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文档简介
2024届福建省福州市闽侯第一中学物理高一下期末学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、如图所示,电源的电动势恒定,内阻不计,R1、R2、R4均为定值电阻,R3是一紫外线传感器,其电阻率随紫外线强度的增大而减小。当R3所在处紫外线强度增大,R1的电流I和R3两端的电压U的变化情况是A.I变大,U变大B.I变大,U变小C.I变小,U变小D.I变小,U变大2、(本题9分)如图所示,一个圆盘在水平面内匀速转动,盘面上距圆盘中心一定距离处放有一个小木块随圆盘一起转动,木块受到三个力的作用:重力、圆盘对木块的支持力和圆盘对木块的静摩擦力,则木块转动所需的向心力是A.木块所受的重力B.圆盘对木块的支持力C.圆盘对木块的静摩擦力D.圆盘对木块的支持力和静摩擦力的合力3、(本题9分)关于下面四个装置说法正确的是()进行的是聚变反应A.实验可以说明α粒子的贯穿本领很强B.实验现象可以用爱因斯坦的质能方程解释C.是利用α射线来监控金属板厚度的变化D.4、(本题9分)太阳对行星的引力F与行星对太阳的引力F′大小相等,其依据是()A.牛顿第一定律B.牛顿第二定律C.牛顿第三定律D.开普勒第三定律5、(本题9分)下列运动过程中机械能守恒的是()A.小球在竖直光滑圆轨道内做圆周运动B.跳伞运动员打开降落伞在竖直方向向下做匀速直线运动C.摩天轮在竖直平面内匀速转动时,舱内的乘客做匀速圆周运动D.带电小球仅在电场力作用下做加速运动6、(本题9分)伽利略对自由落体运动的研究是科学实验和逻辑思维的完美结合1961年,美国《科学》杂志刊登了根据伽利略当年描述的实验装置所进行的一项重复性斜面实验,该实验的倾角为3.73°,使用水钟测量时间,其结果见下表S(英尺为单位)V(毫升水为单位)159013841072762552340123.5根据上面的信息,下列判断正确的是()A.将自由落体运动改为沿斜面下滑的设计思想是为了方便测量位移B.水钟的流水体积与时间平方成正比C.物体下滑的距离与水钟记录体积的平方成正比,说明物体沿斜面的运动是匀变速运动D.在该实验中,如果采用质量更大些的小球自由滚下,会使实验现象更明显.7、图中实线是一簇未标明方向的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动过程中只受电场力的作用,根据此图可做出正确判断的是()A.带电粒子所带电荷的符号B.场强的方向C.带电粒子在a、b两点的受力方向D.带电粒子在a、b两点的加速度何处较大8、(本题9分)如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平,OB竖直,一个质量为的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,不计空气阻力,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知PA=2.5R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中:A.重力做功2.5 B.动能增加0.5C.克服摩擦力做功 D.机械能减少1.59、(本题9分)一个质点正在做匀加速直线运动,用固定的照相机对该质点进行闪光照相,闪光时间间隔为1s,分析照片得到的数据,发现质点在第1次、第2次闪光的时间间隔内移动了0.4m;在第3次、第4次闪光的时间间隔内移动了0.8m,由上述条件可知A.质点运动的加速度是0.2m/s² B.质点运动的加速度是0.4m/s²C.第1次闪光时质点的速度是0.2m/s D.第1次闪光时质点的速度是0.3m/s10、(本题9分)两个质量相等的小球a、b分别用细线连接,悬挂于同一点O。现给两小球一定的初速度,使两小球在同一水平面内做匀速圆周运动,这样就构成两圆锥摆,如图所示。若a、b两球做匀速圆周运动的半径之比为ra∶rb=2∶1,则下列关于描述a、b两球运动的物理量之比,正确的是A.速度之比va∶vb=2∶1B.角速度之比ωa∶ωb=2∶1C.加速度之比aa∶ab=2∶1D.周期之比Ta∶Tb=2∶111、(本题9分)甲、乙两船在同一条河流中同时开始渡河,河宽为H,河水流速为ν0,划船速度均为ν,出发时两船相距H,甲、乙两船船头均与河岸成60°角,如图所示.已知乙船恰好能垂直到达对岸A点.则下列说法中正确的是()A.甲、乙两船到达对岸的时间不同B.ν=2ν0C.两船可能在未到达对岸前相遇D.甲船也在A点靠岸12、(本题9分)A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,=1kg,=2kg,=6m/s,=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是A.=5m/s,=2.5m/s B.=2m/s,=4m/sC.=3m/s,=3.5m/s D.=-4m/s,=7m/s二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)如图所示是是用重锤做自由落体运动来“验证机械能守恒定律”的实验装置。(1)为了减小实验误差,下列措施可行的是_______(填写代号)A.重锤选用体积较大且质量较小的B.重锤选用体积较小且质量较大的C.打点计时器尚定时应使两限位孔的连线竖直向下D.应先放手让质量拖着纸带运动,再通电让打点计时器工作(2)如图已知重锤的质量为0.50kg,当地的重力加速度为9.80m/s2,交流电源的频率为50Hz,从打O点到打F点的过程中,重锤重力做功为_____J.(保留2位有效数字)。重锤动能的增加量为______J.(保留2位有效数字)14、(10分)(本题9分)某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。绕过轻质定滑轮的细线两端连接质量均为M的物块A和B,B上方放有一质量为m的铁环C(铁环C与物块B不粘连)。(1)开始时A、B、C由图示位置静止释放。物块B在穿过圆环D时,铁环C被圆环D挡住,而物块B穿过圆环D后继续下落。光电计时器E、F记录物块B从E到F的时间为t,测得EF间距为d,则物块B运动到圆环D处时的速度大小v=___;测得铁环C到圆环D的高度差为h,当地重力加速度为g,本实验若在误差允许的范围内满足表达式________,则验证了机械能守恒定律(结果均用题中所给字母表示)。(2)该同学为了能更加精确地验证机械能守恒定律,进行了多次实验。实验中M=0.2kg,m=0.05kg,d=0.2m,当地重力加速度g取9.79m/s2。具体操作如下:①改变物块B的释放位置,调整h值②测出相对应的时间t③在坐标纸中以为纵轴,以h为横轴建立坐标系,画出图象,如图乙所示;④根据图中数据可求得g=_____m/s2,若在误差允许的范围内与当地重力加速度相等,则验证了机械能守恒定律(结果保留三位有效数字)。三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)小明同学在某高处将一个小球以20m/s的速度沿水平方向抛出,小球经过2s的时间落地。不计空气阻力作用,重力加速度g=10m/s2,求:(1)抛出点与落地点在竖直方向的高度差;(2)小球落地时的速度大小,以及速度与水平方向夹角。16、(12分)一束初速度不计的电子流在经U=5000V的加速电压加速后在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若板间距离d=1.0cm,板长=5.0cm,电子电量e=C,那么(1)电子经过加速电场加速后的动能为多少?(2)要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大的电压?17、(12分)如图所示,质量为m=0.5kg的木块,以v0=3.0m/s的速度滑上原来静止在光滑水平面上的足够长的平板车,平板车的质量M=2.0kg。若木块和平板车表面间的动摩擦因数μ=0.3,重力加速度g=10m/s2,求:(1)平板车的最大速度;(2)平板车达到最大速度所用的时间.
参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、B【解题分析】
R3是一紫外线传感器,其电阻率随紫外线强度的增大而减小;当R3所在处紫外线强度增大,R3的阻值减小,电路总电阻减小,电路总电流增大,流过R1的电流I增大;据知,R2两端的电压减小;据知,流过R2的电流I2减小;据知,流过R4的电流I4增大,则R4两端的电压U4增大;据知,R3两端的电压U减小.A.与分析结果不符,故A项错误.B.与分析结果相符,故B项正确.C.与分析结果不符,故C项错误.D.与分析结果不符,故D项错误.2、C【解题分析】
木块做匀速圆周运动,合力指向圆心,对木块受力分析,受重力、支持力和静摩擦力,如图
重力和支持力平衡,静摩擦力提供向心力.故C正确,ABD错误.故选C.3、C【解题分析】A图是α粒子散射实验,α粒子打到金箔上发生了散射,说明α粒子的贯穿本领较弱.故A错误;B图是实验室光电效应的实验,该实验现象可以用爱因斯坦的光电效应方程解释,故B错误;C图,因为α射线穿透能力较弱,金属板厚度的微小变化会使穿过铝板的α射线的强度发生较明显变化,即可以用α射线控制金属板的厚度.故C正确;D装置是核反应推的结构,进行的是核裂变反应,故D正确.故选CD.点睛:本题要求熟悉近代物理中的各种装置,能够知道其工作的原理,要注意掌握α、β、γ三种射线的特性,电离本领依次减弱,穿透本领依次增强,能在生活中加以利用.4、C【解题分析】太阳对行星的引力与行星对太阳的引力是一对作用和反作用力,其大小相等,依据是牛顿第三定律,故选C.5、A【解题分析】
A项:小球在竖直光滑圆轨道内做圆周运动,只有重力做功,故小球的机械能守恒,故A正确;B项:跳伞运动员打开降落伞在竖直方向向下做匀速直线运动过程中阻力做功,机械能不守恒,故B错误;C项:转轮始终不停地匀速转动,乘客做匀速圆周运动,所以除了重力做功以外还有其他力做功,C错误;D项:电场力对小球做功,所以小球机械能不守恒,故D错误。【题目点拨】物体机械能守恒的条件是只有重力或者是弹力做功,根据机械能守恒的条件逐个分析物体的受力的情况,即可判断物体是否是机械能守恒。6、B【解题分析】
A.在伽利略时代,将自由落体运动改为斜面是为了便于测量时间,故A错误;B.伽利略在进行试验时利用水钟记录时间,水钟的流水体积与时间成正比,选项B错误;C.伽利略通过数学推演并用小球在斜面上中位移与时间的平方成正比,说明了物体沿斜面的运动是匀变速运动,故C正确;D.小球在斜面上的运动规律与其质量无关,故D错误;7、CD【解题分析】
AB.由图可知,粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左。由于电场线方向不明,无法确定粒子的电性,也无法判断电场的方向,故AB项与题意不相符;C.粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,故C项与题意相符;D.根据电场线的疏密与电场强度的强弱的关系,判断出a点的电场强度大,故a点的电场力的大,根据牛顿第二定律可知,带电粒子在a点的加速度比b点的加速度大,故D项与题意相符。8、BC【解题分析】
A、重力做功只与竖直高度有关,故重力做功为:1.5mgR,A错误;B、恰好到达B点有:,由动能定理知由P运动B的过程中,合外力所做的功为:,故B正确;C、由P到B,由可得:克服摩擦力做功为:,故C正确;D、由以上分析知在由P运动到B的过程中,机械能的减少量为等于克服摩擦力所做的功,故为,D错误.9、AD【解题分析】AB.根据x3−x1=2aT2得,加速度a==0.2m/s2,故A正确,B错误;C.第2次、第3次闪光时间间隔内的位移x2=x1+aT2=0.4+0.2×1m=0.6m,则第2次闪光的瞬时速度v2==0.5m/s,则第1次闪光时质点的速度v1=v2−aT=0.5−0.2×1=0.3m/s.故C错误,D正确.故选AD.点睛:根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出质点的加速度,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出第2次闪光的速度,从而结合速度时间公式求出第1次闪光时的速度.10、AC【解题分析】
对其中一个小球受力分析,如图,受重力,绳子的拉力,由于小球做匀速圆周运动,故合力提供向心力;将重力与拉力合成,合力指向圆心,由几何关系得,细线的拉力所以向心力,所以角速度,相同。A.根据可知,线速度之比为半径比,即2:1,A正确。B.根据分析可知,角速度之比为1:1,B错误。C.加速度可知,加速度之比为半径比,即2:1,C正确。D.周期可知,周期之比为1:1,D错误。11、BD【解题分析】
由于两船的速度大小相等,且与河岸的夹角相同,所以船速在垂直于河岸方向上的分速度相等;根据运动的独立性原理,船速度平行于河岸的分量将不影响船行驶到对岸所用的时间,所以两船同时到岸,A错误;因乙船正对垂直河岸过河,故,故,故B正确;甲船沿水流方向的速度为,在相同的时间内,甲船通过的位移,船到达对岸的时间,故船沿水流方向通过的位移,故甲船也在A点靠岸,故D正确;因两船同一时间到达A点,故在两船靠岸以前不会相遇,故C错误;故选BD.【题目点拨】由运动的独立性可知,渡河时间取决于船垂直于河岸的速度,由两船的速度可求得渡河时间;根据乙船的合运动可知船速与水速的关系;先求得甲船沿水流方向的速度,根据渡河时间可求得甲过河时在水流方向上通过的距离,则可判断在何处靠岸.运动的合成与分解中要注意独立性的应用,两个分运动是相互独立,互不干扰的,但二者的合成决定了物体的实际运动.12、BC【解题分析】
以碰撞前A的速度方向为正方向,碰撞前系统的总动量:p=mAvA+mBvB=1×6+2×2=10kg•m/s,系统的总动能:Ek=mAvA2+mBvB2=22J;A.如果碰撞后vA′=5m/s,vB′=2.5m/s,碰撞后A的速度大于B的速度,不符合实际情况,不可能,故A错误;B.如果vA′=2m/s,vB′=4m/s,则碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×2+2×4=10kg•m/s系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=18J则碰撞后系统动量守恒,总动能能不增加,是可能的,故B正确;C.如果vA′=3m/s,vB′=3.5m/s,则碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×3+2×3.5=10kg•m/s碰撞后系统动量守恒,系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=16.75J则碰撞后系统动量守恒,总动能能不增加,是可能的,故C正确;D.如果vA′=-4m/s,vB′=7m/s,碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×(-4)+2×7=10kg•m/s碰撞后系统动量守恒,系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=57J碰撞后总动能增加,不符合实际情况,不可能,故D错误;故选BC.【题目点拨】本题考查了动量守恒定律的应用,要知道碰撞过程中系统所受的合外力为零,遵守动量守恒定律.碰撞过程机械能不增加,碰撞后后面的球速度不能大于前面球的速度.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)BC(2)0.35(0.34~0.36)0.33(0.32~0.34)【解题分析】
第一空.重锤选用体积较小且质量较大的,选项A错误,B正确;打点计时器固定时应使两限位孔的连线竖直向下,这样可减小纸带与计时器之间的摩擦,选项C正确;应先通电让打点计时器工作,再放手让物体拖着纸带运动,选项D错误;第二空.重力势能的减小量等于重力做功大小,故有:△Ep=mgsOF=0.50×9.8×7.05×10-2
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