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文档简介
湖南省安仁一中、资兴市立中学2024年物理高一下期末教学质量检测试题注意事项: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、(本题9分)在地面上方某点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动过程中A.速度和加速度都在不断变化B.速度与竖直方向的夹角不变C.位移与竖直方向的夹角不变D.在相等的时间间隔内,速度的变化量相等2、(本题9分)一质量为m的铁球在半空中从t=0时刻由静止自由释放,则在t=t1时刻重力的功率是(设重力加速度为g,忽略空气阻力)()A. B. C. D.3、(本题9分)在绕地球做匀速圆周运动的太空实验室内,下列仪器中可以正常使用的有()A.摆钟 B.天平 C.弹簧测力计 D.铅笔4、(本题9分)如图所示,人站在台阶式自动扶梯上,随扶梯匀速向下运动,下列说法正确的是A.人所受的合力不做功B.人所受的重力不做功C.人对梯面的压力不做功D.梯面对人的支持力不做功5、(本题9分)如图所示,质量m=2.0×104kg的汽车以不变的速率先后驶过凹形桥与凸形桥面,两桥面的圆弧半径均为60m,如果桥面承受的压力不超过3.0×105N,g=10,则汽车允许的最大速率是()A. B. C.30m/s D.6、(本题9分)如图所示,一个小球质量为m,初始时静止在光滑的轨道上,现以水平力击打小球,使小球能够通过半径为R的竖直光滑轨道的最高点C,则水平力对小球所做的功至少为A.mgR B.2mgR C.2.5mgR D.3mgR7、(本题9分)如图所示是某款理发用的电吹风的电路图,它主要由电动机M和电热丝R构成。调节开关S1、S2的通断,可使电动机驱动风叶旋转,将冷空气从进风口吸入,从出风口吹出冷风或热风。已知电吹风的额定电压为220V,吹冷风时的功率为100W,吹热风时的功率为1200W。关于该电吹风,下列说法正确的是A.当开关S1、S2均闭合时,电吹风吹出冷风B.电动机的内电阻为484ΩC.电热丝的电阻为44ΩD.电动机正常工作时,电动机每分钟消耗的电能为6000J8、(本题9分)两个物体a和b,其质量分别为ma和mb,且ma>mb,它们的初动能相同.若它们分别受到不同的阻力Fa和Fb的作用,经过相等的时间停下来,它们的位移分别为Xa和Xb,则()A.Fa<Fb B.Fa>Fb C.Xa>Xb D.Xa<Xb9、(本题9分)一长为2R的轻质细杆两端分别固定质量为m和2m可视为质点的小球M和N,细杆的中点处有一转轴O,细杆可绕轴在竖直平面内无摩擦地转动,开始时细杆呈竖直状态,N在最高点,如图所示.当装置受到很小扰动后,细杆开始绕轴转动,在球N转动到最低点的过程中()A.小球N的机械能减小量等于小球M的机械能增加量B.小球N的重力势能减小量等于小球M的重力势能增加量C.重力对小球N做功的绝对值等于重力对小球M做功的绝对值D.重力对小球N做功的绝对值大于重力对小球M做功的绝对值10、(本题9分)如图所示有三个斜面1、2、3,斜面1与2底边相同,斜面2和3高度相同,同一物体与三个斜面的动摩擦因数相同,当他们分别沿三个斜面从顶端由静止下滑到底端时,下列说法正确的是(
)A.三种情况下物体损失的机械能:△E3>△E2>△E1B.三种情况下摩擦产生的热量:Q1=Q2<Q3C.到达底端的速度:v1>v2>v3D.到达底端的动能:EK1>EK3>EK211、(本题9分)如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,在引力作用下,沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h。已知地球半径为R,地球质量为m,引力常量为G,设距地面高度为h的圆轨道上卫星运动周期为T0,不计空气阻力。下列结论正确的是()A.地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点B.导弹在C点的速度大于C.导弹在C点的加速度等于D.导弹从A点运动到B点的时间一定小于T012、(本题9分)如图所示,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板之间有一个电荷q处于静止状态.现将两极板的间距变小,则()A.电荷将向上加速运动B.电荷将向下加速运动C.电流表中将有从b到a的电流D.电流表中将有从a到b的电流二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)“用DIS研究机械能守恒定律”的实验中,用光电门测定摆锤在某一位置的瞬时速度,从而求得摆锤在该位置的动能,同时输入摆锤的高度(实验中A、B、C、D四点高度分别为0.150m、0.100m、0.050m、0.000m,已由计算机默认),求得摆锤在该位置的重力势能,进而研究势能与动能转化时的规律。(1)实验时,把________点作为零势能点。(2)若实验测得D点的机械能明显偏小,造成该误差的原因可能是(__________)A.摆锤在运动中受到空气阻力的影响B.光电门放在D点的右侧C.光电门放在D点的左侧D.摆锤在A点释放时有初速度14、(本题9分)某实验小组用如图1所示的实验装置“探究功与速度变化的关系”。(1)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力。现把长木板右端垫高,在不挂钩码且打点计时器打点的情况下,轻推一下小车,若获得了如___________(选填“图2”或“图3”)所示的纸带,表明已平衡了摩擦力和其他阻力。(2)挂上质量为m的钩码,接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取A、B、C……若干个计数点,已知打相邻计数点间的时间间隔为T,测得A、B、C……各点到O点的距离为x1、x2、x3……如图4所示。实验中,钩码质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功W=___________,打B点时小车的速度v=___________。(3)以W为纵坐标,v2为横坐标,利用实验数据作出如图5所示的W—v2图像。通过图像可以得到的结论是______________________。15、(本题9分)某实验小组利用如图所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒.装置中的气垫导轨工作时可使滑块悬浮起来,以减小滑块运动过程中的阻力.实验前已调整气垫导轨底座保持水平,实验中测量出的物理量有:钩码的质量m、滑块的质量M、滑块上遮光条由图示初始位置到光电门的距离x.(1)若用游标卡尺测得遮光条的宽度为d,实验时挂上钩码,将滑块从图示初始位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间Δt,则可计算出滑块经过光电门时的速度为___.(2)要验证系统的机械能守恒,除了已经测量出的物理量外还需要已知_____.(3)本实验通过比较_____和______在实验误差允许的范围内相等(用物理量符号表示),即可验证系统的机械能守恒.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)某汽车发动机的额定功率为60kW,汽车质量为5t,汽车在运动中所受阻力的大小恒为车重的0.1倍。(g取10m/s2)(1)若汽车以额定功率启动,则汽车所能达到的最大速度是多少?(2)当汽车速度达到5m/s时,其加速度是多少?(3)若汽车以恒定加速度0.5m/s2启动,则其匀加速过程能维持多长时间?17、(10分)(本题9分)某物体在地面上受到的重力为160N,将它置于宇宙飞船中,当宇宙飞船以的加速度匀加速上升时,上升到某高度时物体所受的支持力为90N,求此宇宙飞船离地面的高度.(取地球半径6.4×103km,地球表面处重力加速度10m/s2)
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、D【解析】
A、平抛运动的物体其加速度恒定不变,速度方向时刻变化,故选项A错误;B、由于竖直分速度一直增大,而水平分速度不变,故合速度的方向由水平逐渐变为接近竖直,故与竖直方向夹角越来越小,故选项B错误;C、设位移与竖直方向的夹角,则有,随时间增大,减小,故位移与竖直方向的夹角减小,故选项C错误;D、平抛运动的加速度不变,做匀变速直线运动,由知,在相等时间内速度变化量大小相等,方向相同,均为竖直向下,故选项D正确;2、B【解析】铁球在半空中从t=0时刻由静止自由释放,则在t=t1时刻铁球的速度、方向竖直向下,t=t1时刻重力的功率.故B项正确,ACD三项错误.3、D【解析】
A.摆钟是利用重力作用摆动的,在太空中无法使用,故A错误;B.天平是利用杠杆的原理,天平平衡需要物体的重力,所以天平不能在失重状态下有效使用,故B错误;C.弹簧测力计根据胡克定律制成,但做与重力有关的实验中,不能使用,但可以测量拉力大小,C错误;D.铅笔的使用和重力无关,故可正常使用,D正确.4、A【解析】对人受力分析,受到竖直向下的重力和垂直于接触面向上的支持力,根据可知,重力做正功,支持力做负功,根据牛顿第三定律可知,人对梯面的压力竖直向下,人对梯面的压力做正功,根据动能定理可知,人所受的合力不做功,故A正确,B、C、D错误;故选A.5、A【解析】
汽车在最低点受到的支持力最大,此时速度最大,根据牛顿定律得:,代入数据:,解得:.当汽车运动到最高点时,支持力最小,根据牛顿第二定律得:代入数据:,解得:N′=1.0×105N.此时汽车没有离开桥面.所以汽车允许的最大速率是m/s.故A正确,BCD错误6、C【解析】试题分析要通过竖直光滑轨道的最高点C,在C点有重力提供向心力,对小球,由动能定理,,联立解得,选项C正确.考点:竖直平面内的圆周运动;动能和动能定理.7、CD【解析】
A.当开关S1、S2均闭合时,电动机工作,电热丝发热,电吹风吹出热风.故A项错误.B.吹冷风时的功率为100W,吹冷风时只有电动机工作时,则,因电动机工作时是非纯电阻元件,则.故B项错误.C.吹冷风时的功率为100W,吹热风时的功率为1200W,则电热丝的发热功率为1100W,所以电热丝的电阻.故C项正确.D.电动机正常工作时,功率为100W,电动机每分钟消耗的电能.故D项正确.8、BD【解析】
根据动能与速度的关系和运动学公式分析位移关系,由动能定理分析阻力的大小关系;【详解】设物体的初速度为v,初动能为,所受的阻力为F,通过的位移为x.
物体的速度与动能的关系为,得
由得,由题t和相同,则质量越大,位移越小,由于,所以;
由动能定理得:,因初动能相同,F与x成反比,则,故选项BD正确,选项AC错误.【点睛】本题综合考查动能、动能定理及位移公式,在解题时要注意如果题目中涉及时间时,则应考虑应用运动学公式,不涉及时间应优先采用动能定理或功能关系.9、AD【解析】A、对两个球组成的系统,只有重力和细杆的弹力做功,机械能守恒,所以小球N的机械能减小量等于小球M的机械能增加量,故A正确;B、在转动过程中,由于两个小球有动能,根据机械能守恒,可知小球N的重力势能减小量不等于小球M的重力势能增加量,故B错误;C、由于小球M和小球N的质量不相等,在重力作用下的位移大小相等,所以重力对小球N做功的绝对值大于重力对小球M做功的绝对值,故C错误;D正确;故选AD点睛:本题关键是明确两个球系统机械能守恒,而单个球的机械能不守恒,结合机械能守恒定律和动能定理列式分析即可.10、BC【解析】
设斜面和水平方向夹角为θ,斜面长度为L,则物体下滑过程中克服摩擦力做功为:W=mgμLcosθ,Lcosθ即为底边长度,由图可知1和2底边相等且小于3的,故摩擦生热关系为:Q1=Q2<Q3,所以损失的机械能△E1=△E2<△E3,故B正确,A错误;设物体滑到底端时的速度为v,根据动能定理得:mgh-mgμLcosθ=12mv2,根据图中斜面高度和底边长度可知滑到底边时速度大小关系为:v1>v2>v3,故C正确;物块的动能为:Ek=12mv2,因为v1>v2>v3,所以到达底端的动能:11、ACD【解析】
A.根据开普勒定律分析知道,地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点。故A正确。B.设距地面高度为h的圆轨道上卫星的速度为v,则由牛顿第二定律得:,得到.导弹在C点只有加速才能进入卫星的轨道,所以导弹在C点的速度小于.故B错误。C.由牛顿第二定律得:,得导弹在C点的加速度为.故C正确。D.设导弹运动的周期为T,由于导弹的半长轴小于卫星的轨道半径R+h,根据开普勒第三定律知道:导弹运动的周期T<T1,则导弹从A点运动到B点的时间一定小于T1.故D正确。12、AD【解析】
将两极板的间距减小,而电容器的电压不变,板间场强E=U/d增大,电荷q所受的电场力F=Eq增大,电荷将向上加速运动,故A正确,B错误;将两极板的间距变小,根据电容的决定式C=εS【点睛】对于电容器动态变化分析问题,首先要根据电容的决定式C=εS二.填空题(每小题6分,共18分)13、D;ABC;【解析】
(1)由于重锤的高度都是相对于D点的,因此选择D点为零势能点,将把光电门传感器放在标尺盘最底端的D点,测出重锤速度,可以进行机械能守恒的验证。所以D正确。(2)若摆锤在运动中受到空气阻力的影响,会出现机械能偏小,故A正确;若光电门放在D点的右侧,因重力势能与动能之和即为机械能,因此机械能明显偏小,故B正确;若光电门放在D点的左侧,因重力势能与动能之和即为机械能,因此机械能明显偏小,故C正确;摆锤在A点释放时有初速度,则会导致机械能偏大,故D错误。所以ABC正确,D错误。14、图3mgx2外力对物体所做的功和速度的二次方成正比【解析】
第一空.当摩擦力平衡后,轻推小车,小车应该在木板上匀速运动,纸带上的点迹应该是均
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