学年浙江省诸暨市牌头中学高一下学期期末物理练习.docx
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学年浙江省诸暨市牌头中学高一下学期期末物理练习
2017-2018学年第二学期高一期末练习(5)
一、选择题(本题共15小题,每小题给出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。
)
1.下列描述正确的是()
A.开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆
B.牛顿通过实验测出了万有引力常量
C.库仑通过扭秤实验测定了电子的电荷量
D.法拉第发现了电流的磁效应
2.下面关于同步卫星的说法,正确的是()
A.同步卫星的环绕速度比第一宇宙速度大
B.同步卫星的环绕速度等于第一宇宙速度
C.不同质量的同步卫星,其离地高度一定都相同
D.如果条件合适,我们可以借助工具在诸暨正上方看到同步卫星
3.质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动。
已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则航天器的()
A.线速度v=
B.角速度ω=
C.运行周期T=2π
D.向心加速度a=
4.如果把水星和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,从水星与金星在一条直线上开始计时,如图所示。
若天文学家测得在相同时间内水星转过的角度为θ1,金星转过的角度为θ2(θ1、θ2均为锐角),则由此条件不能求得()
A.水星和金星绕太阳运动的周期之比
B.水星和金星的密度之比
C.水星和金星到太阳的距离之比
D.水星和金星绕太阳运动的向心加速度大小之比
5.一质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,小球在水平力F作用下,
从平衡位置P点缓慢地移动到Q点,如图所示,则力F所做的功为()
A.FlB.Flsinθ
C.mglcosθD.mgl(1-cosθ)
6.根据《电动自行车通用技术条件》(GB17761)标准规定,电动车最高时速应不大于20km/h,整车质量应不大于40kg。
假设一成年人骑着电动自行车在平直的公路上按上述标准快速行驶时,所受阻力是总重量的0.05倍,则电动车电机的输出功率最接近于()
A.100WB.300WC.600WD.1kW
7.蹦床是一项好看又惊险的运动,如图所示为运动员在蹦床运动中完成某个动作的示意图,图中虚线PQ是弹性蹦床的原始位置,A为运动员抵达的最高点,B为运动员刚抵达蹦床时的位置,C为运动员抵达的最低点。
不考虑空气阻力和运动员与蹦床作用时的机械能损失,在A、B、C三个位置上运动员的速度分别是vA、vB、vC,机械能分别是EA、EB、EC,则它们的大小关系是()
A.vB B.vA C.EA D.EB>EC 8.下列说法正确的是() A.自然界中有三种电荷B.元电荷e=1C C.点电荷是一种理想化模型D.点电荷是电荷量为e的带电体 9.平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电小球悬挂在电容器内部。 闭合开关S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,如图所示,则() A.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ增大 B.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变 C.开关S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大 D.开关S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ减小 10.如图所示,点电荷固定于Q点,一带电粒子仅在库仑力作用下,做以Q为焦点的椭圆运动。 M、N为椭圆长轴端点上的两点,下列说法正确的是() A.带电粒子与点电荷的电性一定相同 B.带电粒子与点电荷的电性可能相同,也可能相反 C.带电粒子在M点的电势能大于在N点的电势能 D.带电粒子在M点的动能大于在N点的动能 11.用比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列表达式不属于用比值法定义物理量的是() A.电场强度E= B.电流强度I= C.电动势E= D.磁感应强度B= 12.把标有“10V10W”的A灯和“10V20W”的B灯串联接入20V的电路中,不考虑灯丝电阻的变化,下列说法正确的是() A.两灯均能正常发光B.两灯灯丝的电阻之比RA∶RB=1∶2 C.两灯的实际电压之比UA∶UB=4∶1D.两灯实际消耗的功率之比PA∶PB=2∶1 13.下图中的几种家用电器工作时的电流最接近5A的是() 14.在如图所示的三维坐标系中,电子沿x轴正方向运动,形成持续不断的电子流,则在z轴上P点的磁场方向是() A.-x方向 B.-y方向 C.+z方向 D.-z方向 15.如图所示,两平行直导线cd和ef竖直放置,通以方向相反大小相等的电流,a、b两点位于 两导线所在的平面内。 则() A.b点的磁感应强度为零 B.ef导线在a点产生的磁场方向垂直纸面向里 C.cd导线受到的安培力方向向右 D.同时改变两导线的电流方向,cd导线受到的安培力方向不变 二、非选择题(本题共7小题。 ) 16.如图为“验证机械能守恒定律”的实验装置示意图。 (1)实验室中准备了如下器材: A.电火花打点计时器(包含碳粉纸片)、B.220V交流电源、 C.铁架台(含铁夹)、D.重锤、E.天平、F.秒表、G.纸带。 上述器材中不必要的是____________(只需填字母代号),还缺 少的仪器是____________。 (2)某同学按照正确操作选的纸带如图所示,其中O是起始点,A、B、C、D、E是打点计时器连续打下的5个点,打点频率为50Hz,该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C、D、E各点的距离,并记录在图中(单位: cm),重锤的质量m=0.1kg,当地的重力加速度g=9.8m/s2。 根据以上数据,当打点计时器打下D点时,重物的重力势能减少量为____________J,动能的增加量为____________J。 (结果均保留三位有效数字) 17.小陈同学想通过实验测定一节干电池的电动势和内阻。 (1)小陈同学选取合适的器材按如图甲所示位置摆放,并已连好部分导线,请你用笔画线代替导线完成实物连接。 (2)当滑动变阻器的滑片处于某一位置时,电压表的示数为1.24V,电流表的指针如图乙所示,则此时的电流为____________。 (3)改变滑动变阻器的位置,测得多组电压和电流数据,作出U—I线图,则该图线可能是下图中的____________(填字母代号)。 18.小南同学对实验室的一个线圈产生了兴趣,想知道绕线圈所用铜丝的长度。 他上网查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω·m,测算出铜丝(不含外面的绝缘漆层)的横截面积为5×10-8m2,而后和伏安法测出该线圈的电阻,从而计算得到铜丝的长度。 为测量线圈的电阻,实验室提供了10V学生电源、“5Ω,3A”的滑动变阻器、量程0~0.6A的电流表、量程0~15V的电压表、导线若干。 小南同学按步骤连接好电路后进行测量,他将滑动变阻器的滑片从一端滑到另一端,电流表指针从图甲所示位置变化到图乙所示位置。 (1)图甲电流表的示数为_________A; (2)小南此次实验选用的电路为电路图_________(填“丙”或“丁”)。 (3)小南选择合适的电路图后得到多组数据,并将点迹描绘在图戊的I—U坐标系中,请在图中描绘出线圈的伏安特性曲线,并求得该线圈导线的长度为____________m。 (保留三位有效数字) 19.如图所示为美国物理学家密立根测量油滴所带电荷量装置的截面图,两块水平放置的平行金属板间距为d。 油滴从喷雾器的喷嘴喷出时,由于与喷嘴摩擦而带负电。 油滴散布在油滴室中,在重力作用下,少数油滴通过上面金属板的小孔进入平行金属板间。 当平行金属板间不加电压时,由于受到气体阻力的作用,油滴最终以速度v1竖直向下匀速运动;当上板带正电,下板带负电,两板间的电压为U时,带电油滴恰好能以速度v2竖直向上匀速运动。 已知油滴在极板间运动时所受气体阻力的大小与其速率成正比,油滴密度为ρ,已测量出油滴的直径为D(油滴可看做球体),重力加速度为g。 (1)设油滴受到气体的阻力f=kv,其中k为阻力系数,求k的大小; (2)求油滴所带电荷量。 20.某种娱乐比赛的示意图如图所示,质量m=0.1kg的小球穿在长为L(L足够大)的杆上,它们间的动摩擦因数μ=tan30º。 两个半径都为R=0.4m的四分之一圆轨道拼接后与杆在B点平滑连接(连接处长度不计)。 两个圆的圆心O1、O2等高,圆轨道可视为光滑,C点为切线水平,整个装置处于同一竖直平面内,离C点水平距离d=0.8m得分区MN,其宽度Δd=0.5d,若每次小球都从杆上由静止释放,杆与水平面的夹角θ可调。 (1)小球离开C点时的速度多大才能落在得分区的M点? (2)落在M点的小球在C处时,轨道对小球的作用力多大? (3)若θ=60º,小球在杆上离B点多少距离处释放才能落在得分区? 21.如图所示,在x轴的上方存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场。 位于x轴下方粒子源C发射质量为m、电荷量为q的一束负离子,其初速度大小范围为0~ v0, 这束粒子经电势差为U= 的电场加速后,从小孔O(坐标原点)垂直x轴并垂直磁场射 入磁场区域,最后打到x轴上。 在x轴上2a~3a区间水平固定放置一探测板(a= )。 (离子重力忽略不计)。 (1)求初速度为0的离子在磁场中运动的轨迹半径; (2)求离子束从小孔O射入磁场后打到x轴的区间; (3)调整磁感应强度的大小,可使速度最大的离子恰好 打在探测板右端,求此时的磁感应强度大小B′。 22.按照中国航天计划时间表,“嫦娥三号”在今年将图示“中华牌”月球探测车送上月球。 研究表明: 月球表面的重力加速度为地球的六分之一;月球自转引起的月面的昼夜变化,一天的时间大约相当于地球上的28天;由于月球表面的土壤非常松软,探测车的行进效率会降低,探测车在月球上运动阻力与车重的比例系数是地球上的n倍。 已知探测车的质量为m,地面上的运动阻力与车重的比例系数为k,地球表面的重力加速度为g,地面一天的时间为T,假设不计空气阻力和探测车电动机的内部消耗。 (1)探测车充满电后能在地面上运动的最大距离为x0,求探测车充满电时的总电能; (2)在月面上,探测车从静止开始冲上长为L、高为h的长斜坡,并越过宽为s的壕沟,如图所示,已知探测车电动机通电后以额定功率P工作,问: 要使探测车越过壕沟,电动机至少工作多少时间? (假设斜坡上阻力与水平面阻力相同) (3)P0,太阳到月球的距离为r。 )
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