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文檔簡介

2024屆福建省邵武七中物理高一第二學期期末教學質量檢測試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、在靜電場中,將一電子從A點移到B點,電場力做了正功,則A.電子的動能一定增加B.A點電勢一定小于B點電勢C.電場強度的方向一定是由A點指向B點D.電場強度的方向一定是由B點指向A點2、(本題9分)關于曲線運動,下列說法正確的有()A.做曲線運動的物體,速度一定在不斷改變B.做曲線運動的物體,速度的變化率一定在不斷改變C.做曲線運動的物體,合外力一定在不斷改變D.做圓周運動的物體,某時刻開始做離心運動,那么受到的合外力一定是突然消失3、(本題9分)一探月衛(wèi)星的軌道是圓形的,且貼近月球表面,已知月球的質量約為地球質量的,月球半徑約為地球半徑的,地球上的第一宇宙速度約為,則該探月衛(wèi)星繞月運行的速率約為()A. B.C. D.4、(本題9分)如圖甲所示,為測定物體沖上粗糙斜面能達到的最大位移x與斜面傾角θ的關系,將某一物體每次以不變的初速率υ0沿足面向上推出,調節(jié)斜面與水平方向的夾角θ,實驗測得x與斜面傾角θ的關系如圖乙所示,g取10m/s2A.物體的初速率υB.物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5C.取不同的傾角θ,物體在斜面上能達到的位移x的最小值xD.當某次θ=305、在地球上不同的地方,重力加速度大小是不同的。若把地球看成一個質量分布均勻的球體,已知地球半徑為R,地球自轉的周期為T,則地球兩極處的重力加速度與赤道處的重力加速度之差為A. B. C. D.6、(本題9分)關于對一個系統(tǒng)的動量守恒的理解,下列說法正確的是A.如果一個系統(tǒng)的動量守恒,則系統(tǒng)的機械能一定守恒B.如果一個系統(tǒng)的動量守恒,則系統(tǒng)的動能可能增加C.如果一個系統(tǒng)的合外力為零,則系統(tǒng)的動量一定守恒D.如果一個系統(tǒng)內力做功不為零,則系統(tǒng)動量一定不守恒7、如圖所示,質量為M=4kg的木板靜止在光滑水平面上,一個質量為m=1kg的小滑塊以初速度v0=5m/s從木板的左端向右滑上木板,小滑塊始終未離開木板。則下面說法正確是A.從開始到小滑塊與木板相對靜止這段時間內,小滑塊和木板的加速度大小之比為1:4B..整個過程中因摩擦產(chǎn)生的熱量為10JC.可以求出木板的最小長度是3.5mD.從開始到小滑塊與木板相對靜止這段時間內,小滑塊與木板的位移之比是6:18、如圖所示,a、b是兩個在同一平面內的,繞地球做勻速圓周運動的人造衛(wèi)星,其中已知b為地球同步衛(wèi)星,引力常量為G.據(jù)圖和上述信息,關于地球和衛(wèi)星a、b的分析或結論,如:衛(wèi)星a、b的繞行速度va、vb,繞行周期Ta、Tb等。下列的敘述正確的是()A.由于va>vb,因而衛(wèi)星a減速可有可能讓衛(wèi)星b追上B.衛(wèi)星a的繞行周期Ta一定小于24hC.衛(wèi)星a、b的軌道平面一定與地球的赤道平面重合D.利用以上信息,可計算出地球的半徑9、(本題9分)如圖,小球從高處下落到豎直放置的輕彈簧上,那么小球從接觸彈簧開始到將彈簧壓縮到最短的過程中(彈簧一直保持豎直),下列說法中正確的是A.彈簧的彈性勢能一直增大B.小球的動能先增大后減小C.小球的重力勢能先增大后減小D.小球和彈簧系統(tǒng)的機械能先增大后減小10、(本題9分)直流電路如圖所示,在滑動變阻器的滑片P向右移動時,電源的()A.總功率一定減小 B.效率一定增大C.內部損耗功率一定減小 D.輸出功率一定先增大后減小二、實驗題11、(4分)(本題9分)某同學在“探究彈力和彈簧伸長的關系”時:(1)實驗裝置如圖甲、乙所示,讓刻度尺零刻度與彈簧上端平齊,在彈簧下端掛1個鉤碼,靜止時彈簧長度為l1,可讀出其示數(shù)l1=_____cm.(2)在彈簧下端分別掛2個、3個、4個、5個相同鉤碼,靜止時彈簧長度分別是l2、l3、l4、l5.已知每個鉤碼質量是50g,掛2個鉤碼時,彈簧彈力F2=___N(當?shù)刂亓铀俣萭=9.8m/s2).(3)某同學使用兩條不同的輕質彈簧a和b,得到在彈性限度內彈力與彈簧總長度的F-l圖像,如圖所示,根據(jù)圖像可知___(選填選項前的字母)A.a(chǎn)的原長比b的短B.彈力與彈簧的長度成正比C.a(chǎn)的勁度系數(shù)比b的大D.測量同樣的力,a的精確度比b的高12、(10分)(本題9分)某同學用如圖甲所示的裝置,利用重物自由下落來驗證機械能守恒定律。(1)該實驗中,下列做法正確的是_______。A.重物選用質量和密度較大的金屬錘B.應先釋放重物后接通電源C.兩限位孔在同一豎直面內上下正對D.可以由公式v=gt求打某點時紙帶的速度(2)實驗中得到的一條點跡清晰的紙帶如圖乙所示,若把第一個點記做O,另選連續(xù)的三個點A、B、C作為測量點,測得A、B、C到O的距離分別為71.18cm、78.76cm、86.76cm。所用重物的質量為1.00kg。打點計時器所用交流電的頻率為50Hz。g取10m/s2。①.乙圖中,紙帶的______(填“左”或“右”)端與重物相連;②.根據(jù)以上數(shù)據(jù),可知重物由O點運動到B點,重力勢能的減少量為______J,動能的增加量為______J。(計算結果保留三位有效數(shù)字)

參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、B【解題分析】

A、將一電子從點移到點,電場力做了正功,若只受電場力作用,動能一定增加;若還有其它力作用,其他力對其做功,動能不一定增加,故選項A錯誤;BCD、將一電子從點移到點,電場力做了正功,說明點所在等勢面的電勢一定比點所在等勢面的電勢高,并非電場線的方向就是由指向,故選項B正確,C、D錯誤。2、A【解題分析】A:做曲線運動的物體,速度方向不斷變化,速度一定在不斷改變.故A項正確.B:速度的變化率指加速度,做曲線運動的物體,加速度可能不變.例如平拋運動,加速度不變.故B項錯誤.C:做曲線運動的物體,合外力可能不變.例如拋體運動,所受合外力不變.故C項錯誤.D:做圓周運動的物體,某時刻受到的合外力消失或減小時,物體開始做離心運動.故D項錯誤.點睛:外界提供的力小于物體做圓周運動所需向心力時,物體做離心運動;外界提供的力大于物體做圓周運動所需向心力時,物體做向心運動.3、B【解題分析】

對于環(huán)繞地球或月球的人造衛(wèi)星,其所受萬有引力即為它們做圓周運動所需向心力,即,所以,第一宇宙速度指的是最小發(fā)射速度,同時也是近地衛(wèi)星的環(huán)繞速度,對于近地衛(wèi)星來說,其軌道半徑近似等于中心天體半徑,所以,所以.A.,選項A不符合題意;B.,選項B符合題意;C.,選項C不符合題意;D.,選項D不符合題意;4、C【解題分析】

A、由圖可知,當θ=90°時物體做豎直上拋運動,位移為x=1.80m;由豎直上拋運動規(guī)律可知:v02=2gh,代入數(shù)據(jù)解得v0=6m/s,故A錯誤.B、當θ=0°時,位移為x=2.40m;由動能定理可得:-μmgx=0-12mC、由動能定理得:-mgxsinθ-μmgcosθ?x=0-12mv02,解得:x=1.8D、若θ=30°時,物體的重力沿斜面向下的分力為mgsin30°=故選C.【題目點撥】本題綜合考查動能定理、受力分析及豎直上拋運動;并鍵在于先明確圖象的性質,再通過圖象明確物體的運動過程;結合受力分析及動能定理等方法求解.5、D【解題分析】

在兩極:;在赤道上:,則;A.,與結論不相符,選項A錯誤;B.,與結論不相符,選項B錯誤;C.,與結論不相符,選項C錯誤;D.,與結論相符,選項D正確;6、BC【解題分析】

A.動量守恒的系統(tǒng)機械能不一定守恒,動量守恒的條件是:系統(tǒng)不受外力或受外力的代數(shù)和為零;機械能守恒定律的條件是:系統(tǒng)只受到重力的作用,或受外力的代數(shù)和為零,故A錯誤;B.例如人船模型,開始人船速度為零,運動時系統(tǒng)的動量守恒,但系統(tǒng)的動能增加,故B正確;C.動量守恒的適用條件是系統(tǒng)不受外力或受外力的代數(shù)和為零,故C正確;D.放在光滑水平面上的滑塊與滑板,當它們相對運動時,系統(tǒng)內力做功不為零,但系統(tǒng)動量守恒,故D錯誤;故選BC.7、BD【解題分析】

由牛頓第二定律分別求出加速度即可;分析滑塊和木板組成的系統(tǒng)所受的外力,判斷動量是否守恒。滑塊相對木板靜止時,由動量守恒定律求出兩者的共同速度,由能量守恒定律求內能。再由Q=μmgL,求木板的最小長度L;由運動學公式求滑塊與木板的位移之比?!绢}目詳解】A.滑塊在水平方向只受到摩擦力的作用,由牛頓第二定律可得:ma1=μmg,地面光滑,可知M在水平方向也只受到m對M的摩擦力,由牛頓第二_定律可得:MB.水平面光滑,則滑塊和木板組成的系統(tǒng)所受的合外力為零,兩者水平方向動量守恒,滑塊相對木板靜止時,取向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律得:mv0=M+mvC.設木板的最小長度為L,則有Q=μmgL,但由于不知道動摩擦因數(shù)μ,不能求出木板的最小長度,故C錯誤;D.從開始到滑塊與木板相対靜止込段吋向內,滑快與木板的位移之比是:xm【題目點撥】本題主要考查了板塊模型的綜合應用,屬于中等題型。8、BC【解題分析】

A.衛(wèi)星a減速時,a將做近心運動,軌道半徑減小,不可能讓衛(wèi)星b追上。故A錯誤。B.根據(jù)萬有引力提供向心力,得:解得:,可知,衛(wèi)星a的繞行周期Ta一定小于衛(wèi)星b的繞行周期Tb,即一定小于24h,故B正確。C.地球同步衛(wèi)星的軌道平面一定與地球的赤道平面重合,a、b是兩個在同一平面內的,b為地球同步衛(wèi)星,則衛(wèi)星a、b的軌道平面一定與地球的赤道平面重合,故C正確。D.利用題目的信息,不能求出地球的半徑,故D錯誤。9、AB【解題分析】

A、小球在向下運動過程中,彈簧的壓縮量越來越大,彈簧的彈性勢能一直增大,故A正確;B、小球在向下運動過程中,受到重力與彈簧彈力作用,開始的一段時間內,重力大于彈力,合外力做正功,小球動能增大,后來彈簧的彈力大于小球重力,合力對小球做負功,小球的動能減小,因此小球動能先增大后減小,故B正確;C、在向下運動過程中,小球的質量不變而高度逐漸減小,小球的重力勢能一直減小,故C錯誤;D、小球在向下運動過程中,受到重力與彈簧彈力的作用,除重力之外,彈簧彈力對小球做負功,小球和彈簧系統(tǒng)的機械能不變。故D錯誤。10、ABC【解題分析】

當滑動變阻器的滑片P向右移動時,接入電路的電阻變大,整個回路的電流變小,內部消耗的功率P=一定減小,C正確;總功率P=EI一定減小,A正確;而內電壓降低,外電壓升高,電源的效率增大,B正確;當內電阻等于外電阻時,輸出功率最大,此題中無法知道內外電阻的關系,因此D不對二、實驗題11、(1)25.85(2)0.98N(3)AC【解題分析】

(1)由圖可知,指針在刻度線25.8和25.9之間,估讀一位,得到結果25.85cm;(2)彈簧的彈力與掛鉤的重力平衡,兩個掛鉤的重力是2mg,所以彈簧的讀數(shù)為:F2(3)根據(jù)彈簧彈力的大小計算公式:F=kl-綜上所述本題答案是:(1)25.85(2)0.98N(3)AC12、

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