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文档简介

新疆昌吉州教育共同体2023-2024学年物理高一下期末达标测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、(本题9分)如图所示为某段滑雪雪道模型图,已知雪道倾角为30∘,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距离底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度的大小为13g,在他从上而下滑到底端的过程中,下列说法正确的是A.运动员获得的动能为2B.运动员克服摩擦力做功为2C.下滑过程中系统减少的机械能为mghD.运动员减少的重力势能全部转化为动能2、一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37°的斜面,其运动的加速度的大小为0.9g。这个物体沿斜面上升的最大高度为H,则在这个过程中()A.物体的重力势能增加了0.9mgHB.物体的重力势能增加了mgHC.物体的动能损失了0.5mgHD.物体的机械能损失了1.5mgH3、(本题9分)有两个质量不同的小球A、B,从离地相同高度处以相同的速率分别沿水平方向和竖直向上方向抛出,不计空气阻力,则下列说法正确的是()A.落地前瞬间,两小球的速度大小一定相同B.从抛出到落地,重力对A、B小球做的功一样多C.落地前瞬间,重力对两小球的瞬时功率一定相同D.从抛出到落地,重力对两小球做的平均功率一定相同4、北京时间2019年4月10日21时,在全球七大城市同时发布由“事件视界望远镜”观测到位于室女A星系(M87)中央的超大质量黑洞的照片,如图所示。若某黑洞半径R约为45km,质量M和半径R满足的关系为,(其中c为光速,c=3.0×108m/s,G为引力常量),则估算该黑洞表面重力加速度的数量级为A.1010m/s2 B.1012m/s2C.1014m/s2 D.1016m/s25、如图所示,长为0.5m的轻质细杆,一端固定一个质量为2kg的小球,使杆绕O点在竖直平面内做圆周运动,小球通过最高点的速率为2m/s,g取10m/s2。关于球在不同位置受杆的作用力,下列判断正确的是A.小球通过最高点时,杆对小球向下的拉力大小是16NB.小球通过最高点时,杆对小球向上的支持力大小是4NC.小球通过最低点时,杆对小球向上的拉力大小是32ND.小球通过最低点时,杆对小球向上的拉力大小是30N6、发射地球同步卫星并不是直接把卫星送到同步轨道上,而是分为几个过程。如图所示,首先把卫星发射至近地圆轨道1,然后在A点经过短时间点火使其在轨道2上沿椭圆轨道运行,最后在远地点的B点再次点火将卫星送入同步轨道3.轨道1、2相切于A点,轨道2、3相切于B点。卫星在轨道1和轨道3上的运动都可以看作匀速圆周运动,不计卫星在运动过程中的质量变化,关于该卫星下列说法中正确的是()A.同步轨道3所在的平面不可能经过南北两极B.在轨道3上具有的机械能大于它在轨道1上具有的机械能C.卫星在B点从轨道2进入轨道3时需要点火使卫星减速D.在轨道1上经过A点时的加速度小于它在轨道2上经过A点的加速度7、在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,在滑动变阻器的滑动触片P从图示位置向下滑动的过程中A.电路中的总电流变大B.路端电压变小C.通过电阻R2的电流不变D.通过滑动变阻器R1的电流变小8、(本题9分)杂技表演“飞车走壁”的简化模型如图所示、,表演者在侧壁某一水平面内做匀速圆周运动、表演时杂技演员和摩托车的总质量不变,摩托车与侧壁间沿侧壁倾斜方向的摩擦力不计,轨道平面离地面的高度为H,侧整的黄角α不变。下列说法正确的是A.H越大,摩托车做圆周运动的角速度越小B.H越大,摩托车做圆周运动的动能越大C.摩托车对侧壁的压力大小与H无关D.摩托车圆周运动的周期与H无关9、(本题9分)经国际小行星命名委员会命名的“神舟星”和“杨利伟星"的轨道均处在火星和木星轨道之间,它们绕太阳沿椭圆轨道运行,其轨道参数如下表(AU是天文学中的长度单位,大约是地球到太阳的平均距离)。“神舟星”和“杨利伟星”绕太阳运行的周期分别为T1和T2,它们在近日点的加速度分别为a1和a2。则下列说法正确的是()A. B.C. D.10、(本题9分)一长为2R的轻质细杆两端分别固定质量为m和2m可视为质点的小球M和N,细杆的中点处有一转轴O,细杆可绕轴在竖直平面内无摩擦地转动,开始时细杆呈竖直状态,N在最高点,如图所示.当装置受到很小扰动后,细杆开始绕轴转动,在球N转动到最低点的过程中()A.小球N的机械能减小量等于小球M的机械能增加量B.小球N的重力势能减小量等于小球M的重力势能增加量C.重力对小球N做功的绝对值等于重力对小球M做功的绝对值D.重力对小球N做功的绝对值大于重力对小球M做功的绝对值二、实验题11、(4分)(本题9分)图1为拉敏电阻的阻值大小随拉力变化的关系。某实验小组利用其特性设计出一电子测力计,电路如图2所示。所用器材有:拉敏电阻,其无拉力时的阻值为500.0电源(电动势3V,内阻不计)电源(电动势6V,内阻不计)毫安表mA(量程3mA,内阻)滑动变阻器(最大阻值为)滑动变阻器(最大阻值为)电键S,导线若干。现进行如下操作:①将拉敏电阻处于竖直悬挂状态并按图连接好电路,将滑动变阻器滑片置于恰当位置,然后闭合电键S。②不挂重物时缓慢调节滑动变阻器的滑片位置,直到毫安表示数为3mA,保持滑动变阻器滑片的位置不再改变。③在下施加竖直向下的拉力时,对应毫安表的示数为,记录及对应的的值。④将毫安表的表盘从1mA到3mA之间逐刻线刻画为对应的的值,完成电子测力计的设计。请回答下列问题:(1)实验中应该选择的滑动变阻器是__________(填“”或“”),电源是________(填“”或“”);(2)实验小组设计的电子测力计的量程是__________。12、(10分)(本题9分)用打点计时器测定重力加速度,装置如图甲所示.(1)如果实验时所用交流电频率为50Hz,已知当地的重力加速度大约为9.79m/s2,某同学选取了一条纸带并在该纸带上连续取了4个点,且用刻度尺测出了相邻两个点间距离,则该同学所选的纸带是(图乙所示)________(填写代号即可).(2)若打出的另一条纸带如图丙所示,实验时该纸带的__________(填“甲”或“乙”)端通过夹子和重物相连接,纸带上1至9各点为计时点,由纸带所示数据可算出实验时的重力加速度为________m/s2,该值与当地重力加速度有差异的原因是__________.(写一个即可)三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(9分)(本题9分)如图所示,mA=4kg,mB=1kg,A与桌面间的动摩擦因数μ=0.2,B与地面间的距离s=0.8m,A、B原来静止,(g取10m/s2)求:(1)B落到地面时的速度为多大;(2)B落地后,A在桌面上能继续滑行多远才能静止下来.14、(14分)(本题9分)如图所示,间距为d的水平平行金属板间电压恒为U.初速度为零的电子经电压U0的加速后,沿两板间的中心线进入板间电场,电子从两板间飞出,飞出时速度的偏向角为θ.己知电子质量为m、电荷量为e,电子重力不计.求:(1)电子在水平金属板间所受的电场力的大小F;(2)电子刚进入水平金属板间电场时的速度大小v0;(3)水平金属板的长度L.15、(13分)如图所示,轻质绝缘细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向左的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°。已知绳长l=1.0m,小球所带电荷量q=+1.0×10-5C,质量m=4.0×10-3kg。不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80。求:(1)电场强度的大小E;(2)将电场撤去,小球摆动到最低点时速度的大小v。

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、A【解析】试题分析:由几何关系可知运动员下滑的位移,则由速度和位移公式可得出运动员的末速度,则可得出运动员的动能;由动能定理可得出运动员克服摩擦力所做的功;由功能关系即可得出机械能的改变量.若物体不受摩擦力,则加速度应为a'=gsin30°=12g,而现在的加速度为13g小于12g,故运动员应受到摩擦力,故减少的重力势能有一部分转化为了内能,故A错误;运动员运动员下滑的距离L=hsin30°=22、B【解析】

AB.重力做了多少功,重力势能就改变多少,根据题意重力做负功,大小为mgH,故重力势能增加mgH,A错误B正确;C.物体上滑过程,根据牛顿第二定律,有:mgsin解得:f=0.3mg;合力:F合合力做负功,故动能减小量等于克服合力做的功,故动能减少ΔEC错误;D.物体的机械能损失等于克服阻力做的功,故为:f⋅H故D错误.3、A【解析】

两个小球在运动的过程中都是只有重力做功,机械能守恒,所以根据机械能守恒可以知两物体落地时速度大小相等,但方向不同,故A正确;根据重力做功的表达式W=mgh,得知由于两个小球质量不同,下落的高度相同,则在运动的过程重力对两小球做功不同,故B错误;小球落地瞬间,两球的速度大小相等,当方向不同,小球A的重力与速度有夹角,小球B的重力与速度方向相同,落地前的瞬间B物体重力的瞬时功率和A物体重力的瞬时功率不一定相同,故C错误;从开始运动至落地,重力对两小球做功不相同,A的运动时间小于B的运动时间,根据知道重力对两小球做功的平均功率不一定相同,故D错误。故选A。【点睛】两个物体在运动的过程中机械能守恒,可以判断它们的落地时的速度的大小,再由平均功率和瞬时功率的公式可以得出结论.4、B【解析】

黑洞实际为一天体,天体表面的物体受到的重力近似等于物体与该天体之间的万有引力,对黑洞表面的某一质量为m物体有:,又有,联立解得,代入数据得重力加速度的数量级为1012m/s2。

A.1010m/s2与结果不相符;B.1012m/s2与结果相符;C.1014m/s2与结果不相符;D.1016m/s2与结果不相符;5、B【解析】

AB、设小球在最高点时,重力刚好能提供向心力时,小球的速度为v,根据牛顿第二定律有,解得,由于,所以杆在最高点对小球产生支持力,方向向上,设大小为N,由牛顿第二定律有,代入数据可得N=4N,B正确A错误;

CD、设小球运动到最低点的速度为,由动能定理有,设杆对小球的拉力为F,根据牛顿第二定律有:,联立可得F=116N,CD错误.【点睛】当物体与杆连接在竖直平面内做圆周运动时,杆可以产生拉力与可以产生支持力,所以物体能否做完整的圆周运动的临界速度与杆出现支持力还是拉力的临界速度是不一样的,这也是本题的关键。6、AB【解析】

A.同步轨道3所在的平面与赤道共面,不可能经过南北两极,故A正确;BC.要将卫星由轨道1送入轨道2,需要在点点火加速,使卫星做离心运动;要将卫星由轨道2送入圆轨道3,需要在点点火加速,则卫星在轨道3上具有的机械能大于它在轨道1上具有的机械能,故B正确,C错误;D.设点到地心的距离为,地球的质量为,卫星经过点的加速度为,由牛顿第二定律得解得可知在轨道1上经过点时的加速度等于它在轨道2上经过点的加速度,故D错误。故选AB。7、AB【解析】A、在滑动变阻器的滑动触片P向下滑动的过程中,接入电路的变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流变大,故A正确;

B、路端电压,I变大,E、r不变,则U变小,故B正确;

C、路端电压U变小,通过电阻的电流变小,故C错误;

D、总电流变大,通过电阻的电流变小,所以通过滑动变阻器的电流必定变大,故D错误。8、ABC【解析】

摩托车做匀速圆周运动,提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力F的合力,作出力图,得出向心力大小不变.H越高,圆周运动的半径越大,由向心力公式分析周期、线速度大小.【详解】摩托车做匀速圆周运动,摩擦力恰好为零,由重力mg和支持力F的合力提供圆周运动的向心力,作出力图如图则有:向心力Fn=mgtanα=mrω2,解得ω=gtanαr,知H越高,r越大,ω越小,故A正确;向心力Fn=mgtanα=mv2【点睛】本题考查应用物理规律分析实际问题的能力,此题是圆锥摆模型,关键是分析物体的受力情况,抓住不变量进行研究.9、BC【解析】

通过表格数据的比较,“神舟星”据太阳的距离比“杨利伟星”更远,也就是“神舟星”轨道的半长轴R更大,据开普勒第三定律:“神舟星”的周期较大,所以;又据可知,两星在近日点的向心加速度比较中,由于“杨利伟星”据太阳的距离较小,所以“杨利伟星”的向心加速度较大,所以。A.A项与上述分析结论不相符,故A错误;B.B项与上述分析结论相符,故B正确;C.C项与上述分析结论相符,故C正确;D.D项与上述分析结论不相符,故D错误;10、AD【解析】A、对两个球组成的系统,只有重力和细杆的弹力做功,机械能守恒,所以小球N的机械能减小量等于小球M的机械能增加量,故A正确;B、在转动过程中,由于两个小球有动能,根据机械能守恒,可知小球N的重力势能减小量不等于小球M的重力势能增加量,故B错误;C、由于小球M和小球N的质量不相等,在重力作用下的位移大小相等,所以重力对小球N做功的绝对值大于重力对小球M做功的绝对值,故C错误;D正确;故选AD点睛:本题关键是明确两个球系统机械能守恒,而单个球的机械能不守恒,结合机械能守恒定律和动能定理列式分析即可.二、实验题11、200【解析】

(1)[1][2]毫安表示数为3mA时,由闭合电路的欧姆定律,有若选电源,则滑动变阻器电阻为,两个滑动变阻器均达不到,所以只能选电源,此时滑动变阻器电阻为,只能选。(2)[3]毫安表示数为1mA时,拉力最大,由闭合电路的欧姆定律,有由图1有解得拉力最大值为200N。电子测力计的量程200N。12、D;乙;9.4;纸带和打点计时器存在摩擦阻力或空气阻力;【解析】

①自由落体做的是匀加速直线运动,故符合在相等的时间内走过的位移差是定值即AB错误,已知当地的重力加速度大约为为9.79m/s2可算出D正确.②匀加速直线运动在相等的时间内,刚开始走的位移小,所以乙端与重物相连.由代入数据可得;解得造成差异得原因为纸

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