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文档简介

广州顺德区2024届物理高一第二学期期末达标检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)如图所示,飞机水平飞行时向下投出一重物,不计空气阻力,图中虚线为重物的运动轨迹.下列表示重物在P位置时速度和加速度方向的箭头分别是A.①、② B.②、① C.②、③ D.③、②2、(本题9分)用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若A.保持S不变,增大d,则θ变大B.保持S不变,增大d,则θ变小C.保持d不变,减小S,则θ变小D.保持d不变,减小S,则θ不变3、(本题9分)关于库仑定律,下列说法正确的是A.库仑定律和万有引力定律的表达式相似,都是平方反比定律F∝B.根据F=kq1qC.库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体D.若点电荷q1的电荷量大于q2的电荷量,则q1对q2的静电力大于4、(本题9分)物体以60J动能,从A点出发竖直向上抛出,在它上升到某一高度时,其动能损失50J,机械能损失10J,设空气阻力大小恒定,则落回A点时的动能为()A.20J B.36J C.40J D.48J5、(本题9分)从高处以40m/s的初速度水平抛出中10N的小球,小球在空中运动3s落地,不计空气阻力,小球落地时重力的瞬时功率为(g=10m/s2)()A.400W B.300W C.500W D.600W6、(本题9分)质点做直线运动的位移x和时间t2的关系图象如图所示,则该质点()A.质点的加速度大小恒为1m/s2B.0~2s内的位移是为1mC.2末的速度是4m/sD.物体第3s内的平均速度大小为3m/s7、一个不带电的空心金属球壳,在它的球心处放一带正电的小球,如图所示。达到静电平衡时,其电场分布正确的是()A. B. C. D.8、(本题9分)起重机将一重物由静止竖直向上加速吊起,当重物上升一定高度时,以下说法中正确的是()A.起重机拉力对重物所做的功等于重物机械能的增量B.起重机拉力对重物所做的功等于重物动能的增量C.重物克服重力所做的功等于重物重力势能的增量D.外力对重物做功的代数和等于重物动能的增量9、某同学将一个质量为m的小球竖直向上抛出,小球上升的最大高度为H.设上升过程中空气阻力f大小恒定.则在上升过程中A.小球的动能减小了(f+mg)HB.小球机械能减小了fHC.小球重力势能减小了mgHD.小球克服空气阻力做功(f+mg)H10、如图所示,质量为m的物块A静置在光滑水平桌面上,它通过轻绳和轻质滑轮悬挂着质量为3m的物块B,由静止释放物块、B后(重力加速度大小为g)()A.相同时间内,A、B运动的路程之比为2:1B.物块A、B的加速度之比为1:1C.细绳的拉力为35D.当B下落高度h时,速度为6gh11、如图所示,质量m=0.2kg的物块在斜面顶端由静止开始沿倾角为30°的粗糙斜面匀加速下滑,加速度a=2m/s2,下滑的距离为4m.下列判断正确的是(取g=10m/s2)A.物块的重力势能减少8J B.物块的动能增加4JC.物块的机械能减少2.4J D.物块的合外力做功为1.6J12、(本题9分)在光滑的水平面上有、两小球,其质量分别是、,两小球在时刻发生正碰,两小球在碰撞前后的速度大小与时间的关系图象如图所示.则()A. B.C. D.二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)飞机以300km/h的速度斜向上匀速飞行,飞行方向与水平方向成37°.则飞机在水平方向的分速度vx=________km/h,在竖直方向的分速度vy=_________km/h。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)14、(本题9分)用200N的拉力将地面上的一个质量为10kg的物体提升20m(重力加速度g取10m/s2,空气阻力忽略不计),物体被提高后具有的动能为__________J。15、如图所示,细线长为L,悬挂一质量为m的小球静止在A点.今施加在小球上一个水平向右的恒力F使其运动到B点,此时细线与竖直方向夹角为θ.那么在这一过程中,恒力对小球做的功为_____,小球重力势能的增加量为_____.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示倾角的粗糙直导轨与半径的光滑圆(部分)导轨相切,切点为,为圆心,为竖直直径,整个轨道处在竖直平面内.一质量的小滑块从直导轨上的点无初速度下滑,小滑块滑上圆环导轨后恰好能从圆环导轨的最高点水平飞出.已知滑块与直导轨间的动摩擦因数,重力加速度,不计空气阻力.求:(1)滑块在圆导轨最低点时受到的支持力大小;(2)滑块从到的运动过程中损失的机械能.(计算结果可保留根式)17、(10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(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、C【解题分析】

曲线运动的速度方向沿轨迹上该点的切线方向,加速度指向轨迹弯曲的内侧,由此分析即可.【题目详解】根据曲线运动的速度方向沿轨迹上的切线方向,加速度指向轨迹弯曲的内侧,可知,重物在P位置时速度方向为②,加速度方向为③。故ABD错误,C正确。故选:C2、A【解题分析】

AB、电容器所带电荷量Q不变,由可知不变,增大d,则变小,而由可得电容器的电压U变大,从而使得静电计的电压U变大,其指针的偏角θ变大,故A正确、B错误;CD、同理可知保持d不变,减小S,则变小,而由可得电容器的电压U变大,使得静电计的电压U变大,其指针的偏角θ变大,故选项C、D均错误.故选:A.3、A【解题分析】库仑定律的表达式为F=kQ1Q2r2,万有引力定律的表达为F=Gm1m2r2,故两表达式相似,都是平方反比定律,故A正确。当两个点电荷距离趋于0时,两带电体已不能看出点电荷了,该公式F=kQ1Q2点睛:解决本题的关键掌握库仑定律的适用范围,以及能看成点电荷的条件,当带电体的形状、大小及电荷的分布状况对它们之间的作用力影响可以忽略时,可以看成点电荷.4、B【解题分析】

物体上升到某一高度时,重力、阻力均做负功,所以根据功能关系有:①,阻力做功对应着机械能的变化,则有:②,将,,代入①②可得,,,可得;当物体从抛出到上升到最高点的过程中,物体的动能减小了60J,由动能定理可得,合力做的功,所以有阻力做功为,由功能关系知,机械能损失了12J,由于空气阻力大小恒定,所以下落过程机械能也损失了12J,则物体落回A点时的动能为,故ACD错误,B正确.故选B.【题目点拨】物体竖直上抛的过程中,由于阻力使得物体的机械能有损失.利用功能原理和动能定理分析空气阻力与合力的关系,再分析物体上升最高点时机械能的损失,得到下落过程机械能的损失,即可求出物体回到A点时的动能.5、B【解题分析】

小球落地时的竖直分速度为,所以小球落地时重力的瞬时功率为A.400W与计算不符,A错误B.300W与计算相符,B正确C.500W与计算不符,C错误D.600W与计算不符,D错误6、C【解题分析】

根据得,可知图线的斜率表示,可得:a=2m/s2,故A错误;0-2s内的位移,故B错误;2s末的速度v=at=2×2m/s=4m/s,故C正确;物体在第3s内的位移,则平均速度:,故D错误.7、CD【解题分析】

AC.由于电场线是从正电荷或者无穷远出发出的,所以正点荷的电场线都是向外的,由于静电感应,金属球的内壁和外壁会出现感应电荷,会产生感应电场,感应电场的方向是与正电荷的电场的方向相反,最终达到平衡时,在球壳内部的电场为零,所以没有电场线,在球壳的外部电场线的方向是向外的,故A项与题意不符,C项与题意相符;BD.当金属球的外壳接地时,金属球与大地形成一个等势体,所以金属球的外面没有电场线,故B项与题意不符,D项与题意相符。8、ACD【解题分析】

AB.重物由静止竖直向上加速吊起时,动能和重力势能均增加,机械能增加,根据功能原理知,起重机拉力对重物所做的功等于重物机械能的增量,故A正确,B错误。C.由功能关系可知,重物克服重力所做的功等于重物重力势能的增量,故C正确。D.由动能定理知,外力对重物做功的代数和等于重物动能的增量,故D正确。9、AB【解题分析】

A.小球上升的过程中,重力和阻力都做负功,根据动能定理得:-mgH-fH=△Ek,则得动能的减小量等于mgH+fH;故A正确.B.根据功能关系知:除重力外其余力做的功等于机械能的变化量;在上升过程中,物体克服阻力做功fH,故机械能减小fH;故B正确.C.小球上升H,故重力势能增加mgH;故C错误.D.在上升的过程中,小球克服空气阻力做功fH;故D错误.10、AD【解题分析】

A.根据动滑轮的特点可知B下降s,A需要走动2s,而sAB.因为都是从静止开始运动的,故有2×解得aAC.对A分析有T=m对B分析有3mg-2T=3m解得T=6mg7,对B,加速度为a根据速度位移公式,有v2=2a11、CD【解题分析】

A.物块重力势能的减少等于重力对物块做的功,则.故A项错误.BD.物块所受的合外力,物块的合外力做功.据动能定理可得,物块的动能增加等于合外力做功,则物块的动能增加1.6J.故B项错误,D项正确.C.物块的重力势能减少4J,物块的动能增加1.6J,则物块的机械能减少2.4J.故C项正确.12、AC【解题分析】

由图可知b球碰前静止,a球的速度为,碰后a、b球速度都为,由动量守恒定律有解得若碰后a的速度为,b球速度为,由动量守恒定律有解得故选AC。【题目点拨】题中的图是速度碰撞前后a、b速度大小的图象,故碰撞后a、b可能同向,也可能反向,根据动量守恒定律即可求解两球质量之比。二.填空题(每小题6分,共18分)13、240180【解题分析】

将飞机的实际运动分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的匀速运动,如图:

由几何关系,可得:

vx=vcos37°=300km/h×0.8=240km/h;

vy=vsin37°=300km/h×0.6=180km/h;14、2000【解题分析】

根据动能定理可知,拉力和重力的合力对物体做的功,等于物体动能的增量即:F-mg解得:E故本题答案为:2000J15、Flsinθ;mgl(1﹣cosθ).【解题分析】试题分析:力始终沿水平方向,水平位移为lsinθ,所以WF=Flsinθ.重力势能的改变量等于小球克服重力所做的功;故增加量△EP=mgl(1﹣cosθ)故答案为Flsinθ,mgl(1﹣cosθ).三.计算题(22分)16、(1)60N(2)【解题分析】(1)

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