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文檔簡介
2025屆上海市徐匯區(qū)上海第四中學高一物理第二學期期末達標檢測試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、如圖,B,C,D是以+Q為圓心的圓周上的三個點,將一試探電荷從圓內A點分別移到B,C,D各點時,電場力做的功()A.WAB>WAC B.WAD>WABC.WAC>WAD D.WAB=WAC2、3個質量分別為m1、m2、m3的小球,半徑相同,并排懸掛在長度相同的3根豎直繩上,彼此恰好相互接觸.現(xiàn)把質量為m1的小球拉開一些,如圖中虛線所示,然后釋放,經球1與球2、球2與球3相碰之后,3個球的動量相等.若各球間碰撞時均為彈性碰撞,且碰撞時間極短,不計空氣阻力,則m1:m2:m3為()A.6:3:1 B.2:3:1 C.2:1:1 D.3:2:13、(本題9分)人在高h的地方,斜上拋出一質量為m的物體,物體到最高點時的速度為v1,落地速度為v2,不計空氣阻力,則人對這個物體做的功為()A.mv22﹣mv12B.mv22C.mv22﹣mghD.mv12﹣mgh4、(本題9分)汽車爬坡時,要使用低速擋減速行駛,這樣做的主要目的是()A.節(jié)省汽油B.減少汽車的慣性C.減少汽車的阻力D.獲得較大的牽引力5、(本題9分)關于曲線運動,下列說法正確的是A.做曲線運動物體的速度大小和方向都在時刻變化B.做曲線運動物體的速度大小不斷變化,速度的方向不一定發(fā)生變化C.做曲線運動物體的速度方向不斷變化,速度的大小不一定發(fā)生變化D.做曲線運動的物體一定受到了變力作用6、(本題9分)現(xiàn)有中子星(可視為均勻球體),它的自轉周期為T0時恰能維持星體的穩(wěn)定(不因自轉而瓦解),則當中子星的自轉周期增為T=2T0時,某物體在該中子星“兩極”所受重力與在“赤道”所受重力的比值為()A.5/4 B.3/2 C.2 D.4/37、(本題9分)在高為H的桌面上以速度v水平拋出質量為m的物體,當物體落到距地面高為h處,如圖所示,不計空氣阻力,若以地面作為重力勢能的零參考平面,正確的說法是()A.物體在A點的機械能為B.物體在A點的機械能為C.物體在A點的動能為D.物體在A點的動能為8、(本題9分)如圖所示,兩個質量均為m的小木塊a和b,(可視為質點)放在水平圓盤上,之間用輕質細線連接,且a,b之間的距離恰等于線長,a與轉軸OO’的距離為L,b與轉軸的距離為2L,木塊與圓盤的最大靜摩擦力為木塊所受重力的k倍,重力加速度大小為g,若圓盤從靜止開始繞轉軸緩慢地加速轉動。用ω表示圓盤轉動的角速度,下列說法正確的是A.b一定比a先開始滑動B.當ω=2kgC.當ω=2kgD.當ω=kg9、(本題9分)一個空氣平行板電容器,極板間相距d,正對面積S,充以電荷量Q后,兩極板間電壓為U,為使電容器的電容加倍,可采用的辦法是()A.將電壓變?yōu)閁/2B.將帶電荷量變?yōu)?QC.將極板間的距離變?yōu)閐/2D.兩板間充滿介電常數(shù)為2的電介質10、(本題9分)如圖所示,某條電場線上有a、b、c三點,其中ac=cb=10cm,已知a、b兩點的電勢分別為φa=-6V,φb=4V,若將一點電荷從b點由靜止釋放,僅在電場力作用下沿著電場線向a點做加速度逐漸減小的加速直線運動,則下列判斷正確的是()A.該點電荷帶正電B.電場在c點處的電勢為φc=-1VC.該電場的場強E=100N/CD.該點電荷從b點運動到c點電場力做的功比從c點運動到a點電場力做的功多11、(本題9分)如圖所示,甲、乙、丙三個質量相同的物體分別在不同外力的作用下沿水平地面做勻速直線運動,如圖地面與物體間的動摩擦因數(shù)均相同,下列判斷正確的是()A.三個物體所受的摩擦力大小相同B.甲物體所受的摩擦力最小,受地面的彈力最小C.乙物體所受的摩擦力最大,受地面的彈力最小D.丙物體所受的摩擦力最大,受地面的彈力最大12、(本題9分)如圖所示,游樂場中,從高處A到水面B處有兩條長度相等的光滑軌道.甲、乙兩小孩沿不同軌道同時從A處自由滑向B處,下列說法正確的有A.甲的切向加速度始終比乙的大B.甲、乙在同一高度的速度大小相等C.甲、乙在同一時刻總能到達同一高度D.甲比乙先到達B處二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)某同學用圖示裝置探究功與物體動能變化的關系配套器材有長木板,橡皮筋(若干)小車、打點計時器紙帶復寫紙等。(1)實驗中,平衡摩擦力后,發(fā)現(xiàn)打點的紙帶上相鄰各點間的間隔先增大后均勻,則應選擇該紙帶上間隔___________(填“增大”或“均勻”)的部分來計算小車的速度。(2)該同學采用圖象法進行數(shù)據(jù)處理,為使得到的圖線是直線,若用縱坐標表示功,則橫坐標應表示___________(填“速度”或“速度的平方”)。14、(10分)(本題9分)用DIS研究機械能守恒定律的實驗裝置如圖,如表是某同學某次的實驗數(shù)據(jù),實驗中系統(tǒng)默認D、C、B、A各點高度分別為0、0.050、0.100、0.150,A點速度為0。D、C、B三點速度由光電門傳感器測得。分析如表中實驗數(shù)據(jù)。(1)從B到C到D,機械能逐漸減小,其原因是_______(2)表中A點的機械能數(shù)據(jù)明顯偏小,其原因是擺錘釋放器釋放點______A點(選填“高于”、“低于”)三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)(本題9分)如圖所示,在高15m的平臺上,有一個小球被細線拴在墻上,球與墻之間有一被壓縮的輕彈簧,當細線被燒斷時,小球被彈出,不計一切阻力,(1)小球在空中運動的時間是多少?(2)已知小球落地時速度方向與水平成60°角,求小球被彈簧彈出時的速度大小?(3)小球落地時小球在水平方向的位移多大?16、(12分)(本題9分)如圖是利用傳送帶裝運煤塊的示意圖.其中傳送帶長l=6m,傾角θ=37°,煤塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.8,傳送帶的主動輪和從動輪半徑相等.主動輪軸頂端與運煤車底板間的豎直高度H=1.8m,與運煤車車廂中心的水平距離x=l.2m.現(xiàn)在傳送帶底端由靜止釋放一些煤塊(可視為質點).質量m=5kg,煤塊在傳送帶的作用下運送到高處.要使煤塊在輪的最高點水平拋出并落在車廂中心.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)煤塊在輪的最高點水平拋出時的速度.(2)主動輪和從動輪的半徑R;(3)電動機運送煤塊多消耗的電能.17、(12分)(本題9分)某工廠生產流水線示意圖如圖所示,半徑R=1m的水平圓盤邊緣E點固定一小桶.在圓盤直徑DE正上方平行放置的水平傳送帶沿順時針方向勻速轉動,傳送帶右端C點與圓盤圓心O在同一豎直線上,豎直高度h=1.25m;AB為一個與CO在同一豎直平面內的四分之一光滑圓弧軌道,半徑r=0.45m,且與水平傳送帶相切于B點.一質量m=0.2kg的滑塊(可視為質點)從A點由靜止釋放,滑塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,當滑塊到達B點時,圓盤從圖示位置以一定的角速度ω繞通過圓心O的豎直軸勻速轉動,滑塊到達C點時恰與傳送帶同速并水平拋出,剛好落人圓盤邊緣的小捅內.取g=10m/s2,求:(1)滑塊到達圓弧軌道B點時對軌道的壓力NB;(2)傳送帶BC部分的長度L;(3)圓盤轉動的角速度ω應滿足的條件.
參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、D【解析】
B,C,D是以+Q為圓心的圓周上的三個點,則B,C,D三點的電勢應該相等,即UAB=UAC=UAD,根據(jù)可知WAB=WAC=WADA.根據(jù)分析WAB=WAC,故A錯誤;B.根據(jù)分析WAD=WAB,故B錯誤;C.根據(jù)分析WAD=WAC,故C錯誤;D.根據(jù)分析WAB=WAC,故D正確;2、A【解析】
因為各球間發(fā)生的碰撞是彈性碰撞,則碰撞過程機械能守恒,動量守恒.因碰撞后三個小球的動量相等設為p,則總動量為3p.由機械能守恒得,即,代入四個選項的的質量比值關系,只有A項符合,故選A.【點睛】本題要注意靈活設出中間量p,從而得出正確的表達式,再由選擇得出正確的條件.3、C【解析】試題分析:人對小球做的功等于小球獲得的初動能,根據(jù)對拋出到落地的過程運用動能定理得:mgh=mv22-mv12,所以mv12=mv22-mgh,即人對小球做的功等于mv22-mgh,故選C.考點:動能定理【名師點睛】本題考查了動能定理的直接應用,在不涉及到運動時間和運動過程以及變力做功時運用動能定理解題較為簡潔、方便.該題難度不大,屬于基礎題.4、D【解析】因為,所以汽車牽引力,由于汽車的最大功率是一定的,當減小行駛速度時,可以獲得更大的牽引力.故選D.5、C【解析】
ABC.做曲線運動的物體速度大小不一定改變,速度方向一定變化,比如勻速圓周運動,故AB錯誤,C正確;D.做曲線運動的物體受到了力作用,但不一定是恒力,比如平拋運動,故D錯誤;故選C.6、D【解析】自轉周期為T0時恰能維持星體的穩(wěn)定,有:,當中子星的自轉周期增為T=2T0時,在兩極有:,在赤道,有:?mg′=mR;聯(lián)立解得.故D正確,ABC錯誤.故選D.點睛:解此題一定要找到能維持該星體的穩(wěn)定,不致因自轉而瓦解時的臨界情況,以及知道在兩極和赤道萬有引力和重力的關系.7、BD【解析】
AB.在剛拋出時,物體的動能為,重力勢能為mgH,機械能為,根據(jù)機械能守恒可知:物體在A點的機械能等于物體在剛拋出時的機械能,故A錯誤,B正確;CD.根據(jù)機械能守恒得:,則,故C錯誤,D正確。8、CD【解析】兩個物體用細線相連,一定是同時開始滑動,故A錯誤;對于單個木塊,靜摩擦力提供向心力,恰好不滑動時,有:kmg=mω2r,故ω=kgr;故如果沒有細線相連,a、b恰好不滑動的臨界角速度分別為:kgL、kg2L;若ω=2kg3L時,細線突然斷開,由于2kg3L<kgL,故a不會做離心運動,故B錯誤;角速度逐漸增加的過程中,是b物體的靜摩擦力先達到最大,臨界角速度為kg點睛:本題的關鍵是正確分析木塊的受力,明確木塊做圓周運動時,靜摩擦力提供向心力,把握住臨界條件:單個靜摩擦力達到最大、兩個物體的靜摩擦力達到最大,由牛頓第二定律分析解答.9、CD【解析】
電容器的電容反映電容器容納電荷的本領大小,由電容器本身決定,與極板間的電壓和所帶電荷量無關,所以改變電容器的電壓和帶電量不會改變電容器的電容,故AB錯誤.由電容器的決定式可知,要使電容器的電容加倍,可采取的方式是:①將極板間的距離變?yōu)?;②將電解質換為介電常數(shù)為原來的介電常數(shù)為2的電介質;故CD正確.【點睛】改變電容器的電壓和帶電量不會改變電容器的電容,由電容器的決定式我們可以知道通過改變正對面積S,介電質常數(shù),極板間的距離d來改變電容.10、AD【解析】A、沿著電場線方向電勢降低,則電場強度方向從b到a,將一點電荷從b點由靜止釋放,僅在電場力作用下沿著電場線向a點加速運動,則電場力方向由b到a,所以該電荷為正電荷,故A正確;B、C、點電荷從b到a的過程中,加速度逐漸減小,則電場力逐漸減小,電場強度逐漸減小,則c點處的電勢小于-1V,電場是非勻強電場,故無法求出場強,故B、C均錯誤;D、由可知Ubc>Uca,則由可知電荷從b點運動到a點電場力做的功比從c點運動到a點電場力做的功多,故D正確.故選AD.【點睛】知道電場線的物理意義:電場線的疏密表示電場的強弱,電場線的方向表示電勢的高低,明確電場力做功與電勢能的關系.11、BD【解析】
設三個物體的重力均為G.如圖,將甲、丙兩個物體所受的拉力分解為水平和豎直兩個方向.則三個物體對地面的壓力大小分別為:N甲=G-F1;N乙=G;N丙=G+F2;可見,甲對地面的彈力最小,丙對地面的彈力最大.由摩擦力公式f=μN,μ相同,所以甲物體所受的摩擦力最小,丙物體所受的摩擦力最大.故選BD.【點睛】對于滑動摩擦力,關鍵抓住其方向與物體相對運動方向相反,大小與物體間彈力成正比.12、BD【解析】
試題分析:由受力分析及牛頓第二定律可知,甲的切向加速度先比乙的大,后比乙的小,故A錯誤;由機械能守恒定律可知,各點的機械能保持不變,高度(重力勢能)相等處的動能也相等,故B錯誤;由甲乙的速度時間圖像可知C錯誤D正確考點:牛頓第二定律;機械能守恒定律二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、均勻速度的平方【解析】
第一空.橡皮筋的拉力即為小車所受合外力大小,在橡皮條伸長階段小車加速,恢復原長后勻速,故小車先加速后勻速,點間距先增加后均勻;在處理數(shù)據(jù)時應選擇紙帶上間隔均勻的部分來計算速度;
第二空.根據(jù)動能定理可知,合外力的功與動能的變化量成正比,故為了得出直線,應以速度的平方為橫坐標。14、克服空氣阻力做功,機械能減小高于【解析】
(1)[1]從B到C到D,機械能逐漸減小,原因是由于克服空氣阻力做功,使得一部分機械能轉化為內能,導致機械能減;(2)[2]表中A點的機械能數(shù)據(jù)明顯偏小,原因是擺錘釋放器釋放點高于A點,A點的機械能按A點的高度計算。三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(1)(2)10m/s(3)【解析】(1)根據(jù)豎直方向的自由落體運動,;(2)把速度進行分解有:,;(3)由水平方向勻速直線運動水平距離.有:x=vt=10×m=10m.16、(1)(2)(3)【解析】(l)由平拋運動的公式,得:
x=vt
H=gt2
代入數(shù)據(jù)解得:.
(2)要使煤塊在輪的最高點做平拋運動,則煤塊到達輪的最高點時對輪的壓力為零,由牛頓第二定律,得:mg=m
代入數(shù)據(jù),得:(3)由牛頓第二定律F=ma得
a=μgcosθ-gsinθ=0.8×10×0.8-10×0.6=0.4m/s2
由v=v0+at得,加速過程時間根據(jù)s=at2得,S=5m
S帶=vt=2×5=10m
△S=S帶-S=10-5=5m
由能量守恒得:
E=mgLsin37°+mv2+f△S=
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