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山东省济宁市嘉祥县第一中学2019-2020学年高一物理下学期期末考试测试试题(含解析).doc

上传人:高**** 文档编号:458650 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:19 大小:1.71MB
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资源描述

1、山东省济宁市嘉祥县第一中学2019-2020学年高一物理下学期期末考试测试试题(含解析)注意事项1.答题前,考生将自己的姓名、考生号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座位号,并将条形码粘贴在指定位置上。2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5mm黑色签字笔书写,字体工整,笔迹清楚。3.请按照题号在各题目的答题区域内答题,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。1. 下列说法正确的是()A. 牛顿发现了万有引力定律并

2、测得了引力常量B. 原子、分子的体积太小,因此它们之间不存在万有引力C. 根据表达式可知,当趋于零时,万有引力趋于无穷大D. 两物体间的万有引力总是大小相等、方向相反,是一对作用力与反作用力【答案】D【解析】【详解】A牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测得了引力常量,选项A错误;B万有引力定律适用于所有的物体之间,选项B错误;C万有引力定律公式适用于质点间的万有引力,当距离r趋于零时,公式不再适用,选项C错误;D两物体间的万有引力总是大小相等、方向相反,是一对作用力与反作用力,选项D正确。故选D。2. 物体做圆周运动时,会受到向心力的作用,下列关于向心力的说法正确的是()A. 向心力一定由物体所

3、受的合外力来提供B. 向心力与向心加速度的方向可能不同C. 向心力是恒力,因为向心力总是沿半径指向圆心且大小不变D. 向心力与线速度的方向始终垂直,所以向心力不会改变线速度的大小【答案】D【解析】【详解】A只有物体做匀速圆周运动时向心力才由物体所受的合外力来提供,选项A错误;B向心力与向心加速度的方向一定是相同的,选项B错误;C向心力是变力,因为向心力总是沿半径指向圆心,选项C错误;D向心力与线速度的方向始终垂直,所以向心力不会改变线速度的大小,只会改变线速度的方向,选项D正确。故选D。3. 如图所示,用起瓶器开启瓶盖时,起瓶器上、两点绕点转动的角速度分别为和,线速度的大小分别为和,向心加速度

4、的大小分别为和,下列说法正确的是()A. ,B. ,C. ,D. ,【答案】A【解析】【详解】、两点绕点同轴转动,角速度相等,故由于,根据有根据有选项A正确,BCD错误。故选A。4. 目前许多国产手机都有指纹解锁功能,用的指纹识别传感器是电容式传感器,如图所示。指纹的凸起部分叫“嵴”,凹下部分叫“峪”。传感器上有大量面积相同的小极板,当手指贴在传感器上时,这些小极板和正对的皮肤表面部分形成大量的小电容器,这样在嵴处和峪处形成的电容器的电容大小不同,此时传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值,然后,电容器放电,电容小的电容器放电较快,根据放电快慢的不同,就可以探测到嵴和峪的位置,从而形成指纹图

5、像数据,根据文中信息,下列说法正确的是()A. 在峪处形成的电容器电容较大B. 充电后在嵴处形成的电容器的电荷量小C. 在峪处形成的电容器放电较快D. 潮湿的手指头对指纹识别绝对没有影响【答案】C【解析】【详解】A 根据电容的计算公式可得,极板与指纹峪(凹下部分)距离d大,构成的电容器电容小,A错误;BC 由于外接电源为所有电容器充到一个预先设计好的电压值,所以所有的电容器电压一定,根据可知,极板与指纹峪(凹的部分,d大,电容小)构成的电容器充上的电荷较少,在放电过程中放电时间短,放电较快;反之,在嵴处形成的电容器电容大,电荷量大,放电时间长,B错误,C正确;D 湿的手与传感器之间有水填充,改

6、变了原来匹配成平行板电容器的电容,所以会影响指纹解锁和指纹识别,D错误。故选C。5. 一电荷量为的负电荷从电场中的点移至点克服电场力做功为,从点移至点电场力做功为,则、间的电势差为()A B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】电荷从电场中的点移至点,根据公式有同理从点移至点有由得选项D正确,ABC错误。故选D。6. 米歇尔麦耶和迪迪埃奎洛兹因为发现了第一颗太阳系外行星一飞马座51b而获得2019年诺贝尔物理学奖。如图所示,飞马座51b与恒星构成双星系统,绕共同的圆心做匀速圆周运动,它们的质量分别为、。下列关于飞马座51b与恒星的说法正确的是()A. 轨道半径之比为B. 线速度大小之比为C

7、. 加速度大小之比为D. 向心力大小之比为【答案】C【解析】【详解】D双星系统属于同轴转动的模型,具有相同的角速度和周期,两者之间的万有引力提供向心力,故两者向心力相同,选项D错误;A根据可得半径之比等于质量的反比,即选项A错误;B根据可知线速度之比等于半径之比,即选项B错误;C根据可得加速度大小之比为选项C正确。故选C。7. 一质量为的小轿车以恒定功率启动,沿平直路面行驶,若行驶过程中受到的阻力大小不变,能够达到的最大速度为。当小轿车的速度大小为时,它的加速度大小为()A. B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】汽车速度达到最大后,将匀速前进,此时有当汽车的车速为时,有根据牛顿第二定律

8、有联立解得选项B正确,ACD错误。故选B。8. 如图所示,一竖直轻质弹簧固定在水平地面上,其上端放有一质量为的小球,小球可视为质点且和弹簧不拴接。现把小球往下按至位置,迅速松手后,弹簧把小球弹起,小球上升至最高位置,图中经过位置时弹簧正好处于自由状态。已知、的高度差为,、的高度差为,重力加速度为,空气阻力忽略不计。下列说法正确的是()A. 从位置上升到位置的过程中,小球的动能一直增大B. 从位置上升到位置的过程中,小球的机械能守恒C. 小球在位置时,弹簧的弹性势能等于D. 小球在位置时,弹簧的弹性势能小于【答案】C【解析】【详解】A小球从A位置上升到B位置的过程中,先加速,当弹簧的弹力时,合力

9、为零,加速度减小到零,速度达到最大;之后小球继续上升,弹簧的弹力小于重力,小球做减速运动,故小球从A上升到B的过程中,动能先增大后减小,选项A错误;B从A运动到B的过程中,弹簧对小球做正功,小球的机械能增加。从B运动到C的过程中,只受重力,机械能守恒,选项B错误;CD、根据系统的机械能守恒可知小球在位置时,弹簧的弹性势能等于小球由A到C位置时增加的重力势能,为选项C正确,D错误。故选C。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。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。9. 如图所示,质量相同的甲乙两个小球(可视为质点)从点由静止释放,甲沿光滑

10、斜面下滑到点,乙沿光滑斜面下滑到点,点和点处于同一高度,斜面和与水平面间的夹角分别为和,甲乙两小球分别到达点和点时()A. 速度相同B. 动能相同C. 重力做功的瞬时功率之比为D. 重力做功的瞬时功率之比为【答案】BD【解析】【详解】A甲乙两小球分别到达B点和C点时,速度方向不相同,则速度不相同,选项A错误;B根据动能定理可知,两球到达底端时的速度大小相同,动能相同,选项B正确;CD根据P=mgvy=mgvsin可知,重力做功的瞬时功率之比为选项C错误,D正确。故选BD。10. 避雷针上方有雷雨云时,避雷针附近的电场线分布如图所示,图中的竖直黑线代表了避雷针,为水平地面,、是电场中的两个点。下

11、列说法正确的是()A. 避雷针尖端感应出了正电荷B. 点的场强比点的场强大C. 点的电势比点的电势高D. 负电荷从点移动到点,电场力做正功【答案】AC【解析】【详解】A根据电场线起始于正电荷,结合题图可知,避雷针尖端感应出了正电荷,选项A正确;B根据题图可知,M点的电场线较疏,因此M点的场强比N点的场强小,选项B错误;C根据沿着电场线方向电势是降低的,因此M点的电势比N点的电势高,选项C正确;D负电荷所受电场力方向与电场强度方向相反,从M点移动到N点,电场力做负功,选项D错误。故选AC。11. 如图所示,在圆心为、半径为的圆周上等间距分布着三个电荷量均为的点电荷、,其中、带正电,带负电。已知静

12、电力常量为,下列说法正确的是()A. 受到的库仑力大小为B. 受到的库仑力大小为C. 、在点产生的场强为,方向由指向D. 、在点产生的场强为,方向由指向【答案】BD【解析】【详解】AB根据几何关系得ab间、bc间、ac间的距离根据库仑力的公式得、间的库仑力大小受到的两个力夹角为,所以受到的库仑力为c受到的两个力夹角为,所以受到的库仑力为选项A错误,B正确;C、在O点产生的场强大小相等,根据电场强度定义有、带正电,故在O点产生的场强方向是由指向O,在O点产生的场强方向是由指向O,由矢量合成得、在O点产生的场强大小方向由Oc,选项C错误;D同理c在O点产生的场强大小为方向由Oc运用矢量合成法则得a

13、、b、c在O点产生的场强方向Oc。选项D正确。故选BD。12. 如图所示,质量为的物块(可视为质点),由点以的速度滑上正沿逆时针转动的水平传送带(不计两转轮半径的大小),传送带上、两点间的距离为,已知传送带的速度大小为,物块与传送带间的动摩擦因数为0.2,重力加速度为。下列说法正确的是()A. 物块在传送带上运动的时间为B. 物块在传送带上运动时间为C. 整个运动过程中由于摩擦产生的热量为D. 整个运动过程中由于摩擦产生的热量为【答案】BD【解析】【详解】AB滑块先向右匀减速,根据牛顿第二定律有解得根据运动学公式有解得匀减速运动的位移物体向左匀加速过程,加速度大小仍为,根据运动学公式得物体速度

14、增大至时通过的位移用时向左运动时最后3m做匀速直线运动,有即滑块在传送带上运动的总时间为物块滑离传送带时的速率为2m/s。选项A错误,B正确;C向右减速过程和向左加速过程中,摩擦力为恒力,故摩擦力做功为选项C错误;D整个运动过程中由于摩擦产生的热量等于滑块与传送带之间的一对摩擦力做功的代数和,等于摩擦力与相对路程的乘积;物体向右减速过程,传送带向左移动的距离为物体向左加速过程,传送带运动距离为即代入数据解得选项D正确。故选BD。三、非选择题:本题共6小题,共60分。13. 电荷的定向移动形成电流,电流表示单位时间内通过导体横截面的电荷量,即。电流传感器可以像电流表一样测量电流,并且可以和计算机

15、相连,画出电流与时间的变化图像。图甲是用电流传感器观察充、放电过程的实验电路图,图中电源的电压为。先使开关S与1接通,待充电完成后,再使开关S与2接通,电容器通过电阻放电,电流传感器将电流信息传入计算机,显示出电流随时间变化图像,如图乙所示。(1)下列说法正确的是_。A电容器充电的过程中,负电荷由电源的正极移动到电容器的正极板B电容器充电的过程中,电路中的电流不断增大C电容器放电的过程中,电容器两极板间的场强不断变小D电容器放电的过程中,电容器把储存的电能转化为电路中其它形式的能量(2)乙图中图线与两坐标轴所包围面积的物理意义是_。(3)若充电完成后,电容器所带的电荷量为,则该电容器的电容为_

16、。(保留3位有效数字)【答案】 (1). CD (2). 电容器储存电荷量 (3). 567【解析】【详解】(1) 1A电容器充电的过程中,正电荷由电源的正极移动到电容器的正极板,负电荷由电源的负极移动到电容器的负极板,选项A错误;B电容器充电的过程中,电路中的电流不断减小,选项B错误;C电容器放电的过程中,电容器带电量逐渐减小,则两极板间的场强不断变小,选项C正确;D电容器放电的过程中,电容器把储存的电能转化为电路中其它形式的能量,选项D正确。故选CD。(2)2根据图象的含义,因Q=It,可知乙图中图线与两坐标轴所包围面积的物理意义是电容器的放电量,也就是电容器储存的电荷量。(3)3电容器的

17、电容14. 某实验小组用落体法验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示。让重物从高处由静止开始下落,打点计时器在重物拖着的纸带上打出一系列的点,对图中纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。(1)对于该实验,下列说法正确的是_。A重物选用质量和密度较大的金属锤B需用天平测出重物的质量C实验时,应先释放纸带再接通电源D打点计时器的两个限位孔应在同一竖直面内且上下对正(2)正确操作实验,得到如图乙所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点、,测得它们到起始点的距离分别为、。已知重物的质量为,当地重力加速度为,打点计时器打点的频率为。从打点到打点的过程中,重物的重力势能减小量_,动能增加量_。

18、(3)实验小组分析了多组数据,发现重力势能的减少量总是大于动能的增加量,原因是_。【答案】 (1). AD (2). (3). (4). 空气对重锤的阻力和打点计时器对纸带的阻力和纸带受到摩擦力的作用,而使减小的机械能有部分转化为内能【解析】【详解】(1)1A重物选用质量和密度较大的金属锤,以减小摩擦,选项A正确;B验证机械能守恒定律,可知不需要测重物的质量,选项B错误;C实验时,应先接通电源再释放纸带,选项C错误;D打点计时器的两个限位孔应在同一竖直面内且上下对正,以减小摩擦,选项D正确。故选AD。(2)2从打点到打点的过程中,重物的重力势能减小量3点的瞬时速度动能增加量(3)4由于空气对重

19、锤阻力和打点计时器对纸带的阻力和纸带受到摩擦力的作用,而使减小的机械能有部分转化为内能,故重力势能的减小量总大于动能的增加量。15. 如图所示,内壁光滑的弯曲细钢管固定在天花板上,一根不可伸长的细绳穿过钢管,两端分别拴着小球A和B,小球的质量。当小球A(可视为质点)在水平面内做匀速圆周运动时,小球A到管口的绳长,拴着小球A的细绳与竖直方向的夹角,此时小球B保持静止。取重力加速度,求: (1)小球A的质量;(2)小球A的线速度大小。【答案】(1)0.1kg;(2)3m/s【解析】【详解】(1)设细绳的拉力为F,小球B处于平衡状态有F=mBg在竖直方向上,小球A处于平衡状态,有Fcos=mAg联立

20、解得mA=mBcos=0.1kg(2)对于小球A,细绳拉力的水平分量提供圆周运动的向心力,有r=lsin则小球A转动的线速度v=3m/s16. 我国北斗卫星导航系统有多颗地球同步卫星。如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道上,在卫星经过点时实施变轨进入椭圆轨道,最后在椭圆轨道的远地点再次变轨将卫星送入同步轨道。已知同步卫星的运行周期为,距地面高度为地球半径的5.6倍,地球的半径为,忽略地球自转的影响。(1)求地球同步卫星线速度的大小;(2)若已知地球表面重力加速度为,近地圆轨道距地面高度为,求卫星在近地点的加速度的大小。【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)地球同步卫星线

21、速度大小(2)根据万有引体提供向心力有地球表面附近有联立解得卫星在近地点的加速度的大小17. 如图所示,一质量为、半径为的环形光滑细圆管处于竖直面内,固定在一个质量为的长方体基座上。一质量为的小球(可视为质点)在管内做完整的圆周运动,长方体基座与地面不粘连且始终相对地面静止。当小球经过最高点时,长方体基座对地面的压力恰好为零。取重力加速度,求: (1)小球经过最高点时的速度大小;(2)小球经过最低点时长方体基座对地面的压力大小。【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)当小球经过最高点时,长方体基座对地面的压力恰好为零。则有小球对M的向上的弹力对小球根据牛顿定律有其中联立解得最高点时的速度大

22、小(2)小球从最高点到最低点过程机械能守恒有在最低点根据牛顿第二定律有联立解得根据牛顿第三定律可知小球对长方体基座的压力为所以小球经过最低点时长方体基座对地面的压力大小18. 如图所示,虛线左侧有一水平向左的匀强电场,两条平行的虚线和之间有一竖直向下的匀强电场,在虚线右侧有一足够大的屏,该屏与匀强电场平行。现将一电子(电荷量为、质量为且重力不计)由电场中的点无初速度释放,最后电子打在右侧的屏上。已知,虚线和之间宽度为,与屏之间的宽度也为,点到的距离为,连线与屏垂直,垂足为,求: (1)电子从释放到打到屏上所用的时间;(2)电子刚射出电场时的速度方向与连线夹角的正切值;(3)电子打到屏上的点到点的距离。【答案】(1);(2);(3)x=4.5L【解析】【详解】(1)电子在电场E1中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为a1,时间为t1,根据牛顿第二定律得由得电子进入电场E2时的速度为进入电场E2到屏水平方向做匀速直线运动,时间为电子从释放到打到屏上所用的时间为联立求解得(2)设粒子射出电场E2时平行电场方向的速度为vy,由牛顿第二定律得电子进入电场E2时的加速度为又电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角的正切值为联立得(3)带电粒子在电场中的运动轨迹如图所示:设电子打到屏上的点P到O点的距离x,根据上图有几何关系得解得x=4.5L

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