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文檔簡介
2024屆貴州省畢節(jié)市大方縣三中物理高一下期末達標檢測試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、(本題9分)如圖所示,a、b是等量異種點電荷連線的中垂線上的兩點,現(xiàn)將某檢驗電荷分別放在a、b兩點,下列說法中正確的是()A.受到電場力大小相等,方向相同B.受到電場力大小相等,方向相反C.受到電場力大小不相等,方向相反D.受到電場力大小不相等,方向相同2、關于力做功,下列說法正確的是()A.作用力做正功時,如果反作用力做功,則一定做負功B.如果作用力和反作用力都做功,則所做的功大小一定相等C.滑動摩擦力一定對物體做負功D.靜摩擦力可以對物體做正功3、(本題9分)物理學的發(fā)展豐富了人類對物質世界的認識.推動了科學技術的創(chuàng)新和革命,促進了物質生產的繁榮與人類文明的進步.下列說法中正確的是A.第谷通過研究行星觀測記錄.發(fā)現(xiàn)了行星運動的三大定律B.卡文迪許通過扭秤實驗較為精確的測出了引力常置的數(shù)值GC.1905年德裔美國物理學家愛因斯坦在理論上概括和總結了能量守恒定律D.牛頓運動定律是自然界普遍適用的基本規(guī)律之一4、(本題9分)某原子電離后其核外只有一個電子,若該電子在核的靜電力作用下繞核做勻速圓周運動,那么電子運動()A.半徑越大,加速度越大 B.半徑越小,周期越大C.半徑越大,角速度越小 D.半徑越小,線速度越小5、(本題9分)如圖,一輕桿一端固定質量為m的小球,以另一端O為圓心,使小球做半徑為R的圓周運動,以下說法正確的是()A.小球過最高點時,桿所受的彈力不可以等于零B.小球過最高點時的最小速度為C.若小球在最低點的速度為,則當它運動到最高點時桿對球的作用力方向一定向上D.若增大小球運動的速度,則在最高點時球對桿的力一定增大6、在高為H的桌面上以速度v水平拋出質量為m的物體,當物體落到距地面高為h處,如圖所示,不計空氣阻力,若以地面作為重力勢能的零參考平面,正確的說法是()A.物體在A點的機械能為B.物體在A點的機械能為C.物體在A點的動能為D.物體在A點的動能為7、某科技創(chuàng)新小組設計制作出一種全自動升降機模型,用電動機通過鋼絲繩拉著升降機由靜止開始勻加速上升,已知升降機的質量為m,當升降機的速度為v1時,電動機的電功率達到最大值P,此后電動機保持該功率不變,直到升降機以最大速度v2勻速上升為止,整個過程中忽略摩擦阻力及空氣阻力,重力加速度為g,有關此過程下列說法正確的是()A.升降機的速度由v1增大至v2過程中,鋼絲繩的拉力不斷減小B.升降機的最大速度v2=C.鋼絲繩的拉力對升降機所做的功等于升降機克服重力所做的功D.鋼絲繩的最大拉力為8、如圖所示,物體A、B由輕彈簧相連接,放在光滑的水平面上,物體A的質量等于物體B的質量。物體B左側與豎直光滑的墻壁相接觸,彈簧被壓縮,彈性勢能為E,釋放后物體A向右運動,并帶動物體B離開左側墻壁。下列說法正確的是()A.物體B離開墻之前,物體A、B及彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒B.物體B離開墻之后,物體A、B及彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒C.物體B離開墻之后,物體B動能的最大值為ED.物體B離開墻之后,彈簧的最大彈性勢能為E9、(本題9分)氦原子被電離出一個核外電子,形成類氫結構的氦離子。已知基態(tài)的氦離子能量為E1=-54.4eV,氦離子的能級示意圖如圖4所示。在具有下列能量的粒子中,能被基態(tài)氦離子吸收而發(fā)生躍遷的是()A.54.4eV(光子)B.42.4eV(光子)C.48.4eV(光子)D.41.8eV(電子)10、(本題9分)一質量為m的物體以某一速度沖上一個傾角為37°的斜面,其運動的加速度的大小為0.9g。這個物體沿斜面上升的最大高度為H,則在這過程中A.物體克服重力做功0.9mgHB.物體克服摩擦力做功0.3mgHC.物體的動能損失了1.5mgHD.物體的重力勢能增加了mgH二、實驗題11、(4分)某探究小組想利用驗證機械能守恒定律的裝置測量當?shù)氐闹亓铀俣?,如圖甲所示.框架上裝有可上下移動位置的光電門1和固定不動的光電門2;框架豎直部分緊貼一刻度尺,零刻度線在上端,可以測量出兩個光電門到零刻度線的距離和;框架水平部分用電磁鐵吸住一個質量為m的小鐵塊,小鐵塊的重心所在高度恰好與刻度尺零刻度線對齊.切斷電磁鐵線圈中的電流時,小鐵塊由靜止釋放,當小鐵塊先后經(jīng)過兩個光電門時,與光電門連接的傳感器即可測算出其速度大小和.小組成員多次改變光電門1的位置,得到多組和的數(shù)據(jù),建立如圖乙所示的坐標系并描點連線,得出圖線的斜率為k.⑴當?shù)氐闹亓铀俣葹開_______(用k表示).⑵若選擇光電門2所在高度為零勢能面,則小鐵塊經(jīng)過光電門1時的機械能表達式為______________(用題中物理量的字母表示).⑶關于光電門1的位置,下面哪個做法可以減小重力加速度的測量誤差(___)A.盡量靠近刻度尺零刻度線B.盡量靠近光電門2C.既不能太靠近刻度尺零刻度線,也不能太靠近光電門212、(10分)(本題9分)伏安特性曲線是非線性電路元件的基本參數(shù)。某實驗小組描繪規(guī)格為“2.5V0.6W”的小燈泡的伏安特性曲線,電壓要求能從0V開始變化。實驗室提供下列器材:A.電流表A1(量程為0-300mA,內阻約1Ω)B.電流表A2(量程為0-0.6A,內阻約0.5Ω)C.電壓表V(量程為0-3V,內阻約5kΩ)D.滑動變阻器R1(0-10Ω,額定電流1.5A)E.滑動變阻器R2(0-1kΩ,額定電流0.6A)F.直流電源(電動勢3V,內阻不計)G.開關一個、導線足夠(1)本實驗電流表應選擇______(填A1或A2);滑動變阻器應選擇______(填R1或R2)。(2)應選用下圖中的圖________所示電路進行實驗(3)完成圖中的實物連線_________,開關S閉合之前,圖5中滑動變阻器的滑片應該置于________(選填“A端”、“B端”或“AB正中間”)。(4)根據(jù)所描繪的曲線回答:①根據(jù)實驗數(shù)據(jù),畫出小燈泡的I-U特性曲線如圖所示。圖線發(fā)生彎曲,其原因是_________;根據(jù)圖線,小燈泡兩端電壓為1.50V時,其實際電阻為______Ω,功率P約為______W(結果保留2位有效數(shù)字)。②如果實驗室只提供了量程為0-100μA,內阻為100Ω的靈敏電流計,需要將其改裝為量程是0-3V的電壓表,則需要_______聯(lián)(填“串”或“并”)一個_______Ω的電阻。
參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、D【解題分析】
由圖可知看出:a處電場線密,電場強度大.兩點的電場線的切線方向相同,所以電場強度方向相同,放入同種檢驗電荷,受到的電場力大小不等,方向相同.故選D.2、D【解題分析】
A項:作用力和反作用力是作用在兩個相互作用的物體之上的;作用力和反作用力可以同時做負功,也可以同時做正功,也可以一個做正功一個做負功;如冰面上兩個原來靜止的小孩子相互推一下之后,兩人同時后退,則兩力做正功;而兩個相對運動后撞在一起的物體,作用力和反作用力均做負功;如傳送帶傳送貨物,摩擦力對貨物做正功,對傳送帶做負功;故A錯誤;B項:如果作用力和反作用力都做功,傳送帶傳送貨物,摩擦力對貨物做正功,對傳送帶做負功;傳送帶克服摩擦力做的功大于摩擦力對貨物做的功,大小不相等,故B錯誤;C項:滑動摩擦力的方向與物體相對運動方向相反,但與運動方向可以相同,也可以相反,物體受滑動摩擦力也有可能位移為零,故可能做負功,也可能做正功,也可以不做功,故C錯誤;D項:靜摩擦力的方向與物體相對運動趨勢方向相反,但與運動方向可以相同,也可以相反,還可以與運動方向垂直,故靜摩擦力可以做正功,也可以做負功,也可以不做功,故D正確.3、B【解題分析】
A.開普勒通過研究第谷行星觀測記錄,發(fā)現(xiàn)了行星運動的三大定律,選項A錯誤;B.卡文迪許通過扭秤實驗較為精確的測出了引力常置的數(shù)值G,選項B正確;C.1847年德國物理學家亥姆霍茲發(fā)表了著作《論力的守恒》,在理論上概括和總結了能量守恒定律,故C錯誤;D.牛頓運動定律只適用宏觀、低速的物體,并不是自然界普遍適用的基本規(guī)律,故D錯誤.故選B.4、C【解題分析】
根據(jù)庫侖定律求出原子核與核外電子的庫侖力.根據(jù)原子核對電子的庫侖力提供向心力,由牛頓第二定律求出角速度,加速度,周期,線速度進行比較.【題目詳解】根據(jù)原子核對電子的庫侖力提供向心力,由牛頓第二定律得=ma=m=mω2r=,可得a=T=ω=v=A、半徑越大,加速度越小,故A錯誤;B、半徑越小,周期越小,故B錯誤;C、半徑越大,角速度越小,故C正確;D、半徑越小,線速度越大,故D錯誤.故選C.【題目點撥】能夠根據(jù)題意找出原子核與核外電子的庫侖力提供向心力,并列出等式求解.對于等效環(huán)形電流,以一個周期為研究過程求解.5、C【解題分析】
A.小球過最高點時,若速度等于,則桿所受的彈力等于零,故A錯誤B.當小球在最高點受到桿的彈力等于小球的重力時,小球的速度有最小值且,故B錯誤;C.若小球在最低點的速度為,設上升到最高點的速度為v根據(jù)動能定理,以及向心力公式可知,方向沿桿向上,故C正確;D.若小球在最高點的速度小于,在最高點,隨著小球運動速度的增大,小球受到的支持力減小,根據(jù)牛頓第三定律可知在最高點時球對桿的力減小,故D錯誤;6、BD【解題分析】
AB.在剛拋出時,物體的動能為,重力勢能為mgH,機械能為,根據(jù)機械能守恒可知:物體在A點的機械能等于物體在剛拋出時的機械能,故A錯誤,B正確;CD.根據(jù)機械能守恒得:,則,故C錯誤,D正確。7、ABD【解題分析】
A.升降機速度由v1增大至v2的過程中,電動機保持功率不變,由P=Fv知,鋼絲繩的拉力不斷減小,故A正確;B.升降機的最大速度時,拉力等于重力,故有,故B正確;C.對整個過程運用動能定理得,鋼絲繩的拉力對升降機所做的功大于升降機克服重力所做的功,故C錯誤;D.勻加速提升重物時鋼繩拉力最大,且等于勻加速結束時的拉力,由P=Fv得,故D正確。8、BD【解題分析】
A.物體B離開墻之前,由于墻壁對B有向右的作用力,物體A、B系統(tǒng)的合外力不為零,系統(tǒng)的動量不守恒;故A項不合題意.B.物體B離開墻壁后,系統(tǒng)的合外力為零,系統(tǒng)的動量守恒,故B項符合題意.C.彈簧從B離開墻壁到第一次恢復原長的過程,B一直加速,彈簧第一次恢復原長時B的速度最大.設此時A、B的速度分別為vA、vB.根據(jù)動量守恒和機械能守恒得:mv=m1解得:vB=v,vA=0物體B的最大動能為:EkB=故C項不合題意.D.根據(jù)A、B和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,可得物體B離開墻時物體A的動能等于E.設物體B離開墻壁的瞬間A的速度為v,則E=1物體B離開墻壁后,系統(tǒng)的動量守恒,當彈簧伸長最大時和壓縮最大時,兩物體的速度相等,則mv=(m+m)v′,則知兩種狀態(tài)下AB共同速度相同,動能相同,則根據(jù)機械能守恒知,彈簧伸長最大時的彈性勢能等于彈簧壓縮最大時的彈性勢能,有:1聯(lián)立解得:E'9、ACD【解題分析】
由玻爾理論知,基態(tài)的氦離子要實現(xiàn)躍遷,入射光子的能量(光子能量不可分)應該等于氦離子在某激發(fā)態(tài)與基態(tài)的能量差,因此只有能量恰好等于兩能級差的光子才能被氦離子吸收;而實物粒子(如電子)只要能量不小于兩能級差,均可能被吸收。氦離子在圖示的各激發(fā)態(tài)與基態(tài)的能量差為:
△E1=E∞-E1=0-(-54.4
eV)=54.4
eV
△E2=E4-E1=-3.4
eV-(54.4
eV)=51.0
eV
△E3=E3-E1=-6.0
eV-(-54.4
eV)=48.4
eV
△E4=E2-E1=-13.6
eV-(54.4
eV)=40.8
eV
可見,42.4eV的光子不能被基態(tài)氦離子吸收而發(fā)生躍遷。故選ACD。10、CD【解題分析】
AD.這個物體沿斜面上升的最大高度為H,所以重力勢能增加,物體克服重力做功mgH,故A錯誤,D正確;B.物體的機械能損失等于克服阻力做的功,故為:故B錯誤;C.物體上滑過程,根據(jù)牛頓第二定律,有:解得:合力:合力做負功,故動能減小量等于克服合力做的功,故動能減少故C正確。二、實驗題11、C【解題分析】
(1)以0刻度線為零勢能面,小鐵塊從光電門1運動到光電門2的過程中機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律得:mv12-mgx1=mv22-mgx2
整理得:v22-v12=2g(x2-
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