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文檔簡介
黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)第六中學校2024年物理高一下期末考試試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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)如圖所示,一輕彈簧左端固定在長木板m2的左端,右端與小木塊m1連接,且m1、m2及m2與地面之間接觸面光滑,開始時m1和m2均靜止,現(xiàn)同時對m1、m2施加等大反向的水平恒力F1和F2,從兩物體開始運動以后的整個過程中,對m1、m2和彈簧組成的系統(tǒng)(整個過程中彈簧形變不超過其彈性限度),正確的說法是A.由于F1、F2等大反向,故系統(tǒng)機械能守恒B.由于F1、F2分別對m1、m2做正功,故系統(tǒng)動能不斷增加C.由于F1、F2分別對m1、m2做正功,故系統(tǒng)機械能不斷增加D.當彈簧彈力大小與F1、F2大小相等時,m1、m2的動能最大2、在盧瑟福的粒子散射實驗中,有少數(shù)的粒子發(fā)生了大角度的偏轉(zhuǎn),其原因是A.原子中有帶負電的電子,電子會對粒子有引力的作用B.原子的正電荷和絕大部分的質(zhì)量都集中在一個很小的核上C.正電荷在原子中是均勻分布的D.原子是不可再分的3、如圖所示,半徑為R的光滑圓環(huán)豎直放置,N為圓環(huán)的最低點。在環(huán)上套有兩個小球A和B,A、B之間用一根長為R的輕桿相連,使兩小球能在環(huán)上自由滑動。已知A球質(zhì)量為4m,B球質(zhì)量為m,重力加速度為g。現(xiàn)將桿從圖示的水平位置由靜止釋放,在A球滑到N點的過程中,輕桿對B球做的功為A.mgR B.1.2mgR C.1.4mgR D.1.6mgR4、(本題9分)對于質(zhì)量一定的物體,下列說法正確的是()A.物體的運動方向不變時,其動能一定不變B.物體的速度發(fā)生變化時,其動能可能不變C.物體的速率發(fā)生變化時,其動能可能不變D.物體的動能不變時,其速度一定不変5、兩個大小和材質(zhì)完全相同的金屬小球a、b,帶電荷量分別為+5q和﹣q,兩小球接觸后分開,下列關(guān)于小球帶電荷量的說法,正確的是()A.小球a帶電荷量為+3q,小球b帶電荷量為+3qB.小球a帶電荷量為+3q,小球b帶電荷量為﹣3qC.小球a帶電荷量為+2q,小球b帶電荷量為+2qD.小球a帶電荷量為+2q,小球b帶電荷量為﹣2q6、(本題9分)如圖所示,圓心在O點,半徑為R的圓弧軌道abc豎直固定在水平桌面上,Oc與Oa的夾角為60°,軌道最低點a與桌面相切.一段不可伸長的輕繩兩端系著質(zhì)量分別為m和4m的小球A和B(均可視為質(zhì)點),掛在圓弧軌道邊緣c的兩邊,開始時,B位于c點,從靜止釋放,設(shè)輕繩足夠長,不計一切摩擦,則在B球由c下滑到a的過程中()A.兩球速度大小始終相等B.重力對小球B做功的功率一直不變C.小球A的機械能一直增加D.小球B經(jīng)過a點時的速度大小為7、(本題9分)如圖所示,A物體從與輕質(zhì)定滑輪等高處沿豎直桿由靜止下滑,通過輕質(zhì)細繩拉物體B,當A下降h時細繩與豎直桿的夾角為45°(此時物體B未與定滑輪相碰),已知A、B的質(zhì)量相等,不計一切阻力,重力加速度為g.下列說法正確的是()A.物體B的機械能守恒B.物體AB的機械能守恒C.此時物體B的速度為D.A開始下滑瞬間的加速度為g8、(本題9分)2018年珠海航展,我國五代戰(zhàn)機“殲20”再次閃亮登場。表演中,戰(zhàn)機先水平向右,再沿曲線ab向上(如圖),最后沿陡斜線直入云霄。設(shè)飛行路徑在同一豎直面內(nèi),飛行速率不變。則沿ab段曲線飛行時,戰(zhàn)機A.所受合外力大小為零B.所受合外力方向不斷變化C.豎直方向的分速度逐漸增大D.水平方向的分速度不變9、下列關(guān)于電容器和電容的說法中,正確的是A.根據(jù)C=可知,電容器的電容與其所帶電荷量成正比,跟兩板間的電壓成反比B.對于確定的電容器,其所帶的電荷量與兩板間的電壓(小于擊穿電壓且不為零)成正比C.對于確定的電容器,無論電容器的電壓如何変化(小于擊穿電壓且不為零),它所帶的電荷量與電壓比值恒定不變D.電容器的電容是表示電容器容納電荷本領(lǐng)的物理量,其大小與加在兩板上的電壓無關(guān)10、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量為M的木塊放在光滑的水平面上,質(zhì)量為m的子彈(可視為質(zhì)點)以速度vo沿水平方向射中木塊,并最終留在木塊中.已知當子彈相對木塊靜止時,木塊前進了距離s,子彈進入木塊的深度為d,若木塊對子彈的阻力f恒定,則下列關(guān)于系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能表達式正確的是()A.F(s+d) B.fdC. D.二、實驗題11、(4分)(本題9分)用圖所示裝置做“探究功與速度變化的關(guān)系”實驗時,除了圖中已給出的實驗器材外,還需要的測量工具有_______(填字母);A.秒表B.天平C.刻度尺D.彈簧測力計(2)用圖所示裝置做“驗證機械能守恒定律”實驗時,釋放重物前有下列操作,其中正確的兩項是_________(填字母);A.將打點計時器的兩個限位孔調(diào)節(jié)到同一豎直線上B.手提紙帶任意位置C.使重物靠近打點計時器(3)圖是小球做平拋運動的頻閃照片,其上覆蓋了一張透明方格紙.已知方格紙每小格邊長均為0.8cm,由圖中可知小球的初速度大小為_____m/s(g取10m/s2,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字).12、(10分)(本題9分)興趣小組的同學想測量一捆帶絕緣漆的鎳鉻合金絲的長度。①如圖1所示,他們用螺旋測微器測得合金絲的直徑d=_________mm。查得鎳鉻合金絲的電阻率為ρ,若測出合金絲的電阻為R,則合金絲的長度可以根據(jù)公式L=__________求出(用ρ、d、R表示)。②他們用表盤如圖2所示的多用電表測量合金絲的電阻。先將選擇開關(guān)調(diào)到電阻擋的“×10”位置,將紅、黑表筆分別插入“+”、“-”插孔,把兩筆尖相互接觸,調(diào)節(jié)__________(選填“S”或“T”),使多用電表的指針指向電阻擋的________刻線(選填“0”或“∞”)。之后將紅、黑表筆的筆尖分別與合金絲兩端接觸,發(fā)現(xiàn)指針偏轉(zhuǎn)角度過大,于是他們將選擇開關(guān)調(diào)到電阻擋的________位置(選填“×1”、“×100”)。③正確選擇擋位并重新調(diào)零后,他們將紅、黑表筆分別與合金絲的兩端接觸,測得合金絲的電阻為15Ω。他們還想用伏安法測量合金絲的電阻時,發(fā)現(xiàn)實驗室提供的電流表內(nèi)阻約0.5Ω,電壓表內(nèi)阻約3kΩ。為減小測量誤差,在實驗中應采用圖3中的__________電路(選填“甲”或“乙”)。④他們選擇合適的電路后,分別用最大阻值是5Ω、50Ω、2000Ω的三種滑動變阻器做限流電阻。當滑動變阻器的滑片由一端向另一端移動的過程中,根據(jù)實驗數(shù)據(jù),分別做出電壓表讀數(shù)U隨滑片移動距離x的關(guān)系曲線a、b、c,如圖4所示。用最大阻值為2000Ω的滑動變阻器做實驗得到的圖線是圖中的__________(選填“a”、“b”、“c”);為減小實驗誤差,應選擇圖中的________(選填“a”、“b”、“c”)所對應的滑動變阻器。三、計算題:解答應寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟.只寫出最后答案的不能得分.有數(shù)值計算的題,答案中必須明確寫出數(shù)值和單位13、(9分)(本題9分)如圖所示,在傾角為37o的斜面上,一勁度系數(shù)為k=100N/m的輕彈簧一端固定在A點,自然狀態(tài)時另一端位于B點.斜面上方有一半徑R=0.2m、圓心角等于143°的豎直圓弧形光滑軌道與斜面相切于C處,圓弧軌道的最高點為D.斜面AB段光滑,BC段粗糙且長度為0.4m.現(xiàn)將一質(zhì)量為1kg的小物塊從C點由靜止釋放,小物塊將彈簧壓縮了0.2m后速度減為零(不計小物塊到達B處與彈簧碰撞時的能量損失).已知彈簧彈性勢能表達式Ek=kx2,其中k為彈簧的勁度系數(shù),x為彈簧的形變量,重力加速度取g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.1.(計算結(jié)果可保留根號)求:⑴小物塊與斜面BC段間的動摩擦因數(shù)μ⑵小物塊第一次返回BC面上時,沖到最遠點E,求BE長⑶若用小物塊將彈簧壓縮,然后釋放,要使小物塊在CD段圓弧軌道上運動且不脫離圓弧軌道,則壓縮時壓縮量應滿足的條件14、(14分)如圖所示,某人在山上將一質(zhì)量m=0.50kg的石塊,以v0=5.0m/s的初速度與水平面成30°角斜向上方拋出,石塊被拋出時離水平地面的高度h=10m.不計空氣阻力,求:(1)石塊從拋出到落地的過程中減少的重力勢能;(2)石塊落地時的速度大小。15、(13分)如圖所示,質(zhì)量為m=0.5kg的木塊,以v0=3.0m/s的速度滑上原來靜止在光滑水平面上的足夠長的平板車,平板車的質(zhì)量M=2.0kg。若木塊和平板車表面間的動摩擦因數(shù)μ=0.3,重力加速度g=10m/s2,求:(1)平板車的最大速度;(2)平板車達到最大速度所用的時間.
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、D【解析】考查據(jù)物體受力判斷物體的運動性質(zhì),對m1、m2施加等大反向的水平恒力F1和F2后,彈簧被拉長,彈力小于F1、F2時,m1、m2做加速度減小的加速運動,當彈簧彈力大小與F1、F2大小相等時,m1、m2的速度最大,動能最大,D對;彈力大于F1、F2時,m1、m2做加速度增大的減速運動,直到速度減為0,然后m1、m2再做反向運動,如此反復,故系統(tǒng)的機械能先增加后減小,再增加,再減小,ABC錯。思路拓展:解此題時學生需注意m1、m2做往復運動,能量的變化可通過外力做功的正負來判斷。2、B【解析】
粒子和電子之間有相互作用力,它們接近時就有庫侖引力作用,但由于電子的質(zhì)量只有粒子質(zhì)量的,粒子與電子碰撞就像一顆子彈與一個灰塵碰撞一樣,粒子質(zhì)量大,其運動方向幾乎不改變粒子散射實驗中,有少數(shù)粒子發(fā)生大角度偏轉(zhuǎn)說明三點:一是原子內(nèi)有一質(zhì)量很大的粒子存在;二是這一粒子帶有較大的正電荷;三是這一粒子的體積很小,故B正確,ACD錯誤3、B【解析】
根據(jù)幾何知識可得:AO與豎直方向的夾角為60°。在A球滑到N點時,由系統(tǒng)的機械能守恒得:4mgR(1-cos60°)-mgR=,其中vA=vB;對B,運用動能定理得:-mgR+W=,聯(lián)立以上各式得輕桿對B球做的功W=1.2mgR。4、B【解析】
A.物體加速直線運動時,運動方向不變時,其動能改變,A錯誤。B.物體做勻速圓周運動時,速度方向發(fā)生變化,其動能不變,B正確。C.動能,速率發(fā)生變化時,其動能改變,C錯誤。D.動能不變,可能速度大小不變,但速度方向改變,比如勻速圓周運動,D錯誤。5、C【解析】完全相同的金屬球,接觸時先中和再平分,所以每個球帶電,故C正確,ABD錯誤.故選C.6、CD【解析】
根據(jù)速度的分解知識可知,B球的速度沿繩子方向的分速度等于A的速度,則兩球速度大小不是始終相等,選項A錯誤;重力瞬時功率公式為P=mgvcosα,α是重力與速度的夾角.一開始B球是由靜止釋放的,所以B球在開始時重力的功率為零;B球運動到a點時,α=90°,重力的功率也為零,所以重力對小球B做功的功率先增大后減小,故B錯誤.在B球由c下滑到a的過程中,繩子的拉力一直對A球做正功,由功能原理可知,A球的機械能一直增加.故C正確.設(shè)小球B經(jīng)過a點時的速度大小為v1,此時A球的速度大小為v1.則有:v1=v1cos30°;由系統(tǒng)的機械能守恒得:4mgR(1-cos60°)=mgR+;聯(lián)立解得v1=.故D正確.故選CD.【點睛】本題解題的關(guān)鍵是對兩個小球運動情況的分析,知道兩球沿繩子方向的分速度大小相等以及系統(tǒng)的機械能守恒;能用特殊位置法判斷B的重力的瞬時功率.7、BD【解析】
A.由于B受到繩子的拉力作用,并且拉力對B做正功,所以物體B的機械能不守恒,故A錯誤;B.由于不計一切摩擦,所以物體AB組成的系統(tǒng)的械能守恒,故B正確;C.當A下降h,由系統(tǒng)內(nèi)機械能守恒知:解得故C錯誤;D.A開始下滑瞬間豎直方向只受重力作用所以加速度為g,故D正確;故選BD.點睛:物體A以速度v沿豎直桿勻速下滑,繩端沿著繩子方向的速率等于物體B的速率,將A物體的速度分解為沿繩子方向和垂直于繩子方向,沿繩子方向的分速度等于繩速,由幾何知識求解B的速率,再討論B的運動情況.8、BC【解析】
A.戰(zhàn)機做曲線運動,運動狀態(tài)發(fā)生變化,合外力不為零,故A錯誤;B.戰(zhàn)機飛行速率不變,合力方向始終與速度方向垂直,即指向圓心,故B正確;C.飛機速度大小不變,與水平方向的傾角θ增大,則vy=vsinθ增大,即豎直方向的分速度逐漸增大,故C正確;D.飛機速度大小不變,與水平方向的傾角θ增大,則vx=vcosθ減小,即水平方向的分速度減小,故D錯誤。9、BCD【解析】
AD.C=比值定義式,電容表征電容器容納電荷的本領(lǐng)大小,由電容器本身的特性決定,與兩極板間的電壓、所帶的電荷量無關(guān),故A錯誤,D正確;B.對于確定的電容器,C一定,由Q=CU知,Q與U成正比,故B正確;C.電容器所帶的電荷量與電壓比值等于電容,電容與電荷量、電壓無關(guān),所以無論電容器的電壓如何變化(小于擊穿電壓且不為零),它所帶的電荷量與電壓比值恒定不變,故C正確。10、BD【解析】根據(jù)能量守恒定律知,系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能等于fd,選項A錯誤,B正確;由動量守恒定律:mv0=(M+m)v,子彈和木塊組成的系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能等于系統(tǒng)動能的減少量,為:
Q=mv02-(M+m)v2=.故C正確,D正確,故選BD.二、實驗題11、(1)C(2)AC(3)0.70【解析】
(1)探究功與速度變化的關(guān)系實驗中因為使用打點計時器測速度,不需要秒表,故A錯誤;因為運動中質(zhì)量不變,在找關(guān)系時不需要天平側(cè)質(zhì)量,故B錯誤,由紙帶上的點計算速度需要刻度尺測量距離,故C正確,每次試驗時橡皮筋成倍數(shù)的增加,形變量不變,功的關(guān)系不需要測力,故D錯誤;故選C.(2)圖中利用自由落體運動驗證機械能守恒定律,故A正確,釋放前手應該提紙帶不掛重錘的一端,故B錯誤;為了打上更多的點,重物應該靠近打點計時器,故C正確;故選AC.(3)由平拋運動的規(guī)律得:水平方向,豎直方向,聯(lián)立解得:.12、0.200πRd【解析】
螺旋測微器固定刻度與可動刻度的示數(shù)之和是螺旋測微器的示數(shù);根據(jù)實驗所測數(shù)據(jù),應用電阻定律可以求出金屬絲的電阻率;多用電表測量電阻時,先進行機械校零,需將選擇開關(guān)旋到毆姆檔某一位置,再進行歐姆調(diào)零,歐姆調(diào)零后,測量電阻讀出示數(shù).歐姆表黑表筆與內(nèi)置電源正極相連,電流從黑表筆流出,紅表筆流入;根據(jù)待測電阻阻值與電表內(nèi)阻關(guān)系確定電流表接法,然后選擇實驗電路.【詳解】(1)由圖甲所示螺旋測微器可知,固定刻度示數(shù)為0.0mm,可動刻度所示為20.0×0.01mm=0.200mm,螺旋測微器的示數(shù)為0.0mm+0.200mm=0.200mm;金屬絲電阻:R=ρLS=(2)多用電表使用電阻擋時,需要將兩表筆接觸后進行歐姆調(diào)零,即圖中T旋鈕,使指針指向電阻擋的0刻度線;針紅黑表筆與電阻接觸后發(fā)現(xiàn)指針偏轉(zhuǎn)角度過大,說明在當前電阻擋位測量讀數(shù)過小,需要換成更小擋位,即開關(guān)調(diào)到電阻擋的×1的位置;
(3)由電阻阻值及電流表電壓表阻值可知,該被測電阻為小電阻,應采用電流表外接法測量,即圖甲所示的電路;
(4)由題意可知,電壓表測量的是被測電阻兩端的電壓U隨著滑動變阻器滑片移動的距離x的變化關(guān)系,被測電阻與滑動變阻器是串聯(lián)分壓關(guān)系,從圖中可以看出a曲線在滑片移動很小距離,就產(chǎn)生了很大的電壓變化,說明該滑動變阻器阻值遠大于被測量電阻阻
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