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2024年大理市重点中学物理高一第二学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程。在对以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,正确的说法是()A.英国物理学家牛顿用实验的方法测出引力常量GB.第谷记录了大量的天文观测数据,开普勒在此基础上进行了建模研究。C.爱因斯坦建立了相对论,相对论物理学否定了经典物理学D.开普勒经过二十多年的天文观测和记录,提出了“开普勒三定律”,认为所有行星的运动都是宇宙中最完美和谐的圆周运动。2、质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图像如图所示,段为直线,从时刻起汽车保持额定功率不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为f,则()A.时间内,汽车的牵引力等于B.时间内,汽车牵引力做功为C.时间内,汽车的功率等于D.时间内,汽车的功率等于3、在水平匀速飞行的飞机上,每隔相等时间依次释放甲、乙、丙三个物体,若不计空气阻力,当刚释放丙物体时,三个物体位置为A. B.C. D.4、(本题9分)一半径为R的光滑圆环竖直放在水平向右场强为E的匀强电场中,如图所示,环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动.现使小球由a点静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,由此可知,小球在b点时()A.加速度为零 B.动能最大C.电势能最大 D.机械能最大5、(本题9分)一颗人造卫星在不同轨道上绕地球做匀速圆周运动,下列正确的是:A.轨道半径越大,所受向心力越大 B.轨道半径越大,运行的角速度越大C.轨道半径越大,运行的线速度越大 D.轨道半径越大,运行的周期越大6、一负电荷从电场中A点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B点,它运动的速度--时间图像如图所示.则A、B两点所在区域的电场线是下图中的A. B. C. D.7、(本题9分)如图所示.盛满水的竖直玻璃管底端的红蜡块R,在随玻璃管向右以速度v匀速运动的同时,沿管向上运动,蜡块R到达管顶端所用时间为t.若使玻璃管向右运动的速度变为2v,则蜡块R从玻璃管底端到达管顶的时间为A.t B.2t C. D.与玻璃管向右运动的速度大小无关8、如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0~t2时间(
)A.电容器C的电荷量大小始终没变 B.电容器C的a板先带正电后带负电C.MN所受安培力的大小始终没变 D.MN所受安培力的方向先向右后向左9、(本题9分)发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道1.轨道1、2相切于P点,轨道2、1相切于Q点如右图所示.则当卫星分别在1、2、1轨道上正常运行时,以下说法正确的是()A.卫星在轨道1上的速率小于在轨道1上的速率B.卫星在轨道1上的角速度大于在轨道1上的角速度C.卫星在轨道1具有的机械能小于它在轨道2具有的机械能D.卫星在轨道2上经过Q点时的加速度等于它在轨道1上经过Q点时的加速度10、(本题9分)2016年1月20日,美国天文学家MichaelBrown推测:太阳系有第九个大行星,其质量约为地球质量的10倍,直径约为地球直径的4倍,到太阳的平均距离约为地球到太阳平均距离的600倍,万有引力常量G已知.下列说法正确的有A.该行星绕太阳运转的周期在1~2万年之间B.由题中所给的条件可以估算出太阳的密度C.该行星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度D.该行星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度11、如图甲所示,A、B为钉在光滑水平面上的两根铁钉,小球C用细绳拴在铁钉B上(细绳能承受足够大的拉力),A、B、C在同一直线上。t=0时,给小球一个垂直于细绳的速度,使小球绕着两根铁钉在水平面上做圆周运动。在0≤t≤10s时间内,细绳的拉力随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是()A.两根铁钉间的距离为细绳长的1/6B.t=10.5s时细绳拉力的大小为6NC.t=14s时细绳拉力的大小为10ND.细绳第三次碰铁钉到第四次碰钉的时间间隔为3s12、已知地球半径为R,质量为M,自转角速度为,万有引力常量为G,地球同步卫星与地心间的距离为r,近地人造卫星绕地球的运行轨道可视为圆,则A.地球近地卫星做匀速圆周运动的加速度为2RB.地球同步卫星做匀速圆周运动的加速度为2rC.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为RD.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为二.填空题(每小题6分,共18分)13、如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.①实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过测量________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.A.小球开始释放高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的射程②图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N,测量平抛射程OM、ON,并多次重复.③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为________(用②中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为__________(用②中测量的量表示).④经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示.相当于碰撞前的总动量数据为________g.cm,碰撞后的总动量数据为_______g.cm。在误差范围内碰撞前后动量是守恒的。⑤有同学认为,在上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件都不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大,请你用④中已知的数据,分析和计算出被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为________cm.14、(本题9分)为了测量一电压表V的内阻,某同学设计了如图1所示的电路。其中V0是标准电压表,R0和R分别是滑动变阻器和电阻箱,S和S1分别是单刀双掷开关和单刀开关,E是电源。(1)用笔画线代替导线,根据如图1所示的实验原理图将如图2所示的实物图连接完整______。(2)实验步骤如下:①将S拨向接点1,接通S1,调节R0,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时___________的读数U;②然后将S拨向接点2,保持R0不变,调节___________,使___________,记下此时R的读数;③多次重复上述过程,计算R读数的平均值,即为待测电压表内阻的测量值。(3)实验测得电压表的阻值可能与真实值之间存在误差,除偶然误差因素外,还有哪些可能的原因,请写出其中一种可能的原因:___________。15、用如图所示的装置做“探究平抛运动的特点”实验。(1)实验室提供了如下器材:小钢球,固定有斜槽的木板,坐标纸,重锤线,铅笔,刻度尺,秒表,图钉。其中不必要的器材是______________。(2)某同学按正确的操作完成实验并描绘出平抛运动的轨迹,以平抛运动的初始位置O为坐标原点建立xOy坐标系,如图所示。从运动轨迹上选取多个点,根据其坐标值可以验证轨迹是符合y=ax2的抛物线。在抛物线上选取任意一点A,用刻度尺测得A点位置坐标为(40.00,20.00)(单位cm),重力加速度g取10m/s2。根据数据可以求出a=______________,小球平抛运动的初速度v0=______________m/s。(3)利用平抛运动规律还可以测定弹簧弹性势能的大小。将一弹簧(劲度系数未知)固定在一个带光滑凹槽的直轨道的一端,并将轨道固定在水平桌面的边缘,如图所示。用钢球将弹簧压缩,然后突然释放,钢球将沿轨道飞离桌面做平抛运动,最终落到水平地面上。测得:小球做平抛运动的水平位移为x,竖直位移为y,小球的质量为m。重力加速度为g。该弹簧在被压缩时的弹性势能的表达式可表示为:EP=____________(用已知物理量表示)。三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,倾角=37(的固定斜面上放一块质量M=1kg,长度L=3m的薄平板AB.平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为s=7m.在平板的上端A处放一质量m=0.6kg的滑块,开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速释放.假设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为=0.5,求滑块、平板下端B到达斜面底端C的时间差是多少?(结果可用根号表示)17、(10分)(本题9分)一辆质量5t的汽车,发动机的额定功率为80kW,汽车从静止开始以加速度a=1m/s2做匀加速直线运动,车受的阻力为车重的0.06倍,g取10m/s2,求:(1)汽车做匀加速直线运动的最长时间t(2)汽车开始运动后第5s末的瞬时功率(3)汽车的最大速度υm
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.牛顿提出了万有引力定律及引力常量的概念,但没能测出的数值;是由卡文迪许通过实验方法得出的,故A错误;B.第谷记录了大量的天文观测数据,开普勒通过分析第谷的观测数据,提出了行星运动三定律,故B正确;C.爱因斯坦建立了相对论,成功地解释了物体高速运动(接进光速)的规律,但并没有否定经典力学,只有当物体的速度接进光速时,才需要考虑相对论效应,故C错误;D.开普勒经过二十多年的天文观测和记录,提出了“开普勒三定律”,所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上,故D错误。故选B。2、D【解析】
0~t1时间内,汽车做匀加速直线运动,加速度a=,根据牛顿第二定律得,F-Ff=ma,解得牵引力F=Ff+m,故A错误。根据动能定理,在时间内,汽车合外力做功为,选项B错误;汽车的额定功率P=Fv1=(Ff+m)v1,故C错误。当牵引力等于阻力时,速度达到最大,故t1~t2时间内,汽车已达到额定功率,则P=fv2,故D正确。故选D。3、C【解析】
AD.小球落下前和飞机具有相同的速度,落下来时不计空气阻力,由于惯性保持原来的水平速度不变,相同时间内,在水平方向上和飞机前进的距离相等,所以小球始终在飞机的正下方,AD错误;BC.小球在竖直方向上做自由落体运动,相等时间内,竖直下落高度逐渐增大,C正确B错误.4、D【解析】
带电小球是沿abc运动,所以电场力向左,在运动过程中小球受到电场力,重力,圆环的弹力作用,到达b点时,速度不为零,继续做圆周运动,所以三力的合力不为零,根据牛顿第二定律可得,小球在b点的加速度一定不为零,A错误,小球运动到d点速度为零,由全过程动能定理有,因此电场力大小和重力大小相等,因此等效重力场的方向为斜向左下45度角的方向,小球最大速度点在bc之间,因此最大动能在bc之间取得,B错误;小球沿abcd运动过程中只有ab段电场力是做正功,电势能转化为机械能,所以b点的机械能最大,到达d点时,电场力做负功最多,机械能转化为电势能最大,所以d的电势能最大,C错误D正确;考点:考查了带电粒子在复合场中的运动5、D【解析】
A.根据万有引力提供向心力,得,其中M为地球质量,r为卫星的轨道半径。可知轨道半径越大,卫星所受向心力小,故A项错误;B.根据万有引力提供向心力得轨道半径越大,运行的角速度越小,故B项错误;C.根据万有引力提供向心力得轨道半径越大,运行的线速度越小,故C项错误;D.根据万有引力提供向心力得:轨道半径越大,运行的周期越大,故D项正确。6、D【解析】
由v-t图象可知,粒子做加速度逐渐增大的加速运动,因此从A到B该电荷所受电场力越来越大,电场强度越来越大,电场线密的地方电场强度大,且负电荷受力与电场方向相反,故ABC错误,D正确。7、AD【解析】
蜡烛参与水平方向和竖直方向两个方向的运动,根据运动的独立性原理可知,两个方向的运动互不干扰,则当水平速度变为2v时,竖直运动不变,则蜡块R从玻璃管底端到达管顶的时间仍为t,与与玻璃管向右运动的速度大小无关,故选AD.8、AD【解析】
A、B:由乙图知,磁感应强度均匀变化,根据法拉第电磁感应定律可知,回路中产生恒定电动势,电路中电流恒定,电阻R两端的电压恒定,则电容器的电压恒定,故电容器C的电荷量大小始终没变.根据楞次定律判断可知,通过R的电流一直向下,电容器上板电势较高,一直带正电.故A正确,B错误;C:根据安培力公式F=BIL,I、L不变,由于磁感应强度变化,MN所受安培力的大小变化,故C错误.D:由右手定则判断得知,MN中感应电流方向一直向上,由左手定则判断可知,MN所受安培力的方向先向右后向左,故D正确.故选AD.9、ACD【解析】A项:根据人造卫星的万有引力等于向心力,,解得:,轨道1半径比轨道1半径大,所以卫星在轨道1上的速率小于在轨道1上的速率,故A正确;B项:根据人造卫星的万有引力等于向心力,,解得:,轨道1半径比轨道1半径大,所以卫星在轨道1上的角速度小于在轨道1上的角速度,故B错误;C项:卫星从轨道1到轨道2要点火加速,即把燃烧燃料的化学能转化为机械能,所以卫星在轨道1具有的机械能小于它在轨道2具有的机械能,故C正确;D项:根据牛顿第二定律和万有引力定律得加速度:,所以卫星在轨道2上经过Q点时的加速度等于它在轨道1上经过Q点时的加速度,故D正确.点晴:本题考查卫星的变轨和离心运动等知识,关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度和角速度的表达式,再进行讨论.10、ACD【解析】
根据开普勒行星运动第三定律可知:,解得,选项A正确;因太阳的半径未知,故据题中条件不能估测太阳的密度,选项B错误;根据可知,,故该行星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度,选项C正确;根据,则,故该行星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度,选项D正确.11、ABD【解析】
A.0∼6s内绳子的拉力不变,可得,6∼10s内拉力大小不变,知,因为,则,两钉子之间的间距,故A正确;B.第一个半圈经历的时间为6s,则,则第二个半圈的时间,则t=10.5s时,小球在转第二个半圈,则绳子的拉力为6N,故B正确;C.小球转第三个半圈的时间,则t=14s时,小球转动的半径,根据,则拉力变为原来的倍,大小为7.5N,故C错误;D.细绳每跟钉子碰撞一次,转动半圈的时间少,则细绳第三次碰钉子到第四次碰钉子的时间间隔故D正确;12、BD【解析】
A.卫星绕地球做圆周运动时,由地球的万有引力提供向心力,有:,解得:,地球同步卫星的角速度等于地球自转角速度ω,得地球近地卫星与地球同步卫星的角速度之比为:,则得:,所以地球近地卫星做匀速圆周运动的加速度为:,故A错误。B.地球同步卫星的角速度等于地球自转角速度ω,则地球同步卫星做匀速圆周运动的加速度为:a同=ω2r,故B正确。C.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为:v近=ω近R=,故C错误。D.地球近地卫星做匀速圆周运动时,根据得近地卫星的线速度为:,故D正确。二.填空题(每小题6分,共18分)13、Cm1OM+m2·ON=m1·OPm1·OM2+m2·ON2=m1·OP220162001.676.8【解析】
①[1]小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,故选C.③[2]要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v1=m1v2+m2v3小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:m1v1t=m1v2t+m2v3t得:m1OP=m1OM+m2ON实验需要验证:m1OP=m1OM+m2ON;[3]若碰撞是弹性碰撞,动能是守恒的,则有:1即m1④[4]于碰撞前的总动量数据为m1OM=2016g.cm[5]碰撞后的总动量数据为m1OM+m2ON=2001.6g.cm⑤[6]弹性碰撞时,被碰小球m2平抛运动的初速度最大,水平运动射程最远m1v1=m1v2+m2v31解得v3被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为x14、见解析标准电压表R标准电压表仍为U电阻箱阻值不连续,电流通过电阻发热导致电阻阻值发生变化,电源连续使用较长时间,电动势降低,内阻增大等。【解析】
(1)[1].根据电路图连接的实物图如图所示;
(2)①[2].将S拨向接点1,接通S1,调节R0,使待测表头指针偏转到适当位
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