2022-2023學(xué)年河南省扶溝高中物理高一第二學(xué)期期末達(dá)標(biāo)檢測(cè)模擬試題含解析_第1頁(yè)
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2022-2023學(xué)年高一下物理期末模擬試卷注意事項(xiàng)1.考生要認(rèn)真填寫考場(chǎng)號(hào)和座位序號(hào)。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(wú)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(jié)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(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。1、如圖所示,在地面上以速度v0拋出質(zhì)量為m的物體,拋出后的物體以速度vt落到比地面低h的海平面上,若以地面為零勢(shì)能的參考面且不計(jì)空氣阻力,則下列說(shuō)法中正確的是()A.物體落到海平面時(shí)的重力勢(shì)能為mghB.物體在海平面上的機(jī)械能為1C.物體在海平面上的動(dòng)能為1D.物體在海平面上的機(jī)械能為12、(本題9分)地球上,在赤道的物體A和杭州的物體B隨地球自轉(zhuǎn)而做勻速圓周運(yùn)動(dòng),如圖所示.他們的線速度分別為vA、vB,周期分別為TA,TB,則()A.vA=vB,TA=TB B.vA<vB,TA<TB C.vA>vB,TA=TB D.vA<vB,TA=TB3、(本題9分)將質(zhì)量為1.00kg的模型火箭點(diǎn)火升空,50g燃燒的燃?xì)庖源笮?00m/s的速度從火箭噴口在很短時(shí)間內(nèi)噴出。在燃?xì)鈬姵龊蟮乃查g,火箭的動(dòng)量大小為(噴出過(guò)程中重力和空氣阻力可忽略)A.30 B.5.7×102C.6.0×102 D.6.3×1024、(本題9分)關(guān)于機(jī)械能守恒的描述,下列說(shuō)法中正確的是()A.做自由落體運(yùn)動(dòng)的物體,機(jī)械能一定守恒B.人乘電梯加速上升的過(guò)程,機(jī)械能守恒C.物體必須在只受重力作用的情況下,機(jī)械能才守恒D.合外力對(duì)物體做功為零時(shí),機(jī)械能一定守恒5、(本題9分)下列說(shuō)法中正確的是A.1號(hào)干電池與5號(hào)干電池的電動(dòng)勢(shì)相等、容量相等B.電動(dòng)勢(shì)是反映電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)強(qiáng)弱的物理量C.電動(dòng)勢(shì)公式E=中的W與電壓U=中的W是一樣的,都是非靜電力做的功D.電動(dòng)勢(shì)就是電源兩極間的電壓6、(本題9分)將三個(gè)光滑的平板傾斜固定,三個(gè)平板頂端到底端的高度相等,三個(gè)平板與水平面間的夾角分別為、、,如圖所示?,F(xiàn)將三個(gè)完全相同的小球由最高點(diǎn)A沿三個(gè)平板同時(shí)無(wú)初速度地釋放,經(jīng)一段時(shí)間到達(dá)平板的底端。則下列說(shuō)法正確的是()A.重力對(duì)三個(gè)小球所做的功相同B.沿傾角為的平板下滑的小球的重力的平均功率最大C.三個(gè)小球到達(dá)底端時(shí)的瞬時(shí)速度相同D.沿傾角為的平板下滑的小球到達(dá)平板底端時(shí)重力的瞬時(shí)功率最小7、(本題9分)如圖所示,內(nèi)壁光滑的圓錐筒固定不動(dòng),圓錐筒的軸線沿豎直方向.兩個(gè)質(zhì)量相等的小球A和B緊貼著內(nèi)壁分別在如圖所示的水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),已知兩小球運(yùn)動(dòng)的軌道半徑之比rA∶rB=2∶1,取圓錐筒的最低點(diǎn)C為重力勢(shì)能參照面,則A、B兩球A.運(yùn)動(dòng)周期之比TA∶TB=2∶1B.速度之比vA∶vB=∶1C.機(jī)械能之比EA∶EB=2∶1D.向心加速度之比aA∶aB=∶18、(本題9分)如圖所示A、B是一條電場(chǎng)線上的兩點(diǎn),若在某點(diǎn)釋放一初速度為零的電子,電子僅受電場(chǎng)力作用下,從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),其速度隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖所示.則()A.電子在A、B兩點(diǎn)受的電場(chǎng)力FA<FBB.A、B兩點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度EA>EBC.場(chǎng)強(qiáng)方向?yàn)閺腂到AD.電場(chǎng)線的方向一定是從A到B9、(本題9分)某電場(chǎng)的等勢(shì)面分布如圖所示,a、b、c、d是等勢(shì)面上的四個(gè)點(diǎn)。將一電荷量為+q的點(diǎn)電荷在這四個(gè)點(diǎn)之間移動(dòng),下列判斷正確的是A.沿任一路徑從a到b,電場(chǎng)力做的功均為0B.沿任一路徑從a到c和從b到c,電場(chǎng)力做的功均相等C.沿任一路徑從a到c電場(chǎng)力做的功大于從c到d電場(chǎng)力做的功D.沿任一路徑從a到d電場(chǎng)力所做的功均為從a到c電場(chǎng)力做功的兩倍10、(本題9分)通過(guò)觀測(cè)冥王星的衛(wèi)星,可以推算出冥王星的質(zhì)量.假設(shè)衛(wèi)星繞冥王星做勻速圓周運(yùn)動(dòng),除了引力常量外,至少還需要兩個(gè)物理量才能計(jì)算出冥王星的質(zhì)量.這兩個(gè)物理量可以是A.衛(wèi)星的速度和角速度B.衛(wèi)星的質(zhì)量和軌道半徑C.衛(wèi)星的質(zhì)量和角速度D.衛(wèi)星的運(yùn)行周期和軌道半徑二、實(shí)驗(yàn)題11、(4分)(本題9分)某位同學(xué)利用如圖所示的電路測(cè)定一節(jié)干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻.他通過(guò)多次測(cè)量記錄了多組對(duì)應(yīng)的電流表示數(shù)I和電壓表示數(shù)U,從而畫出了這節(jié)干電池的圖象,如圖所示.由此圖象可以得出這節(jié)干電池的電動(dòng)勢(shì)______V,內(nèi)阻______.12、(10分)(本題9分)下列關(guān)于驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律的說(shuō)法中正確的是(

)A.選用重物時(shí),密度大的比密度小的好B.選用重物時(shí),體積小的比大的好C.選用重物后,要稱出它的質(zhì)量D.重物所受的重力,應(yīng)遠(yuǎn)大于它所受的空氣阻力和紙帶受到打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的阻力

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(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。1、D【解析】

A.以地面為零勢(shì)能面,海平面低于地面h,所以物體在海平面上時(shí)的重力勢(shì)能為﹣mgh,故A錯(cuò)誤。B.物體在海平面上的機(jī)械能為E=12mvt2﹣mghC.物體運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,只有重力對(duì)物體做功,物體的機(jī)械能守恒,則12mv02=Ek+(﹣mgh),得物體在海平面上的動(dòng)能為Ek=12mv02+D.整個(gè)過(guò)程機(jī)械能守恒,即初末狀態(tài)的機(jī)械能相等,以地面為零勢(shì)能面,拋出時(shí)的機(jī)械能為12mv02,所以物體在海平面時(shí)的機(jī)械能也為12mv02、C【解析】

A與B均繞地軸做勻速圓周運(yùn)動(dòng),周期均為一天,A的轉(zhuǎn)動(dòng)半徑較大,可根據(jù)線速度與角速度關(guān)系公式v=ωr判斷線速度的大小。【詳解】A與B均繞地軸做勻速圓周運(yùn)動(dòng),周期均為一天,故周期相同,即TA=TB,由公式ω=2πT,知,A、B的角速度相等。即ωA=ωB。由角速度與線速度關(guān)系公式v=ωr,A的轉(zhuǎn)動(dòng)半徑較大,故A的線速度較大,即vA>v【點(diǎn)睛】解答本題關(guān)鍵要知道共軸轉(zhuǎn)動(dòng)角速度相等,同時(shí)要能結(jié)合公式v=ωr判斷,本題也可直接根據(jù)線速度定義式判斷。3、A【解析】開(kāi)始總動(dòng)量為零,規(guī)定氣體噴出的方向?yàn)檎较?,根?jù)動(dòng)量守恒定律得,0=m1v1+p,解得火箭的動(dòng)量,負(fù)號(hào)表示方向,故A正確,BCD錯(cuò)誤;【點(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵掌握動(dòng)量守恒定律的條件,以及知道在運(yùn)用動(dòng)量守恒定律時(shí),速度必須相對(duì)于地面為參考系。4、A【解析】做自由落體運(yùn)動(dòng)的物體,只受重力作用,機(jī)械能守恒,A正確;人乘電梯加速上升的過(guò)程,電梯對(duì)人的支持力做功,故人的機(jī)械能不守恒,B錯(cuò)誤;物體在只有重力做功,其他力也可存在,但不做功或做功之和為0的情況下,機(jī)械能守恒,C錯(cuò)誤;物體以45g的加速度向上做勻減速運(yùn)動(dòng)時(shí),由牛頓第二定律mg-F=m?45g【點(diǎn)睛】機(jī)械能守恒的條件:只有重力或彈力做功的物體系統(tǒng),其他力不做功,理解如下:①只受重力作用,例如各種拋體運(yùn)動(dòng).

②受到其它外力,但是這些力是不做功的.例如:繩子的一端固定在天花板上,另一端系一個(gè)小球,讓它從某一高度靜止釋放,下擺過(guò)程中受到繩子的拉力,但是拉力的方向始終與速度方向垂直,拉力不做功,只有重力做功,小球的機(jī)械能是守恒的.

③受到其它外力,且都在做功,但是它們的代數(shù)和為0,此時(shí)只有重力做功,機(jī)械能也是守恒的.5、B【解析】

1號(hào)干電池與5號(hào)干電池的電動(dòng)勢(shì)相等但是容量不同,所以A項(xiàng)錯(cuò)誤;電源是把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,電動(dòng)勢(shì)反映電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)大小,所以B項(xiàng)正確;電動(dòng)勢(shì)公式E=中的W與電壓U=中的W是靜電力做功,所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;電動(dòng)勢(shì)等于電源沒(méi)有接入電路時(shí)兩極間的電壓,但兩者意義不同,不能說(shuō)電動(dòng)勢(shì)就是電源兩級(jí)間的電壓,所以D項(xiàng)錯(cuò)誤.6、AD【解析】

A.小球從同一高度由靜止釋放,只有重力做功,根據(jù)W=mgh可知,重力做功相同,故A正確;BD.根據(jù)動(dòng)能定理可知,重力做功相同,所以到達(dá)底端的速度大小相同,根據(jù)重力功率公式可知,斜面傾角越小,瞬時(shí)功率越小,所以沿傾角為的平板下滑的小球到達(dá)平板底端時(shí)重力的瞬時(shí)功率最小,重力平均功率,同樣沿傾角為的平板下滑的小球到達(dá)平板底端時(shí)重力的平均功率最小,B錯(cuò)誤D正確。C.到達(dá)斜面底端的速度大小相同,方向不同,速度不同,C錯(cuò)誤。7、BC【解析】

小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),靠重力和支持力的和提供向心力,結(jié)合牛頓第二定律列出向心力與線速度、角速度、向心加速度的表達(dá)式,從而進(jìn)行求解.設(shè)支持力和豎直方向上的夾角為θ,根據(jù)牛頓第二定律得:,解得:,因?yàn)锳、B圓運(yùn)動(dòng)的半徑之比為2:1,所以,,,AD錯(cuò)誤B正確;從以上分析可知,根據(jù)幾何知識(shí)可知,故,由于機(jī)械能為動(dòng)能和重力勢(shì)能之和,故EA∶EB=2∶1,C正確.8、AC【解析】速度-時(shí)間圖象的斜率等于加速度,由圖可知:電子做初速度為零的加速度增大的加速直線運(yùn)動(dòng).加速度增大,說(shuō)明電子所受電場(chǎng)力增大,電子在A點(diǎn)受到的電場(chǎng)力小于B點(diǎn),即FA<FB.由F=qE可知,電場(chǎng)強(qiáng)度增大,A點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)小于B點(diǎn),即EA<EB.故A正確,B錯(cuò)誤.電子由靜止開(kāi)始沿電場(chǎng)線從A運(yùn)動(dòng)到B,電場(chǎng)力的方向從A到B,而電子帶負(fù)電,則場(chǎng)強(qiáng)方向從B到A,電場(chǎng)線方向一定從B到A,故C正確,D錯(cuò)誤.故選AC.點(diǎn)睛:本題實(shí)質(zhì)考查分析電子受力情況和運(yùn)動(dòng)情況的能力,從力和能量?jī)蓚€(gè)角度進(jìn)行分析,分析的切入口是速度的斜率等于加速度.9、ABD【解析】a、b在同一等勢(shì)面上,電勢(shì)相等,所以沿任一路徑從a到b,電場(chǎng)力做的功均為零,故A正確;a、b在同一等勢(shì)面上,電勢(shì)相等,所以從a到c和從b到c,電場(chǎng)力做的功均相等,故B正確;由圖可知a到c的電勢(shì)差等于c到d的電勢(shì)差,所以沿任一路徑從a到c電場(chǎng)力做的功等于從c到d電場(chǎng)力做的功,故C錯(cuò)誤;由圖可知a到d的電勢(shì)差等于a到c的電勢(shì)差的兩倍,所以沿任一路徑從a到d電場(chǎng)力所做的功均為從a到c電場(chǎng)力做功的兩倍,故D正確。所以ABD正確,C錯(cuò)誤。10、AD【解析】試題分析:衛(wèi)星圍繞冥王星做勻速圓周運(yùn)動(dòng),萬(wàn)有引力提供向心力,已知衛(wèi)星的速度和角速度,則軌道半徑,根據(jù)即可求解冥王星質(zhì)量M,故A正確;根據(jù)可知,衛(wèi)星的質(zhì)量可以約去,只知道半徑不能求出冥王星質(zhì)量,故B錯(cuò)誤;根據(jù)可知,衛(wèi)星的質(zhì)量可以約去,只知道角速度不能求出冥王星質(zhì)量,故C錯(cuò)誤;根據(jù)可知,知道衛(wèi)星的運(yùn)行周期和軌道半徑可求解冥王星質(zhì)量M,故D正確;故選AD.考點(diǎn):萬(wàn)有引力定律的應(yīng)用二、實(shí)驗(yàn)題11、1.340.9【解析】(1)由

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