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文档简介
2024届吉林省德惠市九校物理高一下期末学业质量监测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,汽车甲通过定滑轮拉汽车乙前进,甲、乙分别在上下两水平面上运动,某时刻甲的速度为v1,乙的速度为v2,则v1:v2为()A.1:cosβB.sinβ:1C.cosβ:1D.1:sinβ2、如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,则小球在上升过程中A.小球动能最大时弹性势能为零B.小球在离开弹簧时动能最大C.小球动能减为零时,重力势能最大D.小球的动能先减小后增大3、(本题9分)如图所示,关于两颗人造地球卫星的下列说法正确的是A.卫星a运行的周期大于卫星b运行的周期B.卫星a运行的加速度小于卫星b运行的加速度C.卫星a运行的线速度大于卫星b运行的线速度D.卫星a运行的角速度小于卫星b运行的角速度4、(本题9分)江西艺人茅荣荣,他以7个半小时内连续颠球5万次成为新的吉尼斯纪录创造者,而这个世界纪录至今无人超越。若足球用头顶起,某一次上升高度为80cm,足球的重量为400g,与头顶作用时间为0.1s,则足球本次在空中的运动时间和足球给头部的作用力大小分别为()(空气阻力不计,g=10m/s2)。A.t=0.4s;FN=40N B.t=0.4s;FN=68NC.t=0.8s;FN=36N D.t=0.8s;FN=40N5、(本题9分)一个质量为的物体以a=2g的加速度竖直向下运动,则在此物体下降h高度的过程中,下列说法正确的是()A.物体的重力势能减少了2mgh B.物体的动能增加了2mghC.物体的机械能保持不变 D.物体的机械能增加了2mgh6、(本题9分)漠河和广州所在处物体具有的角速度和线速度相比较()A.漠河处物体的角速度大,广州处物体的线速度大B.漠河处物体的线速度大,广州处物体的角速度大C.两处地方物体的角速度、线速度都一样大D.两处地方物体的角速度一样大,但广州物体的线速度比漠河处物体线速度要大7、两个小球A、B在光滑水平面上相向运动,已知它们的质量分别是m1=4kg,m2=2kg,A的速度v1=3m/s(设为正),B的速度v2=-3m/s,则它们发生正碰后,其速度可能分别是()A.均为1m/sB.+4m/s和-5m/sC.+2m/s和-1m/sD.-1m/s和+5m/s8、(本题9分)下列说法中正确的是()A.做曲线运动的物体一定具有加速度B.做曲线运动物体的加速度一定是变化的C.物体在恒力的作用下,不可能做曲线运动D.物体在变力的作用下,可能做直线运动,也可能做曲线运动9、(本题9分)关于匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.周期不变 B.线速度不变C.向心加速度不变 D.角速度不变10、如图所示,由绝缘材料制成的光滑圆环圆心为O)竖直固定放置。电荷量为+q(q>0)的小球A固定在圆环的最高点,电荷量大小为q的小球B可在圆环上自由移动。若小球B静止时,两小球连线与竖直方向的夹角为θ=30°,两小球均可视为质点,以无穷远处为零电势点,则下列说法正确的是A.小球B可能带正电B.O点电势一定为零C.圆环对小球B的弹力指向圆心D.将小球B移至圆环最低点,A、B组成的系统电势能变大11、(本题9分)为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1。随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球很近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2。则()A.X星球表面的重力加速度为B.X星球的质量为MC.登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为D.登陆舱在r1与r2轨道上运动的速度大小之比为12、(本题9分)物体做曲线运动时()A.速度的大小可以不发生变化而方向在不断地变化B.速度在变化而加速度可以不发生变化C.速度的方向不发生变化而大小在不断地变化D.速度的大小和方向可以都在不断地发生变化二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)在“用传感器观察电容器的充电和放电”实验中,电路图如图.一位同学使用的电源电动势为10.0V,测得放电的I-t图像如图所示.(1)若按“四舍五入(大于半格算一个,小于半格舍去)”法,根据“I-t
图线与两坐标轴包围面积”,电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为_________C.(结果保留两位有效数字)(2)根据以上数据估算电容器的电容值为_________F.(结果保留两位有效数字)(3)如果将电阻R换一个阻值更大的电阻,则放电过程释放的电荷量___________(选填“变多”、“不变”或“变少”).14、如图甲所示,已知当地的重力加速度为g,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置做“验证机械能守恒定律”实验。(1)已准备的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、铁架台和带夹子的重物,此外还必需要的器材是______和____A.直流电源B.交流电源C.天平及砝码D.毫米刻度尺(2)实验中需要测量重物由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h。某同学对实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案,这些方案中合理的是________A.用刻度尺测出物体下落高度h,由打点间隔数算出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度vB.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过v=2gh计算出瞬时速度C.根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过h=v2D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v(3)如图乙是用重物由静止开始做自由落体运动到各点时的瞬时速度v和下落高度h而绘制出的v2-h图线。图象是一条直线,此直线斜率的物理含义是________.(4)若已知重物质量为m,利用由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h的实验数据,计算出从起始点到该点的过程中,重物重力势能的减少量ΔEp=________,动能的增加量15、某个实验小组利用如图所示装置做“验证机械能守恒定律”实验。(1)小组内某同学按照正确的操作得到如图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量△Ep=___________,动能变化量△Ek=___________。(2)小组内同学发现他们的实验结果总有△Ep略大于△Ek,请你指出一个可能的原因___________。三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)半径R=1m的圆弧轨道下端与一水平轨道连接,水平轨道离地面高度h=1m,如图所示,有一质量m=1.0kg的小滑块自圆轨道最高点A由静止开始滑下,经过水平轨道末端B时速度为4m/s,滑块最终落在地面上,g取10m/s2,不计空气阻力,求:(1)滑块从B点运动到地面所用的时间;(2)滑块落在地面上时速度的大小;(3)滑块在整个轨道上运动时克服摩擦力做的功.17、(10分)(本题9分)一个人在10m高的楼顶水平抛出一个小球,小球在空中沿水平方向运动10m后,落到水平地面上.不计空气阻力的作用,重力加速度g取10m/s1.求:(1)小球在空中运动的时间;(1)小球被抛出时的速度大小;(3)小球落地时的速度大小.
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【解析】
将绳子拉乙车的端点的速度分解为沿绳方向和垂直于绳子方向,如图,在沿绳子方向的分速度等于汽车甲的速度。所以v2cosβ=v1.则v1:v2=cosβ:1,故C正确。2、C【解析】
AB.弹力与重力大小相等时,速度最大,动能最大,此时弹簧仍然被压缩,弹簧的弹力不等于零,弹性势能不等于零,故AB错误;C.小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,这个过程中速度为零时,动能减为0,小球上升的高度最大,重力势能最大,故C正确;D.将力F撤去小球将向上弹起的过程中,弹簧的弹力先大于重力,后小于重力,小球所受的合力先向上后向下,所以小球先做加速运动,后做减速运动,小球的速度先增大后减小,小球的动能先增大后减小,故D错误3、C【解析】
根据万有引力提供向心力得出线速度、角速度、周期与轨道半径的关系,从而比较出大小关系.【详解】根据得,;;,,知轨道半径越大,周期越大,加速度越小,线速度越小、角速度越小、所以a的线速度、角速度和加速度较大,但是周期较小。故ABD错误,C正确。故选C。4、C【解析】
足球在空中做竖直上抛运动,自由下落时有自由下落的时间足球本次在空中的运动时间竖直上抛的初速度设竖直向上为正方向,对足球由动量定理头部给足球的作用力大小根据牛顿第三定律,足球给头部的作用力大小也是36N。A.t=0.4s;FN=40N,与上分析不一致,故A错误;B.t=0.4s;FN=68N,与上分析不一致,故B错误;C.t=0.8s;FN=36N,与上分析一致,故C正确;D.t=0.8s;FN=40N,与上分析不一致,故D错误。5、B【解析】A.物体下降h高度的过程中,重力做功mgh,则重力势能减小mgh.故A错误;B.根据牛顿第二定律知,合力为2mg,根据动能定理知,合力做功为2mgh,则动能增加2mgh.故B正确;C.重力势能减小mgh,动能增加2mgh,则机械能增加了mgh.故C错误,D错误.故选:B.点睛:根据重力做功判断重力势能的变化,根据合力做功判断动能的变化,根据动能和重力势能的变化判断机械能的变化.6、D【解析】
由于漠河和广州都绕地轴一起转动,漠河地面上的物体随地球自转的角速度与广州地面上的物体随地球自转的角速度相同;漠河地面上的物体随地球自转的半径小于广州地面上的物体随地球自转的半径,由v=ωr知,漠河地面上的物体随地球自转的线速度小于广州地面上的物体随地球自转的线速度A.漠河处物体的角速度大,广州处物体的线速度大与分析不符,故A项错误;B.漠河处物体的线速度大,广州处物体的角速度大与分析不符,故B项错误;C.两处地方物体的角速度、线速度都一样大与分析不符,故C项错误;D.两处地方物体的角速度一样大,但广州物体的线速度比漠河处物体线速度要大与分析相符,故D项正确。7、AD【解析】
由动量守恒,可验证四个选项都满足要求。再看动能情况:×2×9J=27J;;由于碰撞过程动能不可能增加,所以应有Ek≥Ek′,可排除选项B;选项C虽满足Ek≥Ek′,但A、B沿同一直线相向运动,发生碰撞后各自仍能保持原来速度方向(vA′>0,vB′<0),这显然是不符合实际的,因此C错误;验证选项A、D均满足Ek≥Ek′,故答案为选项A(完全非弹性碰撞)和选项D(弹性碰撞)。8、AD【解析】平抛运动的加速度不变,B错;同理C错;9、AD【解析】试题分析:匀速圆周运动速度大小不变,方向变化,是变速运动;加速度方向始终指向圆心,加速度是变化的,是变加速运动;角速度的大小和方向都不变.解:A、匀速圆周运动转动一圈的时间叫做周期,是不变的,故A正确;B、匀速圆周运动的线速度大小不变,方向变化,是变速运动,故B错误;C、匀速圆周运动的加速度方向始终指向圆心,加速度是变化的,是变加速运动,故C错误;D、匀速圆周运动的角速度不变,故D正确;故选AD.【点评】矢量由大小和方向才能确定的物理量,所以当矢量大小变化、方向变化或大小方向同时变化时,矢量都是变化的.10、BD【解析】
A.因小球B处于静止状态,对其受力分析,如下图所示:
由于A球带正电,因此小球B一定带负电,故A错误;B.因两球带电量是等量异种电荷,则两者连线的中垂线即为等势线,以无穷远处为零电势点,因此O点的电势为零,故B正确;C.由A选项分析,可知圆环对小球B的弹力背离圆心,故C错误;D.将小球B移至圆环最低点,电场力做负功,导致A、B小球组成的系统电势能变大,故D正确;11、BC【解析】
A.根据圆周运动知识可得只能表示在半径为r1的圆轨道上的向心加速度,而不等于X星球表面的重力加速度,故A错误;B.研究飞船绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式解得故B正确;C.研究登陆舱绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式得所以登陆舱在r1与r2轨道上运动时的周期大小之比为则故C正确;D.研究登陆舱绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,在半径为r的圆轨道上运动得所以登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比为故D错误。故选BC。12、ABD【解析】
A.物体沿圆周做快慢不变的运动时,物体速度大小不变,方向在不断地变化,故选项A符合题意;BD.一体积较小的重物水平抛出后,物体的加速度不变,而速度的大小和方向都在不断地发生变化,故选项BD符合题意;C.物体做曲线运动时,速度方向时刻在改变,故选项C不合题意。二.填空题(每小题6分,共18分)13、0.016-0.0180.0016-0.0018不变【解析】
(1)[1].电容器的放电图象是一条逐渐下降的曲线,而q=It,从微元法得到,I-t图象与坐标轴围成的面积就是总的电荷量,经确认:图象下共有42格,所以电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为Q=42×0.001×0.4C=0.017C.(2)[2].从上一问知道,电容器充满电后所带的电荷量Q=0.017C,而所加电压U=E=10V,所以(3)[3].由图看出,若将电阻换一个阻值较大电阻,但由于电容器电荷量一定,则所有电荷量将通过电阻R释放,只是图象更加平缓些,但总量不变.14、BDD重力加速度的2倍mgh12mv2【解析】
第一空.第二空.实验中打点计时器需接交流电源,需要用刻度尺测量点迹间的距离。时间可以通过打点计时器直接得出,不需要秒表,验证动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,质量可以约去,不需要天平。故选BD;第三空.实验中不能用v=gt,v=2gh求解瞬时速度,不能根据h=v22g计算出高度h,否则默认了机械能守恒,失去验证的意义,故ABC错误;实验中应该用刻度尺测出物体下落的高度第四空.根据自由落体运动规律有v2=2gh,则可知v2-h图线斜率的物理含义是重力加速度的2倍;第五空.第六空.根据重力做功与重力势能的变化关系,可得重力势能的减少量为|△EP|=mgh,动能的增加量为△Ek=12mv2第七空.实验结果往
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