吉林省松原市乾安县第七中学2020-2021学年高一下学期期末测试物理试题含答案

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【文档说明】吉林省松原市乾安县第七中学2020-2021学年高一下学期期末测试物理试题含答案.docx,共(6)页,757.810 KB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

绝密★启用前吉林省松原市乾安县第七中学2020-2021学年度高一下学期期末测试卷物理试卷注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把

答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.对点电荷的理解,你认为正确的是()A.点电荷不能是带电荷量很大的带电体B.点电荷的带电荷量可能是2.56×10-20CC.只要是均匀的球形带电体,不管

球的大小,都能被看做点电荷D.当两个带电体的形状对它们的相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体都能看做点电荷2.如图所示,用两根绝缘轻细线悬挂两个小球A和B,这时上、下两根细线中的拉力分别为T1和T2

;使两个小球都带上正电荷时,上、下两根细线中的拉力分别为T1′和T2′。则()A.T1′=T1B.T1′<T1C.T2′=T2D.T2′<T23.2021年5月15日,我国自主研发的天文一号成功着陆火星表面。如图,当它接近火星表面时

,可打开反冲发动机减速下降。探测器减速下降过程中,它在火星表面的重力势能、动能和机械能的变化情况是()A.动能增加、重力势能减小B.动能减小、重力势能增加C.动能减小、机械能减小D.重力势能增加、机械

能增加4.有一种叫“飞椅”的游乐项目,如图所示,长为L的钢绳一端系着座椅,另一端固定在半径为r的水平转盘边缘。转盘可绕穿过其中心的竖直轴转动。当转盘以角速度ω匀速转动时,钢绳与转轴在同一竖直平面内,与竖直方向的夹角为θ

。不计钢绳的重力。以下说法正确的是()A.钢绳的拉力大小为mω2LsinθB.钢绳的拉力大小为C.如果角速度足够大,可以使钢绳成水平拉直D.两个体重不同的人,摆开的夹角θ一样大5.如图所示,从地面上方某点,将一

质量为1kg小球以5m/s的初速度沿水平方向抛出,小球经过1s落地。不计空气阻力,g=10m/s2。则可求出()A.小球抛出时离地面的高度是10mB.小球落地时重力的瞬时功率为100WC.小球落地时的速度大小是15m/sD.小球落地时的速度方向与水平地面成30°角6.如图所示,M、N和P

是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=60°。电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这时O点的电场强度大小为E1。若将N点处的点电荷移至P点,则O点电场强度的大小变为E2。则E1与E2之比为()A.2∶1B.1∶2C.2∶3D.3∶27.

示波管是一种多功能电学仪器,它的工作原理可以等效成下列情况:如图所示,真空室中电极K发出电子(初速度不计),经过电压为U1的加速电场后,由小孔S沿水平金属板A、B间的中心线射入板中。当A、B间电压为U2时电子偏离中心线飞出电场打到荧光屏上面显示亮点。

不计电子重力,下列情况中一定能使亮点偏离中心距离变大的是()A.U1变大,U2变大B.U1变小,U2变大此卷只装订不密封班级姓名准考证号考场号座位号C.U1变大,U2变小D.U1变小,U2变小8.如图所示,重10N的滑块在倾角为30°的斜面上,从a点由静止下滑,到b点接触到一个轻弹簧。滑

块压缩弹簧到c点开始弹回,返回b点离开弹簧,最后又回到a点,已知ab=0.8m,bc=0.4m,那么在整个过程中()A.弹簧弹性势能的最大值是6JB.滑块动能的最大值是6JC.从b到c弹簧的弹力对滑块做的功是6JD.滑块在整个过程机械能守恒二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共

16分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。9.如图所示的四种电场中均有a、b两点,其中a、b两点的电场强度相同的是()A.甲图中与点电荷等距的a、b两

点B.乙图中两等量异种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点C.丙图中两等量同种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点D.丁图中匀强电场中的a、b两点10.在探究平行板电容器的电容与哪些因素有关的实验中,电容器的a、b两极板带有等量异种电荷且不变,a板与静电计连接,b板接地,如图所示两

板间P点处固定一负电荷。下列说法中正确的是()A.将b板上移,则静电计指针偏转角增大B.将b板左移,则静电计指针偏转角增大C.将b板左移,P处电荷的电势能减小D.在电容器两极板间插入玻璃板的过程中,P处电荷

的电势能减小11.水平桌面上一质量为3kg的物体,在水平拉力F的作用下,从静止开始运动2s后撤去外力,其v-t图像如图所示,下列说法正确的是()A.在0~2s内,合外力做的功为6JB.在0~2s内,拉力大小是阻力大小的2倍C.

在t=1s时,拉力的瞬时功率为4.5WD.在0~6s内,摩擦力做的功为9J12.如图所示,上方传送带始终以v=4m/s的速度向右运动,左右两端相距L=4m。将一质量m=1kg的木块由传送带左端静止释放,木块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.4,则()A.木块从左端运动到右端的

过程中,摩擦力对木块做的功为16JB.木块从左端运动到右端的过程中,由于带动木块运动,电动机多消耗了16J的电能C.木块从左端运动到右端的过程中,因为摩擦而产生的热量为8JD.木块从左端运动到右端的时间为1.5s三、非选择题:本题共6小题,共60分。13.(6分)在探究两电荷间相互作

用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和电荷量有关。他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝缘座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示。实验时,先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大;再保持两球距离不变,改变

小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大。实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的______而增大,随其所带电荷量的______而增大。此同学在探究中应用的科学方法是______(选填“累积法”“等效替代法”“控制变量法”或“演绎法”)。

14.(10分)某同学利用如图装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究:一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连;弹簧处于原长时,小球恰好位于桌面边缘,如图所示。向左推小球,使弹簧压缩一段距离△x后由静主

释放;小球离开桌面后落到水平地面上。通过分析和计算,回答下列问题:(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等。已知重力加速度大小为g,不计空气阻力,为求得Ek,至少需要测量下列物理量中的______________(填正确答案标号)。A.小

球的质量mB.小球抛出点到落地点的水平距离sC.桌面到地面的高度hD.弹簧的原长l0(2)用所选取的量和已知量表示Ek,得Ek=____________。(3)图中的直线是实验测量得到的水平射程s和压缩量Δx关系的s-Δx图线。从理论上可推出,如果h不变,m减小

,s-Δx图线的斜率会___________;如果m不变,h增加,s-Δx图线的斜率会____________;由图中给出的直线关系和Ek的表达式可知,Ep随Δx的增大会_____________。(均选填“增大”

、“减小”或“不变”)15.(8分)我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程。假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当位移x=1.6×103m时

才能达到起飞所要求的速度v=80m/s。已知飞机质量m=7.0×104kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度取g=10m/s2。求飞机滑跑过程中:(1)加速度a的大小;(2)牵引力的平均功率P。16.(10分)宇航员站在一星球表

面上的某高处,沿水平方向抛出一个小球,经过时间t,小球落到星球表面,测得抛出点与落地点之间的距离为l。若抛出时的初速度增大到3倍,则抛出点与落地点之间的距离为l。已知两落地点在同一水平面上,该星球的半径为R,万有引力常量为G。试求:(1)两次落地点的距离;(2)该星球

的质量M。17.(10分)如图所示,光滑斜倾角为37°,A、B两点距离L=32m。一质量m=1×10-2kg、带电荷量q=1×10-6C的小物块置于斜面上,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,s

in37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:(1)该电场的电场强度大小;(2)求B、A两点间的电势差UBA;(3)若电场强度变为原来的21,当小物块由静止沿斜面从A下滑至B点时,求物块在B处速度的大小。18.(16分)如图所示,粗糙的水平轨道BC的右端与半径R=0.45m的光

滑竖直圆轨道在C点相切,左端与光滑的倾斜轨道AB相连,AB与水平方向的夹角为37°,质量m=0.1kg的小球从倾斜轨道顶端A点由静止滑下,设小球经过轨道衔接处时没有能量损失,已知倾斜轨道AB的长度l=2m,小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.375,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g

=10m/s2)(1)求小球第一次到达倾斜轨道底端B点时的速度大小(结果可以用根号表示);(2)若水平轨道BC的长度为2.5m,求小球最终停止的位置与B点的距离;(3)要使小球能够滑上圆轨道,并且第一次在圆轨道运动时小球不脱离轨道,水

平轨道BC的长度L应满足什么条件?物理答案一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.【答案】D【解析】能否视为点电荷与带电量无关,当两个

带电体的形状对它们的相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体都能看做点电荷,故AC错误,D正确;点电荷带电量必须是元电荷的整数倍,元电荷电量为1.6×10-19C,不是整数倍,故B错误。2.【答案】A【解析】取整体为研究对象,可得T1′=T1=(mA+m

B)g,A正确,B错误;使两个小球都带上正电荷时,由于库仑斥力作用,下面绳的弹力增大,T2′>T2,CD错误。3.【答案】C【解析】探测器减速下降过程中,速度减小,则动能减小;它在火星表面的重力势能减小,则机械能减小。4.

【答案】D【解析】对座椅受力分析,y轴上Fcosθ=mg,得,x轴上Fsinθ=mω2(r+Lsinθ),得,则AB错误;因钢绳拉力的竖直分量等于人的重力,则即使角速度足够大,也不可以使钢绳成水平拉直,C错误;根据,两边可消

掉m,即两个体重不同的人,摆开的夹角θ一样大,D正确。5.【答案】B【解析】小球抛出点的高度h=21gt2=5m,故A错误;小球落地时竖直分速度vy=gt=10m/s,落地时重力的瞬时功率P=mgvy=100W,故B正确;由速度的合

成可得小球的速度大小v=5m/s,故C错误;设小球落地的速度方向与水平方向的夹角为θ,则tanθ=v0vy=2,可知θ≠30°,故D错误。6.【答案】A【解析】假设M点的电荷为正,N点电荷为负,则根据电场的叠加可知,移动前两个点电荷在O点产生的电场强度都为E

=21E1,当将N点处的点电荷移至P点后,电场的叠加如图所示,则E2=21E1,故E1∶E2=2∶1,故选A。7.【答案】B【解析】设金属板A、B的长度为l,金属板右边缘到荧光屏的距离为L,电子在A、B

之间运动的侧移量为y,亮点偏离中心的距离为h,则根据类平抛运动规律的推论以及几何关系可得,解得。设电子的质量为m,电荷量为e,经加速电场加速后获得的速度为v,则根据动能定理有eU1=21mv2,设A、B间距为d,根据牛顿第二定律可得电子在A、B间的加速度大小,电子在A、B间运

动的时间,根据运动学公式可得y=21at2,解得,可知U1变小且U2变大的情况下一定能使h增大,故B正确。8.【答案】A【解析】由于滑块又返回a点,故斜面是光滑的,到c点时,弹簧的弹性势能最大,此时滑块的重力势能完全转化为弹簧的弹性势能,即Ep=mg×ac×sin30°=6J,故A正确;

弹簧推动物块上升时,弹性势能转化为物块的机械能,整个过程的机械能是守恒的,机械能的大小均是6J,而滑块动能最大的位置一定在bc之间,即物块在斜面的方向上受到的合外力为0时动能最大,所以此时弹簧仍有一定的弹性势能,故滑块的动能的最大值只能小于6J,故B错误;滑块从b到c

,弹簧的弹性势能由0到最大,弹簧的弹力对滑块做的功是-6J,故C错误;由于摩擦不计,整个过程只有重力与弹力做功,滑块和弹簧组成的系统整个过程机械能守恒,故D错误。二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在

每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。9.【答案】BD【解析】甲图中a、b两点场强大小相等,但方向不同,A错误;乙图中a、b两点对称,所以场强大小相等,方向均垂直中垂线向左,B正确;丙图中a、b两点对称,场强大

小相等,但方向相反,C错误;丁图的两平行板间为匀强电场,场强处处相同,D正确。10.【答案】ABC【解析】根据平行板电容器的决定式C=4πkdεrS,可知将b板上移,两极板正对面积S减小,则C减小;将b板左移,两极板间距离d增大

,则C也减小。由题意并根据电容的定义式C=UQ,可知当C减小且Q不变时,两极板间电势差U增大,所以静电计指针偏转角增大,故AB正确;根据平行板电容器两极板间电场强度公式E=εrS4πkQ,可知将b板左移,两极板间电场强度E不变,根据匀强电场中电势差与电场强度的关系可知P与下极板间的电

势差增大,所以P处电势增大,根据Ep=qφ,q<0,可知P处电荷的电势能减小,故C正确;根据C项分析同理可知,在电容器两极板间插入玻璃板的过程中,εr增大,则两极板间电场强度减小,则P与下极板间的电势差减小,所以P处电势减

小,P处电荷的电势能增大,故D错误。11.【答案】AC【解析】在0~2s内,根据动能定理得,合外力做的功W合=21mv2-0=6J,故A正确;2~6s内物体的加速度a2=ΔtΔv=0.5m/s2,物体受到的摩擦力大小f=ma2=1.5N,0~2s内物体的加速度a1=Δt

Δv=1m/s2,则F=f+ma1=4.5N,在0~2s内,拉力大小是阻力大小的3倍,故B错误;在t=1s时,拉力的瞬时功率P=Fv1=4.5W,故C正确;在0~6s内,物体的位移,所以在0~6s内,摩擦力做的功W=-fs=-9J,故D错误。12.【答案】BCD【解析】木块在传送带上的加

速度,木块达到传送带速度所用时间,此时通过的位移,共速后木块随传送带做匀速直线运动,匀速运动所用时间,则木块从左端运动到右端的时间,D正确;木块从左端运动到右端的过程中,由动能定理可得,A错误;木块与传送带相对滑块的位移,木块从左端运动到右端的过程中,因为摩擦而产

生的热量,C正确;木块从左端运动到右端的过程中,由于带动木块运动,电动机多消耗的电能,B正确。三、非选择题:本题共6小题,共60分。13.(6分)【答案】减小增大控制变量法【解析】对小球B进行受力分析,可以得到小球受到的电场力F=mgtanθ,即B球悬线的偏角越大,电场力也越大;所以使A球从远处

逐渐向B球靠近,观察到两小球距离越小,B球悬线的偏角越大,说明了两电荷之间的相互作用力,随其距离的减小而增大;两小球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大,说明了两电荷之间的相互作用力

,随其所带电荷量的增大而增大;先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,这是只改变它们之间的距离;再保持两小球距离不变,改变小球所带的电荷量,所以这采用的方法是控制变量法。14.(10分)【答

案】(1)ABC(2)(3)增大增大增大【解析】(1)由平抛规律可知,由水平距离和下落高度即可求出平抛时的初速度,进而可求出物体动能,所以本实验至少需要测量小球的质量m、小球抛出点到落地点的水平距离s、桌面到地面的高度h。故选ABC

。(2)由平抛规律可知,竖直方向上h=21gt2,水平方向上s=vt,而动能Ek=21mv2,联立可得Ek=(3)由题意可知如果h不变,m减小,则相同的Δx对应的速度变大,物体下落的时间不变,对应的水平位移s变大,s-Δx图线的斜率会增大;如果m不变,h

增加,则物体下落的时间增加,则相同的Δx下要对应更大的水平位移s,故s-Δx图线的斜率会增大;弹簧的弹性势能等于物体抛出时的动能,即Ep=,可知Ep与Δs的2次方成正比,而Δs与Δx成正比,则Ep与Δx的2次方成正比,故Ep随Δx的增大

会增大。15.(8分)【解析】(1)飞机做初速度为零的匀加速直线运动,有v2=2ax代入数据解得a=2m/s2。(2)飞机受到的阻力F阻=0.1mg设发动机的牵引力为F,根据牛顿第二定律有F-F阻=ma飞机滑跑过程中的平均速度=2

v所以牵引力的平均功率P=F联立解得:P=8.4×106W。16.(10分)【解析】(1)设抛出点的高度为h,第一次平抛水平射程为x,则若平抛初速度增大3倍,则有解得,则两次落地点的距离。(2)根据解得星球表面的重力加速度根据解得。17.(10分)【解

析】(1)如图所示,小物块受重力、斜面支持力和电场力三个力作用,受力平衡,则有解得。(2)B、A两点间的电势差(3)场强变化后物块所受合力根据牛顿第二定律得:F=ma故代入数据解得:a=0.3g=3m/s2物块在B处速度的大小解得。18.(16分)【解析】(1

)小球在倾斜轨道上运动,由动能定理知解得。(2)最终小球动能为零,停在轨道上,由动能定理知解得通过的路程L1=3.2m小球到达C点滑上圆弧后返回,返回路程L2=L1-LBC=0.7m所以返回后距离B点的距离L=LB-L2=1.8m。(3)小球恰好从B点到C点,由动能定理知解得L=3.2

m要使小球能够滑上圆轨道,应满足L≤3.2m在圆轨道运动时小球不脱离轨道,有两种情形①物体能完成圆周运动在最高点有对小物块从B点到圆轨道最高点利用动能定理有解得L=0.2m小球不脱离轨道应满足L≤0.2m②物体运动到圆轨道圆心等高处速度

为零对小物块从B点到圆轨道圆心等高处利用动能定理有解得L=2m小球不脱离轨道应满足L≥2m综合以上可得要使小球能够滑上圆轨道,并且第一次在圆轨道运动时小球不脱离轨道,水平轨道BC的长度L应满足L≤0.2m或者2m≤L≤3.2m。

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