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文檔簡介
云南省紅河市2024屆物理高一下期末經(jīng)典試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、(本題9分)甲、乙兩物體動能相等,它們的質(zhì)量之比為m甲:m乙=1:4,則它們動量的大小之比P甲:P乙為()A.1:1 B.1:2 C.1:4 D.4:12、(本題9分)兩電荷量分別為q1和q2的點電荷固定在x軸上的O、M兩點,兩電荷連線上各點電勢φ隨x變化的關(guān)系如圖所示,其中C為ND段電勢最低的點,則下列說法正確的是()A.q1、q2為等量異種電荷B.N、C兩點間場強方向沿x軸負方向C.N、D兩點間的電場強度大小沿x軸正方向先減小后增大D.將一正點電荷從N點移到D點,電勢能先增大后減小3、(本題9分)如圖,人沿平直的河岸以速度行走,且通過不可伸長的繩拖船,船沿繩的方向行進,此過程中繩始終與水面平行.當繩與河岸的夾角為,船的速率為A. B.C. D.4、(本題9分)下列物理量屬于矢量的是()A.電流強度 B.電場強度 C.電勢差 D.電動勢5、2019年國際乒聯(lián)總決賽男單決賽中樊振東4:1擊敗馬龍奪得男單冠軍。如圖所示是樊振東比賽中的某次回球情景,接觸球拍前乒乓球的速度是90km/h,樊振東將乒乓球反方向回擊后速度大小變?yōu)?26km/h,已知乒乓球的質(zhì)量是2.7g,設(shè)乒乓球與乒乓球拍的作用時間為0.002s。對于此次回擊過程,下列說法正確的是()A.兵兵球被擊打時的加速度大小為5000m/s2 B.乒乓球被擊打時的加速度大小為30000m/s2C.乒乓球拍對乒乓球的平均作用力大小為13.5N D.乒乓球拍對乒乓球的平均作用力大小為8.1×104N6、發(fā)射地球同步衛(wèi)星并不是直接把衛(wèi)星送到同步軌道上,而是分為幾個過程。如圖所示,首先把衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1,然后在A點經(jīng)過短時間點火使其在軌道2上沿橢圓軌道運行,最后在遠地點的B點再次點火將衛(wèi)星送入同步軌道3.軌道1、2相切于A點,軌道2、3相切于B點。衛(wèi)星在軌道1和軌道3上的運動都可以看作勻速圓周運動,不計衛(wèi)星在運動過程中的質(zhì)量變化,關(guān)于該衛(wèi)星下列說法中正確的是()A.同步軌道3所在的平面不可能經(jīng)過南北兩極B.在軌道3上具有的機械能大于它在軌道1上具有的機械能C.衛(wèi)星在B點從軌道2進入軌道3時需要點火使衛(wèi)星減速D.在軌道1上經(jīng)過A點時的加速度小于它在軌道2上經(jīng)過A點的加速度7、(本題9分)如圖所示,兩個完全相同的帶正電荷的小球被a、b兩根絕緣的輕質(zhì)細線懸掛于O點,兩小球之間用絕緣的輕質(zhì)細線c連接,a、b、c三根細線長度相同,兩小球處于靜止狀態(tài),且此時細線c上有張力,兩小球的重力均為G.現(xiàn)用一水平力F緩慢拉右側(cè)小球,使細線a最終處于豎直狀態(tài),兩小球最終處于靜止狀態(tài),則此時與初態(tài)相比,下列說法正確的是:A.細線a的拉力變大B.細線b的拉力變大C.細線c的拉力變大D.最終狀態(tài)時的水平拉力F比小球的重力G大8、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量相等的兩小球、分別從斜面項端和斜面中點沿水平方向拋出后,恰好都落在斜面底端,不計空氣阻力.下列說法正確的是()A.小球、在空中飛行的時間之比為B.小球、在空中飛行過程中的速度變化率之比為C.小球、到達斜面底端時的動能之比為D.小球、到達斜面底端時速度方向與斜面的夾角之比為9、(本題9分)如圖為兩個高度相同、傾角不同的光滑斜面.讓質(zhì)量相同的兩個物體分別沿兩個斜面由靜止從頂端運動到底端.在此過程中,兩個物體的()A.重力的沖量相同B.重力的平均功率相同C.合力所做的功相同D.合力的沖量大小相同10、物體做曲線運動時()A.速度的大小可以不發(fā)生變化而方向在不斷地變化B.速度在變化而加速度可以不發(fā)生變化C.速度的方向不發(fā)生變化而大小在不斷地變化D.速度的大小和方向可以都在不斷地發(fā)生變化二、實驗題11、(4分)(本題9分)某學習小組利用如圖所示的裝置探究合外力做功與動能改變的關(guān)系.(1)在調(diào)整氣墊導軌水平時,滑塊不掛鉤碼和細線,判斷氣墊導軌水平的依據(jù)是:__________________A.不接通氣源,反復調(diào)節(jié)旋鈕、,使滑塊靜止于導軌上B.接通氣源后,反復調(diào)節(jié)旋鈕、,使滑塊靜止于導軌的任何位置C.接通氣源后,給滑塊一個初速度,反復調(diào)節(jié)旋鈕、,使滑塊通過兩光電門的時間相等(2)本實驗__________滿足鉤碼的質(zhì)量遠小于滑塊、遮光條和拉力傳感器的總質(zhì)量.(填“需要”或“不需要”)(3)通過多次改變兩光電門間的距離得到多組數(shù)據(jù),以滑塊動能的改變量為縱坐標,合外力做功為橫坐標在方格紙中作出圖像.由圖像可得出的結(jié)論是_________________________________;(4)請寫出可以減少本實驗誤差的措施:_________________________________________________.12、(10分)某同學用如圖所示裝置探究“碰撞過程中的不變量”:將長木板放在水平桌面上,小車甲、乙放在長木板上,小車甲的前端粘有橡皮泥,后端連有紙帶,紙帶穿過打點計時器。將小木片墊在長木板下適當位置,推動小車甲使之做勻速直線運動,然后與原來靜止在前方的小車乙相碰并粘合成一體,而后兩車繼續(xù)做勻速直線運動。已知打點計時器的打點頻率為50Hz。(1)實驗得到打點紙帶如圖所示,并測得各計數(shù)點間距并標在圖上,A為運動起始的第一點,則應(yīng)選____段計算小車甲的碰前速度,應(yīng)選____段來計算小車甲和乙碰后的共同速度。(以上兩空選填“AB”“BC”“CD”或“DE”)A(2)測得小車甲的質(zhì)量m甲=0.40kg,小車乙的質(zhì)量m乙=0.20kg,由以上測量結(jié)果可得碰前系統(tǒng)總動量為____kg·m/s,碰后系統(tǒng)總動量為____kg·m/s。(結(jié)果均保留三位有效數(shù)字)(3)通過計算得出的結(jié)論是________。
參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、B【解題分析】
根據(jù)甲乙兩物體的動能相等,有:1甲的動量為:P乙的動量為:P所以:PA.1:1與計算結(jié)果不相符;故A項不合題意.B.1:2與計算結(jié)果相符;故B項符合題意.C.1:4與計算結(jié)果不相符;故C項不合題意.D.4:1與計算結(jié)果不相符;故D項不合題意.2、C【解題分析】
A.若是異種電荷,電勢應(yīng)該逐漸減小或逐漸增大,由圖象可以看出,應(yīng)該是等量的同種正電荷,故A錯誤;B.沿x正方向從N到C的過程,電勢降低,N、C兩點間場強方向沿x軸正方向.故B正確;C.φ?x圖線的斜率表示電場強度,由圖可得N、D兩點間的電場強度大小沿x軸正方向先減小后增大,故C正確;D.NC電場線向右,CD電場線向左,將一正點電荷從N點移到D點,電場力先做正功后做負功,電勢能先減小后增大.故D錯誤;【題目點撥】由圖象中電勢的特點可以判斷是同種等量正電荷.由電勢圖線的斜率可以判斷電場強度的大?。仉妶鼍€電勢降低,可以判斷電場強度的方向,可知電場力做功的正負,從而判斷電勢能的變化.3、C【解題分析】將人的運動速度v沿著繩子方向和垂直繩子方向正交分解,如圖,由于繩子始終處于繃緊狀態(tài),因而小船的速度等于人沿著繩子方向的分速度
根據(jù)此圖得:v船=vcosα;故選C.
點睛:本題關(guān)鍵找到人的合運動和分運動,然后根據(jù)正交分解法將人的速度分解即可;本題容易把v船分解而錯選D,要分清楚誰是合速度,誰是分速度.4、B【解題分析】
電流強度、電勢差、電動勢都只有大小沒有方向,故為標量,而電場強度既有大小又有方向,故為矢量,B正確.5、B【解題分析】
AB.以兵乓球為研究對象,由加速度的定義式可得:其中,,解得:所以乒乓球被擊打時的加速度大小為,故A錯誤,B正確;CD.由牛頓第二定律可得:故CD錯誤;故選B。6、AB【解題分析】
A.同步軌道3所在的平面與赤道共面,不可能經(jīng)過南北兩極,故A正確;BC.要將衛(wèi)星由軌道1送入軌道2,需要在點點火加速,使衛(wèi)星做離心運動;要將衛(wèi)星由軌道2送入圓軌道3,需要在點點火加速,則衛(wèi)星在軌道3上具有的機械能大于它在軌道1上具有的機械能,故B正確,C錯誤;D.設(shè)點到地心的距離為,地球的質(zhì)量為,衛(wèi)星經(jīng)過點的加速度為,由牛頓第二定律得解得可知在軌道1上經(jīng)過點時的加速度等于它在軌道2上經(jīng)過點的加速度,故D錯誤。故選AB。7、BCD【解題分析】如圖所示對初末態(tài)小球受力分析可得:所以細線a的拉力變小,故A錯誤;B項:,,可解得:,故B正確;C項:,,,所以細線c的拉力變大,故C正確;D項:F與G的合力為,F(xiàn)=,故D正確.8、ABD【解題分析】因為兩球下落的高度之比為2:1,根據(jù)h=gt2得,t=,高度之比為2:1,則時間之比為:1,故A正確.小球a、b在空中飛行過程中,加速度均為g,則速度變化率之比為1:1,選項B正確;兩球的水平位移之比為2:1,時間之比為:1,根據(jù)v0=x/t知,初速度之比為:1.根據(jù)動能定理可知,到達斜面底端時的動能之比EKa:Ekb=(mva2+mgha):(mvb2+mghb)=2:1,故C錯誤.小球落在斜面上,速度方向與水平方向夾角的正切值是位移與水平方向夾角正切值的2倍,因為位移與水平方向的夾角相等,則速度與水平方向的夾角相等,到達斜面底端時速度方向與斜面的夾角也相等,故D正確.故選ABD.點睛:解決本題的關(guān)鍵是知道平拋運動在水平方向勻速運動和豎直方向上的自由落體運動的規(guī)律,結(jié)合運動學公式和推論靈活求解.9、CD【解題分析】
對于任意一個傾角為θ的斜面,設(shè)物體運動的時間為t,則:得:由圖知h相同,而θ不同,則物體運動的時間不同.A.重力的沖量為I=mgt,由于時間t不同,所以重力的沖量不同;故A項不合題意.B.兩斜面重力做功都為WG=mgh,由平均功率公式知,因時間不同可知重力的平均功率不同;故B項不合題意.C.物體下滑過程中,只有重力做功,而重力做功相同,所以合力所做的功相同;故C項符合題意.D.兩物體下滑由動能定理:可得物塊到底端的速度,速度大小相等;根據(jù)動量定理得知合力的沖量等于物體動量的變化量,而初動量為零,則合力的沖量等于物體滑到斜面底端時的動量,即;由圖知,斜面的傾角不同,物體滑到斜面底端時速度方向不同,動量方向則不同,所以動量變化量不同,故合力的沖量大小相同,而合力的沖量方向不同;故D項符合題意.10、ABD【解題分析】
A.物體沿圓周做快慢不變的運動時,物體速度大小不變,方向在不斷地變化,故選項A符合題意;BD.一體積較小的重物水平拋出后,物體的加速度不變,而速度的大小和方向都在不斷地發(fā)生變化,故選項BD符合題意;C.物體做曲線運動時,速度方向時刻在改變,故選項C不合題意。二、實驗題11、(1)BC(2)不需要(3),或在誤差允許范圍內(nèi),合外力做功等于滑塊動能改變量(4)①盡量增加兩個光電門的距離;②盡量減小避光條的寬度;【解題分析】(1)在調(diào)整氣墊導軌水平時,滑塊不掛鉤碼和細線,判斷氣墊導軌水平的依據(jù)是:接通氣源后,反復調(diào)節(jié)旋鈕P、Q,使滑塊靜止于導軌的任何位置或接通氣源后,給滑塊一個初速度,反復調(diào)節(jié)旋鈕P、Q,使滑塊通過兩光電門的時間相等,故BC正確;(2)由動能定理得,所以不需滿足鉤碼的質(zhì)量遠小于滑塊、遮光條和拉力傳感器的總質(zhì)量;(3)由圖像可得出的結(jié)論是或在誤差允許范圍內(nèi),合外力做功等于滑塊動能的改變量;(4)由動能定理得,可以減少本實驗誤差的措施是①盡量增加兩個光電門間的距離②盡量減小避光條的寬度;12、BCDE0.4200.417在誤差允許范圍內(nèi),碰撞前后兩個小車的mv之和是相等的【解題分析】
第一空、推動小
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