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文档简介

2024年福建省百校物理高一第二学期期末预测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度时撤去恒力,若以地面作为重力势能的零参考平面,不计空气阻力。则在整个过程中,物体的机械能随时间变化关系是()A. B.C. D.2、载人飞船在发射至返回的过程中(大气层以外无阻力作用),满足机械能守恒的是A.飞船加速升空的阶段B.飞船进入大气层以外的预定椭圆轨道后无动力绕地球运行阶段C.返回舱在大气层内向着地球作无动力飞行的阶段D.降落伞张开后,返回舱减速下降阶段3、(本题9分)电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图3所示的电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是()A.电压表和电流表读数都增大B.电压表和电流表读数都减小C.电压表读数增大,电流表读数减小D.电压表读数减小,电流表读数增大4、(本题9分)质量为的斜面体置于光滑水平地面上,质量为的滑块沿光滑斜面下滑,如图所示.在滑块下滑的过程中(不计空气阻力),与组成的系统,下列说法正确的是()A.系统动量守恒B.系统在竖直方向上动量守恒C.系统在水平方向上动量守恒D.系统动量守恒,机械能守恒5、如图所示,倾角的光滑斜面连接粗糙水平面,在水平面上安装半径为R的光滑半圆竖直挡板,质量为的小滑块从斜面上高为处静止释放到达水平面恰能贴着挡板内侧运动,第一次到达半圆挡板中点对挡板的压力为,(不计小滑块体积,不计斜面和水平面连接处的机械能损失)则小滑块第二次到达半圆挡板中点对挡板的压力为()A. B. C.0 D.6、(本题9分)如图所示,杂技演员在表演“水流星”节目时,用细绳系着的盛水的杯子可以在竖直平面内做圆周运动,甚至当杯子运动到最高点时杯里的水也不流出来。下列说法中正确的是A.在最高点时,水对杯底一定有压力B.在最高点时,盛水杯子的速度可能为零C.在最低点时,细绳对杯子的拉力充当向心力D.在最低点时,杯和水受到的拉力大于重力7、如图所示,斜面光滑且固定在地面上,A、B两物体一起靠惯性沿光滑斜面下滑,下列判断正确的是()A.图甲中A、B两物体之间的绳有弹力 B.图乙中A、B两物体之间没有弹力C.图丙中A、B两物体之间既有摩擦力,又有弹力 D.图丁中A、B两物体之间既有摩擦力,又有弹力8、一根长为L的细线上端系在天花板上P点,下端系一质量为m的小球,将小球拉离竖直位置,给小球一个与悬线垂直的水平初速度使小球在水平面内做匀速圆周运动,悬线与竖直方向的夹角为θ,悬线旋转形成一个圆锥面,这就是常见的圆锥摆模型,如右图所示。关于圆锥摆,下面说法正确的是(已知重力加速度为g)A.圆锥摆的周期T与小球质量无关B.小球做圆周运动的向心力由绳子的拉力和重力的合力提供C.圆锥摆的周期D.小球做匀速圆周运动向心加速度为9、有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示.则下列说法不正确的是()A.a的向心加速度等于重力加速度gB.c在4

h内转过的圆心角是C.b在相同时间内转过的弧长最长D.d的运动周期有可能是23h10、(本题9分)如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点).将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与y轴夹角为α.则红蜡块R的()A.分位移y与x成正比B.分位移y的平方与x成正比C.合速度v的大小与时间t成正比D.tanα与时间t成正比11、(本题9分)如图,一个电量为q质量为m的带电粒子(不计重力),以一已知的速度v0,从A点垂直射入某一偏转电场中,然后以速度v从B点射出,则:A.若此粒子以速度“-v”从B点射入,则它刚好以速度“-v0”从A点射出;B.若将此粒子的反粒子“-q、m”以速度“-v”从B点射入,则它刚好以速度“-v0”从A点射出;C.若将此粒子的反粒子“-q、m”以速度“-v0”从B点射入,则它刚好以速度“-v”从A点射出;D.若此粒子以速度“-v0”从B点射入,则它刚好以速度“-v”从A点射出。12、一钢球从某高度自由下落到一放在水平地面的弹簧上,从钢球与弹簧接触到压缩到最短的过程中,弹簧的弹力F、钢球的加速度a、重力所做的功WG以及小球的机械能E与弹簧压缩量x的变化图线如下图(不考虑空间阻力),选小球与弹簧开始接触点为原点,建立图示坐标系,并规定向下为正方向,则下述选项中的图象符合实际的是()A. B. C. D.二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)测定电源的电动势和内电阻的实验电路和图象如下:请回答下列问题:(1)在闭合开关之前为防止电表过载,滑动变阻器的滑动头应放在__________处.(2)由此可知这个干电池的电动势_______,内电阻__________.14、(本题9分)控制变量法是物理实验探究的基本方法之一。如图是用控制变量法探究向心力大小与质量m、角速度ω和半径r之间关系的实验情境图,其中(1)探究向心力大小与质量m之间关系的是图___;(2)探究向心力大小与角速度ω之间关系的是图___。15、(本题9分)某同学在实验中用螺旋测微器测量金属丝的直径,某次测量示数如图所示,此示数为_____mm。三.计算题(22分)16、(12分)一个人站在距地面高h=15m处,将一个质量为m=100g的石块以的速度斜向上抛出,g=10m/(1)若不计空气阻力,求石块落地时的速度v(2)若石块落地时速度的大小为v=18m/s,求石块克服空气阻力做的功W。17、(10分)如图所示,质量M=1.14kg的靶盒A静止在动摩擦因数μ=1.4的水平导轨上的O点,水平轻质弹簧一端栓在固定挡板P上,另一端与靶盒A连接。Q处有一固定的发射器B,它可以瞄准靶盒发射一颗水平速度为v1=51m/s,质量m=1.11kg的弹丸,当弹丸打入靶盒A后,便留在盒内,碰撞时间极短,不计空气阻力。当弹丸进入靶盒A后,靶盒沿水平导轨滑行x=1.5m速度减为1.求:弹簧的最大弹性势能为多少?

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、C【解析】

AC.设在恒力作用下的加速度为a,则机械能增量,知机械能随时间不是线性增加,撤去拉力后,机械能守恒,则机械能随时间不变,A错误C正确。BD.撤去拉力后,机械能守恒,则机械能随时间不变,BD错误。2、B【解析】

A.飞船加速升空的阶段,推力做正功,机械能增加,故A错误;B.飞船在椭圆轨道上绕地球运行的阶段,只受重力作用,重力势能和动能之和保持不变,机械能守恒,故B正确;C.返回舱在大气层内向着地球做无动力飞行阶段,空气阻力做功,机械能不守恒,故C错误;D.降落伞张开后,返回舱下降的阶段,克服空气阻力做功,故机械能不守恒,故D错误。3、A【解析】

当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,接在电路中的电阻变大,总电阻也变大,总电流变小,内电压变小,输出电压变大(V表读数变大),U1变小,U2变大,I2变大,A表读数变大,选项A正确.4、C【解析】m与M组成的系统,在m下滑的过程中,系统在竖直方向上m有向下的加速度,所以系统在竖直方向所受外力之和不为零,则系统动量不守恒.但系统在水平方向不受力,所以系统在水平方向的动量守恒,整个过程只有m的重力做功,故系统的机械能守恒,故选C.【点睛】m与M组成的系统,在m下滑的过程中,只有重力和弹力,通过动量守恒的条件判断系统动量是否守恒.通过机械能守恒条件判断系统机械能量是否守恒.5、D【解析】试题分析:在斜面运动的过程中,根据动能定理:,第一次到达半圆挡板中点时速度为,则根据牛顿第二定律:,而且,则:,则每经过损失的能量为则第二次经过半圆挡板中点时速度为,则:则此时根据牛顿第二定律:,故选项D正确,选项ABC错误。考点:能量守恒,牛顿第二定律【名师点睛】本题考查能量守恒,牛顿第二定律,首先根据能量守恒求出每经过损失的能量,然后求出第二次经过半圆挡板中点时速度为,在根据牛顿运动定律即可。6、D【解析】在最高点时,对水和杯子整体,恰好到达最高点时,细绳的拉力为零,完全由重力提供向心力,它们的加速度为g,根据牛顿第二和第三定律得知,水对杯底恰好没有压力。设此时杯子的速度为v,则对整体:Mg=Mv2L,v=gL>0,即在最高点时,盛水杯子的速度一定不为零,故AB错误。在最低点时,对整体,由重力和细绳拉力的合力提供向心力,即点睛:本题关键是抓住最高点的临界条件,先对水和杯子整体研究,得到最高点最小速度;在最低点时,关键是分析向心力的来源,根据牛顿第二定律列出式子进行分析.7、BC【解析】

四图中先对物体AB整体分析,受重力、支持力,加速下滑,根据牛顿第二定律,有:,解得:A.图甲中隔离物体A,受重力、支持力,拉力(可能为零),根据牛顿第二定律,有:,解得:故A错误;B.图乙中隔离物体A,受重力、斜面支持力,A对B的支持力(可能为零),根据牛顿第二定律,有:,解得:故B正确;C.图丙中隔离分析物体A,加速度沿着斜面向下,故合力沿着斜面向下,受重力、支持力,向左的静摩擦力,摩擦力一定有弹力,故B对A一定有向上的支持力,故C正确;D.图丁中隔离物体A,受重力、B对A的支持力,摩擦力(可能为零),根据牛顿第二定律,有:,解得:故D错误。故选BC。8、ABC【解析】

AC.由牛顿第二定律得,,解得,周期与摆球质量无关,A、C正确;B.小球做圆周运动的向心力由拉力和重力的合力提供,B正确;D.由牛顿第二定律得,小球的向心加速度,D错误。9、ABD【解析】

A.地球同步卫星的周期c必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度大.由,得,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故知a的向心加速度小于重力加速度g.故A错误;B.c是地球同步卫星,周期是24h,则c在4h内转过的圆心角是.故B错误;C.由,解得,可知,卫星的轨道半径越大,速度越小,,又a和c的角速度相同,可知,所以b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长.故C正确;D.由开普勒第三定律知,卫星的轨道半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h.故D错误;本题选错误的,故选ABD.10、BD【解析】试题分析:红蜡烛在竖直方向做匀速运动,则y=v0t;在水平方向,解得:,选项A错误,B正确;蜡烛的合速度:,故选项C错误;,即tanα与时间t成正比,选项D正确;故选BD.考点:运动的合成.11、AC【解析】试题分析:带电粒子从A点垂直进入电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,速度大小为,运动时间为,l是板长.若该粒子以速度-v从B点射入电场,竖直方向做匀减速直线运动,加速度没有变化,竖直方向初速度分量等于,竖直方向运动的位移相等,水平方向运动时间没有变化,所以将刚好从A点射出,速度方向与v0方向相反.从A到B电场力做功等于动能的增加,从B到A,粒子克服电场力做功等于动能的减小量,电场力做功的数值相等,所以动能的变化量大小相等,则粒子到达A点时速度大小为.故A正确;若将q的反粒子(-q,m)以速度-v从B点射入电场,粒子运动时间不变.竖直方向做匀加速直线运动,若偏转距离相同时,竖直分速度大于,射出电场时速度大于v0,不可能到达A点.故B错误.若将q的反粒(-q,m)以速度-v0从B点射入电场,其加速度与正粒子大小相等、方向相反,水平方向运动时间相等,竖直方向做匀加速直线运动,位移大小不变,粒子刚好到达A点,而且到达A点时竖直方向分速度大小不变,根据运动的合成可知,到达A点的速度等于-v.故C正确.若将粒子以速度-v0从B点射入电场,粒子水平做匀速直线运动,速度大小小于v0,运动时间大于,竖直方向做匀减速直线运动,加速度没有变化,由于竖直方向分速度小于,粒子没有到达A点速度就减为零,所以粒子到不了A点.故D错误考点:考查了带电粒子在电场中的偏转12、BC【解析】

A.由于向下为正方向,而弹簧中的弹力方向向上,所以选项A中的拉力应为负值,A错误;B.小球接触弹簧上端后受到两个力作用:向下的重力和向上的弹力.在接触后的前一阶段,重力大于弹力,合力向下,而弹力F=kx,则加速度,故B正确;C.根据重力做功的计算式,可知C正确;D.小球和弹簧整体的机

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