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山东省临沂市罗庄区2019-2020学年高一下学期物理期末考...

更新时间:2024-07-13 浏览次数:77 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. (2020高一下·罗庄期末) 关于电场强度,下列说法正确的是(    )
    A . 电场中某点的场强方向即为试探电荷在该点的受力方向 B . 沿电场线方向电场强度一定越来越小 C . 在匀强电场中公式 中的d是沿电场方向两点间的距离 D . 公式 对于任意静电场都是适用的
  • 2. (2020高一下·罗庄期末) 真空中有两个相同的带等量异种电荷的小球A和B(A和B均可看作点电荷),分别固定在两处,两小球间的库仑力为F,现用一个不带电的同样小球C先和A接触,再与B接触,然后移去C,再使A、B球之间的距离增大一倍,则它们间的库仑力变为(   )
    A . B . C . D .
  • 3. (2020高一下·罗庄期末) 如图所示,MN是流速稳定的河流,河宽一定,小船在静水中的速度大小一定,现小船从A点渡河,第一次船头沿AB方向与河岸上游夹角为α,到达对岸;第二次船头沿AC方向与河岸下游夹角为β,到达对岸,若两次航行的时间相等,则(  )

    A . α=β B . α<β C . α>β D . 无法比较α与β的大小
  • 4. (2020高一下·罗庄期末) 长度为L=0.5m的轻质细杆OA,A端有一质量为m=3kg的小球,如图所示,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时小球的速率为2m/s,g取10m/s2 , 则此时小球受到轻质细杆的力为( )

    A . 24N的拉力 B . 24N的支持力 C . 6N的支持力 D . 6N的拉力
  • 5. (2020高一下·罗庄期末) 如图所示,AB是点电荷电场中同一条电场线上的两点,把点电荷 的试探电荷从无穷远移到A点,静电力做的功为 ;把点电荷 的试探电荷从无穷远移到B点,静电力做的功为 ,下列说法正确的是(   )

    A . 场源电荷是正电荷,位于A的左侧 B . 场源电荷是正电荷,位于B的右侧 C . 场源电荷是负电荷,位于A的左侧 D . 场源电荷是负电荷,位于B的右侧
  • 6. (2022高一下·双流期末) 如图所示,钢球从斜槽轨道末端以 的水平速度飞出,经过时间t落在斜靠的挡板 中点。若钢球以 的速度水平飞出,则(    )

    A . 下落时间仍为t B . 下落时间为2t C . 下落时间为 D . 落在挡板底端B点
  • 7. (2020高一下·罗庄期末) 如图所示,带有一白点的黑色圆盘,绕过其中心且垂直于盘面的轴沿顺时针方向匀速转动,转速为20r/s。在暗室中用每秒闪光25次的频闪光源照射圆盘,则观察到白点的转动方向和周期为(   )

    A . 逆时针转动,周期是0.2s B . 顺时针转动,周期是0.5s C . 逆时针转动,周期是0.4s D . 顺时针转动,周期是0.8s
  • 8. (2020高一下·罗庄期末) 导体中的电流是这样产生的:当在一根长度为l、横截面积为S,单位体积内自由电荷数为n的均匀导体两端加上电压U,导体中出现一个匀强电场产生,导体内的自由电子(-e)受匀强电场力作用而加速,同时由于与阳离子碰撞而受到阻碍,这样边反复碰撞边向前移动,可以认为阻碍电子向前运动的阻力大小与电子移动的平均速率v成正比,即可以表示成kv(k是常数).当电子所受电场力和阻力大小相等时,导体中形成了恒定电流,则该导体的电阻是(     )
    A . B . C . D .
二、多选题
  • 9. (2020高一下·罗庄期末) 我国计划到2020年左右,将完成35颗“北斗三号”卫星的组网,实现全球服务能力,“北斗三号”卫星导航系统空间段由5颗地球静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星组成,以下关于地球静止轨道卫星的说法正确的是(   )
    A . 绕地球运动的周期比月球绕地球运动的周期小 B . 可以从北半球上方通过 C . 绕地球运动的线速度比第一宇宙速度小 D . 绕地球运动的向心加速度大小大于地球表面的重力加速度大小
  • 10. (2020高一下·罗庄期末) 一质点在水平面内运动,在水平面内沿相互垂直的方向建立直角坐标系,质点在x、y轴两方向上的速度图象分别如图所示,则以下说法正确的是(   )

    A . 该质点做匀变速直线运动 B . 该质点做匀变速曲线运动 C . t=1s时,质点速度的大小为2.5m/s D . t=2s时,质点位移的大小为5m
  • 11. (2020高一下·罗庄期末) 如图所示,a、b两点位于以负点电荷-Q(Q>0)为球心的球面上,c点在球面外,则(   )

    A . a点场强的大小比b点大 B . b点场强的大小比c点小 C . a点电势与b点电势相同 D . b点电势比c点低
  • 12. (2020高一下·罗庄期末) 把质量是0.2kg的小球放在竖直的弹簧上,并把小球往下按至A的位置,如图甲所示。迅速松手后,弹簧把小球弹起,小球升至最高位置C(图乙所示),途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态。已知B、A的高度差为0.1m,C、B的高度差0.2m,弹簧的质量和空气的阻力均可忽略,g取10m/s2。则下列正确的是(   )

    A . 在B位置小球动能为0.4J B . 从A→C位置,小球机械能守恒 C . 小球在AB之间的某位置处动能最大 D . 从A→B位置小球重力势能的增加量等于弹簧弹性势能的减少量
三、实验题
  • 13. (2020高一下·罗庄期末) 利用图示装置做“验证机械能守恒定律”实验。

    1. (1) 为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的________。
      A . 动能变化量与势能变化量 B . 速度变化量与势能变化量 C . 速度变化量与高度变化量
    2. (2) 除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、重物导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的器材有________。
      A . 交流电源 B . 刻度尺 C . 天平(含砝码) D . 秒表
    3. (3) 实验中,先接通电源,再释放重物,得到如图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为 。已知当地重力加速度为 ,打点计时器打点的周期为 。设重物的质量为 ,从打 点到打 点的过程中,重物重力势能的减少量 ,动能的增加量 (用题中所给字母表示)。

    4. (4) 大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量略大于动能的增加量,出现这种结果的原因是________。
      A . 利用公式 计算重物速度 B . 利用公式 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
  • 14. (2020高一下·罗庄期末) 现在要测量一段电阻丝的电阻率ρ,电阻丝的阻值Rx≈0.5Ω,允许通过的最大电流为0.5A,现提供如下器材:

    电流表A(量程0.6A,内阻约0.6Ω)

    电压表V(量程3V,内阻约3kΩ)

    待测的电阻丝Rx(阻值约为0.5Ω)

    标准电阻R0(阻值5Ω)

    滑动变阻器R1(5Ω,2A)

    滑动变阻器R2(200Ω,1.5A)

    直流电源E(电动势6V)

    开关S、导线若干

    1. (1) 下面四位同学分别设计的“测量部分”的电路,你认为合理的是________。
      A . B . C . D .
    2. (2) 实验中滑动变阻器应该选择(选填“R1”或“R2”),并采用接法。
    3. (3) 根据你在(1)、(2)中的选择,在下图方框内设计实验电路图。

    4. (4) 实验中,如果两电表的读数分别为U和I,测得拉直后电阻丝的长度为L,直径为D,则待测电阻丝的电阻率ρ的计算式为ρ=
四、解答题
  • 15. (2020高一下·罗庄期末) 已知地球半径为 ,地球表面的重力加速度为 ,地球的自转周期为 ,万有引力常量为 ,求:
    1. (1) 地球的质量;
    2. (2) 地球同步卫星的向心加速度大小。
  • 16. (2020高一下·罗庄期末) 某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究,他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v-t图象,如图所示(除2~10 s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线),已知在小车运动的过程中,2 s后小车的功率P=9W保持不变,小车的质量为1.0 kg,可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变.求:

    1. (1) 小车所受到的阻力大小;
    2. (2) 小车在0~10 s内位移的大小x.
  • 17. (2020高一下·罗庄期末) 如图所示,倾角为37°的斜面与一竖直光滑圆轨道相切于A点,轨道半径R=1m,将滑块由B点无初速释放,滑块恰能运动到圆周的C点,OC水平,OD竖直,AB=2m,滑块可视为质点,g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

    1. (1) 滑块与斜面间的动摩擦因数和滑块在斜面上运动时间;
    2. (2) 若滑块能从D点抛出,滑块仍从斜面上无初速释放,释放点至少应距A点多远。
  • 18. (2020高一下·罗庄期末) 如图所示,一极板长度和间距均为 、电容为C的带电平行板电容器竖直放置,平行板上方距离 处有一水平放置的荧光屏,有一质量为 、电荷量为 的带负电粒子(重力不计),从两平行板下端中间位置以速度 竖直向上射入平行板间,恰好从N板的边缘射出打到荧光屏上,求:

    1. (1) 粒子射出电容器时的速度;
    2. (2) 电容器极板带的电荷量;
    3. (3) 粒子打在荧光屏上的位置与入射点间的水平距离。

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