2020高一物理下学期期末考试试题 理

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长安一中2017~2018学年度第二学期期末考试

高 一 物 理 试 题 (理科)

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共6页。 满分110分,考试时间100分钟。 2.选择题的每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,不能答在试卷上。

3.非选择题必须按照题号顺序在答题纸上各题目的答题区域内作答。在草稿纸、本试题卷上答题无效。

第Ⅰ卷 (选择题 共65分)

一、单项选择题(每小题只有一个正确选项,请将正确选项填涂在答题卡上。每小题4分, 共40分)

1.汽车在水平面上刹车,其位移与时间的关系是x=24t-6t (m),则它在前3 s内的平均速度为( )

A.6 m/s B.8 m/s C.10 m/s D.12 m/s

2. 有一质点从x轴的坐标原点开始沿x轴做直线运动,其速度随时间变化的图象如图所示,下列四个选项中a表示质点运动的加速度,x表示质点的位移,其中正确的是( )

3.如图所示,两个相同小物块a和b之间用

一根轻弹簧相连,系统用细线静止悬挂于足够高的天花板下.细线某时刻被剪断,系统下落,已知重力加速度为g,则( )

A.细线剪断瞬间,a和b的加速度大小均为g B.细线剪断瞬间,a和b的加速度大小均为0 C.下落过程中弹簧一直保持拉伸状态

D.下落过程中a、b和弹簧组成的系统机械能守恒

4. 如图所示,a为放在地球赤道上随地球表面一起转动的物体,b为处于地面附近近地轨道上的卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,地球表面附近的重力加速度为g.则下列说法正确的是( ) A.a和b的向心加速度都等于重力加速度g B.b的线速度最大

C.c距离地面的高度不是一确定值

2

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D.d的周期最小

5. 质量为m的物体从倾角为α且固定的光滑斜面顶端由静止开始下为h,当物体滑至斜面底端时,重力做功的瞬时功率为( )

1

A.mg2gh B.mg2ghsin α C.mg2ghsin α

2D.mg2ghsin α

6.如图所示,虚线a、b、c代表电场中一簇等势面.相邻等差相等,实线为一带电质点(重力不计)仅在电场力作用下通动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( ) A.a、b、c三个等势面中,a的电势最高 B.电场中Q点处的电场强度大小比P点处大 C.该带电质点在P点处受到的电场力比在Q点处大 D.该带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大 7. 如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。用水平力,体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止。撤去F与置于水平面缓慢推动物后,物体开始势面之间的电势过该区域时的运滑,斜面高度

向左运动,运动的最大距离为4x0。物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。则下列说法不正确的是( )

A.撤去F后,物体先做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,离开弹簧后做匀减速运动直到停止。

B.撤去F后,物体先做匀加速运动,离开弹簧后做匀减速运动直到停止。 C.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为?mg(x0??mgk)

D.物体做匀减速运动的时间为

6x0?g

8.如图所示,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的.不计空气阻力,则( ). A.a的飞行时间比b的长 C.a的初速度比b的小

B.b和c的飞行时间相同

D.c的初速度比b的大

9. 如图所示,将带正电的甲球放在不带电的乙球左侧,两球在空间形成了稳定的静电场,实线为电场线,虚线为等势线.A、B两点与两球球心连线位于同一直线上,C、D两点关于直线AB对称,则

A.A点和B点的电势相等

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B.C点和D点的电场强度相同

C.正电荷从A点移至B点,电势能减小 D.负电荷从C点移至D点,电势能增大

10. 如图所示,带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,板间的距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为+q,粒子通过平行金属板的时间为t(不计粒子的重力),则( ) A.在前时间内,电场力对粒子做的功为

24

tqUt3qU B.在前时间内,电场力对粒子做的功为 28

C.在粒子下落前和后的过程中,电场力做功之比为1∶1

44 D.在粒子下落前和后的过程中,电场力做功之比为2∶1 44

二、多项选择题(每题给出的四个选项中,有多个选项正确,选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错或不

选的得0分)

11.如图所示,质量为m的小球用长度为R的细绳拴着在竖直面上绕O点做圆周运动,恰好能通过竖直面的最高点A,重力加速度为g,不计空气阻力,则( ) A.小球通过最高点A的速度为gR

B.小球通过最低点B和最高点A的动能之差为mgR C.小球通过最低点B和最高点A的向心力之差为6mg D.小球通过最低点B和最高点A的向心力之差为4mg 12. x轴上有两点电荷Q1和Q2,Q1和Q2的位置坐标分别为x1、x2. Q1和Q2之间各点对应的电势高低如图中曲线所示,从图中可看出

A.Q1的电荷量一定大于Q2的电荷量

B.Q1和Q2一定是同种电荷,但不一定是正电荷 C.电势最低处P点的电场强度为零

D.将一正点电荷由xP点的左侧移至右侧,电势能先增大后减小

13.如图所示,在抗洪救灾中,一架直升机通过绳索,用恒力F竖直向上拉起一个漂在水面上的木箱,使其由

dddd水面开始加速上升到某一高度,若考虑空气阻力而不考虑空气浮力,则在此过程中,以下说法正确的有 A.力F所做功减去克服阻力所做的功等于重力势能的增量 B.木箱克服重力所做的功等于重力势能的增量

C.力F、重力、阻力三者合力所做的功等于木箱动能的增量

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D.力F和阻力的合力所做的功等于木箱机械能的增量

14.如图所示,木块a和b用一根水平轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力F使弹簧压缩,当撤去外力后,下列说法中正确的是( ) A.尚未离开墙壁前,a、b及弹簧组成的系统动量守恒 B.尚未离开墙壁前,a、b及弹簧组成的系统机械能守恒 C.离开墙壁后,a、b及弹簧组成的系统动量守恒 D.离开墙壁后,a、b及弹簧组成的系统动量不守恒

15. 如图所示,质量为M的木楔ABC静置于粗糙水平面上,在斜面顶端将一质量为m的物体,以一定的初速度从A点沿平行于斜面的方向推出,物体m沿斜面向下做减速运动,在减速运动过程中,下列说法中正确的是( )

A. 地面对木楔的支持力大于(M+m)g B. 地面对木楔的支持力等于(M+m)g

C. 地面对木楔的摩擦力水平向左 D.地面对木楔的摩擦力水平向右

第II卷(非选择题,共45分)

三、填空题:本题共2小题,共计20分(每空2分).把答案填在答题卡相应的横线上或按题目要求作答。 16.为了“探究加速度与力、质量的关系”,现提供如图所示的实验装置: (1)以下实验操作正确的是________.

A.将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在砝牵引下恰好做匀速运动

B.调节滑轮的高度,使细线与木板平行 C.先接通电源后释放小车 D.实验中小车的加速度越大越好

(2)在实验中,得到一条如下图所示的纸带,已知相邻计数点间的时间间隔为T=0.1 s,且间距x1、x2、x3、

码及砝码盘的

x4、x5、x6已量出分别为3.09 cm、3.43 cm、3.77 cm、4.10 cm、4.44 cm、4.77 cm,则小车的加速度a=

________ m/s.(结果保留两位有效数字)

2

(3)有一组同学保持小车及车中的砝码质量一定,探究加速度a的关系,他们在轨道水平及倾斜两种情况下分别做了实验,得

与所受外力F到了两条a-F- 4 -

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图线,如右图所示.图线______是在轨道倾斜情况下得到的(填“①”或“②”);小车及车中砝码的总质量m=______ kg.

17. 利用气垫导轨探究动能定理,实验装置如下图所示.实验步骤如下:

①调整水平桌面上的气垫导轨至水平;

②测量挡光条的宽度l,两光电门间的中心间距s,用天平称出滑块和挡光条的总质量M,托盘和砝码的总质量m;

③将滑块移至光电门1左侧某位置,由静止释放滑块,别读出挡光条通过两光电门的时间Δt1、Δt2. 用测量的物理量求解下列物理量:

(1)滑块通过光电门1和2时瞬时速度分别为v1= ,v2= .

(2)滑块通过光电门1和2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1= ,Ek2= .外力对系统做的功为W= .

(3)实验中,验证动能定理是否成立的关系式为 .

四.计算题(本题共2小题,共25分。解答应写出必要的文字说明.方程式和重要的演算步骤,只写最后答

案的不给分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)

18. (12分)如图所示,质量M=4.0 kg的长木板B静止在光滑的水平地面上,在其右端放一质量m=1.0 kg的小滑块A(可视为质点).初始时刻,A、B分别以v0=2.0 m/s向左、向右运动,最后A恰好没有滑离B板.已知A、B之间的动摩擦因数μ=0.40,取g=10 m/s.求:

(1)A、B相对运动时的加速度aA和aB的大小与方向;

(2)A相对地面速度为零时,B相对地面运动已发生的位移大小x; (3)木板B的长度l.

19.(13分)如图甲所示,空间存在水平方向的大小不变、方向周期性变化的电场,其变化规律如图乙所示(取水平向右为正方向).一个质量为m、电荷量为+q的粒子(重力不计),开始处于图中的A点.在t=0时刻将该粒子由静止释放,经过时间t0,刚好运动到B点,且瞬时速度为零.已知电场强度大小为E0.试求:

2

从计时器中分

(1)电场变化的周期T应满足的条件; (2)A、B之间的距离;

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(3)若在t=时刻释放该粒子,则经过时间t0粒子的位移为多大?

6

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高 一 物 理 参 考 答 案

一、单项选择题(每小题只有一个正确选项,请将正确选项填涂在答题卡上。每小题4分, 共40分)

1B 2B 3D 4B 5C 6C 7B 8B 9C 10C

二、多项选择题(每题给出的四个选项中,有多个选项正确,选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分,共25分)

11AD 12AC 13BCD 14BC 15AD

三、填空题:本题共2小题,共计20分.把答案填在答题纸相应的横线上或按题目要求作答 16 (1)BC (2)0.34 (3) ① 0.5

Tll1l21

17 (1) (2)(M+m)()

Δt1Δt22Δt12m)(

l2

) mgs Δt2

(M+

1l2l2

(3)mgs=(M+m)[()-()]

2Δt2Δt1

四.计算题(本题共2小题,共25分。解答应写出必要的文字说明.方程式和重要的演算步骤,只写最后答案的不给分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)

18. (12分)解:(1)A、B分别受到大小为?mg的滑动摩擦力作用,根据牛顿第二定律得 对A物体:?mg?maA,则aA??g?4.0m/s,方向水平向右 对B物体:?mg?MaB,则aB?2?mgM?1.0m/s2,方向水平向左 (2)开始阶段A相对地面向左做匀减速运动,速度为0的过程中所用时间为t,则, v0?aAt,t1?v01?0.50s.B相对地面向右做减速运动,x?v0t?at2?0.875m aA2(3)A向左匀减速运动至速度为零后,相对地面向右做匀加速运动,最后A恰好没有滑离B板,两者速度相同,设共同速度为v.取向右方向为正,根据动量守恒定律得(M?m)v0?(M?m)v 最新精品学习资料,强烈推荐下载! - 6 -

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由能量守恒定律得?mgl?得出l?1.6m 112(M?m)v0?(M?m)v2 2219 (13分)(1)经过时间t0,瞬时速度为零,故时间t0为周期的整数倍,即: t0=nT

解得:T=,n为正整数. (2)作出v-t图象,如图甲所示.

t0

n

最大速度为:vm=a·=·

2nm2nt0qE0t0

v-t图象与时间轴包围的面积表示位移大小,为:

1qE0t0s=vmt0=,n为正整数. 24nm(3)若在t=时刻释放该粒子,作出v-t图象,如图乙所示.

6

2

T

v-t图象与时间轴包围的面积表示位移大小,上方面积表示前进距离,下方的面积表示后退的距离:

1qE0T21qE0T2qE0t0

故位移为:x=··()·2n-··()·2n=,n为正整数.

2m32m612nm

2

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/3m2a.html

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