内容正文:
参考答第
高一下学期期未综合冲刺卷·物理(一)
1.C物体受到变力作用时,若合力方向与速度
方向共线,则物体做直线运动,A错误;物体受
到恒力作用时,若合力方向与速度方向有夹
角,则物体做曲线运动,B错误,C正确;如果合
力方向与速度方向相反,则物体的速度减为零
后反向加速运动,D错误。
2.C赛车做曲线运动,赛车受到的合力应该指向
运动轨迹弯曲的内侧,由于赛车是从,点M向点
N运动的,并且速度在减小,所以合力与赛车的
速度方向的夹角大于90°,故C正确。
3.B在最低点由2T一mg=m,代入数据解得
护
F=405N,即每根绳子拉力约为400N,故选B。
4.B设地球的半径为R,质量为M,则类地行星
的半径为2R,质量为3M,卫星a的运动半径为
R。=2R,卫星b的运动半径为R6=3R,万有引
力充当向心力,根渴公式G0=m,可得
r2
GM
GM
0√2R,√尺,故线速度之比为1:V2,
A错误;根据公式G,三mwr,可得月
GM
Vm故角速度之比为322,报
据T=2红,可得周期之比为2√2:3,B正确,C错
误:根据公式GMm=ma,可得a.=2R·
GM
2
Q=,故加速度之比为3:4,D错误。
5.C设地球的密度为P,则在地球表面,重力和地
。由于地
球的万有引力大小相等,有g=G出
球的质量为M=p·青R,所以重力加速度的
表达式可写成g=GG·pR
R2
R
寺GR。根据题意,质量分布均匀的球壳对壳
内物体的引力为零,故在深度为的地球内部,
受地球的万有引力即为半径等于(R一d)的球体
在其表面产生的万有引力,故“蛟龙”号的重力
与详解
加速度g=青Gn(R-d),所以有是=R
g
R
根据万有引力提供向心力G
Mm
(R+h)=ma,“天
GM
宫一号”所在处的重力加速度为a=
(R十h)2·
所以总=,R,足=RdR+》,故C
8 (R+h)'a
R
正确,A、B、D错误。
6.A负点电荷在静电力的作用下由A点运动到
B点,由)一t图象知,负点电荷做加速度逐渐增
大的减速运动。由F=ma得静电力越来越大,
即A→B电场强度越来越大,电场线分布越来
越密。又由于负电荷所受静电力方向与速度方
向相反,故场强方向为由A到B,故A选项
正确。
7A根据电阻定律知,最大电阻为R=P品,最
小电阻为R'=pb=PcXa
正确。
8.C由图线的交点读出,B接在电源上时,电源
的输出功率P,=U1I1=8W;C接在电源上时,
电源的输出功率P2=U2I2=8W,A、B错误;
×100%-号×10%,由于u>U,故
1一P海
1>2,C正确,D错误。
9.ABC笔套与头发摩擦后,它们的原子核束缚
电子的本领不同,而使笔套带电,这种起电方式
叫作摩擦起电,选项A正确;当带电的笔套靠近
金属箔圆环时,圆环上部感应出:与笔套相异的
电荷,下部感应出与笔套相同的电荷,即上、下
部电荷量等量异号,选项B正确;圆环被吸引上
来,由静止变为运动,力是改变物体运动状态的
原因,圆环所受静电力有笔套的引力和斥力,但
静电力的合力大于圆环的重力,选项C正确;笔
套碰到圆环后,由于笔套是绝缘体,所以其上电
荷不能全部中和,选项D错误。
10.CD金属导体随着温度升高,电阻率变大,从
而导致电阻增大,对于半导体材料,电阻随着
温度升高而减小,因此由题图可知,图线甲反
映金属导体的电阻随温度的变化,图线乙反映
半导体材料的电阻随温度的变化。故C、D正
确,A、B错误。
11.AD质点在恒力作用下产生恒定的加速度,
加速度恒定的运动一定是匀变速运动。由题
意可知,当突然撤去F1时,质点受到的合力大
小等于F1的大小,方向与F1相反,故选项A
正确,选项C错误;在撤去F1之前,质点保持
平衡状态,有两种可能:一是质点处于静止状
态,则撤去F1后,质点做匀变速直线运动;二
是质点处于匀速直线运动状态。若原来F1的
方向和速度方向在同一条直线上,则质,点仍做
直线运动;若原来F,的方向和速度方向不在
同一条直线上,则撤去F,后,质点做曲线运
动,故选项B错误,选项D正确。
12.AD航天器M和探测器要在P点完成对接,
二者在P点时的速度必须同向,则航天器M
一定沿逆时针方向运行,A正确;沿椭圆轨道
运动的探测器运动到P点时的速度小于航天器
M沿圆形轨道运动到P点时的速度,B错误;探
测器在Q点的发射速度一定大于7.9km/s,
C错误;设探测器从Q点运动到P点所用的时
间为,根据开普勒第三定律可得2)_2
T?3,解
得=得T.D正菊
13.解析:(1)水平时小球处于平衡,放在槽口能静
止不动。
(2)用重垂线来确定竖直线最准确。
(3)描绘小球的运动轨迹时应该描绘球心的位
置,因此坐标原点应在平抛起点的球心位置,
即坐标原点应该是小球在槽口时球心在白纸
上的水平投影,点。
1
(4)根据x=ty=28t,两式联立得:
√气因为坐标原点童下,造成y值偏小,从
而Vo偏大。
答案:(1)将小球放置在槽口处轨道上,小球能
保持静止(2)重垂线(3)坐标原点应该是
小球在槽口时球心在白纸上的水平投影点
(4)=x√2y
偏大
14.解析:(1)因为本实验是研究平抛运动,只需要
每次实验都能保证钢球做相同的平抛运动,即
每次实验都要保证钢球从同一高度无初速度
释放并水平抛出,没必要要求斜槽轨道光滑,
因此A错误,B、D正确;挡板高度可以不等间
距变化,故C错误。
(2)①因为钢球做平抛运动的轨迹是其球心的
轨迹,故将钢球静置于Q点时,钢球的球心对
应白纸上的位置即为坐标原点(平抛运动的起
始点);在确定y轴时需要y轴与重垂线平行。
②由于平抛的竖直分运动是自由落体,故相邻相
等时间内竖直方向上的位移之比为1:3:5…,
故两相邻相等时间内竖直方向上的位移之比越
来越大.因此兴>}:由%=T=
联立解得二x
Vy2一y1
(3)将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白
纸板,铅笔以一定速度水平抛出。由于铅笔受摩
擦力作用,且不一定能保证铅笔水平,铅笔将不能
始终保持垂直于白纸板运动,铅笔将发生倾斜,故
不会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹,故C不
可行,A、B可行。
(4)从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空
气阻力,可认为做平抛运动,因此不论它们能
射多远,在空中飞行的时间都一样,这实际上
揭示了平抛物体在竖直方向上做自由落体运
动,故选项B正确。
答案:(1)BD(2)①球心需要②大于
g
x√y2y
(3)AB(4)B
15.解析:汽车刹车后,小球做平抛运动:
=7g,得t√
2h=0.6s
小球的水平位移为:x2=t=0.96m
汽车做匀减速直线运动,刹车时间为t,则:
t=”=0.4s<0.6s
a
则汽车的实际位移为:x1=2a=0.32m
故△x=x2-x1=0.64m。
答案:0.64m
16.解析:(1)设地球质量为M,卫星质量为m,万
有引力常量为G,卫星在A点的加速度为a,根
据牛顿第二定律得:
Mm
G (R)
=ma
物体在地球赤道表面上受到的万有引力等于
重力:
GM
R2
=mg
R&
由以上两式得a=R+h,)
(2)设远地,点B距地面高度为h2,卫星受到的
万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律有:
G
Mm
(R+h2)=m
(R+A,)
3
解得:h2=
gRT
N4π
-R
答案:(1)
R8
(2)
gRT
-R
(R+h1)2
4π2
17.解析:(1)设A、B带同种电荷,带电荷量均为9,则
A,C接触后,A、C带电荷量为9A=c=29。
1
C与B接触后,B、C所带电荷量为qB=qc'=
9+29_3
2
49。故A,B带电荷量大小之比为
94=
292
93=3
49
(2)设9A=十9,9B=一9。
则C与A接触后,A、C带电荷量为
%=+3.
C与B接触后,B、C带电荷量为
1
Iu=ge"
299
1
2
49,
1
故AB带电荷量大小之比为94=292
19
49
答案:(1)2:3(2)2:1
18.解析:(1)S,和S2均断开时,电阻R1与小量程
电流表G串联,可组成较大量程的电压表,电压
表的内阻Ry=R。十R1=10002。所以电压表
两端的电压最高为:U=IRv=0.001×1000V
=1V,即改装成的电压表的量程为1V。
(2)S1和S2均闭合时,电阻R,被短路,电阻
R2与小量程电流表G并联,组成较大量程的
电流表。当小量程电流表G满偏时,通过R2的
电流为:l4=尽-0110A=099A
100
999
故改装成的电流表的量程为I=IR,十Ig=0.999A
+0.001A=1A.
答案:(1)电压表1V(2)电流表1A
高一下学期期末综合冲刺卷·物理(二)
1.A秒针、分针、时针的周期分别为T1=1min,
T11
T,=60min,T3=720min。所以T=720'
干选项CD错误;报括w红则60
T'w2 T
她=气12,选项A正确,B错误。
2.C由题意知,两个乒乓球均做平抛运动,则根
据h=?g及心=2gh可知,乒乓球的运动时
间、下降的高度及竖直方向速度的大小均与水
平速度大小无关,故选项A、B、D均错误;由发
出点到球网的水平位移相同时,速度较大的球
运动时间短,在竖直方向下落的距离较小,可以
越过球网,故C正确。
3.B转速增大,再次稳定时,M做圆周运动的向
心力仍由拉力提供,拉力仍然等于物体m的重
力,所以向心力不变,故A错误;转速增至原来
的2倍,则角速度变为原来的2倍,根据
F=mrm,向心力不变,则r变为原来的子,根据
0=rw,线速度变为原来的,故B正确,C,D
错误。
4.B由于)一t图象与坐标轴所围面积大小等于滑
块某时间段的位移,由图乙可计算第1s内、第2s
内、第3s内滑块的位移分别是x1=0.5m,
x2=0.5m,x3=1m,所以W1=F1x1=0.5J,
W2=F2x2=1.5J,W3=F3x3=2J,所以W1<
W2<W3,B项正确。
5.A卫星沿椭圆轨道运动时,周期的平方与半长
轴的立方成正比,故T1>T2>T3,A项正确,
B项错误。不管沿哪一轨道运动到P点,卫星
所受月球的引力都相等,由牛顿第二定律得
a1=a2=a3,故C、D项均错误。
6.C根据平行四边形定则,求出十q和一q在O
点产生的合场强,大小等于其中一个点电荷在
O点产生的场强的大小,方向水平向右,要使圆心
处的电场强度为零,应在C,点放一个电荷量Q=
一q的,点电荷或在D点放一个电荷量Q=十q的
点电荷,C选项正确。
7.D设电子定向移动的速率为v,那么在t秒内
通过导体横截面的自由电子数相当于在体积
t·S中的自由电子数,而体积为tS的铜的质高一下学期期末综合冲刺卷·物理(一)
(满分:100分)
一、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,只有一项符
合题目要求。)
1,下列几种说法正确的是
A.物体受到变力作用,一定做曲线运动
如
B.物体受到恒力作用,一定做直线运动
C.物体所受的合力方向与速度方向有夹角时,一定做曲线运动
D.如果合力方向与速度方向在同一直线上,则物体的速度方向不改变,只是速率发生
帝
变化
2.在越野赛车时,一辆赛车在水平公路上减速转弯,从俯视图中可以看到赛车沿曲线由点
M向点N行驶。下图中分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,你认为正确的
是
/N
邻
M
B
D
3.如图,一同学表演荡秋千。已知秋千的两根绳长均为10m,该同学和秋千
踏板的总质量约为50kg。绳的质量忽略不计。当该同学荡到秋千支架的
正下方时,速度大小为8/s,此时每根绳子平均承受的拉力为
帕
A.200N
B.400N
翻
C.600N
D.800N
4.科学家预测银河系中所有行星的数量在2万亿一3万亿颗。日前在银河系发现一颗类地行
星,其半径是地球半径的两倍,质量是地球质量的三倍。卫星α、b分别绕地球、类地行星做
匀速圆周运动,它们距中心天体表面的高度均等于地球的半径,则卫星α、b的
(
童
A.线速度之比为1:√3
B.角速度之比为3:2√2
C.周期之比为2√2:√3
D.加速度之比为4:3
1-1
5.若地球半径为R,把地球看作质量分布均匀的球体。“蛟龙”号下潜深度为d,“天宫一号”
轨道距离地面高度为五,“蛟龙”号所在处与“天宫一号”所在处的重力加速度之比为
(
A尽-法
B.(R-d)2
(R+h)2
C.(R-d)(R+h)2
D.(R-d)(R+h)
R
R
6.A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在静电力作用下以一定的初
速度从A点沿电场线运动到B点,其v一t图象如图所示。则此电场的电场线分
布可能是
B
7.如图所示,一段长为a、宽为b、高为c(a>b>c)的长方体金属导体,
将其中的两个对立面接入电路中时,最大的电阻为R,则最小的电
阻为
4.R
B.'R
C.aR
D.R
ab
bc
8.如图所示,直线A为电源的U一I图线,直线B和C分别为电阻R,U
6
和R2的U一I图线。用该电源分别与R1、R,组成闭合电路时,电源
的输出功率分别为P1、P2,电源的效率分别为,则
A.P>P2
B.P<P2
C.1>2
D.h<2
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全
部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选和不选的得0分。)
9.用金属箔做成一个不带电的圆环,放在干燥的绝缘桌面上。小明同学用
绝缘材料做的笔套与头发摩擦后,将笔套自上向下慢慢靠近圆环,当距
离约为0.5cm时圆环被吸引到笔套上,如图所示。对上述现象的判断
与分析,下列说法正确的是
1-2
A.摩擦使笔套带电
B.笔套靠近圆环时,圆环上、下部感应出异种电荷
C.圆环被吸引到笔套的过程中,其所受静电力的合力大于圆环的重力
D.笔套碰到圆环后,其所带的电荷立刻被全部中和
10.温度能影响金属导体和半导体材料的导电性能,在如图所示的图象中分R
别为某金属和某半导体的电阻随温度变化的关系曲线,则
A.图线甲反映半导体材料的电阻随温度的变化
B.图线乙反映金属导体的电阻随温度的变化
C.图线甲反映金属导体的电阻随温度的变化
D.图线乙反映半导体材料的电阻随温度的变化
11.质点在三个恒力F、F2、F的共同作用下保持平衡状态,若突然撤去F,保持其他力不
变,则质点
A.一定做匀变速运动
B.一定做直线运动
C.一定做非匀变速运动
D.可能做曲线运动
12.如图所示,航天器M正在圆形轨道上运行,从地球上的Q点发射一个
探测器沿椭圆轨道运动,圆形轨道与椭圆轨道相切于P点,圆形轨道
距离地球表面的高度是地球半径的2倍。当探测器从Q点沿逆时针
方向运动半个周期到P点时,刚好与航天器M在P点完成对接。已
知航天器M做圆周运动的周期为T,则测下列说法正确的是
A.航天器M沿逆时针方向运行
B.探测器运动到P点时的速度与航天器M运动到P点时的速度相同
C.探测器在Q点的发射速度不大于7.9km/s
D深测器从Q点运动到P点所用的时间为得1
1-3
三、非选择题(本题共6小题,共60分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演
算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
13.(6分)在“研究平抛物体的运动”的实验中:
(1)为使小球水平抛出,必须调整斜槽,使其末端的切线成水平方向,
木板
检查方法是
(2)小球抛出点的位置必须及时记录在白纸上,然后从这一点画水平线和竖直线作为
x轴和y轴,竖直线是用
来确定的。
(3)某同学建立的直角坐标系如图所示,设他在安装实验装置和操作时,只有一处失误,
其余操作准确无误,则这处失误是
(4)该同学在轨迹上任取一点M,测得坐标为(x,y),则初速度的测量值为
,测量值比真实值要
(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
14.(8分)用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重
硬板
白纸
叠,并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点
飞出,落在水平挡板MV上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落
在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,
甲
重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
(1)下列实验条件必须满足的有
(填字母序号)。
A.斜槽轨道光滑
B.斜槽轨道末段水平
C.挡板高度等间距变化
D.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
1-4
(2)为定量研究,建立以水平方向为x轴、竖直方向为y轴的坐标系。
①取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的
(填“最上端”
“最下端”或“球心”)对应白纸上的位置即为原点;在确定y轴时,
(选填“需要”
或“不需要”)y轴与重垂线平行。
②若遗漏记录平抛轨迹的起始点,也可按下述方法处理数据:如图乙所
示,在轨迹上取A、B、C三点,AB和BC的水平间距相等且均为x,测得
AB和BC的竖直间距分别是y1和2,则兰
(填“大于”“等于”
或“小于”)号。可求得钢球平地的初速度大小为
(已知当地重力加速度为g,结
果用上述字母表示)。
(3)为了得到平抛物体的运动轨迹,同学们还提出了以下三种方案,其中可行的是
(填字母序号)。
A.从细管水平喷出稳定的细水柱,拍摄照片,即可得到平抛运动轨迹
B.用频闪照相在同一底片上记录平抛小球在不同时刻的位置,平滑连接各位置,即可得
到平抛运动轨迹
C.将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白纸板,铅笔以一定初速度水平抛出,将
会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹
(4)伽利略曾研究过平抛运动,他推断:从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻
力,不论它们能射多远,在空中飞行的时间都一样。这实际上揭示了平抛物体
(填字母序号)。
A.在水平方向上做匀速直线运动
B.在竖直方向上做自由落体运动
C.在下落过程中机械能守恒
1-5
15.(10分)汽车以1.6m/s的速度在水平地面上匀速行驶,汽车后壁货架上放有一小球(可
视作质点),架高1.8m,由于前方事故,突然急刹车,汽车轮胎抱死,小球从架上落下。
已知该汽车刹车后做加速度大小为4/s的匀减速直线运动,忽略小球与货架间的摩
擦及空气阻力,g取10m/s2。求小球在车厢底板上的落点与车后壁的距离。
⊙
77777777777777777777777777777
16.(12分)发射地球同步卫星时,先将卫星发射到距离地面高度为1的近地圆轨道上,在
卫星经过A点时点火实施变轨进入椭圆道,最后在椭圆轨道的远地点B再次点火将
卫星送入同步轨道,如图所示。已知同步卫星的运动周期为T,地球的半径为R,地球表
面的重力加速度为g,忽略地球自转的影响。求:
(1)卫星在近地点A的加速度大小;
同步锐道
地球
1-6
(2)远地点B距地面的高度。
17.(12分)完全相同的两金属小球A、B带有相同的电荷量,相隔一定的距离,今让第三个
完全相同的不带电金属小球C先后与A、B接触后移开。
(1)若A、B两球带同种电荷,接触后两球的电荷量大小之比为多少?
(2)若A、B两球带异种电荷,接触后两球的电荷量大小之比为多少?
1-7
18.(12分)在如图所示的电路中,小量程电流表G的内阻R.=1002,满偏电流I.=1mA,
R=900n,R-589n.
(1)当S,和S2均断开时,改装成的电表是什么表?量程为多大?1©「。
0
S
(2)当S和S2均闭合时,改装成的电表是什么表?量程为多大?
1-8