山东省武城县第二中学学年高一下学期期中考Word格式.docx
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D.刚要接触地面时重力对两物体做功的瞬时功率相同
4.(单选)一物体放在光滑水平面上,现用水平力F拉着物体由静止开始运动,当通过位移为s1时,速度达到v1,随后又通过位移s2,速度达到2v1,则物体在两段过程中所做的功之比为( )
A.1:
2B.2:
1C.1:
3D.1:
4
5.(单选)在如图所示的电场中的P点放置一正电荷,使其从静止开始运动,其中加速度逐渐增大的是图中的()。
A:
B:
C:
D:
6.(单选)如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物块从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )
A.电动机做的功为mv2B.摩擦力对物体做的功为mv2
C.传送带克服摩擦力做的功为mv2
D.小物块与传送带因摩擦产生的热量为Q=mv2
7.(多选)若雨滴下落过程中受到的空气阻力与其速度成正比,则下落过程中,雨滴的( )
A.动能一直增加B.势能一直减少
C.机械能一直减少D.阻力一直增大
8.(多选)关于点电荷的下列说法中正确的是( )
A.点电荷在自然界是真实存在的
B.点电荷是一种理想模型
C.足够小(如体积小于1mm3)的电荷,就是点电荷
D.一个带电体能否看成点电荷,不是看它的尺寸大小,而是看它的形状和大小对所研究问题的影响是否可忽略不计
9.(多选)关于电场力和电场强度,以下说法正确的是( )
A.一点电荷分别处于电场中的A、B两点,电荷受到的电场力大则场强大
B.电场中某点场强为零,则检验电荷在该点受到的电场力为零
C.在电场某点如果没有检验电荷,则电场力为零,电场强度也为零
D.一检验电荷在以一个点电荷为球心,半径为r的球面上各点所受电场力相同
10.(多选)真空中距点电荷(电量为Q)为r的A点处,放一个带电量为q(q<<Q)的点电荷,q受到的电场力大小为F,则A点的电场强度大小为( )
A.B.C.D.
11.(多选)如图所示,一轻质弹簧一端固定在水平天花板上,另一端挂一重物,用手托起重物,使弹簧处于原长,然后由静止释放重物,关于重物下落到最低点的过程,下列说法正确的是( )
A.重物的加速度先变小后变大
B.重物的动能一直变大
C.弹簧与重物组成的系统的机械能一直变小
D.重物的重力势能一直变小
12.(多选)一物体在拉力F作用下在水平面做直线运动,作用2秒后撒去拉力F,其v﹣t图象如图所示,已知物体质量m=1kg,则下列说法正确的是( )
A.从开始到第2s末,合外力做功为50J
B.从第2s末到第6s末,合外力做功为﹣100J
C.全过程合外力做功为50J
D.全过程拉力做功为75J
2、实验题(共10分,每空2分)
13、在“验证机械能守恒定律”的实验中,所用电源的频率为50Hz,某同学选择了一条理想的纸带,用刻度尺测量时,各计数点对应刻度尺上的读数如图所示(图中点是打点计时器打出的开始下落的第1个点,、、、、、分别是每打两个点取出的计数点),根据纸带计算:
(取,计算结果保留三位有效数字)
(1)重物下落到打点速度为
(2)若重物质量为,求重物下落OE高度的过程中重力势能减少,重物的动能增加。
(3)数据可得出结论,产生误差的原因
三.计算题(共4小题,共42分)
14.(8分)以10m/s的速度将质量是m的物体从地面竖直向上抛出.若不计空气阻力。
(g=10m/s2)求:
物体上升的最大的高度.
15.(10分)如图所示,BC是一条平直轨道,C点距B点的距离为s=2.0m;
AB是一条竖直平面内的圆形轨道,轨道长为圆周,其中A比B高h=80cm.有一个质量为m=1kg的物体从静止开始沿AB轨道滑下,测得它经过B点的速度为vB=2.0m/s,当滑行到C点处停止.求:
(1)物体在AB轨道上克服摩擦力做的功;
(2)物体在BC轨道上的动摩擦因数μ.
16.(12分)如图所示,用长30cm的细线将质量为m=4×
10-3kg的带电小球P悬挂在O点,当空间有方向为水平向右、大小为E=1×
104N/C的匀强电场时,小球偏转37°
,并处于静止状态。
(sin37°
=0.6,cos37°
=0.8,g取10m/s2。
)
(1)判断小球的带电性质;
(2)求小球所带的电荷量和细线的拉力大小。
17.(12分)质量m=2.0kg的小物块以一定的初速度冲上倾角为37°
足够长的斜面,某同学利用传感器测出了小物块冲上斜面过程中不同时刻的瞬时速度,并利用计算机做出了小物块上滑过程的速度﹣时间图线,如图所示.取sin37°
=0.8,g=10m/s2,求:
(1)小物块与斜面间的动摩擦因数;
(2)小物块返回斜面底端时的动能.
高一物理参考答案与试题解析
1.【解答】解:
物体在运动过程中,克服重力做功5J,也就是说重力对物体做负功,根据重力做功量度重力势能的变化得:
重力对物体做负功时,物体的重力势能就一定会增加,增加的大小是5J.故A正确,BCD错误。
故选:
A。
2.【解答】解:
A、功是能量转化的量度,不是能量转移的量度,做功的多少反映了物体能量转化的多少,故A错误;
B、功率是恒定能量转化快慢的物理量,做功多若用时长,则功率不一定大;
故B错误;
C、功是能量转化的量度,故能量转化的多少可以用功来量度;
故C正确;
D、恒力做功的表达式W=FScosα,滑动摩擦力的方向与物体相对运动方向相反,但与运动方向可以相同,也可以相反,物体受滑动摩擦力也有可能位移为零,故可能做负功,也可能做正功,也可以不做功,故D错误;
C。
3.【解答】解:
A、两物体下降的高度相同,根据W=mgh知,质量相等,则重力做功相同,故A错误;
B、设斜面的高度为h,倾角为θ,A物体运动的时间为:
tA=,
对B,加速度a=gsinθ,根据=g得:
tB=,
可知A、B的时间不等,则平均功率不等,故B正确;
CD、根据动能定理知:
mgh=mv2,解得:
v=,故末速度大小相等,故末动能相等;
根据P=mgvcosα知,到达底端时重力的瞬时功率PA大于PB,故CD错误;
B。
4.【解答】解:
根据动能定理得,,,可知W1:
W2=1:
3.故C正确,A、B、D错误。
5.【解答】电场线的疏密程度反映了电场强度的大小,电场线越密,电场强度越大,电荷所受电场力越大,则加速度也越大,因此A图加速度逐渐变小,B图加速度逐渐变大,C图的加速度大小不变,D图的加速度先增大后减小,故B项正确。
综上所述,本题正确答案为B。
6.【解答】解:
A、电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,由于滑动摩擦力做功,所以电动机多做的功一定要大于,所以A错误;
B、在运动的过程中只有摩擦力对物体做功,由动能定理可知,摩擦力对物体做的功等于物体动能的变化,即为,所以B错误;
C、物块做匀加速运动末速度为v,故此过程中物块的平均速度为,所以在物块匀加速直线运动的过程中传送带的速度为v,则传送带的位移为物块位移的2倍,因为摩擦力对物块做功为,故传送带克服摩擦力做的功为mv2,故C错误;
D、传送带克服摩擦力做的功为mv2,小物块获得的动能为,根据能量守恒知,小物块与传送带因摩擦产生的热量为,故D正确。
D。
7.【解答】解:
A、雨滴下落过程中受到重力和空气阻力,开始阶段,重力大于空气阻力,雨滴加速下落,随着速度的增大,空气阻力增大,合力减小,加速度减小。
当空气阻力等于重力时雨滴开始做匀速运动,所以其速度先增大后不变,动能先增大后不变,故A错误。
B、雨滴的高度不断减小,则其重力势能一直减少,故B正确。
C、空气阻力一直对雨滴做负功,则雨滴的机械能一直减少,故C正确。
D、雨滴的速度先增大后不变,则阻力先增大后不变,故D错误。
BC。
8.【解答】解:
A、点电荷是理想模型,实际不存在的,故A错误,B正确;
CD、带电体看作点电荷的条件,当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时,这个带电体可看作点电荷,是由研究问题的性质决定,与自身大小形状及带电量的多少无具体关系。
故C错误,D正确;
BD。
9.【解答】解:
A、一点电荷分别处于电场中的A、B两点,根据场强的定义式:
可知,电荷受到的电场力大,场强大,故A正确;
B、电场中某点场强E为零,由电场力公式F=qE可知,检验电荷在该点受到的电场力一定为零,故B正确;
C、在电场中某点没有检验电荷时,电场力为零,但电场强度不为零,电场强度与检验电荷无关,由电场本身决定,故C错误;
D、一检验电荷在以一个点电荷为球心,半径为r的球面上各点所受电场力大小相等,但方向不同,所以电场力不同,故D错误。
AB。
10.【解答】解:
A、B:
电场强度等于放入电场中的试探电荷所受电场力与其电荷量的比值。
由场强的定义式求解电场强度的大小。
由题意,Q是场源电荷,q是试探电荷。
故A错误,B正确;
C、D:
Q是场源电荷,q是试探电荷。
A点的电场强度大小由Q产生,所以A点的场强.故C错误,D正确。
11.【解答】解:
A、小球从释放至下落到最低点的过程中,合力先向下,向下运动的过程中,弹力增大,加速度减小,当弹力等于重力后,弹力大于重力,加速度向上,弹力增大,加速度增大,所以加速度先减小后增大,在平衡位置时,加速度为零。
速度方向先与加速度方向相同,然后与加速度方向相反,则小球的速度先增大后减小,当加速度为零时,速度最大。
故A正确;
B、结合A的方向可知,小球的动能先增大后减小。
C、整个的过程中只有重力和弹簧的弹力整个,所以弹簧与重物组成的系统的机械能一直不变。
故C错误;
D、重物下降的过程中重力一直做正功,所以重物的重力势能一直减小。
故D正确。
AD。
12.【解答】解:
A、从开始到第2s末由动能定理可得合外力做功为:
W合=mv2﹣0=×
1×
102=50J,故A正确;
B、从第2s末到第6s末由动能定理可得合外力做功为:
W合=0﹣mv2=﹣×
102=﹣50J,故B错误;
C、由动能定理可得全过程合外力做功为:
W合=0,故C错误;
D、第2s末到第6s末只有摩擦力做功,所以有:
f•×
4×
10=50,解得:
f=2.5N,由图象可得从开始到第2s末的加速度为:
a===5m/s2,由牛顿第二定律得:
F﹣f=ma,代入解得:
F=7.5J,所以全过程拉力做功为:
WF=Fx=7.5×
×
2×
10=75J,故D正确。
二、实验题
13、答案:
(共10分,每空2分)
(1)
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