河北省保定一中2025届物理高一下期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

河北省保定一中2025届物理高一下期末学业水平测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、下列运动中,物体运动状态不变的是A.自由落体运动 B.匀速直线运动C.匀速圆周运动 D.平抛运动2、如图所示,一电子沿等量异种点电荷的中垂直线由A→O→B运动,则电子所受等量异种点电荷的电场力的大小和方向变化情况是()A.先变大后变小,方向水平向左B.先变大后变小,方向水平向右C.先变小后变大,方向水平向左D.先变小后变大,方向水平向右3、(本题9分)一质量为2kg的物体静止在水平桌面上,在水平拉力F的作用下,沿水平方向运动2s后撤去外力,其v-t图像如图所示,下列说法正确的是A.在0~2s内,合外力做的功为4JB.在0~2s内,合外力做的功为8JC.在0~6s内,摩擦力做的功为-8JD.在0~6s内,摩擦力做的功为-4J4、(本题9分)如图所示,一导体棒原来不带电,现将一电荷量为+Q的点电荷放在棒的左端,P点为棒的中点。当达到静电平衡时,下列说法正确的是A.棒的左端出现的感应电荷为正电荷B.棒左端的电势高于棒右端的电势C.棒内P点处的电场强度大小为0D.棒上感应电荷在P点处产生的电场强度大小为05、如图所示,关于两颗人造地球卫星的下列说法正确的是A.卫星a运行的周期大于卫星b运行的周期B.卫星a运行的加速度小于卫星b运行的加速度C.卫星a运行的线速度小于卫星b运行的线速度D.卫星a运行的角速度大于卫星b运行的角速度6、踢毽子是我国一项大众喜欢的传统健身运动。毽子被人们誉为“生命的蝴蝶",通常由羽毛和毽托构成,如图所示。在某次踢键子的过程中,毽子离开脚后,恰好沿竖直方向向上运动,到达最高羽毛点后又向下落回。毽子在运动过程中受到的空气阻力不可忽略。毽子离开脚后,在向上运动的过程中,它的速度()A.变小 B.不变 C.变大 D.先变大后变小7、(本题9分)轻质弹簧吊着小球静止在如图所示的A位置,现用水平外力F将小球缓慢拉到B位置,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ,在这一过程中,对于整个系统,下列说法正确的是()A.系统的弹性势能不变B.系统的弹性势能增加C.系统的机械能不变D.系统的机械能增加8、a、b是两颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,它们距地面的高度分别是R和2R(R为地球半径).下列说法中正确的是()A.a、b的线速度大小之比是∶1 B.a、b的周期之比是1∶2C.a、b的角速度大小之比是3∶4 D.a、b的向心加速度大小之比是9∶49、如图所示,有一皮带传动装置,A、B、C三点到各自转轴的距离分别为RA、RB、RC,已知RB=RC=RA,若在传动过程中,皮带不打滑.则()A.A点与C点的角速度大小相等B.A点与C点的线速度大小相等C.B点与C点的角速度大小之比为2:1D.B点与C点的向心加速度大小之比为1:410、(本题9分)如图在光滑四分之一圆弧轨道的顶端a点,质量为m的物块(可视为质点)由静止开始下滑,经圆弧最低点b滑上粗糙水平面,圆弧轨道在b点与水平轨道平滑相接,物块最终滑至c点停止.若圆弧轨道半径为R,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,下列说法正确的是()A.物块滑到b点时的速度为B.c点与b点的距离为C.物块滑到b点时对b点的压力是3mgD.整个过程中物块机械能损失了mgR11、(本题9分)如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水平面的夹角为θ时,人的速度为v,人的拉力为F(不计滑轮与绳之间的摩擦),则以下说法正确的是()A.船的速度为 B.船的速度为vsinθC.船的加速度为 D.船的加速度为12、(本题9分)一个人用手把一个质量为m=1kg的物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s,则下列说法中正确的是A.手对物体所做的功为12J B.合外力对物体所做的功为2JC.合外力对物体所做的功为12J D.物体克服重力所做的功为10J二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)在“测定金属的电阻率”的实验中(1)某同学测量金属丝的直径时螺旋测微器如图甲所示,则该金属丝的直径为d=________mm.(2)金属丝的电阻Rx大约是3Ω,实验室提供的电流表A(量程2.5mA,内阻约30Ω)、电压表V(量程3V,内阻约3kΩ).则金属丝、电流表和电压表的连接方式应该采用甲乙两图中的______图.14、为了探究电磁感应现象,某实验小组将电池、线圈A、线圈B、滑动变阻器、灵敏电流计、开关按照如图所示的方式连接。当闭合开关时发现灵敏电流计的指针右偏。由此可知:(1)当滑动变阻器的滑片P向右移动时,灵敏电流计的指针________(填“左偏”、“不动”、“右偏”);(2)将线圈A拔出时,灵敏电流计的指针________(填“左偏”、“不动”、“右偏”),此时线圈A与线圈B中电流的绕行方向________(填“相同”或“相反”)。15、如图所示的电路中,小量程电流表的内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=1mA,R1=900Ω,R2=Ω(1)当S1和S2均断开时,改装成的是_______表,最大量程是__________.(2)当S1和S2均闭合时,改装成的是_______表,最大量程是___________.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)某汽车研发机构在汽车的车轮上安装了小型发电机,将减速时的部分动能转化为电能并储存在蓄电池中,以达到节能的目的。某次测试中,汽车以额定功率匀速行驶700m后关闭发动机,测出了汽车动能Ek与位移x的关系图象如图所示,其中①是关闭储能装置时的关系图线,②是开启储能装置时的关系图线。已知汽车的质量为1000kg,设汽车运动过程中所受地面阻力恒定,空气阻力不计。求:(1)汽车所受地面阻力f;(2)汽车的额定功率P;(3)汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能E.17、(10分)(本题9分)如图所示,带电荷量为Q的正电荷固定在倾角为30°的光滑绝缘斜面底部的C点,斜面上有A、B两点,且A、B和C在同一直线上,A和C相距为L,B为AC的中点.现将一质量为m的带电小球从A点由静止释放,当带电小球运动到B点时速度正好又为零,已知带电小球在A点处的加速度大小为,静电力常量为k,求:(1)小球在A点受到的静电力大小(2)小球在B点的加速度大小(3)AB间的电势差(用k、Q和L表示)

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、B【解析】

A.自由落体运动是匀加速直线运动,则运动状态不断变化,选项A错误;B.匀速直线运动的运动状态不变,选项B正确;C.匀速圆周运动是变加速曲线运动,运动状态不断改变,选项C错误;D.平抛运动,是匀变速曲线运动,则运动状态不断改变,选项D错误;2、A【解析】

AB.根据等量异种电荷周围的电场线分布知,从A→O→B,电场强度的方向不变,水平向右,电场强度的大小先增大后减小.则电子所受电场力的大小先变大,后变小,方向水平向左,故A符合题意,B不符合题意.CD.根据等量异种电荷周围的电场线分布知,从A→O→B,电场强度的方向不变,水平向右,电场强度的大小先增大后减小.则电子所受电场力的大小先变大,后变小,方向水平向左,故CD不符合题意.3、A【解析】A、B、在0~2s可读出初末速度,由动能定理可得,故A正确,B错误.C、D、在0~6s内由全程的动能定理:,其中;对于0~2s牛顿第二定律,得,而,联立得,故C、D均错误.故选A.【点睛】本题考查功的计算以及牛顿第二定律的应用、图象的应用,要注意明确物体的运动状态,再由牛顿第二定律求出拉力和摩擦力,才能准确求解.4、C【解析】在导体棒达到静电平衡后,导体棒的左端处带负电,故A错误;当达到静电平衡时整个导体是一个等势体,则棒左端的电势等于棒右端的电势,故B错误;当达到静电平衡时导体中心P点的场强为0,故C正确;导体棒上感应电荷中点P处产生的场强大小与点电荷+Q在该处产生的电场强度大小相等,方向相反。因为点电荷+Q在P点产生的场强不为零,所以棒上感应电荷在P点处产生的电场强度大小也不为零,故D错误。所以C正确,ABD错误。5、D【解析】

根据GMmr2=m(2πT)A.卫星a运行的周期大于卫星b运行的周期与分析不符,A错误B.卫星a运行的加速度小于卫星b运行的加速度与分析不符,B错误C.卫星a运行的线速度小于卫星b运行的线速度与分析不符,C错误D.卫星a运行的角速度大于卫星b运行的角速度与分析符合,D正确6、A【解析】

毽子离开脚后,在向上运动的过程中,受到竖直向下的重力和空气阻力,合外力竖直向下,与速度方向相反,毽子做减速运动,速度变小。A.描述与分析相符,故A正确.B.描述与分析不符,故B错误.C.描述与分析不符,故C错误.D.描述与分析不符,故D错误.7、BD【解析】根据力的平衡条件可得F=mgtanθ,弹簧弹力大小为F弹=,B位置比A位置弹力大,弹簧伸长量大,所以由A位置到B位置的过程中,系统的弹性势能增加,又由于重力势能增加,动能不变,所以系统的机械能增加.8、CD【解析】

A.根据万有引力提供向心力得:;A.线速度,它们距地面的高度分别是R和2R(R为地球半径).所以轨道半径是2:3,则a、b的线速度大小之比是,故A错误;B.周期,则a、b的周期之比是,故B错误;C.角速度,则a、b的角速度大小之比是,即,故C正确;D.向心加速度,则a、b的向心加速度大小之比是9:4,故D正确;【点睛】根据万有引力提供向心力表示出线速度、角速度、周期、向心加速度,据此判断所给各量的大小关系.9、BD【解析】试题分析:A、C两点是轮子边缘上的点,靠传送带传动,两点的线速度相等,而半径不等,所以角速度不等.故A错误,B正确.A、B两点共轴转动,具有相同的角速度.AC两点线速度相等,根据,RA=2RC,得:A与C的角速度之比为1:2,所以B点与C点的角速度大小之比为1:2,故C错误.因为RB=RC,B点与C点的角速度大小之比为1:2,根据a=rω2得:B点与C点的向心加速度大小之比为1:4,故D正确.故选BD考点:角速度;线速度;向心加速度【名师点睛】此题是对角速度、线速度及向心加速度的问题的考查;解决本题的关键知道靠传送带传动轮子边缘上的点具有相同的线速度,共轴转动的点,具有相同的角速度.以及掌握向心加速度的公式.10、BCD【解析】

A.由机械能守恒可知,mgR=mv2;解得b点时的速度为,故A不符合题意;B.对全程由动能定理可知,mgR-μmgs=0解得bc两点间的距离为,故B符合题意;C.b点时,物体受重力、支持力而做圆周运动,则由可得支持力F=3mg,由牛顿第三定律可知,物块对b点的压力为3mg;故C符合题意;D.在滑动过程中,摩擦力所做的功等于机械能的损失,故机械能损失了μmgs=mgR,故D符合题意;11、AC【解析】

AB.船运动的速度是沿绳子收缩方向的速度和绕定滑轮的摆动速度的合速度,根据平行四边形定则有,v人=v船cosθ,则船的速度为,A正确,B错误;CD.对小船受力分析,有Fcosθ-f=ma,因此船的加速度大小为,C正确,D错误。12、ABD【解析】

A、由动能定理得:W-mgh=mv2-0,得手对物体所做的功为:W=mv2+mgh=×1×22+1×10×1=12J,故A正确.B、C、由动能定理得:合外力做功为

W合=mv2-0=×1×22=2J,故B正确,C错误.D、物体克服重力做功为:W=mgh=1×10×1J=10J,故D正确;本题选错误的故选C.【点睛】本题的关键要掌握动能定理的基本运用,知道合外力做功与动能变化的关系,以及知道合外力做功等于各力做功的代数和.二.填空题(每小题6分,共18分)13、1.721

mm(1.721

mm~1.723

mm都正确);乙.【解析】

(1)由图所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为1.5mm,可动刻度示数为22.1×0.01mm=0.221mm,螺旋测微器的示数为1.5mm+0.221mm=1.721mm.

(2)由题意可知,,,,则电流表应采用外接法,应选图乙所示电路图.【点睛】螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数,对螺旋测微器读数时需要估读.当电压表内阻远大于待测电阻阻值时用电流表外接;14、右偏左偏相同【解析】

(1)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,说明穿过线圈的磁通量增加,电流计指针向右偏,合上开关后,将滑动变阻器的滑片迅速向右移动时,接入电路的电阻变小,电流增大,穿过线圈的磁通量增大,电流计指针将向右偏;(2)将线圈A拔出时

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