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文檔簡介

2024屆廣東省深圳市康橋書院物理高一下期末教學質量檢測試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、對于兩個分運動的合運動,下列說法正確的是()A.合運動的速度一定大于兩個分運動的速度B.合運動的速度一定大于其中一個分運動的速度C.合運動的方向就是物體實際運動的方向D.由兩個分速度的大小就可以確定合速度的大小和方向2、(本題9分)從飛機起飛后,攀升過程中,假設豎直方向向上先做加速運動后做減速運動,該過程飛行員()A.一直處于失重狀態(tài)B.一直處于超重狀態(tài)C.先處于失重狀態(tài),后處于超重狀態(tài)D.先處于超重狀態(tài),后處于失重狀態(tài)3、用小錘擊打彈性金屬片后,一小球做平拋運動,同時另一小球做自由落體運動.兩球運動的頻閃照片如圖所示,最上面與最下面小球位置間的實際豎直距離為1m,照片中反映的實際情況是A.自由下落小球相鄰位置間的位移相等B.平拋運動小球相鄰位置間的位移相等C.自由下落小球相鄰位置間的距離一定大于0.1mD.平拋運動小球相鄰位置間的水平距離一定大于0.1m4、(本題9分)物體在平衡力作用下運動,下面哪種說法正確()A.物體機械能不變,動能和重力勢能可以相互轉化B.物體的動能不變,重力勢能一定變化C.機械能一定不變D.如果物體的重力勢能有變化,那么物體的機械能一定有變化5、(本題9分)因首次比較精確地測出引力常量G,被稱為“稱量地球質量第一人”的科學家是A.伽利略 B.開普勒 C.卡文迪許 D.牛頓6、(本題9分)小球以6m/s的速度水平拋出,落到水平地面時的速度為10m/s,取g=10m/s2,小球從拋出到落地的時間及水平位移分別是A.1.0s,3.2mB.1.0s,4.8mC.0.8s,3.2mD.0.8s,4.8m7、如圖所示為兩個固定在同一水平面上的點電荷,距離為,帶正電且電量均為。在它們連線的水平中垂線上固定一根長為、內壁光滑的絕緣細管(水平放置),有一帶正電且電量為的小球以初速度從管口射入,則()A.小球先做勻加速直線運動,后做勻減速直線運動B.小球的電勢能始終不變C.小球受到的庫侖力先做負功后做正功D.從入口到出口沿著細管電勢先升高后降低8、(本題9分)如圖所示電路中,電源電動勢為E、內阻為r.閉合開關S,增大可變電阻R的阻值后,電壓表示數的變化量為ΔU.在這個過程中,下列判斷正確的A.電流表的示數增大B.電壓表的示數U和電流表的示數I的比值變大C.電容器的帶電量減小,減小量小于CΔUD.電壓表示數變化量ΔU和電流表示數變化量ΔI的比值不變9、(本題9分)如圖所示,點L1和點L2稱為地月連線上的拉格朗日點.在L1點處的物體可與月球同步繞地球轉動.在L2點處附近的飛行器無法保持靜止平衡,但可在地球引力和月球引力共同作用下圍繞L2點繞行.我國中繼星鵲橋就是繞L2點轉動的衛(wèi)星,嫦娥四號在月球背面工作時所發(fā)出的信號通過鵲橋衛(wèi)星傳回地面,若鵲橋衛(wèi)星與月球、地球兩天體中心距離分別為R1、R2,信號傳播速度為c.則()A.鵲橋衛(wèi)星在地球上發(fā)射時的發(fā)射速度大于地球的逃逸速度B.處于L1點的繞地球運轉的衛(wèi)星周期接近28天C.嫦娥四號發(fā)出信號到傳回地面的時間為D.處于L1點繞地球運轉的衛(wèi)星其向心加速度a1小于地球同步衛(wèi)星的加速度a210、如圖所示,豎直輕彈簧下端固定在水平地面上,質量為m的小球放在彈簧上端(與彈簧不連接)。彈簧處于壓縮狀態(tài),用一條拉緊的細線系住,此時細線上的拉力F=3mg。已知彈簧的彈性勢能與彈簧形變量的平方成正比,且彈簧始終在彈性限度內,重力加速度為g。現(xiàn)剪斷細線,彈簧將小球向上彈起,經△t時間,小球上升到最高點,上升的最大高度為h。在此過程中,下列判斷正確的是()A.小球速度最大時上升的高度小于B.地面對彈簧沖量的大小為mg△tC.剪斷細線前彈簧的彈性勢能為mghD.小球最大速度的大小為11、(本題9分)宇宙中兩顆靠得很近的天體組合為雙星。如圖,某雙屋由質量不等的星體S1和S2構成,兩星在相互之間的萬有引力作用下繞兩者連線上某一定點O做勻速圓周運動。S1到O的距離為r,已知萬有引力常量為G.以下說法中正確的是A.它們做圓周運動的線速度大小相等B.它們做圓周運動的動量大小相等C.若已知S1做圓周運動的周期T,則可求SD.若已知S1做圓周運動的周期T,則可求S12、在如圖所示的電路中,電源內阻不能忽略,當閉合開關S后,各用電器均能工作?,F(xiàn)將滑動變阻器R的滑片P向下滑動,則A.燈L1B.燈L2C.燈L3D.電壓表和電流表的示數均減小二.填空題(每小題6分,共18分)13、如圖甲所示為一測量電解液電阻率的玻璃容器,P、Q為電極,設a=1m,b=0.2m,c=0.1m,當里面注滿某電解液,且P、Q加上電壓后,其U-I圖線如圖乙所示,當U=10V時,求電解液的電阻率ρ是_______Ω·m14、萬有引力引力常量的單位是____,地球第一宇宙速度的大小是___km/s15、(本題9分)一臺抽水機每秒能把30kg的水抽到10m高的水塔上,如果不計額外功的損失,重力加速度g=10m/s2,則這臺抽水機輸出的功率是___________W;如果保持這一輸出功率,半小時內做功為___________J。三.計算題(22分)16、(12分)(本題9分)如圖所示,質量為的木塊靜止于高的光滑桌面上,一粒質量為的子彈水平射穿木塊后以的速度沿原方向飛出,木塊在子彈的沖擊下飛離桌面,落地點距桌邊緣的水平距離,取g=10m/s2,試求子彈擊穿木塊前的速度.17、(10分)(本題9分)額定功率為96kW的汽車,在平直的公路上行駛的最大速度是40m/s,汽車的質量是2000kg,如果汽車從靜止開始做勻加速直線運動,加速度的大小是2m/s2,運動過程中阻力不變.求:(1)汽車受到的阻力多大?(2)5s末汽車的瞬時功率多大?(3)汽車維持勻加速運動的時間是多少?

參考答案一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、C【解題分析】

A.合運動的速度不一定大于兩個分運動的速度,可能小于或等于分速度,選項A錯誤;B.合運動的速度不一定大于其中一個分運動的速度,可能小于或等于分速度,選項B錯誤;C.合運動的方向就是物體實際運動的方向,選項C正確;D.由兩個分速度的大小和方向才可以確定合速度的大小和方向,選項D錯誤.2、D【解題分析】解:飛機攀升過程中,假設豎直方向向上先做加速運動后做減速運動,飛機向上加速的過程中加速度的方向向上,處于超重狀態(tài);飛機向上減速的過程中加速度的方向向下,處于失重狀態(tài).故選D【點評】失重狀態(tài):當物體對接觸面的壓力小于物體的真實重力時,就說物體處于失重狀態(tài),此時有向下的加速度;超重狀態(tài):當物體對接觸面的壓力大于物體的真實重力時,就說物體處于超重狀態(tài),此時有向上的加速度.無論超重還是失重,物體本身的質量并沒有變化.3、D【解題分析】

A.小球做自由落體運動,相等時間內的位移增大,故A錯誤;B.平拋運動小球在豎直向相同時間內位移增大,則相鄰位置間的位移不相等,故B錯誤;C.1米對于10等分的話為0.1m,但自由下落相同時間內的位移增大,則剛下落時的距離要小于0.1m,則C錯誤;D.由圖可知水平長度要大于豎直高度,而水平向為勻速直線運動,則為距離平分,要大于0.1m,故D正確.4、D【解題分析】物體若做水平勻速直線運動,動能和勢能不會相互轉化,動能不變,重力勢能也不變,機械能也不變,故ABC錯誤.物體受平衡力,除了重力之外還有另外的力,若重力勢能變化,則說明重力做功,則說明另外的力也做了功,物體的機械能一定變化,故D正確.故選D.點睛:物體受力平衡的情形很多,可以選擇特殊運動來否定ABC;由除重力之外的其他力做功時物體的機械能變化,可判定D.5、C【解題分析】

牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,牛頓得到萬有引力定律之后,并沒有測得引力常量,首次比較精確地測出引力常量的科學家是卡文迪許,稱為“稱量地球質量第一人”的科學家。A.伽利略與分析不符,A錯誤B.開普勒與分析不符,B錯誤C.卡文迪許與分析相符,C正確D.牛頓與分析不符,D錯誤6、D【解題分析】

小球在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動,小球落地速度是水平方向和豎直方向上速度的合速度,故v2代入數據解得:vyAB.根據vyt=vAB錯誤;CD.根據x=vx=vC錯誤D正確.7、CD【解題分析】

A.根據等量同種正電荷的電場線分布情況,電荷量為+q

的小球以初速度v0

從管口射入的過程,由于電場線不均勻,所以電場力是變力,加速度變化,不是勻變速運動,故A錯誤;BC.電場力先做負功,后做正功,所以電勢能先增大后減小,故B錯誤,C正確;D.沿電場線方向電勢降低,所以沿著細管電勢先升高后降低,故D正確;故選CD。8、BCD【解題分析】

AC.閉合開關S,增大可變電阻R的阻值后,電路中電流減小,電流表示數減小,由歐姆定律分析得知,電阻R1兩端的電壓減小,電阻R兩端的電壓增大,而它們的總電壓即路端電壓增大,所以電阻R1兩端的電壓減小量小于△U,則電容器的帶電量減小,減小量小于C△U.故A錯誤,C正確。B.由圖,,R增大,則電壓表的示數U和電流表的示數I的比值變大,故B正確。D.根據閉合電路歐姆定律得:U=E-I(R1+r),由數學知識得知,,保持不變,故D正確。9、BD【解題分析】

A.逃逸速度是衛(wèi)星脫離地球的引力的第二宇宙速度,“鵲橋”的發(fā)射速度應小于逃逸速度,故A錯誤;B.根據題意知中繼星“鵲橋”繞地球轉動的周期與月球繞地球轉動的周期相同,故B正確;C.鵲橋衛(wèi)星與月球、地球兩天體中心距離分別為R1、R2,到地表的距離要小一些,則嫦娥四號發(fā)出信號到傳回地面的時間為t要小于,故C錯誤;D、由a=rω可知處于L1點繞地球運轉的衛(wèi)星其向心加速度a1小于月球的向心加速度,由可知月球的向心加速度小于同步衛(wèi)星的向心加速度,則衛(wèi)星其向心加速度a1小于地球同步衛(wèi)星的加速度a2,故D正確.10、ABC【解題分析】

A.設初始時彈簧的壓縮量為,由能量的轉化與守恒可知:初始由平衡條件可得:速度最大時,彈簧的壓縮量為:當速度最大時,小球上升的高度為:由以上方程解得:,,故A正確。B.以球和彈簧為研究對象,向上的方向為正方向,由動量定理可得:解得地面對彈簧的沖量為,故B正確。C.在整個過程中,彈簧的彈性勢能全部轉化為小球的重力勢能,即彈簧的彈性勢能為,故C正確。D.由初始狀態(tài)到小球的速度最大的過程,彈簧釋放的彈性勢能為:由能量的轉化與守恒可得:以上方程解得:,故D錯誤。11、BC【解題分析】

這是一個雙星的問題,S1和S2繞O做勻速圓周運動,它們之間的萬有引力提供各自的向心力,S1【題目詳解】設星體S1和S2的質量分別為m1、m2,它們的軌道半徑分別是r、r';星體S1、S2做圓周運動的向心力由萬有引力提供得:Gm1m2(r+r')2=m1r4π2T2=m2r'4π2T2

可得:m1r=【題目點撥】本題考查萬有引力定律的應用,雙星的特點是兩個星體周期相等,星體間的萬有引力提供各自所需的向心力。12、AD【解題分析】

當閉合開關S后,將滑動變阻器的滑片P向下時,接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,干路電流增大,路端電壓減小,則燈L1變亮,電壓表的示數減??;根據串聯(lián)電路分壓規(guī)律可知,并聯(lián)部分的電壓減小,則燈L2的電流減小,燈L2變暗,電流表的示數減??;根據干路電流增大,流過燈L2的電流減小,根據并聯(lián)電路規(guī)律可知,L3中電流增大,燈L3變亮;并聯(lián)部分電壓減小,則電容器的電壓減小,由Q=CU,可知電容器C的帶電量減小。A.燈L1B.燈L2C.燈L3D.電壓表和電流表的示數均減小與分析相符,故D項符合題意。二.填空題(每小題6分,共18分)13、40【解題分析】

由圖乙可求得電解液的電阻為;由圖甲可知電解液長為,截面積為,結合電阻定律可得14、7.9km/s【解題分析】

[1]根據萬有引力定律則有:可得:,質量的單位為kg,距離的單位為m,引力的單位為N,所以的單位為;[2]在天體表面,根據萬有引力提供向心力可得:可得:第一宇宙速度是圓形近地軌道的環(huán)繞速度,其大小約為7.9km/s;15、3×1035.4×106【解題分析】抽水機1秒鐘內做的功是:

所以抽水機的功率為:

抽水機半小時做的功是:。點睛:在分析功率的時候,一定要注意公式的選擇,只能計算平均功率的大小,而P=Fv可以計算平均功率也可以是瞬時功率,取決于速度是平均速度還是瞬時速度。三.計算題(22分)16、【解題分析】

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