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德优网2020陕西省西安市未央区西安中学高中物理考试期末高一下

2019-2020学年陕西省西安中学高一(下)期末物理试卷(理科)

试卷总分:100分    命题人:dygzwlyn    考试时长:120分钟

一、选择题(8小题共32分)
1. (本题4分) 如图,两个互相垂直的力F1和F2作用在同一物体上,使物体运动,其中F1=3N,F2=4N,物体运动一段位移时,在力F1的方向上移动了5m,在力F2的方向上移动了10m,则力F1和F2的合力对物体做的功为(  )

A.60J       
B.25J       
C.40J       
D..55J
2. (本题4分) 如图所示,质量为m的物体,放于水平面上,物体上竖直固定一原长为L、劲度系数为k的轻质弹簧。现用手拉住弹簧上端P缓慢向上提,使物体离开地面上升一段距离。在这一过程中,若P端上移的距离为H,则物体重力势能的增加量为(  )

A.mgH                          
B.mgH+
C.mgH﹣                   
D..mgH﹣
3. (本题4分) 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2mg,重力加速度大小为g。质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为(  )

A.mgR     
B.mgR      
C.mgR   
D.mgR
4. (本题4分) 如图所示,质量为m的小球从距离地面高度为H的A点由静止释放,落到地面后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h的B点速度减为零。不计空气阻力,重力加速度为g。关于小球下落的整个过程,下列说法中正确的是(  )

A.小球的机械能减少了mgH   

B.小球所受阻力的冲量大于

C.小球克服阻力做的功为mgh 

D.小球动量的改变量等于所受阻力的冲量

5. (本题4分) 如图一光滑地面上有一质量为M的足够长木板ab,一质量为m的人站在木板的a端,关于人由静止开始运动到木板的b端(M.N表示地面上原a.b对应的点),下列图示可能的是(  )

A.  

B.

C. 

D.

6. (本题4分) 如图所示,真空中两个完全相同的绝缘带电金属小球A、B(均可看作点电荷),分别带有﹣Q和+Q的电荷量,两球间静电力为F.现用一个不带电的同样的金属小球C先与A接触,再与B接触,然后移开C,则它们间的静电力大小为(  )

A.F
B.F             
C.F
D.F
7. (本题4分) 如图所示,一圆环上均匀分布着正电荷,x轴垂直于环面且过圆心O,下列关于x轴上的电场强度和电势的说法中正确的是(  )

A.O点的电场强度为零,电势最低 

B..O点的电场强度为零,电势最高   

C.从O点沿x轴正方向,电场强度减小,电势升高  

D..从O点沿x轴正方向,电场强度增大,电势降低

8. (本题4分) 图示为研究影响平行电容器电容因素的实验装置.设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量几乎不变,则下列说法中正确的是(  )

A.保持S不变,增大d,则θ变大

B.保持S不变,增大d,则θ变小

C.保持d不变,增大S,则θ变大

D..保持d不变,增大S,则θ不变

二、多选题(6小题共24分)
9. (本题4分) 如图所示,半径r=0.5m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上,圆轨道最低处有一小球(小球的半径比r小很多).现给小球一个水平向右的初速度v0,要使小球不脱离轨道运动,v0应满足(  )

A.v0≥0                        
B.v0≥2 m/s 
C.v0≥5 m/s                    
D.v0 m/s
10. (本题4分) 一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动.其v﹣t图象如图所示.已知汽车的质量为m=1×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,则以下说法正确的是(  )

A.汽车在前5s内的牵引力为5×103N  

B.汽车速度为25m/s时的加速度为5m/s2   

C.汽车的额定功率为100 kW  

D.汽车的最大速度为80 m/s

11. (本题4分) 两个小球在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,B球在前,A球在后,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=3m/s。当A球与B球发生碰撞后,A、B两球的速度vA'、vB'可能为(  )
A.vA'=4m/s,vB'=4m/s 
B..vA'=3m/s,vB'=4.5m/s 
C.vA'=﹣4m/s,vB'=6m/s   
D.vA'=2m/s,vB'=5m/s
12. (本题4分) 如图示,质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上,其中弹簧两端分别与静止的滑块N和挡板P相连接,弹簧与挡板的质量均不计;滑块M以初速度v0向右运动,它与挡板P碰撞(不粘连)后开始压缩弹簧,最后,滑块N以速度v0向右运动。在此过程中(  )

A.M的速度等于0时,弹簧的弹性势能最大 

B..M与N具有相同的速度时,两滑块动能之和最小 

C.M的速度为时,弹簧的长度最长  

D.M的速度为时,弹簧的长度最短

13. (本题4分) 真空中,在x轴上x=0和x=8cm处分别固定两个电阻相同的点电荷Q1和Q2.电荷间连线上的电场强度E随x变化的图象如图所示(x轴正方向为场强正方向),其中x=6处E=0.将一个正试探电荷在x=2cm处由静止释放(重力不计,取无穷远处电势为零)。则下列说法正确的是(  )

A.Q1、Q2均为同种电荷   

B.Q1、Q2带电量之比为 1:9  

C.在x=6 处电势为0

D..该试探电荷向 x 轴从x=0运动到x=8cm处,电势能先减小后增大

14. (本题4分) 如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速地飘入电场线水平向右的加速电场E1,之后进入电场竖直向下的匀强电场E2发生偏转,最后打在屏上。整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么(  )

A.偏转电场E2对三种粒子做功一样多  

B.三种粒子打到屏上时的速度一样大  

C.三种粒子运动到屏上所用时间相同  

D..三种粒子一定打到屏上的同一位置

三、实验题(2小题共14分)
15. (本题6分) 在用伏安法测某电阻阻值的实验中,一组同学根据所测数据,只在坐标纸是描出了该电阻的伏安关系的坐标点,而没有作出图线,如图1所示。
(1)请你做出图象。由此图得出该电阻的阻值为R=       Ω(保留2位有效数字);
(2)如果让你来测量上述电阻的阻值,为了减少实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,你认为应从图2的A、B、C、D四个电路中选择       电路来测量金属丝电阻最合理。

16. (本题8分) 用如图所示装置可验证机械能守恒定律。轻绳两端系着质量相等的物块A、B,物块B上放置一金属片C.铁架台上固定一金属圆环,圆环处在物块B正下方。系统静止时,金属片C与圆环间的高度差为h。由此释放B,系统开始运动,当物块B穿过圆环时,金属片C被搁置在圆环上。两光电门固定在铁架台上的P1、P2处,通过数字计时器可测出物块B通过P1、P2这段距离的时间。
(1)若测得P1、P2之间的距离为d,物块B通过这段距离的时间为t,则物块B刚穿过圆环后的速度v=       。
(2)若物块A、B的质量均用M表示,金属片C的质量用m表示,该实验中验证下面哪个等式成立即可验证机械能守恒定律。正确选项为       
A.mgh=Mv2       B.mgh=Mv2C.mgh=(2M+m)v2        D.mgh=(M+m)v2
(3)改变物块B的初始位置,使物块B由不同的高度落下穿过圆环,记录各次高度差h以及物块B通过P1、P2这段距离的时间t,以h为纵轴,以        (填“t2”或“”)为横轴,通过描点作出的图线是一条过原点的直线,该直线的斜率大小为k=       。

四、计算题(3小题共30分)
17. (本题8分) 如图,一质量为m=10kg的物体,由圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端时的速度v=2m/s,然后沿水平面向右滑动1m距离后停止。已知轨道半径R=0.4m,g=10m/s2则:
(1)物体滑至圆弧底端时对轨道的压力是多大?
(2)物体沿轨道下滑过程中克服摩擦力做多少功?
(3)物体与水平面间的动摩擦因数μ是多少?

18. (本题10分) 如图所示,质量为m=0.25kg的物块(可视为质点)放在质量为M=0.5kg的木板左端,木板静止在光滑水平面上,物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.4,质量为m0=5g的子弹以速度v0=300m/s沿水平方向射入物块,并以v1=100m/s的速度水平穿出(此过程时间极短),g取10m/s2,求:
(1)子弹刚从物块穿出的瞬间,物块的速度v2
(2)要使物块不从木板上滑落,则木板的长度至少要多长?

19. (本题12分) 如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速度不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间的偏转电场,电子离开偏转电极时速度方向与水平方向成45°,最后打在荧光屏上,已知电子的质量为m、电荷量为e,C、D极板长为l,D板的电势比C板的电势高,极板间距离为d,荧光屏距C、D右端的距离为.电子重力不计.求:
(1)电子通过偏转电场的时间t0
(2)偏转电极C、D间的电压U2
(3)电子到达荧光屏离O点的距离Y.

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  • 1
  • 重力做功的特点和计算,
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  • 胡克定律及其应用,重力势能的定义和性质,
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  • 3
  • 牛顿第二定律的简单应用,绳球类模型及其临界条件,动能定理的简单应用,
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  • 动能定理的简单应用,动量定理的内容和应用,
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  • 动量守恒与能量守恒共同解决实际问题,
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  • 6
  • 库仑定律的表达式及其简单应用,
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  • 7
  • 用特殊的方法求解电场强度,通过电场线的方向判断电势的高低,带电体周围的电势分布,
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  • 8
  • 电容器的动态分析——电容器与静电计相连,
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  • 9
  • 绳球类模型及其临界条件,
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  • 机车以恒定功率启动,
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  • 用动量守恒定律解决简单的碰撞问题,
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  • 弹性势能的定义和性质,机械能守恒定律的简单应用,动量守恒与能量守恒共同解决实际问题,
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  • 点电荷与均匀带电球体(球壳)周围的电场,电场强度的叠加,电势能的概念和计算,电场力做功与电势能变化的关系,电势的定义、单位和物理意义及用定义式计算电势,
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  • 14
  • 带电粒子先后经过加速电场和偏转电场,带电粒子射出偏转电场后打在挡板上,从能量转化与守恒的角度解决电场中的问题,
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  • 15
  • 伏安法测电阻,描绘小灯泡的伏安特性曲线,
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  • 验证机械能守恒定律,
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  • 牛顿第二定律的简单应用,牛顿第三定律的理解与应用,牛顿第二定律与向心力结合解决问题,动能定理的简单应用,
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  • 常见力做功与相应的能量转化,动量守恒定律在板块模型中的应用,
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  • 19
  • 从能量转化与守恒的角度解决电场中的问题,
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