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文檔簡介
青海省西寧市大通回族土族自治縣2023-2024學年物理高一第二學期期末綜合測試試題注意事項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(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、(本題9分)如圖所示,豎直墻MN,小球從O處水平拋出,若初速度為va,將打在墻上的a點;若初速度為vb,將打在墻上的b點.已知Oa、Ob與水平方向的夾角分別為α、β,不計空氣阻力.則va與vb的比值為()A. B. C. D.2、(本題9分)如圖所示,小球從高處下落到豎直放置的輕彈簧上,在將彈簧壓縮到最短的整個過程中,忽略空氣阻力,下列敘述中正確的是A.剛接觸彈簧時,小球的速度最大B.小球的動能一直增大C.只有重力和彈簧彈力對小球做功,小球動能和勢能之和是守恒的D.小球、彈簧和地球作為—個系統(tǒng),重力勢能、彈性勢能和動能之和保持不變3、(本題9分)在高速公路上用超聲波測速儀測量車速的示意圖如圖所示,測速儀發(fā)出并接收超聲波脈沖信號,根據發(fā)出和接收到的信號間的時間差可以測出被測的物體的速度;某時刻測速儀發(fā)出超聲波,同時汽車在離測速儀355m處開始做勻減速直線運動.當測速儀接收到反射回來的超聲波信號時,汽車在離測速儀335m處恰好停下,已知聲速為340m/s,則汽車在這20m位移內的平均速度為()A.5m/sB.10m/sC.15m/sD.20m/s4、下列說法中正確的是()A.能源開發(fā)和利用的過程是內能轉化成機械能的過程B.在能源的利用過程中,能量可利用的品質不會降低C.石子從空中落下,最后停止在地面上,說明機械能消失了D.能源的利用受方向性的制約,所以能源的利用是有條件的,也是有代價的5、(本題9分)比值定義法就是用兩個物理量之“比”來定義一個新的物理量的方法.以下表達式中不屬于比值定義得到的是A.E= B.C= C.φ= D.E=6、(本題9分)關于物體做曲線運動時的速度和加速度,下列說法正確的是A.速度可以不變,加速度也可以不變 B.速度一定改變,加速度可以不變C.速度可以不變,加速度一定改變 D.速度一定改變,加速度也一定改變7、(本題9分)一個連同裝備總質量M=100kg的宇航員,脫離飛船進行太空行走后,在與飛船相距d=45m的位置與飛船保持相對靜止.所帶氧氣筒中還剩有m0=0.5kg氧氣,氧氣除了供他呼吸外,還需向與飛船相反方向噴出一部分氧氣以獲得使他回到飛船反沖速度v′,為此氧氣筒上有可使氧氣以v=50m/s速度噴嘴.按照物理原理:如果一次性噴出氧氣質量為m,噴氣速度為v,則其獲得反沖速度v′=mv/M,已知耗氧率為R=2.5×10-4kg/s(即每秒鐘呼吸消耗氧氣量).則為保證他安全返回飛船,一次性噴出氧氣質量m可能為()A.0.04kgB.0.25kgC.0.35kgD.0.46kg8、如圖所示,光滑絕緣水平面上有三個帶電小球a、b、c(可視為點電荷),三球沿一條直線擺放,僅在它們之間的靜電力作用下靜止,則以下判斷正確的是()A.a對b的靜電力一定是引力B.a對b的靜電力可能是斥力C.a的電量可能比b少D.a的電量一定比b多9、(本題9分)某科技創(chuàng)新小組設計制作出一種全自動升降機模型,用電動機通過鋼絲繩拉著升降機由靜止開始勻加速上升,已知升降機的質量為m,當升降機的速度為v1時,電動機的電功率達到最大值P,此后電動機保持該功率不變,直到升降機以最大速度v2勻速上升為止,整個過程中忽略摩擦阻力及空氣阻力,重力加速度為g,有關此過程下列說法正確的是()A.升降機的速度由v1增大至v2過程中,鋼絲繩的拉力不斷減小B.升降機的最大速度v2=C.鋼絲繩的拉力對升降機所做的功等于升降機克服重力所做的功D.鋼絲繩的最大拉力為10、(本題9分)如圖,a、b、c是地球大氣層外同一平面內沿圓形軌道上運動的三顆衛(wèi)星,a和b的質量相等且小于c的質量,則()A.b所需向心力最小B.b、c的周期相同,且大于a的周期C.b、c的線速度大小相等,且大于a的線速度D.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度11、(本題9分)如圖所示,電源電動勢為E,內電阻為r,理想電壓表V1、V2示數(shù)為U1、U2,其變化量的絕對值分別為ΔU1和ΔU2;流過電源的電流為I,其變化量的絕對值為ΔI.在滑動變阻器的觸片從右端滑到左端的過程中(燈泡電阻不變化)()A.小燈泡L1、L3變暗,L2變亮B.ΔU1>ΔU2C.ΔU1/ΔI增大D.ΔU2/ΔI不變12、無人機在某段飛行過程中,通過機載傳感器描繪出運動的圖象,圖甲是沿水平方向的x-t圖象,圖乙是沿豎直方向的v-t圖象,在0~3s內()A.無人機在水平方向做勻加速直線運動B.無人機在豎直方向做勻加速直線運動C.無人機的運動軌跡為拋物線D.t=3s時無人機的速度大小為5m/s二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)在驗證機械能守恒定律的實驗中,要驗證的是重物重力勢能的減少量等于重物動能的增加量,實驗裝置如圖所示,則:(1)以下步驟僅是實驗操作的一部分,請將必要的步驟挑選出來,并且按合理的順序排列_________(填代號);A.把打點計時器固定在鐵架臺上,并用導線把它和交流電電源連接起來B.用天平稱出重物的質量C.把紙帶的一段固定在重物上,另一端穿過打點計時器的限位孔,把重物提升到一定的高度D.用秒表測出重物下落的時間E.釋放紙帶F.重復幾次,得到3~5條符合要求的紙帶G.接通電源(2)在選紙帶時,若打第一點的速度為零,需要滿足所打的第1、2點的距離大約為_______;A.1mmB.2mmC.1cmD.2cm14、(本題9分)某探究性學習小組用如圖甲所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律。實驗時,重物從高處由靜止開始下落,重物上拖著的紙帶通過打點計時器打出一系列的點,圖乙給出的是實驗中獲取的一條紙帶,處理數(shù)據時,同學們舍棄了前面較密集的點,以O為起點,從A點開始選取計數(shù)點A、B、C,測出O到A、B、C的距離分別為h1=38.4cm、h2=60.0cm、h3=86.4cm……每相鄰兩計數(shù)點間還有4個點(圖中未標出),電源的頻率為f=50Hz。(1)在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,下列說法正確的是____A.需稱出重物的質量B.手提紙帶,先接通電源再釋放紙帶讓重物落下C.可不考慮前面較密集的點,選取某個清晰的點作為起始運動點處理紙帶,驗證mgh=mv2/2是否成立D.所掛重物選體積小,密度小的物體(2)實驗室供選擇的重物有以下四個,應選擇_____________;A.質量為100g的鉤碼
B.質量為10g的砝碼
C.質量為200g的木球
D.質量為10g的塑料球(3)打B點時,重物的速度vB為__________m/s(計算結果保留三位有效數(shù)字);(4)同學們根據紙帶算出相應各點的速度v,量出下落距離h,則以v215、(本題9分)在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,打點計時器所用電源頻率為50Hz,當?shù)刂亓铀俣鹊闹禐?,測得所用重物的質量為1.00kg,甲、乙、丙三位學生分別用同一裝置打出三條紙帶,量出各紙帶上第1、2兩點間的距離分別為0.18cm、0.19cm和0.25cm,可見其中肯定有一個學生在操作上有錯誤.(1)操作一定有錯誤的同學是_________,(2)若按實驗要求正確地選出紙帶進行測量,量得連續(xù)三點A、B、C到第一個點O的距離如圖所示(相鄰計數(shù)點時間間隔為0.02s),①紙帶的________端與重物相連.②從起點O到打下計數(shù)點B的過程中重物重力勢能的減少量是________,此過程中重物動能的增加量是______.(結果均保留兩位有效數(shù)字)三.計算題(22分)16、(12分)圖甲是中國很多家庭都有的團圓桌,餐桌上放一半徑為r=1m可繞中心軸轉動的圓盤,近似認為餐桌與圓盤在同一水平面內,忽略兩者之間的間隙,如圖乙.餐桌離地高度為h=0.8m,將某小物體放置在圓盤邊緣,緩慢增大圓盤的速度,當圓盤的角速度為2rad/s時,物體剛好從圓盤上甩出.假設小物體與餐桌間的摩擦力忽略不計,小物體與圓盤之間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.(g取10m/s2)(1)該物體與圓盤的動摩擦因數(shù)μ為多大?(2)求物體落到地面上的位置到從餐桌甩出點的水平距離L為多少?17、(10分)(本題9分)A、B兩球沿同一條直線相向運動,所給的x-t圖象記錄了它們碰撞前后的運動情況,其中a和b分別為A、B碰撞前的x-t圖象,c為碰撞后它們的x-t圖象,若A球質量為3kg(1)B球質量;(2)碰撞前后損失的動能。
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、D【解析】根據平拋運動知識可知:,則同理可知:由于兩次運動水平方向上的位移相同,根據解得:,故D正確;ABC錯誤;故選D2、D【解析】從接觸彈簧開始到將彈簧壓縮到最短的過程中,開始重力大于彈力,向下做加速運動,在下降的過程中彈力增大,則加速度減小,當加速度減小到零,速度達到最大,然后重力小于彈力,向下做減速運動,運動的過程中加速度增大,到達最低點速度為零,所以小球的動能先增大后減小,故AB錯誤;對于小球從接觸彈簧到將彈簧壓縮到最短的過程中,小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能這三種形式的能量相互轉化,沒有與其他形式的能發(fā)生交換,也就說小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能之和保持不變,故C錯誤,D正確.所以D正確,ABC錯誤.3、B【解析】汽車做勻減速運動,且汽車在與超聲波相遇前后運動的時間相等,則根據勻變速直線運動規(guī)律可知,兩段時間內的位移之比一定為3:1;則可知,在與超聲波相遇時,汽車前進的距離為:,故超聲波與汽車相遇時前進的距離為:,因此可知,前進運動20m的總時間為:,汽車的平均速度為:,故選B.【點睛】根據勻變速直線運動的規(guī)律,將汽車的減速運動分為兩段相等的時間,則可知兩段時間內的位移之比,從而求出超聲波前進的位移,從而求出汽車運動的時間,由平均速度公式即可求得平均速度.4、D【解析】
A.能源利用是將一種形式的能轉化為另一種形式能的轉化過程,并不是單純的應用內能轉化成機械能的過程;故A錯誤.B.能量耗散的過程中能量向品質低的大氣內能轉變,因此在能源的利用過程中,能量可利用的品質會降低,故B錯誤.C.石子在運動和碰撞中機械能轉化為了物體及周圍物體的內能,機械能并沒有消失;故C錯誤.D.能源在使用中存在品質降低的現(xiàn)象,能量的耗散從能量轉換的角度反映出自然界中宏觀過程的方向性;能源的利用受這種方向性的制約,所以能源的利用是有條件的,也是有代價的;故D正確.5、D【解析】A、電場強度是定義式,采用的是比值定義法,故A錯誤.B、電容的定義式體現(xiàn)電容由本事結構決定,而與電荷量和電壓無關,故B錯誤.C、電勢通過電勢能與電量的比值來定義,故不符合題意,故C錯誤;;D、點電荷作為場源的場強決定式,不是比值定義法;故符合題意,故D正確;本題選擇不屬于比值定義法的;故選D.【點睛】比值定義法是常用的定義方法,解題的關鍵在于明確定義出來的新物理與原來兩個物理量無關.6、B【解析】
物體既然做曲線運動,那么它的速度方向肯定是不斷變化的即速度一定變化,但加速度不一定變化,如平拋運動也是曲線運動,它的合力為重力,加速度是重力加速度即不變,故B正確。故選B。7、BC【解析】已知M=100kg,d=45m,m0=0.5kg,v=50m/s,R=2.5×10?4kg/s,設噴出氧氣的質量為m,返回的時間為t,則返回速度v′=mv/M==0.5m,運動的時間t=d/v′=
①宇航員耗氧:Rt=m0?m,即2.5×10?4×t=0.5?m,t=4000×(0.5?m)=,即400m2?200m+9=0,解得m1=0.05kg,m2=0.45kg,所以0.05kg<m<0.45kg.故AD錯誤,BC正確.故選BC.點睛:一次性噴出的氧氣質量為m,根據題意得出宇航員及裝備獲得反沖速度,再根據速度公式求出宇航員返回飛船的時間,得出此段時間內宇航員消耗的氧氣和一次性噴出的氧氣質量以及總氧氣質量之間的關系,聯(lián)立方程進行求解,最終得出一次性噴出氧氣質量的范圍.8、AD【解析】
AB.根據電場力方向來確定各自電性,從而得出“兩同夾一異”,因此a對b的靜電力一定是引力,故A正確,B錯誤;CD.根據庫侖定律來確定電場力的大小,并由平衡條件來確定各自電量的大小,因此在大小上一定為“兩大夾一小”,因此a的電量一定比b多。故C錯誤,D正確;9、ABD【解析】
A.升降機速度由v1增大至v2的過程中,電動機保持功率不變,由P=Fv知,鋼絲繩的拉力不斷減小,故A正確;B.升降機的最大速度時,拉力等于重力,故有,故B正確;C.對整個過程運用動能定理得,鋼絲繩的拉力對升降機所做的功大于升降機克服重力所做的功,故C錯誤;D.勻加速提升重物時鋼繩拉力最大,且等于勻加速結束時的拉力,由P=Fv得,故D正確。10、AB【解析】
根據萬有引力提供向心力得A.,a和b質量相等且小于c的質量,可知b所需向心力最小,故A項與題意相符;B.所以b、c的周期相同,大于a的周期,故B項與題意相符;C.所以b、c的線速度大小相等,小于a的線速度,故C項與題意不相符;D.所以b、c的向心加速度相等,小于a的向心加速度,故D項與題意不相符。11、BD【解析】
A.當滑動變阻器的觸片P從右端滑到左端時,變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,總電流增大,路端電壓減小,則L1變亮.變阻器的電阻減小,并聯(lián)部分的電阻減小,則并聯(lián)部分的電壓減小,則L3變暗.總電流增大,而L3的電流減小,則L1的電流增大,則L1變亮.故A錯誤;B.由上分析可知,電壓表V1的示數(shù)減小,電壓表V1的示數(shù)增大,由于路端電壓減小,即兩電壓表示數(shù)之和減小,所以△U1>△U1.故B正確;C.由U1=E-I(RL1+r)得:,不變,故C錯誤;D.=R1,不變,D正確.【點睛】本題是電路動態(tài)變化分析問題,按“局部→整體→局部”思路進行分析.運用總量法分析兩電壓表讀數(shù)變化量的大?。\用歐姆定律定量分析電壓表示數(shù)變化量與電流表示數(shù)變化量的比值變化,這是常用的方法.12、BCD【解析】
A、由水平方向的x-t圖象知,無人機在水平方向做勻速直線運動,速度為3m/s,故A錯誤。B、由豎直方向的v-t圖象知,無人機在豎直方向做勻加速直線運動,加速度a=m/s2,故B正確。C、無人機在水平方向做勻速直線運動,在豎直方向做勻加速直線運動,所以無人機的運動軌跡為拋物線,故C正確。D、t=3s時,無人機vx=3m/s,vy=4m/s,無人機的速度v==5m/s,故D正確。二.填空題(每小題6分,共18分)13、(1)ACGEF(2)B【解析】
(1)根據實驗過程,則實驗的合理順序排列:ACGEF;(2)若打第一點的速度為零,根據自由落體運動的規(guī)律可知所打的第1、2點的距離大約為,故選B.14、BC;A;2.40;重力加速度;打下O點時重物速度不為零【解析】
(1)A、驗證動能的增加量和重力勢能的減小量,兩端都有質量,可以約去,所以不需要測出重物的質量,故A錯誤;B、實驗時,先接通電源,再釋放重物,故B正確。C、實驗中可以不考慮前面較密集的點,選取某個清晰的點作為起始運動點處理紙帶,驗證mgh=ΔEk=D、為了減小阻力的影響,重物應選取質量大一些的,體積小一些的,故D錯誤。故選BC。(2)為了減小實驗的誤差,重錘選擇質量大一些,體積小一些的,故A正確,BCD錯誤;(3)B點的瞬時速度vB(4)據機械能守恒:mgh=12mv2,得:v【點睛】驗
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