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文档简介
2024届辽宁省两校联考物理高一第二学期期末综合测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)从同一高度以相同的速率分别抛出质量相等的两个小球,一个竖直上抛,另一个平抛。则它们从抛出到落地A.运动的时间相等B.位移相同C.落地时的速度相同D.落地时的动能相等2、(本题9分)春秋时期齐国人的著作《考工记》中有“马力既竭,辀(zhōu)犹能一取焉”,意思是马拉车的时候,马虽然对车不再施力了,但车还能继续向前运动一段距离.这一现象说明了A.车有惯性B.力的作用是相互的C.力既有大小又有方向D.弹力存在于相互接触的物体之间3、(本题9分)如图所示,两个互相垂直的力F1和F2作用在同一物体上,使物体运动,物体通过一段位移时,力F1对物体做功4J,力F2对物体做功3J,则力F1和F2的合力对物体做功为()A.2J B.1J C.5J D.7J4、(本题9分)如图所示,虚线是某电场的等势线.一带电粒子只在电场力作用下恰能沿实线从A点飞到C点,则A.粒子一定带负电B.粒子在A点的电势能大于在C点的电势能C.A点的电场强度大于C点的电场强度D.粒子从A点到B点电场力所做的功大于从B点到C点电场力所做的功5、(本题9分)如图所示电路,两电压表为理想电表,将开关k闭合,当滑动变阻器的滑片向左滑动时()A.电压表V1的示数不变 B.电压表V1的示数变小C.电压表V2的示数变小 D.电压表V2的示数不变6、一辆卡车在丘陵地匀速率行驶,地形如图所示,由于轮胎太旧,途中爆胎可能性最大的地段应是()A.a处 B.b处 C.c处 D.d处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mgB.对小球自由下落的过程,由机械能守恒可有mg(H+h)=C.对小球进入泥潭的过程,由动能定理可有-(f-mg)h=D.对小球下落的整个过程,由动能定理可有mg(H+h)-fh=0-08、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比()A.U变小 B.I变小 C.Q增大 D.Q减小9、(本题9分)如图,一个带电粒子以初速度v0从A处进入某电场,实线表示电场线,虚线表示带电粒子的运动轨迹,不计带电粒子的重力,则以下说法正确的是()A.该粒子一定带负电B.该粒子在A处的加速度大于B处的加速度C.该粒子在A处的动能大于B处的动能D.该粒子在A处的电势能大于B处的电势能10、(本题9分)如图所示是一种健身器材的简化图,一根不可伸长的轻绳跨过两个定滑轮连接两个重量均为G的重物,两侧重物等高,忽略绳与滑轮间的摩擦。现施加竖直向下的力F拉绳的中点P,使两重物以速率v匀速上升,当两段绳夹角为120°时,下列判断正确的是()A.P点的速率等于 B.P点的速率等于vC.P点施加竖直向下的力F等于2G D.P点施加竖直向下的力F等于G11、(本题9分)质量为2kg的物体竖直向上抛出,物体动能E随上升的高度h的变化关系如图所示。重力加速度取10m/s2。由图中数据可得A.所受阻力大小为10NB.所受阻力大小为30NC.上升2m过程中,机械能减小20JD.上升2m过程中,机械能减小60J12、如图所示,两个等量的正电荷分别置于P、Q两位置,在P、Q连线的垂直平分线上有M、N两点,另有一试探电荷q,则()A.M点的场强大于N点的场强B.M点的电势低于N点的电势C.无论q是正电荷,还是负电荷,q在M、N两点的电势能一样大D.若q是正电荷,q在N点的电势能比在M点的电势能大二.填空题(每小题6分,共18分)13、电场中沿着电场线方向电势逐渐________(选填“升高”或“降低”).在电场中移动电荷时,电场力所做的功与电荷的运动路径________(选填“有关”或“无关”).14、(本题9分)一质量为m=2kg的可以看作质点的物体,仅受到一个变力作用,从静止开始做变加速直线运动,其加速度a随时间t的变化规律如图所示,则该物体所受的合外力F随时间t变化的函数关系为_______,物体在4s末的动能大小为_____J。15、(本题9分)如图所示,A、B、C为方向与纸面平行的匀强电场中的三点,它们的连线组成一直角三角形,且BC=4cm,AB=5cm,当把电荷量为的点电荷从B点移到C点的过程中,电场力做功,而把该点电荷从A点移到B点需克服电场力做功,则电场强度的方向为________,场强大小为_________V/m.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)质量为m1=0.10kg和m2=0.20kg的两个弹性小球,用轻绳紧紧地捆在一起,以速度υ0=1m/s沿光滑水平面做直线运动。后来绳子突然自动断开,断开后两球仍沿原直线运动,经时间t=5.0s后两球相距s=4.5m,求当两球捆在一起时的弹性势能。17、(10分)如图所示,一个质量为m=0.2kg的小物体(P可视为质点),从半径为R=0.8m的光滑圆强轨道的A端由静止释放,A与圆心等高,滑到B后水平滑上与圆弧轨道平滑连接的水平桌面,小物体与桌面间的动摩擦因数为μ=0.6,小物体滑行L=1m后与静置于桌边的另一相同的小物体Q正碰,并粘在一起飞出桌面,桌面距水平地面高为h=0.8m不计空气阻力,g=10m/s2.求:(1)滑至B点时的速度大小;(2)P在B点受到的支持力的大小;(3)两物体飞出桌面的水平距离;(4)两小物体落地前损失的机械能.
参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、D【解题分析】两球在运动过程中只受重力作用,加速度都是重力加速度,加速度相等,以大小相等的速率从同一高度抛出两球,竖直上抛小球的先向上做匀减速运动,到达最高点后再做自由落体运动,平抛的小球在竖直方向做自由落体运动,平抛运动时间小于竖直上抛运动时间,故A错误;位移初末位置的有向线段,所以位移不同,故B错误;竖直上抛小球落地时速度竖直向下,平抛运动小球的落地速度斜向下,速度方向不同,所以速度不同,故C错误;整个运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,两球抛出时的初速度大小与高度相同,初状态机械能相等,由机械能守恒定律可知,落地时两球机械能相等,落地时的重力势能相等,则落地时的动能相等,故D正确。所以D正确,ABC错误。2、A【解题分析】
ABC.马对车不施加拉力了,车还能继续向前运动一段距离。这一现象说明车有惯性,与力的相互作用无关,与力的矢量性也无关,故A正确,BC错误;D.惯性与存在于相互接触的物体之间无关。故D错误。3、D【解题分析】
当有多个力对物体做功的时候,总功的大小就等于用各个力对物体做功的和,由于力F1对物体做功4J,力F2对物体做功3J,所以F1与F2的合力对物体做的总功就为:W=3J+4J=7J,D正确,ABC错误。故选D。4、C【解题分析】电场线和等势线垂直且由电势高的等势线指向电势低的等势线,因此图中电场线方向应垂直等势线大体指向左侧,带电粒子所受电场力沿电场线指向曲线内侧,故粒子应带正电,故A错误;从A到C过程中,电场力做负功,电势能增大,粒子在A点的电势能小于在C点的电势能,故B错误;A点等势线密,电场线也密,所以电场强度大于C处,故C正确;电场力做功与路径无关,只与初末位置电势差有关,因为UAB=UBC,所以粒子从A点到B点和从B到C电场力做功相等,故D错误。故选C。点睛:解决这类问题的突破口为根据粒子运动轨迹确定粒子所受电场力方向,同时这类问题涉及物理知识很全面,能考查学生综合利用物理知识解决问题的能力,是高考的重点,要不断加强练习。5、C【解题分析】
AB.由图可知,电路中R1与R2串联接在电源两端,电压表V1测量R1两端的电压,V2测量路端电压,当滑片向左滑动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大,因R1为定值电阻,故其两端电压增大,电压表V1的示数变大,故AB错误;CD.由闭合电路欧姆定律U=E-Ir可知,路端电压减小,电压表V2的示数变小,故C正确,D错误;6、D【解题分析】
在bd处,卡车做圆周运动,加速度方向竖直向上,根据牛顿运动定律得知,卡车处于超重状态,地面对卡车的作用力大于其重力;在a、c处,卡车做圆周运动,加速度方向竖直向下,根据牛顿运动定律得知,卡车处于失重状态,地面对卡车的作用力小于其重力;在b、d处,根据圆周运动可知可知,半径越小,FN越大,越容易爆胎,故在d处容易爆胎,故D正确,ABC错误;故选D.7、ACD【解题分析】
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s=1m,选项A正确;B.对小球自由下落的过程,由机械能守恒可有mgH=1C.对小球进入泥潭的过程,由动能定理可有-(f-mg)h=0-D.对小球下落的整个过程,由动能定理可有mg(H+h)-fh=0-0,选项D正确.8、BC【解题分析】
首先搞清电路的结构:电流稳定时,变阻器与R2串联,R1上无电流,无电压,电容器的电压等于变阻器的电压,电压表测量变阻器的电压,电流表测量干路电流;当滑片P向a端移动一些后,变阻器接入电路的电阻增大,根据欧姆定律分析电路的总电阻变化和干路电流的变化,再分析电表读数的变化和电容器电量的变化.【题目详解】解:当滑动变阻器P的滑动触头从图示位置向a端移动时,其接入电路的电阻值增大,外电路总电阻增大,由闭合电路的欧姆定律可知,干路的电流I减小;变阻器两端的电压,由I减小,可知U增大,即电容器C两端的电压增大,再据Q=CU,可判断出电容器的电荷量Q增大,故BC正确,AD错误。故选BC。【题目点拨】本题是含有电容器的动态变化分析问题,要综合考虑局部与整体的关系,对于电容器明确两端的电压,再利用电容器的定义式判断电量的变化情况.9、AC【解题分析】
A.该带电粒子从A处进入电场后,仅受电场力作用从A点沿虚线运动到B点.由轨迹的弯曲方向可知,它在A点所受电场力的方向必跟A点的场强方向相反,则该粒子带负电,故A正确;B.因A处的电场线比B处的电场线疏,故A处场强比B处的小,带电粒子在A处受到的电场力比在B处受到的电场力小,则该粒子在A处的加速度小于在B处的加速度,B错误CD.带电粒子从A处运动到B处的过程中,电场力做负功,由动能定理可知其动能减小,电势能增加,故C正确,D错误.10、AD【解题分析】
AB.P点速度沿绳方向的分量与重物上升的速度大小相等,则:解得:P点的速率故A项正确,B项错误。CD.两重物匀速上升,绳中拉力大小为G,两段绳夹角为120°时,P点所受三力方向互成120°,所以P点施加竖直向下的力F等于G.故C项错误,D项正确。11、AC【解题分析】
AB.对物体受力分析后列动能定理得:-mgh-fh=△Ek,由图象得:h=2m,△Ek=-60J,代入解得:f=10N,故A正确,B错误;CD.除重力外其他力做功等于机械能变化量,除重力外,只有阻力做功,克服阻力做功:Wf=fh,解得:Wf=20J,则机械能减小20J,故C正确,D错误。12、BD【解题分析】
A.根据电场的叠加原理可知N、M两点的场强方向相同(竖直向上),但电场线疏密关系不能确定,所以场强大小不能判断,故A错误;B.等量同种正点电荷,两点的电场强度的方向,由N指向M,M点的电势低于N点的电势,故B正确;CD.若q是正电荷,根据可知,N点的电势高于M点,那么N点的电势能比在M点的电势能大,故C错误,D正确;二.填空题(每小题6分,共18分)13、降低无关【解题分析】沿电场线方向电势降低,电场力所做的功与电荷的运动路径无关。14、400J【解题分析】
[1].根据牛顿第二定律得:F=ma而根据图象可知a=2.5t所以F=5t[2].加速度图线与时间轴包围的面积表示速度的变化量,则物体在4s末的速度大小为:物体在4s末的动能大小为15、由C指向B;100【解题分析】
在匀强电场中,电荷量q
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