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文檔簡介
2025屆山東省德州市平原縣第一中學高一物理第二學期期末質量跟蹤監視試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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)基于人的指紋具有終身不變性和唯一性的特點,發明了指紋識別技術.目前許多國產手機都有指紋解鎖功能,常用的指紋識別傳感器是電容式傳感器,如圖所示.指紋的凸起部分叫“嵴”,凹下部分叫“峪”.傳感器上有大量面積相同的小極板,當手指貼在傳感器上時,這些小極板和正對的皮膚表面部分形成大量的小電容器,這樣在嵴處和峪處形成的電容器的電容大小不同.此時傳感器給所有的電容器充電后達到某一電壓值,然后電容器放電,電容值小的電容器放電較快,根據放電快慢的不同,就可以探測到嵴和峪的位置,從而形成指紋圖象數據.根據文中信息,下列說法正確的是()A.在峪處形成的電容器電容較大B.在峪處形成的電容器放電較慢C.充電后在嵴處形成的電容器的電荷量大D.潮濕的手指頭對指紋識別絕對沒有影響2、關于勻速圓周運動,下列說法不正確的是()A.周期不變 B.頻率不變 C.角速度不變 D.線速度不變3、(本題9分)轉筆深受廣大中學生的喜愛,如圖所示,其中也包含了許多的物理知識,假設某轉筆高手能讓筆繞其上的某一點O做勻速圓周運動,下列有關該同學轉筆中涉及到的物理知識的敘述正確的是:A.筆桿上的點離O點越近的,做圓周運動的向心加速度越小B.筆桿上的點離O點越近的,做圓周運動的線速度越大C.筆桿上的點離O點越近的,做圓周運動的角速度越小D.筆桿上的各點做圓周運動的向心力是由萬有引力提供的4、(本題9分)發現“所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓”的規律的科學家是A.第谷 B.開普勒 C.牛頓 D.卡文迪許5、(本題9分)如圖所示的曲線是某個質點在恒力作用下的一段運動軌跡,質點從M點出發經P點到達N點,已知弧長MP大于弧長PN,質點由M點運動到P點與從P點運動到N點的時間相等,下列說法中正確的是A.質點從M到N過程中速度大小保持不變B.質點在這兩段時間內的速度變化量大小相等,但方向不相同C.質點在這兩段時間內的速度變化量大小不相等,但方向相同D.質點在MN間的運動是勻變速運動6、甲、乙兩名滑冰運動員沿同一直線相向運動,速度大小分別為3m/s和1m/s,迎面碰撞后(正碰)甲、乙兩人反向運動,速度大小均為2m/s。則甲、乙兩人質量之比為()A.2∶5 B.3∶5C.5∶3 D.2∶37、(本題9分)1016年我國成功發射了神舟十一號載人飛船并順利和天宮二號對接.飛船在發射過程中先沿橢圓軌道1飛行,后在遠地點P加速,飛船由橢圓軌道變成圖示的圓軌道1.下列判斷正確的是A.飛船沿橢圓軌道1通過P點時的速度等于沿圓軌道1通過P點時的速度B.飛船沿橢圓軌道1通過P點時的速度小于沿圓軌道1通過P點時的速度C.飛船沿橢圓軌道1通過P點時的加速度等于沿圓軌道1通過P點時的加速度D.飛船沿橢圓軌道1通過P點時的加速度小于沿圓軌道1通過P點時的加速度8、(本題9分)如圖所示,兩個傾角都為30°、足夠長的光滑斜面對接在一起并固定在地面上,頂端安裝一光滑的定滑輪,質量分別為2m和m的A、B兩物體分別放在左右斜面上,不可伸長的輕繩跨過滑輪將A、B兩物體連接,B與右邊斜面的底端擋板C之間連有橡皮筋.現用手握住A,使橡皮筋剛好無形變,系統處于靜止狀態.松手后,從A、B開始運動到它們速度再次都為零的過程中(繩和橡皮筋都與斜面平行且橡皮筋伸長在彈性限度內)A.A、B與地球的機械能之和守恒B.A、B、橡皮筋與地球的機械能之和守恒C.A的重力勢能減少量大于橡皮筋彈力所做的功D.重力對A做功的平均功率小于橡皮筋彈力對B做功的平均功率9、(本題9分)下列情況中的物體,可以看作質點的是()A.研究地球的公轉B.研究一列火車的進站時間C.研究一列火車從成都開往拉薩的運行時間D.研究直升飛機上螺旋槳的轉動情況10、2019年1月19日,西昌衛星發射中心以“一箭雙星”方式成功發射第42、43顆北斗導航衛星。對于那些在同一軌道上繞地球做勻速圓周運動的北斗衛星,下列物理量一定相同的是A.線速度的大小B.向心力的大小C.周期D.向心加速度的大小11、(本題9分)一物體在固定高度處沿水平拋出,下列說法正確的是()A.動能增大,勢能減小 B.動能減小,勢能增大C.平拋速度越大,落地時動能越大 D.平拋速度越小,落地所需時間越少12、(本題9分)如圖所示,輕質彈簧豎直放置,下端固定.小球從彈簧的正上方某一高度處由靜止下落。不計空氣阻力,則從小球接觸彈簧到彈簧被壓縮至最短的過程中A.小球的動能先增大后減小B.小球的機械能守恒C.小球加速度為零的時候,系統勢能最小D.彈簧的彈性勢能一直增加二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)某同學利用斜槽和刻度尺測定滑塊與水平桌面間的摩擦因數,實驗步驟如下:將斜槽固定在水平桌面上,將滑塊從斜槽的某一高度處無初速釋放,測出滑塊在桌面上滑過的距離;將斜槽固定在桌子邊緣,將滑塊再次從斜槽上無初速釋放,測出滑塊落地點到斜槽末端的水平距離;槽末端到水平地面的高度h.(1)在步驟②中斜槽固定在桌子邊緣,需要調整斜槽末端______________;(2)實驗中滑塊兩次從斜槽上的釋放點______________(填“必須”“不一定”)相同;(3)滑塊與桌面間的摩擦因數為__________________(用所測物理量符號表示).14、(10分)用圖示裝置來驗證機械能守恒定律、實驗前首先用游標卡尺測量出小球的直徑為d,然后調整光電門位置使小球下落過程中球心通過光電門中的激光束,實驗時通過斷開電磁鐵開關使小球從A點下落,經過光電門B,記錄擋光時間△t,測出小球在AB間下落的距離h.接著豎直平移光電門B,重復上述步驟,測得多組h及相應的△t,已知當地重力加速度為g。(1)小球通過光電門速度的表達式為v=___________。(2)小輝根據測量數據描繪出-h圖象,能否僅依據圖象是過原點的直線就得出機械能守恒的結論?___________(填寫“能”或“不能”),理由是___________。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)如圖所示,邊長為L的正方形區域ABCD內有豎直向下的勻強電場,電場強度為E,與區域邊界BC相距L處豎直放置足夠大的熒光屏,熒光屏與AB延長線交于O點?,F有一質量為m,電荷量為+q的粒子從A點沿AB方向以一定的初速度進入電場,恰好從BC邊的中點P飛出,不計粒子重力。(1)求粒子進入電場前的初速度v0(2)其他條件不變,增大電場強度使粒子恰好能從CD邊的中點Q飛出,求粒子從Q點飛出時的動能Ek和打在熒屏上的點離O16、(12分)(本題9分)如圖所示,是一個電梯模型,A為電梯的廂體,B為平衡重物,A、B的質量分別為M=200kg,m=50kg。
A、B通過繞過兩個定滑輪的鋼絲繩連接,不計鋼絲繩和定滑輪的質量。某時刻,電動機牽引廂體A,使之由靜止開始向上運動,電動機輸出功率為1500W保持不變,廂體A上升2m后開始做勻速運動。不計空氣阻力和一切摩擦,重力加速度g=10m/s2。在廂體向上運動過程中,求:(1)若廂體A向上加速時的加速度大小為0.5m/s2,則重物B下端繩的拉力大??;(2)廂體A從開始運動到剛好開始勻速運動所用的時間(結果保留兩位有效數字).17、(12分)(本題9分)如圖所示,一質量為m的小物體固定在勁度系數為k的輕彈簧右端,輕彈簧的左端固定在豎直墻上,水平向左的外力F推物體壓縮彈簧,使彈簧長度被壓縮了b.已知彈簧被拉長(或者壓縮)長度為x時的彈性勢能EP=kx1.求在下述兩種情況下,撤去外力后物體能夠達到的最大速度.(1)地面光滑;(1)物體與地面的動摩擦因數為μ.
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【解析】
根據電容的決定式分析d改變時電容的變化以及電荷量的多少;根據電荷量的多少分析放電時間長短.【詳解】A.根據電容的計算公式可得,極板與指紋峪(凹下部分)距離d大,構成的電容器電容小,故A錯誤;BC.傳感器給所有的電容器充電后達到某一電壓值,然后電容器放電,所以所有的電容器電壓一定,根據可知,極板與指紋溝(凹的部分,d大,電容小)構成的電容器充上的電荷較少,所以在峪處形成的電容器放電過程中放電時間短,放電快;反之,在嵴處形成的電容器電容大,電荷量大,放電時間長,故C正確,B錯誤;D.濕的手與傳感器之間有水填充,改變了原來匹配成平行板電容器的電容,所以會影響指紋解鎖,故D錯誤.2、D【解析】
A.勻速圓周運動轉動一圈的時間叫做周期,是不變的,故A不符合題意;B.勻速圓周運動的頻率不變,故B不符合題意;C.勻速圓周運動的角速度的大小和方向都不變,故C不符合題意;D.勻速圓周運動的線速度大小不變,方向變化,是變速運動,故D符合題意.3、A【解析】C、筆桿上的各個點都做同軸轉動,所以角速度是相等的,故C錯誤;A、由向心加速度公式,筆桿上的點離O點越近的,做圓周運動的向心加速度越小,故A正確;B、根據可知,筆桿上的點離O點越近的,做圓周運動的線速度越小,故B錯誤;D、筆桿上的桿上的各點做圓周運動的向心力是由桿的彈力提供的,與萬有引力無關,故D錯誤;故選A.【點睛】各點的角速度是相等的,根據向心加速度公式確定向心加速度大小,根據各確定向心線速度大小,筆桿上的各點做圓周運動的向心力是桿的彈力提供.4、B【解析】
開普勒第一定律:所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓,太陽處在橢圓軌道的一個焦點上.所以發現所有行星繞太陽運行的軌道是橢圓的科學家是開普勒.故選B.5、D【解析】
因質點在恒力作用下運動,由牛頓第二定律可知,質點做勻變速曲線運動,由于加速度不變;A、從M到N過程中,因弧長MP大于弧長PN,由M點運動到P點與從P點運動到N點的時間相等,根據,可知速度大小變化,故A錯誤;
BC.因加速度不變,則質點在這兩段時間內的速度變化量大小相等,方向相同,故BC錯誤;
D.因加速度不變,則質點在MN間的運動是勻變速運動,選項D正確;6、B【解析】
兩人碰撞過程系統動量守恒,以甲的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得即解得故選B。7、BC【解析】
AB.船在發射過程中先沿橢圓軌道1飛行,后在遠地點P加速,由于點火加速飛船由橢圓軌道變為圓軌道,則飛船的速度增加,故A錯誤,B正確;
CD.據可知,飛船變軌前后所在位置距離地球的距離都相等,則兩者加速度相等,故C正確,D錯誤;8、BC【解析】
兩物體運動過程中,只有重力和彈簧彈力做功,AB兩個物體和彈簧系統機械能守恒,根據能量守恒可判斷C選項.平均功率等于功除以時間.【詳解】兩物體運動過程中,只有重力和彈簧彈力做功,AB兩個物體和彈簧系統機械能守恒,但AB的機械能之和不守恒,故A錯誤,B正確;根據能量守恒可知,A的重力勢能減少量等于B的重力勢能的增加量和彈簧彈性勢能的增加量,所以A的重力勢能減少量大于橡皮筋彈力所做的功,故C正確;重力對A做功大于橡皮筋彈力對B做功,而時間相等,重力對A做功的平均功率大于橡皮筋彈力對B做功的平均功率,故D錯誤.故選BC.【點睛】本題主要考查了機械能守恒的條件和能量守恒定律的直接應用,根據機械能守恒條件分析判斷即可.9、AC【解析】A、研究地球的公轉時,地球的大小相對于地球和太陽的距離來說是很小的,可以忽略,可以看成質點,故A正確;B、研究火車進站的時間時,火車的長度不能忽略不計,不能看做質點,故B錯誤;C、研究火車從成都開往拉薩的運行時間時,盡管火車有一定的長度和形狀,但相對于成都到拉薩的距離可忽略不計,故火車可看作質點,故C正確;D、研究直升飛機上螺旋槳的轉動情況不能看成是質點,否則就沒有旋轉可言,所以D錯誤。點睛:考查學生對質點這個概念的理解,關鍵是知道物體能看成質點時的條件,看物體的大小體積對所研究的問題是否產生影響,物體的大小體積能否忽略。10、ACD【解析】
根據萬有引力等于向心力,則有,解得,,,對于在同一軌道上繞地球做勻速圓周運動的北斗衛星,故其線速度大小相同,周期相同,向心加速度的大小相同,由于北斗衛星的質量未知,所以向心力的大小不一定相同,故選項A、C、D正確,B錯誤。11、AC【解析】
物體在固定高度處沿水平拋出,則速度增大,動能增大,高度降低,則勢能減小,選項A正確,B錯誤;高度一定,則落地的豎直速度一定,則平拋速度越大,落地的合速度越大,落地時動能越大,選項C正確;根據可知,高度一定,則落地的時間一定,與初速度無關,選項D錯誤;故選AC.12、ACD【解析】
在剛接觸彈簧的時候的加速度等于重力加速度,在壓縮的過程中,彈簧的彈力越來越大,小球的加速度越來越小,直到彈簧的彈力等于小球所受到的重力,這時小球的加速度為0,此過程中小球一直處于加速狀態,由于慣性的原因,小球還是繼續壓縮彈簧,此后彈簧的彈力大于小球受到的重力,小球減速,直到小球的速度為0,此時彈簧壓縮的最短。所以小球的動能先增大后減小,彈簧的彈性勢能是不斷增加的,故AD正確;壓縮彈簧的過程中,彈性勢能增加,故小球的機械能減小,故B錯誤;小球加速度為零的時候,速度最大,動能最大,此時系統勢能最小,故C正確;二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、水平必須【解析】(1)在步驟②中斜槽固定在桌子邊緣,需要調整斜槽末端水平,以保證滑塊做平拋運動;(2)實驗中滑塊兩次從斜槽上的釋放點必須相同,以保證滑塊到達斜槽底端的速度相同;(3)根據動能定理;,解得滑塊與桌面間的摩擦因數為.點睛:本題考查了求動摩擦因數實驗,認真審題、理解題意,知道實驗原理是解題的前提與關鍵,明確實驗原理后應用動能定理以及平拋運動的規律可以分析答題.14、不能斜率近似等于,才能判斷小球下落過程中機械能守恒【解析】
第一空.利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時速度,故:;第二空.第三空.根據機械能守恒的表達式有:mgh=mv2,即:,不能依據圖象是過原點的直線就得出機械能守恒的結論,當斜率近似等于,才能判斷小球下落過程中機械能守恒;三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(1)EqLm(2)172【解析】
(1)粒子進入電場中做類平拋運動:水平方向有:L=v豎直方向有:L2由①②解得:v0(2)令粒子到達Q點時速度與水平方向的夾角為α,且tanα=位移與水平方向的夾角為θ,tanθ=又因為tanα=2故到達Q點時vy所以
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