2021-2022学年湖北省应城一中合教中心物理高一第二学期期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

2021-2022学年高一下物理期末模拟试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、(本题9分)如图所示,虚线框内为改装好的电表,M、N为新电表的接线柱。已知灵敏电流计G的满偏电流为200μA,内阻为495.0Ω,电阻箱读数为5.0Ω。根据以上数据计算可知改装好的电表A.电压量程为1mVB.电压量程为100mVC.电流量程为20mAD.电流量程为2μA2、(本题9分)如图所示,两块大小、形状完全相同的金属板正对着水平放置,构成一个平行板电容器.将两金属板分别与电源两极相连,闭合开关S达到稳定后,在两板间有一带电液滴P恰好处于静止状态,下列判断正确的是()A.保持开关S闭合,增大两极间的距离,液滴向上运动B.保持开关S闭合,增大两板间的距离,液滴向下运动C.断开开关S,减小两板间的距离,液滴向上运动D.断开开关S,减小两板间的距离,液滴向下运动3、在地面上方某高度处,以速度v0水平抛出一小物体,物体落地时的速度与竖直方向的夹角为30°。不计空气阻力,则物体抛出时的高度为A. B. C. D.4、(本题9分)在如图所示的电路中,,将滑动变阻器R的滑片从位置a向下滑动到位置b的过程中,电路均处于稳定状态。滑片处于位置b和位置a相比,电路中()A.灯泡L的亮度变亮B.电容器C所带电荷量Q增大C.电源的输出功率P增大D.电阻消耗的热功率减小5、(本题9分)质量为60kg的建筑工人,不慎从高空跌下,幸好弹性安全带的保护使他悬挂起来.已知弹性安全带的缓冲时间是1.5s,安全带自然长度为5m,g取10m/s2,则安全带所受的平均冲力的大小为()A.500N B.1100N C.600N D.1000N6、(本题9分)小船以恒定的速度渡河,船头始终垂直对岸,假定河中各处水流速度相等,小船渡河的路程、时间与水速的关系,下列说法正确的是()A.水速大时,路程长,时间长B.水速大时,路程长,时间不变C.水速大时,路程长,时间短D.路程、时间与水速无关7、(本题9分)把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客,这样的客车车辆叫做动车。把几节自带动力的车辆(动车)加几节不带动力的车辆(也叫拖车)编成一组,就是动车组,如图所示。假设动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额定功率都相等。若节动车加节拖车编成的动车组的最大速度为;现在我国往返北京和上海的动车组的最大速度为,则此动车组可能()A.由节动车加节拖车编成的B.由节动车加节拖车编成的C.由节动车加节拖车编成的D.由节动车加节拖车编成的8、(本题9分)小滑块从A处由静止开始沿斜面下滑,经过静止的粗糙水平传送带后以速率v0离开C点.如图所示,若传送带转动而其他条件不变,下列说法正确的是()A.若沿顺时针方向转动,滑块离开C点的速率仍为v0B.若沿顺时针方向转动,滑块离开C点的速率可能大于v0C.若沿逆时针方向转动,滑块离开C点的速率一定为v0D.若沿逆时针方向转动,滑块离开C点的速率可能小于v09、(本题9分)两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则A.C点的电场强度大小为零B.A点的电场强度大小为零C.NC间场强方向沿x轴正方向D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功10、(本题9分)如图所示的电容式话筒就是一种电容式传感器,其原理是:导电性振动膜片与固定电极构成了一个电容器,当振动膜片在声压的作用下振动时,两个电极之间的电容发生变化,电路中电流随之变化,这样声信号就变成了电信号.则当振动膜片向右振动时()A.电容器电容值增大B.电容器带电荷量减小C.电容器两极板间的场强增大D.电阻R上电流方向自左向右11、如图所示,倾角为37°的传送带以2m/s的速度沿图示方向匀速运动现将一质量为2kg的小木块,从传送带的底端以v0=4m/s的初速度,沿传送带运动方向滑上传送带。已知小木块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5,传送带足够长,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取gA.物块运动时间为1.2sB.物块发生的位移大小为1.6mC.物块与传送带间因摩擦而产生的热量为6.4JD.摩擦力对小木块所做功为12.8J12、(本题9分)图为测定运动员体能的装置,轻绳拴在腰间沿水平线跨过定滑轮(不计滑轮的质量与摩擦),下悬质量为m的物体。设人的重心相对地面不动,人用力向后蹬传送带,使水平传送带以速率v逆时针转动。则()A.人对重物做功,功率为mgvB.人对传送带的摩擦力大小等于mg,方向水平向左C.在时间t内人对传送带做功消耗的能量为mgvtD.若使传送带的速度增大,人对传送带做功的功率不变二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.80m/s2,所用重物的质量为1.0kg.甲、乙、丙三个学生分别用同一装置打出三条纸带,量出各纸带上前两个点间的距离分别为0.19cm(甲)、0.20cm(乙)和0.26cm(丙),可看出其中有一个学生在操作上有不恰当之处.选出一条按实验要求正确操作的纸带如图所示(相邻两点之间的时间间隔为0.02s),回答下列问题:(1)有不恰当操作的同学是___________(选填“甲”“乙”或“丙”).(2)从打下的第一个点O到打下B点的过程中,重物重力势能的减少量ΔEP减=_______J,重物动能的增加量ΔEk=________J(均保留两位有效数字).14、(10分)(本题9分)用如图所示的装置研究平抛运动,在一块竖直放置的背景板上固定两个弧形轨道,用于发射小铁球,从轨道射出的小铁球做平抛运动,从轨道射出的小铁球做匀速直线运动.此外,板上还装有三个电磁铁,其中电磁铁可分别沿轨道移动.在轨道出口处有一个碰撞开关,用以控制电磁铁的电源的通断,电磁铁可以沿水平杆移动,当它吸上小铁球时,该小铁球的中心与从轨道射出的小铁球的中心在同一水平线上.(1)实验中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是_________.A.保证小铁球飞出时,速度既不太大,也不太小B.保证小铁球飞出时,初速度水平C.保证小铁球在空中运动的时间每次都相等D.保证小铁球运动的轨道是一条抛物线(2)若轨道出口方向平行但略向下倾斜,将小铁球1从某高度释放,小铁球落在轨道的点,将电磁铁移至点正上方,将小铁球1和小铁球3同时释放,先到达点的是___________.(3)若轨道出口均水平,调节小铁球3的水平位置多次实验,发现小铁球1和小铁球3总是在空中相碰,则说明小铁球1在竖直方向上做___________运动.三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)如图所示,用细圆管组成的光滑轨道AB部分平直,BC部分是处于竖直平面内半径为R的半圆,圆管截面半径r<<R.有一质量为m,半径比r略小的光滑小球以水平初速度v0射入圆管.(1)若要小球能从C端出来,初速度v0需多大?(2)在小球从C端出来的瞬间,管壁对小球的压力为mg,那么小球的初速度v0应为多少?16、(12分)(本题9分)如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab=5cm,bc=12cm,其中ab沿电场线方向,bc和电场线方向成60°角,一个电荷量为q=4×10-8C的正电荷从a点移到b点时静电力做功为W1=1.2×10-7J,求:(1)匀强电场的场强E;(2)电荷从b移到c,静电力做功W2;(3)a、c两点间的电势差Uac。17、(12分)(本题9分)某校兴趣小组制作了一个游戏装置,其简化模型如图所示,在A点用一弹射装置可将静止的小滑块以v0水平速度弹射出去,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=0.3m的光滑竖直圆形轨道,运行一周后自B点向C点运动,C点右侧有一陷阱,C、D两点的竖直高度差h=0.2m,水平距离s=0.6m,水平轨道AB长为L1=1m,BC长为L2=2.6m,小滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.(1)若小滑块恰能通过圆形轨道的最高点,求小滑块在A点弹射出的速度大小;(2)若游戏规则为小滑块沿着圆形轨道运行一周离开圆形轨道后只要不掉进陷阱即为胜出,求小滑块在A点弹射出的速度大小的范围.

参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、C【解析】灵敏电流计G与变阻箱串联,所以改装后的表为电流表的量程为:Imax2、A【解析】试题分析:保持开关S闭合,说明两极板间的电压不变,若减小两极间的距离,则极板间的电场强度变大,电荷受到的电场力将增大,因为原来电荷处于静止状态,故电场对电荷的作用力是向上的,故液滴会向上运动,选项A正确;B错误;断开开关S,说明极板上的电荷量不变,根据电容的定义式及决定式可知:C=,故减小两板间的距离,两极板间的电场大小不变,液滴仍静止,故选项CD均错误.考点:电容的定义式及决定式.【名师点晴】当电容与电源连接时,可以认为电容的两端电压是不变的,当电容与电源连接后又断开开关,则说明电容极板上所带的电荷量是不变的;由电容的定义式和决定式可知,电容间的电场强度E=是不随极板间距离的变化而变化的,故液滴受到的电场力就是不变的.3、D【解析】

设物体落地时,竖直方向的分速度为vy,落地时由几何关系有tan30°=,可得vy=v0,物体在竖直方向做自由落体运动,设物体抛出时的高度为H,则有vy2=2gH,可解得,故D正确,ABC错误。4、C【解析】

A.滑片位于b位置和滑片位于a位置相比,变阻器电阻变小,总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律,电路总电流变大,灯泡L两端的电压UL=E-I(R1+r)变小,灯泡L变暗,故A错误;B.灯泡电流变小,总电流变大,通过R2支路的电流变大,R2两端的电压增大,R2和变阻器两端的电压等于灯泡L两端的电压,故变阻器两端的电压减小,即电容器两端的电压减小,由Q=CU知,电容器C所带电荷量Q减小,故B错误;C.当外电阻等于内电阻时,电源的输出功率最大,因为R1>r,所以外电阻一定大于内阻,外电阻变小时,电源的输出功率P变大,故C正确;D.由于总电流增大,根据P=I2R1知电阻R1消耗的热功率增大,故D错误。故选C。5、D【解析】试题分析:根据自由落体运动规律,该工人自由下落5m的时间为1s,则根据冲量定理则,带入则考点:冲量定理点评:本题考查了冲量定理的简单运用,首先要计算自由落体运动的时间,然后利用冲量定理进行计算.6、B【解析】

小船的船头始终垂直对岸,根据运动的独立性和等时性可知,河宽不变,小船速度不变,所以小船在河宽方向的时间(河宽与静水船速的比值)恒定不变;小船在河宽方向位移一定,水速越大,小船在水平方向的位移越大,根据平行四边形法则可知,小船的实际位移也越大,路程也越大,ACD错误,B正确。故选B。7、AD【解析】

设每节车的质量为m,所受阻力为kmg,每节动车的功率为P,1节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为,可得:设最大速度为的动车组由x节动车加y节拖车编成的,则有:联立解得:对照各个选项,选项AD正确,BC错误。8、BC【解析】

传送带静止时,物体在传送带上做减速运动;若传送带顺时针转动,如果滑块在B点的速度大于传送带的速度,则滑块将做减速运动,如果到达C点速度仍不小于传送速度,即物体在传送带上全程减速,即和传送带静止时情况相同,故离开C点速度等于;如果滑块在B点的速度小于传送带速度,滑块将先做一段加速运动,再匀速运动,离开C点的速度大于,A错误B正确;若传送带逆时针转动,滑块在传送带上将一直减速运动,与传送带静止状态相同,故滑块离开C点的速率一定为,C正确D错误.9、AD【解析】

A.图的斜率为E,C点电势的拐点,则电场强度为零,故A正确;B.由图知A点的电势为零,则O点的点电荷的电量比M点的点电荷的电量大,且O点的电荷带正电,M点电荷带负电.故B错误;C.由图可知:OM间电场强度方向沿x轴正方向,MC间电场强度方向沿x轴负方向,CD间电场强度方向沿x轴正方向.故C错误;D.因为MC间电场强度方向沿x轴负方向,CD间电场强度方向沿x轴正方向,则将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后负功.故D正确;10、AC【解析】

则当振动膜片向右振动时板间距离减小,根据公式,所以电容增大,又因为电路接通所以电压不变,据可知电荷量增加,电容被充电,则电阻R上电流方向自右向左,电容器两极板间的场强增大,故AC正确,BD错误.故选AC.11、AB【解析】

AB.第一阶段:根据牛顿第二定律mg得a1x所用时间为t传送带位移为x划痕为Δ第二阶段mg得a2x所用时间为t传送带位移为x划痕为Δ由以上分析可知,物体运动总时间为t=物体的总位移x=故AB正确;CD.产生总热量为Q=μmg摩擦力第一阶段做负功,第二阶段做正功,摩擦力对小木块所做功为W=-μmg故CD错误。12、BC【解析】

A.由题知,重物没有位移,所以人对重物没有做功,功率为0,故A错误。B.根据人的重心不动知人处于平衡状态,人所受的摩擦力与拉力平衡,传送带对人的摩擦力方向向右,拉力等于物体的重力mg,所以人对传送带的摩擦力大小也等于mg,方向水平向左,故B正确。C.在时间t内人对传送带做功消耗的能量等于人对传送带做的功,人的重心不动,绳对人的拉力和人与传送带间的摩擦力平衡,而拉力又等于mg。根据,所以人对传送带做功为mgvt,故C正确。D.由于恒力做功,根据功率知:若增大传送带的速度,人对传送带做功的功率增大,故D错误。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、丙0.490.48【解析】(1)从数据中看出,甲、乙的数据较为接近,而丙的数据明显偏大,可以推知丙的重物在打下1、2两点时的速度较大,可知丙先放开纸带后接通电源.所以有不恰当操作的同学是丙,(2)从起点O到打下计数点B的过程中重物下落的高度为0.0501m所以重力势能的减小量为利用中点时刻的速度等于平均速度可求得:重物动能的增加量故本题答案是:(1).丙(2).0.49(3).0.48点睛:利用中点时刻的速度等于平均速度求解B点的速度,然后验证机械能是否守恒.14、(1)B(2)小铁球1(3)自由落体【解析】(1)平抛运动的初速度沿水平方向,故为了保证小铁球飞出时,初速度水平,实验中,斜槽末端的切线必须是水平的,B正确;(2)由于轨道A出口向下倾斜,则射出后,小铁球1有竖直方向上的初速度,并且与小铁球3下降的高度相同,而小铁球3竖直方向上的初速度为零,故小铁球1先到达P点;(3)发现小铁球1

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