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![2023-2024学年江苏省盐城市高一(下)期末物理试卷(含答案)03](http://img-preview.51jiaoxi.com/3/6/15927865/0-1719930253414/2.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
2023-2024学年江苏省盐城市高一(下)期末物理试卷(含答案)
展开1.下列速度−时间图像中能描述自由落体运动的是( )
A. B.
C. D.
2.某同学对四个电阻各进行了一次测量,把每个电阻两端的电压和通过它的电流在平面直角坐标系中描点,得到了如图所示中甲、乙、丙、丁四个点。则电阻最大的是( )
A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁
3.如图所示,野外高压输电线路。在三条输电线上方还有两条导线,它们与大地相连,形成一个稀疏的金属“网”,其作用使高压线两条导线( )
A. 除尘B. 屏蔽C. 周围空气出现电晕D. 周围空气发生电离
4.某同学用螺旋测微器测量一个圆柱导体的直径,测得的读数如图所示。则该圆柱导体的直径是( )
A. 4.696mmB. 4.519mmC. 5.696mmD. 5.196mm
5.如图所示,在灭火抢救过程中,消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进行救人或灭火作业。为了节省救援时间,消防队员先升好云梯,并保持角度不变,然后沿梯子匀加速向上运动的同时消防车匀速前进。则消防队员的运动是( )
A. 匀加速直线运动B. 匀变速曲线运动
C. 变加速曲线运动D. 水平方向是匀速运动
6.如图所示为木星和它的卫星。下列对木星的卫星进行测量中不能求得木星质量的是( )
A. 轨道半径和线速度B. 运动周期和角速度
C. 运动周期和线速度D. 轨道半径和运动周期
7.如图所示,高度相同、倾角不同、表面粗糙程度不同的斜面。让质量相同的物体分别从斜面顶端运动到底端。则重力做功大小的关系是( )
A. 甲比乙多B. 乙比丙多C. 甲比丙多D. 甲、乙、丙一样大
8.某同学在“研究影响平行板电容器电容大小的因素”实验过程中,进行了如图所示的操作。你认为下列操作合理并能观察到静电器指针偏转变小的( )
A. 丙B. 甲C. 乙、丙D. 甲、乙
9.如图甲所示,汽车上坡时司机要用换挡的办法减小速度,来得到较大的牵引力。现有四辆汽车的发动机输出功率都一定时,它们的牵引力F与速度v的关系如图乙所示。从乙图中可判断输出功率最大是( )
A. 1B. 2C. 3D. 4
10.甲、乙两个物体质量之比m甲:m乙=1:2,它们以相同的初速度v0在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,其v−t图像如图所示。此过程中,两物体所受的摩擦力分别为f甲、f乙;克服摩擦力做功分别为W甲、W乙。则下列判断正确的是( )
A. f甲
11.如图所示,a、b为一对等量异种点电荷连线上的两点(其中b为中点),c为连线中垂线上的一点。现将一个正点电荷自a沿直线移到b可沿直线移到c。在此过程中该电荷的电势能是( )
A. 一直减小B. 一直增大C. 先减小后不变D. 先增大后减小
二、实验题:本大题共1小题,共10分。
12.多用电表是一种多功能仪表,简单的多用电表可以用来测量直流电流、直流电压、交变电压及电阻。
(1)用如图甲所示的多用电表测量一个阻值为20Ω的电阻后,需要继续测量一个阻值大约为2kΩ的电阻。
①下列操作步骤必需的是__________(请按操作顺序写出)。
A.用螺丝刀调节表盘下中间部位的指针定位螺丝,
B.将红表笔和黑表笔接触
C.把选择开关旋到图乙中a所示的位置
D.把选择开关旋到图乙中b所示的位置
E.调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点
②将红、黑表笔分别与待测电阻两端接触,多用电表读数如图丙所示,该电阻的阻值是__________Ω。
(2)多用电表的表盘上有直流“10mA、100mA”两挡,则该电流表的内部电阻较大的量程是__________(选填“10mA”或“100mA”)。
(3)如图丁所示,电路中有AB、CD、EF三根连接电路的导线,其中一根导线内部的铜丝是断的,另外两根导线和电源、电阻R1、R2都是完好的。R1=50Ω、R2=30Ω,电源电压为6V。为了查出断导线,该同学选择开关旋到直流10V挡,然后把多用电表的红表笔接在A点的电源接线柱上,将黑表笔分别接在其他所示的接线柱上。
①请在虚线框中标出电源的符号;( )
②实验中,有同学建议用直流0.5A挡、电阻“×1”挡来进行上述操作,请分别说明如此操作可能产生的后果。( )
三、计算题:本大题共4小题,共46分。
13.如图所示,质量为m的物体以速度v0与水平方向成θ角从M点抛出,经一段时间落到N点,M、N两点在同一水平线上。不计空气阻力。求上述过程中,物体
(1)最小速度vx;
(2)从M运动到N所需的时间t。
14.如图所示,在与纸面平行的匀强电场中有A、B、C三个点,其A点的电势为φ1,B、C两点电势均为φ2,且φ1>φ2,电场强度为E。现在A点静止释放比荷为qm的电荷,经一段时间通过B、C连线上某一位置D.求电荷:
(1)获得的加速度大小a;
(2)通过位置D时的速度大小v。
15.如图所示,有三根长度均为L的不可伸长的绝缘细线,其中两根的一端分别固定在天花板上的P、Q点,另一端分别拴有质量均为m的带电小球A和B,A带正电、电量为q,A、B之间用第三根细线连接。在水平向左的匀强电场E的作用下,A、B保持静止,悬线仍处于竖直方向,且A、B之间细线恰好伸直。当P、A之间的细线烧断,由于空气阻力,A、B小球最后会达到新的平衡。重力加速度为g,静电力常量为k。求:
(1)B小球的电性及电荷量qB;
(2)匀强电场的电场强度E;
(3)A、B小球达到新的平衡位置时,A、B间细线与竖直方向夹角的正切值tanθ。
16.如图所示,轻质动滑轮下方悬挂重物A、轻质定滑轮下方悬挂重物B,悬挂滑轮的轻质细线竖直。开始时,用手托住重物B,使重物A、B均处于静止状态。松手后A、B开始运动。已知A、B的质量均为m,假设摩擦阻力和空气阻力均忽略不计,重力加速度为g。求:
(1)手对重物B的作用力F;
(2)松手后,经时间t重物B下降的距离x;
(3)松手后,重物A发生的位移为ℎ的过程中,重物B减少的机械能ΔE。
参考答案
1.A
2.C
3.B
4.A
5.B
6.B
7.D
8.A
9.D
10.B
11.C
12.(1) CBE 1900
(2)10mA
(3) 见解析
13.(1)物体做斜抛运动,水平方向做匀速运动,竖直方向的速度先减小后反向增加,可知当竖直速度为零时,即到达最高点时速度最小,则最小速度
vx=v0csθ
(2)从M运动到N所需的时间
t=2v0sinθg
14.(1)根据牛顿第二定律可知,电荷获得的加速度大小
a=Fm=qEm
(2)因BC电势相等,则BC为等势面,电势均为 φ2 ,则电荷由A点到BC上某点时由动能定理
q(φ1−φ2)=12mv2
解得
v= 2q(φ1−φ2)m
15.(1)对A球进行受力分析,由于A球均处于平衡状态,在水平方向受水平方向的电场力和施加的向右的库仑力,B球带负电。
qE=kqqBL2
B球水平方向合力为零
qBE=kqqBL2
联立解得
qB=q
(2)B球水平方向合力为零
qBE=kqqBL2
匀强电场的电场强度E
E=kqL2
(3)两球及细线最后位置如图所示:
对A球进行受力分析:A球受重力,电场力,AB线的拉力,库仑力,由平衡条件得:重力和电场力的合力必须沿着线的方向
tanθ=qEmg
16.(1)设静止时悬挂B的轻质细线中的拉力大小为T,根据平衡条件得
mg=T+F
对A由平衡条件得
2T=mg
解得
F=12mg
(2)释放后A、B后,悬挂B的轻质细线中的拉力大小为 F′ ,B的加速度大小为 a ,对B由牛顿第二定律得
mg−F′=ma
对A由牛顿第二定律
2F′−mg=m⋅12a
解得
a=25g
经时间t重物B下降的距离x
x=12at2=15gt2
(3)设A的速度为v,由系统机械能守恒得
2mgℎ=mgℎ+12mv2+12m2v2
解得
v= 2gℎ5
重物B减少的机械能为
ΔE=2mgℎ+12m(2v)2
解得
ΔE=65mgℎ
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