安徽省安慶一中、山西省太原五中等五省六校2024年物理高一下期末統(tǒng)考模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

安徽省安慶一中、山西省太原五中等五省六校2024年物理高一下期末統(tǒng)考模擬試題注意事項(xiàng)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(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)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(rèn)真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)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(yīng)選項(xiàng)的方框涂滿、涂黑;如需改動(dòng),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(gè)選項(xiàng)中,有的只有一項(xiàng)符合題目要求,有的有多項(xiàng)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(cuò)的得0分。1、(本題9分)如果把水星和金星繞太陽的運(yùn)動(dòng)視為勻速圓周運(yùn)動(dòng),從水星與金星在一條直線上開始計(jì)時(shí),若天文學(xué)家測得在相同時(shí)間內(nèi)水星轉(zhuǎn)過的角度為;金星轉(zhuǎn)過的角度為(均為銳角),則由此條件不可求得的是:A.水星和金星繞太陽運(yùn)動(dòng)的周期之比B.水星和金星繞太陽運(yùn)動(dòng)的向心加速度大小之比C.水星和金星到太陽的距離之比D.水星和金星的密度之比2、(本題9分)航天員進(jìn)行素質(zhì)訓(xùn)練時(shí),抓住秋千桿由水平狀態(tài)向下擺,到達(dá)豎直狀態(tài)的過程如圖所示,該過程中航天員所受重力的瞬時(shí)功率變化情況是A.一直增大B.一直減小C.先增大后減小D.先減小后增大3、如圖所示,從地面上A點(diǎn)發(fā)射一枚遠(yuǎn)程彈道導(dǎo)彈,假設(shè)導(dǎo)彈僅在地球引力作用下沿ACB橢圓軌道飛行并擊中地面目標(biāo)B,C為軌道的遠(yuǎn)地點(diǎn),距地面高度為h.已知地球半徑為R,地球質(zhì)量為M,引力常量為G.則下列結(jié)論正確的是()A.導(dǎo)彈在C點(diǎn)的速度大于GMB.導(dǎo)彈在C點(diǎn)的速度等于3C.導(dǎo)彈在c點(diǎn)的加速度等于GMD.導(dǎo)彈在C點(diǎn)的加速度大于GM4、(本題9分)在地球兩極和赤道的重力加速度大小分別為g1、g2,地球自轉(zhuǎn)周期為T,萬有引力常量為G,若把地球看作為一個(gè)質(zhì)量均勻分布的圓球體,則地球的密度為A. B.C. D.5、(本題9分)若物體在運(yùn)動(dòng)過程中受到合外力不為零,則A.物體的動(dòng)能一定變化B.物體的速度一定變化C.物體的加速度一定變化D.物體的速度的方向一定變化6、(本題9分)如圖所示,豎直輕彈簧下端固定在水平地面上,質(zhì)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(xì)線系住,此時(shí)細(xì)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(nèi),重力加速度為g?,F(xiàn)剪斷細(xì)線,彈簧將小球向上彈起,經(jīng)△t時(shí)間,小球上升到最高點(diǎn),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(shí)上升的高度小于B.地面對彈簧沖量的大小為mg△tC.剪斷細(xì)線前彈簧的彈性勢能為mghD.小球最大速度的大小為7、(本題9分)如圖所示,A、B、C、D四圖中的小球以及小球所在的左側(cè)斜面完全相同,現(xiàn)從同一高度h處由靜止釋放小球,使之進(jìn)入右側(cè)不同的豎直軌道,除去底部一小圓弧,A圖中的軌道是一段斜面,其高度小于h;B圖中的軌道是一個(gè)內(nèi)徑略大于小球直徑的管道,其上部為直管,下部為圓弧形,與斜面相連,管的高度大于h;C圖中的軌道是一段斜面,高度大于h;D圖中的軌道是個(gè)半圓形軌道,其直徑等于h。如果不計(jì)任何摩擦阻力和拐彎處的能量損失,小球進(jìn)入右側(cè)軌道后能到達(dá)h高度的是()A. B.C. D.8、如圖所示是某款理發(fā)用的電吹風(fēng)的電路圖,它主要由電動(dòng)機(jī)M和電熱絲R構(gòu)成。調(diào)節(jié)開關(guān)S1、S2的通斷,可使電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)風(fēng)葉旋轉(zhuǎn),將冷空氣從進(jìn)風(fēng)口吸入,從出風(fēng)口吹出冷風(fēng)或熱風(fēng)。已知電吹風(fēng)的額定電壓為220V,吹冷風(fēng)時(shí)的功率為100W,吹熱風(fēng)時(shí)的功率為1200W。關(guān)于該電吹風(fēng),下列說法正確的是A.當(dāng)開關(guān)S1、S2均閉合時(shí),電吹風(fēng)吹出冷風(fēng)B.電動(dòng)機(jī)的內(nèi)電阻為484ΩC.電熱絲的電阻為44ΩD.電動(dòng)機(jī)正常工作時(shí),電動(dòng)機(jī)每分鐘消耗的電能為6000J9、(本題9分)如圖所示,把一個(gè)平行板電容器與一個(gè)靜電計(jì)相連接后,給電容器帶上一定電量,靜電計(jì)指針的偏轉(zhuǎn)指示出電容器兩板間的電勢差.要使靜電計(jì)的指針張角變小,可采用的方法是:()A.使兩極板靠近 B.減小正對面積C.插入電介質(zhì) D.增大正對面積10、(本題9分)關(guān)于地球同步衛(wèi)星,它們一定具有相同的(

)A.質(zhì)量 B.高度 C.向心力 D.周期二、實(shí)驗(yàn)題11、(4分)如圖所示為探究平行板電容器電容大小決定因素的實(shí)驗(yàn)。給電容器充電后與電源斷開,即保持電量不變,則:(填“變小”、“變大”或“不變”)(1)甲圖將B板上移,靜電計(jì)指針偏角_______,電容器的電容________;(2)乙圖將B板左移,靜電計(jì)指針偏角_______,電容器的電容________;(3)丙圖將電介質(zhì)插入兩板之間,靜電計(jì)指針偏角_______,電容器的電容________。12、(10分)(本題9分)如圖所示,在“探究求合力的方法”實(shí)驗(yàn)中,兩彈簧測力計(jì)將橡皮條拉伸到O點(diǎn),以下說法正確的是A.應(yīng)平行于木板拉彈簧測力計(jì),且兩個(gè)測力計(jì)都不能超過最大刻度B.只需記錄兩個(gè)彈簧秤的示數(shù)C.應(yīng)保證BO、CO相互垂直D.改用一只彈簧測力計(jì)拉橡皮筋時(shí),只需保證橡皮條方向與原來一致三、計(jì)算題:解答應(yīng)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(jì)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)一摩托車由靜止開始在平直的公路上行駛,其運(yùn)動(dòng)過程的v-t圖像如圖所示,求:(1)摩托車在0-20s這段時(shí)間的加速度大小a;(2)摩托車在0-75s這段時(shí)間的平均速度大?。?4、(14分)如圖所示,水平軌道AB與位于豎直面內(nèi)半徑為的半圓形光滑軌道BCD相連,半圓形軌道的BD連線與AB垂直.質(zhì)量為可看作質(zhì)點(diǎn)的小滑塊在恒定外力作用下從水平軌道上的A點(diǎn)由靜止開始向右運(yùn)動(dòng),物體與水平地面間的動(dòng)摩擦因數(shù).到達(dá)水平軌道的末端B點(diǎn)時(shí)撤去外力,已知AB間的距離為,滑塊進(jìn)入圓形軌道后從D點(diǎn)拋出,求:滑塊經(jīng)過圓形軌道的B點(diǎn)和D點(diǎn)時(shí)對軌道的壓力是多大?取15、(13分)(本題9分)質(zhì)量為2kg的物體做自由落體運(yùn)動(dòng),經(jīng)過2s落地,重力加速度g取10m/s(1)下落過程重力的平均功率;(2)落地前瞬向重力的瞬時(shí)功率。

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(gè)選項(xiàng)中,有的只有一項(xiàng)符合題目要求,有的有多項(xiàng)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(cuò)的得0分。1、D【解析】試題分析:根據(jù)在相同時(shí)間內(nèi)水星轉(zhuǎn)過的角度為,金星轉(zhuǎn)過的角度為,則可求得水星的角速度與金星角速度之比為;根據(jù),可得,所以可求出水星和金星到太陽的距離之比;根據(jù),可求得水星和金星繞太陽運(yùn)動(dòng)的周期之比;根據(jù),則,知道水星和金星到太陽的距離之比后,可求得水星和金星繞太陽運(yùn)動(dòng)的向心加速度大小之比.選項(xiàng)A是錯(cuò)誤的.考點(diǎn):萬有引力定律及牛頓定律.2、C【解析】

對飛行員受力及運(yùn)動(dòng)分析如圖所示:在A位置,飛行員受重力為mg,但速度為零,所以;在B位置,飛行員受重力mg,速度為v,,所以;在A、B之間的任意位置C,,由知,P為一個(gè)大于零的數(shù)值,所以運(yùn)動(dòng)員所受重力的瞬時(shí)功率的變化情況是先增大后減小,故選C。3、C【解析】

AB.對于位于離地高為h的軌道上勻速運(yùn)動(dòng)的物體有:GMmR+h2=其速度v=GMR+h,導(dǎo)彈從C點(diǎn)做向心運(yùn)動(dòng),速度應(yīng)小于GMCD.根據(jù)牛頓第二定律在C點(diǎn)有:GMmR+h2導(dǎo)彈在C點(diǎn)的加速度a=GMR+h4、B【解析】試題分析:質(zhì)量為m的物體在兩極所受地球的引力等于其所受的重力.根據(jù)萬有引力定律和牛頓第二定律,在赤道的物體所受地球的引力等于其在兩極所受的重力聯(lián)立求解地球兩極①,在地球赤道上②,聯(lián)立①②得,由①得,地球密度,B正確.5、B【解析】試題分析:A、合外力不為零,但合外力可以不做功,如勻速圓周運(yùn)動(dòng),則物體的動(dòng)能可以不變;故A錯(cuò)誤;B、合外力不為零時(shí),一定有加速度,可能使物體的速度大小變化,也可能使物體的速度方向變化,二者任意一種變化時(shí)其實(shí)物體的速度都發(fā)生了變化,故B正確;C、根據(jù)牛頓第二定律,加速度與合力成正比,如果合力恒定,則加速度不變,故C錯(cuò)誤;D、力是改變物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的原因,則由牛頓第二定律可知,有力一定有加速度,但加速度可能是使物體的速度大小發(fā)生變化,其方向不變,故D錯(cuò)誤??键c(diǎn):牛頓第二定律。6、ABC【解析】

A.設(shè)初始時(shí)彈簧的壓縮量為,由能量的轉(zhuǎn)化與守恒可知:初始由平衡條件可得:速度最大時(shí),彈簧的壓縮量為:當(dāng)速度最大時(shí),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?yàn)檎较?,由?dòng)量定理可得:解得地面對彈簧的沖量為,故B正確。C.在整個(gè)過程中,彈簧的彈性勢能全部轉(zhuǎn)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(zhuǎn)化與守恒可得:以上方程解得:,故D錯(cuò)誤。7、BC【解析】

A、小球離開軌道后做斜拋運(yùn)動(dòng),水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)時(shí)在水平方向上有速度,即在最高點(diǎn)的速度不為零,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得,,則h′<h;故A錯(cuò)誤.B、小球離開軌道做豎直上拋運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)速度為零,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得,mgh+1=mgh′+1.則h′=h;故B正確.C、小球到達(dá)右側(cè)斜面上最高點(diǎn)時(shí)的速度為零,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得,mgh+1=mgh′+1.則h′=h;故C正確.D、小球在內(nèi)軌道運(yùn)動(dòng),通過最高點(diǎn)最小的速度為,故在最高點(diǎn)的速度不為零,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得,則h′<h;即不能過最高點(diǎn);故D錯(cuò)誤.8、CD【解析】

A.當(dāng)開關(guān)S1、S2均閉合時(shí),電動(dòng)機(jī)工作,電熱絲發(fā)熱,電吹風(fēng)吹出熱風(fēng).故A項(xiàng)錯(cuò)誤.B.吹冷風(fēng)時(shí)的功率為100W,吹冷風(fēng)時(shí)只有電動(dòng)機(jī)工作時(shí),則,因電動(dòng)機(jī)工作時(shí)是非純電阻元件,則.故B項(xiàng)錯(cuò)誤.C.吹冷風(fēng)時(shí)的功率為100W,吹熱風(fēng)時(shí)的功率為1200W,則電熱絲的發(fā)熱功率為1100W,所以電熱絲的電阻.故C項(xiàng)正確.D.電動(dòng)機(jī)正常工作時(shí),功率為100W,電動(dòng)機(jī)每分鐘消耗的電能.故D項(xiàng)正確.9、ACD【解析】

使兩極板靠近,兩極板間距減小,由電容的決定式:,可知電容增大,而電容器電量不變,由分析得知,板間電勢差減小,則靜電計(jì)指針偏角減小,故A正確;減小正對面積,由電容的決定式:,可知電容減小,而電容器電量不變,由分析得知,板間電勢差增大,則靜電計(jì)指針偏角增大,故B錯(cuò)誤;插入電介質(zhì),由電容的決定式:,可知電容增大,而電容器電量不變,由分析得知,板間電勢差減小,則靜電計(jì)指針偏角減小,故C正確;增大正對面積,由電容的決定式:,可知電容增大,而電容器電量不變,由分析得知,板間電勢差減小,則靜電計(jì)指針偏角減小,故D正確。10、BD【解析】

A.由于等式兩邊的質(zhì)量相約,所以質(zhì)量不一定相等,故A錯(cuò)誤;BD.同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉(zhuǎn)周期相同,萬有引力提供向心力為:,可得:,;可知高度和周期一定相同,故BD正確;C.向心力為:,因質(zhì)量不一定相等,所以向心力不一定相等,故C錯(cuò)誤。二、實(shí)驗(yàn)題11、變大變小變大變小變小變大【解析】

(1)[1][2]甲圖將B板上移,即兩極板正對面積減小,根據(jù)電容的決定式得知,電容C變小,而電容器的電量Q不變,由電容的定義式分析得到,板間電勢差U變大,即靜電計(jì)指針偏角變大;(2)[3][4]乙圖將B板左移,即板間距離d增大,根據(jù)電容的決定式得知,電容C變小,而電容器的電量Q不變,由電容的定義式分析得到,板間電勢差U變大,即靜電計(jì)指針偏角變大;(3)[5][6]丙圖將電介質(zhì)插入兩板之間,根據(jù)電容的決定式得知,電容C增大,而電容器的電量Q不變,由電容的定義式分析得到,板間電勢差U變小,即靜電計(jì)指針偏角變小。12、A【解析】

驗(yàn)證力的平行四邊形定則的實(shí)驗(yàn)原理是:理論值與實(shí)際值的對比。合力的理論值使用作圖法,需要記錄兩分力的大小和方向;根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理掌握實(shí)驗(yàn)中的注意事項(xiàng)?!驹斀狻坷鹌そ顣r(shí),彈簧秤、橡皮條、細(xì)繩應(yīng)貼近木板且與木板平面平行;并且示數(shù)不能超過最大刻度,故A正確;記錄兩個(gè)彈簧秤的示數(shù)和力的方向,故B錯(cuò)誤;實(shí)驗(yàn)中不需要應(yīng)保證兩個(gè)拉力的方向要相互垂直,故C錯(cuò)誤;為了保證效果相同,改用一只彈簧測力計(jì)拉橡皮條時(shí),不但保證橡皮條方向與原來一致而且自由端仍要拉到O點(diǎn),故D錯(cuò)誤。所以A正確,BCD錯(cuò)誤?!军c(diǎn)睛】本題考查了“等效法”的應(yīng)用和平行四邊形定則等基礎(chǔ)知識,對于這些基礎(chǔ)知識在平時(shí)練習(xí)中要不斷加強(qiáng)訓(xùn)練。三、計(jì)算題:解答應(yīng)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(jì)算的題,答案中必須明確寫出數(shù)值和單位13、(1)1.5m/s2;(2)20m/s【解析】(1)由圖知,在0-20s內(nèi)做勻加速運(yùn)動(dòng),根據(jù),可求加速度a=1.5m/s2;(2)根據(jù)v-t圖像與坐標(biāo)軸圍面積表示位移可求在0-75s時(shí)間內(nèi)位移為x=1500m,所以平均速度為.【考點(diǎn)定位】勻變速直線運(yùn)動(dòng)14、,方向豎直向下;.【解析】

從A到B過程,由于動(dòng)能定理得:,在B點(diǎn),由牛頓第二定律得:,解得:,

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