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文档简介

2023-2024学年福建省泉州市安溪八中物理高一下期末调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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)如图所示,四种不同型号的电容器.其中储存电荷本领最大的是A. B. C. D.2、(本题9分)在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是()A.伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验建立了惯性定律B.伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体的运动规律C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.笛卡尔发现了弹簧弹力和形变量的关系3、光滑水平地面上静止一质量为1kg的物块,某时刻开始受到一外力作用,外力F随时间t的变化如图所示。取g=10msA.2s末,物块的运动方向发生改变B.前2s内,外力F做的功为64JC.3s末,外力F的功率为-4WD.4s内,外力F的功率为2W4、(本题9分)关于功,下列说法正确的是A.因为功有正负,所以功是矢量 B.功只有大小而无方向,所以功是标量C.功的大小只由力和位移大小决定 D.力和位移都是矢量,所以功是矢量5、(本题9分)如图所示,木板质量为M,长度为L,小木块质量为m,水平地面光滑,一根不计质量的轻绳跨过定滑轮分别与M和m连接,小木块与木板间的动摩擦因数为μ,开始时木块静止在木板左端,现用水平向右的力将m拉至右端,拉力至少做功为()A.μmgL B.2μmgL C.μmgL/2 D.μ(M+m)gL6、(本题9分)关于功率公式P=和P=Fv,下列说法正确的是A.由于力F和速度v均为矢量,故根据公式P=Fv求得的功率P为矢量B.由公式P=Fv可知,若功率保持不变,则随着汽车速度增大汽车所受的牵引力减小C.由公式P=Fv可知,在牵引力F一定时,功率与速度成正比D.由P=可知,只要知道W和t就可求出任意时刻的功率7、(本题9分)如图,C为中间插有电介质的电容器,b极板与静电计金属球连接,a极板与静电计金属外壳都接地。开始时静电计指针张角为零,在b板带电后,静电计指针张开了一定角度。以下操作能使静电计指针张角变大的是()A.将b板也接地B.b板不动、将a板向右平移C.将a板向上移动一小段距离D.取出a、b两极板间的电介质8、(本题9分)如图所示,一小球自A点由静止自由下落到B点时与竖直弹簧接触,到C点时弹簧被压缩到最短,不计弹簧质量和空气阻力,在小球由C→B→A反弹的运动过程中,下列说法正确的是()A.小球、地球和弹簧组成的系统机械能守恒B.小球重力势能的增加量等于弹簧弹性势能的减少量C.小球在B点时动能最大D.在C点,弹性势能最大9、两个完全相同的金属小球(可视为点电荷),带电荷量之比为3:7,相距为r。现将两小球接触后再放回原来的位置上,则此时小球间的库仑力与接触前之比可能为A.4:21 B.4:25 C.2:5 D.25:2110、(本题9分)如图所示,质量相等的两小球、分别从斜面项端和斜面中点沿水平方向抛出后,恰好都落在斜面底端,不计空气阻力.下列说法正确的是()A.小球、在空中飞行的时间之比为B.小球、在空中飞行过程中的速度变化率之比为C.小球、到达斜面底端时的动能之比为D.小球、到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角之比为二、实验题11、(4分)如图为探究平抛运动规律的一种方法。用两束光分别沿着与坐标轴平行的方向照射物体,在两个坐标轴上留下了物体的两个“影子”,O点作为计时起点,其运动规律为x=3t,y=t+5t2(式中的物理量单位均为国际制单位),经1s到达轨迹A点(g=10m/s2)。下列说法正确的是()A.O点为平抛运动的起点B.物体运动轨迹方程为y=C.物体在A点的速度大小为4m/sD.O、A两点距高为3m12、(10分)如图甲所示,已知当地的重力加速度为g,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置做“验证机械能守恒定律”实验。(1)已准备的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、铁架台和带夹子的重物,此外还必需要的器材是______和____A.直流电源B.交流电源C.天平及砝码D.毫米刻度尺(2)实验中需要测量重物由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h。某同学对实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案,这些方案中合理的是________A.用刻度尺测出物体下落高度h,由打点间隔数算出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度vB.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过v=2gh计算出瞬时速度C.根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过h=v2D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v(3)如图乙是用重物由静止开始做自由落体运动到各点时的瞬时速度v和下落高度h而绘制出的v2-h图线。图象是一条直线,此直线斜率的物理含义是________.(4)若已知重物质量为m,利用由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h的实验数据,计算出从起始点到该点的过程中,重物重力势能的减少量ΔEp=________,动能的增加量三、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)某行星表面的重力加速度为,行星的质量为,现在该行星表面上有一宇航员站在地面上,以初速度竖直向上扔小石子,已知万有引力常量为.不考虑阻力和行星自转的因素,求:(1)行星的半径;(2)小石子能上升的最大高度.14、(14分)(本题9分)如图所示的电路中,当开关S接a点时,标有“4V8W”的小灯泡L正常发光,当开关S接b点时,通过电阻R的电流为1A,这时电阻R两端的电压为5V。求:(1)电阻R的阻值;(2)电源的电动势和内阻。15、(13分)(本题9分)如图所示,一内壁光滑的圆弧形轨道ACB固定在水平地面上,轨道的圆心为O,半径R=0.5m,C为最低点,其中OB水平,∠AOC=37°。一质量m=2kg的小球从轨道左侧距地面高h=0.55m的某处水平抛出,恰好从轨道A点沿切线方向进入圆弧形轨道,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)小球抛出点到A点的水平距离。(2)小球运动到B点时对轨道的压力大小。

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、C【解析】

四个电容器,C电容为30F,最大,储存电荷本领最大;A.电容为22μF,与结论不相符,选项A错误;B.电容为470μF,与结论不相符,选项B错误;C.电容为30F,与结论相符,选项C正确;D.电容为1000μF,与结论不相符,选项D错误;2、B【解析】

伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,得出了力不是维持物体运动原因的结论,并运用数学方法得出了落体运动的规律,但没有建立惯性定律.故A错误,B正确.伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,这个理论不是牛顿最早提出的,故C错误.胡克发现了弹簧弹力和形变量的关系---胡克定律,故D错误.3、D【解析】

AB.0-2s物体的加速度为a物体做匀加速度直线运动,2s内发生的位移为x1力F做功为WF2s时力F反向,所以加速度反向,物体沿原来的运动方向做匀减速直线运动,故AB项与题意不相符;C.2∼4sa23s末物体的速度为v=a1×2+a2×(3-2)=6m/s则外力F的功率为P=Fv=-2×4=-8W故C项与题意不相符;D.2∼4sx2力F做功为:WF′=F′•x2=-2×12=-24J则4s内外力F的功率为P故D项与题意相符。4、B【解析】功虽有正负,但正负只表示大小,不表示方向,故为标量,A错误B正确;力和位移都是矢量,功的大小由力和力方向上的位移的乘积决定,CD错误.5、A【解析】试题分析:开始时木块静止在木板左端,现用水平向右的力将m拉至右端,拉力做功最小值时,即拉力维持小木块在木板上做匀速缓慢运动时;拉力大小为F=T+μmg=2μmg,拉力做功最小值为W=F•L=μmgL故选A6、BC【解析】

A.虽然力F和速度v均为矢量,但是功率P为标量.故选项A不符合题意.B.由公式P=Fv可知,若功率保持不变,则随着汽车速度增大,汽车所受的牵引力减小,当速度达到最大值时,牵引力最小.故选项B符合题意.C.由P=Fv可知,当牵引力不变时,汽车牵引力的功率一定与它的速度成正比.故选项C符合题意.D.根据只能计算平均功率的大小,所以只要知道W和t就可求出时间t内的平均功率.故选项D不符合题意.7、CD【解析】

静电计测定电容器极板间的电势差,电势差越大,指针的偏角越大;由C=εS【详解】将b板也接地,电容器带电量不变,两板间的电势差不变,则静电计指针张角不变,选项A错误;b板不动、将a板向右平移,根据C=εS4πkd可知d变小时,C变大,Q不变时,根据C=Q/U,可知U减小,即静电计指针张角变小,选项B错误;将a板向上移动一小段距离,根据C=εS4πkd可知S变小时,C变小,Q不变时,根据C=Q/U,可知U变大,即静电计指针张角变大,选项C正确;取出a、【点睛】本题是电容动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量不变;二是关于电容的两个公式C=εS8、AD【解析】以小球和弹簧组成的系统为研究对象,在小球运动过程中,只有重力和弹簧的弹力做功,符合机械能守恒的条件,因此,系统的机械能守恒,故A正确;根据系统的机械能守恒知,小球重力势能的增加量与动能增加量之和等于弹簧弹性势能的减少量,故B错误;当小球的重力等于弹力时,加速度为零,速度最大,即动能最大,该位置处于B与C之间,故C错误;在C处弹簧的压缩量最大,弹性势能最大,故D正确.故选AD.【点睛】在小球由C→B→A反弹的运动过程中,弹力逐渐减小,开始小于重力,到BC间某位置等于重力,后大于重力,因此,小球从C到B过程中先做加速运动,后做减速运动,因此明确了整个过程中小球的运动情况,再根据功能关系可正确解答本题.9、AD【解析】

由库仑定律可得F=kQqA.4:21与分析相符,故A项与题意相符;B.4:25与分相不相符,故B项与题意不相符;C.2:5与分相不相符,故C项与题意不相符;D.25:21与分析相符,故A项与题意相符。10、ABD【解析】因为两球下落的高度之比为2:1,根据h=gt2得,t=,高度之比为2:1,则时间之比为:1,故A正确.小球a、b在空中飞行过程中,加速度均为g,则速度变化率之比为1:1,选项B正确;两球的水平位移之比为2:1,时间之比为:1,根据v0=x/t知,初速度之比为:1.根据动能定理可知,到达斜面底端时的动能之比EKa:Ekb=(mva2+mgha):(mvb2+mghb)=2:1,故C错误.小球落在斜面上,速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,因为位移与水平方向的夹角相等,则速度与水平方向的夹角相等,到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角也相等,故D正确.故选ABD.点睛:解决本题的关键是知道平抛运动在水平方向匀速运动和竖直方向上的自由落体运动的规律,结合运动学公式和推论灵活求解.二、实验题11、B【解析】

A.根据匀变速直线运动的位移时间公式x=v0t+12at可知,物体在x方向做速度为vx=3m/s的匀速直线运动,y方向做初速度为v0=1m/s加速度为a=10m/s2的匀加速直线运动,所以O点不是平抛运动起点.故选项A不符合题意.B.根据x=3ty=t+5t2物体的运动轨迹为y=故选项B符合题意.C.1s时,在A点的竖直方向的速度为vy=v0+at=1+10×1=11m/s所以A点的速度v故选项C不符合题意.D.O、A间水平距离为x=3t=3×1=3m竖直方向的高度为y=t+5t2=1×5=6m故选项D不符合题意.12、BDD重力加速度的2倍mgh12mv2【解析】

第一空.第二空.实验中打点计时器需接交流电源,需要用刻度尺测量点迹间的距离。时间可以通过打点计时器直接得出,不需要秒表,验证动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,质量可以约去,不需要天平。故选BD;第三空.实验中不能用v=gt,v=2gh求解瞬时速度,不能根据h=v22g计算出高度h,否则默认了机械能守恒,失去验证的意义,故ABC错误;实验中应该用刻度尺测出物体下落的高度第四空.根据自由落体运动规律有v2=2gh,则可知v2-h图线斜率的物理含义是重力加速度的2倍;第五空.第六空.根据重力做功与重力势能的变化关系,可得重力势能的减少量为|△EP|=mgh,动能的增加量为△Ek=12mv2第七空.实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,这个误差产生的原因是阻力做功。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、(1)(

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