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文档简介

2024届文海-黄冈八模物理高一下期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、(本题9分)如图甲所示是某电场中的一条电场线,a、b是这条电场线上的两点,一带正电的粒子只在静电力作用下,沿电场线从a运动到b。在这过程中,粒子的速度-时间图像如图乙所示,比较a、b两点电势的高低和电场强度的大小A.φa>φb,Ea=EbB.φa>φb,Ea<EbC.φa<φb,Ea=EbD.φa<φb,Ea>Eb2、(本题9分)如图所示,两块较大的金属板A、B平行水平放置并与一电源相连,S闭合后,两板间有一质量为m、带电量为q的油滴恰好在P点处于静止状态。则下列说法正确的是A.在S仍闭合的情况下,若将A板向下平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G中有的电流,P点电势升高B.在S仍闭合的情况下,若将A板向右平移一小段位移,则油滴仍然静止,G中有的电流,P点电势不变C.若将S断开,且将A板向左平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G中无电流,P点电势升高D.若将S断开,再将A板向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G中无电流,P点电势降低3、(本题9分)蹦极是一项既惊险又刺激的运动深受年轻人的喜爱.如图所示蹦极者从P点静止跳下,到达A处时弹性绳刚好伸直,继续下降到最低点B处,离水面还有数米距离.若不计空气阻力,则蹦极者从A到B的过程中,下列说法正确的是()A.蹦极者的机械能守恒B.蹦极者的重力势能和动能之和一直减小C.蹦极者的动能是先变小后变大D.蹦极者在B点的速度为零,处于平衡状态4、(本题9分)如图所示,将A球以某一速度v0水平抛出,经时间t落于斜面上的P点,第二次将A球从同样的位置静止释放,也经过时间t它将运动至()A.P点以下B.P点以上C.P点D.由于v0未知,故无法确定5、(本题9分)宇航员站在某一星球上,将一个小球距离星球表面h高度处由静止释放使其做自由落体运动,经过t时间后小球到达星球表面,已知该星球的半径为R,引力常量为G,则下列选项正确的是()A.该星球的质量为B.该星球表面的重力加速度为C.该星球的第一宇宙速度为D.通过以上数据无法确定该星球的密度6、(本题9分)地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面.某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等.不考虑摩擦阻力和空气阻力.对于第①次和第②次提升过程,A.矿车上升所用的时间之比为4:5B.电机的最大牵引力之比为2:1C.电机输出的最大功率之比为2:1D.电机所做的功之比为4:57、摄影组在某大楼边拍摄武打片,导演在离地面高度H=8m的房顶处架设轮轴,轨道车通过细钢丝跨过轮轴拉着特技演员从地面”飞”到房顶,如图所示。特技演员的质量m=50kg,人和车均可视为质点,重力加速度取10m/s2。若轨道车以速度v=5m/s从A点匀速前进6m到达B点,则该过程中A.特技演员上升的高度为4mB.轨道车到达B点时特技演员的速度为3m/sC.特技演员受钢丝绳拉力为500ND.特技演员机械能增加了1225J8、(本题9分)光滑水平地面上,A、B两物体质量都为m,A以速度v向右运动,B原来静止,左端有一轻弹簧,如图所示,当A撞上轻弹簧,轻弹簧被压缩到最短时,下列说法正确的是()A.A、B系统总动量仍然为mvB.A的动量变为零C.B的动量达到最大值D.A、B的速度相等9、(本题9分)如图,一个电量为q质量为m的带电粒子(不计重力),以一已知的速度v0,从A点垂直射入某一偏转电场中,然后以速度v从B点射出,则:A.若此粒子以速度“-v”从B点射入,则它刚好以速度“-v0”从A点射出;B.若将此粒子的反粒子“-q、m”以速度“-v”从B点射入,则它刚好以速度“-v0”从A点射出;C.若将此粒子的反粒子“-q、m”以速度“-v0”从B点射入,则它刚好以速度“-v”从A点射出;D.若此粒子以速度“-v0”从B点射入,则它刚好以速度“-v”从A点射出。10、(本题9分)如图甲所示,竖直电梯中质量为m的物体置于压力传感器P上,电脑可描绘出物体对P的压力F随时间的变化图线;图乙中K、L、M、N四条图线是电梯在四种运动状态下由电脑获得的Ft图线,由图线分析电梯的运动情况,下列结论中正确的是()A.由图线K可知,此时电梯一定处于匀加速上升状态B.由图线L可知,此时电梯的加速度大小一定等于gC.由图线M可知,此时电梯一定处于静止状态D.由图线N可知,此时电梯加速度的方向一定先向上后向下二、实验题11、(4分)(本题9分)在验证机械能守恒定律的实验中,质量为1kg的重锤下落,通过打点计时器在纸带上记录运动过程,打点计时器所接电源为6V、50Hz的交变电源,纸带打点如下图所示.纸带上O点为重锤自由下落时的打点起点(O、A间点未画出),选取的计数点A、B、C、D依次间隔一个点(图中未画出),各计数点与O点距离如图所示,单位为mm,重力加速度为9.8m/s2,则:(计算结果保留三位有效数字)(1)打点计时器打下B点时,重锤速度vB=________,重锤动能EkB=________.(2)从开始下落算起,打点计时器记录B点时,重锤势能减少量为________.(3)由(1)(2)中数据可知,由重锤下落过程说明_______.误差原因可能是:_______.12、(10分)(本题9分)验证“力的平行四边形法则”实验如图所示。A为固定橡皮的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB、OC为细绳子,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。(1)图甲中弹簧秤B的读数为_______N;(2)图乙中的F和平行四边形画出的F'两力中,方向一定沿OA方向的是______;(3)为了完成实验,在用两个完全相同的弹簧秤成一定角度拉橡皮筋时,必须记录的有_________A.两细绳的方向B.橡皮筋的原长C.两弹簧秤的示数D.结点O的位置(4)本实验中,若将细绳换成橡皮筋,其它操作不变,则实验结果_________发生变化。(选填“会”或“不会”)

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、A【解题分析】带正电的粒子从a运动到b,由速度时间图线得到正电荷做加速运动,故电场力从a到b;正电荷受到的电场力与场强方向相同,故场强从a到b,而沿场强方向,电势变小,故a点电势较大,即φa>φb;因为速度图线的斜率不变,故加速度不变,因此电场力不变,所以电场强度不变,即Ea=Eb,故A正确,BCD错误。2、B【解题分析】

A.开始时,重力和电场力平衡,故有:在S仍闭合的情况下,将板向下平移一小段位移,由可知电场强度变大,故油滴应向上加速运动,故A错误;B.在S仍闭合的情况下,若将板向右平移一小段位移,由

可知电场强度不变,油滴仍静止;根据和则有:故电容器的电量减小,放电,故中有的电流,因电势差不变,那么点的电势也不变,故B正确;C.若将S断开,不变,向左平移一小段距离,根据可知,电容减小,再根据

可知,增大;根据可知,增大;电场力增大,油滴向上运动;由于电量不变,故中无电流,由于电场强度变大,则电势差增大,而板接地,因此点电势降低,故C错误;D.若将S断开,不变,再将板向下平移一小段位移,根据,和可得:故电场强度不变,故电场力不变,故油滴静止,由于电量不变,故中无电流,由于电场强度变大,则电势差增大,而板接地,因此点电势也不变,故D错误。3、B【解题分析】

AB.蹦极者从A到B的过程中,弹性绳对蹦极者做了负功,蹦极者的机械能减少,蹦极者的重力势能和动能之和一直减小,故A错误,B正确;C.蹦极者从A到B的过程中,刚开始重力大于弹性绳的弹力,蹦极者向下做加速运动,当重力等于弹性绳的弹力时,速度最大,之后弹性绳弹力继续增大,重力小于弹性绳的拉力,蹦极者向下做加速运动,直到速度为0,所以蹦极者的速度是先变大后变小,蹦极者的动能是先变大后变小,故C错误;D.由C分析可知,尽管蹦极者在B点的速度为零,但此时弹性绳的弹力大于重力,处于非平衡状态,故D错误。4、B【解题分析】试题分析:设从开始到P点的距离为L,斜面的夹角为θ,小球做平抛运动时,竖直方向上做自由落体运动,所以有Lsinθ=12gt2,解得L=gt考点:考查了平抛运动规律的应用5、A【解题分析】试题分析:设该星球的重力加速度为,则根据自由落体运动规律:,得到:,故选项B错误;根据在表面重力等于万有引力:,可以得到:,故选项A正确;根据,则第一宇宙速度为:,故选项C错误;根据密度公式:,故选项D错误.考点:万有引力定律的应用【名师点睛】本题是万有引力与平抛运动的综合,要抓住自由落体运动的加速度就等于重力加速度,能熟练根据万有引力等于重力求天体的质量及密度.6、AC【解题分析】

A.由图可得,变速阶段的加速度,设第②次所用时间为t,根据速度-时间图象的面积等于位移(此题中为提升的高度)可知,,解得:,所以第①次和第②次提升过程所用时间之比为,选项A正确;B.由于两次提升变速阶段的加速度大小相同,在匀加速阶段,由牛顿第二定律,,可得提升的最大牵引力之比为1∶1,选项B错误;C.由功率公式,P=Fv,电机输出的最大功率之比等于最大速度之比,为2∶1,选项C正确;D.加速上升过程的加速度,加速上升过程的牵引力,减速上升过程的加速度,减速上升过程的牵引力,匀速运动过程的牵引力.第①次提升过程做功;第②次提升过程做功;两次做功相同,选项D错误.【题目点拨】此题以速度图像给出解题信息.解答此题常见错误主要有四方面:一是对速度图像面积表示位移掌握不到位;二是运用牛顿运动定律求解牵引力错误;三是不能找出最大功率;四是不能得出两次提升电机做功.实际上,可以根据两次提升的高度相同,提升的质量相同,利用功能关系得出两次做功相同.7、BD【解题分析】

A.由图可知,在这一过程中,连接轨道车的钢丝长度由8m伸长到10m,所以演员上升的距离为(10-8)m=2m,故A错误。B.设轨道车在B时细线与水平方向之间的夹角为θ,将此时轨道车的速度分解,此时钢丝的速度v丝=vcosθ=v=3m/s,沿绳方向速度大小相同,v人=v丝=3m/s。故B正确。C.轨道车以速度v=5m/s从A点匀速前进,v丝=vcosθ,角度变化,v丝变化,所以人并非匀变速运动,拉力大小改变,不是定值,故C错误。D.对人根据动能定理得:合力做功W合=△Ek=225J,以地面为势能零点,Ep=mgh=1000J。根据功能关系可知,钢丝在一过程中对演员做的功等于演员机械能的增量,即△E=Ek+Ep=1225J,所以机械能增加1225J,故D正确。8、AD【解题分析】A、B组成的系统所受的外力之和为零,动量守恒,总动量为mv,则弹簧压缩最短时,A、B系统总动量仍然为mv,故A正确.弹簧压缩到最短时,A、B速度相等,则A的动量不为零.故B错误,D正确.A在压缩弹簧的过程中,B做加速运动,A做减速运动,弹簧压缩量最大时,速度相等,然后B继续加速,A继续减速.所以弹簧压缩最短时,B的动量未达到最大值.故C错误.故选AD.点睛:解决本题的关键知道动量守恒定律的条件,通过分析两个物体运动的物理过程,分析两物体的距离变化,知道速度相等时,弹簧压缩量最大.9、AC【解题分析】试题分析:带电粒子从A点垂直进入电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,速度大小为,运动时间为,l是板长.若该粒子以速度-v从B点射入电场,竖直方向做匀减速直线运动,加速度没有变化,竖直方向初速度分量等于,竖直方向运动的位移相等,水平方向运动时间没有变化,所以将刚好从A点射出,速度方向与v0方向相反.从A到B电场力做功等于动能的增加,从B到A,粒子克服电场力做功等于动能的减小量,电场力做功的数值相等,所以动能的变化量大小相等,则粒子到达A点时速度大小为.故A正确;若将q的反粒子(-q,m)以速度-v从B点射入电场,粒子运动时间不变.竖直方向做匀加速直线运动,若偏转距离相同时,竖直分速度大于,射出电场时速度大于v0,不可能到达A点.故B错误.若将q的反粒(-q,m)以速度-v0从B点射入电场,其加速度与正粒子大小相等、方向相反,水平方向运动时间相等,竖直方向做匀加速直线运动,位移大小不变,粒子刚好到达A点,而且到达A点时竖直方向分速度大小不变,根据运动的合成可知,到达A点的速度等于-v.故C正确.若将粒子以速度-v0从B点射入电场,粒子水平做匀速直线运动,速度大小小于v0,运动时间大于,竖直方向做匀减速直线运动,加速度没有变化,由于竖直方向分速度小于,粒子没有到达A点速度就减为零,所以粒子到不了A点.故D错误考点:考查了带电粒子在电场中的偏转10、BD【解题分析】

A.由图线K可知,物体对P的压力大于物体的重力,且逐渐增大,则支持力大于重力,且逐渐增大,根据牛顿第二定律知,加速度方向竖直向上,且逐渐增大,电梯加速度方向竖直向上,且在变化,故A错误;B.由图线L可知,支持力的大小等于2mg,根据牛顿第二定律得,解得方向竖直向上,故B正确;C.由图线M可知,支持力等于重力,知电梯可能处于静止,可

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