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文档简介

山东德州市陵城区一中2023-2024学年高一物理第二学期期末质量检测试题注意事项: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:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、(本题9分)如图天花板上用细绳吊起两个用轻弹簧相连的两个质量相同的小球.两小球均保持静止.当突然剪断细绳时,上面小球A与下面小球B的加速度为()A.a1=ga2=g B.a1=2ga2=0C.a1=2ga2=g D.a1=0a2=g2、(本题9分)下列说法中正确的是()A.能源开发和利用的过程是内能转化成机械能的过程B.在能源的利用过程中,能量可利用的品质不会降低C.石子从空中落下,最后停止在地面上,说明机械能消失了D.能源的利用受方向性的制约,所以能源的利用是有条件的,也是有代价的3、物块从固定粗糙斜面的底端,以某一初速度沿斜面上滑至最高点后,再沿斜面下滑至底端.下列说法正确的是(

)A.上滑过程中摩擦力的冲量大于下滑过程中摩擦力的冲量B.上滑过程中机械能损失小于下滑过程中机械能损失C.上滑过程中物块动量变化的方向与下滑过程中动量变化的方向相同D.上滑过程中物块动能的减少量等于下滑过程中动能的增加量4、(本题9分)下列关于物理学研究方法的叙述中正确的是A.实验探究匀速圆周运动向心力与物体运动的角速度、半径、质量的关系时,采用了比值定义法B.在研究运动的合成与分解时,采用了控制变量法C.人们为了研究物体做功的快慢引入了功率,功率的定义采用了等效替代的方法D.卡文迪许巧妙地利用扭秤测出了铅球间的万有引力,得到了万有引力常量,实验采用了微小量放大法5、(本题9分)如图所示,某同学在离地面髙度为h1处沿与水平方向成夹角拋出一质量为m的小球,小球运动到最高点时离地面髙度为h2.若该同学拋出小球时对它做功为重力加速度为g,不计空气阻力.则下列说法正确的是A.小球拋出时的初动能为W+mgh1B.小球在最高点的动能为W+mgh1-mgh2C.小球落到地面前瞬间的动能为W+mgh2D.小球落到地面时的机械能与拋出时的角度有关6、下列所述的实例中(均不计空气阻力),机械能守恒的是A.小石块被水平抛出后在空中运动的过程B.木箱沿斜面匀速向下滑行的过程C.人乘电梯加速上升的过程D.子弹射穿木块的过程7、(本题9分)把盛水的水桶拴在长为l的绳子一端,使这水桶在竖直平面内做圆周运动,要使水桶转到最高点时水不从桶里流出来,这时水桶的速率可以是()A. B. C. D.8、从距水平地面同一高度,以相同初速度同时抛出两个质量不同的小石块,不计空气阻力.下列说法正确的是()A.两个石块同时落地B.质量较大的石块先落地C.两个石块在落地前瞬间的速度相等D.质量较大的石块在落地前瞬间的速度较大9、(本题9分)下列关于电场强度的两个表达式E=F/q和E=kQ/r2的叙述,正确的是()A.E=F/q是电场强度的定义式,F是放入电场中的试探电荷所受的力,q是产生电场的电荷的电荷量B.E=kQ/r2是点电荷场强的决定式,Q是放入电场中的检验电荷的电荷量C.E=F/q是电场强度的定义式,F是放入电场中的电荷所受的力,q是放入电场中电荷的电荷量,它适用于任何电场D.从点电荷场强计算式分析库仑定律的表达式F=kq1q2r2,式kq2r2是点电荷q10、(本题9分)如图所乐,把质量为m的小球(可看作质点)放在竖直的轻质弹簧上,并把小球向下按到位置a(甲)迅速松手后,弹簧把小球弹起,球升至最高位置c(丙),途中经过位置b(乙)时弹簧正好处于自然状态。已知a、b的高度差为h1,b、c的高度差为h2,重力加速度为g,不计空气阻力。则A.小球从a上升到b位置的过程中,动能一直增大B.小球从a上升到b位置的过程中,机械能一直增大C.小球在a位置时,弹簧的弹性势能为mg(h2+h1)D.小球在a位置时,弹簧的弹性势能为mgh111、如图所示,质量为m的小球从距离地面高度为H的A点由静止释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用,到达距地面深度为h的B点时速度减为零不计空气阻力,重力加速度为g。则关于小球下落过程中,说法正确的是A.整个下落过程中,小球的机械能减少了mgHB.整个下落过程中,小球克服阻力做的功为mg(H+h)C.在陷入泥潭过程中,小球所受阻力的冲量大于m2gHD.在陷入泥潭过程中,小球动量的改变量的大小等于m2gH12、(本题9分)如图所示的传动装置中,B、C两轮固定在一起绕同一轴转动,A、B两轮用皮带传动,三轮半径关系是RA=RC=2RB.若皮带不打滑,则A、B、C三轮边缘上三点的角速度之比和线速度之比为()A.角速度之比1:1:2B.角速度之比1:2:2C.线速度之比1:1:2D.线速度之比1:2:2二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某实验小组利用如图所示的装置验证动能定理,其主要步骤如下:一端系有滑块固定有一与长木板垂直的窄片的细绳,通过转轴光滑的轻质滑轮,悬挂一钩码,用垫块将长木板的右端垫起,调整垫块以改变长木板的倾角,直至轻推滑块时,滑块会沿长木板向下做匀速直线运动.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,让滑块沿长木板下滑,记下A、B两个光电门的遮光时间、用天平分别测出滑块和钩码的质量M、m,用直尺测量A、B间的距离窄片的宽度d为已知请回答下列问题重力加速度大小为根据______判断滑块做匀速直线运动.滑块沿长木板下滑过程中所受的合外力大小为______.实验最终要验证的表达式为______.14、(10分)(本题9分)将一铜片和一锌片分别插入一个苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为1.5V。可是这种电池并不能点亮额定电压为1.5V、额定电流为0.3A的手电筒上的小灯泡,原因是流过小灯泡的电流太小了,实验测得不足3mA。为了较精确地测定该水果电池的电动势和内阻,提供的实验器材有:电流表A(量程0~3mA,内阻约为0.5Ω)电压表V(量程0~1.5V,内阻约为3kΩ)滑动变阻器R1(阻值0~10Ω,额定电流为1A)滑动变阻器R2(阻值0~3kΩ,额定电流为1A)电键,导线若干(1)应选______(选填“a”或“b”)电路图进行实验。(2)实验中滑动变阻器应选用______(用器材代号表示)。(3)根据实验记录的数据,经描点、连线得到水果电池的路端电压随电流变化的U-I图象如图所示,由图可知,水果电池的电动势E=______V,内阻r=________Ω。三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)某同学利用如图所示的装置进行游戏,左边甲装置通过击打可以把质量为m=1kg的小球从A点水平击出,乙装置是一段竖直面内的光滑圆弧轨道BC,底边与水平轨道CD相切,丙装置是一个半径为r=0.5m的半圆形竖直光滑轨道DE,底部也与水平轨道CD相切.已知AB间的水平距离x=1m,BC的高度差h1=0.55m,小球与水平轨道CD间的动摩擦因数为μ=0.1.现把A球以v0=2m/s的初速度击打出去后,恰能从B点沿切线方向进入BC轨道,g取10m/s2,求:(1)AB间的高度差h2;(2)若CD间的距离为l=1.0m,则小球经过圆弧轨道最高点E时轨道小球的弹力;(1)若CD间的距离可以调节(C点不动),要使小球能进入DE轨道,并在DE轨道上运动时不脱离轨道,则CD间距离应该满足的条件.16、(12分)世界互联网大会期间,桐乡乌镇的无人驾驶汽车引人瞩目。假设车重1000kg,汽车受到的阻力恒为汽车重力的0.2倍,汽车的额定功率为40kW,并且一直以额定功率行驶,求(1)汽车行驶的最大速度;(2)汽车的车速10m/s时加速度的大小。17、(12分)如图所示,一质量m=1kg的小物块(可视为质点),从固定在地面上的倾斜轨道的顶点A从静止开始滑下,倾斜轨道的末端B恰好与光滑圆弧轨道BC相接,经圆弧轨道后滑上与C点等高且静止在粗糙水平面的长木板上,圆弧轨道C端切线水平。已知小物块经过倾斜轨道的B点时的速度为5m/s,长木板的质量M=4kg,A、B两点距C点的高度分别为H=1.8m、h=0.25m,圆弧半径R=1.25m物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.5,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2,g=10m/s2。求:(1)小物在倾斜轨道上运动时克服摩擦做的功;(2)小物块滑动至C点时,滑块对圆弧轨道的压力;(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板。

参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、B【解析】

设小球的质量为m,由平衡可知弹簧的弹力F=mg,在剪断细绳的瞬间,弹簧的弹力不变,隔离对B分析由牛顿第二定律可得:,对A分析由牛顿第二定律可得:,故B正确,ACD错误.2、D【解析】

A.能源利用是将一种形式的能转化为另一种形式能的转化过程,并不是单纯的应用内能转化成机械能的过程;故A错误.B.能量耗散的过程中能量向品质低的大气内能转变,因此在能源的利用过程中,能量可利用的品质会降低,故B错误.C.石子在运动和碰撞中机械能转化为了物体及周围物体的内能,机械能并没有消失;故C错误.D.能源在使用中存在品质降低的现象,能量的耗散从能量转换的角度反映出自然界中宏观过程的方向性;能源的利用受这种方向性的制约,所以能源的利用是有条件的,也是有代价的;故D正确.3、C【解析】

A.设物体在斜面底端向上滑动的速度为,又回到斜面底端的速度为,由能量转化的观点有,故,物体在斜面划上和划下的过程都是匀变速运动,因此设斜面的长度为L,由运动学关系可得,故,上滑时摩擦力的冲量,下滑过程摩擦力的冲量,故,故A错误;B.物体在上滑时和下滑时的过程中摩擦力做功损耗机械能,因摩擦力一样,距离L也一样,因此上滑时和下滑时损耗的机械能相同;故B错误;C.上滑时过程动量的变化方向沿斜面向下,下滑过程动量的变化方向也沿斜面向下,故C正确;D.对上滑过程写动能定理有;对下滑过程写动能定理有;故上滑过程的减少量和下滑的增加量不一样,故D错误.4、D【解析】

A.实验探究匀速圆周运动向心力与物体运动的角速度、半径、质量的关系时,采用了控制变量法,故A错误。B.在研究运动的合成与分解时,采用了等效替代法,故B错误。C.人们为了研究物体做功的快慢引入了功率,功率的定义采用了比值定义法,故C错误。D.卡文迪许巧妙地利用扭秤测出了铅球间的万有引力,得到了万有引力常量,实验采用了微小量放大法,故D正确。5、B【解析】

A.对于抛球的过程,根据动能定理可得,抛出时初动能为W;故A错误.B.从开始抛球到球到最高点的过程,由动能定理得:小球在最高点的动能为W+(mgh1-mgh2);故B正确.C.小球在落到地面前瞬间的动能为W+mgh1;故C错误.D.小球在落到地面前过程中机械能守恒,与抛出时的角度无关,故D错误.6、A【解析】

A.小石块被水平抛出后在空中运动的过程物体只受到重力的作用,机械能守恒。故A正确。B.木箱沿斜面匀速下滑的过程,动能不变,重力势能减小,故木箱的机械能减小,故B错误。C.人随电梯加速上升的过程,人的重力势能和动能都增加,它们之和即机械能增加,故C错误。D.子弹射穿木块,子弹在木块中运动的过程,系统克服阻力做功,机械能减小转化为内能,故D错误。7、AB【解析】

设水桶转到最高点时水恰好不从桶里流出来时,水桶的速度为v,则由牛顿第二定律得,得到,当水桶的速度大于时,水也不从桶里流出来.当水桶的速度小于时,水将从桶里流出来.故选AB.8、AC【解析】

两个物体在同一高度以相同初速度抛出,都做抛体运动,故在竖直方向上都只受重力,加速度相同,同一时刻速度相同;所以落到地面所用时间相同,落地速度相等.A.描述与分析相符,故A正确.B.描述与分析不符,故B错误.C.描述与分析相符,故C正确.D.描述与分析不符,故D错误.9、CD【解析】

E=F/q是电场强度的定义式,F是放入电场中的试探电荷所受的力,q是试探电荷的电荷量,它适用于任何电场,选项A错误,C正确;E=kQ/r2是点电荷场强的决定式,Q是形成电场的电荷的电荷量,选项B错误;从点电荷场强计算式分析库仑定律的表达式F=kq1q2r2,式kq2r2是点电荷q10、BC【解析】

A.小球从a上升到b位置的过程中,弹簧的弹力先大于重力,后小于重力,小球先加速后减速,故小球从a上升到b的过程中,动能先增大后减小,故A错误;B.从a上升到b位置的过程中,弹簧对小球做正功,小球的机械能一直增大。故B正确。CD.根据系统的机械能守恒得知,小球在图甲中时,弹簧的弹性势能等于小球由a到c位置时增加的重力势能,为:Ep=mg(h2+h1),故C正确,D错误.11、BCD【解析】

A.小球在整个过程中,动能变化量为零,重力势能减小mg(H+h),则小球的机械能减小了mg(H+h);故A错误.B.对全过程运用动能定理得,mg(H+h)-Wf=0,则小球克服阻力做功Wf=mg(H+h);故B正确.C.落到地面的速度v=2gH,对进入泥潭的过程取向下为正方向,运用动量定理得,IG-If=0-mv,知阻力的冲量大小If=mgt+m2gHD.落到地面的速度v=2gH,对进入泥潭后的速度为0,所以小球动量的改变量大小等于m2gH12、BC【解析】试题分析:由于A轮和B轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故va=vb,则va:vb=1:1,由角速度和线速度的关系式v=ωR可得ωa:ωb=1:2;由于B轮和C轮共轴,故两轮角速度相同,即ωb=ωc,故ωb:ωc=1:1,ωa:ωb:ωc=1:2:2;由角速度和线速度的关系式v=ωR可得:vb:vC=RB:RC=1:2,则va:vb:vC=1:1:2,故选BC.考点:角速度;线速度二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)窄片通过两个光电门的时间相同(2)mg(3)【解析】

(1)当遮光片通过两光电门的时间相同时,说明做匀速运动;(2)通过受力分析即可判断受到的合力;(3)遮光片通过光电门的瞬时速度利用平均速度来代替,结合动能定理即可求得.【详解】(1)根据遮光片通过两个光电门的时间相同判断滑块做匀速直线运动;(2)对滑块受力分析可知,滑块沿长木板下滑过程中所受的合外力大小为钩码的重力,故为mg;(3)通过两光电门的速度为,

根据动能定理,解得14、(1)a;(2)R2;(3)1.35;1.【解析】(1)由题意可知水果电池内阻较大,为减小实验误差,相对于电源来说,电流表应采用内接法,因此应选择图a所示电路图.

(2)电源的内阻大约,若选用0~10Ω的滑动变阻器,移动滑片,电流基本不变,因此滑动变阻器应选:R2(阻值0~3kΩ,额定电流为1A).

(3)由图示电源U-I图线可知,图象与纵轴截距为1.35,则电源电动势:E=1.3

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