江苏省淮安市2023-2024学年度第二学期高一年级物理期末调研测试(含答案)
展开1.如图所示,绝缘轻绳悬挂一带电小球,静止于水平向右的匀强电场中,此时绳与竖直方向间的夹角θ=30°,则小球所受电场力
A. 方向竖直向上B. 方向水平向右C. 等于重力D. 大于重力
2.2023年8月25日,我国发射了世界首颗高轨合成孔径雷达卫星.如图所示,与近地卫星相比,该卫星绕地球运动的
A. 周期更长B. 角速度更大C. 速度更大D. 加速度更大
3.如图所示,足球被踢出后从地面上的A点运动到C点,其中B为轨迹的最高点,不计空气阻力,则该足球
A. 从A到B过程,重力的瞬时功率变大
B. 从B到C过程,重力的瞬时功率变小
C. 从A到C过程,重力的平均功率等于0
D. 从A到B重力的平均功率比从B到C的大
4.如图所示,物体先后由静止开始从两斜面的顶端A分别下滑至底端C、D,若物体与两斜面间的动摩擦因数相同,两个过程中重力对物体做功分别为W1、W2,摩擦力对物体做功分别为W3、W4,则
A. W1>W2B. W1
A. 在轨道Ⅰ上,经P点的速度比经Q的小
B. 在轨道Ⅰ上的运行周期比在Ⅱ上的长
C. 从轨道Ⅰ上的P点进入到轨道Ⅱ需加速
D. 经P点时,在轨道Ⅰ上的加速度比在轨道Ⅱ上的小
6.如图所示的U−I图像中,直线a、b分别为两个电源的路端电压与电流的关系,曲线c为小灯泡的两端电压与电流的关系,三条线交于Q点.若将小灯泡先后分别与这两电源直接相连组成闭合回路,则
A. 电源电动势Ea
7.如图所示,为电子显微镜中电场线的分布示意图.虚线为一电子由M向N运动的轨迹,则电子在
A. M点的电势能大于N点B. M点的动能大于N点
C. M点的加速度大于N点D. M点由静止释放可一直沿电场线运动
8.微信运动步数的测量是通过手机内的电容式加速度传感器实现的,其简化原理图如图所示,M极板固定,当手机的加速度变化时,N极板能上下运动,进而改变电容器的电容,将运动信号转化为电信号,图中R为定值电阻,则手机
A. 静止时,电容器两极板不带电
B. 匀速运动时,电流表示数不为零
C. 向前突然减速使N板向上移动,电流表中电流方向由a向b
D. 向前突然加速使N板向下移动,电容器两极板间电场强度不发生变化
9.如图所示,匀强电场中有一边长为L的正方形ABCD.质量为m、电和量为q的正点电荷,由A移到B的过程中,电场力做的功为W(W>0);由B移到C的过程中,电场力做的功−2W,取A点的电势为零.下列说法正确的是
A. 由C到D电场力做的功为WB. 由D到A电场力做的功为2W
C. 电场的方向沿AC方向D. 电场的方向沿BD方向
10.小球由静止从某高处竖直下落,若所受阻力恒定,用x表示下落的高度,t表示下落的时间,Ek表示动能,Ep表示势能,E表示机械能。下列图像可能正确的是( )
A. B. C. D.
11.如图所示,电表均为理想电表,其中电流表A1、A2、A3示数变化量的绝对值分别用ΔI1、ΔI2、ΔI3表示,电压表示数的变化量用ΔU表示,则滑动变阻器的滑片向a端移动过程中( )
A. 电压表V示数变小B. 电流表A3示数变大C. ΔI1>ΔI2D. ΔUΔI3变大
二、实验题:本大题共1小题,共15分。
12.电导率(电阻率的倒数)是衡量水质是否合格的一项重要指标.某实验小组为测量小区使用自来水的电导率,进行如下实验:
(1)为方便测量水的电阻,将采集的水样装满塑料圆柱形容器,此时圆柱形水样的横截面积为S,长为l如图甲所示;
(2)先用多用电表欧姆档“×10”倍率粗测该水样的电阻,指针指在如图乙中a位置,则应换成________(选填“×100”或“×1 k”)倍率,重新欧姆调零后,指针指在如图乙中b位置,则电阻值为________Ω;
(3)为更精准测量水样的电阻R,设计如图丙所示电路图。将滑动变阻器滑片调至合适位置并保持不变,将1分别接2、3两个位置,发现电压表的示数变化不明显,电流表的示数变化明显,则测量时应将1接________(选填“2”或“3”),测量结果R测________(选填“=”、“>”或“<”)R真;
(4)改变滑动变阻器滑片位置,测量多组电流I及对应电压U的值,并描绘其U−I图像如图丁所示,图线斜率为k,则该水样的电导率(电阻率的倒数)σ=________(用“k”、“l”、“S”表示).
三、计算题:本大题共4小题,共41分。
13.如图所示,电源电动势E=3V、内阻r=0.5Ω,电动机线圈电阻RM=1Ω,流过电动机的电流I=1A。求此时:
(1)电源的路端电压U;
(2)电动机的输出功率P。
14.2024年4月26日,神舟十八号三名航天员成功入驻“天宫”空间站.空间站绕地球的运动可视为匀速圆周运动,已知地球半径为R,万有引力常量为G,空间站的运行周期为T,轨道高度为ℎ,忽略地球自转的影响.求:
(1)空间站的运行速率v;
(2)地球的质量M.
15.如图甲所示为某小组设计的轨道示意图.长L=2 m、倾角θ=37°的斜面AB,与足够长的水平面BC平滑连接,处于同一竖直面内.质量m=1 kg的小物块,从斜面顶端A点由静止滑下,到达B点时速度大小vB=4 m/s,物块与水平面间的动摩擦因数μ与到B点距离x的关系如图乙所示.不计空气阻力,物块视为质点,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g取10 m/s2,取水平面BC为零势能面.求物块:
(1)在A点的重力势能EP;
(2)从A到B运动过程中,摩擦力对物体做功W;
(3)在水平面BC上滑行的最大距离xm.
16.如图所示,长为3L、间距为2L的两平行金属板水平放置,两板与开关S、直流电源相连。闭合开关S,质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以速度v0从上极板边缘水平射入,恰能从下极板边缘飞出,粒子受到的重力和空气阻力均忽略不计,已知sin 37°=0.6,cs 37°=0.8。
(1)粒子离开电场时速度大小v;
(2)若粒子以速度2v0从上极板边缘水平射入,求粒子离开电场时的动能Ek;
(3)将题中直流电源换为交流电源,其电压U随时间t变化关系的图像如图乙所示,其中U0(未知)等于原直流电源的电动势,t=0时刻粒子仍以速度v0从上极板边缘水平射入,求粒子离开电场时的侧位移y。
答案
1.B
2.A
3.C
4.D
5.B
6.D
7.A
8.C
9.B
10.B
11.C
12.(2)×100;1300;(3)3;>;(4)lkS
13.解:
(1)由闭合电路欧姆定律E=U+Ir
得U=2.5V
(2)P电=UI
P热=I2RM
P=P电−P热
P=1.5W
14.解:(1)根据速度与周期的关系有v=2π(R+ℎ)T
(2)根据万有引力提供向心力,可得:GMm(R+ℎ)2=m4π2T2(R+ℎ)
解得:M=4π2(R+ℎ)3GT2
15.解:(1)Ep=mgLsinθ=12J。
(2)从A到B,根据动能定理W+mgLsinθ=12mvB2−0,
解得W=−4J。
(3)图乙与横轴围成的面积乘以mg等于在水平面BC上克服摩擦力做功,
根据动能定理−mg×120.624xm2=0−12mvB2,
解得xm=8m。
16.解:
(1)粒子在电场中作类平抛运动:
水平方向满足3L=v0t1
竖直方向满足2L=0+vy2t1
vy=43v0
所以v= v02+vy2=53v0
(2)设飞行时间为t2,则3L=2v0t2
t2=12t1
vy′=12vy=23v0
v2=(2v0)2+vy′2=409v02
Ek=12mv2=209mv02
(3)由于U0等于原直流电源的电动势,所以粒子在电场中运动的加速度a大小保持不变第(1)问中,粒子水平方向上做匀速运动t=3Lv0,2L=12at2 ①
竖直方向:第一个t0=Lv0时间内,做初速度为0的匀加速运动;
第二个t0=Lv0时间内,做匀减速运动,直至速度为0;
第三个t0=Lv0时间内,再做初速度为0的匀加速运动。
粒子每个t0=Lv0时间内,发生的侧位移y0=12at02 ②
由①②可得y0=2L9
所以,粒子离开电场时的侧位移y=3y0=2L3
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