安徽省安庆一中、山西省太原五中等五省六校2024年物理高一下期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省安庆一中、山西省太原五中等五省六校2024年物理高一下期末统考模拟试题注意事项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)如果把水星和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,从水星与金星在一条直线上开始计时,若天文学家测得在相同时间内水星转过的角度为;金星转过的角度为(均为锐角),则由此条件不可求得的是:A.水星和金星绕太阳运动的周期之比B.水星和金星绕太阳运动的向心加速度大小之比C.水星和金星到太阳的距离之比D.水星和金星的密度之比2、(本题9分)航天员进行素质训练时,抓住秋千杆由水平状态向下摆,到达竖直状态的过程如图所示,该过程中航天员所受重力的瞬时功率变化情况是A.一直增大B.一直减小C.先增大后减小D.先减小后增大3、如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,假设导弹仅在地球引力作用下沿ACB椭圆轨道飞行并击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h.已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G.则下列结论正确的是()A.导弹在C点的速度大于GMB.导弹在C点的速度等于3C.导弹在c点的加速度等于GMD.导弹在C点的加速度大于GM4、(本题9分)在地球两极和赤道的重力加速度大小分别为g1、g2,地球自转周期为T,万有引力常量为G,若把地球看作为一个质量均匀分布的圆球体,则地球的密度为A. B.C. D.5、(本题9分)若物体在运动过程中受到合外力不为零,则A.物体的动能一定变化B.物体的速度一定变化C.物体的加速度一定变化D.物体的速度的方向一定变化6、(本题9分)如图所示,竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,质量为m的小球放在弹簧上端(与弹簧不连接)。弹簧处于压缩状态,用一条拉紧的细线系住,此时细线上的拉力F=3mg。已知弹簧的弹性势能与弹簧形变量的平方成正比,且弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g。现剪断细线,弹簧将小球向上弹起,经△t时间,小球上升到最高点,上升的最大高度为h。在此过程中,下列判断正确的是()A.小球速度最大时上升的高度小于B.地面对弹簧冲量的大小为mg△tC.剪断细线前弹簧的弹性势能为mghD.小球最大速度的大小为7、(本题9分)如图所示,A、B、C、D四图中的小球以及小球所在的左侧斜面完全相同,现从同一高度h处由静止释放小球,使之进入右侧不同的竖直轨道,除去底部一小圆弧,A图中的轨道是一段斜面,其高度小于h;B图中的轨道是一个内径略大于小球直径的管道,其上部为直管,下部为圆弧形,与斜面相连,管的高度大于h;C图中的轨道是一段斜面,高度大于h;D图中的轨道是个半圆形轨道,其直径等于h。如果不计任何摩擦阻力和拐弯处的能量损失,小球进入右侧轨道后能到达h高度的是()A. B.C. D.8、如图所示是某款理发用的电吹风的电路图,它主要由电动机M和电热丝R构成。调节开关S1、S2的通断,可使电动机驱动风叶旋转,将冷空气从进风口吸入,从出风口吹出冷风或热风。已知电吹风的额定电压为220V,吹冷风时的功率为100W,吹热风时的功率为1200W。关于该电吹风,下列说法正确的是A.当开关S1、S2均闭合时,电吹风吹出冷风B.电动机的内电阻为484ΩC.电热丝的电阻为44ΩD.电动机正常工作时,电动机每分钟消耗的电能为6000J9、(本题9分)如图所示,把一个平行板电容器与一个静电计相连接后,给电容器带上一定电量,静电计指针的偏转指示出电容器两板间的电势差.要使静电计的指针张角变小,可采用的方法是:()A.使两极板靠近 B.减小正对面积C.插入电介质 D.增大正对面积10、(本题9分)关于地球同步卫星,它们一定具有相同的(

)A.质量 B.高度 C.向心力 D.周期二、实验题11、(4分)如图所示为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验。给电容器充电后与电源断开,即保持电量不变,则:(填“变小”、“变大”或“不变”)(1)甲图将B板上移,静电计指针偏角_______,电容器的电容________;(2)乙图将B板左移,静电计指针偏角_______,电容器的电容________;(3)丙图将电介质插入两板之间,静电计指针偏角_______,电容器的电容________。12、(10分)(本题9分)如图所示,在“探究求合力的方法”实验中,两弹簧测力计将橡皮条拉伸到O点,以下说法正确的是A.应平行于木板拉弹簧测力计,且两个测力计都不能超过最大刻度B.只需记录两个弹簧秤的示数C.应保证BO、CO相互垂直D.改用一只弹簧测力计拉橡皮筋时,只需保证橡皮条方向与原来一致三、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)一摩托车由静止开始在平直的公路上行驶,其运动过程的v-t图像如图所示,求:(1)摩托车在0-20s这段时间的加速度大小a;(2)摩托车在0-75s这段时间的平均速度大小.14、(14分)如图所示,水平轨道AB与位于竖直面内半径为的半圆形光滑轨道BCD相连,半圆形轨道的BD连线与AB垂直.质量为可看作质点的小滑块在恒定外力作用下从水平轨道上的A点由静止开始向右运动,物体与水平地面间的动摩擦因数.到达水平轨道的末端B点时撤去外力,已知AB间的距离为,滑块进入圆形轨道后从D点抛出,求:滑块经过圆形轨道的B点和D点时对轨道的压力是多大?取15、(13分)(本题9分)质量为2kg的物体做自由落体运动,经过2s落地,重力加速度g取10m/s(1)下落过程重力的平均功率;(2)落地前瞬向重力的瞬时功率。

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、D【解析】试题分析:根据在相同时间内水星转过的角度为,金星转过的角度为,则可求得水星的角速度与金星角速度之比为;根据,可得,所以可求出水星和金星到太阳的距离之比;根据,可求得水星和金星绕太阳运动的周期之比;根据,则,知道水星和金星到太阳的距离之比后,可求得水星和金星绕太阳运动的向心加速度大小之比.选项A是错误的.考点:万有引力定律及牛顿定律.2、C【解析】

对飞行员受力及运动分析如图所示:在A位置,飞行员受重力为mg,但速度为零,所以;在B位置,飞行员受重力mg,速度为v,,所以;在A、B之间的任意位置C,,由知,P为一个大于零的数值,所以运动员所受重力的瞬时功率的变化情况是先增大后减小,故选C。3、C【解析】

AB.对于位于离地高为h的轨道上匀速运动的物体有:GMmR+h2=其速度v=GMR+h,导弹从C点做向心运动,速度应小于GMCD.根据牛顿第二定律在C点有:GMmR+h2导弹在C点的加速度a=GMR+h4、B【解析】试题分析:质量为m的物体在两极所受地球的引力等于其所受的重力.根据万有引力定律和牛顿第二定律,在赤道的物体所受地球的引力等于其在两极所受的重力联立求解地球两极①,在地球赤道上②,联立①②得,由①得,地球密度,B正确.5、B【解析】试题分析:A、合外力不为零,但合外力可以不做功,如匀速圆周运动,则物体的动能可以不变;故A错误;B、合外力不为零时,一定有加速度,可能使物体的速度大小变化,也可能使物体的速度方向变化,二者任意一种变化时其实物体的速度都发生了变化,故B正确;C、根据牛顿第二定律,加速度与合力成正比,如果合力恒定,则加速度不变,故C错误;D、力是改变物体运动状态的原因,则由牛顿第二定律可知,有力一定有加速度,但加速度可能是使物体的速度大小发生变化,其方向不变,故D错误。考点:牛顿第二定律。6、ABC【解析】

A.设初始时弹簧的压缩量为,由能量的转化与守恒可知:初始由平衡条件可得:速度最大时,弹簧的压缩量为:当速度最大时,小球上升的高度为:由以上方程解得:,,故A正确。B.以球和弹簧为研究对象,向上的方向为正方向,由动量定理可得:解得地面对弹簧的冲量为,故B正确。C.在整个过程中,弹簧的弹性势能全部转化为小球的重力势能,即弹簧的弹性势能为,故C正确。D.由初始状态到小球的速度最大的过程,弹簧释放的弹性势能为:由能量的转化与守恒可得:以上方程解得:,故D错误。7、BC【解析】

A、小球离开轨道后做斜抛运动,水平方向做匀速直线运动,运动到最高点时在水平方向上有速度,即在最高点的速度不为零,根据机械能守恒定律得,,则h′<h;故A错误.B、小球离开轨道做竖直上抛运动,运动到最高点速度为零,根据机械能守恒定律得,mgh+1=mgh′+1.则h′=h;故B正确.C、小球到达右侧斜面上最高点时的速度为零,根据机械能守恒定律得,mgh+1=mgh′+1.则h′=h;故C正确.D、小球在内轨道运动,通过最高点最小的速度为,故在最高点的速度不为零,根据机械能守恒定律得,则h′<h;即不能过最高点;故D错误.8、CD【解析】

A.当开关S1、S2均闭合时,电动机工作,电热丝发热,电吹风吹出热风.故A项错误.B.吹冷风时的功率为100W,吹冷风时只有电动机工作时,则,因电动机工作时是非纯电阻元件,则.故B项错误.C.吹冷风时的功率为100W,吹热风时的功率为1200W,则电热丝的发热功率为1100W,所以电热丝的电阻.故C项正确.D.电动机正常工作时,功率为100W,电动机每分钟消耗的电能.故D项正确.9、ACD【解析】

使两极板靠近,两极板间距减小,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故A正确;减小正对面积,由电容的决定式:,可知电容减小,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差增大,则静电计指针偏角增大,故B错误;插入电介质,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故C正确;增大正对面积,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故D正确。10、BD【解析】

A.由于等式两边的质量相约,所以质量不一定相等,故A错误;BD.同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,万有引力提供向心力为:,可得:,;可知高度和周期一定相同,故BD正确;C.向心力为:,因质量不一定相等,所以向心力不一定相等,故C错误。二、实验题11、变大变小变大变小变小变大【解析】

(1)[1][2]甲图将B板上移,即两极板正对面积减小,根据电容的决定式得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变大,即静电计指针偏角变大;(2)[3][4]乙图将B板左移,即板间距离d增大,根据电容的决定式得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变大,即静电计指针偏角变大;(3)[5][6]丙图将电介质插入两板之间,根据电容的决定式得知,电容C增大,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变小,即静电计指针偏角变小。12、A【解析】

验证力的平行四边形定则的实验原理是:理论值与实际值的对比。合力的理论值使用作图法,需要记录两分力的大小和方向;根据实验原理掌握实验中的注意事项。【详解】拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行;并且示数不能超过最大刻度,故A正确;记录两个弹簧秤的示数和力的方向,故B错误;实验中不需要应保证两个拉力的方向要相互垂直,故C错误;为了保证效果相同,改用一只弹簧测力计拉橡皮条时,不但保证橡皮条方向与原来一致而且自由端仍要拉到O点,故D错误。所以A正确,BCD错误。【点睛】本题考查了“等效法”的应用和平行四边形定则等基础知识,对于这些基础知识在平时练习中要不断加强训练。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)1.5m/s2;(2)20m/s【解析】(1)由图知,在0-20s内做匀加速运动,根据,可求加速度a=1.5m/s2;(2)根据v-t图像与坐标轴围面积表示位移可求在0-75s时间内位移为x=1500m,所以平均速度为.【考点定位】匀变速直线运动14、,方向竖直向下;.【解析】

从A到B过程,由于动能定理得:,在B点,由牛顿第二定律得:,解得:,

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