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文档简介
辽宁省朝阳市凌源市联合校2024年物理高一第二学期期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示中间有孔的物块A套在光滑的竖直杆上,通过光滑的定滑轮用不可伸长的轻绳将物体拉着匀速向上运动则关于绳的拉力FT及杆对物体A的弹力FN,下列说法正确的是A.FT不变,FN减小B.FT增大,FN增大C.FT增大,FN不变D.FT增大,FN减小2、将质量都是m的三只小球A、B、C从离地同一度h处,以大小相同的初速度v0分別竖直上抛、竖直下抛、水平抛出去。不计空气阻力,下列关于三小球的表述中正确的是A.三小球刚着地时的动量相同B.从抛出到落地的过程中,三小球的动量变化量相同C.从抛出到落地的过程中,三小球的动量变化率相同D.从抛出到落地的过程中,三小球受到的重力的冲量均相同3、(本题9分)一个运动的物体,速度均匀变化,经时间t后又回到原处,回到原处时的速率和初速度大小相等,都是v,但运动方向相反.则这个物体在t内的加速度的大小是()A.v/t B.0 C.2v/t D.无法确定4、(本题9分)如图所示,一轻质弹簧固定在水平地面上,O点为弹簧原长时上端的位置,一个质量为m的物体从O点正上方的A点由静止释放落到弹簧上,物体压缩弹簧到最低点B后向上运动,若不计空气阻力,则以下说法正确的是(
)A.物体落到O点后,立即做减速运动B.物体从O点运动到B点,动能先增大后减小C.物体在B时加速度为零D.在整个过程中,物体的机械能守恒5、在如图所示的电场中,将一个负电荷从A点移到B点,下列说法正确的是()A.A点场强比B点大B.电荷在A点受力大C.整个过程电场力做负功D.整个过程电势能减小6、(本题9分)如图,自动卸货车静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下,与水平面的夹角缓慢增大,当夹角增大到时,货物开始下滑,下列说法正确的是A.在增大到的过程中,货物受到的支持力变大B.在增大到的过程中,货物受到的摩擦力变小C.在增大到后,若继续增大,则货物受到的摩擦力变小D.在增大到后,若继续增大,则货物受到的合力大小不变7、如图所示,长L=0.5m细线下端悬挂一质量m=0.1kg的小球,细线上端固定在天花板上O点。将小球拉离竖直位置后给小球一初速度,使小球在水平面内做匀速圆周运动,测得细线与竖直方向的夹角θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8).下列说法正确的是A.细线拉力大小为0.8NB.细线拉力大小为1.25NC.小球运动的线速度大小为1.5m/sD.小球运动的线速度大小为m/s8、如图所示,把一个平行板电容器与一个静电计相连接后,给电容器带上一定电量,静电计指针的偏转指示出电容器两板间的电势差.要使静电计的指针张角变小,可采用的方法是:()A.使两极板靠近 B.减小正对面积C.插入电介质 D.增大正对面积9、(本题9分)如图所示,匀强磁场垂直铜环所在的平面向里,磁感应强度大小为B.导体棒A的一端固定在铜环的圆心O处,可绕O匀速转动,与半径分别为r1、r2的铜环有良好接触。通过电刷把大小铜环与两竖直平行正对金属板P、Q连接成电路。R1、R2是定值电阻,R1=R0,R2=2R0,质量为m、电荷量为Q的带正电小球通过绝缘细线挂在P、Q两板间,细线能承受的最大拉力为2mg,已知导体棒与铜环电阻不计,P、Q两板间距为d,重力加速度大小为g。现闭合开关,则()A.当小球向右偏时,导体棒A沿逆时针方向转动B.当细线与竖直方向夹角为45°时,平行板电容器两端电压为C.当细线与竖直方向夹角为45°时,电路消耗的电功率为D.当细线恰好断裂时(此时小球的加速度为零),导体棒A转动的角速度为10、如图所示是某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置.当太阳光照射到小车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若小车在平直的公路上以初速度v0开始加速行驶,经过时间t,前进了距离L,达到最大速度vmax,设此过程中电动机功率恒为额定功率P,受到的阻力恒为f,则此过程中电动机所做的功为()A.B.C.D.11、(本题9分)滑雪运动深受人民群众的喜爱,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中()A.所受合外力始终为零B.所受摩擦力大小不变C.合外力做功一定为零D.机械能的减少量等于克服摩擦力做的功12、(本题9分)如图所示,有一皮带传动装置,A、B、C三点到各自转轴的距离分别为RA、RB、RC,已知RB=RC=RA,若在传动过程中,皮带不打滑.则()A.A点与C点的角速度大小相等B.A点与C点的线速度大小相等C.B点与C点的角速度大小之比为2:1D.B点与C点的向心加速度大小之比为1:4二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)在验证机械能守恒定律的实验中,质量为m=1.00kg的重锤拖着纸带下落,在此过程中,打点计时器在纸带上打出一系列的点,在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,如图所示.其中O为重锤开始下落时记录的点,各点到O点的距离分别是31.4mm、49.0mm、70.5mm、95.9mm、124.8mm.当地重力加速度g=9.8m/s2.本实验所用电源的频率f=50Hz.(结果保留三位有效数字)(1)打点计时器打下点B时,重锤下落的速度vB=__________________m/s,打点计时器打下点D时,重锤下落的速度vD=________m/s.(2)从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量ΔEp=________J,重锤动能增加量为ΔEk=________________________J.14、(本题9分)在验证碰撞中的动量守恒实验中,设入射球、被碰球的质量分别为m1、m2,为了减少实验误差,下列说法正确的是(________)A.m1=m2B.m1>m2C.降低碰撞实验器材的高度D.入射小球释放点要适当高一些15、(本题9分)通过理论分析可得出弹簧的弹性势能公式(式中k为弹簧的劲度系数,l为弹簧长度的变化量).为验证这一结论,A、B两位同学设计了以下的实验:①两位同学首先都进行了如图甲所示的实验:将一根轻质弹簧竖直挂起,在弹簧的另一端挂上一个已知质量为m的小铁球,稳定后测得弹簧伸长d.②A同学完成步骤①后,接着进行了如图乙所示的实验:将这根弹簧竖直地固定在水平桌面上,并把小铁球放在弹簧上,然后竖直地套上一根带有插销孔的长透明塑料管,利用插销压缩弹簧.拔掉插销时,弹簧对小球做功,使小球弹起,测得弹簧的压缩量l和小铁球上升的最大高度H.③B同学完成步骤①后,接着进行了如图丙所示的实验:将这根弹簧放在水平桌面上,一端固定在竖直墙上,另一端被小铁球压缩,测得压缩量为l,释放弹簧后,小铁球从高为h的桌面上水平抛出,抛出的水平距离为L.(1)A、B两位同学进行图甲所示的实验目的是确定什么物理量?请用m、d、g表示所求的物理量____________________.(2)如果Ep=kl2成立,A同学测出的物理量l与d、H的关系式是:l=____________;B同学测出的物理量l与d、h、L的关系式是:l=__________.(3)试分别分析两位同学实验误差的主要来源____________________________________________________________________________________________________________.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,有一根长为l=0.5m的木棍AB,悬挂在某房顶上,它自由下落时经过一高为d=1.5m的窗口,通过窗口所用的时间为0.2s,求木棍B端离窗口上沿的距离h.(不计空气阻力,取g=10m/s²)17、(10分)某小型设备工厂采用如图所示的传送带传送工件。传送带由电动机带动,以的速度顺时针匀速转动,倾角。工人将工件轻放至传送带最低点A,由传送带传送至最高点B后再由另一工人运走,工件与传送带间的动摩擦因数为,所运送的每个工件完全相同且质量。传送带长度为,不计空气阻力。(工件可视为质点,,,)求:(1)若工人某次只把一个工件轻放至A点,则传送带将其由最低点A传至B点电动机需额外多输出多少电能?(2)若工人每隔1秒将一个工件轻放至A点,在传送带长时间连续工作的过程中,电动机额外做功的平均功率是多少?
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、B【解析】
A.设绳子与竖直方向上的夹角为θ,因为A做匀速直线运动,在竖直方向上合力为零,有:FTcosθ=mg,因为θ增大,则FT增大,故A错误.BCD.水平方向合力为零,有:FN=FTsinθ,由FT增大,得FN增大;故C,D均错误,B项正确.2、C【解析】
A.因为动量是矢量,动量方向和速度方向相同,而三种运动着地时上抛和下抛的速度方向与平抛的速度方向不同,故A错误;B.由于A的时间最长,而B的时间最短,故A合外力冲量最大,B球合外力冲量最小。根据动量定理知,三个小球的动量变化量等于合外力冲量,所以A球动量改变量最大,故B错误;C.根据动量定理知,动量的变化率等于物体所受的合外力,所以三小球动量的变化率相等,故C正确;D.由于A的时间最长,而B的时间最短,所以三小球的重力的冲量均不相同,故D错误;3、C【解析】
规定初速度的方向为正方向,则加速度负号表示方向,则加速度大小为.故C正确,ABD错误.故选C.4、B【解析】
ABC.物体开始接触弹簧,弹簧的弹力小于重力,其合力向下,向下做加速度逐渐减小的加速运动,运动到某个位置时,合力为零,加速度为零,此时刻速度最大,后来弹簧的弹力大于重力,合力方向向上,向下做加速度逐渐增大的减速运动,运动到最低点B时,速度为零,所以速度先增大后减小,动能先增大后减小,故AC错误,B正确;D.在整个过程中,只有重力和弹簧弹力做功,物体与弹簧组成的系统机械能守恒,但单独对物体来说,弹簧弹力对物体做功,其机械能不守恒,故D错误。5、C【解析】
AB、电场线越密的地方电场强度越大,所以场强EAEB,电场力F=qE,FAFB,电荷在A点受力小,故A、B错误。CD、一个负电荷从A点移到B点,电场力的方向与运动的方向相反,电场力做负功,电荷的电势能增加,故C正确,D错误。6、C【解析】
AB.在增大到的过程中,货物处于平衡状态,受到重力mg、支持力N和摩擦力f,则根据平衡条件有:、当角增大时,N减小,f增大,故AB两项错误;C.在增大到后,受到的摩擦力是滑动摩擦力,随着角度的增大,摩擦力在减小,故C项正确;D.在增大到后,货物开始下滑,存在加速度,货物受到的合力随着角度的增大,合外力在增大,故D项错误。7、BC【解析】
AB.细线拉力在竖直方向分力平衡重力,,T=1.25N,A错误B正确CD.细线拉力和重力的合力提供向心力,根据几何关系可得,小球运动的线速度大小为1.5m/s,C正确D错误8、ACD【解析】
使两极板靠近,两极板间距减小,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故A正确;减小正对面积,由电容的决定式:,可知电容减小,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差增大,则静电计指针偏角增大,故B错误;插入电介质,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故C正确;增大正对面积,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故D正确。9、AD【解析】
A.当小球向右偏时,P板带正电,通过R2的电流向上,则由右手定则可知,导体棒A沿逆时针方向转动,选项A正确;BC.当细线与竖直方向夹角为45°时,则解得平行板电容器两端电压为此时电路中的电流电路消耗的电功率为选项BC错误;D.当细线恰好断裂时,此时电动势解得导体棒A转动的角速度为选项D正确。故选AD。10、AD【解析】
ABC.当F=f时速度达到最大值W=Pt=fvmaxt故A正确,BC错误。D.汽车从速度v0到最大速度vm过程中,由动能定理可知:解得:故D正确;故选AD。11、CD【解析】
滑雪运动员的速率不变做匀速圆周运动,加速度不为零,运动员所受合外力大小不为0,对运动员进行受力分析,结合受力的特点分析摩擦力的变化.摩擦力做功运动员的机械能减小.【详解】A、滑雪运动员的速率不变,而速度方向是变化的,速度是变化的,运动员的加速度不为零,由牛顿第二定律可知,运动员所受合外力始终不为零,A错误;B、运动员下滑过程中受到重力、滑道的支持力与滑动摩擦力,由图可知,运动员从A到B的过程中,滑道与水平方向之间的夹角逐渐减小,则重力沿斜面向下的分力逐渐减小,运动员的速率不变,则运动员沿滑道方向的合外力始终等于0,所以滑动摩擦力也逐渐减小,B错误;C、滑雪运动员的速率不变则动能不变,由动能定理可知,合外力对运动员做功为0,C正确;D、运动员从A到B下滑过程中的只有重力和摩擦力做功,重力做功不影响机械能,所以机械能的减少量等于克服摩擦力做的功,D正确.12、BD【解析】试题分析:A、C两点是轮子边缘上的点,靠传送带传动,两点的线速度相等,而半径不等,所以角速度不等.故A错误,B正确.A、B两点共轴转动,具有相同的角速度.AC两点线速度相等,根据,RA=2RC,得:A与C的角速度之比为1:2,所以B点与C点的角速度大小之比为1:2,故C错误.因为RB=RC,B点与C点的角速度大小之比为1:2,根据a=rω2得:B点与C点的向心加速度大小之比为1:4,故D正确.故选BD考点:角速度;线速度;向心加速度【名师点睛】此题是对角速度、线速度及向心加速度的问题的考查;解决本题的关键知道靠传送带传动轮子边缘上的点具有相同的线速度,共轴转动的点,具有相同的角速度.以及掌握向心加速度的公式.二.填空题(每小题6分,共18分)13、(1)①0.978②1.36(2)①0.460②0.447【解析】(1)vB=m/s=0.978m/svD=m/s=1.36m/s(2)ΔEp=mghBD=1×9.8×(95.9-49.0)×10-3J=0.460JΔEk=m(vD2-vB2)=×1×(1.362-0.9782)J=0.447J.14、BD【解析】
AB、在小球碰撞过程中水平方向动量守恒,故有:m1v0=m1v1+m2v2,在碰撞前后动能相等故有:m1v02=m1v12+m2v22,解得:v1=,要
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