内容正文:
高一物理期末练习参考答案
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10
C
A
B
B
c
D
B
C
D
C
11
12
13
AD
AC
CD
14.(1)AB(2分,漏选得1分);(2)较高;(1分)(3)2.0或2,45(各1分)
15.(1)B(1分);(2)BC(2分,漏选得1分):(3)2.14,2.12(各1分)
16.1.8,2:1(各2分)
E=
3mg
17.(1)gB=mgtan日(2分)得4g(1分)
mg
=ma
5g
a=
(2)cos0
(1分),得”4(1分)
Ein =mgl
(3)Ek=gELsin0-gL(1-cos0)(2分),得
4(1分)
1
h=28
18.(1)S=Dt(1分),
(1分),得vD=3m/s(1分)
1
21
-形,=2m%2
vo
(2)
(2分),得W=1.6J(1分)
1212
(3)
-Wcn=2mv%-2mv吃
2
(1分)
因摩擦力做功与路程成正比,所以
4
(2分)
F=mvc
得
R(1分),F=6.5N(1分)
19.(1)
”(2分),得v4=3m/s(1分)
5=4-6=1s
5=4t45=25m
(2)8
(2分),得
2
(1分)
L-x1=1.5s
t2=
所以
(1分),得t=t十2=2.5s(1分)
(3)滑块减速时传送带的位移x1'=ot=2m(1分)
所以物块相对传送带滑行的路程为△x=x1一x1'=0.5m(1分)
得0=g△x=0.5J(2分)
1=L=0.004s
20.(1)
(2分)
d。=1a
U
E=
245at1分),8=a1分),11分),得=2000V1分
que
d=2
1
(3)由题意得
2md(2分),可得
得4=2d=0.04m
(1分)
(4)由(3)得,当d≤0.04m时,粒子收集率为100%(1分),
1qU
y=-
当d心0.04m时,有2md(1分)
收袋李7-白×106
0.042
1分),将7)
(1分)
绝密★考试结束前
高一物理学科期末练习
考生须知:
1.本卷共6页,满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效。
4.考试结束后,只需上交答题纸。
选择题部分
一、选择题Ⅰ(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.下列物理量为矢量的是
A.电流I B.电荷量Q C.电场强度E D.电势差U
2.如图所示,在同一高度上同时水平抛出的两个小球A、B在空中相遇,若不计空气阻力,则
A.A球的初速度比B球大
B.A球的初速度比B球小
C.相遇时A球的竖直速度比B球大
D.相遇时A球的竖直速度比B球小
3.焦耳(J)与电子伏(eV)都是能量单位,它们之间的关系是(元电荷e=1.6×10-19 C)
A.1 J=1.6×1019 eV B.1 eV=1.6×10-19 J
C.1 J=1.6×10-19 eV D.1 eV=1.6×1019 J
4.如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长ab=2bc。若将A与B接入电路中,测得电流为I,A、B两端电压为U;将C与D接入电路中,若测得电流为2I,则C、D两端电压为
A. B. C.U D.2U
5.如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r,c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在转动过程中,皮带不打滑,则
A.va=vb,ωa=ωb B.va=vc,ωa=ωc
C.va=2vb,ωa=2ωb D.va=vd,ωa=2ωd
6.如图所示的各电场中,A点电势比B点高,但场强比B点小的是
A. B. C. D.
7.一个电容为0.5μF的电容器充电后,当它的电荷量减少1×10-6 C时,电容器电压变为3 V,则
A.电容器两端原来的电压为4 V
B.电容器原来的带电荷量为2.5×10-6 C
C.电容器的电压越高电容就越大
D.电容器的带电量越多电容就越大
8.某行星的质量约为地球质量的6.4倍,半径约为地球的2倍,则一个在地球上重为600 N的人在该行星上重约为(忽略地球和行星的自转)
A.375 N B.600 N C.960 N D.1920 N
9.如图所示为哈雷慧星绕太阳运动的轨道示意图,哈雷彗星在近日点P与太阳中心的距离为r1,在远日点Q与太阳中心的距离为r2,则哈雷彗星
A.在P、Q两点的线速度大小之比为
B.在P、Q两点的加速度大小之比为
C.从P运动到Q,与太阳组成的系统机械能减小
D.从P运动到Q的时间等于从Q运动到P的时间
10.如图所示,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子在方向水平向右的匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°,运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°,大小也为v0,已知重力加速度为g,不计空气阻力,则
A.粒子受到的重力可忽略不计
B.粒子运动的加速度为g
C.从A点到B点,粒子的速度先减小后增大
D.该匀强电场的电场强度大小为
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分,每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
11.关于物体的机械能,若不计空气阻力和摩擦力,则
A.甲图中的火箭加速升空时所运载的货物机械能增大
B.乙图中的物块在F作用下匀速上滑时机械能守恒
C.丙图中的物块A向下压缩弹簧时机械能守恒
D.丁图中物块A与物块B组成的系统机械能守恒
12.某同学设计改装了一电表,电路图如图所示,图中表头G的满偏电流为Ig=1 mA,内阻Rg=20 Ω,R1和R2为定值电阻。接A、B时是量程为5 mA的电流表,接A、C时是量程为3 V的电压表,则
A.R1的阻值为5 Ω B.R1的阻值为4 Ω
C.R2的阻值为596 Ω D.R2的阻值为580 Ω
13.如图所示,某起重机将质量为m的重物由静止开始以加速度a竖直向上匀加速提升,经过时间t1起重机达到额定功率,此后以额定功率提升重物,又经过时间t2重物开始匀速上升。已知重力加速度为g,不计空气阻力,则
A.起重机提升重物的额定功率为mgat1
B.提升重物的最大速度大小为
C.在t1时间内,重物的动能增加
D.在t2时间内,重物机械能的增量为mat1t2(g+a)
非选择题部分
三、非选择题(本大题共7小题,共58分)
14.(5分)在探究平抛运动规律的研究中,某同学用如图甲所示的装置进行实验。
(1)下列操作中,必要的是______(多选)
A.调节斜槽末端保持水平
B.调节木板保持竖直
C.尽可能减小斜槽与小球之间的摩擦
(2)图乙是实验中小球从斜槽上不同位置由静止释放获得的两条轨迹,图线①所对应的小球在斜槽上释放的位置______(选填“较低”或“较高”)。
(3)如图丙所示是在实验中获得的一条轨迹。原点O为小球在槽口时球心的投影点,测得A点的坐标及B点的横坐标如图所示,g取10 m/s2,则小球平抛的初速度v0=______m/s,B点的纵坐标yB=______cm。
15.(5分)如图甲所示为《验证机械能守恒定律》的实验装置。
(1)该实验必需的测量工具是______。
A.天平
B.刻度尺
C.秒表
D.弹簧测力计
(2)下列操作有利于减小实验误差的是______(多选)
A.选用体积较大的木块作为重物
B.释放重物前,沿竖直方向拉直纸带
C.安装打点计时器时两个限位孔保持在同一竖直线上
(3)正确完成实验操作后,得到点迹清晰的一条纸带如图乙所示,在纸带上选取三个连续打出的计时点A、B、C,测得点B到起始点O的距离为h=43.60 cm,点A、B的间距为h1=5.63 cm,点B、C的间距为h2=6.01 cm。已知实验选用的重物质量为m=0.50 kg,相邻计时点间的时间间隔为T=0.02 s,当地重力加速度的大小为g=9.8 m/s2。则从打点计时器打下O点到打下B点的过程中,重物重力势能的减少量ΔEp=______J,动能的增加量ΔEk=______J。(均保留3位有效数字)
16.(4分)某探究小组的同学设计图甲所示电路探究电容器的充、放电过程。已知电源电动势E=10 V,电阻Rx=1800 Ω,电压表V视为理想电压表,电流传感器的电阻忽略不计。实验时,先闭合开关S1,开关S2接1,调节滑动变阻器,待电压表示数稳定在5.4 V后,再将开关S2接2。通过电流传感器将电流信息输入计算机,绘出电流I随时间t变化的图像如图乙所示。测得在t=2 s时I=1 mA,则此时电容器两极板间的电压为UC=______V;由q=It可知,图乙的图线下的面积“S1”等于电容器在前2 s内释放的电量q1,“S2”等于电容器在2 s后释放的电量q2,则S1∶S2=______。
17.(8分)如图所示,用长为L的细线将质量为m、带电量为q的小球悬挂在O点,空间中存在方向水平向右的匀强电场,小球静止时细线与竖直方向的夹角θ=37°,重力加速度为g。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)该匀强电场的电场强度E;
(2)若剪断细线,小球的加速度a;
(3)若将小球拉到最低点静止释放,释放后小球的最大动能Ekm。
18.(11分)如图所示,光滑的半圆形ABC和光滑的直线形CD挡板竖直固定在水平桌面上,已知ABC的半径R=0.4 m,CD段的长度为ABC段长度的三分之一,D端恰在桌面边缘。弹射装置(图中未画出)将一质量m=0.2 kg的滑块(可视为质点)以某一水平速度v0=5 m/s从A端内侧射入,滑块从D端离开轨道后做平抛运动,落地点F离D端的水平距离S=1.2 m,D端距地面高度h=0.8 m,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2。求滑块:
(1)离开D端时速度大小vD;
(2)从A端运动到D端的过程中克服摩擦阻力做的功Wf;
(3)经过圆弧上C点时受到挡板的作用力大小。
19.(12分)如图所示,光滑轨道PA的末端与水平传送带在A点平滑连接,传送带以v=2 m/s的速度沿顺时针方向运行。一可视为质点的质量m=1 kg的滑块从轨道上P点由静止开始下滑,已知P、A两点高度差h=0.45 m,物体和传送带之间的动摩擦因数为μ=0.1,传送带A、B两点之间的距离为L=5.5 m,取重力加速度g=10 m/s2,不计空气阻力。求:
(1)求物体滑上传送带瞬间的速度大小vA;
(2)物体从A运动到B所需的时间t;
(3)滑块与传送带因摩擦产生的热量Q。
20.(13分)如图所示,两平行金属板水平放置,间距d=0.08 m,宽度L=0.4 m,一群分布均匀的带电粒子以v0=100 m/s的速度从左侧平行于金属板进入该装置,当粒子碰到N板时被收集,且该过程不影响电场的分布,当MN两板间所加电压为U时,恰能收集四分之一的粒子。已知每个带电粒子的比荷为,不计带电粒子所受重力、带电粒子间的相互作用力以及空气阻力。求:
(1)从两极板间射出的粒子在金属板间运动的时间t;
(2)两极板间的电压U;
(3)保持电压U不变,改变两极板的距离,可改变粒子收集率η,若两板间的距离为d1时收集率刚好达到η=100%,求d1。
(4)保持电压U不变,请推导收集率η与两板距离d的关系。
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