2024屆浙江省麗水地區(qū)四校 2108-高一物理第二學(xué)期期末聯(lián)考試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024屆浙江省麗水地區(qū)四校2108-高一物理第二學(xué)期期末聯(lián)考試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、(本題9分)假設(shè)汽車在行駛中受到的阻力與其速度成正比.當(dāng)汽車保持功率P勻速行駛時,車速為v;則要使汽車以2v的速度勻速行駛,則應(yīng)該保持的功率為()A.PB.2PC.4PD.8P2、(本題9分)2013年12月6日17時47分,在北京飛控中心工作人員的精密控制下,嫦娥三號開始實施近月制動,進入100公里環(huán)月軌道Ⅰ,2013年12月10日晚21:20分左右,嫦娥三號探測器將再次變軌,從100公里的環(huán)月圓軌道Ⅰ,降低到近月點(B點)15公里、遠月點(A點)100公里的橢圓軌道Ⅱ,為下一步月面軟著陸做準(zhǔn)備.關(guān)于嫦娥三號衛(wèi)星,下列說法正確的是A.衛(wèi)星在軌道Ⅱ運動的周期大于在軌道Ⅰ運動的周期B.衛(wèi)星在軌道Ⅱ上A點的加速度大于在軌道Ⅰ上A點的加速度C.衛(wèi)星在軌道Ⅱ經(jīng)過A點時的動能小于在軌道Ⅱ經(jīng)過B點時的動能D.衛(wèi)星從軌道Ⅰ變軌到軌道Ⅱ,在A點應(yīng)加速3、(本題9分)關(guān)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4、(本題9分)航天飛機中的物體處于失重狀態(tài),是指這個物體()A.不受地球的吸引力B.受到地球吸引力和向心力的作用而處于平衡狀態(tài)C.受到向心力和離心力的作用而處于平衡狀態(tài)D.對支持它的物體的壓力為零5、(本題9分)2007年10月24日,我國自行研制的“嫦娥一號”探月飛船順利升空,此后經(jīng)過多次變軌,最終成功地實現(xiàn)了在距離月球表面200km左右的圓形軌道上繞月飛行.若飛船繞月運行的圓形軌道半徑增大,則飛船的()A.周期增大 B.線速度增大C.加速度變大 D.角速度變大6、(本題9分)起重機以1m/s2的加速度,將質(zhì)量為100kg的貨物由靜止勻加速向上提升,g=10m/s2,則第1s內(nèi)起重機對貨物做功為()A.500J B.550J C.1000J D.1100J7、(本題9分)探測器繞月球做勻速圓周運動,變軌后在周期較小的軌道上仍做勻速圓周運動,則變軌后與變軌前相比A.軌道半徑變小B.向心加速度變大C.線速度變小D.角速度變大8、如圖所示,一輕繩通過小定滑輪O與小球B連接,另一端與套在豎直桿上的小物塊A連接,桿固定且足夠長。開始時用手握住B使A靜止在P點,細線伸直?,F(xiàn)釋放B,A向上運動,過Q點時細線與豎直桿成60°角,R點位置與O等高。(不計一切摩擦,B球未落地)則A.物塊A過Q點時,A、B兩物體的速度關(guān)系為vA=2vBB.物塊A由P上升至R的過程中,物塊A的機械能增加量等于小球B的機械能減少量C.物塊A由P上升至R的過程中,細線對小球B的拉力總小于小球B的重力D.物塊A由P上升至R的過程中,小球B所受重力的瞬時功率先增大后減小9、(本題9分)如圖所示,兩個等量的正電荷分別置于P、Q兩位置,在P、Q連線的垂直平分線上有M、N兩點,另有一試探電荷q,則()A.M點的場強大于N點的場強B.M點的電勢低于N點的電勢C.無論q是正電荷,還是負電荷,q在M、N兩點的電勢能一樣大D.若q是正電荷,q在N點的電勢能比在M點的電勢能大10、下列關(guān)于運動物體所受合外力做功和動能變化的關(guān)系不正確的是()A.如果物體所受合外力為零,則合外力對物體做的功一定為零B.如果合外力對物體所做的功為零,則合外力一定為零C.物體在合外力作用下做變速運動,動能一定發(fā)生變化D.物體的動能不變,所受合外力一定為零11、(本題9分)圖為靜電除塵器除塵機理的示意圖.塵埃在電場中通過某種機制帶電,在電場力的作用下向集塵極遷移并沉積,以達到除塵目的.下列表述正確的是A.到達集塵極的塵埃帶正電荷B.電場方向由集塵極指向放電極C.帶電塵埃所受電場力的方向與電場方向相同D.同一位置帶電荷量越多的塵埃所受電場力越大12、(本題9分)如圖所示,長為l的輕桿兩端各固定一個小球(均可視為質(zhì)點),兩小球的質(zhì)量分別為mA=m和mB=2m,輕桿繞距B球處的光滑軸O在豎直平面內(nèi)自由轉(zhuǎn)動。當(dāng)桿轉(zhuǎn)至圖中豎直位置時,A球速度為。則此時A.B球的速度大小為B.B球的速度大小為C.桿對B球的支持力為mgD.桿對A球的拉力為2mg二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)圖甲是“研究平拋物體的運動”的實驗裝置圖,實驗前,應(yīng)對實驗裝置反復(fù)調(diào)節(jié),直到斜槽末端切線水平.取g=9.8m/s2,計算結(jié)果均保留三位有效數(shù)字.(1)實驗過程中,每次讓小球從同一位置由靜止釋放,其目的是_____________.(2)圖乙是根據(jù)實驗數(shù)據(jù)所得的平拋運動的曲線,其中O為拋出點,則小球做平拋運動的初速度大小____________m/s.14、(10分)(本題9分)用伏安法測電阻Rx的部分電路如圖所示,電壓表和電流表的讀數(shù)分別為10V和0.2A,則電阻Rx的測量值為_____Ω,若電流表內(nèi)阻為0.2Ω,則Rx的真實值為_____Ω。三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)(本題9分)一支長150m的隊伍勻速前進,通信兵從隊尾前進300m后趕到隊首,傳達命令后立即返回,當(dāng)通信兵回到隊尾時,隊伍已前進了200m,則在此全過程中,通信兵的位移大小是多少,通過的路程是多少?16、(12分)(本題9分)如圖所示,在平靜的湖面上有一小船以速度勻速行駛,人和船的總質(zhì)量為M=200kg,船上另載有N=20個完全相同的小球,每個小球的質(zhì)量為m=5kg。人站立船頭,沿著船的前進方向、每隔一段相同的時間水平拋出一個小球,不計水的阻力和空氣的阻力。(1)如果每次都是以相對于湖岸的速度v=6m/s拋出小球,試計算出第一個小球拋出后小船的速度大小和拋出第幾個球后船的速度反向?(2)如果每次都是以相對于小船的速度v=6m/s拋出小球,試問拋出第16個小球可以使船的速度改變多少?17、(12分)(本題9分)將質(zhì)量為0.5kg的小球,以30m/s的速度豎直上拋,經(jīng)過2.5s小球到達最高點(取g=10m/s2).求:(1)小球在上升過程中受到的空氣的平均阻力;(2)小球在最高點時的加速度大??;(3)若空氣阻力不變,小球下落時的加速度為多大?

參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、C【解題分析】

勻速行駛時,牽引力等于阻力,即,又,所以,即發(fā)動機的輸出功率與速度的平方成正比,所以當(dāng)勻速行駛的速度為原來的2倍時,功率是原來的4倍,故選項C正確,ABD錯誤.2、C【解題分析】

A:衛(wèi)星在軌道Ⅱ運動的半長軸小于衛(wèi)星在軌道Ⅰ運動的半徑,據(jù)開普勒第三定律,衛(wèi)星在軌道Ⅱ運動的周期小于在軌道Ⅰ運動的周期.故A項錯誤.B:衛(wèi)星在軌道Ⅱ上A點和軌道Ⅰ上A點時,均只受萬有引力,據(jù)可得:衛(wèi)星在軌道Ⅱ上A點的加速度等于在軌道Ⅰ上A點的加速度.故B項錯誤.C:據(jù)開普勒第二定律可得,衛(wèi)星在軌道Ⅱ經(jīng)過A點時的速率小于在軌道Ⅱ經(jīng)過B點時的速率,則衛(wèi)星在軌道Ⅱ經(jīng)過A點時的動能小于在軌道Ⅱ經(jīng)過B點時的動能.故C項正確.D:衛(wèi)星在軌道Ⅰ上做圓周運動,則;衛(wèi)星在軌道Ⅱ過A點時要做近心運動,則.,則衛(wèi)星從軌道Ⅰ變軌到軌道Ⅱ,在A點應(yīng)減速.故D項錯誤.3、B【解題分析】

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。4、D【解題分析】

A.失重狀態(tài)是物體對水平支持物的壓力或者對豎直懸掛物的拉力小于自身重力,大于自身重力為超重.并不是不受地球引力A錯.BCD.對航天飛機中的物體,重力提供向心力,對水平支持物或豎直懸掛物沒有作用力,是完全失重,處于非平衡狀態(tài),而且受力分析也不存在向心力和離心力,BC錯.D對.5、A【解題分析】

飛船做圓周運動的向心力由萬有引力提供,所以A.周期半徑增大,周期增大,故A正確;B.線速度增大半徑增大,線速度減小,故B錯誤;C.加速度變大半徑增大,加速度減小,故C錯誤;D.角速度變大半徑增大,角速度減小,故D錯誤。6、B【解題分析】

根據(jù)“起重機對貨物做功”,考查了功的計算,根據(jù)牛頓第二定律求出拉力的大小,結(jié)合運動學(xué)公式求出花紋上升的位移,最后結(jié)合做功的公式,求出拉力做功大小?!绢}目詳解】根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)-mg=ma,解得F=mg+ma=100×(10+1)N=1100N。上升的位移x=12at2=12×1×127、ABD【解題分析】萬有引力充當(dāng)向心力,故有GMmr2=m4π28、ABD【解題分析】

A.物塊A過Q點時,將物塊A的速度分解為沿繩子方向和垂直于繩子的方向,沿繩子方向的分速度等于B的速度,即vB=vAcos60°,得vA=2vB;故A正確.B.物塊A由P上升至R的過程中,對于A、B組成的系統(tǒng),由于只有重力做功,所以系統(tǒng)的機械能守恒,則物塊A的機械能增加量等于小球B的機械能減少量;故B正確.C.物塊A由P上升至R的過程中,小球B的速度先增大后減小,物塊上升至R時B球的速度為零,則小球B的加速度先向上后向下,先處于超重狀態(tài)后處于失重狀態(tài),則細線對小球B的拉力先大于小球B的重力,后小于小球B的重力;故C錯誤.D.物塊A由P上升至R的過程中,小球B的速度先增大后減小,由P=mgv知小球B所受重力的瞬時功率先增大后減??;故D正確.9、BD【解題分析】

A.根據(jù)電場的疊加原理可知N、M兩點的場強方向相同(豎直向上),但電場線疏密關(guān)系不能確定,所以場強大小不能判斷,故A錯誤;B.等量同種正點電荷,兩點的電場強度的方向,由N指向M,M點的電勢低于N點的電勢,故B正確;CD.若q是正電荷,根據(jù)可知,N點的電勢高于M點,那么N點的電勢能比在M點的電勢能大,故C錯誤,D正確;10、BCD【解題分析】

A.如果物體所受合外力為零,則合外力對物體做的功一定為零,此說法正確,選項A不符合題意;B.如果合外力對物體所做的功為零,則合外力不一定為零,例如做勻速圓周運動的物體,此說法不正確,選項B符合題意;C.物體在合外力作用下做變速運動,動能可能不變,例如做勻速圓周運動的物體,此說法不正確,選項C符合題意;D.物體的動能不變,所受合外力不一定為零,例如做勻速圓周運動的物體,此說法不正確,選項D符合題意;11、BD【解題分析】

本題考查運用分析實際問題工作原理的能力,解題時,抓住塵埃的運動方向是突破口,要求同學(xué)們熟練掌握靜電的防止與應(yīng)用的具體實例.【題目詳解】AB.由圖示可知,集塵機電勢高,放電極電勢低,放電極與集塵極間電場方向向左,即電場方向由集塵極指向放電極,塵埃在電場力的作用下向集塵極遷移,則知塵埃所受的電場力向右,故到達集塵極的塵埃帶負電荷,故A錯誤,B正確.C.電場方向向左,帶電塵埃所受電場力方向向右,帶電塵埃所受電場力的方向與電場方向相反,故C錯誤;D.由F=Eq可知,同一位置帶電荷量越多的塵埃所受電場力越大,故D正確.12、BCD【解題分析】

對A、B球整體,重心在O位置,故A、B球整體繞著O點做勻速圓周運動,角速度是相等的,故根據(jù)v=rω,速度之比為2:1,故vB=,故A錯誤,B正確。桿對B球的作用力為FB,合力提供向心力,,解得FB=mg,方向豎直向上,故C正確。桿對A球的作用力為FA,合力提供向心力,,解得FA=2mg,方向豎直向上,故D正確。二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、保證小球做平拋運動的初速度相同1.60【解題分析】

(1)每次讓小球從同一位置由靜止釋放,目的是保證小球每次平拋運動的初速度相同;(2)根據(jù)得,小球平拋運動的初速度為14、5049.8【解題分析】

第一空.由歐姆定律有:第二空.電表內(nèi)阻已知,根據(jù)串并聯(lián)電路的規(guī)律可知:RX=R測-RA=50-0.2=49.8Ω三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、位移為200m,路程為400m【解題分析】解:人到隊前時,隊伍前進的距離為S1=300m﹣150m=150m;人到隊尾時,隊伍前進的距離是S2=200m﹣150m=50m;所以人向后跑了S3=150m﹣50m=100m,因此這個過程中通信兵的路程為向前300m+向后100m=400m.這個過程中通訊兵的位移大小是隊伍前進的距離即200m,答:位移為200m,路程為400m.【點評】本題考查位移和路程的計算,關(guān)鍵是計算向前的距離和向后的距離,難點是知道向前的時候人和隊伍前進方向相

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