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文档简介

2023学年高一物理下期末模拟试卷注意事项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,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和粗糙斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一个定滑轮。质量分别为M、m(Mm)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行。两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动。若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中()A.轻绳对m做的功等于m机械能的增加B.重力对M做的功小于M减少的重力势能C.轻绳对m做的功等于m增加的动能与m克服摩擦力所做的功之和D.两滑块与轻绳组成的系统的机械能损失等于M、m克服摩擦力所做的功之和2、(本题9分)下列物理量属于矢量的是()A.电流强度 B.电场强度 C.电势差 D.电动势3、(本题9分)自由下落的物体在下落过程中,其重力做功和重力势能变化的情况为()A.重力做正功,重力势能减小B.重力做正功,重力势能增加C.重力做负功,重力势能减小D.重力做负功,重力势能增加4、(本题9分)两点电荷相距r,它们之间的库仑引力为F,若它们的电量都加倍,两点电荷的距离也加倍,它们之间的作用力为()A.F B.2F C.4F D.5、(本题9分)质量为m的物体以初速度v竖直向上抛出,经时间t,达到最高点,以竖直向上为正方向,在这个过程中,物体的动量变化量和重力的冲量分别是A.mv和-mgt B.mv和mgtC.-mv和-mgt D.-mv和mgt6、(本题9分)如图所示,一个小球在有空气阻力作用的情况下从空中的某点A以某一速度水平抛出,经过一段时间,小球运动到空中另一位置B。则从A到B的过程中,下列说法正确的是()A.合外力对小球所做的功等于小球机械能的增量B.小球克服空气阻力所做的功等于小球机械能的减少量C.重力所做的功等于“小球动能的增量”加上“小球和空气之间由于摩擦阻力而产生的热量”D.小球重力势能的减少量等于“小球动能的增量”加上“小球和空气之间由于摩擦阻力而产生的热量”7、(本题9分)如图所示电路中,电源内阻r不能忽略,两个电压表均为理想电表。已知R1=10Ω,r=2Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω。当滑动变阻器R2的滑动触头P移动时,下列判断正确的是A.P从b端向a端移动过程中,R2消耗的功率先增大后减小B.P从a端向b端移动过程中,R1消耗的功率先减小后增大C.P从b端向a端移动过程中,V1的示数一直增大D.P从a端向b端移动过程中,V1的示数与电池内电阻分压之和一直增大8、(本题9分)如图所示,一块长木板B放在光滑的水平面上,再在B上放一物体A,现以恒定的外力拉B,A、B发生相对滑动,A、B都向前移动一段距离,在此过程中,下列判断正确的是()A.外力F做的功等于A和B动能的增加之和B.B对A的摩擦力所做的功等于A的动能增量C.A对B的摩擦力所做的功等于B对A的摩擦力所做的功D.外力F对B做的功等于B的动能的增量与B克服摩擦力所做的功之和9、(本题9分)如图所示,一小球第一次由斜面上水平抛出,抛出时动能为,经t时间落到斜面上时的动能为,出点到落点的距离为d;若以的动能将小球第二次由斜面上水平抛出,小球再次落到斜面上,空气阻力不计,以下说法正确是()A.小球再次落到斜面上的动能为 B.斜面的倾角为30°C.小球再次落到斜面上的时间为2t D.第二次抛出点到落点的距离为2d10、(本题9分)科学家关于物体运动的研究对树立正确的自然现象具有重要作用。下列说法符合历史事实的是A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体的运动状态才会改变B.伽利略通过“理想实验”得出结论:运动必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去C.笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向D.牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质二、实验题11、(4分)(本题9分)现要测定一个额定电压为3V、额定功率为1.2W的小灯泡的伏安特性曲线.要求所测电压范围为0~3V.现有器材:直流电源E(电动势4.5V,内阻不计),电压表V1(量程3V,内阻约为3kΩ),电压表V2(量程15V,内阻约为15kΩ),电流表A1(量程200mA,内阻约为2Ω),电流表A2(量程400mA,内阻约为1Ω),滑动变阻器R(最大阻值为20Ω),开关S,导线若干.(1)如果既要满足测量要求,又要测量误差较小,应该选用的电压表是________(填写V1或V2),选用的电流表是________(填写A1或A2),(2)将测量小灯泡电阻的实验电路图画在答题纸的虚线框内___________.12、(10分)有一个额定电压为2.8V,功率约为0.8W的小灯泡,现要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,有下列器材供选用:A.电压表(0~3V,内阻约为6kΩ)B.电压表(0~15V,内阻约为30kΩ)C.电流表(0~3A,内阻约为0.1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约为0.5Ω)E.滑动变阻器(10Ω,5A)F.滑动变阻器(200Ω,0.5A)G.蓄电池(电动势6V,内阻不计)(1)请设计合适的电路,在空白方框内画出正确的电路图________________。按设计的电路图进行测量,电压表应选用______,电流表应选用________________,滑动变阻器应选用__________________。(用序号字母表示)(2)通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图所示。由图线可求得此灯泡在正常工作时的电阻为____________Ω。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)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、D【答案解析】

AC、根据动能定理可知,轻绳对m做的功等于m增加的机械能与m克服摩擦力所做的功之和,轻绳对m做的功大于m机械能的增加,故A、C错误。B、根据重力做功与重力势能变化的关系可知,重力对M做的功等于M重力势能的变化,故B错误。D、根据能量守恒定律,两滑块与轻绳组成的系统的机械能损失等于M、m克服摩擦力所做的功之和,故D正确。2、B【答案解析】

电流强度、电势差、电动势都只有大小没有方向,故为标量,而电场强度既有大小又有方向,故为矢量,B正确.3、A【答案解析】在飞船上升过程中,由于重力方向竖直向下,位移方向向上,所以重力做负功,重力势能增加,故D正确.4、A【答案解析】

变化之前根据库仑定律有:,变化之后有:联立解得F′=F故A正确,BCD错误。故选A。5、C【答案解析】

以竖直向上为正方向,物体动量的变化:△P=P′-P=0-mv=-mv,重力的冲量:I=-mgt;A.mv和-mgt;与结论不相符,选项A错误;B.mv和mgt;与结论不相符,选项B错误;C.-mv和-mgt;与结论相符,选项C正确;D.-mv和mgt;与结论不相符,选项D错误;6、BCD【答案解析】AB、根据机械能守恒的条件:只有重力做功或系统内弹力做功机械能守恒,所以本题中机械能的变化和阻力做功有关,而不是合外力。阻力做负功所以机械能减小,且小球克服空气阻力所做的功等于小球机械能的减少量,故A错;B对;C、根据动能定理WGD、小球的重力势能减小,动能和内能增加,根据能量守恒知小球重力势能的减少量等于“小球动能的增量”加上“小球和空气之间由于摩擦阻力而产生的热量”,故D对;故选BCD点睛:对动能定理要熟练掌握并会利用能量关系求解因摩擦阻力而产生的热量。7、AC【答案解析】

由图可知R1与R2串联,V1测R1两端的电压,V2若P从b端向a端移动的过程中,则滑动变阻器接入电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流增大,R1两端的电压增大,根据P=I2R可得R1消耗的功率一直增大。可将R1看成电源的内电阻,开始时,因R1+r=12Ω<R2,则R2【答案点睛】闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般可按外电路-内电路-外电路的分析思路进行分析,在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质.8、BD【答案解析】

A、A对B的摩擦力与B对A的摩擦力是一对作用力与反作用力,大小相等,方向相反,但是由于A在B上滑动,A、B对地的位移不等,A对地的位移小于B对地的位移,即对A根据动能定理有:对B根据动能定理有:联立可以得到:,即外力F做的功大于A和B动能的增加之和,故A错误,B正确;C、由于A与B之间的摩擦力大小相等,而且,所以A对B的摩擦力所做的功不等于B对A的摩擦力所做的功,故C错误;D、对B根据动能定理有:,则,即外力F对B做的功等于B的动能的增量与B克服摩擦力所做的功之和,故D正确。9、AD【答案解析】

设斜面倾角为θ,当抛出时动能为Ek时,速度为v,则水平方向的位移:x=vt,竖直方向的位移,根据几何关系可得,解得:则水平位移:落在斜面上的位移:由于小球的动能:可知:A.小球在竖直方向的位移:以2Ek的动能将小球第二次由斜面上水平抛出时,小球沿竖直方向的位移:y′=2y由动能定理可知,当小球抛出时动能为Ek时WG=mgy=4Ek-Ek=3Ek所以当以2Ek的动能将小球第二次由斜面上水平抛出时,重力对小球做的功:WG′=mgy′=2mgy=6Ek所以小球乙落在斜面上时的动能:Ek′=2Ek+WG′=8Ek故A正确;B.由于动能,可知第一次抛出后小球落在斜面上时速度大小等于初速度的2倍,则竖直方向的分速度:设第一次时小球落在斜面上时速度方向与水平方向之间的夹角为α,则:结合速度偏转角的正切值与位移偏转角的正切值的关系可得:由以上的分析可知,斜面得夹角θ一定大于30°,故B错误;C.由开始时的分析可知,小球运动的时间与初速度成正比,则与初动能的平方根成正比,所以当以2Ek的动能将小球第二次由斜面上水平抛出时,小球运动的时间为,故C错误;D.由开始时的分析可知,小球沿斜面方向的位移与初动能成正比,则当以2Ek的动能将小球第二次由斜面上水平抛出时,小球抛出点到落点的距离为2d,故D正确。故选AD。10、BCD【答案解析】

试题分析:A、亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才会运动,没有力的作用,物体就要静止下来,A错误;B、伽利略通过“理想实验”得出结论:运动必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去,B正确;C、笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向,C正确;D、牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,即惯性,D正确;二、实验题11、V1A2【答案解析】

(1)灯泡的额定电压为3V,则电压表选V1;小灯泡的额定电流I=P/U=0.4A=400mA,故电流表应选量程为400mA的,即A2;(2)小灯泡的电阻R=U2/P=7.5Ω,由于R≪RV,故应选电流表外接法.滑动变阻器采用分压式接法.电路图为:12、ADE10【答案解析】

(1)[1]实验要求多组数据,电压表测量小灯泡两端电压,电流表测量通过灯

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