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    精品解析:天津市耀华中学2019-2020学年高一(下)期末物理试题

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    天津市耀华中学2019-2020学年度第二学期期末考试

    高一年级物理学科试卷

    一、选择题(1-6题为单选题,7-12题为多选题,每题4分,共计48分,少选2分,错选0分)

    1. 图(a)是用来显示桌(或支持)面的微小形变的演示装置;图(b)是用来测量万有引力常量的扭秤。由图可知,两个实验装置共同的物理思想方法是(  )

    A. 极限的思想方法 B. 放大的思想方法

    C. 控制变量的方法 D. 猜想的思想方法

    【答案】B

    【解析】

    【详解】两个实验都是通过将微小的变化放大,利于观察测量,都使用了放大的思想方法,故B正确,ACD错误。

    故选B

    2. 如图所示,跳台滑雪的跳台可以看作顶端的平台和足够长的斜面组成,运动员若以水平速度v0飞出,不计空气阻力,它落到斜面上所用的时间为t1;若以2v0的水平速度飞出,落到斜面上所用时间为t2,则t1t2之比为(  )

    A. 1∶1 B. 1∶2 C. 1∶3 D. 1∶4

    【答案】B

    【解析】

    【详解】平抛的位移倾角为θ,根据平抛运动规律有

    解得,落到斜面上所用的时间为

    可见,运动员做平抛运动的时间与初速度为正比,所以t1t2之比为

    B正确,ACD错误。

    故选B

    3. 在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低。如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些。汽车的运动可看做是做半径为R的圆周运动。设内外路面高度差为h,路基的水平宽度为d,路面的宽度为L。已知重力加速度为g。要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则汽车转弯时的车速应等于(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

    【答案】B

    【解析】

    【详解】要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,重力与支持力的合力等于向心力

    mgtanθ=m

    联立解得汽车转弯时的车速

    故选B

    4. 如图所示,是美国的卡西尼号探测器经过长达7年的艰苦旅行,进入绕土星飞行的轨道.若卡西尼号探测器在半径为R的土星上空离土星表面高h的圆形轨道上绕土星飞行,环绕n周飞行时间为t,已知引力常量为G,则下列关于土星质量M和平均密度ρ的表达式正确的是(  )

    A Mρ

    B. Mρ

    C. Mρ

    D. Mρ

    【答案】D

    【解析】

    【详解】 设卡西尼号的质量为m,土星的质量为M卡西尼号围绕土星的中心做匀速圆周运动,其向心力由万有引力提供,Gm(Rh) ,其中T,解得M.又土星体积VπR3,所以ρ.

    5. 如图所示,滑草场由两段宽度相同但坡度不同的斜面ABBC连接而成,一名滑草的游客与两段斜面间的动摩擦因数相同。从A滑到B然后到C,在沿两段斜面下滑过程中克服摩擦力做的功分别为WAWB,则(  )

    A. WA>WB B. WA=WB C. WA<WB D. 无法确定

    【答案】B

    【解析】

    【详解】AB与水平面的夹角为,则物块从A点到B点过程中,克服摩擦力做功

    同理,设BC与水平面的夹角为,则物块从B点到C点过程中,克服摩擦力做功

    则有

    故选B

    6. 如图,放在绝缘台上不带电的金属网罩B内放有一个不带电的验电器C,若把一带有正电荷的绝缘体A移近金属罩B,则(  )

    A. 验电器C的金属箔片将张开

    B. 金属罩B的右侧外表面带正电荷

    C. 用导线连接金属罩B和验电器C的金属球,验电器金箔张开

    D. 金属罩B左、右两侧电荷电性相同

    【答案】B

    【解析】

    【详解】BD.由于金属网罩的静电屏蔽作用,B的内表面不带电,金属网罩表面的自由电子重新分布,根据“近异远同”的结论,B的右侧外表面带正电荷,B的左侧外表面负电荷,故B正确,D错误;
    A.由于金属网罩的静电屏蔽作用,B的内部电场强度处处为零,故验电器的金箔不张开,故A错误;
    C.用导线连接金属罩B和验电器C的金属球,金属罩内的场强仍为零,即验电器金箔不会张开,选项C错误。
    故选B

    7. 蜜蜂可以通过“舞蹈”轨迹向同伴传递信息,如图所示,一个可视为质点的蜜蜂沿轨迹ABCD运动,图中画出了蜜蜂在各处的速度v和所受合力F的方向,其中可能正确的是(  )

    A. A位置 B. B位置 C. C位置 D. D位置

    【答案】BD

    【解析】

    【详解】做曲线运动的物体,速度方向为曲线的切线方向,合外力指向曲线的凹侧,故AC错误,BD正确。

    故选BD

    8. 如图所示,飞车表演场地可以看成一个圆台的侧面,侧壁是光滑的,飞车表演者可以看作质点,在AB不同高度的水平面内做匀速圆周运动。以下关于表演者在AB两个轨道时的线速度大小(vAvB)、角速度(ωAωB)、向心力大小(FnAFnB)和对侧壁的压力大小(FNAFNB)的说法正确的是(  )

    A. vA>vB B. ωA>ωB C. FnA>FnB D. FNA=FNB

    【答案】AD

    【解析】

    【详解】以飞车为研究对象,作出力图,如图。设侧壁与竖直方向的夹角为θ

     

    则根据牛顿第二定律,得

    Fn=mgcotθ=2r

    得到

    θ相同,则

    FnA=FnB

     FNA=FNB

    r越大,则ω越小,v越大,即

    vA>vB

    ωA<ωB

    AD正确,BC错误。

    故选AD

    9. 地球有许多同步卫星,下面说法正确的是(  )

    A. 它们的质量可能不同 B. 它们的速度大小可能不同

    C. 它们距地面的高度可能不同 D. 它们的向心力大小可能不同

    【答案】AD

    【解析】

    【详解】AB.由地球引力提供向心力,得

    解得

    由以上分析可知,卫星的质量可能不同;它们的速度大小相同,A正确,B错误;

    C.因为同步卫星的周期

    都相同,所以同步卫星的运动半径都相同,则它们距地面的高度都相同,C错误;

    D.由向心加速度公式

    它们的向心加速度大小相同,方向不同,由于它们的质量可能不同,所以它们的向心力大小可能不同,D正确。

    故选AD

    10. 如图,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上。其上方A位置有一小球,小球从静止开始下落到B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零。不计空气阻力,则(  )

    A. 小球下落至C处速度最大

    B. 小球由AD下落过程中机械能守恒

    C. 小球由BD的过程中,动能减小

    D. 对AD两个状态,小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量

    【答案】AD

    【解析】

    【详解】AC.小球从BC过程,重力大于弹力,合力向下,小球加速,小球从CD过程,重力小于弹力,合力向上,小球减速,所以速度先增大后减小,在C点速度最大,小球由BD的过程中,动能先增加后减小,故A正确,C错误

    B.由AB下落过程中小球只受重力做正功,其机械能守恒,从B→D过程,小球重力势能和动能都减小转化为弹性势能,其小球的机械能不守恒;故B错误;

    D.在D位置小球速度减小到零,小球的动能为零,则从A→D位置过程中,根据系统的机械能守恒得知,小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量,故D正确;

    故选AD

    11. 低空跳伞是一种刺激的极限运动,假设质量为m的跳伞运动员,由静止开始下落,在打开伞之前受恒定阻力作用,下落的加速度为g,在运动员下落h的过程中,下列说法正确的是(  )

    A. 运动员的重力势能减少了mgh

    B. 运动员的动能增加了mgh

    C. 运动员克服阻力所做的功为mgh

    D. 运动员的机械能减少了mgh

    【答案】AB

    【解析】

    【详解】A.重力势能减少量等于重力做功即mgh,故A正确;

    B.下落过程中

    合力做功为

    故动能增加了mgh,故B正确;

    C.克服阻力做功为

    C错误;

    D.机械能的减小量等于阻力做功,故机械能减少了,故D错误。

    故选AB

    12. 如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度垂直于电场线方向飞出ab两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示。则(  )

    A. ab一定带异种电荷

    B. a的速度将减小,b的速度将增大

    C. a的加速度将减小,b的加速度将增大

    D. 两个粒子的动能,一个增大一个减小

    【答案】AC

    【解析】

    详解】A.物体做曲线运动,受力指向曲线内侧,所以ab受力方向相反,一定带异种电荷,故A正确;

    BDab受力方向与速度方向均是锐角,电场力做正功,动能增大,速度增大,故BD错误;

    C.电场线疏密表示电场强度大小,所以a的受力减小加速度减小,b的受力增大加速度增大,故C正确。

    故选AC

    二、实验题(每空3分,共计24分)

    13. 在“探究平抛运动的特点”的实验中:

    (1)为减小空气阻力对小球的影响,选择小球时,应选择下列的___________。

    A.实心小铁球    B.空心小铁球    C.实心小木球    D.以上三种球都可以

    (2)小强同学为了更精确地描绘出小球做平抛运动的轨迹,使用“平抛运动实验器”确定了小球在空中的多处位置。如图所示为小球做平抛运动的一部分位置图,图中背景方格的实际边长为8mm,如果取g=10m/s2,那么:小球从AB的时间和从BC的时间分别为TABTBCTAB___________TBC(填“>”、“<”、“=”);TAB=___________s小球做平抛运动的水平初速度大小是___________m/s

    【答案】    (1). A    (2). =    (3). 0.04    (4). 0.6

    【解析】

    【详解】(1)[1]为了减小空气阻力对小球的影响,要选择体积较小质量较大的小球,故选实心小铁球,故A正确,BCD错误;

    故选A

    (2)①[2]平抛运动的水平方向做匀速运动,因为小球从AB的水平位移和从BC的水平位移相等,所以小球从AB的时间和从BC的时间相等。即

    [3]在竖直方向上,根据

    解得

    ②[4]小球平抛运动的初速度大小为

    14. 在利用如图1所示的装置“验证机械能守恒定律”的实验中,

    (1)下列操作正确________.

    A.打点计时器应接到直流电源上

    B.先释放重物,后接通电源

    C.释放重物前,重物应尽量靠近打点计时器

    (2)实验中,某实验小组得到如图2所示的一条理想纸带,在纸带上选取三个连续打出的点ABC,测得它们到起始点O的距离分别为hAhBhC.已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T,重物的质量为m,从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量ΔEp=________,动能变化量ΔEk=________.

    (3)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,主要原因是________.

    A.利用公式v=gt计算重物速度

    B.利用公式v=计算重物速度

    C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响

    D.没有采用多次实验取平均值的方法

    【答案】    (1). C    (2).     (3).     (4). C

    【解析】

    【详解】(1)[1]A.打点计时器应该接在交流电源上,故A错误;

    B.开始时应使重物靠近打点计时器处并保持静止,先接通电源,再释放纸带,故B错误;

    C.释放重物前,重物应尽量靠近打点计时器,从而使得纸带充分得以利用,故C正确。

    故选C

    (2)[2]从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量

    [3]B点的速度为

    动能变化量

    (3)[4]实验中重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是存在空气阻力和摩擦阻力的影响,故ABD错误,C正确。

    故选C

    三、计算题(每题14分,共计28分,要求:公式完整、过程规范)

    15. 在一个点电荷Q的电场中,让x轴与它的一条电场线重合,坐标轴上AB两点的坐标分别为0.3m0.6m。在AB两点分别放置试探电荷,其受到的静电力跟试探电荷的电荷量的关系,如图乙中直线ab所示。求:

    (1)A点和B点的电场强度的大小和方向;

    (2)点电荷Q的电性和所在位置的坐标是多少?

    【答案】(1)40N/Cx轴正方向,2.5N/Cx轴正方向;(2)正电荷,0.2m

    【解析】

    【详解】(1)由题图可得A点电场强度的大小

    B点电场强度的大小

    AB两点场强的方向均沿x轴的正方向。

    (2)由以上分析可知,点电荷Q带正电,设点电荷Q的坐标为x,则

    解得

    x=0.2 m

    16. 如图所示,竖直平面内有一半径R=0.5m的光滑圆弧槽BCD,一水平面与圆弧槽相接于B点,质量m=0.5kg的小球(可视为质点)从A点水平抛出,在B点沿圆弧切线进入圆弧BCDAB间的水平距离x=1.2m,小球抛出时距地面高度h=0.8m,取g=10m/s2,不计空气阻力,求:

    (1)小球抛出的水平速度v0

    (2)经过圆弧槽最低点C时轨道对小球的支持力大小FN

    【答案】(1)3m/s(2)24N

    【解析】

    【详解】(1)由平抛运动规律

    解得

    (2)小球在B点竖直方向的速度

    速度与水平方向的夹角为

    由机械能守恒定律得

    由牛顿第二定律得

    解得


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