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文档简介

江西省吉安市五校2024年物理高一下期末学业质量监测试题考生请注意: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(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,虚线框内为改装好的电表,M、N为新电表的接线柱。已知灵敏电流计G的满偏电流为200μA,内阻为495.0Ω,电阻箱读数为5.0Ω。根据以上数据计算可知改装好的电表A.电压量程为1mVB.电压量程为100mVC.电流量程为20mAD.电流量程为2μA2、(本题9分)如图,人沿平直的河岸以速度行走,且通过不可伸长的绳拖船,船沿绳的方向行进,此过程中绳始终与水面平行.当绳与河岸的夹角为,船的速率为A. B.C. D.3、(本题9分)如图所示的齿轮传动装置中,主动轮和从动轮的齿大小相同,主动轮的齿数z1=24,从动轮的齿数z2=1.当主动轮顺时针转动,且转动周期为T时,从动轮的转动情况是()A.顺时针转动,角速度为B.逆时针转动,角速度为C.顺时针转动,角速度为D.逆时针转动,角速度为4、(本题9分)江西艺人茅荣荣,他以7个半小时内连续颠球5万次成为新的吉尼斯纪录创造者,而这个世界纪录至今无人超越。若足球用头顶起,某一次上升高度为80cm,足球的重量为400g,与头顶作用时间为0.1s,则足球本次在空中的运动时间和足球给头部的作用力大小分别为()(空气阻力不计,g=10m/s2)。A.t=0.4s;FN=40N B.t=0.4s;FN=68NC.t=0.8s;FN=36N D.t=0.8s;FN=40N5、(本题9分)如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内做圆周运动.关于小球过最高点的速度V,下列说法中正确的是

A.V的最小值为B.V由零逐渐增大到时,杆对球的弹力逐渐增大C.V由逐渐增大时,杆对球的弹力逐渐减小D.是球所受弹力方向发生变化的临界速度6、在道路弯道处,容易发生侧翻、侧滑等交通事故,为了避免事故的发生,有人提出了如下建议,其中不合理的是A.进入弯道前要减速慢行B.汽车要避免超载C.改造路面使弯道外侧适当高于内侧D.尽量沿内侧车道行驶7、(本题9分)如图所示,质量分别为、的两个小球、静止在光滑的水平面上,若以方向水平向右大小为的速度与发生弹性正碰,碰撞历时,则()A.碰撞过程中两球的动量变化相同B.碰后球的速度大小为,方向水平向右C.在碰並撞过程中受到的冲最大小为D.在碰撞过程中受到的平均作用力大小为8、(本题9分)如图所示的电路中,当R3的滑动头向右滑动时,以下判断正确的是A.电流表示数变大 B.电容器带电量减小C.电压表示数变大 D.R1消耗功率变小9、(本题9分)下列说法中正确的是()A.做曲线运动的物体一定具有加速度B.做曲线运动物体的加速度一定是变化的C.物体在恒力的作用下,不可能做曲线运动D.物体在变力的作用下,可能做直线运动,也可能做曲线运动10、(本题9分)某一人造卫星(同步)距地面高度为h,设地球半径为R,自转周期为T,地面处的重力加速度为g,则该同步卫星线速度大小为()A.(R+h)gB.2π(h+R)C.R2g11、在某次演练中,一颗炮弹在向上飞行过程中爆炸,如图所示。爆炸后,炮弹恰好分成质量相等的两部分。若炮弹重力远小于爆炸内力,则关于爆炸后两部分的运动轨迹可能正确的是A. B. C. D.12、(本题9分)下列说法正确的是A.做曲线运动的物体所受合外力一定变化B.互成角度的两个匀变速直线运动的合运动一定是曲线运动C.做曲线运动的物体所受合外力的方向与速度的方向不在同一条直线上D.物体做圆周运动时,其所受合外力的方向不一定指向圆心二.填空题(每小题6分,共18分)13、在“验证机械能守恒定律”的实验中:(1)下列释放纸带的操作正确的是__________.(2)打点计时器所接电源的频率为50Hz.某次打出的一条纸带如图所示,当打点计时器打到B点时,重锤的速度vB=________m/s.(结果保留两位小数)(3)实验发现重物重力势能减少量大于其动能增大量,原因可能是_____________.14、(本题9分)“用DIS研究机械能守恒定律”的实验中,用光电门测定摆锤在某一位置的瞬时速度,从而求得摆锤在该位置的动能,同时输入摆锤的高度(实验中A、B、C、D四点高度分别为0.150m、0.100m、0.050m、0.000m,已由计算机默认),求得摆锤在该位置的重力势能,进而研究势能与动能转化时的规律。(1)实验时,把________点作为零势能点。(2)若实验测得D点的机械能明显偏小,造成该误差的原因可能是(__________)A.摆锤在运动中受到空气阻力的影响B.光电门放在D点的右侧C.光电门放在D点的左侧D.摆锤在A点释放时有初速度15、(本题9分)某同学利用重物自由下落来做“验证机械能守恒定律”的实验装置如图甲所示.(1)请指出实验装置甲中存在的明显错误:______.(2)进行实验时,为保证测量的重物下落时初速度为零,应______(选填“A”或“B”)A.先接通电源,再释放纸带B.先释放纸带,再接通电源(3)某同学作出了υ2-h图象(图丙),则由图线得到的重力加速度g=______m/s2(结果保留3位有效数字).三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,两个小球A和B质量分别是mA=2.0kg,mB=1.6kg,球A静止在光滑水平面上的M点,球B在水平面上从远处沿两球的中心连线向着球A运动,假设两球相距L≤18m时存在着恒定的斥力F,L>18m时无相互作用力.当两球相距最近时,它们间的距离为d=2m,此时球B的速度是4m/s.求:(1)球B的初速度大小;(2)两球之间的斥力大小;(3)两球从开始相互作用到相距最近时所经历的时间.17、(10分)(本题9分)如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=6.0kg的物块A。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以u=2.0m/s匀速运动。传送带的右边是一半径R=1.25m位于竖直平面内的光滑圆弧轨道。质量m=2.0kg的物块B从圆弧的最高处由静止释放。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,传送带两轴之间的距离l=4.5m。设第一次碰撞前,物块A静止,物块B与A发生碰撞后被弹回,物块A、B的速度大小均等于B的碰撞前的速度的一半。取g=10m/s2。求:(1)物块B滑到圆弧的最低点C时对轨道的压力;(2)物块B与物块A第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能;(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块B经第一次与物块A碰撞后在传送带上运动的总时间。

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】灵敏电流计G与变阻箱串联,所以改装后的表为电流表的量程为:Imax2、C【解析】将人的运动速度v沿着绳子方向和垂直绳子方向正交分解,如图,由于绳子始终处于绷紧状态,因而小船的速度等于人沿着绳子方向的分速度

根据此图得:v船=vcosα;故选C.

点睛:本题关键找到人的合运动和分运动,然后根据正交分解法将人的速度分解即可;本题容易把v船分解而错选D,要分清楚谁是合速度,谁是分速度.3、B【解析】AC、齿轮不打滑,说明边缘点线速度相等,当主动轮顺时针转动,则从动轮应该逆时针转动,故AC错误BD、齿轮传动的过程中,相等的时间内传送的齿轮数目是相等的,所以:,又知,所以解得,故B对,D错误;故选B4、C【解析】

足球在空中做竖直上抛运动,自由下落时有自由下落的时间足球本次在空中的运动时间竖直上抛的初速度设竖直向上为正方向,对足球由动量定理头部给足球的作用力大小根据牛顿第三定律,足球给头部的作用力大小也是36N。A.t=0.4s;FN=40N,与上分析不一致,故A错误;B.t=0.4s;FN=68N,与上分析不一致,故B错误;C.t=0.8s;FN=36N,与上分析一致,故C正确;D.t=0.8s;FN=40N,与上分析不一致,故D错误。5、D【解析】A.小球在最高点的最小速度为零,此时杆子的支持力等于重力.故A错误;B.在最高点,根据得,速度增大,向心力也逐渐增大.故B正确;C.当v>,杆子表现为拉力,速度增大,向心力增大,则杆子对小球的拉力增大.故C正确;D.当v<时,杆子表现为支持力,此时有:mg−F=速度增大时,向心力增大,则杆子对小球的支持力减小,故D正确.故选BCD.点睛:杆子在最高点可以表现为拉力,也可以表现为支持力,临界的速度为零,根据牛顿第二定律判断杆子对小球的弹力随速度变化的关系.6、D【解析】

A.车发生侧翻是因为提供的力不够做圆周运动所需的向心力,发生离心运动,故减小速度可以减小向心力,可以防止侧翻现象,故A项合理;B.在水平路面上拐弯时,靠静摩擦力提供向心力,根据向心力可知,减小质量,避免超载,可以防止侧翻现象,故B项合理;C.易发生侧翻也可能是路面设计不合理,故应改造路面使内侧低,外侧高,使重力沿斜面方向的分力指向内侧,防止侧翻现象,故C项合理;D.沿内侧行驶,拐弯半径更小,同样速度、质量所需要的向心力更大,更容易侧翻,故D项不合理。7、BCD【解析】

碰撞过程中两球所受的冲量大小相等方向相反,则两球的动量变化大小相同,方向相反,选项A错误;由动量守恒定律可得:;由能量关系:,联立解得:v1=-1m/s(方向向左);v2=2m/s,方向向右;选项B正确;A在碰撞过程中受到的冲最大小为,选项C正确;A在碰撞过程中受到的平均作用力大小为,选项D正确;故选BCD.8、AB【解析】

当R3的滑动头向右滑动时,接入电路的电阻减小,电路的总电阻减小,电流变大,则电流表示数变大,电阻R1两端电压变大,R1消耗功率变大,则R3两端的电压减小,电压表的示数变小,故A正确,CD错误。电容器的电压等于变阻器两端的电压,由上分析可知其电压减小,由Q=CU知,带电量减小,故B正确。9、AD【解析】平抛运动的加速度不变,B错;同理C错;10、BC【解析】

由万有引力提供向心力的线速度表达式可得:GMmh+R2=mv2h+R;由万有引力等于重力可得:【点睛】本题是万有引力提供向心力的基本应用,此类应用多是和圆周运动向心力的表达式相结合,故要熟练掌握匀速圆周运动向心力的各种表达形式.11、BD【解析】

A.炮弹爆炸时,内力远大于外力,系统的动量守恒,由图知,该图水平方向满足动量守恒,但竖直方向不满足动量,不可能,故A项与题意不相符;B.该图水平方向和竖直方向都满足动量守恒,是可能的,故B项与题意相符;C.该图水平方向满足动量守恒,但竖直方向不满足动量,不可能,故C项与题意不相符;D.该图竖直方向和水平方向都满足动量守恒,是可能的,故D项与题意相符。12、CD【解析】

AC.物体做曲线运动的条件是合力方向与速度方向不共线,合力可以是恒力,如平抛运动,故A错误,C正确;B.当两分运动的合加速度与合初速度在同一直线上时,物体做匀变速直线运动,故B错误;D.当物体做变速圆周运动时合力与速度成锐角或钝角,合力不指向圆心;只有匀速圆周运动合力才指向圆心全部用来提供向心力,故D正确.二.填空题(每小题6分,共18分)13、A1.83阻力造成了机械能损失(意思正确即可)【解析】

(1)[1]由图中可以看出,B和C图中的纸带发生弯曲,阻力太大,故BC选项错误,而D图有可能造成打出的点迹太少,故选项D错误,故选项A正确;(2)[2]由运动学公式求速度(3)[3]实验发现重物重力势能减少量大于其动能增大量,这是系统误差造成的,阻力造成了机械能损失14、D;ABC;【解析】

(1)由于重锤的高度都是相对于D点的,因此选择D点为零势能点,将把光电门传感器放在标尺盘最底端的D点,测出重锤速度,可以进行机械能守恒的验证。所以D正确。(2)若摆锤在运动中受到空气阻力的影响,会出现机械能偏小,故A正确;若光电门放在D点的右侧,因重力势能与动能之和即为机械能,因此机械能明显偏小,故B正确;若光电门放在D点的左侧,因重力势能与动能之和即为机械能,因此机械能明显偏小,故C正确;摆锤在A点释放时有初速度,则会导致机械能偏大,故D错误。所以ABC正确,D错误。15、(1)打点计时器不能接在“直流电源”上.(1)A(3)9.67m/s1【解析】

(1)从图甲中的实验装置中发现,打点计时接在了“直流电源”上,打点计时器的工作电源是“低压交流电源”.因此,明显的错误是打点计时器不能接在“直流电源”上.

(1)为了使纸带上打下的第1个点是速度为零的初始点,应该先接通电源,让打点计时器正常工作后,再释放纸带.若先释放纸带,再接通电源,当打点计时器打点时,纸带已经下落,打下的第1个点的速度不为零.因此,为保证重物下落的初速度为零,应先接通电源,再释放纸带.故选A.

(3)根据mgh=mv1,可得:v1=1gh,可知图线的斜率为:k=1g=,代入数据解得g=9.67m/s1.三.计算题(22分)16、(1);(2);(3)【解析】试题分析:(1)当两球速度相等时,两球相距最近,根据动量守恒定律求出B球的初速度;(2)在两球相距L>18m时无相互作用力,B球做匀速直线运动,两球相距L≤18m时存在着恒定斥力F,B球做匀减速运动,由动能定理可得相互作用力(3)根据动量定理得到两球从开始相互作用到相距最近时所经历的时间.(1)设两球之间的斥力大小是F,两球从开始相互作用到两球相距最近时所经历的时间是t。当两球相距最近时球B的速度,此时球A的速度与球B的速度大小相等,,由动量守恒定律可得:;(2)两球从开始相互作用到它们之间距离最近时,它们之间的相对位移Δx=L-d,由功能关系可得:得:F=2.25N(3)根据动量定理,对A球有,得点晴:本题综合考查了动量定理、动量守恒定律和能量守恒定律,综合性较强.知道速度相等时,两球相距最近,以及知道恒力与与相对位移的乘积等于系统动能的损失是解决本题的关键.17、(1)60N,竖直向下(1)11J(3)8s【解析】

(1)设物块B沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为v0,由机械能守恒定律得:代入数据解得:v0=5m/s在圆弧最低点C,由牛顿第二定律得:代入数据解得:F=60N由牛顿第三定律可知,物块B对轨道的压力大小:F′=F=60N,方向:竖直向下;

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