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文档简介

A佳经典联考2023-2024学年物理高一下期末达标测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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)高速公路上常有区间测速的警示牌,如图所示。根据这个警示牌,小汽车通过这个区间的时间()A.不应超过10min B.不应超过6minC.不应短于10min D.不应短于6min2、一个小球a以初速度v0水平抛出,并落于O点;同时刻另一小球b在它的正下方沿光滑水平面以初速度vA.小球b先到达O点 B.小球a先到达O点C.两球同时到达O点 D.不能确定哪一个先到达O点3、(本题9分)如图所示,一圆盘可绕一通过圆盘中心O且垂直于盘面的竖直轴转动,圆盘上的小物块A随圆盘一起运动,对小物块进行受力分析,下列说法正确的是()A.受重力和支持力B.受重力、支持力、摩擦力C.受重力、支持力、向心力D.受重力、支持力、摩擦力、向心力4、(本题9分)在天花板上的O点系一根细绳,细绳的下端系一小球.小球拉至细绳处于水平的位置,由静止释放小球,小球从位置A开始沿圆弧下落到悬点的正下方的B点的运动过程中,不计空气阻力,下面说正确的是()A.小球受到的向心力大小不变B.细绳对小球的拉力对小球做正功C.重力对小球做功的平均功率为零D.重力对小球做功的功率先变大后变小5、(本题9分)如图所示,自由下落的小球,从它接触到竖直放置的轻质弹簧开始,一直到弹簧被压缩到最短的过程中,下列说法正确的是A.小球的动能先增大后减小B.小球在刚接触弹簧时动能最大C.小球的机械能守恒D.小球的动能和弹簧的弹性势能之和不变6、如图为一皮带传动装置,右轮的半径为,是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为,小轮的半径为,点在小轮上,它到小轮中心的距离为,点和点分别位于小轮和大轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑,则()A.点与点的线速度大小相等B.点与点的角速度大小相等C.点与点的线速度大小相等D.点与点的向心加速度大小相等7、(本题9分)如图所示,M、N为两个固定的等量同种正电荷,在其连线的中垂线上的P点由静止释放一负电荷(忽略重力),下列说法中正确的是A.从P到O,可能加速度越来越小,速度越来越大B.从P到O,可能加速度先变大变小,速度越来越大C.越过O点后,可能加速度一直变大,速度一直减小D.越过O点后,可能加速度一直变小,速度一直减小8、(本题9分)如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一个质量也为m的小物块放在被压缩弹簧的末端,释放物块以后,下列说法正确的是A.在与弹簧有接触的过程中,物块的机械能守恒B.物块在沿圆弧轨道上行的过程中,物块和弧形槽组成的系统机械能守恒C.物块在沿圆弧轨道上行的过程中,物块和弧形槽组成的系统动量守恒D.物块不能返回再次压缩弹簧9、(本题9分)如图所示,A物体从与轻质定滑轮等高处沿竖直杆由静止下滑,通过轻质细绳拉物体B,当A下降h时细绳与竖直杆的夹角为45°(此时物体B未与定滑轮相碰),已知A、B的质量相等,不计一切阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是()A.物体B的机械能守恒B.物体AB的机械能守恒C.此时物体B的速度为D.A开始下滑瞬间的加速度为g10、(本题9分)一质量为1kg的物体从某一高度以6m/s的速度水平抛出。落地时速度大小为10m/s,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是()A.物体在空中的运动时间为0.8sB.物体抛出时离地而的高度为3.2mC.物体抛出点到落地点的水平距离为6mD.物体运动过程中重力做功的平均功率为40W11、(本题9分)我国发射的“神舟七号”载人飞船,与“神舟六号”船相比,它在较低的轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图所示,下列说法正确的是()A.“神舟七号”的角速度较大B.“神舟七号”的线速度较大C.“神舟七号”的周期更长D.“神舟七号”的向心加速度较大12、(本题9分)甲、乙为两颗地球卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判断正确的是()A.甲的周期大于乙的周期B.甲的速度大于乙的速度C.甲的加速度小于乙的加速度D.甲的角速度小于乙的角速度二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)图甲是“验证机械能守恒定律”的实验装置,实验中提供器材有铁架台、打点计时器及配套电源、重物、天平、纸带等,图乙中打点计时器的电压为_________(填“交流”或“交流”),实验中可选可不选的实验器材是_________。14、(10分)(本题9分)用20分度的游标卡尺测量某工件的内径时,示数如图甲所示,由图可知其长度为_________cm;用螺旋测微器测量某圆柱体的直径时,示数如图乙所示,由图可知其直径为___________mm.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)如图甲所示的电路中,小量程电流表的内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=1mA,R1=1900Ω,R2=Ω.则:(1)当S1和S2均断开时,改装成的是什么表?量程多大?(2)当S1和S2均闭合时,改装成的是什么表?量程多大?(3)利用改装后的电压表对图乙的电路进行故障分析.接通S后,将电压表并联在A、C两点时,电压表有读数;当并联在A、B两点时,电压表读数为零,请写出存在故障的可能情况.16、(12分)(本题9分)如图所示,一物体质量m=2kg.在倾角为θ

=37°的斜面上的A点以初速度v0

=3m/s下滑.A点距弹簧上端B的距离AB=4m.当物体到达B后将弹簧压缩到C点,最大压缩量BC=0.2m.然后物体又被弹簧弹上去,弹到的最高位置为D点,AD=3m.挡板及弹簧质量不计,取g=10m/s2,sin37°=0.6,求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;(2)弹簧的最大弹性势能Epm.17、(12分)(本题9分)一支实验用的小火箭,所带燃烧物质的质量是50g,这些物质燃烧后所产生的气体从火箭的喷嘴喷出的速度(以地面为参考系)是600m/s,已知火箭除去燃料后的质量是1kg,求火箭燃料产生的气体喷完后的速度.

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、C【解析】

由警示牌可知小汽车最大速度为:vm=120km/h、s=20km;则小汽车在区间测速段运动的最短时间为:;A.不应超过10min,与结论不相符,选项A错误;B.不应超过6min,与结论不相符,选项B错误;C.不应短于10min,与结论相符,选项C正确;D.不应短于6min,与结论不相符,选项D错误;2、C【解析】

小球a做平抛运动,在水平方向上以初速度v0做匀速直线运动,小球b在它的正下方沿光滑水平面以初速度运v0运动,所以两球同时到达OA.小球b先到达O点,与上分析两球同时到达O点不一致,,故选项A不合题意;B.小球a先到达O点,与上分析两球同时到达O点不一致,故选项B不合题意;C.两球同时到达O点,与上分析一致,故选项C符合题意;D.不能确定哪一个先到达O点,与上分析两球同时到达O点不一致,故选项D不合题意。3、B【解析】

小木块做匀速圆周运动,合力指向圆心,对木块受力分析,受重力、支持力和静摩擦力,如图所示重力和支持力平衡,静摩擦力提供向心力.A.A项与上述分析结论不相符,故A错误;B.B项与上述分析结论相符,故B正确;C.C项与上述分析结论不相符,故C错误;D.D项与上述分析结论不相符,故D错误;4、D【解析】

小球从A点运动到B点过程中,速度逐渐增大,由向心力F=m可知,向心力增大,故A错误;拉力方向始终与小球的速度方向垂直,所以拉力做功为零,故B错误;这段时间内高度发生变化,重力做了功,所以重力对小球做功的平均功率不为零,故C错误;该过程中重力的瞬时功率从开始时的0变化到最后的0,应是先增大后减小,故D正确.故选D.5、A【解析】

AB.从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中,开始时重力大于弹力,小球向下做加速运动,在下降的过程中弹力增大,加速度减小,当加速度减小到零,速度达到最大,然后重力小于弹力,向下做减速运动,到达最低点速度为零,可知,小球的动能先增大后减小。故A正确,B错误。C.由于弹簧的弹力对小球做负功,所以小球的机械能减少,故C错误。D.对于小球和弹簧组成的系统,由于只有重力和弹力做功,则系统的机械能守恒,可知,小球的重力势能一直减小,则小球的动能和弹簧的弹性势能之和一直增加,故D错误。6、D【解析】

AB.根据皮带传动装置的特点,首先确定三点处于同一个轮轴上,其角速度相同;、两点靠皮带连接,其线速度大小相等,设点的线速度为、角速度为,则所以点的线速度大小为可求点的角速度,即点的角速度大小为,点的线速度大小为,故AB错误;C.、两点角速度相等,而半径不相等,所以线速度不相等,故C错误;D.根据向心加速度的公式可求的向心加速度分别为即点与点的向心加速度大小相等,故D正确。故选D。7、ABC【解析】

AB、点电荷−q在从P到O的过程中,所受的电场力方向竖直向下,做加速运动,所以速度越来越大。因为从O向上到无穷远,电场强度先增大后减小,所以P到O的过程中,电场强度大小是变化的,加速度可能越来越小,也可能先变大后变小,故A正确,B正确;CD.点电荷运动到O点时,所受的电场力为零,加速度为零。根据电场线的对称性可知,越过O点后,向下做减速运动,运动到与P对称的位置速度为零,所以加速度可能越来越大,也可能先变大后变小,故C正确,D错误。故选:ABC8、BD【解析】A、在弹簧释放的过程中,由于弹力做正功,故物块的机械能不守恒,故A错误;

B、物块的机械能守恒在下滑的过程中,物块与弧形槽系统只有重力做功,机械能守恒,故B正确;

C、在下滑的过程中,由于物体受重力作用,合力不为零,不符合动量守恒的条件,故动量不守恒,故C错误;

D、由于物块和弧形槽质量相等,故在底部时两物体的速度大小相等,方向相反;而被弹簧弹回后,物块的速度大小与原来相等,因此物块不会再滑上弧形槽,二者一直向左做匀速运动,故不会再压缩弹簧,故D正确.点睛:本题考查动量定恒和机械能守恒定律的应用,要注意明确运动过程,同时能正确应用动量守恒以及机械能守恒定律分析两物体的运动过程问题.9、BD【解析】

A.由于B受到绳子的拉力作用,并且拉力对B做正功,所以物体B的机械能不守恒,故A错误;B.由于不计一切摩擦,所以物体AB组成的系统的械能守恒,故B正确;C.当A下降h,由系统内机械能守恒知:解得故C错误;D.A开始下滑瞬间竖直方向只受重力作用所以加速度为g,故D正确;故选BD.点睛:物体A以速度v沿竖直杆匀速下滑,绳端沿着绳子方向的速率等于物体B的速率,将A物体的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的分速度等于绳速,由几何知识求解B的速率,再讨论B的运动情况.10、ABD【解析】

A.根据平行四边形定则知,物体落地的竖直分速度,则物体在空中运动的时间;故A正确.B.物体离地面的高度;故B正确.C.物体抛出点到落地点的水平距离x=v0t=6×0.8m=4.8m;故C错误.D.物体运动过程中重力做功的功率;故D正确.11、ABD【解析】根据人造卫星的万有引力等于向心力,得:,可得,,,可知卫星的轨道半径越大,角速度、线速度、向心加速度小,周期越大,由题神舟七号轨道半径小于神舟六号的轨道半径,则知神舟七号周期小,神舟七号角速度、速度和向心加速度都大,故C错误,A、B、D正确.故选ABD.【点睛】本题关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、角速度、周期和向心力的表达式,再进行讨论.12、AC【解析】试题分析:卫星绕地球做圆周运动万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,由于:r乙<r甲,则T甲>T乙,故A正确;卫星绕地球做圆周运动万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,由于乙的轨道半径大于地球半径,则乙的线速度小于第一宇宙速度,故B错误;星绕地球做圆周运动万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,由于:r乙<r甲,则a乙>a甲,故C错误;由题意可知,卫星轨道半径间的关系为:r乙<r甲;甲是地球同步卫星,它的轨道在赤道平面内,甲不可能通过北极上方,故D错误;故选A.考点:万有引力定律的应用【名师点睛】本题考查了万有引力定律的应用,知道万有引力提供卫星做圆周运动的向心力是解题的关键,应用万有引力公式与牛顿第二定律可以解题,本题是一道常规题.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、交流天平【解析】

[1]由图乙可知,是电磁计时器,其采用6V交流电源。[2]根据“验证机械能守恒定律”的实验可知,减小的动能与增加的重力势能,两边质量可约去,因此质量可测,也可不测,即可选可不选的实验器材是天平。14、1.3404.701【解析】

[1].游标卡尺的主尺读数为1.3cm,游标读数为0.05×8mm=0.40mm=0.040cm,所以最终读数为1.3cm+0.040cm=1.340cm;[2].螺旋测

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