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文檔簡介

2024屆天津市和平區(qū)物理高一下期末達標檢測模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、(本題9分)某滑雪運動員(可視為質(zhì)點)由坡道進入豎直面內(nèi)的圓弧形滑道AB,從滑道的A點滑行到最低點B的過程中,運動員的速率不斷增大,下列說法正確的是A.沿AB下滑過程中機械能變化量等于重力做的功B.沿AB下滑過程中動能變化量等于合外力做的功C.沿AB下滑過程中運動員受到的摩擦力大小不變D.滑到B點時運動員受到的支持力與其所受重力大小相等2、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量為m的小球固定在桿的一端,在豎直面內(nèi)繞桿的另一端做圓周運動,當小球運動到最高點時,瞬時速度v=,R是球心到O點的距離,不計空氣阻力,則當球運動到最低點時對桿的作用力是A.8mg的拉力 B.8mg的壓力 C.7mg的拉力 D.7mg的壓力3、(本題9分)關(guān)于曲線運動的下列說法中正確的是()A.曲線運動不一定是變速運動B.質(zhì)點在某點的速度方向是在曲線上該點的切線方向C.曲線運動的速度大小和方向都在時刻在改變D.曲線運動一定是變加速運動4、(本題9分)用輕繩拴一質(zhì)量為m的小球以加速度a勻加速豎直向上提升一段距離s,則拉力對小球做的功為A.mgs B.mas C.m(g+a)s D.m(g-a)s5、如圖所示,a、b兩點位于以負點電荷為球心的球面上,c點在球面外,則()A.a(chǎn)點場強與b點場強相同B.a(chǎn)點場強的大小比c點大C.b點場強的大小比c點小D.條件不足,無法判斷a、b、c場強大小關(guān)系6、(本題9分)如圖所示,小球原來緊壓在豎直放置的輕彈簧的上端,撤去外力后彈簧將小球豎直彈離彈簧,在這個彈離的過程中,不計空氣阻力()A.小球的動能和重力勢能發(fā)生了變化,但機械能保持不變B.小球增加的動能和重力勢能,等于彈簧減少的彈性勢能C.小球克服重力所做的功有可能小于彈簧彈力所做的功D.小球的最大動能等于彈簧的最大彈性勢能7、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量是的子彈,以的速度射入固定的、厚度是的木板,射穿后的速度是.假設阻力是恒定的,它能夠射穿同種材料制成的A.固定的、厚度是的木板B.固定的、厚度是的木板C.放在光滑水平面上的質(zhì)量為,沿速度方向長度為的木塊D.放在光滑水平面上的質(zhì)量為,沿速度方向長度為的木塊8、(本題9分)將三個光滑的平板傾斜固定,三個平板頂端到底端的高度相等,三個平板AC、AD、AE與水平面間的夾角分別為θ1、θ2、θ3,如圖所示?,F(xiàn)將三個完全相同的小球由最高點A沿三個平板同時無初速度地釋放,經(jīng)一段時間到達平板的底端。則下列說法正確的是()A.重力對三個小球所做的功相同B.沿傾角為θ3的AE平板下滑的小球的合力的平均功率最小C.三個小球到達底端時的動量相同D.沿傾角為θ3的AE平板下滑的小球到達平板底端時重力的瞬時功率最小9、(本題9分)放置于固定斜面上的物塊,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直線運動.拉力F和物塊速度v隨時間t變化的圖象如圖,則()A.第1s內(nèi)物塊受到的合外力為0.5NB.物塊的質(zhì)量為11kgC.第1s內(nèi)拉力F的功率逐漸增大D.前3s內(nèi)物塊機械能先增大后不變10、(本題9分)如圖所示,a、b、c、d、e、f為以O為球心的球面上的點,分別在a、c兩個點處放等量異種電荷+Q和-Q。下列說法正確的是()A.b、f兩點電場強度大小相等,方向不同B.e、d兩點電勢相同C.b、f兩點電場強度大小相等,方向相同D.e、d兩點電勢不同二、實驗題11、(4分)(本題9分)某實驗小組的同學做“用單擺測定重力加速度”的實驗。(1)實驗時除用到秒表、刻度尺外,還應該用到下列器材中的_________選填選項前的字母)A.長約1m的細線B.長約1m的橡皮繩C.直徑約1cm的均勻鐵球D.直徑約10cm的均勻木球(2)選擇好器材,將符合實驗要求的單擺懸掛在鐵架臺上,應采用圖中________所示的固定方式(選填“甲”或“乙”)。(3)將單擺正確懸掛后進行如下操作,其中正確的時____________(選填選項前的字母)。A.測出擺線長作為單擺的擺長B.把單擺從平衡位置拉開一個很小的角度由靜止釋放,使之做簡諧運動C.在擺球經(jīng)過平衡位置時開始計時D.用秒表測量單擺完成1次全振動所用時間并作為單擺的周期(4)用l表示單擺的擺長,用T表示單擺的周期,則計算重力加速度的表達式為g=____________.(5)乙同學測得的重力加速度數(shù)值大于當?shù)氐闹亓铀俣鹊膶嶋H值,造成這一情況的原因可能是________(選填選向前的字母)。A.開始擺動時振幅較小B.開始計時時,過早按下秒表C.測量周期時,誤將擺球(n-1)次全振動的時間記為n次全振動的時間D.實驗中,由于操作不當,使擺球做圓錐擺運動12、(10分)如圖甲所示是“研究平拋運動”的實驗裝置,其中M為電磁鐵,S為輕質(zhì)開關(guān),E為電池,a、b是兩個相同的小鋼球.(1)如圖甲所示,在研究平拋運動時,小球a沿軌道滑下,離開軌道末端(末端水平)時撞開輕質(zhì)接觸式開關(guān)S,此時被電磁鐵吸住的小球b同時自由下落.改變整個裝置的高度H做同樣的實驗,發(fā)現(xiàn)位于同一高度的a、b兩球總是同時落地.該實驗現(xiàn)象說明了a球在離開軌道后_____A.水平方向的分運動是勻速直線運動B.水平方向的分運動是勻加速直線運C.豎直方向的分運動是自由落體運動D.兩小球落地速度的大小相同(2)利用該實驗裝置研究a小球平拋運動的速度,從斜槽同一位置釋放小球,實驗得到小球運動軌跡中的三個點A、B、C,如圖乙所示.圖中O為坐標原點,B點在兩坐標線交點,坐標xB=40cm,yB=20cm,A、C點位于所在小方格線的中點.則a小球水平飛出時的初速度大小為v0=_____m/s;平拋小球在B點處的瞬時速度的大小vB=_____m/s.(g=10m/s2)

參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、B【解題分析】

AB、運動員下滑過程中受到重力、滑道的支持力與滑動摩擦力,重力做正功,滑動摩擦力做負功,滑道的支持力不做功,根據(jù)功能關(guān)系可得沿下滑過程中機械能變化量等于滑動摩擦力做的功;根據(jù)動能定理可知沿下滑過程中動能變化量等于合外力做的功,故選項B正確,A錯誤;C、運動員從到的過程中,滑道與水平方向之間的夾角逐漸減小,則重力沿斜面向下的分力逐漸減小,運動員的速率不斷增大,則有重力沿斜面向下的分力大于運動員受到的摩擦力,所以滑動摩擦力也逐漸減小,故選項C錯誤;D、在點,根據(jù)牛頓第二定律可得,則有滑到點時運動員受到的支持力大于其所受重力大小,故選項D錯誤。2、A【解題分析】

小球在最低點時,由于要提供向心力,而重力方向豎直方下,所以桿一定出現(xiàn)拉力,則小球?qū)U的作用力也是拉力,設小球運動到最低點時的速度大小為v',根據(jù)動能定理有:mv′2?mv2=2mgR,可得:;在最低點,設桿的拉力為T,根據(jù)牛頓第二定律有:T?mg=m;代入速度,可得:T=8mg;由牛頓第三定律可知,當小球在最低點時,球?qū)U的作用力是8mg的拉力。A.8mg的拉力,與結(jié)論相符,選項A正確;B.8mg的壓力,與結(jié)論不相符,選項B錯誤;C.7mg的拉力,與結(jié)論不相符,選項C錯誤;D.7mg的壓力,與結(jié)論不相符,選項D錯誤;3、B【解題分析】

A.曲線運動的速度方向一定變化,故一定屬于變速運動,A錯誤;B.質(zhì)點在某點的速度方向是在曲線上該點的切線方向,B正確;C.曲線運動的速度方向一定變化,但速度大小不一定變化,如勻速圓周運動,C錯誤;D.平拋運動是曲線運動,其過程中只受重力作用,加速度恒定,為勻加速運動,D錯誤.4、C【解題分析】根據(jù)牛頓第二定律得:F-mg=ma;解得:F=m(g+a);則拉力對小球做的功W=Fs=m(g+a)s;故選C.點睛:本題主要考查了牛頓第二定律及恒力做功公式的直接應用,知道公式中的位移為該力的方向上的位移.5、B【解題分析】

A.根據(jù)點電荷電場強度的計算公式E=kQr2可知,aBC.a點距離點電荷的距離較c點近,則a點場強的大小比c點大,同理可知,b點場強的大小比c點大,選項B正確,C錯誤;D.由以上分析可知,選項D錯誤.6、BC【解題分析】

在上升的過程中,彈簧彈力對小球做正功,小球的機械能增加,所以A錯誤.對于小球和彈簧組成的系統(tǒng)來說,整個系統(tǒng)只有重力和彈簧的彈力做功,系統(tǒng)的機械能守恒,彈簧減少的彈性勢能都轉(zhuǎn)化成了小球的動能和重力勢能,所以B正確.當?shù)竭_最高點,速度為零時,彈簧的彈性勢能全部轉(zhuǎn)化為重力勢能,此時小球克服重力所做的功等于彈簧彈力所做的功,若速度不為零時,則小球克服重力所做的功小于彈簧彈力所做的功,所以C正確.小球剛松手時彈性勢能最大,設為A,小球的彈力和重力相等時動能最大,設為B,從A到B由功能原理可知,因此小球的最大動能小于最大彈性勢能,D錯誤.7、CD【解題分析】由動能定理可知:解得f=1600N;設能穿透固定木板的厚度為d,則,解得,則子彈不能穿透固定的、厚度是6cm或7cm的木板,選項AB錯誤;當木板放在光滑水平面上時,若子彈恰能穿透,設木板厚度為x,則由動量守恒:;由能量關(guān)系:;聯(lián)立解得:x=4.5cm,則子彈能夠穿透放在光滑水平面上的質(zhì)量為8g,沿速度方向長度為3cm或者4cm的木塊,選項CD正確;故選CD.點睛:此題考查動能定理及動量定理的應用;關(guān)鍵要知道子彈穿過不同厚度的木板時所受的阻力相同;子彈穿過放置在光滑水平地面上的木板時滿足動量守恒及能量守恒關(guān)系.8、ABD【解題分析】

A.因為三個小球下落的高度差相同,所以重力對三個小球所做的功相同,故A正確;B.小球沿斜面下滑時,加速度,下滑的位移是。所以下滑的時間,由圖可知,所以,沿光滑固定斜面下滑,只有重力做功,合力做功就是重力做功,由A項分析可知,重力對三個小球做功相同,也就是合力對三個小球做功相同,所以小球的合力的平均功率,故B正確C.由機械能守恒定律可知:三個小球到達底端時,速度大小相同,但斜面的傾角不同,速度的方向不同,所以動量的大小相等,但方向不同,所以三個小球到達底端時的動量不相同,故C錯誤;D.由機械能守恒定律可知:三個小球到達底端時,速度大小相同,小球到達平板底端時重力的瞬時功率,由圖可知,所以沿傾角為θ3的AE平板下滑的小球到達平板底端時重力的瞬時功率最小,故D正確。9、AC【解題分析】由圖可得,0~1s內(nèi)物體的加速度為:;由牛頓第二定律可得:F-mgsinθ=ma;1s后有:F′=mgsinθ;聯(lián)立并將F=5.5N,F(xiàn)′=5.0N代入解得:m=1.0kg,θ=30°;第1

s內(nèi)物塊受到的合外力為F合=ma=1×0.5N=0.5N.故A正確,B錯誤.第1

s內(nèi)拉力F的功率P=Fv,F(xiàn)不變,v增大,則P增大,故C正確.前1s內(nèi)物塊的動能和重力勢能均增大,則其機械能增大.2-3s內(nèi),動能不變,重力勢能增大,其機械能增大,所以物塊的機械能一直增大.故D錯誤.故選AC.點睛:本題的關(guān)鍵先由v-t圖象確定運動情況,然后求解出加速度,再根據(jù)牛頓第二定律和平衡條件列方程求解物體的質(zhì)量和斜面的傾角.10、BC【解題分析】A、等量異種電荷的電場線和等勢線都是關(guān)于連線、中垂線對稱的,由等量異號電荷的電場的特點,結(jié)合題目的圖可知,圖中bdef所在的平面是兩個點電荷連線的垂直平分面,所以該平面上各點的電勢都是相等的,各點的電場強度的方向都與該平面垂直。由于b、c、d、e各點到該平面與兩個點電荷的連線的交點O的距離是相等的,結(jié)合該電場的特點可知,b、c、d、e各點的場強大小也相等。由以上的分析可知,b、c、d、e各點的電勢相等,電場強度大小相等,方向相同。故A、D錯誤;故選BC?!绢}目點撥】解決本題的關(guān)鍵要掌握等量異種電荷的電場線和等勢面的分布情況,知道場強是矢量,只有大小和方向都相同時,場強才相同,同時掌握好電場強度的疊加方法。二、實驗題11、AC乙BCCD【解題分析】

(1)[1]AB.實驗過程單擺擺長應保持不變,應選擇長約1m的細線作為擺線,擺線不能選擇有彈性的橡皮繩,故A正確,B錯誤;CD.為減小實驗誤差,應選擇密度大而體積小的球作為擺球,應選擇直徑約1cm的均勻鐵球作為擺球,不要選用直徑約10cm的均勻木球,故C正確,D錯誤;故選:AC;(2)[2]在該實驗的過程中,懸點要固定,應采用圖乙中所示的固定方式。(3)[3]A.擺線長度與擺球半徑之和是單擺的擺長,故A錯誤;B.單擺在小角度下的運動為簡諧運動,把單擺從平衡位置拉開一個很小的角度釋放,使之做簡諧運動,故B正確;C.為減小測量誤差,在擺球經(jīng)過平衡位置時開始計時,故C正確;D.為減小測量誤差,應測出n個周期的總時間t,然后求出周期:,用單擺完成1次全振動所用時間并作為單擺的周期實驗誤差較大,故D錯誤;故選:BC;(4)[4]由單擺周期公式:,可知:T與成正比,T?圖象是正比例函數(shù)圖象,T?圖象的斜率:,則重力加速度:;(5)[5]由單擺周期公式:得:;A.單擺在小角度下的擺到為簡諧振動,開始擺動時振幅較小,單擺的振幅對重力加速度的測量沒有影響,故A錯誤;B.開始

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