深圳市重点中学市联考物理高一期末调研测试题.docx
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深圳市重点中学市联考物理高一期末调研测试题
深圳市重点中学市联考2019年物理高一期末调研测试题
一、选择题
1.如图所示,水平放置的传送带以速度v=2m/s向右运行。
现将一可视为质点的物体轻轻地放在传送带A端,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.2。
若A端与B端相距4m,则物体由A端到B端所经历的时间和物体到B端时的速度大小分别为( )
A.2.5s,2m/sB.2s,2m/s
C.2.5s,4m/sD.2s,4m/s
2.小明同学绕标准操场一周跑了400m,用时65s,那么
A.400m是位移、65s是时刻B.400m是位移大小、65s是时间
C.400m是路程、65s是时刻D.400m是路程、65s是时间
3.如图所示,A、B两球用细线悬挂于天花板上且静止不动,两球质量
,两球间是一个轻质弹簧,如果突然剪断悬线,则在剪断悬线瞬间
A.A球加速度为
,B球加速度为g
B.A球加速度为
,B球加速度为0
C.A球加速度为
,B球加速度为0
D.A球加速度为
,B球加速度为g
4.用力将如图所示的塑料挂钩的圆盘压紧在竖直的墙壁上,排出圆盘与墙壁之间的空气,松开手后往钩上挂适当的物体,圆盘不会掉上来,这是因为物体对圆盘向下的拉力(不计圆盘的重力)()
A.与大气压力平衡
B.与墙壁对圆盘的摩擦力平衡
C.与大气压强平衡
D.与物体所受的重力平衡
5.如图所示,将铅笔一端放在水平桌面上,另一端用细线悬吊着,细线呈竖直状态,则铅笔受到几个力的作用()
A.2B.3C.4D.5
6.已知引力常数G与下列哪些数据,不可以计算出地球质量
A.地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离
B.月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径
C.人造地球卫星在地面附近绕行的速度和运行周期
D.若不考虑地球自转,已知地球半径和地表的重力加速度
7.如图所示,在光滑水平面上放着一个质量为10kg的木箱,拉力F与水平方向成60°角,F=2N,木箱从静止开始运动,4s末拉力的瞬时功率为()
A.0.2WB.0.4WC.0.8WD.1.6W
8.水平路面上有一质量为1kg的玩具小车由静止开始沿直线启动。
其运动的v-t图像如图所示,图中0~2s时间段图像为直线,2s后发动机的输出功率保持不变。
已知玩具小车行驶中的阻力恒为2N,则下列说法正确的是
A.2s后牵引力功率为12W
B.玩具小车运动的最大速度vm为12m/s
C.0~2s内牵引力所做的功为18J
D.2~4s内牵引力所做的功为60J
9.观察如图所示的漫画,图中司机说乘车人“你没动”,而路上的小女孩说他(指乘车人)运动得“真快”。
关于司机和小女孩对乘车人运动状态的描述所选取的参考系分别为
A.汽车、地面B.地面、汽车
C.地面、地面D.汽车、汽车
10.把一根电阻为1Ω的粗细均匀的金属丝截成等长的2段。
再把这2段金属丝并联起来,这样并联后的总电阻是()
A.0.05ΩB.0.25ΩC.4ΩD.1Ω
11.被人们称为“能称出地球质量的人”是测出引力常量的物理学家()
A.伽里略B.卡文迪许C.牛顿D.开普勒
12.两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示.一个电量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的v~t图象如图乙所示,其中B点处为整 条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则下列说法正确的( )
A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强
B.由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大
C.由C点到A点的过程中,电势逐渐升高
D.AB两点电势差
V
二、填空题
13.已知某星球的质量是地球质量的81倍,半径是地球半径的9倍.在地球上发射一颗卫星,其第一宇宙速度为7.9km/s,则在某星球上发射一颗人造卫星,其发射速度最小是多少?
14.一质量为2kg的物体,以5m/s的速度匀速运动时,其动能为____J。
15.光电计时器是物理实验中经常用到的一种精密计时仪器,它由光电门和计时器两部分组成,光电门的一臂的内侧附有发光装置(发射激光的装置是激光二极管,发出的光束很细),如图中的A和A′,另一臂的内侧附有接收激光的装置,如图中的B和B′,当物体在它们之间通过时,二极管发出的激光被物体挡住,接收装置不能接收到激光信号,同时计时器就开始计时,直到挡光结束光电计时器停止计时,故此装置能精确地记录物体通过光电门所用的时间.现有一小球从两光电门的正上方开始自由下落,如图所示.
(1)若要用这套装置来验证机械能守恒定律,则要测量的物理量有_________________(每个物理量均用文字和字母表示,如高度H)
(2)验证机械能守恒定律的关系式为________________________.
16.一质点向某一方向做直线运动,位移的前1/3匀速运动的速度为v1,位移的后2/3匀速运动的速度为v2,则通过这前后两段所用时间之比为________;整段运动过程中的平均速度大小为_________。
17.如图所示是采用动力学方法测量空间站质量的原理图,若已知飞船质量为3.0×103kg,其推进器的平均推力F=900N。
在飞船与空间站对接后,测出推进器工作5s时间内,飞船和空间站速度变化是0.050m/s,则空间站的质量为_____kg。
三、实验题
18.用半径相同的小球1和小球2的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接。
安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重锤线所指的位置O。
在做“验证动量守恒定律”的实验时
(1)实验必须满足的条件是______。
A.斜槽轨道必须是光滑的
B.斜槽轨道末端的切线是水平的
C.入射球每次都要从同一高度由静止释放
D.实验过程中,白纸可以移动,复写纸不能移动
(2)实验中要完成的必要步骤是______
填选项前的字母
。
A.用天平测量两个小球的质量
、
B.测量抛出点距地面的高度H
C.用秒表测出小球做平抛运动的时间t
D.分别确定
碰撞前后落地点的位置和
碰后的落地点P、M、N,并用刻度尺测出水平射程OP、OM、ON。
(3)入射小球质量为
,被碰小球质量为
,两小球的质量应满足
______
选填“大于”“小于”或“等于”
(4)若所测物理量满足______表达式则可判定两个小球相碰前后动量守恒。
(5)若碰撞是弹性碰撞,那么所测物理量还应该满足的表达式为______。
19.在探究物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系时,采用如图1所示的实验装置
小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示.
当M与m的大小关系满足______时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是______.
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
D.用天平测出m以及小车质量M,小车运动的加速度可直接用公式
求出
另两组同学保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这两组同学得到的
关系图象分别如图2A和图2B所示,其原因分别是:
图A:
______;
图B:
______.
20.某实验小组利用如图1所示的装置探究加速度与力、质量的关系,将连接滑块的细绳、力传感器和动滑轮之前的细绳、定滑轮和动滑轮之间的细绳均调为水平,通过调节气垫导轨下的螺母使气垫导轨水平,打开气源,将滑块由静止释放,用刻度尺量出两光电门之间的距离和滑块的宽度,并记录滑块经过两光电门的时间。
根据以上的操作回答下列问题:
①本实验中钩码的质量_____(填“需要”或“不需要”远小于滑块的质量。
②在探究加速度与外力的关系时,传感器的示数记为F,通过运动学公式计算出滑块的加速度a,改变钩码的质量,依次记录传感器的示数并求出所对应的加速度大小,则图2的四个a一F图象中能正确反映加速度a与传感器的示数F之间规律的是______。
③已知第②问中正确图象中的直线部分的斜率大小为k,则该滑块的质量为______。
四、解答题
21.如图所示,一质量为M的木板B静止在光滑的水平面上,其右端上表面紧靠(但不粘连)在固定斜面轨道的底端(斜面底端是一小段光滑的圆弧,其末端切线水平),轨道与水平面的夹角θ=37°,一质量为m的物块A从斜面上距离斜面底端8m处由静止释放,最后物块A刚好没有从木板B左端滑出,已知物块A与斜面间的动摩擦因数为0.25,与木板B上表面间的动摩擦因数为0.3,木板的长度L=8m,物块A可看作质点.sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:
(1)物块A刚滑上木板B时的速度有多大?
(2)物块A与木板B的质量之比m/M为多少?
(3)物块A从开始下滑到相对木板B静止共经历了多长时间?
22.如图所示,倾角
,长l=2.7m的光滑斜面固定在水平地面上,质量为3m的小物体A和质量为m的物体B分别系在轻绳两端,绳子跨过固定在斜面顶端的轻质滑轮,开始时把物体B拉到斜面底端并固定,这时物体A离地面的高度h=1.6m,重力加速度为g,sin37°=0.6。
求:
(1)使B静止所需的最小力;
(2)由静止释放B,求A落地前B运动的加速度大小;
(3)若斜面不光滑,自斜面底端由静止释放B,B撞不到定滑轮,求B与斜面间动摩擦因数的最小值。
23.如图所示,半径为R=0.7m的光滑圆弧槽固定在小车上,圆弧的对称轴为经过圆心的直线,圆弧的圆心角为120度。
有一小球质量为m=1Kg静止在圆弧槽的最低点。
小车和小球一起以v=4m/s的速度向右匀速运动。
当小车遇到障碍物突然停止后,计算小球在上升过程中离圆弧最低点的最大竖直高度。
(已知最后小球会离开圆弧槽,小球运动过程中不会碰到障碍物)
24.长为
的平行金属板竖直放置,两极板带等量的异种电荷,板间形成匀强电场,一个带电荷量为
、质量为
的带电粒子,以初速度
紧贴左极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从右极板边缘射出,射出时速度恰与右极板成
角,如图所示,不计粒子重力,求:
(1)粒子末速度的大小;
(2)匀强电场的场强;
(3)两板间的距离。
25.如图所示,水平轨道AB与竖直半圆形轨道相切于B点,半圆轨道的最高点为C,半径为R。
轻质弹簧左端固定在A点,沿AB方向放置,质量为m的小球与被压缩的弹簧紧挨着、不拴接。
现释放小球,离开弹簧后到达B点,滑向圆轨道,恰好能通过最高点C后水平飞出,落在水平轨道上的D点(图中未标出),不计球与轨道间的摩擦、空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)小球经C点时的速度大小
(2)B、D两点间距离
(3)小球释放前弹簧的弹性势能
【参考答案】***
一、选择题
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
A
D
B
B
B
A
B
D
A
B
B
D
二、填空题
13.7km/s
14.25
15.小球直径d,两光电门间的竖直高度H,小球通过上、下两光电门的时间Δt1、Δt2;
16.v2/2v1,
17.7×104kg
三、实验题
18.BCAD大于
19.
(1);m< (2)B;(3)不满足
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- 深圳市 重点中学 联考 物理 一期 调研 测试
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