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文档简介

2024届福建省八县一中高一物理第二学期期末联考试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、在日常生活中,人们习惯于用几何相似性放大(或缩小)的倍数去得出推论,例如一个人身高了50%,做衣服用的布料也要多50%,但实际上这种计算方法是错误的,若物体的几何线度长为L,当L改变时,其他因素按怎样的规律变化?这类规律可称之为标度律,它们是由纲量关系决定的.在上例中,物体的表面积S=kL2,所以身高变为1.5倍,所用的布料变为1.52=2.25倍.以跳蚤为例:如果一只跳蚤的身长为2mm,质量为0.2g,往上跳的高度可达0.3m.可假设其体内能用来跳高的能量E∝L3(L为几何线度),在其平均密度不变的情况下,身长变为2m,则这只跳蚤往上跳的最大高度最接近()A.0.3m B.3m C.30m D.300m2、(本题9分)如图所示,光滑斜面高度为H,从斜面项端自由释放一个小球A,同时另一小球B从距斜面顶端高度也为H的另一点以某一初速度水平抛出,两球同时到达斜面底端。设A、B两球质量相等且均可视为质点,初始位置在同一竖直线上,不计空气阻力,则由此可知斜面的倾角θ等于()A.60∘B.45∘C.373、(本题9分)如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷(上板正、下板负),与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地(电势为零),在两极板间有一点P,以C表示电容器的电容,E表示两板间的电场强度,表示P点的电势,表示静电计指针与竖直杆的偏角。若保持电容器上极板不动,将下极扳向上移动一小段距离至图中虚线位置,则下列判断正确的是()A.C变大 B.增大 C.增大 D.E变大4、(本题9分)当某一电容器的电压是40V时,它所带电量是0.2C,若它的电压降到20V时,则()A.电容器的电容减少一半B.电容器的电容不变C.电容器带电量不变D.电容器带电量增加为原来的两倍5、如图所示,O是一个带正电的物体,把系在丝线上的带正电的小球先后挂在图中P1、P2、P3等位置,通过比较小球在不同位置所受带电体的作用力的大小来研究带电体之间的相互作用规律,关于本实验的下列说法中,正确的是()A.由小球受力平衡可知F=mgtanθ,故带电小球所受力F的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ来表示B.保持小球带电量不变,依次将小球悬挂于P1、P2、P3,发现丝线偏离竖直方向的角度θ越来越小,说明F与距离成反比C.保持小球处于位置P1,减少O所带的电荷量Q,发现丝线偏离竖直方向的角度θ越来越小,说明F与O所带电荷量Q成正比D.保持小球处于位置P1,减少小球所带的电荷量q,并保持小球和O之间的距离不变,发现丝线偏离竖直方向的角度θ越来越小,说明F与小球所带电荷量q成正比6、平行板电容器的电容C=.若要使平行板电容器的电容减小,下列操作可行的是A.减小极板的正对面积 B.减小极板的距离C.增大电介质的相对介电常数 D.增大电容器的带电量7、(本题9分)如图,光滑水平面上有甲、乙两辆小车,用细线相连,中间有一个被压缩的轻弹簧,两小车处于静止状态。现烧断细线,两小车分别向左、右运动。已知甲、乙两小车质量之比为31,下列说法正确的是()A.弹簧弹开后,甲、乙两车速度大小之比为13B.弹簧弹开后,甲、乙两车动量大小之比为31C.弹簧弹开过程,弹簧弹力对甲、乙两车的冲量大小之比为31D.弹簧弹开过程,弹簧弹力对甲、乙两车做功之比为138、(本题9分)如图所示,斜面体放置在水平地面上,物块沿粗糙的斜面加速下滑,斜面体始终保持静止,在此过程中()A.斜面体对物块的作用力斜向左上方B.斜面体对物块的作用力斜向右上方C.地面对斜面体的摩擦力水平向右D.地面对斜面体的支持力大于物块与斜面体的重力之和9、(本题9分)质量为0.2kg的苹果,从离地面1.8m高处的苹果树树枝上落至地面。忽略空气阻力,g取l0m/s2。则苹果A.下落过程中动能增加了3.6JB.下落过程中机械能增加了3.6JC.着地前瞬间重力的功率为12WD.下落过程中重力的平均功率为12W10、(本题9分)两个质量相等的小球a、b分别用细线连接,悬挂于同一点O。现给两小球一定的初速度,使两小球在同一水平面内做匀速圆周运动,这样就构成两圆锥摆,如图所示。若a、b两球做匀速圆周运动的半径之比为ra∶rb=2∶1,则下列关于描述a、b两球运动的物理量之比,正确的是A.速度之比va∶vb=2∶1B.角速度之比ωa∶ωb=2∶1C.加速度之比aa∶ab=2∶1D.周期之比Ta∶Tb=2∶111、(本题9分)如图所示,一卫星绕地球运动,图中虚线为卫星的运行轨迹,A、B、C、D是轨迹上的四个位置,其中A距离地球最近,C距离地球最远。下列说法中正确的是()A.卫星在A点的速度最大B.卫星在C点的速度最大C.卫星在A点的加速度最大D.卫星在C点的加速度最大12、如图所示,高h=2.5m的斜面固定不动。一个质量m=1kg的物体,由静止开始从斜面的顶点滑下,滑到斜面底端时的速度大小为6m/s,g取10,在此过程中,下列判断正确的是A.系统的机械能保持不变B.物体的重力势能减少了24JC.物体的动能增加了18JD.物体的机械能减少了7J二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)在研究平抛物体运动规律的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长都是L=1.6cm,若小球在平抛运动中的几个位置如图中的A、B、C、D所示,则小球从A到B的运动时间是_______s,平抛的水平初速度v0=______m/s.g取10m/s1.14、(本题9分)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为4.9cm,如果g取9.8m/s2,那么:(1)闪光的时间间隔是_______s;(2)小球运动中水平分速度的大小是_______m/s;(3)小球经过B点时竖直向下的分速度大小是_______m/s。15、(本题9分)小明和小红在探究“互成角度的两共点力的合力”时,讨论出一个探究方案并加以实施.以下是他们的实验过程:①小明用图钉将白纸钉在置于水平面上的木板上,小红用笔在白纸上标上标记O点.②小明用图钉将橡皮绳一端固定在木板上O点,在橡皮绳的末端系住两绳套.用两个弹簧测力计分别向左右斜上方拉,把橡皮绳的另一端拉至某一点,并记下该点为A点.③小红用笔在两弹簧测力计的钩子末端做下记号B和C,用尺画直线分别连接AB和AC并标上箭头,同时记录下两弹簧测力计的示数,即为两弹簧测力计拉力的方向和大小.④小明再次只用一个弹簧测力计钩住绳套,将橡皮绳的结点拉到步骤3中同样的A点位置,小红再次记下钩子末端位置D,连接线段AD标上箭头,同时记下弹簧测力计示数.⑤取下白纸,小红连接线段BD和CD,即认为FAD为FAB和FAC的合力.(如图)请你指出以上探究方案的错误之处(不少于三处):(1)_________________________________;(2)_________________________________;(3)_________________________________.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,质量为m=1kg的物体在与水平方向成α=37°的拉力F=11N的作用下,在动摩擦因数为μ=1.2的水平面上发生了一段位移x=2m,求:(g=11m/s2,sin37°=1.6,cos37°=1.8)(1)拉力F做的功;(2)摩擦力做的功.17、(10分)(本题9分)如图所示,传送带水平部分的长度=4.5m,在电动机带动下匀速运行.质量M=0.49kg的木块(可视为质点)静止在传送带左端的光滑平台上.质量为m=10g的子弹以v0=50m/s的速度水平向右打入木块并留在其中,之后木块滑到传送带上,最后从右轮轴正上方的P点离开传送带做平抛运动,正好落入车厢中心点Q.已知木块与传送带间的动摩擦因数=0.5,P点与车底板间的竖直记度H=1.8m,与车厢底板中心点Q的水平距离x=1.2m,取g=10m/s2,求:(1)木块从传送带左端到达右端的时间;(2)由于传送木块,电动机多消耗的电能.

参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、A【解析】由题意知,依据能量的转换和守恒,跳蚤上升过程中:,

可得:,k是常数,由于不变,所以高度h不变,故A正确,BCD错误.点睛:该题的关键依据题意分析出h的相关表达式,这是开放性的题目,应注重从题目中获取信息的能力.2、B【解析】

平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据位移时间公式求出B下落的时间;根据牛顿第二定律求出A的加速度,结合位移时间公式求出斜面的倾角。【详解】B球在竖直方向做自由落体运动,则2H=12gt2,解得t=4Hg

B到地面的高度为H,则斜面长x=Hsinθ

对于A,由牛顿第二定律有:mgsinθ=ma,解得【点睛】本题的关键要抓住两个物体运动之间的关系,如位移关系和时间关系,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁。运用牛顿第二定律和运动学公式结合研究这类问题。3、A【解析】

A.保持电容器上极板不动,将下极扳向上移动一小段距离,两板间距离减小,据知,电容器电容C增大。故A项正确;B.据A项分析知,电容器电容C增大;电容器所带电荷量不变,据知,电容器两板间电势差减小,则静电计指针与竖直杆的偏角减小。故B项错误;CD.电容器所带电荷量不变,两板间距离减小,据两板间的电场强度E不变;P点与下极板间距离减小,据电势差与电场强度关系知,P点与下极板间电势差减小,电容器下极板接地(电势为零),则P点的电势减小。故CD两项错误。4、B【解析】

AB.公式为电器的定义式,电容器的电容与其两端的电压以及所带电荷量无关,故电容不变,A错误B正确;CD.根据可知电容不变,U减半,则Q也减半,故CD错误.故选B.5、A【解析】

A.由小球受力平衡可知F=mgtanθ,故带电小球所受力F的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ来表示,选项A正确;B.保持小球带电量不变,依次将小球悬挂于P1、P2、P3,发现丝线偏离竖直方向的角度θ越来越小,说明F随着距离的增大而减小,但是不能说明F与距离成反比,选项B错误;C.保持小球处于位置P1,减少O所带的电荷量Q,发现丝线偏离竖直方向的角度θ越来越小,说明F随电量Q的减小而减小,但是不能说明F与O所带电荷量Q成正比的关系,选项C错误;D.保持小球处于位置P1,减少小球所带的电荷量q,并保持小球和O之间的距离不变,发现丝线偏离竖直方向的角度θ越来越小,说明说明F随小球带电量的的减小而减小,但是不能说明F与小球所带电荷量q成正比,选项D错误.6、A【解析】

A.根据电容的决定式可知,减小极板的正对面积时,电容会减小,故A正确;B.根据电容的决定式可知,减小极板的距离,电容会增大,故B错误;C.根据电容的决定式可知,在增大电介质的相对介电常数时,电容会增大,故C错误;D.电容的大小与电量和电压无关,故改变电量不会影响电容的大小,故D错误。7、AD【解析】

AB、设甲、乙两车的质量为m1、m2,弹簧弹开后,甲、乙两车的速度为v1、v2,根据动量守恒定律:m1v1-m2v2=0,则弹簧弹开后,甲、乙两车速度大小之比为13,动量大小之比为11,故A正确,B错误。C、根据动量定理I=p,弹簧弹开后,甲、乙两车动量的变化p大小相等,故C错误。D、由动能Ek=mv2==知,根据动能定理W=Ek,==,即弹簧弹力对甲、乙两车做功之比为13,故D正确。8、BC【解析】

AB.以物体为研究对象,受力分析可知,物体受重力、斜面的作用力而加速下滑,则合外力一定沿斜面向下;根据二力的合成可知,斜面体对物块的作用力只能斜向右上方,故A错误,B正确;

C.再对斜面体分析可知,斜面体受物体向左下的压力,故斜面体受到的摩擦力水平向右,故C正确;

D.对整体受力分析可知,整体有向下的加速度,可以认为整体处于失重状态;故整体对地面的压力小于两物体的重力,故D错误。

故选BC。9、AC【解析】

AB.下落过程只有重力做功,,所以重力势能减小了3.6J,下落过程中机械能守恒,所以动能增加了3.6J,故A正确B错误。CD.据运动学公式,解得:,所以着地前瞬间重力的功率为;下落过程中重物的平均速度为,所以下落过程中重力的平均功率为,C正确D错误。10、AC【解析】

对其中一个小球受力分析,如图,受重力,绳子的拉力,由于小球做匀速圆周运动,故合力提供向心力;将重力与拉力合成,合力指向圆心,由几何关系得,细线的拉力所以向心力,所以角速度,相同。A.根据可知,线速度之比为半径比,即2:1,A正确。B.根据分析可知,角速度之比为1:1,B错误。C.加速度可知,加速度之比为半径比,即2:1,C正确。D.周期可知,周期之比为1:1,D错误。11、AC【解析】

AB.A点为近地点,C点为远地点,所以A点速度最大,A正确B错误CD.A点为近地点,C点为远地点,根据万有引力定律可知,卫星在A点的加速度最大,C正确D错误12、CD【解析】

ABC、斜面固定不动,若系统机械能保持不变,则物体减小的重力势能和增加的动能应相等,根据题意可得,,两者不等,即系统的机械能不守恒,AB错误C正确;D、物体的机械能减少了,D正确.【点睛】应明确阻力做功等于机械能的减小量,重力做功等于重力势能的改变量。二.填空题(每小题6分,共18分)13、0.040.80【解析】竖直方向是匀加速运动(T为计时单位

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