2025-2026学年6月浙江省湖州市高一下学期期末(解析版)物理试卷
展开 这是一份2025-2026学年6月浙江省湖州市高一下学期期末(解析版)物理试卷,共19页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1.下列物理量属于标量的是( )
A.电流B.万有引力C.电场强度D.向心加速度
【答案】A
【解析】矢量是指既有大小又有方向的物理量,运算遵循平行四边形定则。标量是指仅有大小没有方向的物理量,运算时遵循代数运算法则;电流虽有人为规定的流向,但其运算遵循代数加减规则,不满足矢量的运算要求,属于标量,A正确;万有引力是力、电场强度、向心加速度都是既有大小又有方向的物理量,运算遵循平行四边形定则,属于矢量,D错误。故选A。
2.下列物理量的正负号表示大小的是( )
A.功B.电势能C.电荷量D.加速度
【答案】B
【解析】不同物理量的正负号意义不同。功的正负号表示是动力做功还是阻力做功,对应能量转化的方向,不表示大小,A错误;电势能是标量,其正负号表示相对于零势能面的大小,正号表示大于零势能,负号表示小于零势能,B正确;电荷量的正负号表示物体所带电的性质(正电或负电),不表示电量的大小,C错误;加速度是矢量,运算时遵循平行四边形定则,正负号表示加速度方向与规定正方向相同或相反,不表示大小,D错误。故选B。
3.下列说法正确的是( )
A.库仑引入电场线的概念来描述电场
B.开普勒发现行星绕太阳运动的轨道是圆
C.笛卡尔通过“月-地检验”,进一步验证了万有引力定律
D.爱因斯坦假设在不同的惯性参考系中,物理规律的形式都是相同的
【答案】D
【解析】法拉第建立了场的概念,并最早引入电场线的概念来描述电场,库仑发现了库仑定律并测出了静电力常量,A错误;开普勒第一定律指出行星绕太阳运动的轨道是椭圆,太阳位于所有椭圆的一个公共焦点上,并非圆形轨道,B错误;牛顿通过“月-地检验”进一步验证了万有引力定律的正确性,卡文迪什通过扭秤实验测量出了引力常量,这些贡献均与笛卡尔无关,C错误;爱因斯坦提出狭义相对论的基本假设之一为相对性原理:在不同的惯性参考系中,物理规律的形式都是相同的,D正确。故选D。
4.如图所示,实验将头发碎屑悬浮于蓖麻油中以模拟电场线形状,中心O接高压起电装置的负极。试比较A、B两点的电场强度E与电势φ的大小,下列判断正确的是( )
A.φAEA
【答案】A
【解析】根据电场线的性质可知沿着电场线方向电势降低,故A点的电势小于B点的电势,即φA0.02s。计算速度时若仍代入T=0.02s,会导致计算出的速度v=Δx2T偏大,从而使得重物动能增加量ΔEk偏大,可能出现ΔEk>ΔEp的结果,C正确;重锤下落过程中受到阻力作用,阻力对重物做负功,会导致动能增加量明显小于重力势能减少量,D错误。故选BC。
15.(1) 某种型号的指针式多用电表的选择开关及表盘刻度如图甲所示,根据图中的信息回答下列问题:当选择开关转到a位置时,指针位置如图乙所示,则读数是_______________V;当选择开关转到b位置时,指针位置如图乙所示,则读数是_______________mA;当选择开关转到c位置时,指针位置如图乙所示,则读数是_______________Ω;
(2) 在做“练习使用多用电表”的实验中,下列实验步骤的正确顺序是_______________(填字母)。
①检查指针是否停在左端的“0”位置上,用小螺丝刀调整指针定位螺丝,使指针指零。
②把红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔内,将两表笔接触,调节欧姆调零旋钮,使指针指在电阻刻度的零位上。
③把选择开关转至电阻挡相应的倍率。
④把选择开关转至“OFF”挡或交流“500 V”挡,把红、黑表笔从插孔内拔出。
⑤用红、黑表笔接触待测电阻两端,读出电阻值。
A.③②①⑤④ B.①③②⑤④ C.①③②⑤ D.③②⑤④
【答案】(1) 28.0,5.6,1250;(2) B
【解析】(1) 当选择开关转到a位置时,是测直流电压,量程为50V,分度值为1V,读数时需要估读到分度值的下一位,故图示读数为28.0V,当选择开关转到b位置时,是测直流电流,量程为10mA,分度值为0.2mA,读数时只需估读到分度值这一位,故读数为5.6mA,当选择开关转到c位置时,是测电阻,为“×100”挡,读数为12.5×100Ω=1250Ω
(2) 在做“练习使用多用电表”的实验中,正确的步骤为:检查指针是否停在左端的“0”位置上,用小螺丝刀调整指针定位螺丝,使指针指零,把选择开关转至电阻挡相应的倍率,把红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔内,将两表笔接触,调节欧姆调零旋钮,使指针指在电阻刻度的零位上,用红、黑表笔接触待测电阻两端,读出电阻值,测量完毕,把选择开关旋钮转至“OFF”挡或交流“500 V”挡,把红、黑表笔从插孔内拔出,故利用多用电表测量的正确顺序为①③②⑤④。故选B。
16.(1) 实验小组利用图1所示的测量电路测金属丝的电阻R,从而确定该金属丝的材料。
如图2已完成测量电路部分连线,则接线端1应连接_______________(选填“b”、“c”、“d”或“e”);接线端2应连接_______________(选填“b”、“c”、“d”或“e”);
(2) 用刻度尺测得金属丝长度为63.00 cm,用螺旋测微器测得金属丝的直径如图3为_____mm,某次在20℃测量两电表的示数分别如图4和图5所示,请根据表1,判断该金属丝可能属于_____(填字母)。
A.铜 B.钨 C.铁 D.镍铬合金
【答案】(1) d,b;
(2) 0.495,D
【解析】(1)由图2可知,电源为两节干电池,E=3V,电压表选3V的量程,则接线端1应连接d;图1是电流表外接法的伏安法测电阻电路,滑动变阻器为分压式接法,则接线端2应连接b;
(2)根据螺旋测微器读数规则,螺旋测微器的分度值为0.01mm,读数时需要估读到分度值的下一位,故金属丝的直径为0+49.5×0.01mm=0.495mm,依题意,金属丝长度L=63.00cm,从图4可读出电压U=0.8V,从图5可读出电流I=0.24A,由欧姆定律可得金属丝的电阻表达式为R=UI,由电阻定律有R=ρLS,其中截面面积S=14πd2,金属丝的直径大小d=0.495mm,得金属丝的电阻率为ρ≈1.0×10−6Ω⋅m,对照表格中数据可知为镍铬合金。故选D。
四、解答题
17.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转的周期为T,万有引力常量为G,忽略地球自转的影响。求:
(1) 地球的质量M;
(2)地球的第一宇宙速度v1;
(3) 同步卫星的离地高度h。
【答案】(1)M=gR2G;
(2)v1=gR;
(3)h=(gR2T24π2)13−R
【解析】(1)在地球表面,根据重力等于万有引力,有GMmR2=mg
可得地球的质量为M=gR2G
(2)近地卫星的绕行速度等于第一宇宙速度,根据万有引力提供向心力有GMmR2=mv12R
可得地球的第一宇宙速度v1=gR
(3)对同步卫星,运动半径为R+h,根据万有引力提供向心力,有GMm(R+h)2=m(2πT)2(R+h)
可得同步卫星的离地高度为h=(gR2T24π2)13−R
18.现有一满偏电流为0.5 mA,内阻为800 Ω的电流表,将其改装成量程分别为0~1mA、0~10mA的两量程电流表,设计电路如图所示。
(1) 当选用0~1mA量程时,请判断开关S应接至a端还是b端;
(2) 求R1+R2的阻值;
(3) 当开关S接至b端时,求改装后电流表的内阻。
【答案】(1) 开关S应接至b端;
(2)800Ω;
(3)400Ω
【解析】(1) 把小量程电流表改装成大量程电流表,需要并联小电阻,改装的量程越大,并联的电阻越小,通过该电阻的分电流越大,故当选用0~1mA量程时,开关S应接至b端;
(2) 根据前面分析,开关S接至b端时,干路电流大小为Imb=1mA
由并联电路电压特点,有IgRg=(Imb−Ig)(R1+R2)
解得两电阻的阻值大小R1+R2=800Ω
(3)由并联电路电阻规律,可得R内=Rg(R1+R2)Rg+R1+R2
代入数据解得改装后电流表的内阻为R内=400Ω
19.某种金属板M受到一束紫外线照射时会持续地向各个方向发射电子,速度大小也不相同。在金属板M旁放置一个金属网N。如图甲,如果用导线将M、N连起来,从M射出的电子到达N后,将沿导线返回M,从而形成电流。(已知电子的质量为m,电荷量为e,MN的间距为d且远小于板长,不计电子的重力。)
(1) 若图甲中电流表读数为I,求金属网每秒接收到的电子数目;
(2) 若如图乙所示,在M、N之间施加电压U1,恰好电流表中无电流通过。求该束紫外线照射所发射电子的最大速度大小;
(3) 接(2)问,若如图丙所示,在M、N之间加大小为U2的反向电压时,求:
①落到N上电子的最大动能;
②电子从M运动至N的过程中,y方向位移的最大值。
【答案】(1)n=Ie;
(2)vm=2eU1m;
(3)①Ek=e(U1+U2);②l=2dU1U2
【解析】(1)根据电流的定义式可得每秒的电荷量为q=It=I
N板每秒接收到的电子数目n=Ie
(2)M到N的过程中,根据动能定理可得−eU1=0−12mvm2
解得该束紫外线照射所发射电子的最大速度大小为vm=2eU1m
(3)①M到N的过程中,根据动能定理可得−e(−U2)=Ek−12mvm2
解得落到N上电子的最大动能为Ek=e(U1+U2)
②根据匀变速直线运动的规律,得d=12(eU2md)t2
则y方向位移的最大值为l=vt=2dU1U2
20.如图所示,长度LAB=3m的水平传送带顺时针转动,B端左侧固定有半径R1=4m的光滑圆弧轨道CDE和半径R2=0.5m的光滑圆管轨道EFG。O1、E、O2、G在同一直线上且与足够长的直轨道GH垂直,D点与O1等高,F与O2等高,GH轨道倾角θ=37∘。质量m=1kg的小物块以水平初速度v0=8m/s从A端滑入传送带,BC之间的开口正好可容纳小物块通过,小物块与传送带动摩擦因数μ1=0.4。GH轨道由特殊材料制成,小物块沿直轨道向上运动时动摩擦因数μ2=0.25,向下运动时动摩擦因数μ3=0.5。(传送带轮轴半径足够小,不计空气阻力,sin37°=0.6,cs37°=0.8,g=10m/s2)。求小物块
(1) 运动到B点时的速度大小;
(2) 第一次运动到G点时的速度大小;
(3) 通过F点的次数(写出必要的计算过程);
(4) 在GH轨道上经过的总路程。
【答案】(1)210m/s;
(2)102m/s;
(3) 5;
(4)1003m
【解析】(1) 从A到B,小物块匀减速,根据牛顿第二定律,可得小物块得加速度大小为a=μ1mgm=μ1g=4m/s2
由匀变速直线运动的速度-位移公式,有vB2−v02=−2aLAB
解得小物块运动到B点时的速度大小为vB=210m/s
(2) 由C(或B)到G,由机械能守恒定律,有mg[R1+(R1+2R2)cs37∘]=12mvG2−12mvB2
解得第一次运动到G点时的速度大小为vG=102m/s
(3) 第1次从G点滑到最高点,由动能定理,可得−mglsin37∘−μ2mgcs37∘l=0−12mvG2
第1次从最高点滑到G点,由动能定理,得mglsin37∘−μ3mgcs37∘l=12mvG12
得vG1vG=sin37∘−μ3cs37∘sin37∘+μ2cs37∘=12
易知第n次从最高点滑到G点速度vGn=vG(2)n
则vG1=50m/s,vG2=12.5m/s,vG3=3.125m/s
若从G点恰好滑到F点,根据机械能守恒定律,有12mv'G2=mgR2cs37∘
得v'G=8m/s
若从G点恰好滑到D点,根据机械能守恒定律,有12mv''G2=mg(R1+2R2)cs37∘
得v''G=80m/s
小物块从冲入传送带到第1次滑到GH最高点的过程:第1次过F点;
小物块第1次从GH的最高点滑到G点速度:8m/s
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