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文档简介

2023-2024学年湖北省黄石市物理高一下期末达标检测试题注意事项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(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)如图所示,北京和广州的地理纬度分别约为40°和23°,若在北京地面上的物体随地球自转的周期和线速度分别为T1和v1,广州地面上的物体随地球自转的周期和线速度分别为T2和v2,则()A. B.C. D.2、(本题9分)静止在光滑水平面上的物体,在开始受到水平拉力的瞬间,下列说法正确的是()A.物体立刻产生加速度,但此时速度为零B.物体立刻运动起来,有速度,但加速度还为零C.速度与加速度都为零D.速度与加速度都不为零3、(本题9分)一条小船在珠江中从西向东匀速直线航行,船上的人正相对于船以0.4m/s的速度匀速竖直向上升起一面旗帜。当他用20s升旗完毕时,船行驶了6m,那么旗相对于岸的速度大小为()A.0.3m/s B.0.4m/s C.0.5m/s D.0.6m/s4、(本题9分)要使两个物体(均可视为质点)间的万有引力减小到原来的,下列办法不可行的是A.两物体间的距离和两物体的质量都减小为原来的B.使其中的一个物体质量减小为原来的,另一物体质量不变,距离不变C.使两物体间的距离增加为原来的2倍,质量不变D.使两物体的质量各减小一半,距离不变5、如图所示,将质量为M1、半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙角,右侧靠一质量为M2的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是()A.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒B.小球在槽内运动的全过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统动量守恒C.小球离开C点以后,将做竖直上抛运动D.槽将不会再次与墙接触6、(本题9分)物理学发展史上,首先把实验和逻辑推理和谐结合起来的科学家是()A.亚里士多德 B.伽利略 C.牛顿 D.法拉第7、(本题9分)甲、乙两物体在同一地点做自由落体运动,已知甲物体的质量是乙物体的质量的2倍,而甲距地面的高度是乙距地面高度的一半,下列说法正确的是()A.甲乙两物体的加速度之比为l:1B.甲乙两物体的着地速度之比为1:C.甲乙两物体的下落时间之比为:1D.甲乙两物体从下落到着地的过程中的平均速度之比为1:28、(本题9分)如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未标出).现用水平向右的力缓慢地将物块从O点拉至A点,拉力做的功为W.撤去拉力后让物块由静止向左运动,经O点到达B点时速度为零.已知物块的质量为m,AB=b,物块与桌面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则上述过程中A.经O点时,物块的动能最大B.物块动能最大时,弹簧的弹性势能为零C.物块在A点时,弹簧的弹性势能小于()D.物块在B点时,弹簧的弹性势能小于()9、如图所示,一个由金属圆管制成的半径为R的光滑圆弧轨道固定在水平地面上,在轨道右侧的正上方金属小球由静止释放,小球距离地面的高度用h表示,则下列说法正确的是()A.若则小球能沿轨道运动到最高点对轨道的无压力B.若h从2R开始增大,小球到达轨道的最高点对轨道的压力也增大C.适当调整h,可使小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处D.若h从2.5R开始增大,小球到达轨道的最高点和最低点对轨道的压力差保持不变10、(本题9分)如图,光滑绝缘水平面上,在坐标x1=2L、x2=-2L分别放置正电荷+QA、+QB且QA=9QB.两电荷连线上电势φ与位置x之间的关系图像如图,x=L点为图线的最低点,若在x=1.5L的位置处由静止释放一个质量为m、电荷量为+q的试探电荷,则下列说法正确的是()A.x=L处场强为0B.试探电荷+q在x=L处速度最大C.试探电荷+q在x=L点电势能为零D.试探电荷+q在x=-1.5L和x=1.5L之间做往复运动11、双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力作用下,分别围绕其连线上某一点做周期相同的匀速圆周运动.某双星质量分别为m1、m2,做圆周运动的轨道半径分别为R1、R2,周期为T,则下列正确的是()A.两星质量一定相等 B.两星质量之和为m1+m2=C.两星质量之比为= D.两星质量之比为=12、如图所示,圆1和圆2外切,它们的圆心在同一竖直线上,有四块光滑的板,它们的一端A搭在竖直墙面上,另一端搭在圆2上,其中B、C、D三块板都通过两圆的切点,B在圆1上,C在圆1内,D在圆1外,A板与D板最低点交于一点a(d),且两板与竖直墙面的夹角分别为30°、60°,从A、B、C、D四处同时由静止释放一个物块,它们都沿板运动,到达叫板底端的时间分别为tA、tB、tC、tD,下列判断正确的是()A.最短 B.最短 C. D.二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)(1)某同学用图示装置做“验证机械能守恒定律”的实验,下列物理量中需要且能够直接测量的量有________________(填字母序号).A.重锤下落的加速度B.与下落高度相对应的重锤的势能C.计时器打下某两个点的时间内重锤下落的高度D.与下落高度相对应的重锤的瞬时速度(2)质量m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出一系列如下图所示的点,A为第一个点,B、C、D为相邻的点,相邻点的时间间隔为0.04s,长度单位是cm,取,求:①打点计时器打下计数点C时,物体的速度______m/s(保留三位有效数字);②从打下起点A到打下计数点C的过程中,物体重力势能减少量_______J,此过程中,物体动能增加量____________J(保留三位有效数字)③根据以上实验数据可得出实验结论:________________________14、某同学用如图所示装置探究“碰撞过程中的不变量”:将长木板放在水平桌面上,小车甲、乙放在长木板上,小车甲的前端粘有橡皮泥,后端连有纸带,纸带穿过打点计时器。将小木片垫在长木板下适当位置,推动小车甲使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车乙相碰并粘合成一体,而后两车继续做匀速直线运动。已知打点计时器的打点频率为50Hz。(1)实验得到打点纸带如图所示,并测得各计数点间距并标在图上,A为运动起始的第一点,则应选____段计算小车甲的碰前速度,应选____段来计算小车甲和乙碰后的共同速度。(以上两空选填“AB”“BC”“CD”或“DE”)A(2)测得小车甲的质量m甲=0.40kg,小车乙的质量m乙=0.20kg,由以上测量结果可得碰前系统总动量为____kg·m/s,碰后系统总动量为____kg·m/s。(结果均保留三位有效数字)(3)通过计算得出的结论是________。15、(本题9分)某同学用如图甲所示装置验证机械能守恒定律时,所用交流电源的频率为50Hz,得到如图乙所示的纸带.选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起点O的距离为s0=19.00cm,点A、C间的距离为s1=8.36cm,点C、E间的距离为s2=9.88cm,g取9.8m/s2,测得重物的质量为m=1kg。(1)下列做法正确的有________.A.图中两限位孔必须在同一竖直线上B.实验前,手应提住纸带上端,使纸带竖直C.实验时,先放开纸带,再接通打点计时器的电源D.数据处理时,应选择纸带上距离较近的两点作为初、末位置(2)选取O、C两点为初、末位置验证机械能守恒定律,重物减少的重力势能是________J,打下C点时重物的速度大小是________m/s.(结果保留三位有效数字)(3)根据纸带算出打下各点时重物的速度v,量出下落距离s,则以为纵坐标、以s为横坐标画出的图象应是下面的________.(4)重物减少的重力势能总是略大于增加的动能,产生这一现象的原因是________.(写出一条即可)三.计算题(22分)16、(12分)请用“牛顿第二定律”推导“动能定理”。(要说明推导过程中所出现的各物理量的含义)17、(10分)(本题9分)从离地面高h=5m的平台上,以=10m/s的初速度斜抛出一质量m=3kg的小球,小球到达最高点时速度=5m/s,以水平地面为零势能面,不计空气阻力,g=10m/s1.求:(1)小球到达最高点的高度;(1)小球落地时速度的大小;(3)小球离地面多高时,小球的动能和重力势能相等。

参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、C【解析】

在北京和广州地面上的物体转动的周期都等于地球自转的周期,所以T1=T2,由图知广州的转动半径大于北京的轨道半径,根据可知,v2>v1。A.与上述计算结果不相符,故A错误;B.与上述计算结果不相符,故B错误;C.与上述计算结果相符,故C正确;D.与上述计算结果不相符,故D错误。2、A【解析】

物体静止在光滑水平面,受到水平拉力的瞬间,合力等于拉力,根据牛顿第二定律:加速度大小与合力大小成正比,加速度与合力是瞬时关系,可知物体立刻产生加速度,而物体由于惯性,此瞬间还保持原来的状态,速度为零.故A正确,BCD错误。3、C【解析】

选河岸为参考系,船运动的速度是旗子相对于船竖直向上的速度为v2=0.4m/s故旗子相对于船的速度为A.0.3m/s与计算结果不符,故A错误。B.0.4m/s与计算结果不符,故B错误。C.0.5m/s与计算结果相符,故C正确。D.0.6m/s与计算结果不符,故D错误。4、A【解析】A、使两物体间的距离和质量都减为原来的,根据万有引力定律,可知,万有引力与原来相等,故A不可行;B、使其中一个物体的质量减小到原来的,距离不变,根据万有引力定律,可知,万有引力变为原来的,故B可行;C、使两物体间的距离增为原来的2倍,质量不变,根据万有引力定律,可知,万有引力变为原来的,故C可行;D、使两物体的质量各减小一半,距离不变,根据万有引力定律,可知,万有引力变为原来的,故D可行;办法不可行的故选A.【点睛】由万有引力定律公式,比较当质量各减小一半或其中一个物体的质量减小到原来的或使两物体间的距离增为原来的2倍,引力都减小;由万有引力定律公式,当两物体间的距离和质量都减为原来的,比较引力和原来的关系;5、D【解析】小球从AB的过程中,半圆槽对球的支持力沿半径方向指向圆心,而小球对半圆槽的压力方向相反指向左下方,因为有竖直墙挡住,所以半圆槽不会向左运动,可见,该过程中,小球与半圆槽在水平方向受到外力作用,动量并不守恒,而由小球、半圆槽和物块组成的系统动量也不守恒;从B→C的过程中,小球对半圆槽的压力方向向右下方,所以半圆槽要向右推动物块一起运动,因而小球参与了两个运动:一个是沿半圆槽的圆周运动,另一个是与半圆槽一起向右运动,小球所受支持力方向与速度方向并不垂直,此过程中,因为有物块挡住,小球与半圆槽在水平方向动量并不守恒,在小球运动的全过程,水平方向动量也不守恒,选项AB错误;当小球运动到C点时,它的两个分运动的合速度方向并不是竖直向上,所以此后小球做斜上抛运动,C错误;因为全过程中,整个系统在水平方向上获得了水平向右的冲量,最终槽将与墙不会再次接触,D正确.【点睛】判断系统动量是否守恒关键是明确系统是否受到外力的作用,故在应用动量守恒定律时一定要明确是哪一系统动量守恒.6、B【解析】

A、亚里士多德的主要方法是思辩,故A错误;B、伽得略首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法,把实验和逻辑推理结合起来,故B正确;C、牛顿在伽利略等人研究的基础上发现了牛顿运动三定律,故C错误;D、法拉第发现了法拉第电磁感应定律,故D错误故选B.【点睛】本题考查物理学史,对于著名物理学家、经典实验和重要学说要记牢,还要学习他们的科学研究的方法.7、AB【解析】

A.甲、乙两物体做自由落体运动,加速度都为重力加速度,相同,故A项符合题意.B.根据v2=2gh,末速度为v,故甲乙两物体的着地速度之比为1:,故B项符合题意.C.根据hgt2,得t,故甲乙两物体的下落时间之比为1:,故C项不合题意.D.都做自由落体运动,则平均速度都是末速度的一半,甲乙两物体的着地速度之比为1:,所以两物体从下落到着地的过程中的平均速度之比也是1:,故D项不合题意.8、CD【解析】

AB、物体从A到O的过程中,弹簧的弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,物体先加速后减速,在弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反的位置速度最大,此时弹簧处于伸长状态,弹性势能不为零,该位置应在O点的右侧,故A、B错误.C、如果没有摩擦力,则O点应该在AB中间,由于有摩擦力,物体从A到B过程中机械能损失,故无法到达没有摩擦力情况下的B点,也即O点靠近B点.故,此过程物体克服摩擦力做功大于,所以物块在A点时,弹簧的弹性势能小于,故C正确.D、由A分析得物块从开始运动到最终停在B点,路程大于,故整个过程物体克服阻力做功大于,故物块在B点时,弹簧的弹性势能小于,故D正确.故选CD.【点睛】到达B点时速度为0,但加速度不一定是零,即不一定合力为0,这是此题的不确定处.弹簧作阻尼振动,如果接触面摩擦系数μ很小,则动能为最大时时弹簧伸长量较小(此时弹力等于摩擦力μmg),而弹簧振幅变化将很小,B点弹簧伸长大于动能最大点;如果μ较大,则动能最大时,弹簧伸长量较大,(因弹力等于摩擦力,μ较大,摩擦力也较大,同一个弹簧,则需要较大伸长量,弹力才可能与摩擦力平衡),而此时振幅变化很大,即振幅将变小,则物块将可能在离O点很近处,就处于静止(速度为0,加速度也为0),此时B点伸长量可能小于动能最大时伸长量,B点势能可能小于动能最大处势能.至于物块在A点或B点时弹簧的弹性势能,由功能关系和动能定理分析讨论即可.9、CD【解析】

对小球先自由落体再通过环形轨道到达最高点的过程,由动能定理可得小球到达环形轨道最高点的速度A.若,可知小球到达最高点的速度刚好为零,也是刚好能过环形轨道最高点的最小速度,此时的向心力为零,则内侧轨道对球有向上的支持力等于mg,故A错误;B.若h从2R开始增大,小球过最高点有不等于零的速度,当时,满足内侧轨道的支持力随速度的增大而减小到零;当时,外侧轨道提供向下的支持力力,有外侧轨道的支持力随速度的增大而增大,故B错误;C.若小球从槽口平抛落到端口,有,联立速度公式可解得故适当调整,可使小球从轨道最高点飞出后恰好落在轨道右端口处,故C正确;D.设在最低点速率为,最高点速率为,最低点由牛顿第二定律因h从2.5R开始增大,由动能定理可知在最高点的速度取值从开始,则外侧轨道提供支持力,由牛顿第二定律从最低点到最高点的过程,由动能定理联立可得再由牛顿第三定律可知最低点和最高点的压力差恒为6mg,故D正确。故选CD。10、AB【解析】试题分析:A、据φ-x图象切线的斜率等于场强E,则知x=L处场强为零,选项A正确.B、小球在1.5L处受到的电场力向左,向左加速运动,到x=L处加速度为0,从x=L向左运动时,电场力向右,做减速运动,所以小球在x=L处的速度最大,故B正确.C、由功能关系知,电场力先做正功后做负功,则电势能先减小后增大,而知,电势能在x=L处最小但不为零,选项C错误.D、根据动能定理得:当qU=0-0,得U=0,所以小球能运动到电势与出发点相同的位置,由图知向右最远能到达x>0点处,然后小球向右运动,小球将以x=L点为中心作往复运动,故D错误.故选AB.考点:考查电势差与电场强度的关系.名师点睛:本题要准确理解图象斜率的意义,在电场中运用动能定理时要注意电场力做功和路径无关,只和初末两点的电势差有关,掌握电场力做功的公式WAB=qUAB,注意各量都要代入符号.11、BD【解析】

ACD.双星的周期相等,两星质量分别为和,都绕连线上O点作周期为的圆周运动,星球1和星球2到O的距离分别为和,由万有引力定律提供向心力,对于:,对于:,则有两星质量之比为,两星质量不一定相等,故选项D正确,AC错误;B.由几何关系知:,联立解得:,故选项B正确。12、BCD【解析】

设板与竖直方向的夹角为,沿板运动的加速度为:设上面圆1的半径为,下面圆2的半径为,则Bb轨道的长度为:根据位移时间公式得:则故从上面圆1上的任一点沿光滑直轨道达到下面圆2的任一点的时间相等;因B在圆1上,C在圆1内,D在圆1外,且板的低端堵在下面圆2上,故有;轨道Aa和Dd相交于最低点a(d),则对A、D有:,联立解得:则有:故故有:故A错误,BCD正确。故选BCD。二.填空题(每小题6分,共18分)13、(1)C(2)①2.13②2.272.27③在误差范围内,重锤下落过程中机械能守恒.【解析】(1)重力加速度不需要测量,由当地的重力加速度代入计算,故A错误;与下落高度相对应的重锤的势能,需要但得计算,故B错误;计时器打下某两个点的时间内重锤下落的高度,需要可以直接测量,故C正确;与下落高度相对应的重锤的瞬时速度,需要但得计算,故D错误.所以选C.(2)C点的瞬时速度等于BD段的平均速度,则.(3)从打下起点A到打下计数点C的过程中,物体重力势能减少量:;物体动能增加量.(4)根据以上实验数据可以得出实验结论:在误差范围内重物下落机械能守恒.14、BCDE0.4200.417在误差允许范围内,碰撞前后两个小车的mv之和是相等的【解析】

第一空、推动小车甲运动有很短的时间,则应选BC段计算小车甲的碰前速度。第二空、碰后甲、乙粘为一起,由于有很短的碰撞时间,故应选DE段来计算小车甲、

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