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文档简介

广东省汕头市龙湖区2024届高一物理第二学期期末联考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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)下列有关运动的说法正确的是()A.图甲A球在水平面内做匀速圆周运动,A球角速度越大则偏离竖直方向的θ角越小B.图乙质量为m的小球到达最高点时对上管壁的压力大小为3mg,则此时小球的速度大小为C.图丙皮带轮上b点的加速度大于a点的加速度D.图丙皮带轮上c点的线速度等于d点的线速度2、(本题9分)如图所示,平行板电容器与一个恒压直流电源连接,下极板通过A点接地,一带正电小球被固定于P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则()A.平行板电容器的电容将变大B.静电计指针张角变小C.电容器的电荷量不变D.带电小球的电势能将增大3、(本题9分)如图所示,一圆环上均匀分布着正电荷,x轴垂直于环面且过圆心O,规定无穷远处电势为零。下列关于x轴上的电场强度和电势的说法中正确的是A.O点的电场强度为零,电势为零B.O点的电场强度最大,电势最高C.从O点沿x轴正方向,电场强度先增加后减小,电势降低D.从O点沿x轴正方向,电场强度先增加后减小,电势先减小后增加4、(本题9分)人造卫星绕地球做匀速圆周运动的实际运行速率[]A.一定小于7.9km/s B.一定等于7.9km/sC.一定大于7.9km/s D.介于7.9km/s~11.2km/s之间5、(本题9分)做曲线运动物体的速度方向、合力的方向和运动轨迹如图所示,其中正确的是()A.B.C.D.6、明代出版的《天工开物》一书中就有牛力齿轮翻车的图画(如图所示),记录了我们祖先的劳动智慧。若A、B两齿轮半径的大小关系为rA>rB,则A.齿轮A、B的角速度大小相等B.齿轮A的角速度大小小于齿轮B的角速度大小C.齿轮A、B边缘的线速度大小相等D.齿轮A边缘的线速度大小小于齿轮B边缘的线速度大小7、(本题9分)物体由静止开始做匀加速直线运动,已知加速度为2m/s2,那么在任意1s内A.速度的变化量为2m/sB.物体的末速度一定比初速度大2m/sC.物体的初速度一定比前1s内的末速度大2m/sD.物体的末速度一定比前1s内的初速度大2m/s8、(本题9分)如图所示,B球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,竖直平台与轨迹相切且高度为R,当B球运动到切点时,在切点正上方的A球水平飞出,速度大小为,g为重力加速度大小,为使B球在运动一周的时间内与A球相遇,从B球运动到切点时开始计时,则下列说法正确的是()A.相遇时,一定发生在t=时刻B.A球做平抛运动的位移一定为2RC.B球做匀圆运动的速率一定为D.B球做匀圆运动的周期一定为9、(本题9分)如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以地面为零势能面,不计空气阻力,则下列说法中正确的是()A.物体上升到最高点时的重力势能为1B.物体落到海平面时的重力势能为-mghC.物体在海平面上的动能为1D.物体在海平面上的机械能为110、(本题9分)地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面.某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等.不考虑摩擦阻力和空气阻力.对于第①次和第②次提升过程,A.矿车上升所用的时间之比为4:5B.电机的最大牵引力之比为2:1C.电机输出的最大功率之比为2:1D.电机所做的功之比为4:5二、实验题11、(4分)(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,当地重力加速度的值为9.80m/s2,所用重物的质量为1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),那么:

(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度VB__________

(2)从起点O打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=

______

,此过程中物体动能的增加量△Ek=______

(取g=9.8m/s2);

(3)通过计算,数值上△Ep______

△Ek(填“>”、“=”或“<”),这是因为

______

(4)实验的结论是

______

.12、(10分)用图示装置来验证机械能守恒定律、实验前首先用游标卡尺测量出小球的直径为d,然后调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束,实验时通过断开电磁铁开关使小球从A点下落,经过光电门B,记录挡光时间△t,测出小球在AB间下落的距离h.接着竖直平移光电门B,重复上述步骤,测得多组h及相应的△t,已知当地重力加速度为g。(1)小球通过光电门速度的表达式为v=___________。(2)小辉根据测量数据描绘出-h图象,能否仅依据图象是过原点的直线就得出机械能守恒的结论?___________(填写“能”或“不能”),理由是___________。

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、B【解题分析】

考察竖直面、水平面内的圆周运动,主要是寻找向心力来源,利用圆周运动知识、规律解答.同轴转动,角速度相同;皮带连接边缘位置线速度相同.【题目详解】A对图甲小球受力分析如图所示,则有:得:由上式可知,ω越大,越小,则θ越大,不符合题意;B图乙中小球到达最高点时,若对上管壁压力为3mg,则管壁对小球作用力向下,有:得:符合题意;C图丙中,,由:得:又,由:得:可得:不符合题意;D图丙中,c和d在同一个轴上,属于同轴转动,所以:,由:得:不符合题意.2、D【解题分析】将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离后两极板间的距离变大,根据公式可得电容减小,A错误;电容器两极板和电源相连,所以电容器两极板间的电压恒定不变,故静电计的张角不变,B错误;根据可知Q减小,C错误;根据公式可知两极板间的电场强度减小,P点与上极板间的电势差减小,而P点的电势比上极板低,上极板的电势不变,则P点的电势增大,因为油滴带正电荷,则小球的电势能增大,D正确.【题目点拨】在分析电容器动态变化时,需要根据判断电容器的电容变化情况,然后结合,等公式分析,需要注意的是,如果电容器和电源相连则电容器两极板间的电压恒定,如果电容器充电后与电源断开,则电容器两极板上的电荷量恒定不变3、C【解题分析】

B.圆环上均匀分布着正电荷,据对称性可知,圆环上电荷在O点产生的场强相互抵消,合场强为零.故B项错误.ACD.圆环上任一小段电荷在x轴正半轴上各点产生的场强均有沿x轴正方向的分量,据对称性和叠加原理可知,x轴正半轴上各点的场强方向向右;顺着电场线电势降低,可知从O点沿x轴正方向,电势降低,O点的电势最高;O点处场强为零,无穷远处场强也为零,则从O点沿x轴正方向,电场强度先增加后减小.故AD项错误,C项正确.4、B【解题分析】人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,解得:,由此可知轨道半径越大,速度越小,轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径R时,速度最大为7.9km/s,所以绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星的速度一定等于或小于7.9km/s,故A正确、BCD错误.5、B【解题分析】

根据质点做曲线运动的条件,速度应该沿着曲线的切线的方向,合力应该指向曲线弯曲的一侧,B正确.6、BC【解题分析】

AB两轮边缘线速度大小相等,且A轮半径比B大,所以A的角速度大小小于齿轮B的角速度大小,AD错误BC正确7、AB【解题分析】

A、B、加速度为,在任意1秒内,速度的变化量,说明每一秒内物体的速度增大,即在任意1秒内,末速度一定比初速度大,故A正确,B正确;

C、在任意1秒内的初始时刻与前一秒的末时刻是同一时刻,物体这一秒的初速度与前一秒末速度相同,故C错误;

D、任意1秒内的末了时刻与前一秒的初始时刻相隔时间,则速度的变化量大小,说明物体这一秒的末速度一定比前一秒的初速度大,故D错误.【题目点拨】本题考查对加速度意义的理解,抓住加速度的定义式是解答的关键.8、AB【解题分析】

A.由题意知相遇时间即为A球平抛运动的时间,A球的平抛时间为,故A正确;B.A球做平抛运动的水平位移大小A球做平抛运动的位移为故B正确;CD.A球的落点在圆周上,从上向下看有两种可能,如图所示:,

从几何知识知A球水平位移与直径夹角为30°,若在C点相遇,B球转过角度为,则B的速度大小为,B球做匀速圆周运动的周期为,若在D点相遇,B球转过角度为,则B球的速度大小为,B球做匀速圆周运动的周期为,故CD错误。9、BD【解题分析】

物体在最高点时,由斜抛运动的规律可知h1=v0y22g,以地面为零势能面,则在最高点的重力势能Ep=mgh1=12mv0y2<12mv02,选项A错误;以地面为零势能面,海平面低于地面h,所以物体在海平面上时的重力势能为-mgh,故B正确。由动能定理得:mgh=E【题目点拨】此题考查重力势能、重力做功、动能定理和机械能守恒,动能定理揭示了外力对物体所做总功与物体动能变化之间的关系,它描述了力在空间的积累效果,力做正功,物体的动能增加,力做负功,动能减少.动能定理解决的问题不受运动形式和受力情况的限制.10、AC【解题分析】

A.由图可得,变速阶段的加速度,设第②次所用时间为t,根据速度-时间图象的面积等于位移(此题中为提升的高度)可知,,解得:,所以第①次和第②次提升过程所用时间之比为,选项A正确;B.由于两次提升变速阶段的加速度大小相同,在匀加速阶段,由牛顿第二定律,,可得提升的最大牵引力之比为1∶1,选项B错误;C.由功率公式,P=Fv,电机输出的最大功率之比等于最大速度之比,为2∶1,选项C正确;D.加速上升过程的加速度,加速上升过程的牵引力,减速上升过程的加速度,减速上升过程的牵引力,匀速运动过程的牵引力.第①次提升过程做功;第②次提升过程做功;两次做功相同,选项D错误.【题目点拨】此题以速度图像给出解题信息.解答此题常见错误主要有四方面:一是对速度图像面积表示位移掌握不到位;二是运用牛顿运动定律求解牵引力错误;三是不能找出最大功率;四是不能得出两次提升电机做功.实际上,可以根据两次提升的高度相同,提升的质量相同,利用功能关系得出两次做功相同.二、实验题11、0.98m/s0.49J0.48J>存在摩擦阻力在误差范围内物体下落机械能守恒【解题分析】(1)B点的瞬时速度等于AC段的平均速度,则vB(2)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=mgh=1×9.8×0.0501J≈0.49J动能的增加量ΔE(3)可见重力势能的减小量大于动能的增加量,原因是实验中存在摩擦阻力;(4)实验的结论是在误差允许的范围内,机械

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