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文档简介

2025届上海市徐汇区上海第四中学高一物理第二学期期末达标检测试题注意事项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:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、如图,B,C,D是以+Q为圆心的圆周上的三个点,将一试探电荷从圆内A点分别移到B,C,D各点时,电场力做的功()A.WAB>WAC B.WAD>WABC.WAC>WAD D.WAB=WAC2、3个质量分别为m1、m2、m3的小球,半径相同,并排悬挂在长度相同的3根竖直绳上,彼此恰好相互接触.现把质量为m1的小球拉开一些,如图中虚线所示,然后释放,经球1与球2、球2与球3相碰之后,3个球的动量相等.若各球间碰撞时均为弹性碰撞,且碰撞时间极短,不计空气阻力,则m1:m2:m3为()A.6:3:1 B.2:3:1 C.2:1:1 D.3:2:13、(本题9分)人在高h的地方,斜上抛出一质量为m的物体,物体到最高点时的速度为v1,落地速度为v2,不计空气阻力,则人对这个物体做的功为()A.mv22﹣mv12B.mv22C.mv22﹣mghD.mv12﹣mgh4、(本题9分)汽车爬坡时,要使用低速挡减速行驶,这样做的主要目的是()A.节省汽油B.减少汽车的惯性C.减少汽车的阻力D.获得较大的牵引力5、(本题9分)关于曲线运动,下列说法正确的是A.做曲线运动物体的速度大小和方向都在时刻变化B.做曲线运动物体的速度大小不断变化,速度的方向不一定发生变化C.做曲线运动物体的速度方向不断变化,速度的大小不一定发生变化D.做曲线运动的物体一定受到了变力作用6、(本题9分)现有中子星(可视为均匀球体),它的自转周期为T0时恰能维持星体的稳定(不因自转而瓦解),则当中子星的自转周期增为T=2T0时,某物体在该中子星“两极”所受重力与在“赤道”所受重力的比值为()A.5/4 B.3/2 C.2 D.4/37、(本题9分)在高为H的桌面上以速度v水平抛出质量为m的物体,当物体落到距地面高为h处,如图所示,不计空气阻力,若以地面作为重力势能的零参考平面,正确的说法是()A.物体在A点的机械能为B.物体在A点的机械能为C.物体在A点的动能为D.物体在A点的动能为8、(本题9分)如图所示,两个质量均为m的小木块a和b,(可视为质点)放在水平圆盘上,之间用轻质细线连接,且a,b之间的距离恰等于线长,a与转轴OO’的距离为L,b与转轴的距离为2L,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g,若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动。用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是A.b一定比a先开始滑动B.当ω=2kgC.当ω=2kgD.当ω=kg9、(本题9分)一个空气平行板电容器,极板间相距d,正对面积S,充以电荷量Q后,两极板间电压为U,为使电容器的电容加倍,可采用的办法是()A.将电压变为U/2B.将带电荷量变为2QC.将极板间的距离变为d/2D.两板间充满介电常数为2的电介质10、(本题9分)如图所示,某条电场线上有a、b、c三点,其中ac=cb=10cm,已知a、b两点的电势分别为φa=-6V,φb=4V,若将一点电荷从b点由静止释放,仅在电场力作用下沿着电场线向a点做加速度逐渐减小的加速直线运动,则下列判断正确的是()A.该点电荷带正电B.电场在c点处的电势为φc=-1VC.该电场的场强E=100N/CD.该点电荷从b点运动到c点电场力做的功比从c点运动到a点电场力做的功多11、(本题9分)如图所示,甲、乙、丙三个质量相同的物体分别在不同外力的作用下沿水平地面做匀速直线运动,如图地面与物体间的动摩擦因数均相同,下列判断正确的是()A.三个物体所受的摩擦力大小相同B.甲物体所受的摩擦力最小,受地面的弹力最小C.乙物体所受的摩擦力最大,受地面的弹力最小D.丙物体所受的摩擦力最大,受地面的弹力最大12、(本题9分)如图所示,游乐场中,从高处A到水面B处有两条长度相等的光滑轨道.甲、乙两小孩沿不同轨道同时从A处自由滑向B处,下列说法正确的有A.甲的切向加速度始终比乙的大B.甲、乙在同一高度的速度大小相等C.甲、乙在同一时刻总能到达同一高度D.甲比乙先到达B处二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某同学用图示装置探究功与物体动能变化的关系配套器材有长木板,橡皮筋(若干)小车、打点计时器纸带复写纸等。(1)实验中,平衡摩擦力后,发现打点的纸带上相邻各点间的间隔先增大后均匀,则应选择该纸带上间隔___________(填“增大”或“均匀”)的部分来计算小车的速度。(2)该同学采用图象法进行数据处理,为使得到的图线是直线,若用纵坐标表示功,则横坐标应表示___________(填“速度”或“速度的平方”)。14、(10分)(本题9分)用DIS研究机械能守恒定律的实验装置如图,如表是某同学某次的实验数据,实验中系统默认D、C、B、A各点高度分别为0、0.050、0.100、0.150,A点速度为0。D、C、B三点速度由光电门传感器测得。分析如表中实验数据。(1)从B到C到D,机械能逐渐减小,其原因是_______(2)表中A点的机械能数据明显偏小,其原因是摆锤释放器释放点______A点(选填“高于”、“低于”)三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)如图所示,在高15m的平台上,有一个小球被细线拴在墙上,球与墙之间有一被压缩的轻弹簧,当细线被烧断时,小球被弹出,不计一切阻力,(1)小球在空中运动的时间是多少?(2)已知小球落地时速度方向与水平成60°角,求小球被弹簧弹出时的速度大小?(3)小球落地时小球在水平方向的位移多大?16、(12分)(本题9分)如图是利用传送带装运煤块的示意图.其中传送带长l=6m,倾角θ=37°,煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径相等.主动轮轴顶端与运煤车底板间的竖直高度H=1.8m,与运煤车车厢中心的水平距离x=l.2m.现在传送带底端由静止释放一些煤块(可视为质点).质量m=5kg,煤块在传送带的作用下运送到高处.要使煤块在轮的最高点水平抛出并落在车厢中心.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)煤块在轮的最高点水平抛出时的速度.(2)主动轮和从动轮的半径R;(3)电动机运送煤块多消耗的电能.17、(12分)(本题9分)某工厂生产流水线示意图如图所示,半径R=1m的水平圆盘边缘E点固定一小桶.在圆盘直径DE正上方平行放置的水平传送带沿顺时针方向匀速转动,传送带右端C点与圆盘圆心O在同一竖直线上,竖直高度h=1.25m;AB为一个与CO在同一竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道,半径r=0.45m,且与水平传送带相切于B点.一质量m=0.2kg的滑块(可视为质点)从A点由静止释放,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,当滑块到达B点时,圆盘从图示位置以一定的角速度ω绕通过圆心O的竖直轴匀速转动,滑块到达C点时恰与传送带同速并水平抛出,刚好落人圆盘边缘的小捅内.取g=10m/s2,求:(1)滑块到达圆弧轨道B点时对轨道的压力NB;(2)传送带BC部分的长度L;(3)圆盘转动的角速度ω应满足的条件.

参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、D【解析】

B,C,D是以+Q为圆心的圆周上的三个点,则B,C,D三点的电势应该相等,即UAB=UAC=UAD,根据可知WAB=WAC=WADA.根据分析WAB=WAC,故A错误;B.根据分析WAD=WAB,故B错误;C.根据分析WAD=WAC,故C错误;D.根据分析WAB=WAC,故D正确;2、A【解析】

因为各球间发生的碰撞是弹性碰撞,则碰撞过程机械能守恒,动量守恒.因碰撞后三个小球的动量相等设为p,则总动量为3p.由机械能守恒得,即,代入四个选项的的质量比值关系,只有A项符合,故选A.【点睛】本题要注意灵活设出中间量p,从而得出正确的表达式,再由选择得出正确的条件.3、C【解析】试题分析:人对小球做的功等于小球获得的初动能,根据对抛出到落地的过程运用动能定理得:mgh=mv22-mv12,所以mv12=mv22-mgh,即人对小球做的功等于mv22-mgh,故选C.考点:动能定理【名师点睛】本题考查了动能定理的直接应用,在不涉及到运动时间和运动过程以及变力做功时运用动能定理解题较为简洁、方便.该题难度不大,属于基础题.4、D【解析】因为,所以汽车牵引力,由于汽车的最大功率是一定的,当减小行驶速度时,可以获得更大的牵引力.故选D.5、C【解析】

ABC.做曲线运动的物体速度大小不一定改变,速度方向一定变化,比如匀速圆周运动,故AB错误,C正确;D.做曲线运动的物体受到了力作用,但不一定是恒力,比如平抛运动,故D错误;故选C.6、D【解析】自转周期为T0时恰能维持星体的稳定,有:,当中子星的自转周期增为T=2T0时,在两极有:,在赤道,有:−mg′=mR;联立解得.故D正确,ABC错误.故选D.点睛:解此题一定要找到能维持该星体的稳定,不致因自转而瓦解时的临界情况,以及知道在两极和赤道万有引力和重力的关系.7、BD【解析】

AB.在刚抛出时,物体的动能为,重力势能为mgH,机械能为,根据机械能守恒可知:物体在A点的机械能等于物体在刚抛出时的机械能,故A错误,B正确;CD.根据机械能守恒得:,则,故C错误,D正确。8、CD【解析】两个物体用细线相连,一定是同时开始滑动,故A错误;对于单个木块,静摩擦力提供向心力,恰好不滑动时,有:kmg=mω2r,故ω=kgr;故如果没有细线相连,a、b恰好不滑动的临界角速度分别为:kgL、kg2L;若ω=2kg3L时,细线突然断开,由于2kg3L<kgL,故a不会做离心运动,故B错误;角速度逐渐增加的过程中,是b物体的静摩擦力先达到最大,临界角速度为kg点睛:本题的关键是正确分析木块的受力,明确木块做圆周运动时,静摩擦力提供向心力,把握住临界条件:单个静摩擦力达到最大、两个物体的静摩擦力达到最大,由牛顿第二定律分析解答.9、CD【解析】

电容器的电容反映电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身决定,与极板间的电压和所带电荷量无关,所以改变电容器的电压和带电量不会改变电容器的电容,故AB错误.由电容器的决定式可知,要使电容器的电容加倍,可采取的方式是:①将极板间的距离变为;②将电解质换为介电常数为原来的介电常数为2的电介质;故CD正确.【点睛】改变电容器的电压和带电量不会改变电容器的电容,由电容器的决定式我们可以知道通过改变正对面积S,介电质常数,极板间的距离d来改变电容.10、AD【解析】A、沿着电场线方向电势降低,则电场强度方向从b到a,将一点电荷从b点由静止释放,仅在电场力作用下沿着电场线向a点加速运动,则电场力方向由b到a,所以该电荷为正电荷,故A正确;B、C、点电荷从b到a的过程中,加速度逐渐减小,则电场力逐渐减小,电场强度逐渐减小,则c点处的电势小于-1V,电场是非匀强电场,故无法求出场强,故B、C均错误;D、由可知Ubc>Uca,则由可知电荷从b点运动到a点电场力做的功比从c点运动到a点电场力做的功多,故D正确.故选AD.【点睛】知道电场线的物理意义:电场线的疏密表示电场的强弱,电场线的方向表示电势的高低,明确电场力做功与电势能的关系.11、BD【解析】

设三个物体的重力均为G.如图,将甲、丙两个物体所受的拉力分解为水平和竖直两个方向.则三个物体对地面的压力大小分别为:N甲=G-F1;N乙=G;N丙=G+F2;可见,甲对地面的弹力最小,丙对地面的弹力最大.由摩擦力公式f=μN,μ相同,所以甲物体所受的摩擦力最小,丙物体所受的摩擦力最大.故选BD.【点睛】对于滑动摩擦力,关键抓住其方向与物体相对运动方向相反,大小与物体间弹力成正比.12、BD【解析】

试题分析:由受力分析及牛顿第二定律可知,甲的切向加速度先比乙的大,后比乙的小,故A错误;由机械能守恒定律可知,各点的机械能保持不变,高度(重力势能)相等处的动能也相等,故B错误;由甲乙的速度时间图像可知C错误D正确考点:牛顿第二定律;机械能守恒定律二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、均匀速度的平方【解析】

第一空.橡皮筋的拉力即为小车所受合外力大小,在橡皮条伸长阶段小车加速,恢复原长后匀速,故小车先加速后匀速,点间距先增加后均匀;在处理数据时应选择纸带上间隔均匀的部分来计算速度;

第二空.根据动能定理可知,合外力的功与动能的变化量成正比,故为了得出直线,应以速度的平方为横坐标。14、克服空气阻力做功,机械能减小高于【解析】

(1)[1]从B到C到D,机械能逐渐减小,原因是由于克服空气阻力做功,使得一部分机械能转化为内能,导致机械能减;(2)[2]表中A点的机械能数据明显偏小,原因是摆锤释放器释放点高于A点,A点的机械能按A点的高度计算。三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)(2)10m/s(3)【解析】(1)根据竖直方向的自由落体运动,;(2)把速度进行分解有:,;(3)由水平方向匀速直线运动水平距离.有:x=vt=10×m=10m.16、(1)(2)(3)【解析】(l)由平抛运动的公式,得:

x=vt

H=gt2

代入数据解得:.

(2)要使煤块在轮的最高点做平抛运动,则煤块到达轮的最高点时对轮的压力为零,由牛顿第二定律,得:mg=m

代入数据,得:(3)由牛顿第二定律F=ma得

a=μgcosθ-gsinθ=0.8×10×0.8-10×0.6=0.4m/s2

由v=v0+at得,加速过程时间根据s=at2得,S=5m

S带=vt=2×5=10m

△S=S带-S=10-5=5m

由能量守恒得:

E=mgLsin37°+mv2+f△S=

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