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文档简介

金太阳广东省2025届物理高一下期末达标检测试题注意事项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)一定质量的气体,温度由-13℃升高到117℃,若保持体积不变,它的压强的增加量是原来压强的A.0.5倍 B.倍 C.倍 D.2倍2、关于机械能守恒定律的适用条件,下列说法中正确的是A.物体所受的合外力为零时,机械能守恒B.物体沿斜面加速下滑过程中,机械能一定不守恒C.系统中只有重力和弹簧弹力做功时,系统的机械能守恒D.在空中飞行的炮弹爆炸前后机械能守恒3、(本题9分)四个灯泡接成如图所示的电路.灯泡的规格为“”,灯泡的规格为“”,各个灯泡的实际功率都没有超过它的额定功率.这四个灯泡实际消耗功率大小的顺序,正确的是()A.B.C.D.4、(本题9分)如图所示,甲、乙两个高度相同的固定斜面,倾角分别为α1和α2,且α1<αA.重力所做的功相同B.重力的平均功率相同C.动能的变化量相同D.机械能的变化量相同5、(本题9分)一个质点做曲线运动,则其速度A.方向随时间而改变B.大小一定不断变化C.方向跟加速度的方向一致D.方向跟力的方向一致6、比值定义法是定义物理概念常用的方法,下列哪个表达式属于比值定义式()A.电流I=U/R B.电场强度E=F/qC.电阻R=ρl/S D.电容C=7、(本题9分)宇宙两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用相互绕转,称之为双星系统设某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示若,则(

)A.星球A的质量小于星球B的质量B.星球A的线速度大于星球B的线速度C.星球A受到的向心力大于星球B受到的向心力D.星球A的向心加速度小于星球B的向心加速度8、(本题9分)如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高.一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.下列说法正确的有()A.弹簧长度等于R时,小球的动能最大B.小球运动到B点时的速度大小为C.小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mgD.小球从A到C的过程中,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量9、(本题9分)在如图所示的电路中E为电源,其内阻为r,R1为定值电阻(R1>r),R2为电阻箱,R3A.用光照射R3B.用光照射R3C.将变阻箱R2D.将变阻箱R210、如图所示,一个小球沿竖直固定的光滑圆形轨道的内侧做圆周运动,圆形轨道的半径为R,小球可看作质点,则关于小球的运动情况,下列说法正确的是A.小球的线速度方向时刻在变化,但总在圆周切线方向上B.小球通过最高点的速度可以等于0C.小球线速度的大小可以小于D.小球线速度的大小总大于或等于11、(本题9分)电荷量为q的点电荷在电场中由A点移到B点时,电场力做功W,两点间的电势差为U,若让电荷量为2q的点电荷在电场中由A点移到B点,则()A.电场力做功为WB.电场力做功为2WC.两点间的电势差为UD.两点间的电势差为2U12、如图所示,在水平光滑地面上有A、B两个木块,A、B之间用一轻弹簧连接.A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间弹簧压缩并处于静止状态.若突然撤去力F,则下列说法中正确的是()A.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒B.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒C.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒D.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)利用如图所示装置做“验证机械能守恒定律”实验(1)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电火花计时器、交流电源外,在下列器材中,还必须使用的器材是___________(填写器材前的字母)A.毫米刻度尺B.秒表C.天平(含砝码)(2)实验中,先接通电源,再释放重物,得到图所示的一条纸带.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(O点与其下一个相邻点距离为2mm)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,重物的重力势能减少量为___________,动能增加量为___________.(3)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量总是略大于动能的增加量,产生这一结果的原因是___________.A.利用公式v=gt计算重物速度B.利用公式v=计算重物速度C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响D.没有采用多次实验取平均值的方法14、(本题9分)在研究平抛运动这个实验中,我们首先设法描绘某物体做平抛运动的轨迹,然后通过这个轨迹研究平抛运动的特点,现在假定已经用某种方法得到了一个物体做平抛运动的轨迹,如图所示,点是平抛的初位置,我们在轴上作出等距离的几个点,…,把线段的长度记为,那么,,…,由,…,向下作垂线,垂线与抛体轨迹的交点记为,…,如果轨迹的确是一条抛物线,,…各点的坐标和坐标间的关系应该具有的形式(是一个待定的常量).假定某位同学实验得到的平抛运动的轨迹就是图示的曲线.用刻度尺测量某点的两个坐标,例如的坐标为,,代入中求出常量__________(要求用国际单位制单位,结果保留两位有效数字).点的坐标测量值应在__________(结果保留两位有效数字)左右,才能判断这条曲线真的是一条抛物线.物体做平抛运动的初速度为___________(结果用根式表示,取)15、(本题9分)随着航天技术的发展,许多实验可以搬到太空中进行。飞船绕地球做匀速圆周运动时,无法用天平称量物体的质量。假设某宇航员在这种环境下设计了如图所示装置(图中O为光滑的小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动。设飞船中带有基本的测量工具。(1)物体与桌面间的摩擦力可以忽略不计,原因是_____。(2)实验时需要测量的物理量是弹簧秤示数F、圆周运动的周期T和___。(3)待测物体质量的表达式为___。三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)AB是竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道,其下端B与水平直轨平滑相切,如图1所示.一小木块(可视为质点)从A点由静止开始沿轨道下滑,最后停在C点.已知圆轨道半径为R,小木块的质量为m,小木块与水平直轨道间的动摩擦因数为μ.重力加速度为g.求:(1)小木块运动到B点时速度的大小vB;(2)小木块经过圆弧轨道的B点时,所受轨道支持力的大小NB;(3)B、C两点之间的距离x.17、(10分)(本题9分)如图所示,在匀强电场中,将带电荷量为q=+1.0×l0-6C点电荷从A移至B电场力做功为2.0×10-5J,连线AB沿电场线方向的射影距离为10cm.求:(1)A、B间电势差;(2)匀强电场强度大小.

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、A【解析】

气体的状态参量:T1=273-13=260K,T2=273+117=390K,

气体发生等容变化,由查理定律得:解得:压强增加量与原压强的比值:即压强的增加量是原来压强的0.5倍;A.0.5倍,与结论相符,选项A正确;B.倍,与结论不相符,选项B错误;C.倍,与结论不相符,选项C错误;D.2倍,与结论不相符,选项D错误;2、C【解析】试题分析:物体所受的合外力为零时,机械能不一定守恒,例如在竖直方向做匀速运动的物体,选项A错误;物体沿斜面加速下滑过程中,如果加速度为gsinα则说明物体不受阻力作用,则机械能守恒,选项B错误;系统中只有重力和弹簧弹力做功时,系统的机械能守恒,选项C正确;在空中飞行的炮弹爆炸后,由于火药释放出能量,故机械能要增加,选项D错误.考点:机械能守恒定律的条件判断.3、A【解析】根据公式,得,四盏灯的额定电压相等,则额定功率小的电阻大,则有:;A灯泡与D灯泡串联,电流相等,因,根据,得;B灯泡与C灯泡并联,电压相等,因,根据,得;A灯泡与C灯泡电阻相等,因为干路电流大于支路电流根据,故:;B灯泡与D灯泡电阻相等,同理有:;综合得到:,C正确.故选C.【点睛】先根据小灯泡的规格确定小灯泡的电阻,然后根据串并联电路的规律确定四个小灯泡电压电流的关系,从而根据或比较它们的功率大小.4、A【解析】试题分析:重力做功只与始末位置有关,据此确定重力做功情况,由于重力做功相同,故重力的平均功率与物体下滑时间有关,根据下滑时间确定重力做功功率,同时求得摩擦力做功情况,由动能定理确定物体获得的动能及动能的变化量.重力做功只与始末位置有关,两种轨道上滑下,物体下滑的距离相等,故重力做功相同,A正确;物体沿斜面下滑时由牛顿第二定律有mgsinα-μmgcosα=ma,可得物体下滑时的加速度a=gsinα-μgcosα,因为α1<α2,所以物体下滑时的加速度a2>a1,物体下滑高度相同,可知,沿倾角α1下滑的距离大于沿倾角α2下滑的距离,结合a25、A【解析】

一个质点做曲线运动,则其速度方向一定随时间而改变,选项A正确;速度大小不一定变化,例如匀速圆周运动,选项B错误;速度的方向跟加速度的方向成一定的角度,也和力的方向成一定的角度,选项CD错误;故选A,6、B【解析】

A.电流I=UB.电场强度E=FC.电阻R=ρl/S是电阻的决定式,故不属于比值定义法,故C不符合题意;D.电容的决定式C=εS7、AB【解析】

C.两个星球间的万有引力提供向心力,故星球A受到的向心力等于星球B受到的向心力,故C错误;A.双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,根据万有引力提供向心力公式得:,因为,所以,即A的质量一定小于B的质量,故A正确;B.两个恒星的角速度相等,由于rA>rB,根据v=rω,有vA>vB,故B正确;D.根据可知,星球A的向心加速度一定大于星球B的向心加速度,故D错误。故选AB.【点睛】双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,根据向心力公式判断质量关系,根据判断线速度关系,根据判断向心加速度关系.8、CD【解析】

弹簧长度等于R时,弹簧处于原长,在此后的过程中,小球的重力沿轨道的切向分力大于弹簧的弹力沿轨道切向分力,小球仍在加速,所以弹簧长度等于R时,小球的动能不是最大.故A错误.由题可知,小球在A、B两点时弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,根据系统的机械能守恒得:2mgR=mvB2,解得小球运动到B点时的速度vB=2.故B错误.设小球在A、B两点时弹簧的弹力大小为F.在A点,圆环对小球的支持力F1=mg+F;在B点,由圆环,由牛顿第二定律得:F2-mg-F=m,解得圆环对小球的支持力F2=5mg+F;则F2-F1=4mg,由牛顿第三定律知,小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg,故C正确.小球从A到C的过程中,根据功能原理可知,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量.故D正确.故选CD.【点睛】解决本题的关键要分析清楚小球的受力情况,判断能量的转化情况,要抓住小球通过A和B两点时,弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等.9、ACD【解析】

光敏电阻光照时阻值减小,则电路中的总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流增大,故R1两端的电压变大,故电压表的示数变大;则并联支路的电压减小,则R2的电流减小,R3电流变大,电流表读数变大,则A正确,B错误;将变阻箱R2阻值变大,则电路中的总电阻变大;由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流减小,故R1两端的电压变小,故电压表的示数变小;则并联支路的电压变大,则R3的电压变大,R3电流变大,电流表读数变大,则CD正确;故选ACD.10、AD【解析】试题分析:小球的线速度方向时刻改变,沿圆弧的切线方向,故A正确;根据牛顿第二定律,在最高点临界情况是轨道对球的作用力为零,则.解得,故B错误;最高点的最小速度为,则小球的线速度的大小总大于或等于.故C错误D正确.考点:考查了圆周运动实例分析11、BC【解析】两点间的电势差与有无试探电荷无关,则若让电荷量为2q的点电荷在电场中由A点移到B点,则两点间的电势差为仍U,选项C正确,D错误;根据W=Uq可知,电场力做功为2W,选项B正确,A错误;故选BC.12、BC【解析】

AB、撤去F后,木块A离开竖直墙前,竖直方向两物体所受的重力与水平面的支持力平衡,合力为零;而墙对A有向右的弹力,所以系统的合外力不为零,系统的动量不守恒.这个过程中,只有弹簧的弹力对B做功,系统的机械能守恒.故A错误,B正确.CD、A离开竖直墙后,系统水平方向不受外力,竖直方向外力平衡,所以系统所受的合外力为零,系统的动量守恒,只有弹簧的弹力做功,系统机械能也守恒.故C正确、D错误.故选BC.二.填空题(每小题6分,共18分)13、AmghBC【解析】

(1)验证机械能守恒,即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,不需要测量重锤的质量,所以不需要天平;由于使用电火花计时器,所以不需要秒表;实验中需要用刻度尺测量点迹间的距离,从而求解重力势能的减小量和动能的增加量,故必须使用的器材是选项A;(2)从打点到打点的过程中,重物的重力势能减少量为;点的速度,则动能的增加量为;(3)由于纸带在下落过程中,重锤和空气之间存在阻力,纸带和打点计时器之间存在摩擦力,所以减小

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