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文檔簡介
2024屆山西省朔州市平魯區李林中學高一物理第二學期期末教學質量檢測模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、如圖所示,平行板電容器帶有等量異種電荷(上板正、下板負),與靜電計相連,靜電計金屬外殼和電容器下極板都接地(電勢為零),在兩極板間有一點P,以C表示電容器的電容,E表示兩板間的電場強度,表示P點的電勢,表示靜電計指針與豎直桿的偏角。若保持電容器上極板不動,將下極扳向上移動一小段距離至圖中虛線位置,則下列判斷正確的是()A.C變大 B.增大 C.增大 D.E變大2、(本題9分)為厲行低碳環保,很多城市用超級電容車替換城市公交,某款公交車在車底部安裝超級電容器(如圖),其標稱“,”.車輛進站后,車頂充電設備迅速搭到充電樁上完成快充,若該款質量為,額定功率的超級電容車,在平直的水平路面上行駛時,最大行駛速度為,在不載客的情況下,下列說法正確的是()A.超級電容車以最大速度行駛時牽引力大小為B.超級電容車啟動時的加速度為C.電容器在電壓下才能正常工作D.超級電容器的電容隨電壓的增大而增大3、(本題9分)在水平面上一輕質彈簧豎直放置,在它正上方一物體自由落下,如圖所示,在物體壓縮彈簧速度減為零的過程中()A.物體的動能不斷減小B.物體所受的合力減小為零C.彈簧的彈性勢能不斷增大D.物體的機械能守恒4、(本題9分)在研究曲線運動的條件時,某同學做了如圖所示的實驗。未放置磁鐵時,鋼球在水平面上做直線運動,若在鋼球運動路線的旁邊放置一塊磁鐵,鋼球將做曲線運動。該實驗說明A.鋼球所受合力為零時也可以做曲線運動B.鋼球所受合力方向與速度方向不在同一條直線上,就會做曲線運動C.鋼球所受合力方向與速度方向在同一條直線上,就會做曲線運動D.鋼球加速度方向與速度方向在同一條直線上,就會做曲線運動5、宇宙中,兩顆靠得比較近的恒星,只受到彼此之間的萬有引力作用互相繞轉,稱之為雙星系統。設某雙星系統A、B繞其連線上的O點做勻速圓周運動,如圖所示。若AO>OB,則A.星球A的質量大于B的質量B.星球A的線速度大于B的線速度C.星球A的角速度大于B的角速度D.星球A的周期大于B的周期6、(本題9分)電動勢為E、內阻為r的電源與定值電阻R1、R2及滑動變阻器R連接成如圖所示的電路,當滑動變阻器的觸頭向上滑動時,下列說法正確的是A.定值電阻R2的電功率減小B.電壓表和電流表的示數都減小C.電壓表的示數增大,電流表的示數減小D.通過滑動變阻器R中的電流增大7、兩電荷量分別為q1和q2的點電荷放在x軸上的O、M兩點,兩電荷連線上各點電勢φ隨x變化的關系如圖所示,其中A、N兩點的電勢為零,ND段中C點電勢最高,則A.C點的電場強度大小為零B.A點的電場強度大小為零C.NC間場強方向沿x軸正方向D.將一負點電荷從N點移到D點,電場力先做正功后做負功8、(本題9分)如圖所示,用電池對電容器充電,電路a、b之間接有一靈敏電流表,兩極板之間有一個電荷q處于靜止狀態.現將兩極板的間距變小,則()A.電荷將向上加速運動B.電荷將向下加速運動C.電流表中將有從b到a的電流D.電流表中將有從a到b的電流9、如圖所示為兩物體A、B在沒有其他外力作用時相互作用前后的速度—時間(v-t)圖像,則由圖像可知()A.A、B作用前后總動量不守恒B.一定是A物體追及B物體發生碰撞C.A、B的質量之比為5∶3D.該碰撞是彈性碰撞10、(本題9分)某人將一重物由靜止舉高h,并獲得速度v,下列說法正確的是A.合外力對物體做的功等于物體機械能的增加B.物體克服重力做的功等于物體重力勢能的增加C.人對物體做的功等于物體克服重力做的功與物體獲得的動能之和D.人對物體做的功等于物體機械能的增加二、實驗題11、(4分)在做研究平拋運動的實驗時,讓小球多次沿同一軌道運動,通過描點法畫出小球平拋運動的軌跡.(1)為了能較準確地描繪運動軌跡,下面列出了一些操作要求,將你認為正確的選項前面字母填在橫線上:_____A.每次釋放小球的位置不必相同B.通過調節使斜槽的末端保持水平C.每次必須由靜止釋放小球D.小球運動時應與木板上的白紙(或方格紙)相接觸(2)用一張印有小方格的紙記錄軌跡,小方格的邊長L,若小球在平拋運動途中的幾個位置如圖中的a、b、c、d所示,則小球平拋的初速度的計算式為v0=__(用L、g表示)12、(10分)(本題9分)某實驗小組采用如圖所示的裝置探究功與速度變化的關系,小車在橡皮筋的作用下彈出后,沿木板滑行.(1)實驗中木板略微傾斜,這樣做________________.(填寫字母代號)A.是為了使釋放小車后,小車能勻加速下滑B.是為了增大小車下滑的加速度C.可使得橡皮筋做的功等于合力對小車做的功D.可使得橡皮筋松弛后小車做勻速運動(2)若根據多次測量數據畫出的W-v草圖如圖所示,根據圖線形狀,可知對W與v的關系做出的猜想肯定不正確的是____________.(填寫字母代號)A.WB.WC.Wv2D.Wv3
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、A【解題分析】
A.保持電容器上極板不動,將下極扳向上移動一小段距離,兩板間距離減小,據知,電容器電容C增大。故A項正確;B.據A項分析知,電容器電容C增大;電容器所帶電荷量不變,據知,電容器兩板間電勢差減小,則靜電計指針與豎直桿的偏角減小。故B項錯誤;CD.電容器所帶電荷量不變,兩板間距離減小,據兩板間的電場強度E不變;P點與下極板間距離減小,據電勢差與電場強度關系知,P點與下極板間電勢差減小,電容器下極板接地(電勢為零),則P點的電勢減小。故CD兩項錯誤。2、A【解題分析】
A.根據P=Fv,以最大速度行駛時的牽引力大小為,故A正確;B.電容車行駛時受到的阻力與其速度成正比,剛開始啟動時v=0,f=0,因為電容車功率不變,所以根據P=Fv,牽引力隨速度增大而減小,剛啟動時的牽引力不等于最大速度時的牽引力,所以的結果不正確,故B錯誤;C.2.7V為電容的額定工作電壓,是電容器在電路中能夠長期穩定、可靠工作,所承受的最大直流電壓.超級電容器在小于等于2.7V電壓下能正常工作,故C錯誤;D.電容器的電容大小與充電電壓大小無關,由電容器本身因素決定,故D錯誤.3、C【解題分析】
在物體壓縮彈簧速度減為零的過程中,彈力先小于重力后大于重力,則物體的速度先增大后減小,因此動能先增大后減小,故A錯誤;當重力等于彈力時,合力為零,加速度等于零,此時速度最大,當速度減為零時,彈力大于重力,合外力不為零,且方向向上,故B錯誤;在物體壓縮彈簧速度減為零的過程中,彈簧的壓縮量不斷增大,因此彈性勢能不斷增加,故C正確;對于物體和彈簧組成的系統,只有重力和彈力做功,系統機械能守恒,但物體由于彈簧的彈力對物體做負功,則物體的機械能不守恒,選項D錯誤;故選C.【題目點撥】解決本題的關鍵就是物體的運動過程的分析,分析清楚物體在每個過程的運動情況即可解決問題.要注意本題中系統的機械能是守恒,但物體的機械能不守恒.4、B【解題分析】
本題關鍵找出鋼球的速度方向和受力方向,從而判斷出鋼球做曲線運動的條件;【題目詳解】A.在未放置磁鐵時,小鋼球的合力認為是零,則做直線運動,故選項A錯誤;BCD.曲線運動的速度方向是切線方向,合力方向即加速度的方向是指向磁體的方向,兩者不共線,球在做曲線運動,說明曲線運動的條件是合力或加速度與速度不在同一條直線上,就會做曲線運動,故選項B正確,CD錯誤。5、B【解題分析】
A.根據萬有引力提供向心力mAω2rA=mBω2rB,因為rA>rB,所以mA<mB,即A的質量一定小于B的質量,故A錯誤;BCD.雙星系統角速度相等,則周期相等,根據v=ωr可知,vA>vB,故B正確,CD錯誤。6、BD【解題分析】當滑動變阻器的觸頭向上滑動時,R連入電路的電阻減小,故電路總電阻減小,總電流增大,根據E=U+Ir可知路端電壓減小,即電壓表示數減小;總電流增大,即R2兩端電壓增大,而路端電壓是減小的,故并聯電路兩端電壓減小,即R1兩端電壓減小,所以電流表示數減小,而根據P=I2R【題目點撥】在分析電路動態變化時,一般是根據局部電路變化(滑動變阻器,傳感器電阻)推導整體電路總電阻、總電流的變化,然后根據閉合回路歐姆定律推導所需電阻的電壓和電流的變化(或者電流表,電壓表示數變化),也就是從局部→整體→局部.7、AD【解題分析】
A.圖的斜率為E,C點電勢的拐點,則電場強度為零,故A正確;B.由圖知A點的電勢為零,則O點的點電荷的電量比M點的點電荷的電量大,且O點的電荷帶正電,M點電荷帶負電.故B錯誤;C.由圖可知:OM間電場強度方向沿x軸正方向,MC間電場強度方向沿x軸負方向,CD間電場強度方向沿x軸正方向.故C錯誤;D.因為MC間電場強度方向沿x軸負方向,CD間電場強度方向沿x軸正方向,則將一負點電荷從N點移到D點,電場力先做正功后負功.故D正確;8、AD【解題分析】
將兩極板的間距減小,而電容器的電壓不變,板間場強E=U/d增大,電荷q所受的電場力F=Eq增大,電荷將向上加速運動,故A正確,B錯誤;將兩極板的間距變小,根據電容的決定式C=εS【題目點撥】對于電容器動態變化分析問題,首先要根據電容的決定式C=εS9、BCD【解題分析】
A.由題意可知,物體A、B組成的系統不受外力作用,則系統動量守恒,故A錯誤;B.因為初狀態,A的速度大于B的速度,末狀態,A的速度小于B的速度,而物體A、B組成的系統不受外力作用,所以一定是A物體追及B物體發生碰撞,故B正確;C.由動量守恒定律得:,解得,故C正確;D.碰前的機械能;碰后的機械能,碰前的機械能等于碰后機械能,所以是該碰撞是彈性碰撞,故D正確。10、BCD【解題分析】
根據動能定理可知:合外力對物體做的功等于物體動能的增加量,物體重力做的功等于重力勢能的變化量,除重力以外的力對物體做的功等于物體機械能的變化量.【題目詳解】根據動能定理可知:合外力對物體做的功等于物體動能的增加量,故A錯誤;物體重力做的功等于重力勢能的變化量,所以物體克服重力做的功等于物體重力勢能的增加量,故B正確;人對物體做的功等于物體機械能的變化量,而物體克服重力做的功等于物體重力勢能的增加量,所以人對物體做的功等于物體克服重力做的功與物體獲得的動能之和,故C正確;根據除重力以外的力對物體做的功等于物體機械能的變化量,所以人對物體做的功等于物體機械能的增加,故D正確。故選BCD。二、實驗題11、BC2gL【解題分析】
(1)[1]AC.為了保證小球平拋運動的初速度相同,則每次從同一高度由靜止釋放小球,故A項與題意不相符,C項與題意相符;B.為了保證小球水平飛出,則斜槽的末端切線保持水平,故B項與題意相符;D.小球運動時不應與木板上的白紙(或方格紙)相接觸,防止應摩擦而改變運動的軌跡,故D項與題意不相符。(2)[2]平拋運動水平方向勻速直線運動,由于小球從a運動到b和b運動到c的水平位移相等,因此運動時間相等;根據平拋運動規律得,豎直方向:自由落體運動,因時間相等,由Δh=L=g可得:t=L水平方向:勻速運動,則有:x=2L=v解得:v12、CD
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