:本题是动态变化分析问题,关键抓住变阻器滑片处于中点时,并联电阻最大.再按常规顺序“部分→整体→部分”分析.
7、AD
【解析】
从A到B的过程中,物块所受弹簧弹力先向右后向左,则弹力先做正功后做负功,选项A正确;根据动能定理可知,物块所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功,选项B错误;根据动能定理,物块经过O点时的动能为,选项C错误;由于摩擦产生的热量为,选项D正确.
8、BD
【解析】
小球在B点刚接触弹簧时,重力大于弹力,小球有向下的加速度,随着弹簧的压缩,弹力逐渐变大,加速度逐渐减小,当弹力等于重力时加速度为零,速度最大;以后弹力大于重力,加速度向上,小球做加速度增大的减速运动,直到最低点C,则选项A错误;在B→C的过程中,弹簧的压缩量逐渐增大,小球始终克服弹力做功,弹性势能不断增大,故B正确.在整个过程中,小球与弹簧组成的系统机械能守恒,只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒;故C错误,D正确.故选BD.
掌握机械能守恒的条件,是解决问题的关键,注意区分系统的机械能守恒和单个物体机械能守恒的区别.本题考查分析物体的受力情况和运动情况的能力,要抓住弹簧的弹力随压缩长度的增大而增大的特点.
9、CD
【解析】
对任意一球研究.设半圆轨道的半径为r,根据机械能守恒定律得:,得:,由于r不同,则v不等,故A错误;由v=rω得:,可知两球的角速度大小不等,故B错误;两球的初始位置机械能相等,下滑过程机械能都守恒,所以通过C、D时两球的机械能相等.则小球通过C点时的速度较小,故C正确;通过圆轨道最低点时小球的向心加速度为,与半径无关,根据牛顿第二定律得:N-mg=man,得轨道对小球的支持力大小为N=3mg,则球对轨道的压力为N′=3mg,与质量无关,则通过C、D时,两球对轨道的压力相等,故D正确.所以CD正确,AB错误.
10、AD
【解析】
A项:从b到a,电场力做正功,电势能减小,故小球经过a点时的电势能最小,故A正确;
B、C项:小球在电场中受到重力和竖直向上的电场力作用,当重力大于电场力时,小球从最低点到最高点时,合力做负功,速度减小,则小球运动到最高点a时,线的张力一定最小,到达最低点b时,小球的速度最大,动能最大;当重力等于电场力时,小球做匀速圆周运动,速度大小不变,细线拉力大小保持不变,当重力小于电场力时,小球运动到最高点a时,线的张力一定最大,到达最低点时,小球的速度最小,故BC错误;
D项:、当小球从最低点到最高点的过程中,电场力做正功,电势能减小,小球运动到最高点时,小球的电势能最小,机械能最大,所以小球运动到最低点b时,小球的机械能一定最小,故D正确。
二、实验题
11、BCD
【解析】
[1]ACD.为了保证小球每次平抛运动的初速度相等,让小球每次从斜槽的同一位置由静止释放,斜槽不一定需要光滑,A错误,CD正确;
B.为了保证小球的初速度水平,需通过调节使斜槽的末端保持水平,B正确;
E.因平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,在相同时间里,位移越来越大,因此下降的距离不应是等距的,E错误。
故选BCD。
12、(1)I= (2)BC (3)A 8.75
【解析】
试题分析:(1)根据闭合电路欧姆定律得,.
(2)用欧姆表测电阻时,左边读数较大,刻度不均匀,读数误差较大,A错误;当,,此时电流为满偏电流,故B正确;越小,相同的电阻变化量对应的电流变化量越大,所以欧姆表的示数左密右疏,故C正确;测量中,当的阻值为图中的时,电流比半偏电流小,指针位于表盘中央位置的左侧,故D正确.
(3)由图所示图象可知,,,解得,电源电动势:;
(4)欧姆表中值电阻附近刻度比较均匀,读数误差最小,故倍率选择“×1K”挡位;电流从红表笔流入,黑表笔流出,故A方式正确;欧姆表读数=表盘读数×倍率=40×1K=40KΩ;
考点:用多用电表测电阻实验
【名师点睛】解决本题的关键掌握多用电表的读数方法,以及知道欧姆表测量电阻的原理,知道欧姆表表盘示数的特点.
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) (2)vC=9m/s (3)
【解析】
(1)在P点,根据牛顿第二定律:
解得:
(2)由几何关系可知BP间的高度差
物块C至P过程中,根据动能定理:
联立可得:vC=9m/s
(3)若要使物块始终不脱离轨道运动,则物块能够到达的最大高度为与O等高处的E点,
物块C至E过程中根据动能定理:
解得:
14、(1)8m/s(2)4.8m(3)321W
【解析】
(1)设水从鲤鱼口喷出的初速度为v1.水从鲤鱼口喷出后做平抛运动,有:
vy2=2g(H-h)
代入数据解得:
vy=6m/s
结合水进入龙首的速度方向与水平面成α角,有:
(2)由vy=gt得:
t=1.6s
鯉鱼的喷水口与龙首的入口的水平距离为:
x=v1t=8×1.6m=4.8m
(3)带动该水泵的电动机每秒做功为:
电动机的输出功率为:
其中 t=1s,S=11cm2=11-3 m-2
解得:
P=321W
15、(1)(2)(3)
【解析】
(1)由动能定理:
(2)B到最低点由动能定理得:
在最低点由牛顿第二定律得:
所以,对轨道的压力为
(3)从B到CD斜面的最高点由动能定理得:
从CD斜面最高点到停止位置由动能定理得:
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