资源描述
河南省平顶山许昌济源2025届高一下物理期末达标测试试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1、 (本题9分)下列物理量属于矢量的是( )
A.电流强度 B.电场强度 C.电势差 D.电动势
2、 (本题9分)如图所示,小车的上面是中突的两个对称的曲面组成,整个小车的质量为m,原来静止在光滑的水平面上.今有一个可以看作质点的小球,质量也为m,以水平速度v从左端滑上小车,恰好到达小车的最高点后,又从另一个曲面滑下.关于这个过程,下列说法正确的是( )
A.小球滑离小车时,小车又回到了原来的位置
B.小球从滑上曲面到最高点的过程中,小车的动量变化大小是零
C.小球和小车作用前后,小车和小球的速度一定变化
D.车上曲面的竖直高度不会大于
3、 (本题9分)如图,三个固定的带电小球a、b和c,相互间的距离分别为ab=5cm,bc=3cm,ca=4cm.小球c所受库仑力的合力的方向平行于a、b的连线.设小球a、b所带电荷量的比值的绝对值为k,则( )
A.a、b的电荷同号,
B.a、b的电荷异号,
C.a、b的电荷同号,
D.a、b的电荷异号,
4、 (本题9分)如图所示,从斜面上的A点以速度水平抛出一个物体,飞行一段时间后,落到斜面上的B点;若仍从A点抛出物体,抛出速度为,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.物体的飞行时间不变
B.物体的位移变为原来的
C.物体落到斜面上的速度变为原来的
D.物体落到斜面上时速度方向不变
5、 (本题9分)长为L的木块静止在光滑水平面上。质量为m的子弹以水平速度v0射入木块并从中射出,且出射速度为v1。已知从子弹射入到射出木块移动的距离为s,子弹在木块中受到的平均阻力大小为:
A. B. C. D.
6、 (本题9分)如图所示,质量为m的足球静止在地面上1的位置,被运动员踢出后落到地面上3的位置,足球在空中到达最高点2时离地面的高度为h,速率为v,以地面为零势能的参考平面,重力加速度为g,则
A.运动员对足球做的功等于
B.运动员对足球做的功大于
C.足球由位置1运动到位置2重力做功为mgh
D.足球运动到位置3前瞬间的机械能小于
7、 (本题9分)质量为m的小球从距地面高H处的A点由静止释放,经过时间t1后落入泥潭,由于受到阻力f的作用,小球又经t2时间后静止于泥潭中,已知小球在泥潭中下降的距离为h,重力加速度为g,小球刚接触泥潭的速度为v,不计空气阻力,关于小球的下落过程,下列分析正确的是( )
A.对小球自由下落的过程,由动量定理可有
B.对小球自由下落的过程,由机械能守恒可有
C.对小球进入泥潭的过程,由动能定理可有
D.对小球下落的整个过程,由动能定理可有
8、 (本题9分)如图所示,A为多匝线圈,与电键、滑动变阻器相连后接入M、N间的交流电源,B为一接有小灯珠的闭合多匝线圈,下列关于小灯珠发光说法正确的是( )
A.闭合电键后小灯珠可能发光
B.若闭合电键后小灯珠发光,则再将B线圈靠近A,则小灯珠更亮
C.闭合电键瞬间,小灯珠才能发光
D.若闭合电键后小灯珠不发光,将滑动变阻器滑臂左移后,小灯珠可能会发光
9、 (本题9分)甲、乙两船在同一条河流中同时开始渡河,河宽为H,河水流速为ν0,划船速度均为ν,出发时两船相距H,甲、乙两船船头均与河岸成60°角,如图所示.已知乙船恰好能垂直到达对岸A点.则下列说法中正确的是( )
A.甲、乙两船到达对岸的时间不同
B.ν=2ν0
C.两船可能在未到达对岸前相遇
D.甲船也在A点靠岸
10、 (本题9分)关于平抛运动,下列说法中正确的是
A.是加速度不变的匀变速曲线运动
B.是水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀加速直线运动的合运动
C.是水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀速直线运动的合运动
D.是速度大小不变的曲线运动
二、实验题
11、(4分) (本题9分)很多人都认为“力越小速度就越小”,为了检验这个观点是否正确,某兴趣小组的同学设计了这样的实验方案:在水平桌面上放一木块,木块后端与穿过打点计时器的纸带相连,前端通过定滑轮与不可伸长的细线相连接,细线上不等间距地挂了五个钩码,其中第四个钩码与第五个钩码之间的距离最大。起初木块停在靠近打点计时器的位置,第五个钩码到地面的距离小于木块到定滑轮的距离,如图甲所示。接通打点计时器,木块在钩码的牵引下,由静止开始运动,所有钩码落地后,木块会继续运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图乙是实验得到的第一个钩码落地后的一段纸带,纸带运动方向如箭头所示。(当地重力加速度大小g取9.8m/s2)
(1)根据纸带上提供的数据,可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的______段(用D1,D2,…,D15字母区间表示);第四个钩码落地后至第五个钩码落地前木块在做______运动。
(2)根据纸带上提供的数据,还可以计算出第五个钩码落地后木块运动的加速度大小为______m/s2;木块与桌面间的动摩擦因数为=______。(计算结果保留两位有效数字)
(3)根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是___的。(填“正确”或“错误”)
12、(10分) (本题9分)某同学用如图甲所示装置“研究合外力做功和动能变化的关系”。
(1)为达到平衡阻力的目的,应取下____________(填“纸带”或“细绳和托盘”),通过调整垫片的位置,改变长木板的倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做________________运动。
(2)将装置按如图甲连接后,放入砝码,通过实验得到如图所示的纸带,纸带上O为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为T的相邻计数点A、B、C、D、E,计数点与O点的距离为h1、h2、h3…。实验时小车所受拉力为F,小车的质量为M,重力加速度为g。在从起点O到打下计数点C的过程中,小车所受合外力做功W=________,小车动能的变化量_____________。
三、计算题: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、(9分) (本题9分)质量为m1=10g 的小球在光滑的水平桌面上以v1=30 cm/s的速率向右运动,恰遇上质量为m2=50 g的小球以v2=10 cm/s的速率向左运动,碰撞后,小球m2恰好静止,则碰后小球m1的速度大小、方向如何?
14、(14分) (本题9分)如图,一束电子从静止开始经加速电场加速后进入偏转电场,已知电子的电荷量为e,质量为m,加速电场的电压为U1,偏转电场两极板间的距离为d,极板长度为L,忽略电子受到的重力及空气阻力作用,试求:
(1)电子进入偏转电场时的速度大小?
(2)若要使得电子飞出偏转电场时的侧向位移恰好为d/3,则在偏转电场两极板间所加电压应为何值?
15、(13分)如图所示,ABCD表示竖立在场强为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为R的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切,A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.01kg、带电量q=+10-5C的小球在水平轨道的A点由静止释放后,小球在轨道的内侧运动(g=10m/s2)。求:
(1)小球到达C点时的速度多大?
(2)小球达到C点时对轨道的压力多大?
(3)要使小球刚好能运动到D点,小球开始运动的位置应离B点多远?
参考答案
一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1、B
【解析】
电流强度、电势差、电动势都只有大小没有方向,故为标量,而电场强度既有大小又有方向,故为矢量,B正确.
2、D
【解析】
A. 小球滑上曲面的过程,小车向右运动,小球滑下时,小车还会继续前进,故不会回到原位置,故A错误;
B. 由小球恰好到最高点时小球与小车具有共同速度,对于车、球组成的系统,取水平向右为正方向,由动量守恒定律列式为mv=2mv′,得共同速度v′=0.5v.则小车动量的变化为△P=mv′−0=m,故B错误;
C. 由于满足动量守恒定律,系统机械能又没有增加,若两曲面光滑时,小车和小球的速度可能没有变化.故C错误;
D. 由于小球原来的动能为,小球到最高点时系统的动能为= ,所以系统动能减少了.如果曲面光滑,则减少的动能等于小球增加的重力势能,即=mgh,得h=,显然,这是最大值,如果曲面粗糙,高度还要小些,所以车上曲面的竖直高度不会大于,故D正确.
故选D
3、D
【解析】
根据同种电荷相斥,异种电荷相吸,且小球c所受库仑力的合力的方向平行于a,b的连线,可知,a、b的电荷异号,对小球c受力分析,如下图所示
因ab=5cm,bc=3cm,ca=4cm,因此ac⊥bc,那么两力的合成构成矩形,依据相似三角形之比,则有
根据库仑定律有
,
综上所得
故D正确,ABC错误。
故选D。
4、D
【解析】
根据可知,当初速度减半时,飞行的时间减半,选项A错误;根据x=v0t可知,物体的水平位移变为原来的1/4,竖直位移也变为原来的1/4,则物体的位移变为原来的1/4,选项B错误;水平初速度减半时,根据vy=gt可知,落到斜面上的竖直速度变为原来的一半,可知物体落到斜面上的速度变为原来的1/2,选项C错误;根据为定值,则物体落到斜面上时速度方向不变,选项D正确;故选D.
点睛:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和几何关系灵活求解.
5、D
【解析】
对子弹根据动能定理:,解得,故选D.
6、BD
【解析】
AB、由轨迹分析知,足球运动的过程中必定受到空气阻力,从踢球到2位置的过程,运用动能定理得:,得运动员对足球做的功为:,是足球克服空气阻力做的功,故A错误,B正确;
C、从1位置到2位置,可知重力做功为,故C错误;
D、由于有空气阻力做负功,所以足球的机械能不断减少,所以足球在3位置时的机械能小于其在2位置时的动能,即小于,故D正确;
故选BD。
关键是要注意足球要受到空气阻力,其机械能不守恒,要分段运用动能定理研究各个位置的动能。
7、ACD
【解析】
A. 对小球自由下落的过程,小球只受重力作用,由动量定理可有,选项A正确;
B. 对小球自由下落的过程,由机械能守恒可有,选项B错误;
C. 对小球进入泥潭的过程,由动能定理可有,选项C正确;
D. 对小球下落的整个过程,由动能定理可有,选项D正确.
8、AB
【解析】
试题分析:因回路接的是交流电,所以当开关闭合后,线圈A中通变化的电流,产生变化的磁场,所以线圈B的磁通量变化,根据法拉第电磁感应定律线圈B产生感应电动势,若回路闭合,回路由感应电流,小灯珠发光,所以A正确;若闭合电键后小灯珠发光,则再将B线圈靠近A,因越靠近A,磁场越强,磁场变化的越快,A中产生的电动势越大,所以小灯珠会更亮,故B正确;因回路接的是交流电,闭合电键后,仍能产生电动势,所以C错误;若闭合电键后小灯珠不发光,说明线圈B与电珠构成的回路不闭合,故再怎么移动滑片,小灯珠也不会发光,所以D错误.
考点:本题考查电磁感应定律
9、BD
【解析】
由于两船的速度大小相等,且与河岸的夹角相同,所以船速在垂直于河岸方向上的分速度相等;根据运动的独立性原理,船速度平行于河岸的分量将不影响船行驶到对岸所用的时间,所以两船同时到岸,A错误;
因乙船正对垂直河岸过河,故,故,故B正确;
甲船沿水流方向的速度为,在相同的时间内,甲船通过的位移,
船到达对岸的时间,故船沿水流方向通过的位移,故甲船也在A点靠岸,故D正确;
因两船同一时间到达A点,故在两船靠岸以前不会相遇,故C错误;
故选BD.
由运动的独立性可知,渡河时间取决于船垂直于河岸的速度,由两船的速度可求得渡河时间;
根据乙船的合运动可知船速与水速的关系;
先求得甲船沿水流方向的速度,根据渡河时间可求得甲过河时在水流方向上通过的距离,则可判断在何处靠岸.
运动的合成与分解中要注意独立性的应用,两个分运动是相互独立,互不干扰的,但二者的合成决定了物体的实际运动.
10、AB
【解析】
A.平抛运动只受重力,所以平抛运动为加速度不变的匀变速曲线运动,故A正确;
BC.平抛运动在水平方向上不受力,做匀速直线运动,在竖直方向上初速度为零,仅受重力,做自由落体运动,故B正确,C错误;
D.平抛运动的速度大小和方向都发生改变,故D错误。
二、实验题
11、 匀速直线 5.0 0.51 错误
【解析】
(1)[1][2].第五个钩码落地后木块将做减速运动,点迹间距逐渐减小,则可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的;由此也可判断第四个钩码落地后至第五个钩码落地前的一段时间内,纸带上点迹均匀,木块在做匀速直线运动。
(2)[3][4].由纸带可看出,第五个钩码落地后 根据可得木块运动的加速度大小为
由
可得
μ=0.51
(3)[5].根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是错误的。
12、 (1)细绳和托盘 匀速直线 (2)
【解析】(1)为平衡小车在实验中受到的摩擦力,可取下细绳及托盘,通过调整垫片位置,改变长
木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做匀速直线匀速运动。
(2)小车所受合外力做功为:W=Fh3;由平均速度公式可求得C点的速度为: ,小车动能的变化量为: 。
三、计算题: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、20 cm/s 方向向左
【解析】取向右为正方向,则两球的速度分别为:
v1=30 cm/s,v2=-10 cm/s,v′2=0
光滑水平方向不受力,故由两球组成的系统,竖直方向重力与支持力平衡,桌面满足动量守恒定律条件。
由动量守恒定律列方程m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2,
代入数据得v′1=-20 cm/s,
故m1碰后速度的大小为20 cm/s,方向向左。
14、(1) (2)
【解析】
(1)直线加速过程,由动能定理,可得:,
解得:;
(2)电子进入偏转电场后,做类平抛运动,
竖直方向:
水平方向:L=v0t;
电子的加速度:eE=ma,
而
联立解得:;
本题关键是将电子的类似平抛运动沿着平行初速度方向和垂直初速度方向进行正交分解,然后根据运动学规律、牛顿第二定律和电势差与场强的关系公式列式求解。
15、 (1)2m/s,(2)0.3N,水平向右,(3)0.5m。
【解析】
(1)根据动能定理:
得:v=2m/s;
(2)根据牛顿第二定律:
解得:N=0.3N,根据牛顿第三定律知小球达到C点时对轨道的压力,方向水平向右;
(3)刚好到达D点:
根据动能定理:
解得:x=0.5m。
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