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    精品解析:陕西省宝鸡市陈仓区2022-2023学年高一下学期期末物理试题(解析版)
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    精品解析:陕西省宝鸡市陈仓区2022-2023学年高一下学期期末物理试题(解析版)

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    这是一份精品解析:陕西省宝鸡市陈仓区2022-2023学年高一下学期期末物理试题(解析版),共16页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,计算题等内容,欢迎下载使用。

    
    陈仓区2022-2023学年度第二学期期末质量检测试题(卷)
    高一物理
    一、单选题(本大题共10小题,共40.0分。每小题只有一个选项符合题目要求,选对得4分,错选得0分)
    1. 古希腊贵族妇女外出时都喜欢穿柔软的丝绸衣服,戴琥珀做的首饰。人们发现,不管将琥珀首饰擦得多干净,它很快就会吸上一层灰尘,这主要是因为(  )
    A. 琥珀是一种树脂化石,树脂具有粘性,容易吸附灰尘
    B. 室外的灰尘比较多,在琥珀上积聚的速度比较快
    C. 经丝绸摩擦后的琥珀带电,能吸引灰尘
    D. 琥珀本身带电,能吸引灰尘
    【答案】C
    【解析】
    【详解】琥珀本身不带电,琥珀首饰经丝绸摩擦后,便带有了电荷,由于带电体能够吸引轻小物体,所以带电的琥珀会将轻小的灰尘吸附在它上面,导致琥珀比较容易脏,故C正确,ABD错误。
    故选C。
    2. 下列关于元电荷、点电荷的说法中正确的是(  )
    A. 元电荷的数值最早是由库仑测得的 B. 元电荷是指带电量很小的带电体
    C. 一个物体的带电量可能是 D. 点电荷就是元电荷
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.元电荷的数值最早是由密立根的油滴实验测得的,故A错误;
    B.元电荷是自然界中最小的电荷量,不是带电体,任何带电体的电荷量都是元电荷的整数倍,故B错误;
    C.由于任何带电体的电荷量都是元电荷的整数倍,而

    故一个物体的带电量可能是,故C正确;
    D.点电荷是带电体的一种理想化模型,如果在研究的问题中,带电体的形状、大小及电荷分布可以忽略,即可将它看作是一个几何点,则这样的带电体就是点电荷,与带电量没有关系,而元电荷是最小的电量单位,故D错误。
    故选C。
    3. 拖着旧橡胶轮胎跑步是一种训练体能的常用方法。某消防队员在体能训练时拖着轮胎在操场上以恒定的速率跑了,下列说法正确的是( )
    A. 摩擦力对轮胎做了负功 B. 合外力对轮胎做了正功
    C. 拉力对轮胎所做的功等于轮胎动能的改变 D. 支持力对轮胎做了正功
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.摩擦力方向与轮胎的运动方向相反,摩擦力对轮胎做了负功,故A正确;
    B.由于轮胎在操场上沿直线以恒定的速率运动,可知轮胎的动能不变,根据动能定理可知,合外力对轮胎做功为零,故B错误;
    C.拉力对轮胎做正功,而轮胎动能的变化量为零,故C错误;
    D.支持力方向轮胎的运动方向垂直,支持力对轮胎不做功,故D错误。
    故选A。
    4. 2020年我国发射空间站核心舱,2022年左右发射实验舱I和实验舱II,之后把3个舱形成“T”字形构型的空间站,构成完整的空间站.已知空间站的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,假设两者绕地球均做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是
    A. 空间站的线速度小于同步卫星的线速度
    B. 空间站的周期小于地球自转周期
    C. 由于稀薄气体阻力的作用,空间站的动能逐渐减小
    D. 空间实验室中可以借助重锤和打点计时器演示“验证机械能守恒定律”实验
    【答案】B
    【解析】
    详解】A.根据公式可得

    轨道半径越大,速度越小,所以空间站绕地球运行的线速度比同步卫星的大,选项A错误;
    B.根据公式可得

    半径越大,周期越大,所以空间站绕地球运行的周期比同步卫星的小,选项B正确;
    C.由于空气阻力做负功,空间站轨道半径变小,地球引力做正功,引力势能一定减小,动能增大,选项C错误;
    D.由于空间站处于完全失重状态,与重力有关的实验无法进行,选项D错误.
    5. “嫦娥三号”探测器是我国第一个月球软着陆无人登月探测器。如图,当它接近月球表面时,可打开反冲发动机使探测器减速下降。探测器减速下降过程中,它在月球上的重力势能、动能和机械能的变化情况是( )

    A. 动能增加、重力势能减小 B. 动能减少、重力势能增加
    C. 机械能增加 D. 机械能减少
    【答案】D
    【解析】
    【详解】 在下降过程中,速度减小,则动能减小,高度下降,重力做正功,重力势能减小,所以机械能减小。
    故ABC错误,D正确。
    故选D。
    6. 如图所示,质量相同的可视为质点的甲、乙两小球,甲从竖直固定的光滑圆弧轨道顶端由静止滑下,轨道半径为R,圆弧底端切线水平,乙从高为R的光滑斜面顶端由静止滑下。下列判断正确的是(  )

    A. 两小球到达底端时速度相同
    B. 两小球由静止运动到底端的过程中重力做功不相同
    C. 两小球到达底端时动能相同
    D. 两球到达底端时,甲球重力做功的瞬时功率为零,乙球重力做功的瞬时功率也为零
    【答案】C
    【解析】
    【详解】AC.根据动能定理得

    解得

    两物块到达底端时动能相等,物块的速度大小相等,但是速度方向不同,故A错误,C正确;
    B.两物块运动到底端的过程中,下落的高度相同,重力做功均为

    故B错误;
    D.两物块到达底端的速度大小相等,甲重力与速度方向垂直,瞬时功率为零,而乙球重力做功的瞬时功率不为零,故D错误。
    故选C。
    7. 如图所示,一电子沿等量异种点电荷连线中垂线由匀速运动,电子重力不计,则电子除受电场力外,所受的另一个力的大小和方向变化情况是(  )

    A. 先变大后变小,方向水平向左 B. 先变大后变小,方向水平向右
    C. 先变小后变大,方向水平向左 D. 先变小后变大,方向水平向右
    【答案】B
    【解析】
    【详解】根据等量异种点电荷在中垂线的电场分布特点,可知在中垂线上的场强方向与中垂线垂直,水平向右,且中点的场强最大,电子沿等量异种点电荷连线的中垂线由匀速运动,电子所受电场力先变大后变小,方向水平向左,电子受力平衡,则所受的另一个力的大小先变大后变小,方向水平向右,B正确,ACD错误。
    故选B。
    8. 如图所示,在原来不带电的空心金属球壳外面放置一个正电荷。A、B、C三点分别位于球壳外部、球壳实体中和球壳空腔内。当球壳处于静电平衡状态时,下列说法正确的是(  )

    A. A点的电场强度小于B点的电场强度
    B. B点的电场强度小于C点的电场强度
    C. 由于静电屏蔽,C点的电场强度等于
    D. 由于静电感应,球壳内表面感应出电荷
    【答案】C
    【解析】
    【详解】ABC.A点处于点电荷的电场中,所以A点的电场强度不等于零;金属空心导体放在点电荷的电场中,出现静电感应现象,最终处于静电平衡状态,导体内部的场强处处为零,所以B、C两点的电场强度都为零,则
    EA>EB=EC
    故AB错误,C正确;
    D.处于静电平衡的导体的电势处处相等,其内表面不带电,故D错误。
    故选C。
    9. 如图所示,倾角为θ的光滑绝缘斜面固定在水平面上.为了使质量为m,带电量为+q的小球静止在斜面上,可加一平行纸面的匀强电场(未画出),则

    A. 电场强度的最小值为E=
    B. 若电场强度E=,则电场强度方向一定竖直向上
    C. 若电场强度方向从沿斜面向上逐渐转到竖直向上,则电场强度逐渐增大
    D. 若电场强度方向从沿斜面向上逐渐转到竖直向上,则电场强度先减小后增大
    【答案】C
    【解析】
    【详解】当所加的电场强度最小时,场强方向沿斜面向上,此时:mgsinθ=qE,解得电场强度的最小值为,选项A错误;若qE=mg,则可能是电场力、重力以及斜面的支持力三力互成120°,此时场强的方向不是竖直向上的方向,选项B错误;

    由图可知,若电场强度方向从沿斜面向上逐渐转到竖直向上,则电场力逐渐变大,电场强度逐渐增大,选项C正确,D错误.
    10. 质量m=200kg的小型电动汽车在平直的公路上由静止启动,图像甲表示汽车运动的速度与时间的关系,图像乙表示汽车牵引力的功率与时间的关系。设汽车在运动过程中阻力不变,在18s末汽车的速度恰好达到最大。则下列说法正确的是(  )

    A. 汽车受到的阻力200N
    B. 汽车的最大牵引力为800N
    C. 8s~18s过程中汽车牵引力做的功为8×104J
    D. 汽车在做变加速运动过程中的位移大小为90m
    【答案】C
    【解析】
    【分析】
    【详解】A.当牵引力等于阻力时,速度达到最大值,则有

    故A错误;
    B.汽车做匀加速运动的牵引力最大,则有

    故B错误;
    C.8s-18s过程中汽车牵引力已达到最大功率,所以牵引力做的功为
    W=Pt=8×104J
    故C正确;
    D.8s~18s过程中,根据动能定理得

    解得
    s=95.5m
    故D错误;
    故选C。
    二、多选题(本大题共5小题,每小题4分,共20.0分.每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选的得0分)
    11. 载人飞行包是一个单人低空飞行装置,其发动机使用汽油作为燃料提供动力,可以垂直起降也可以快速前进,飞行包(包括人)在竖直方向上匀速上升的过程中(空气阻力不可忽略),下列说法正确的是(  )
    A. 发动机对飞行包不做功
    B. 飞行包受到的重力做负功
    C. 飞行包的动能不变
    D. 飞行包的机械能守恒
    【答案】BC
    【解析】
    【详解】AB.飞行包(包括人)在竖直方向上匀速上升的过程中,发动机推力与飞行包速度方向相同,所以做正功;飞行包受到的重力与其速度方向相反,所以做负功,故A错误,B正确;
    C.飞行包匀速上升,速度不变,所以动能不变,故C正确;
    D.飞行包在上升过程中动能不变,重力势能变大,则机械能变大,故D错误。
    故选BC。
    12. 长征途中,为了突破敌方关隘,战士爬上陡销的山头,居高临下向敌方工事内投掷手榴弹,战士在同一位置先后投出甲、乙两颗质量均为m的手榴弹,手榴弹从投出的位置到落地点的高度差为h,在空中的运动可视为平抛运动,轨迹如图所示,重力加速度为g,下列说法正确的有(  )

    A. 甲在空中的运动时间比乙的长
    B. 两手榴弹在落地前瞬间,重力的功率相等
    C. 从投出到落地,每颗手榴弹的重力势能减少
    D. 从投出到落地,每颗手榴弹的机械能变化量为
    【答案】BC
    【解析】
    【分析】
    【详解】A.由平抛运动规律可知,做平抛运动的时间

    因为两手榴弹运动的高度差相同,所以在空中运动时间相等,故A错误;
    B.做平抛运动的物体落地前瞬间重力的功率

    因为两手榴弹运动的高度差相同,质量相同,所以落地前瞬间,两手榴弹重力功率相同,故B正确;
    C.从投出到落地,手榴弹下降的高度为h,所以手榴弹重力势能减小量

    故C正确;
    D.从投出到落地,手榴弹做平抛运动,只有重力做功,机械能守恒,故D错误。
    故选BC。
    【点睛】



    13. 如图所示,实线为某一点电荷的电场线,虚线为某带电粒子只在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,则(  )

    A. 粒子一定带正电
    B. 粒子一定是从a点运动到b点
    C. 粒子在c点的加速度一定大于在b点的加速度
    D. 该电场可能是由负点电荷产生的
    【答案】AC
    【解析】
    【详解】A.由合力的方向指向运动轨迹的凹侧,可知粒子受力方向与电场方向一致,所以带正电,故A正确;
    B.只知道曲线运动轨迹不能判断运动方向,所以粒子运动方向无法确定,故B错误;
    C.由于c点电场线比b点电场线密,在电场中根据

    可知点场强大,粒子在c点受力大,加速度大,故C正确;
    D.由电场方向可知,该电场是由正点电荷产生的,故D错误。
    故选AC。
    14. 如图甲所示,在轴上有一个点电荷图中未画出,、、为轴上三点.放在、两点的试探电荷受到的静电力跟试探电荷所带电荷量的关系如图乙所示,则( )

    A. 点的电场强度大小为.
    B. 点的电场强度大小为
    C. 点电荷在、之间
    D. 点电荷在、之间
    【答案】AC
    【解析】
    【详解】AB.在F—q图像中,斜率的大小表示场强的大小,可知


    故A正确,B错误;
    CD.由于图像可知,放在M点试探电荷为正电荷,受力的方向沿x轴正方向,该点场强沿x轴正方向;放在N点的试探电荷为负电荷,受力的方向沿x轴正方向,该点场强沿x轴负方向,而该电场是由点电荷Q产生的,因此该点电荷Q一定在M、N之间,且带负电荷,故C正确,D错误。
    故选AC。
    15. 如图所示,竖直平面内有半径为R的半圆形光滑绝缘轨道ABC,A、C两点为轨道的最高点,B点为最低点,圆心处固定一电荷量为+q1的点电荷.将另一质量为m、电荷量为+q2的带电小球从轨道A处无初速度释放,已知重力加速度为g,则()

    A. 小球运动到B点时的速度大小为
    B. 小球运动到B点时的加速度大小为3g
    C. 小球从A点运动到B点过程中电势能减少mgR
    D. 小球运动到B点时对轨道的压力大小为3mg+k
    【答案】AD
    【解析】
    【详解】A.带电小球q2在半圆光滑轨道上运动时,库仑力不做功,故机械能守恒,则:

    解得:

    故A正确;
    B.小球运动到B点时的加速度大小为:

    故B错误;
    C.小球从A点运动到B点过程中库仑力不做功,电势能不变,故C错误;
    D.小球到达B点时,受到重力mg、库仑力F和支持力FN,由圆周运动和牛顿第二定律得:

    解得:

    根据牛顿第三定律,小球在B点时对轨道的压力为:

    方向竖直向下,故D正确.
    三、填空题(本大题共2小题,共11.0分)
    16. 某同学利用如图甲装置验证重锤自由下落过程中机械能守恒,如图乙为他得到的一条纸带,在纸带上取6个计数点,相邻两个计数点间的时间间隔为T=0.02s,其中1,2,3点相邻,4,5,6点相邻,在3点和4点之间还有若干个点,s1是1,3两点的距离,s2是4,6两点的距离,s3是2,5两点的距离。

    (1)实验过程中,下列操作正确的有______;
    A.打点计时器可接在两节干电池上
    B.实验时应先松开纸带,后迅速打开打点计时器
    C.实验时应先打开打点计时器,然后松开纸带
    D.纸带应理顺,穿过限位孔并保持竖直
    (2)点2速度的表达式v2=______;
    (3)该同学测得数据是s1=4.00cm,s2=8.00cm,s3=16.00cm,质量为m的重物从点2运动到点5过程中,动能增加量为_____m,势能减少量为____m(重力加速度g取10m/s2);
    (4)在实际运动过程中系统动能的增加量ΔEk总小于系统势能的减少量ΔEp,指出产生这个系统误差的原因______________________。
    【答案】 ①. CD##DC ②. ③. 1.5 ④. 1.6 ⑤. 纸带与限位孔之间的摩擦阻力与空气的阻力的影响
    【解析】
    【详解】(1)[1]A.打点计时器应使用低压交流电源,所以不能接在两节干电池上,故A错误;
    BC.实验时应先打开打点计时器,然后松开纸带,故B错误,C正确;
    D.为了减小纸带和限位孔之间的摩擦,纸带应理顺,穿过限位孔并保持竖直,故D正确。
    故选CD。
    (2)[2]点2速度的表达式为

    (3)[3]质量为m的重物从点2运动到点5过程中,动能增加量为

    [4]势能减少量为

    (4)[5]在实际运动过程中系统动能的增加量ΔEk总小于系统势能的减少量ΔEp,这是因为纸带与限位孔之间的摩擦阻力与空气的阻力的影响。
    17. 在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和带电量有关.他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝缘座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示.实验时,先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大.实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的 ________ 而增大,随其所带电荷量的 ____________ 而增大.此同学在探究中应用的科学方法是 __________ (选填:“累积法”、“等效替代法”、“控制变量法”或“演绎法”)。

    【答案】 ①. 减小 ②. 增大 ③. 控制变量法
    【解析】
    【分析】
    【详解】[1]设悬线与竖直方向夹角为θ,根据平衡条件可得

    当距离减小时,θ增大,可以判断库仑力F增大,故随距离减小,库仑力增大;
    [2]保持距离不变,q增大时,θ增大,根据上式可以判断库仑力F增大,故q增大,库仑力增大;
    [3]在判断中先令一个量不变,判断令两个量之间的关系,这种方法是控制变量法。
    四、计算题(本大题共3小题,共29.0分)
    18. 质量的物体,在水平方向力的作用下,物体与平面间的动摩擦因数,物体从静止开始运动,运动时间。求:
    (1)力在内对物体所做的功
    (2)力在内对物体所做功的平均功率
    (3)在末力对物体做功的瞬时功率
    【答案】(1)96J;(2)24W;(3)48W
    【解析】
    【详解】(1)由牛顿第二定律可得

    解得
    a=1m/s2
    4s内的位移为

    力F在4s内对物体所做功为

    (2)平均功率为

    (3)4s末的速度为

    在4s末力F对物体做功的瞬时功率为

    19. 如图所示,一条长为L的绝缘细线,上端固定,下端系一质量为m的带电小球,将它置于电场强度为E、方向水平向右的匀强电场中,当小球平衡时,细线与竖直方向的夹角α=45°。
    (1)小球带何种电荷?电荷量为多少?
    (2)若将小球向左拉至细线呈水平的位置,然后由静止释放小球,则放手后小球做什么运动?经多长时间到达最低点?

    【答案】(1)正电,;(2)匀加速直线运动,
    【解析】
    分析】
    【详解】(1)由于小球处于平衡状态,对小球进行受力分析,如图所示

    由此可知小球带正电,设其电荷量为q,则


    联立可得


    (2)静止释放后,小球由静止开始沿与竖直方向成α=45°斜向右下方做匀加速直线运动,当到达最低点时,它经过的位移为L,此时细线刚好拉直,由匀变速直线运动的规律可得

    由牛顿第二定律得

    所以

    20. 如图所示,光滑固定斜面AB的倾角,BC为水平面,BC长度lBC=1.1m,CD为光滑的圆弧,半径R=0.6m。一个质量m=2kg的物体,从斜面上A点由静止开始下滑,物体与水平面BC间的动摩擦因数,轨道在B、C两点平滑连接。当物体到达D点时,继续竖直向上运动,最高点距离D点的高度h=0.2m。不计空气阻力,sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2。求:
    (1)物体运动到C点时的速度大小;
    (2)A点距离水平面的高度H;
    (3)物体最终停止的位置到C点的距离s。

    【答案】(1)4m/s;(2)1.02m;(3)0.4m
    【解析】
    【详解】(1)物体由C点运动到最高点,根据动能定理得

    代入数据解得

    (2)物体由A点运动到C点,根据动能定理得

    代入数据解得
    H=102m
    (3)从物体开始下滑到最终停止,根据动能定理得

    代入数据,解得

    由于

    所以物体最终停止的位置到C点的距离为0.4m位置。
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