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山东省德州市2019-2020学年高一下学期期末考试物理试题

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高一物理试题

一、单项选择题: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,只有一项是符合题目要求的。

1.下列说法正确的是()

A.物体做匀速圆周运动时,物体的速度保持不变 B.做圆周运动的物体,加速度可能不变

C.汽车过拱形桥时对地面的压力过小是不安全的,同样的车速,拱形桥的半径大些比较安全 D.当物体所受到的离心力大于向心力时产生离心运动

2.如图所示,A、B两点分别位于大、小轮的边缘上,大轮半径是小轮半径的3倍,它们之间靠摩擦传动,接触面不打滑,则A、B两点的向心加速度大小之比aA:aB为()

A. 1:9 C. 3:1

B. 1:3 D. 9:1

3.关于万有引力定律,下列说法中正确的是() A.牛顿总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律 B.地球所有的同步卫星受到地球的万有引力大小都相等

C.宇宙飞船内的宇航员处于失重状态是由于没有受到万有引力的作用

D.若地球半径为R,则在离地面高度R处的重力加速度与地球表面的重力加速度之比为1:4

4.如图所示,实线表示某一电场中的电场线的分布情况,虚线为一带电粒子在电场中只受电场力作用时的运动轨迹。则下列判断中正确的是()

A.若粒子是从A运动到B,则粒子带正电;若粒子是从B运动到A,则粒子带负电

B.不论粒子是从A运动到B,还是从B运动到A,粒子必带负电

C.不论粒子是从A运动到B,还是从B运动到A,粒子在B点的加速度总是大于在A点的加速度 D.不论粒子是从A运动到B,还是从B运动到A,粒子在B点的电势能总是小于在A点的电势能 5.我国发射的“嫦娥四号”登月探测器已登陆月球表面,如图所示,嫦娥四号在环月圆轨道Ⅰ上的A点实施变轨,进入近月的椭圆轨道Ⅱ,由近月点B成功落月。下列关于“嫦娥四号”的说法,正确的是()

A.沿轨道Ⅱ运行至B点时,需向前喷气才能成功落月 B.沿轨道Ⅰ运行的周期等于沿轨道Ⅱ运行的周期

C.沿轨道Ⅱ运行时在A点的加速度大于沿轨道Ⅰ运行时在A点的加速度 D.沿轨道Ⅱ运行时在A点的速度大于沿轨道Ⅰ运行时在A点的速度

6.质量为m的汽车,沿平直路面由静止开始启动,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力f大小一定,则汽车在启动过程中() A.由于阻力大小一定,则汽车的加速度保持不变 B.汽车先做匀加速运动,后做匀速运动 C.由于功率恒定,汽车受到的牵引力保持不变 D.汽车最终达到的最大速度为

P f7.两个完全相同的小金属球(皆可视为点电荷),所带电荷量之比为5:9,它们在相距一定距离时相互作用的吸引力为F1,如果让它们充分接触后再放回各自原来的位置上,此时相互作用力变为F2,则F1:F2为() A. 45:4

B. 45:49

C. 15:4

D. 15:49

8.如图所示,质量为0.1kg的小球在竖直向下的力F作用下,将固定在地面上的竖直轻弹簧压缩,稳定后小球静止在距地面高度为30cm处。若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,小球到达最高点时距地面高度70cm。不计空气阻力,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度g10m/s,则下列说法中正确的是

2()

A.小球从开始运动到离开弹簧的过程中,小球的动能一直增大 B.小球在上升过程中机械能守恒

C.小球动能最大时,弹簧弹性势能已全部转化为小球的动能 D.撤去F时,弹簧的弹性势能为0.4J

二、多项选择题:本题共4小题,共16分。在每小题给出的四个选项中有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

9.用电场线能很直观、很方便地比较电场中各点场强的强弱。图甲是等量异种点电荷形成电场的电场线,图乙是场中的一些点,O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上相对O对称的两点,B、C和A、D也相对O对称。则下列说法中正确的是()

A.同一电荷在B、C两点只受电场力作用,加速度相同 B.同一电荷在A、D两点只受电场力作用,加速度相同

C.E、O、F三点比较,带正电的试探电荷在O点具有的电势能最多

D.B、O、C三点比较,若取无限远电势为零,则B点电势大于零,C点电势小于零

10.据报道:“新冠”疫情期间,湖南一民警自费买药,利用无人机空投药品,将药品送到了隔离人员手中。假设无人机在离地面高度为10m处悬停后将药品静止释放,药品匀加速竖直下落了2s后落地,若药品质量为1kg,重力加速度g10m/s,则药品从释放到刚接触地面的过程中() A.动能增加了100J

2B.重力势能减少了100J

C.药品和地球组成的系统机械能不守恒且机械能减少了50J D.药品和地球组成的系统机械能守恒

11.如图所示,平行板电容器两极板A、B与两端电压为1.5V的电池两极相连,一带正电小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,充电完毕后,电容器所带电荷量为3104C,此时悬线偏离竖直方向的夹角为,则()

A.电容器的电容为200μF

B.将此电容器两板之间电压降为1V时,电容器的电容为300μF C.保持S闭合,将A板向B板靠近,电容器所带电荷量减少 D.断开S,将A板向B板靠近,夹角不变

12.如图所示,将质量为1kg的摆球(大小可忽略)用长为1m的细绳吊起,上端固定,使摆球在水平面内做匀速圆周运动,细绳就会沿圆锥面旋转,这样就构成了一个圆锥摆,此时细绳与竖直方向的夹角为30,重力加速度g10m/s,阻力不计。下列说法中正确的是()

2

A.摆球受到细绳的拉力为

203N 3B.摆球的线速度大小为

53m/s 3C.若细绳能承受的最大拉力为20N,要使细绳不被拉断,则小球做匀速圆周运动的速度不能超过15m/s D.若细绳能承受的最大拉力为20N,要使细绳不被拉断,则小球做匀速圆周运动的速度不能超过5m/s 三、非选择题:本题共6小题,共计60分。

13.(6分)实验:观察电容器的充、放电现象,实验电路如图所示。

(1)充电过程:把开关S接______,电源给电容器充电,充电电流逐渐______,电压表示数逐渐______,直至充电完毕。

(2)放电过程:把开关S接______,电容器对电阻R放电。放电电流由电容器的正极板经过R流向电容器的负极板。电容器两极板所带电荷量减小,电势差______,放电电流______,直至放电完毕。

14.(10分)某同学利用重锤落体运动进行“验证机械能守恒定律”实验。(重力加速度g9.80m/s)

2

(1)实验中得到的一条纸带如图所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C、D、E为纸带上连续的几个点,打点计时器通以50Hz的交流电。用最小刻度为1mm的刻度尺测得,OD______

cm。

(2)打下点D时重锤速度的大小为_______m/s(结果保留三位有效数字)。

(3)若重锤的质量为1.00kg,根据以上数据算出:当打点计时器打D点时重锤的重力势能比开始下落时减少了__________J;打点计时器打D点时,重锤的动能比开始下落时增加了__________J(结果均保留三位有效数字)。

(4)上一问中两值不等的原因______________________________________________________。

15.(8分)关于火星生命存在的传闻一直不绝于耳,随着科技的发展,人类探索火星的脚步从未停止,探测火星也将成为我国航天事业的重点。假设人类发射的探测卫星绕火星做匀速圆周运动的轨道半径为r,它到火星表面的距离为h,已知卫星质量为m,运行周期为T,引力常量为G,忽略其他天体对卫星的引力作用。求:

(1)火星的质量M;

(2)火星表面处的重力加速度g。

16.(9分)如图所示,半径R1.25m的圆弧轨道与水平轨道平滑相连,质量m1.0kg的小物块自A点从静止开始下滑到圆弧轨道末端B点后沿水平轨道向右运动,到C点时速度刚好为零。已知小物块在圆弧轨道上克服摩擦力做功为8J,BC之间的距离l0.9m,重力加速度g10m/s。求:

2

(1)小物块滑到圆弧轨道B点时速度的大小;

(2)小物块滑到圆弧轨道B点时,轨道对物块支持力的大小; (3)小物块与水平轨道BC之间的动摩擦因数。

17.(12分)如图所示,质量为m的小铁球用长为L的轻质细线悬于O点,与O点处于同一水平线上的P点处有一个光滑的细钉,已知OP3L,在A点给小铁球一个水平向左的初速度v0,发现小铁球恰能到达跟4P点在同一竖直线上的最高点B,重力加速度为g。求:

(1)小铁球到达B点时速度的大小;

(2)若不计空气阻力,则小铁球初速度v0的大小;

(3)若用相同质量的木球以初速度v0'2gL从A点开始向左运动,木球也恰好到达B点,则木球由A到

B的过程中克服空气阻力做了多少功。

18.(15分)如图所示,竖直虚线MN左侧有一场强为E1E的水平匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E22E的竖直匀强电场,在虚线PQ右侧距PQ为L处有一竖直的屏。

现将一电子(电荷量为e,质量为m,重力不计)无初速度地放入电场E1中的A点,最后电子打在右侧的屏上,A点到MN的距离为L,AO连线与屏垂直,交点为O。求:

(1)电子到达MN虚线时的速度大小; (2)电子从释放到打到屏上所用的时间; (3)电子打到屏上的位置到O点的距离x。

高一物理试题参

一、单项选择题: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,只有一项是符合题目要求的。 1-5:CBDCA

6-8:DAD

二、多项选择题:本题共4小题,共16分。在每小题给出的四个选项中有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9.ABD10.BC11.AD12.AC

三、非选择题:本题共6小题,共计60分。

13.(每空1分,共6分)(1)1减小增大(2)2减小减小 14.(每空2分,共10分)(1)6.41~6.45(2)1.11 或1.12 (3)0.628~0.632 0.616~0.627

(4)重锤在下落过程中,要克服阻力做功消耗重力势能 15.(8分)解: (1)由万有引力定律得

Mm42G2m2r…………………………………………………………………………………………(2分) rT解得

42r3M………………………………………………………………………………………………(2分) 2GT(2)根据火星表面物体重力等于万有引力可得

GMm'm'g………………………………………………………………………………………(2分)

(rh)242r3由M代入得

GT242r3g…………………………………………………………………………………………(2分) 22(rh)T16.(9分)解:

(1)根据动能定理mgRWf12mv……………………………………………………………(2分) 2代入数据,解得v3m/s……………………………………………………………………………(1分)

mv2(2)根据牛顿第二定律FNmg…………………………………………………………(2分)

R解得支持力大小为FN17.2N……………………………………………………………………(1分) (3)根据动能定理mgl012mv…………………………………………………………(2分) 2解得0.5…………………………………………………………………………………………(1分) 17.(12分)解:

(1)小铁球恰能到达B点,由题意得

2vBmgm……………………………………………………………………………………………(2分)

L4解得vBgL………………………………………………………………………………………(2分) 2(2)小铁球由A到B的过程中

mg5L1212mvBmv0…………………………………………………………………………(2分) 42211gL……………………………………………………………………………………(2分) 2解得v0(3)木球由A到B的过程中

5L121'2WfmvBmv0……………………………………………………………………(2分) 4225mgL解得Wf………………………………………………………………………………………(2分)

8mg18.(15分)解:

(1)从A点到MN的过程中,由动能定理得

1eE1Lmv2……………………………………………………………………………………………(2分)

2解得v2eEL…………………………………………………………………………………………(2分) m(2)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,由牛顿第二定律和运动学公式解得a1eE1eE………………………………………………………………………………(1分) mmva1t1……………………………………………………………………………………………………(1分)

从MN到屏的过程中运动的时间:t2则运动的总时间为tt1t222L…………………………………………………………(1分) v2mL………………………………………………………………(1分) eE(3)设电子射出电场E2时平行电场线方向的速度为vy,根据牛顿第二定律得,电子在电场中的加速度为

eE22eE…………………………………………………………………………………………(1分) mmLt3………………………………………………………………………………………………………(1分)

va2vya2t3

tanvyv…………………………………………………………………………………………………(1分)

解得:tan1.……………………………………………………………………………………………(1分) 如图所示,电子离开电场E2后,将速度方向反向延长交于E2电场的中点O'。 由几何关系知:tanxLL2,………………………………………………………………………(2分)

解得:x3L……………………………………………………………………………………………(1分) 2

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