扬州中学学年高二下学期学业水平模拟测试四 物理.docx
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扬州中学学年高二下学期学业水平模拟测试四物理
高二物理学业水平综合测试模拟
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2014.2.12
一.选择题(本项共23小题,每小题3分,共69分。
在每小题给出的四个选项当中,只有一个选项是正确的。
)
1.下列图象中,能表示物体做匀速直线运动的是()
【答案】B
A、表示物体沿负方向做匀速直线运动,故A错误;
B、v-t图平行于横轴的图线表示物体速度不变,做匀速直线运动,故B错误;
C、位移的图象是倾斜的直线,表示物体沿正方向做匀速直线运动,故C错误;
D、物体做匀加速直线运动,故D正确。
故选B。
【考点】匀变速直线运动的图像
2.下列情况中的物体,能看作质点的是()
A.匀速行驶着的汽车的车轮B.正在闯线的百米赛跑运动员
C.太空中绕地球运行的卫星D.正在跃过横杆的跳高运动员
【答案】C
A、由于车轮上各点的转动情况不同,因此研究车轮上一点运动情况时,车轮不能看作质点,故A错误;
B、研究运动员的姿态、动作时不能将其看作质点,故B错误;
C、研究环绕地球运行的卫星时,卫星的大小和形状可以忽略,能够看成质点,故C正确;
D、跳高时运动员的各个部分动作不同,不能将其看作质点,故D错误。
故选C。
【考点】质点
3.平直公路上一汽车甲中的乘客看见窗外树木向东移动,恰好此时看见另一汽车乙从旁边匀速向西行驶,此时公路上两边站立的人观察的结果是()
A.甲车向东运动,乙车向西运动B.乙车向西运动,甲车不动
C.甲车向西运动,乙车向东运动D.两车均向西运动,乙车速度大于甲车
【答案】D
根据题干可知:
车甲中的乘客看见窗外树木向东移动,说明甲车向西运动,而甲车内的人看见一汽车乙从旁边匀速向西行驶,这说明乙车相对于地面是向西运动的且速度比甲大。
故选D。
【考点】参考系和坐标系
4.下列哪个速度指的是平均速度()
A.普通人步行的速度约是5km/hB.汽车通过交通标志牌时的速度是90km/h
C.跳水运动员以12m/s的速度入水D.炮弹以700m/s的速度射出炮口
【答案】A
A、普通人步行的速度约是5km/h,为平均速度,故A正确;
B、汽车通过交通标志牌时的速度是90km/h,表示瞬时速度,故B错误;
C、跳水运动员以12m/s的速度入水,是瞬时速度,故C错误;
D、炮弹以700m/s的速度射出炮口,是瞬时速度,故D错误。
故选A。
【考点】平均速度;瞬时速度
5.跳高运动员从地面跳起时()
A.运动员作用地面的压力等于运动员受的重力
B.地面作用运动员的支持力大于运动员作用地面的压力
C.地面作用运动员的支持力小于运动员受到的重力
D.地面作用于运动员的支持力与运动员作用地面的压力大小相等
【答案】D
运动员在起跳过程中运动员的加速度竖直向上,根据牛顿第二定律可知运动员所受合力竖直向上,故地面对运动员的支持力大于运动员的重力,地面对运动员的支持力和运动员对地面的压力是一对作用力和反作用力,大小相等,方向相反,所以从地面跳起的原因是:
支持力大于重力,故D正确。
故选D。
【考点】牛顿第二定律
6.关于汽车的运动,下列说法哪一个是不可能的()
A.汽车在某一时刻速度很大,而加速度为零
B.汽车加速度很大,而速度变化很慢
C.汽车在某一时刻速度为零,而加速度不为零
D.汽车在某一段时间,速度变化量很大而加速度较小
【答案】B
A、汽车在某一时刻速度很大,而加速度为零,做匀速直线运动,故A正确;
B、汽车加速度很大,说明速度变化快,故B错误;
C、汽车在某一时刻速度为零,而加速度不为零,启动时既是这种情况,故C正确;
D、速度变化量很大,对应的时间没有说明,所有加速度可能小,故D正确。
故选B。
【考点】加速度
7.关于圆周运动的向心力、向心加速度,下列说法正确的是()
A.向心力的方向是不变的B.向心加速度方向与线速度方向相同
C.向心力的方向是变化的D.向心力与向心加速度方向一定不同
【答案】C
AC、物体做圆周运动时,需要向心力,而向心力的方向始终指向圆心,方向是变化的,故A错误C正确;
BD、向心加速度方向指向圆心,线速度方向沿轨迹的切线方向,则两者相互垂直,故BD错误。
故选C。
【考点】向心力;向心加速度
8.如图所示,细杆上固定两个小球a和b,杆绕O点做匀速转动,下列说法正确的是()
A.a、b两球角速度相等
B.a、b两球线速度相等
C.a球的线速度比b球的大
D.a球的角速度比b球的大
【答案】A
AD、细杆上固定两个小球a和b,杆绕0点做匀速转动,所以a、b属于同轴转动,故两球角速度相等,故A正确D错误;
BC、由图可知b的半径比a球半径大,根据v=rω可知:
a球的线速度比b球的小,故BC错误。
故选A。
【考点】线速度、角速度和周期、转速
9.同一遥感卫星离地面越近时,获取图象的分辨率也就越高.则当图象的分辨率越高时,卫星的()
A.向心加速度越小B.角速度越小
C.线速度越小D.周期越小
【答案】D
分辨率越高,可知r越小,根据万有引力提供向心力,
,得:
,
,
,
可知r越小,向心加速度越大,线速度越大,角速度越大,周期越小.
故选D。
【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系
10.在地球表面沿水平方向发射一个飞行器,不计空气阻力,如果初速度为7.9km/s(第一宇宙速度),则此飞行器()
A.会落回地面B.会绕地球做匀速圆周运动
C.会绕地球做椭圆运动D.会挣脱地球的束缚飞到太阳系外
【答案】B
当速度小于第一宇宙速度时,做平抛运动,轨迹为抛物线;当速度等于第一宇宙速度时,围绕地球做圆周运动;大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度时,做离心椭圆运动,当超过第三宇宙速度时,飞出太阳系外,故B正确。
故选B。
【考点】第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度
11.一质量为24Kg的滑块,以4m/s的初速在光滑水平面上向左滑行,从某一时刻起在滑块上作用一向右的水平力,经过一段时间,滑块的速度方向变为向右,大小为4m/s,则在这段时间里水平力做的功为()
A.0JB.8JC.16JD.32J
【答案】A
全过程中只有拉力做功,由动能定理可得,W=△EK,由于物体在前后的速度的大小相等,所以物体的动能的变化为零,所以水平力做的功为零,所以A正确。
故选A。
【考点】动能定理
12.关于摩擦力,下列说法中正确的是()
A.摩擦力的总是做负功
B.摩擦力的方向总与物体运动方向相反
C.运动物体受到的摩擦力一定是滑动摩擦力
D.两个相对静止的物体之间的摩擦力一定是静摩擦力
【答案】D
A、摩擦力的方向与物体的运动方向一致时做正功,故A错误;
B、摩擦力的方向总与物体的相对运动方向相反,故B错误;
C、运动物体受到的也可能是静摩擦力,故C错误;
D、相对静止的物体之间产生的摩擦力一定是静摩擦力,故D正确。
故选D。
【考点】摩擦力
13.关于“力的合成的平行四边形定则”实验,下列说法正确的是()
A.两弹簧秤的拉力与一根弹簧秤的拉力作用效果相同
B.实验中必须记录两个分力的夹角
C.实验中不必记录两个分力的方向
D.实验中必须使弹簧秤的拉力尽可能的大
【答案】A
A、合力对物体的作用效果,与两个力共同对物体作用时的效果相同,故A正确;
BC、本实验要求记录的实验数据是:
力的大小和方向,故BC错误;
D、弹簧秤的拉力要适当,不能过大或者太小,故D错误。
故选A。
【考点】力的平行四边形定则
14.物体在运动过程中,重力势能增加了40J,则()
A.重力做功为40JB.合外力做功为40J
C.重力做功为-40JD.合外力做功为-40J
【答案】C
AC、重力做负功,重力势能增加,物体在运动过程中,重力势能增加了40J,重力做功为-40 J,故A错误C正确;
BD、合外力做功量度动能的变化,动能变化不确定,所以合外力做功不确定,故BD错误。
故选C。
【考点】重力势能的变化与重力做功的关系
15.关于机械能守恒的叙述,下列说法正确的是()
A.做曲线运动的物体,机械能不可能守恒
B.做匀速直线运动的物体,机械能一定守恒
C.做匀减速直线运动的物体,机械能可能守恒
D.外力对物体做的总功为零,机械能一定守恒
【答案】C
机械能守恒的条件是:
只有重力做功,与物体的运动形式无关。
故选C。
【考点】机械能守恒定律
16.一个做匀速运动的物体,突然受到一个恒定的外力作用,则()
A.它一定做匀加速直线运动B.它一定做匀变速运动
C.它一定做匀减速直线运动D.它一定做曲线运动
【答案】B
由于物体受到的是恒定的外力作用,加速度不变,所以物体一定是做匀变速运动,故B选项正确;
但力的方向与速度的方向的关系没有明确,若力的方向与速度的方向相同,就做匀加速直线运动;
若力的方向与速度的方向相反,就做匀减速直线运动;
若力的方向与速度的方向不在同一条直线上,物体就做曲线运动;
故选B。
【考点】物体做曲线运动的条件
17.汽车以10m/s的速度在水平路面上做匀速直线运动,后来以2m/s2的加速度刹车,那么刹车后6s内的位移是()
A.24mB.96mC.25mD.96m或24m
【答案】C
设汽车从刹车到停止运动的时间t0,则有
故6s内的位移实际等于5s内的位移,故
故选C。
【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系
18.两个等量点电荷P、Q在真空中产生的电场线(方向未画出)如图所示,一电子在A、B两点所受的电场力分别为FA和FB,则它们的大小关系为()
A.FA=FBB.FA C.FA>FBD.无法确定 【答案】C 从图中可以看出,A点电场线比B点密,因此A点场强比B点强,根据F=Eq可知,A点电场力大,故C正确。 故选C。 【考点】电场线;电场强度 19.如图所示,在圆环状导体圆心处,放一个可以自由转动的小磁针.现给导体通以顺时针方向的恒定电流,不计其他磁场的影响,则() A.小磁针保持不动 B.小磁针的N极将向下转动 C.小磁针的N极将垂直于纸面向外转动 D.小磁针的N极将垂直于纸面向里转动 【答案】D 当通入如图所示的电流时,根据右手螺旋定则可得小磁针的位置的磁场方向是垂直纸面向里,由于小磁针静止时N极的指向为磁场的方向,所以小磁针的N极将垂直于纸面向里转动。 故选D。 【考点】右手螺旋定则 20.如图所示,一矩形线框置于磁感应强度为B的匀强磁场中,线框平面与磁场方向平行,若线框的面积为S,则通过线框的磁通量为() A.BSB.B/S C.S/BD.0 【答案】D 由磁通量表达式: ∅=BS,S指垂直磁感线的有效面积,可知图中S为零,故磁通量为零,故D正确。 故选D。 【考点】磁通量 21.关于磁感应强度,下列说法正确的是() A.磁感应强度沿磁感线方向逐渐减小 B.磁感应强度的方向就是通电导线在磁场中受力的方向 C.磁感应强度的方向就是正电荷在该处的受力方向 D.磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量 【答案】D A、磁感应强度与磁感线的疏密程度有关,故A错误; BC、磁感应强度的方向就是小磁针N极在磁场中受力的方向,故BC错误; D、磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,故D正确。 故选D。 【考点】磁感应强度 22.轻质弹簧的一端固定于竖直墙壁,另一端与一木块连接在一起,木块放在粗糙的水平地面上.在外力作用下,木块将弹簧压缩了一段距离后静止于A点,如图所示.现撤去外力,木块向右运动,当它运动到O点时弹簧恰好恢复原长.在此过程中() A.木块的动能一直增大 B.弹簧的弹性势能一直增大 C.弹簧减小的弹性势能等于木块增加的动能 D.弹簧减小的弹性势能大于木块增加的动能 【答案】D A、撤去外力木块向右运动过程中,当木块所受的弹簧的弹力大于滑动摩擦力时,木块速度增大,当弹力小于摩擦力时,木块的速度减小,所以木块的速度先增大后减小,其动能先增大后减小,故A错误; B、弹簧的压缩量逐渐减小,弹性势能一直减小,故B错误; CD、弹簧减小的弹性势能转化为木块的动能和内能,根据能量守恒定律弹簧减小的弹性势能大于木块增加的动能,故C错误D正确。 故选D。 【考点】机械能守恒定律 23.如图所示,长为5.8m的倾斜传送带AB沿逆时针方向转动,速度大小恒为4m/s.现将一物体(可视为质点)轻轻地放在传送带顶端A,使其由静止开始运动到传送带底端B.已知物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带与水平面的夹角为37°,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则() A.物体运动的加速度不会大于6m/s2 B.物体运动的加速度不会小于6m/s2 C.物体运动到B时的速度为6m/s D.物体从A运动到B用的时间为1.5s 【答案】C 物体刚放上传送带时,与传送带有相对运动,由牛顿第二定律可得物体的加速度为: 物体匀加速直线运动达到4m/s所需的时间为: 匀加速直线运动的位移为: 因为 ,所以物体不能和传送带一起做匀速直线运动,继续做匀加速直线运动,其加速度为: 以此加速度做匀加速直线运动的位移为: 根据 代入数据解得: t2=1s,t2=-5s(舍去) 所以运动的总时间为: t=1.4s 物体运动到B点的速度: ,故C正确。 故选C。 【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系 二.填空题(本题有两小题,共10分) 24.本题为选做题,考生只选择一题作答.若两题都作答,则按24-l计分. 24-1.(本题供使用选修1-1教材的考生作答) 如图所示,桌面上放着一个单匝矩形线圈,线圈中心上方某高度处有一竖立的条形磁铁,此时穿过线圈的磁通量为0.04Wb.现使磁铁竖直下落,经0.5s后磁铁的S极落到线圈内的桌面上,这时穿过线圈的磁通量为0.12Wb.此过程中穿过线圈的磁通量增加了▲Wb,线圈中的感应电动势大小为▲V. 【答案】0.080.16 由法拉第电磁感应定律 【考点】法拉第电磁感应定律 24-2.(本题供使用选修3-1教材的考生作答) 一个电源接8Ω电阻时,通过电源的电流为0.15A;接13Ω电阻时,通过电源的电流为0.10A.则此电源的电动势为▲V,内阻为▲Ω. 【答案】1.52 设电源的电动势和内阻分别为E、r,根据闭合电路欧姆定律得: 联立解得, 代入解得,r=2Ω 代入①得,E=0.15×(8+2)V=1.5V 【考点】闭合电路的欧姆定律 25.在用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带,已知计时器打点的时间间隔为0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图所示,则相邻两个计数点之间的时间间隔为▲s.用刻度尺量得点A、B、C、D到O点的距离分别为x1=1.50cm,x2=3.40cm,x3=5.70cm,x4=8.40cm.由此可知,打C点时纸带的速度大小为▲m/s.与纸带相连小车的加速度大小为▲m/s2. 【答案】0.10.250.4 T=0.02×5=0.1s; 【考点】研究匀变速直线运动 三.计算题(本题共有3小题,21分。 解答写出必要的文字说明、方程式的重要的演算步骤。 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。 ) 26.一个质量m=1kg的物体静止在水平地面上,与一根劲度系数k=1000N/m的轻弹簧相连.当在弹簧的另一端施加一个竖直向上的外力时,弹簧的伸长量x=0.011m(在弹性限度内),物体向上做匀加速运动,如图所示.g取10m/s2.求: (1)弹簧的弹力大小; (2)物体运动的加速度大小; (3)物体上升1m过程中重力做的功. 【答案】11N -10J (1)弹簧的弹力F=kx=1000×0.011N=11N (2)根据牛顿第二定律有F-mg=ma 所以 (3)W=-mgh=-1×10×1J=-10J 【考点】胡克定律;牛顿第二定律;功 27.山地滑雪是人们喜爱的一项体育运动.一滑雪坡由AB和BC组成,AB为斜坡,BC是半径为R=5m的圆弧,圆弧与斜面相切于B点,与水平面相切于C点,如图所示.AC竖直高度差h1=9.8m,竖直台阶CD高度差为h2=5m.运动员连同滑雪装备的总质量为80kg,从A点由静止滑下,通过C点后飞落到水平地面DE上.不计空气阻力和轨道的摩擦阻力,取g=10m/s2.求: (1)运动员到达C点的速度vc的大小; (2)运动员刚到C点时轨道的对他的支持力大小; (3)运动员在水平地面上落地点到D点的距离. 【答案】14m/s3936N14m (1)根据机械能守恒定律有mgh1= mvC2 解得vC= =14m/s (2)根据牛顿第二定律有FN–mg=m 代入数据解得FN=3936N (3)从C点平抛h2= gt2,s=vCt 代入数据解得s=14m 【考点】机械能守恒定律;牛顿第二定律;平抛运动 28.如图所示为选手参加电视台娱乐节目的示意图,选手从较高的平台上以水平速度跃出后,落在水平传送带上,已知平台与传送带高度差H=1.8m,水池宽度S0=1.2m,传送带AB间的距离L0=9.6m,由于传送带足够粗糙,假设人落到传送带上后瞬间相对传送带静止,经过一个Δt=1.0s的反应时间后,立刻以a=2m/s2恒定向右的加速度跑至传送带最右端,g取10m/s2. (1)选手至少应以多大的水平速度v从平台跃出,才能保证直接落在传送带上而不掉入水中? (2)若传送带静止,选手以v0=3m/s水平速度跳出,求从开始跃出到跑至传送带右端经历的时间; (3)若传送带以u=1m/s的恒定速度向左运动,选手要能到达传送带右端,他从平台上跃出的水平速度v1至少多大? 【答案】2m/s4.6s4.08m/s (1)由 得 =0.6s,所以 =2m/s (2) (3)设水平跃出速度v1,落到传送带1s反应时间内向左位移大小 然后向左减速至速度为零又向左发生位移 不从传送带上掉下,平抛水平位移 则 4.08m/s即最小速度为4.08m/s 【考点】平抛运动 高二物理学业水平综合测试(4)2014.2.12 一.选择题(本项共23小题,每小题3分,共69分。 在每小题给出的四个选项当中,只有一个选项是正确的。 ) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 B C D A D B C A D B A D 题号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 答案 A C C B C C D D D D C 二.填空题(本题有两小题,共10分) 24-1.0.080.16 (每空2分) 24-2.1.52(每空2分) 25.(6分)0.10.250.4(每空2分) 三.计算题(本题共有3小题,21分。 解答写出必要的文字说明、方程式的重要的演算步骤。 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。 ) 26. (1)弹簧的弹力F=kx=1000×0.011N=11N(2分) (2)根据牛顿第二定律有F-mg=ma(1分) 所以 m/s2(1分) (3)W=-mgh=-1×10×1J=-10J(2分) 27. (1)根据机械能守恒定律有mgh1= mvC2 解得vC= =14m/s…………………………………………………(1分) (2)根据牛顿第二定律有FN–mg=m …………………………………(1分) 代入数据解得FN=3936N………………………………………………(1分) (3)从C点平抛h2= gt2………………………………………………(1分) s=vCt…………………………………………………………………(1分) 代入数据解得s=14m…………………………………………………(1分) 28. (1) =0.6s………………………………………(1分) =2m/s………………………………………………………………(1分) (2) …………………………………………………………(1分) …………………………(1分) ………………………………………………………(1分) (3)设水平跃出速度v1,落到传送带1s反应时间内向左位移大小 …………………………………………………………(1分) 然后向左减速至速度为零又向左发生位移 ………(1分) 不从传送带上掉下,平抛水平位移 ……(1分) 则 4.08m/s即最小速度为4.08m/s………………(1分)
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