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高中物理选择性必修 第一册综合复习与测试试卷及答案_人教版_2024-2025学年.docx

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综合复习与测试试卷(答案在后面)

一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)

1、题目:

一物体从静止开始在水平面上做匀加速直线运动,前三秒内的位移大小为6米,则该物体的加速度为:

A.1m/s2

B.2m/s2

C.3m/s2

D.4m/s2

2、题目:

一个质点沿x轴做简谐振动,振动方程为x=

A.π2

B.πrad/s

C.2πrad/s

D.3πrad/s

3、题干:在下列关于光的干涉现象的描述中,正确的是:

A、两束频率不同的光波在叠加区域会产生稳定的干涉条纹。

B、只有相干光才能产生干涉现象。

C、光的干涉条纹间距与光的波长成正比。

D、干涉条纹的亮度与光的振幅成正比。

4、题干:下列关于电磁波的性质的叙述中,正确的是:

A、电磁波的传播速度在真空中是3×10^8m/s,在其他介质中速度都会减小。

B、所有电磁波在真空中的传播速度相同。

C、电磁波的能量与其频率成正比。

D、电磁波的电场强度和磁场强度是相互独立的。

5、下列关于力的说法中,正确的是()(A)力是物体对物体的作用,没有直接接触的两物体之间不会有力的作用。

物体受到的重力是由于地球吸引而产生的,但是只取决于物体的质量。

施力物体对受力物体施力时,施力物体不会受到反作用力。

力的作用效果只决定于力的大小和方向,和力的作用点无关。

6、一个物体沿光滑斜面匀加速下滑。下列关于该物体的运动描述正确的是()(A)物体下滑时的速度与时间成正比。

物体下滑时的加速度与时间成正比。

物体下滑时的位移与时间的平方成正比。

物体下滑时的加速度与物体的质量成正比。

7、以下关于能量守恒定律的描述,不正确的是()

A.能量不会凭空产生或消失,只会从一种形式转化为另一种形式或者从一个物体转移到另一个物体,总量保持不变

B.在任何物理过程中,系统的总能量变化量等于系统中所有能量的变化量之和

C.能量转换和转移是有方向性的,例如热量总是从高温物体传递到低温物体

D.在实际应用中,能量的转化效率通常小于百分之百,因为总是有能量转化为其他我们无法利用的形式,如热损失

二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)

1、以下关于机械波的描述中,正确的是:

A、机械波在介质中传播时,介质中的质点会随着波源的振动而振动。

B、机械波传播速度只取决于介质的性质,与波源的振动频率无关。

C、机械波在传播过程中,能量会随着距离的增加而逐渐减小。

D、机械波分为横波和纵波,横波中质点的振动方向垂直于波的传播方向。

2、以下关于万有引力定律的描述中,正确的是:

A、万有引力定律适用于所有物体之间。

B、两个物体之间的万有引力大小与它们的质量的乘积成正比。

C、两个物体之间的万有引力大小与它们之间的距离的平方成反比。

D、万有引力定律是通过实验得出的。

3、关于简谐运动,以下说法正确的是()

A、简谐运动的加速度方向总是指向平衡位置

B、简谐运动的回复力与位移成正比,方向相反

C、简谐运动的周期与振幅无关,只与振子的质量及弹簧的劲度系数有关

D、振动速度最大时,位移为零

E、物体的能量在简谐运动中保持不变

三、非选择题(前4题每题10分,最后一题14分,总分54分)

第一题

一、计算题(20分)

已知一质量为0.5kg的小球从离地面2m的高度自由下落,不计空气阻力。

(1)若小球落地瞬间速度达到10m/s,求小球落地前的加速度大小。(6分)

(2)若小球落地后撞到地面,反弹回离地2m的高度,求小球与地面碰撞过程中动量的变化量。(8分)

(3)若将小球的初速度改为5m/s,求小球落地前的位移大小。(6分)

第二题

题目:为了探究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系,小明设计了以下实验:

1.实验器材:木块、不同粗糙程度的木板(A、B)、弹簧测力计、刻度尺。

2.实验步骤:

将木块放在木板A上,用弹簧测力计水平拉动木块,记录测力计的示数F1。

将木块放在木板B上,用相同的方法记录测力计的示数F2。

比较F1和F2的大小,分析滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系。

请根据上述实验设计,完成以下问题:

(1)实验中,为了保证滑动摩擦力的测量准确,应保持哪些条件不变?(写出两个)

(2)如果实验结果显示F1F2,那么根据实验结果,可以得出什么结论?如果F1=F2,又如何解释?

(3)简述实验中可能出现的误差来源。

第三题

题目:电磁感应综合题

在光滑水平面上有一金属框ABCD,其形状为正方形,边长为1米,框的总电阻为0.5Ω。框中有一导体棒MN,长度与金属框边长大致相等,质量为0.1千克,电阻忽略不计。导体棒MN沿着金属框的AD轴线方向在金属框中以恒定速度2米/秒向右平移,当导体棒M

1.求导体棒MN在t

2.求导

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