2024屆廣東省中山市一中豐山學部高一物理第二學期期末調(diào)研試題含解析_第1頁
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2024屆廣東省中山市一中豐山學部高一物理第二學期期末調(diào)研試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、(本題9分)設汽車在啟動階段所受阻力恒定并做勻加速直線運動,則在這過程中().A.牽引力增大,功率增大B.牽引力不變,功率增大C.牽引力增大,功率不變D.牽引力不變,功率不變2、如圖所示,把石塊從高處拋出,初速度方向與水平方向夾角為(),石塊最終落在水平地面上.若空氣阻力可忽略,僅改變以下一個因素,可以對石塊在拋出到落地的過程中的“動能的變化量”和“動量的變化量”都產(chǎn)生影響,這個因素是()A.拋出石塊的速率v0 B.拋出石塊的高度hC.拋出石塊的角度 D.拋出石塊用力的大小3、(本題9分)如圖所示,電阻R1=20Ω,電動機的內(nèi)阻R2=10Ω。當開關斷開時,電流表的示數(shù)是0.5A,當開關閉合后,電動機轉(zhuǎn)動起來,電路兩端的電壓不變,關于電流表的示數(shù)A.I=1.5A B.I>1.5A C.P=15W D.P<15W4、(本題9分)如圖所示,在M點分別以不同的速度將兩小球水平拋出。兩小球分別落在水平地面上的P點、Q點。已知O點是M點在地面上的豎直投影,OP:PQ=1:3,且不考慮空氣阻力的影響。下列說法中正確的是()A.兩小球的下落時間之比為1:3B.兩小球的下落時間之比為1:4C.兩小球的初速度大小之比為1:3D.兩小球的初速度大小之比為1:45、(本題9分)如圖所示,帶正電q、質(zhì)量為m的滑塊,沿固定絕緣斜面勻速下滑,現(xiàn)加一豎直向上的勻強電場,電場強度為E,且qE<mg.以下判斷正確的是()A.物體將沿斜面減速下滑B.物體將沿斜面加速下滑C.物體仍保持勻速下滑D.僅當qE=mg時,物體加速下滑6、(本題9分)如圖所示,輕質(zhì)彈簧豎直放置,下端固定.小球從彈簧的正上方某一高度處由靜止下落。不計空氣阻力,則從小球接觸彈簧到彈簧被壓縮至最短的過程中A.小球的動能先增大后減小B.小球的機械能守恒C.小球加速度為零的時候,系統(tǒng)勢能最小D.彈簧的彈性勢能一直增加7、(本題9分)在離地面30m高處,將一小球豎直向上拋出,到達最大高度h的時,速度為10m/s,則小球拋出5s末的速度大小、方向和5s內(nèi)位移的大小和方向是(取g=10m/s2)()A.v=30m/s,方向豎直向上B.v=30m/s,方向豎直向下C.x=45m,方向豎直向下D.x=25m,方向豎直向下8、(本題9分)2017年,人類第一次直接探測到來自雙中子星合并的引力波.根據(jù)科學家們復原的過程,在兩顆中子星合并前約100s時,它們相距約400km,繞二者連線上的某點每秒轉(zhuǎn)動12圈,將兩顆中子星都看作是質(zhì)量均勻分布的球體,由這些數(shù)據(jù)、萬有引力常量并利用牛頓力學知識,可以估算出這一時刻兩顆中子星()A.質(zhì)量之積B.質(zhì)量之和C.速率之和D.各自的自轉(zhuǎn)角速度9、如圖,同一平面內(nèi)的a、b、c、d四點處于勻強電場中,電場方向與此平面平行,M為a、c連線的中點,N為b、d連線的中點.一電荷量為q(q>0)的粒子從a點移動到b點,其電勢能減小W1:若該粒子從c點移動到d點,其電勢能減小W2,下列說法正確的是()A.此勻強電場的場強方向一定與a、b兩點連線平行B.若該粒子從M點移動到N點,則電場力做功一定為C.若c、d之間的距離為L,則該電場的場強大小一定為D.若W1=W2,則a、M兩點之間的電勢差一定等于b、N兩點之間的電勢差10、(本題9分)一個不帶電的空心金屬球殼,在它的球心處放一帶正電的小球,如圖所示。達到靜電平衡時,其電場分布正確的是()A. B. C. D.二、實驗題11、(4分)(本題9分)利用如圖所示裝置做“驗證機械能守恒定律”實驗(1)除帶夾子的重物、紙帶、鐵架臺(含鐵夾)、電火花計時器、交流電源外,在下列器材中,還必須使用的器材是___________(填寫器材前的字母)A.毫米刻度尺B.秒表C.天平(含砝碼)(2)實驗中,先接通電源,再釋放重物,得到圖所示的一條紙帶.在紙帶上選取三個連續(xù)打出的點A、B、C,測得它們到起始點O(O點與其下一個相鄰點距離為2mm)的距離分別為hA、hB、hC已知當?shù)刂亓铀俣葹間,打點計時器打點的周期為T.設重物的質(zhì)量為m.從打O點到打B點的過程中,重物的重力勢能減少量為___________,動能增加量為___________.(3)大多數(shù)學生的實驗結果顯示,重力勢能的減少量總是略大于動能的增加量,產(chǎn)生這一結果的原因是___________.A.利用公式v=gt計算重物速度B.利用公式v=計算重物速度C.存在空氣阻力和摩擦阻力的影響D.沒有采用多次實驗取平均值的方法12、(10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(zhì)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(zhì)彈簧a和b,得到在彈性限度內(nèi)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的高三、計算題:解答應寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟.只寫出最后答案的不能得分.有數(shù)值計算的題,答案中必須明確寫出數(shù)值和單位13、(9分)如圖所示,在豎直平面內(nèi),粗糙斜面AB長為L=4m、傾角θ=37°,下端與半徑R=1m的光滑圓弧軌道BCDE平滑相接于B點C點是軌跡最低點,D點與圓心O等高.一質(zhì)量m=0.1kg的小物體從斜面AB上端的A點無初速度下滑,恰能到達圓弧軌道的D點,不計空氣阻力,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)物體與斜面之間的動摩擦因數(shù)μ;(2)物體第一次通過C點時,對軌道的壓力大小FN;(3)物體在粗糙斜面AB上滑行的總路程S.14、(14分)(本題9分)如圖所示,MN是半徑為R=0.8m的豎直四分之一光滑圓弧軌道,豎直固定在水平桌面上,軌道末端處于桌子邊緣并與水平桌面相切于N點。把一質(zhì)量為m=1kg的小球B靜止放于N點,另一個完全相同的小球A由M點靜止釋放,經(jīng)過N點時與B球發(fā)生正碰,碰后粘在一起水平飛出,落在地面上的碰點。若桌面高度為h=0.8m,取重力加速度g=10m/。不計空氣阻力,小球可視為質(zhì)點。求:(1)小球A運動到N點與小球B碰前的速度的大?。唬?)小球A與小球B碰后瞬間的共同速度的大小;(3)P點與N點之間的水平距離x.15、(13分)(本題9分)在排球比賽中,運動員在離地3m處擊中排球.使排球以15m/s的速度水平飛出.若不計空氣阻力,g取l0m/s1.(1).求排球落地點與擊球點之間的水平距離;(1).離落地點為1m處的另—個運動員至少用多大的速度跑才能在球落地前接到球?

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【解析】試題分析:汽車啟動階段受到牽引力和阻力作用,根據(jù)牛頓第二定律,勻加速直線運動加速度不變,阻力不變,所以牽引力不變,汽車的功率,隨時間延長功率逐漸增大選項B正確.考點:牛頓第二定律功率2、B【解析】

根據(jù)動能定理:;由動量定理:,則如果拋出石塊的速率v0變化,則對物體動能的變化無影響;因時間t要變化,則對物體的動量變化產(chǎn)生影響,故選項A錯誤;若拋出石塊的高度h變化,則對物體動能的變化有影響;因時間t要變化,則對物體的動量變化產(chǎn)生影響,故選項B正確;若拋出石塊的角度變化,則則對物體動能的變化無影響;因時間t要變化,則對物體的動量變化產(chǎn)生影響,故選項C錯誤;若拋出石塊用力的大小變化,則拋出石塊的速率v0變化,對物體動能的變化無影響;因時間t要變化,則對物體的動量變化產(chǎn)生影響,故選項D錯誤;故選B.3、D【解析】

AB.當開關S斷開時,由歐姆定律得U=I1R電動機的電流I2<UCD.電路中電功率P=UI<10V4、D【解析】

AB、兩球的拋出高度相同,故下落時間相同,故AB錯;CD、根據(jù)題意OP:PQ=1:3,則水平位移之比為1:4,水平方向上做勻速直線運動則x=v綜上所述本題答案是:D【點睛】兩小球所在高度相同,故下落時間相同,由水平位移關系可求出兩小球的初速度的大小關系5、C【解析】設斜面傾角為θ,摩擦因數(shù)為μ.質(zhì)量為m的滑塊,沿固定絕緣斜面勻速下滑,則有mgsinθ=μmgcosθ,即有sinθ=μcosθ;當加一豎直向上的勻強電場,電場強度為E,且qE≤mg,此時物體合力應為:F=(mg-Eq)sinθ-μ(mg-Eq)cosθ=0,所以物體仍保持勻速下滑,故ABD錯誤,C正確.故選C.點睛:當加一豎直向上的勻強電場時,相當于減小了物體的重力,在摩擦因數(shù)不變的情況下,物體仍保持勻速下滑.注意這種等效觀點的應用.6、ACD【解析】

在剛接觸彈簧的時候的加速度等于重力加速度,在壓縮的過程中,彈簧的彈力越來越大,小球的加速度越來越小,直到彈簧的彈力等于小球所受到的重力,這時小球的加速度為0,此過程中小球一直處于加速狀態(tài),由于慣性的原因,小球還是繼續(xù)壓縮彈簧,此后彈簧的彈力大于小球受到的重力,小球減速,直到小球的速度為0,此時彈簧壓縮的最短。所以小球的動能先增大后減小,彈簧的彈性勢能是不斷增加的,故AD正確;壓縮彈簧的過程中,彈性勢能增加,故小球的機械能減小,故B錯誤;小球加速度為零的時候,速度最大,動能最大,此時系統(tǒng)勢能最小,故C正確;7、BD【解析】根據(jù)上拋運動的特點知,物體上升到最高點后,再下落距離時,速度大小也為10m/s,由,解得:h=20m.由得,可得初速度v0=20m/s;拋出5s后的速度v=v0-gt=20m/s-10×5m/s=-30m/s,負號說明方向豎直向下;位移為:,負號說明方向豎直向下,故BD正確,AC錯誤.8、BC【解析】本題考查天體運動、萬有引力定律、牛頓運動定律及其相關的知識點.雙中子星做勻速圓周運動的頻率f=12Hz(周期T=1/12s),由萬有引力等于向心力,可得,G=m1r1(2πf)2,G=m2r2(2πf)2,r1+r2=r=40km,聯(lián)立解得:(m1+m2)=(2πf)2Gr3,選項B正確A錯誤;由v1=ωr1=2πfr1,v2=ωr2=2πfr2,聯(lián)立解得:v1+v2=2πfr,選項C正確;不能得出各自自轉(zhuǎn)的角速度,選項D錯誤.【點睛】此題以最新科學發(fā)現(xiàn)為情景,考查天體運動、萬有引力定律等.9、BD【解析】試題分析:利用電場力做功,可以找到兩點之間電勢差的關系,要知道中點電勢和兩端點電勢之間的關系.A、選項根據(jù)題意無法判斷,故A項錯誤.B、由于電場為勻強磁場,M為a、c連線的中點,N為b、d連線的中點,所以若該粒子從M點移動到N點,則電場力做功一定為,故B正確;C、因為不知道勻強電場方向,所以場強大小不一定是,故C錯誤;D、若W1=W2,說明由因為;解得:,故D正確;故選BD點睛:對勻強電場的電場特征要了解,利用電場力做功與電勢差之間的關系求解.10、CD【解析】

AC.由于電場線是從正電荷或者無窮遠出發(fā)出的,所以正點荷的電場線都是向外的,由于靜電感應,金屬球的內(nèi)壁和外壁會出現(xiàn)感應電荷,會產(chǎn)生感應電場,感應電場的方向是與正電荷的電場的方向相反,最終達到平衡時,在球殼內(nèi)部的電場為零,所以沒有電場線,在球殼的外部電場線的方向是向外的,故A項與題意不符,C項與題意相符;BD.當金屬球的外殼接地時,金屬球與大地形成一個等勢體,所以金屬球的外面沒有電場線,故B項與題意不符,D項與題意相符。二、實驗題11、AmghBC【解析】

(1)驗證機械能守恒,即驗證動能的增加量和重力勢能的減小量是否相等,質(zhì)量可以約去,不需要測量重錘的質(zhì)量,所以不需要天平;由于使用電火花計時器,所以不需要秒表;實驗中需要用刻度尺測量點跡間的距離,從而求解重力勢能的減小量和動能的增加量,故必須使用的器材是選項A;(2)從打點到打點的過程中,重物的重力勢能減少量為;點的速度,則動能的增加量為;(3)由于紙帶在下落過程中,重錘和空氣之間存在阻力,紙帶和打點計時器之間存在摩擦力,所以減小的重力勢能一部分轉(zhuǎn)化為動能,還有一部分要克服空氣阻力和摩擦力阻力做功,故重力勢能的減少量大于動能的增加量,故選項C正確.12、(1)25.85(2)0.98N(3)AC【解析】

(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)AC三、計算題:解答應寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟.只寫出最后答案的不能得分.有數(shù)值計算的題,答案中必須明確寫出數(shù)值和單位13、(1);(2)3N;(3)s=6m【解析】

(1)A到D過程,根據(jù)動能定理有mg(Lsinθ-Rcosθ)-μmgLco

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