内容正文:
高一下学期期末综合冲刺卷·物理(六)
(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.如图所示,原来不带电的金属导体MN,在其两端下面都悬挂着金属
N
验电箔;若使带负电的金属球A靠近导体的M端,可能看到的现象
是
如
A.只有M端验电箔张开,且M端带正电
B.只有N端验电箔张开,且N端带正电
命删
C.两端的验电箔都张开,且V端带负电,M端带正电
D.两端的验电箔都张开,且两端都带正电
2.小华同学遥控小船做过河实验,并绘制了如图所示的四幅小船过河的航线图。图中实线
为河岸,河水的流动速度不变,方向水平向右,虚线为小船从河岸M驶向对岸V的实际
航线,小船相对于静水的速度不变,则
邻
郑
航线是正确的,船头保持图中的方向,小船过河时间最短
河岸
M
N
B.
航线是正确的,船头保持图中的方向,小船过河时间最短
河岸
M
C
航线是正确的,船头保持图中的方向,小船过河位移最短
河岸
蕾
航线是不正确的,如果船头保持图中的方向,船的轨迹应该是曲线
河岸
6-1
3.火箭在高空某处所受的引力为它在地面某处所受引力的一半,则火箭离地面的高度与地
球半径之比为
A.(2+1):1
B.(√2-1):1
C.√2:1
D.1:2
4.如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高。质量
为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道
的正压力为2g,重力加速度大小为g。质点自点P滑到点Q的过程
777777
中,克服摩擦力所做的功为
A.mg欧
1
B.3mgR
C.7mgR
D,平mgR
5.如图所示,把一个带正电的小球放入原来不带电的金属空腔球壳内并接
触,其结果可能是
A.只有球壳外表面带正电
B.球壳的内表面带负电,外表面带正电
C.球壳的内、外表面都带正电
D.球壳的内表面带正电,外表面带负电
6.如图所示,一圆心为O、半径为R的圆中有两条互相垂直的直径AC和
BD,电荷量分别为十Q、一Q的点电荷放在圆周上,它们的位置关系关
0
于AC对称,十Q与O点的连线和OC间的夹角为60°。两个点电荷的
.60
+
连线与AC的交点为P,取无穷远电势为零,则下列说法正确的是
A.P点的场强为0,电势也为0
B.A点电势低于C点电势
C.点电荷十q沿直线从A运动到C的过程中电势能先减小后增大
D.点电荷一q在B点具有的电势能小于在D点具有的电势能
7.硅光电池是一种太阳能电池,具有低碳环保的优点,如图所示,图线
是该电池在某光照强度下路端电压U和电流Ⅰ的关系图象(电池内
3
阻不是常数),图线b是某电阻R的U一I图象,在该光照强度下将它
0.20.30.4
们组成闭合回路时,硅光电池的内阻为
A.8.02
B.102
C.122
D.12.52
6-2
8.在磁感应强度为B。、方向竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根长通电
直导线,电流的方向垂直于纸面向里。如图所示,a、b、c、d是以直导线为
圆心的同一圆周上的四点,在这四点中
A.b、d两点的磁感应强度相等
B.a、b两点的磁感应强度相等
C.c点的磁感应强度的值最小
D.b点的磁感应强度的值最大
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.如图所示,三个质量相同,带电荷量分别为十q、一q和0的小液滴a、b、c,从
0
竖直放置的两板中间上方由静止释放,最后从两板间穿过,轨迹如图所示,
则在穿过极板的过程中
c
A.电场力对液滴a、b做的功相同
B.三者动能的增量相同
C.液滴α电势能的增加量等于液滴b电势能的减少量
D.重力对三者做的功相同
10.如图所示,R,阻值恒定,R2为热敏电阻(热敏电阻阻值随温度降低
而增大),L为小灯泡,当R,所在位置温度升高时
A.R,两端的电压减小
B.小灯泡的亮度变暗
C.电流表的示数减小
D.通过R。的电流增大
11.如图所示,皮带传动装置中,右边两轮连在一起共轴转动,图中三轮
半径分别为r1=3r,r2=2r,r3=4r。A、B、C三点为三个轮边缘上的
点,皮带不打滑。向心加速度分别为a1,a2,a,则下列比例关系正确的是
A.41=3
B.=2
C.4=2
D.=1
a22
a23
a31
a32
6-3
12.一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时
距水面还有数米距离,如图所示。假定空气阻力可忽略,运动员可
视为质点,下列说法正确的是
(
A.运动员到达最低点前重力势能始终减小
B.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹力做负功,弹性势能增大
C.蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒
D.蹦极过程中,重力势能的改变与重力势能零点的选取有关
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)若取地球的第一宇宙速度为8km/s,某行星质量是地球的6倍,半径是地球的
1.5倍,则此行星的第一宇宙速度约为
14.(8分)在“导体电阻率的测量”实验中,所用金属电阻丝的电阻约为30Ω。现通过以下
实验测量该金属材料的电阻率。
U
U
20
15
Lo I
分
(1)用螺旋测微器测量电阻丝直径,其示数如图甲所示,则该电阻丝直径的测量值=
mm。
(2)实验中能提供的器材有开关、若干导线及下列器材:
电压表V(量程0~3V,内阻约3k2);
电压表V,(量程015V,内阻约15kΩ);
电流表A1(量程0~100mA,内阻约52);
电流表A2(量程00.6A,内阻约0.12);
滑动变阻器R,(0~102);
滑动变阻器R,(0~1k2);
电源E(电动势4.5V,内阻不计)。
为了便于调节电路并能较准确地测出电阻丝的阻值,电压表应选
,电流表应选
,滑动变阻器应选
6-4
(3)在图乙所示框中画出该实验的原理图,要求:能改变电阻丝的测量长度和进行多次
测量。
(4)利用测量数据画出U一L图线,如图丙所示,其中(L。,U。)是U一L图线上的一个点
的坐标。根据U一L图线,用电阻丝的直径d、电流I和坐标(L。,U。)可计算出电阻丝的
电阻率p=
(用所给字母表示)。
15.(12分)如图所示,水平转台上有一个质量=1kg的小物体,离转台中心的距离为
r=0.5m。求:
(1)若小物体随转台一起转动的线速度大小为1/s,则物体的角速度为多大?
0
而
(2)在(1)题的条件下,物体所受的摩擦力为多大?
(3)若小物体与转台之间的最大静摩擦力大小为4.5N,小物体与转台间不发生相对滑
动时,转台转动的最大角速度应为多大?
6-5
16.(12分)如图所示,半径为R的光滑半圆弧轨道与高为10R的光滑斜轨道放在同一竖直
平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道CD相连,水平轨道与斜轨道间有一段圆弧过
渡。在水平轨道上,轻质弹簧被α、b两小球挤压,处于静止状态。同时释放两个小球,a
球恰好能通过圆弧轨道的最高点A,b球恰好能到达斜轨道的最高点B。已知α球质量
为m1,b球质量为m2,重力加速度为g。求:
(1)a球离开弹簧时的速度大小v。;
10R
799
(2)b球离开弹簧时的速度大小v6;
(3)释放小球前弹簧的弹性势能E。。
6-6
17.(10分)一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,
如图所示。AB与电场线夹角0=30°,已知带电粒子的质量m=1.0×107kg,电荷量
q=1.0×100C,A、B相距L=20cm。(取g=10m/s2,结果保留两位有效数字)求:
(1)说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由;
B
-10
(2)电场强度的大小和方向;
(3)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少?
6-7
18.(12分)如图所示,R为电阻箱,V为理想电压表,当电阻箱读数为R,=22时,电压表读
数为U1=4V;当电阻箱读数为R2=52时,电压表读数为U2=5V。求:
(1)电源的电动势E和内阻r。
宏
⑦
(2)当电阻箱R的读数为多少时,电源的输出功率最大?最大值Pm为多少?
6-810.AD由U一I图象可知,电源电动势E=2V,
1=1号n=2n,当U=1v时,
I=EU_2号A=5A选项A,D正确。
0.2
11.BC相同时间内,A、B两个质点的线速度之
比0A:0g=sA:SB=2:3,wA:wB=9APB=
3:2,则由U=wR知半径之比RA:RB=4:
D A
=4:9,A错误,B正确;周期之比TA:TB=
@B
wB:wA=2:3,C正确;转速之比nA:nB=9A:
=3:2,D错误。
12.ABC物体下落过程中机械能守恒,D错误;
由mgh=mg动'十3md2=2mgh知'-合,A
正确;
由mv-名ngh知v=√g,B正确:
由t=名知√g
g
,C正确。
13.解析:由太阳对地球和月球的吸引力满足F=
G知:太阳对地球的引力F=Ga·
Mm
Mm2
太阳对月球的引力F,=Ga
故F,m,(a+b2
答案:a
m2(a+b)2
14.解析:使指针对准电流的“0”刻线,应旋动机械
调零部件S。使指针对准电阻的“0”刻线,应旋
动欧姆调零部件T。测电阻时若指针偏转角
度过小,则待测电阻的阻值很大,根据欧姆表
测电阻时指针尽可能接近“中值”的原则知,应
先换用较大倍率的挡位,因此步骤A合理;然
后,每换一个挡位应重新调零,则选步骤D;最
后,测电阻时两表笔的金属部分分别与被测电
阻的两引线相接,应选步骤C。
答案:(1)S(3)T“0”刻线(4)ADC
15.解析:(1)向右转弯
(2)对灯进行受力分析知
mgtan0=mR·解得u=√gRan0
(3)车刚好不打滑,有
uMg=MR,解得=tan0.
答案:(1)向右转弯(2)VgRtan0(3)tan0
16.解析:(1)设木块沿弧形槽上升的最大高度为h。
木块由A端运动到最大高度的过程中,由动能
定理得
FL-umgL-mgh=0
解得h=F=m8)L=0.15m.
mg
(2)设木块沿孤形槽滑回B端后,在水平面上滑
行的距离为s,由动能定理得mgh一gs=0
解得s=飞=0.75m。
答案:(1)0.15m(2)0.75m
17.解析:(1)UAB=
W AB
q
=-2.4X10-5
-6X10。V-4V
Ux=1.2X105
-6x10V=-2V。=4v-2y
A
D
n=0
(2)UAB=9A一9B’
Ux=9B-9c·
又9B=0,故9A=4V,
Cc=2 V
9c=2V。
(3)如图所示。
答案:(1)4V-2V(2)4V2V(3)见
解析图
18.解析:(1)S闭合后,电路稳定时,R1、R2串联,
E
易求得I=R,十R,=1A,即为道过R的电流。
(2)S闭合时,电容器两端电压Uc=U2=
I·R2=6V,储存的电荷量Q,=C·Uc。S断
开至达到稳定后,电路中电流为零,此时U'=E,
储存的电荷量Q'=C·U'。很显然,电容器上
的电荷量增加了△Q=Q一Q=CUc'一CUc=
1.2X104C。电容器上电荷量的增加是在S断
开以后才产生的,只有通过R这条途径实现,所
以流过R的电荷量就是电容器上增加的电
荷量。
答案:(1)1A(2)1.2×104C
高一下学期期末综合冲刺卷·物理(六)
1.C使带负电的金属球A靠近原来不带电的金
属导体MV的M端时,由于静电感应,M、N两
端会出现等量异种电荷,即N端带负电,M端
带正电,两端的验电箔都张开,故C正确,A、B、
D错误。
2.BA中小船合速度的方向正好垂直于河岸,过
河的位移最小,过河时间不是最短,故A错误;
B中小船相对于静水的速度方向垂直于河岸,
合速度的方向偏向下游,且过河时间最短,故B
正确;C中由于存在水流速度,因此不可能出现
此现象,故C错误;根据D中船头的指向可知,
小船合速度的方向不可能是图示方向,而且船
的轨迹应该是直线,故D错误。
3.B设地球半径为R,火箭的高度为h,由万有引
力定律得,在地面上所受的引力F=飞,在
处所受的引力F=GR,R-F,即
厅子,所以A=(2-1DR。故选项B
R
正确。
4.C在Q点,户一mg=贸,所以0=级。由
P到Q根据动能定理得
1
mgR-W=2mv,
解得W,=m8R,故C正确。
5.A小球与球壳接触构成一个新导体,它的电荷
量都分布在新导体的外表面,即只有球壳外表
面带正电,A正确,B、C、D错误。
6.D十Q在P点产生的场强方向向右,一Q在P
,点产生的场强方向也向右,根据叠加原理可知
P点的场强不为0,故A错误。AC连线是等量
异种点电荷电场中的一条等势线,故A、C两点
的电势相等,故B错误。AC连线是等量异种点
电荷电场中的一条等势线,点电荷十q沿直线从
A到C的过程中电势能不变,故C错误。根据顺
着电场线方向电势降低,结合电场线的分布情况
可知,B点的电势高于D点的电势,由电势能公
式E。=q9分析可知,点电荷一q在B点具有的电
势能小于在D点具有的电势能,故D正确。
7.A由闭合电路欧姆定律得U=E一Ir,当I=0时,
E=U,由a与纵轴的交点读出电动势E=36V。根
据两图线交点处的状态可知,电阻的电压U=2V,
电流1=0.2A,则内阻r
E-U=3620=
0.2
8.02,A正确。
8.C如图所示,由矢量叠加原理可求出各,点的合磁场
的磁感应强度,可见b、d两点的磁感应强度大小相
等,但方向不同,A项错误;由图知,α、b两点的磁感
应强度不相等,a点的磁感应强度最大,C,点的磁感应
强度最小,B、D项错误,C项正确。
9.AD因ab所带电荷量相等,故穿过两板时电场力
做功相同,电势能增加量相同,A正确,C错误;C不
带电,不受电场力作用,由动能定理知,三者动能增
量不同,B错误;a、b、c三者穿出电场时,由WG=mgh
知,重力对三者做功相同,D正确。
10.BD当R2所在位置温度升高时,R2阻值减小,
总电阻减小,总电流增大,电流表的示数增大,R]
两端的电压U1=R,增大,故A、C错误;总电流
增大,内电压增大,则路端电压U=E一Ir减小,
并联部分的电压减小,所以灯泡L变暗,故B正
确;通过L的电流减小,而总电流增大,则通过
R2的电流增大,故D正确。
,故
11.BD由于皮带不打滑,=2,a=
、=号,A错误,B正确:由于右边两轮共轴钻
动=a=心-月=是故C0送,
D正确。
12.ABC运动员到达最低,点前,重力一直做正
功,重力势能始终减小,A正确;蹦极绳张紧后
的下落过程中,运动员所受蹦极绳的弹力方向
向上,所以弹力做负功,弹性势能增大,B正
确;蹦极过程中,由于只有重力和蹦极绳的弹
力做功,因此运动员、地球和蹦极绳所组成的
系统机械能守恒,C正确;重力势能的改变只
与高度差有关,与重力势能零点的选取无关,
D错误。
13.解析:第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,
对于近地卫星,其轨道半径近似等于星球半
径,所受万有引力提供其做匀速圆周运动的向
心力。根据万有引力定律和牛顿第二定律得
02
GM
G1m=m·解得0。
因为行星的质量M'是地球质量M的6倍,半
径R′是地球半径R的1.5倍,故
GM
UNR'
MR
0
GM
NMR'
=2,
NR
即v'=2w=2×8km/s=16km/s.
答案:16km/s
14.解析:(1)螺旋测微器固定刻度的读数为0,可
动刻度的读数为:18.3×0.01=0.183mm.
所以螺旋测微器的读数为0.183mm。
(2)由于电源E的电动势
为4.5V,若选用电压表V2
则读数误差较大,所以电压
表应选V1;由于电路中的
最大电流为1。晨所以电
流表应选A,;为了便于调节电路和较准确地测
出电阻丝的阻值,并能改变电阻丝的测量长度
和进行多次测量,且能有效地控制不超出电压
表的量程,所以供电电路用分压式,滑动变阻器
应选R1。
@猴电电路月分压式尽一智6尽-四0-10m
尺尺,所以测量电路用电流表外接法,电路知图
R Ry
所示。
0由R=后得p空-又有R-
U
πdUo
得p=4IL。
答案:(1)0.183(0.182~0.184均可)
(2)V1A1R
(3)见解析图(4)dU
4IL。
15.解析:(1)由w=
可得aw5rad/s=2rad/s
(2)转台在转动时,静摩擦力提供物体转动的
向心力,有
F=m,可得F,=2N
(3)最大静摩擦力提供向心力时,有
F imax -mor,
可得w=3rad/s。
答案:(1)2rad/s(2)2N(3)3rad/s
16.解析:(1)由a球恰好能到达A点知:
mig-mR
由机械能守恒定律得:
2
1
2m-2m0=mg·2R
解得0=√5gR。
(2)对于b球,由机械能守恒定律得:
2m,=m,g·10R
解得0,=√20gR=2√5gR。
(3)由机械能守恒定律得:
E,=3m,+7md
,21
解得E,=(号m十+10mg)gR。
答案:(1)W5gF(2)2√5gR
(3)(号m+10m:)gR
17.解析:(1)微粒在重力和电场力作用下沿AB方向
运动,在垂直于AB方向上的重力和电场力必等大
反向,可知电场力的方向水平向左,如图所示。微
粒所受合力的方向由B指向A,与初速度A方向
相反,微粒做匀减速直线运动。
(2)在垂直于AB的方向上,
有qEsin9-ngcos 0-=0,
所以电场强度E≈1.7X
10N/C,电场强度的方
向水平向左。
mg
(3)微粒由A运动到B的速度?:=0时,微粒
进入电场时的速度最小,由动能定理得
-mgLsin 0-qELcos 0-mva
2
代入数据,解得vA≈2.8m/s。
答案:(1)见解析
(2)1.7×10N/C,水平向左
(3)2.8m/s
18,解析:(1)由闭合电路欧姆定律得E=U十R
r①
E=心是②
联立①②并代入数据,解得E=6V,r=12
(2)由电功率表达式P=
E2
(R+,)R③
将③式变形为P=
E2
—④
(R-r)+4r
R
由④式知,R=r=10时,P有最大值P=E
9w
答案:(1)6V1n(2)1n9W
高一下学期期未综合冲刺卷·物理(七)
1.D电场强度E与F、q无关,由电场本身决定,
A错误;电容C与Q、U无关,由电容器本身决
定,B错误;E=k号是决定式,C错误;故选D。