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文档简介
湖南省永州市双牌县第二中学2024年物理高一下期末检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、(本题9分)假设列车从静止开始做匀加速运动,经过500m的路程后,速度达到360km/h.整个列车的质量为1.00×105kg,如果不计阻力,在匀加速阶段,牵引力的最大功率是A.4.67×106kW B.1.0×105kWC.1.0×108kW D.4.67×109kW2、(本题9分)有一物体沿直线运动,其v―t图像如图所示,则下列说法正确的是()A.第1s内物体所受的合外力大小不变B.0~1s内的加速度小于3~5s内的加速度C.从第3s末到第5s末物体的加速度逐渐减小D.从第5s末到第7s末物体的速度逐渐减小3、(本题9分)如图所示为在水平面内做匀速圆周运动的圆锥摆关于摆球的受力,下列说法正确的是A.摆球同时受到重力、拉力和向心力的作用B.向心力是由重力和拉力的合力提供的C.拉力等于重力D.拉力小于重力4、一个人乘电梯从1楼到30楼,在此过程中经历了先加速、再匀速、后减速的运动过程,则电梯支持力对人做功情况是:A.始终做正功 B.加速时做正功,匀速和减速时做负功C.加速和匀速时做正功,减速时做负功 D.加速时做正功,匀速时不做功,减速时做负功5、踢毽子是我国一项大众喜欢的传统健身运动。毽子被人们誉为“生命的蝴蝶",通常由羽毛和毽托构成,如图所示。在某次踢键子的过程中,毽子离开脚后,恰好沿竖直方向向上运动,到达最高羽毛点后又向下落回。毽子在运动过程中受到的空气阻力不可忽略。毽子离开脚后,在向上运动的过程中,它的速度()A.变小 B.不变 C.变大 D.先变大后变小6、(本题9分)如图,一物体在水平面上受到向右、大小为8N的恒力F作用,在4s时间内,向右运动2m,则在此过程中,力F对物体所做的功和平均功率分别为()A.32J,4W B.32J,8WC.16J,8W D.16J,4W7、一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率之后保持额定功率运动,20s后汽车匀速运动,其v—t图象如图所示。已知汽车的质量为2×103kg,汽车受到的阻力为车重的0.1倍,重力加速度g取10m/s2。则A.汽车在前5s内的加速度为2m/s2 B.汽车在前5s内的牵引力为4×103NC.汽车的额定功率为60kW D.汽车的最大速度为20m/s8、(本题9分)在如图所示的竖直平面内,在水平线MN的下方有足够大的匀强磁场,一个等腰三角形金属线框顶点C与MN重合,线框由静止释放,沿轴线DC方向竖直落入磁场中.忽略空气阻力,从释放到线框完全进入磁场过程中,关于线框运动的v-t图,可能正确的是:()A. B. C. D.9、(本题9分)下列关于运动物体所受合外力做功和动能变化的关系不正确的是()A.如果物体所受合外力为零,则合外力对物体做的功一定为零B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零C.物体在合外力作用下做变速运动,动能一定发生变化D.物体的动能不变,所受合外力一定为零10、(本题9分)如图所示,R是一个光敏电阻,其阻值随光照强度的增加而减小,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=110sin100πt(V),则A.电压表的示数为11VB.在天逐渐变黑的过程中,电流表A2的示数变小C.在天逐渐变黑的过程中,电流表A1的示数变大D.在天逐渐变黑的过程中,理想变压器的输入功率变小11、(本题9分)一轻弹簧的左端固定在竖直墙上,右端与质量为M的滑块相连,组成弹簧振子,在光滑的水平面上做简谐运动。当滑块运动到右侧最大位移处时,在滑块上轻轻放上一木块组成新振子,继续做简谐运动,新振子的运动过程与原振子的运动过程相比()A.新振子的最大速度比原来的最大速度小B.新振子的最大动能比原振子的最大动能小C.新振子从最大位移处到第一次回到平衡位置所用时间比原振子大D.新振子的振幅和原振子的振幅一样大12、(本题9分)如图4所示,板长为l,板的B端静放有质量为m的小物体P,物体与板间的动摩擦因数为μ,开始时板水平,若缓慢转过一个小角度α的过程中,物体保持与板相对静止,则这个过程中()A.摩擦力对P做功为μmgcosα·l(1-cosα)B.摩擦力对P做功为mgsinα·l(1-cosα)C.支持力对P做功为mglsinαD.板对P做功为mglsinα二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)“验证动能定理”的实验装置如图甲所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度大小a=_____m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)平衡摩擦力后,拆去打点计时器.在木板上的B点固定一个光电计时器,小车上固定一遮光片,如图丙所示.将5个相同的砝码都放在小车上,挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,并且每次都控制小车从A点静止释放.记录每一次光电计时器的示数.本实验应取砝码盘及盘中砝码、小车(及车上挡光片、砝码)作为一个系统,即研究对象.那么,是否需要保证砝码盘及盘中砝码的总质量远小于小车及车中砝码的总质量?_______(选填“是”或“否”);每次从小车上取走砝码后,是否需要重新平衡摩擦力?_______(选填“是”或“否”)14、图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线水平每次让小球从同一位置由静止释放,是为了使每次小球平抛的______相同.图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为______取在“研究平抛物体运动”的实验中,如果小球每次从斜槽滚下的初始位置不同,则下列说法中正确的是______A.小球平抛的初速度相同B.小球每次做不同的抛物线运动C.小球在空中运动的时间均相同D.小球通过相同的水平位移所用时间相同.15、(本题9分)某同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图所示的“小球做平抛运动”的照片。图中每个小方格的实际边长为10cm.(1)请在图中作出小球运动的轨迹_______.(2)小球做平抛的初速度大小为_______m/s.(取g=10m/s2,计算结果保留2位有效数字)三.计算题(22分)16、(12分)如图所示,质量为2m的木板,静止在光滑水平面上,木板左端固定着一根轻质弹簧,一质量m=1kg,大小不计的木块,从木板右端以未知初速度开始沿木板向左滑行,最终回到了木板右端刚好与未从木板滑出。若在木块压缩弹簧的过程中,弹簧的弹性势能可达到的最大值为6J,木块与木板间滑动摩擦力大小保持不变,求:(1)当弹簧弹性势能最大时,木块的速度与初速度的大小之比;(2)未知初速度的大小及木块在木板上滑动的过程中系统损失的机械能。17、(10分)(本题9分)小勇同学设计了一种测定风力大小的装置,其原理如图所示。E是内阻不计、电动势为6V的电源。是一个阻值为的定值电阻。V是由理想电压表改装成的指针式测风力显示器。R是与迎风板A相连的一个压敏电阻,其阻值可随风的压力大小变化而改变,其关系如下表所示。迎风板A的重力忽略不计。试求:压力F/N050100150200250300…电阻30282624222018…(1)利用表中的数据归纳出电阻R随风力F变化的函数式;(2)若电压表的最大量程为5V,该装置能测得的最大风力为多少牛顿;(3)当风力F为500N时,电压表示数是多少;(4)如果电源E的电动势降低,要使相同风力时电压表测得的示数不变,需要调换,调换后的的阻值大小如何变化?(只写结论)
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】由得,,则牵引力所以牵引力最大功率,故B正确,ACD错误.点睛:根据匀变速直线运动的速度位移公式求出列车的加速度,然后根据牛顿第二定律求出合力,即牵引力,速度最大时,功率最大,根据求出最大功率.2、A【解析】速度时间图像的斜率表示加速度,0-1s内斜率恒定,加速度恒定,所以合力大小恒定,其加速度大小为,3~5s内斜率恒定,加速度恒定,其加速度大小为,A正确BC错误;从第5s末到第7s末物体的速度反向增大,D错误.【点睛】在速度时间图像中,需要掌握三点,一、速度的正负表示运动方向,看运动方向是否发生变化,只要考虑速度的正负是否发生变化,二、图像的斜率表示物体运动的加速度,三、图像与坐标轴围成的面积表示位移,在坐标轴上方表示正方向位移,在坐标轴下方表示负方向位移3、B【解析】A.小球受重力和拉力,两个力的合力提供圆周运动的向心力.故B正确,A错误;C.设绳子与竖直方向的夹角为,根据几何关系可知,所以拉力大于重力,故CD错误;故选:B.4、A【解析】
A.在加速、匀速和减速的过程中,支持力的方向始终竖直向上,从1楼到30楼,支持力的方向与运动方向相同,则支持力始终做正功,A正确。BCD.根据A选项分析可知,BCD错误。5、A【解析】
毽子离开脚后,在向上运动的过程中,受到竖直向下的重力和空气阻力,合外力竖直向下,与速度方向相反,毽子做减速运动,速度变小。A.描述与分析相符,故A正确.B.描述与分析不符,故B错误.C.描述与分析不符,故C错误.D.描述与分析不符,故D错误.6、D【解析】力F所做的功为,平均功率为,故D正确.点睛:本题主要考查了功和平均功率的求法,属于基础问题.7、AC【解析】
AB.汽车在前5s内做匀加速运动,加速度,由牛顿第二定律得:F-F阻=ma,F阻=0.1mg,解得F=6×103N.故A正确,B错误。CD.汽车在5s末功率达到额定功率,P=Fv=6×103×10W=60kW.当汽车速度最大时,牵引力与阻力大小相等,即F=F阻,最大速度vm==30m/s,故C正确,D错误;8、CD【解析】
根据楞次定律的“来拒去留”可知线框受到向上的安培力,线框由静止向下做加速运动,设线框的有效切割磁感线的长度为L,线框的电阻为R,则有,根据欧姆定律可得,故,根据牛顿第二定律可得,故,运动过程中,L在变大,v在变大,故加速度在减小,即速度时间图像的斜率再减小,故AB错误;由于不知道当线框完全进入磁场时重力和安培力的关系,所以之后线框的速度可能继续增大,可能恒定不变,故CD正确9、BCD【解析】
A.如果物体所受合外力为零,则合外力对物体做的功一定为零,此说法正确,选项A不符合题意;B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力不一定为零,例如做匀速圆周运动的物体,此说法不正确,选项B符合题意;C.物体在合外力作用下做变速运动,动能可能不变,例如做匀速圆周运动的物体,此说法不正确,选项C符合题意;D.物体的动能不变,所受合外力不一定为零,例如做匀速圆周运动的物体,此说法不正确,选项D符合题意;10、BD【解析】
根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为110V,根据电压之比等于线圈匝数之比可知,副线圈的电压的最大值为11V,电压表的示数为电压的有效值,所以示数为U=V=11V,故A错误;在天变黑的过程中,光照变弱,R阻值增大;电路的总电阻减大,由于电压是由变压器决定的,输出的电压不变,所以次级电流变小,电流表A2的示数变小;由于次级电流减小,则初级电流也减小,即电流表A1的示数变小,故B正确,C错误;由于变压器的输入和输出的功率是相等的,副线圈的电流减小,电压不变,所以由P=UI可知,输出的功率要减小,故输入的功率也要减小,故D正确。故选BD。11、ACD【解析】
A.因整体的质量增大,整体的加速度小于原来的加速度,故物体回到平衡位置时的速度大小比原来小,故A正确;B.振子在最大位移处时系统只有弹簧的弹性势能,弹性势能不变,根据机械能守恒定律可知到达平衡位置的动能,即最大动能不变,故B错误;C.根据周期公式:可知总质量增大,则周期增大,所以新振子从最大位移处到第一次回到平衡位置所用时间比原振子大,故C正确;D.因为弹簧的最大伸长量不变,故振子的振幅不变;故D正确。12、CD【解析】对物体运用动能定理W合=WG+WFN+W摩=ΔEk=0所以WFN+W摩=-WG=mglsinα因摩擦力的方向(平行于木板)和物体速度方向(垂直于木板)始终垂直,对物体不做功,故斜面对物体做的功就等于支持力对物体做的功,即WFN=mglsinα,故C、D正确.二.填空题(每小题6分,共18分)13、0.16否否【解析】(1)由图乙可得:纸带上的时间间隔,相邻时间间隔的位移差,故;(2)对系统进行受力分析可得:砝码盘及盘中砝码的重力等于合外力,进而由合外力求得小车加速度;在此过程中,对砝码盘及盘中砝码的质量没有要求,故不需要保证砝码盘及盘中砝码的总质量远小于小车及车中砝码的总质量;小车和木板之前的动摩擦因数不变,故只要保证木板倾斜角不变,那么,小车受到的摩擦力和重力沿斜面分量总是等大反向,故不需要重新平衡摩擦力.【点睛】由计时器打点的时间间隔得到计数点的时间间隔,再根据相邻时间间隔的位移差得到加速度;根据受力分析得到小车加速度的相关量判断质量要求,由摩擦力的影响因素,根据小车受力判断倾斜度是否要调整.14、保持水平初速度1.6BC【解析】(1)为了保证小球的初速度水平,斜槽末端应切线
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