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文檔簡介

2024年山東省東營市利津縣一中物理高一下期末檢測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、兩個小球在光滑水平面上沿同一直線、同一方向運動,B球在前,A球在后,mA=1kg、mB=2kg,vA=6m/s,vB=3m/s,當(dāng)A球與B球發(fā)生碰撞后,A、B兩球的速度可能是()A.v′A=4m/s,v′B=4m/s B.v′A=4m/s,v′B=5m/sC.v′A=-4m/s,v′B=6m/s D.v′A=7m/s,v′B=2.5m/s2、(本題9分)如圖甲所示,水平面上一質(zhì)量為m的物體,在水平力F作用下從靜止開始加速運動,力F的功率P恒定不變,運動過程所受的阻力f大小不變,加速運動t時間后物體的速度達到最大值vm,F(xiàn)作用過程中物體的速度v的倒數(shù)與加速度a的關(guān)系圖像如圖乙所示,僅在已知功率P的情況下,根據(jù)圖像所給的信息不能求出以下哪個物理量()A.物體的質(zhì)量m B.物體所受阻力fC.物體加速運動的時間t D.物體運動的最大速度vm3、(本題9分)在物理學(xué)發(fā)展歷史中,許多物理學(xué)家做出了卓越貢獻.以下關(guān)于物理學(xué)家所作科學(xué)貢獻的敘述中,正確的是()A.牛頓建立了相對論B.伽利略提出了“日心說”C.哥白尼測定了引力常量D.開普勒發(fā)現(xiàn)了行星運動三定律4、(本題9分)關(guān)于曲線運動的下列說法中,正確的是()A.做曲線運動的質(zhì)點速度方向沿曲線在這一點的切線方向B.當(dāng)物體所受拉力的方向與它的速度方向不在同一直線時,物體一定做曲線運動C.勻速圓周運動不是變速運動D.如果運動員在太空中擲鏈球,放手后鏈球先做小半圈圓周運動,然后才做直線運動5、(本題9分)下列關(guān)于同步衛(wèi)星的說法正確的是()A.它的周期與地球自轉(zhuǎn)同步,但高度和速度可以選擇,高度增大,速度減小B.它的周期、高度、速度的大小都是一定的C.我國發(fā)射的同步通訊衛(wèi)星定點在北京上空D.不同的同步衛(wèi)星所受的向心力相同6、(本題9分)如圖所示,帶正電q、質(zhì)量為m的滑塊,沿固定絕緣斜面勻速下滑,現(xiàn)加一豎直向上的勻強電場,電場強度為E,且qE≤mg.以下判斷正確的是:()A.物體將沿斜面減速下滑 B.物體將沿斜面加速下滑C.物體仍保持勻速下滑 D.僅當(dāng)qE=mg時,物體繼續(xù)保持勻速下滑7、(本題9分)2013年12月2日,探月工程“嫦娥三號”成功發(fā)射.“嫦娥三號”的主要任務(wù)有兩個,一個是實現(xiàn)月面軟著陸,二是實現(xiàn)月面巡視勘察.如圖所示,設(shè)月球半徑為R,“嫦娥三號”在半徑為4R的圓形軌道Ⅰ上做勻速圓周運動,到達軌道的A點時點火變軌進入橢圓軌道Ⅱ,到達軌道的近月點B時,再次點火進入近月軌道Ⅲ繞月做勻速圓周運動,則“嫦娥三號”()A.在軌道Ⅱ上的A點運行速率大于B點速率B.在軌道Ⅲ上B點速率小于在軌道Ⅱ上B點的速率C.在軌道Ⅰ上A點的加速度等于在軌道Ⅱ上A點的加速度D.在軌道Ⅰ、軌道Ⅱ、軌道Ⅲ上運行的周期關(guān)系TⅠ<TⅡ<TIII8、(本題9分)如圖所示,擺球質(zhì)量為m,懸線長為L,把懸線拉到水平位置后放手.設(shè)在擺球運動過程中空氣阻力f的大小不變,則擺球從A擺到位置B的過程中,下列說法正確的是A.重力做功為mgLB.懸線的拉力做功為0C.空氣阻力f做功為-mgLD.空氣阻力f做功為9、(本題9分)如圖所示,光滑且足夠長的金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行地固定在同一水平面上,兩導(dǎo)軌間距L=0.20m,兩導(dǎo)軌的左端之間連接的電阻R=0.40Ω,導(dǎo)軌上停放一質(zhì)量m=0.10kg的金屬桿ab,位于兩導(dǎo)軌之間的金屬桿的電阻r=0.10Ω,導(dǎo)軌的電阻可忽略不計。整個裝置處于磁感應(yīng)強度B=0.50T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下。現(xiàn)用一水平外力F水平向右拉金屬桿,使之由靜止開始運動,在整個運動過程中金屬桿始終與導(dǎo)軌垂直并接觸良好,若理想電壓表的示數(shù)U隨時間t變化的關(guān)系如圖乙所示。則()A.t=5s時通過金屬桿的感應(yīng)電流的大小為1A,方向由a指向bB.t=3s時金屬桿的速率為3m/sC.t=5s時外力F的瞬時功率為0.5WD.0~5s內(nèi)通過R的電荷量為2.5C10、(本題9分)有a、b、c、d四顆地球衛(wèi)星,a還未發(fā)射,在地球赤道上隨地球表面一起轉(zhuǎn)動,b處于地面附近近地軌道上正常運動,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,各衛(wèi)星排列位置如圖所示.則下列說法不正確的是()A.a(chǎn)的向心加速度等于重力加速度gB.c在4

h內(nèi)轉(zhuǎn)過的圓心角是C.b在相同時間內(nèi)轉(zhuǎn)過的弧長最長D.d的運動周期有可能是23h11、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量為m的小球套在傾斜放置的固定光滑桿上,一根輕質(zhì)彈簧一端固定于O點,另一端與小球相連。將小球沿桿拉到彈簧水平位置由靜止釋放,小球沿桿下滑,當(dāng)彈簧位于豎直位置時,小球速度恰好為零,此時小球下降的豎直高度為h。若整個過程中彈簧始終處于伸長狀態(tài)且處于彈性限度范圍內(nèi),則下列說法正確的是()A.小球從靜止位置下滑至最低點的過程中,彈簧的彈性勢能增加量等于mghB.小球從靜止位置下滑至最低點的過程中,重力的瞬時功率先增大后減小C.彈簧與桿垂直時,小球速度最大D.彈簧與桿垂直時,小球的動能與重力勢能之和最大12、(本題9分)如圖所示,細繩的一端固定于O點,另一端系一個小球,小球從某一高度擺下.當(dāng)小球經(jīng)過最低點時,下列說法正確的是()A.細繩對小球拉力的方向豎直向上B.細繩對小球拉力的大小等于重力C.小球經(jīng)過最低點的速度越大,細繩對小球的拉力越大D.細繩對小球的拉力大小與小球經(jīng)過最低點的速度大小無關(guān)二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)在做“驗證動量守恒定律”實驗中,裝置如圖1(1)需要的測量儀器或工具有_____A.秒表B.天平C.刻度尺D.重錘線E.打點計時器F.圓規(guī)(2)必須要求的條件是_______A.兩小球碰撞時,球心必須在同一高度上B.斜槽軌道末端的切線必須水平C.入射球和被碰球的質(zhì)量必須相等,且大小相同D.入射球每次必須從軌道的同一位置由靜止?jié)L下(3)某次實驗中得出的落點情況如下圖2所示,假設(shè)碰撞過程中動量守恒,則入射小球質(zhì)量m1和被碰小球質(zhì)量m2之比為_________.(4)在做“驗證動量守恒定律”實驗中,對產(chǎn)生誤差的主要原因表述正確的是_____A.碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后兩小球的速度方向不是在同一直線上B.傾斜部分軌道對入射小球的摩擦力作用C.沒有測量高度,算出具體的平拋時間mD.測量長度的誤差14、用如圖所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律。實驗所用的電源為學(xué)生電源,輸出電壓為6V的交流電和直流電兩種。重錘從高處由靜止開始落下,重錘上拖著的紙帶通過打點計時器打出一系列的點,對紙帶上的點的痕跡進行測量,即可驗證機械能守恒定律。(1)下面列舉了該實驗的幾個操作步驟:A.按照圖示的裝置安裝器件;B.將打點計時器接到電源的直流輸出端上;C.用天平測量出重錘的質(zhì)量;D.釋放懸掛紙帶的夾子,同時接通電源開關(guān)打出一條紙帶;E.測量打出的紙帶上某些點之間的距離;F.根據(jù)測量的結(jié)果計算重錘下落過程中減少的重力勢能是否等于增加的動能。指出其中沒有必要進行的或者操作不恰當(dāng)?shù)牟襟E_______(填選項對應(yīng)的字母)。(2)實驗中得到一條紙帶,如圖所示。根據(jù)打出的紙帶,選取紙帶上打出的連續(xù)五個點A、B、C、D、E,測出A點距起始點O的距離為S0,點A、C間的距離為S1,點C、E間的距離為S2,使用交流電的頻率為f,設(shè)重錘質(zhì)量為m,則打點計時器打C點時重錘的動能為___________,打點計時器在打O點和C點的這段時間內(nèi)重錘的重力勢能的減少量為________。利用這個裝置也可以測量重錘下落的加速度a的數(shù)值。則根據(jù)這些條件計算重錘下落的加速度a的表達式為:a=_____________。(3)在驗證機械能守恒定律的實驗中發(fā)現(xiàn),重錘減小的重力勢能總是______(填“大于”或“小于”)重錘動能的增加,其原因主要是因為_____________。15、如圖甲所示的演示實驗中,A、B兩球同時落地,說明__________,某同學(xué)設(shè)計了如圖乙所示的實驗:將兩個斜滑道固定在同一豎直面內(nèi),最下端水平,把兩個質(zhì)量相等的小鋼球,從斜面的同一高度由靜止同時釋放,滑道2與光滑水平板吻接,則他將觀察到的現(xiàn)象是__________,這說明____________.三.計算題(22分)16、(12分)(本題9分)如圖,一質(zhì)量m=2kg的物體靜止在光滑水平面上,在方向為水平向右、大小為8N的恒力F的作用下開始運動,求物體經(jīng)過3s:(1)力F對物體所做的功;(2)力F對物體所做功的平均功率;(3)在3s末力F對物體做功的瞬時功率.17、(10分)真空中足夠大的空間區(qū)域內(nèi)存在勻強電場,勻強電場的場強隨時間變化的規(guī)律如圖所示。一質(zhì)量為m電荷量為q的帶正電粒子,t=0時刻從電場中的A點由靜止開始運動,在t=2T0時刻到達電場中的B點。不計重力。求:(1)粒子到達B點時速度;(2)A、B間的距離;(3)若粒子在t=T0時刻從A點由靜止開始運動,則粒子在什么時刻到達B點?

參考答案一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、A【解析】

兩球碰撞過程系統(tǒng)動量守恒,以兩球的初速度方向為正方向,碰前總動量:mAvA+mBvB=12kg?m/s;碰前總動能:mAvA2+mBvB2=27J;A.如果兩球發(fā)生完全非彈性碰撞,由動量守恒定律得:mAvA+mBvB=(mA+mB)v

代入數(shù)據(jù)解得:v=4m/s;選項A正確;

B.若v′A=4m/s,v′B=5m/s,此時碰后總動量為mAv′A+mBv′B=14kg?m/s;系統(tǒng)的動量不守恒,選項B錯誤;C.若v′A=-4m/s,v′B=6m/s,則碰后總動能:mAvA′2+mBvB′2=44J>27J;則不可能發(fā)生,選項C錯誤;D.若v′A=7m/s,v′B=2.5m/s,則v′A>v′B,則不可能發(fā)生二次碰撞,選項D錯誤;2、C【解析】

AB.由題意可知根據(jù)牛頓第二定律得即變形得由乙圖可知,斜率縱軸截距P已知,可求出m和f,選項AB能夠求出;D.水平力等于阻力時,速度達到最大,則有能求出,選項D能夠求出;C.由知,v增大,F(xiàn)減小,則物體先做變加速運動,當(dāng)加速度為零時做勻速運動,根據(jù)條件不能求出加速運動時間,選項C不能求出。本題選不能求出的,故選C。3、D【解析】試題分析:愛因斯坦建立了相對論,選項A錯誤;哥白尼提出了“日心說”,選項B錯誤;卡文迪許測定了引力常量,選項C錯誤;故選D考點:考查物理史實點評:本題難度較小,對于物理史實需要在平時的學(xué)習(xí)中注意記憶和積累4、A【解析】

A.做曲線運動的質(zhì)點速度方向沿曲線在這一點的切線方向,故A正確;B.當(dāng)物體所受合力的方向與它的速度方向不在同一直線上時,物體一定做曲線運動,物體可能除拉力外還受其他力,則合外力可能定與速度在一條直線上,故B錯誤;C.勻速圓周運動速度方向時刻改變,是變速運動,故C錯誤;D.如果運動員在太空中擲鏈球,放手后鏈球不受力的作用,做勻速直線運動,故D錯誤。故選A。5、B【解析】

所謂地球同步衛(wèi)星,即指衛(wèi)星繞地球轉(zhuǎn)動的周期與地球的自轉(zhuǎn)周期相同,與地球同步轉(zhuǎn)動,且在赤道上空的某地,站在地球上觀看(以地球本身為參照物)它在空中的位置是固定不動的.【詳解】所有的地球同步衛(wèi)星的必要條件是它們的軌道都必須位于地球的赤道平面內(nèi),角速度等于地球自轉(zhuǎn)的角速度,周期等于地球自轉(zhuǎn)的周期,則軌道高度和速度是確定的,故AC錯誤,B正確.由萬有引力等于向心力,由向心力公式知質(zhì)量不同的衛(wèi)星受的向心力是不同的,故D錯誤.故選B.【點睛】地球質(zhì)量一定、自轉(zhuǎn)速度一定,同步衛(wèi)星要與地球的自轉(zhuǎn)實現(xiàn)同步,就必須要角速度與地球自轉(zhuǎn)角速度相等,這就決定了它的軌道高度和線速度大?。?、C【解析】

設(shè)斜面傾角為θ,摩擦因數(shù)為μ.質(zhì)量為m的滑塊,沿固定絕緣斜面勻速下滑,則有mgsinθ=μmgcosθ即有sinθ=μcosθ當(dāng)加一豎直向上的勻強電場,電場強度為E,且qE≤mg,此時物體合力應(yīng)為:F=(mg-Eq)sinθ-μ(mg-Eq)cosθ=0所以物體仍保持勻速下滑。A.A項與上述分析結(jié)論不相符,故A不符合題意;B.B項與上述分析結(jié)論不相符,故B不符合題意;C.C項與上述分析結(jié)論相符,故C符合題意;D.D項與上述分析結(jié)論不相符,故D不符合題意。7、BC【解析】解:A、在軌道II上A點是遠月點,而B點是近月點,從A向B運動引力對衛(wèi)星做正功,衛(wèi)星速度增大,故在A點速率小于在B點速率,故A錯誤;

B、在軌道II上經(jīng)過B點時,衛(wèi)星做離心運動,所需向心力大小該點萬有引力,而在軌道III上經(jīng)過B點時萬有引力剛好提供圓周運動向心力,同在B點萬有引力相等,根據(jù)向心力公式mv2R可以知道,在軌道II上經(jīng)過B點時的速度大所以B選項是正確的;

C、在A點衛(wèi)星的加速度都是由萬有引力產(chǎn)生加速度,故同一點衛(wèi)星的加速度相同,跟衛(wèi)星軌道無關(guān),所以C選項是正確的;

D、根據(jù)萬有引力提供圓周運動向心力有G8、ABD【解析】

A.重力在整個運動過程中始終不變,所以重力做功為WG=mgL,故A正確;B.因為拉力在運動過程中始終與運動方向垂直,故拉力對小球不做功,即WF=0,故B正確;CD.阻力所做的總功等于每個小弧段上f所做功的代數(shù)和,即,故C錯誤,D正確。9、BD【解析】

A.由圖像可知,t=5.0s時,U=0.40V,此時電路中的電流(即通過金屬桿的電流)為用右手定則判斷出,此時電流的方向由b指向a,故A錯誤;B.由圖可知,t=3s時,電壓表示數(shù)為則有得由公式得故B正確;C.金屬桿速度為v時,電壓表的示數(shù)應(yīng)為由圖像可知,U與t成正比,由于R、r、B及L均與不變量,所以v與t成正比,即金屬桿應(yīng)沿水平方向向右做初速度為零的勻加速直線運動,金屬桿運動的加速度為根據(jù)牛頓第二定律,在5.0s末時對金屬桿有得此時F的瞬時功率為故C錯誤;D.t=5.0s時間內(nèi)金屬桿移動的位移為通過R的電荷量為故D正確。故選BD。10、ABD【解析】

A.地球同步衛(wèi)星的周期c必須與地球自轉(zhuǎn)周期相同,角速度相同,則知a與c的角速度相同,根據(jù)a=ω2r知,c的向心加速度大.由,得,衛(wèi)星的軌道半徑越大,向心加速度越小,則同步衛(wèi)星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度約為g,故知a的向心加速度小于重力加速度g.故A錯誤;B.c是地球同步衛(wèi)星,周期是24h,則c在4h內(nèi)轉(zhuǎn)過的圓心角是.故B錯誤;C.由,解得,可知,衛(wèi)星的軌道半徑越大,速度越小,,又a和c的角速度相同,可知,所以b的速度最大,在相同時間內(nèi)轉(zhuǎn)過的弧長最長.故C正確;D.由開普勒第三定律知,衛(wèi)星的軌道半徑越大,周期越大,所以d的運動周期大于c的周期24h.故D錯誤;本題選錯誤的,故選ABD.11、ABD【解析】

A.小球下滑至最低點的過程中,系統(tǒng)機械能守恒,初末位置動能都為零,所以彈簧的彈性勢能增加量等于重力勢能的減小量,即為mgh,故A正確。B.小球從靜止位置下滑至最低點的過程中,速度先增加后減小,可知豎直分速度先增加后減小,則由P=mgvy可知重力的瞬時功率先增大后減小,選項B正確;C.彈簧與桿垂直時,彈力方向與桿垂直,合外力方向沿桿向下,小球繼續(xù)加速,速度沒有達到最大值。故C錯誤;D.小球運動過程中,只有重力和彈簧彈力做功,系統(tǒng)機械能守恒,此時彈簧伸長量最短,彈性勢能最小,故動能與重力勢能之和最大,故D正確;12、AC【解析】

小球在最低點時,由重力和繩子的拉力的合力提供向心力,方向指向圓心,所以細繩對小球拉力的方向豎直向上,,根據(jù)向心力公式得:F-mg=m,F(xiàn)=mg+m>mg,速度越大,拉力越大,故AC正確,BD錯誤.故選AC.【點睛】本題的關(guān)鍵是知道小球在最低點時,由重力和繩子的拉力的合力提供向心力,知道向心力方向指向圓心.二.填空題(每小題6分,共18分)13、(1)BCDF(2)ABD(3)19:5(4)AD【解析】

(1)本實驗需要天平稱量物體的質(zhì)量,需要刻度尺測量長度,需要中垂線調(diào)節(jié)軌道末端水平,需要圓規(guī)找物體的平均落點,故選BCDF.

(2)A、要保證碰撞是一維的,即保證兩物體在碰撞之前沿同一直線運動,故A正確;

B、要保證碰撞后兩個球做平拋運動,故斜槽軌道末端的切線必須水平,故B正確;

C、入射球質(zhì)量要大于被碰球質(zhì)量,即m1>m2,防止碰后m1被反彈,故C錯誤;

D、為保證碰撞的初速度相同,入射球每次必須從軌道的同一位置由靜止?jié)L下,故D正確;

故選ABD.

(3)根據(jù)動量守恒定律,有:

代入數(shù)據(jù),有:m1×0.2550=m1×0.1550+m2×0.3800

解得:m1:m2=19:5

(4)A、要保證兩物體在碰撞之前沿同一直線運動,碰撞之后還沿這條直線運動;若碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后兩小球的速度方向不是在同一直線上會產(chǎn)生較大的誤差,故A正確;

B、傾斜部分軌道對入射小球的摩擦力作用,但只要入射球每次必須從軌道的同一位置由靜止?jié)L下,即可保證碰撞的初速度相同,故B錯誤;

C、小球做平拋運動的時間由高度差決定,由于高度差一定,故平拋的時間都相同,故水平射程與平拋的初速度成正比,故不需要測量高度差,只要滿足:m1,就一定有m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,故C錯誤;

D、測量長度的誤差對最終動量是否守恒的驗證會有影響,故D正確;14、BCDmg(S0+S1

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