江苏省2015-2016学年高一下学期期末考试物理试题 Word版含答案

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1、一、单项选择题:本题共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分,每小题只有一个选项符合题意.1、两个相互垂直的力 F1 和 F2 作用在同一物体上,使物体运动,如图所示,物体通过一段位移时,力 F1 对物体做功 6J,F 2 对物体做功 8J,则 F1 和 F2 的合力对物体做功为()A-2J B2J C10J D14J2、如图所示,以正点电荷 Q 为中心画圆,在圆上取两个点 A、B ,关于两点场强与电势,下列说法正确的是( )A. A、B 两点的场强相同 B. A、B 两点的电势相同 C. A、B 两点的场强与电势都相同 D. A、B 两点的场强与电势都不同3、在下列实例中,不计空气阻力,机

2、械能不守恒的是( )A.做自由落体运动的小石块 B.做平抛运动的铅球 C.被起重机匀速吊起的重物 D.做竖直上抛运动的小钢球4、如图所示,地球绕太阳的运动可看做匀速圆周运动,现通过实验测出地球绕太阳运动的轨道半径 R,运行周期为 T,引力常数 G 已知,根据这些条件,下列说法正确的是( )A可以算出太阳的质量 B. 可以算出地球的质量C可以算出地球受到的向心力 D可以算出地球对太阳的引力5、质量为 m 的汽车,启动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为 P,且行驶过程中受到的阻力大小不变,汽车速度能够达到的最大值为 v,那么当汽车的车速为 v/ 2 时,汽车的瞬时加速度的大小为()A B C

3、D Pv2Pv3Pmv4v6、如图所示,一固定的半径为 R 的圆环均匀带点,将一带电量为 q=-110-3C 的试探电荷从无穷远(电势能为零)处移至圆环轴线上的 O 点时,电场力对该试探电荷所做的功为410-3J,再将其从 O 点移到 P 点时,需克服电场力做功 110-3J,则()A.圆环带负电 B.电场中 P 点的电势为 3VC.试探电荷在该电场的 P 点所具有的电势能为 310-3J D.OP 间的电势差为-1V二、多项选择题:(本题共 6 小题,没小题 4 分,共计 24 分)7、两个大小可忽略不计的相同的金属小球,带带电量之比为 1:9,相距为 r,两者相互接触后再放回原来的位置上,

4、则它们的静电力大小可能是原来的( )A.4/9 B.5/9 C.16/9 D.25/9 8、如图所示,某人在高为 H 的平台上,以初速 v0 斜向右上方抛出一个质量为 m 的小球,不计空气阻力,重力加速度为 g,以地面为零势能面,下列说法正确的是( )A.在抛球过程中人对小球做的功是 201mvB.下降过程中重力对小球做的功是 mgHC.小球落地时的速度为 20sinvgHD. 小球落地时的机械能为 19、如图所示,人造地球卫星在万有引力作用下,做以地心为焦点的椭圆运动;MPN 为椭圆上的三点,P 是近地点;卫星在从 M 经 P 到达 N 点的过程中( )A.动能先增大后减小 B.势能先增大后

5、减小 C.加速度先增大后减小 D.受到的向心力先减小后增加 10、如图所示,虚线 A、B、C、D 为匀强电场中相邻的水平的等差等势面,其中, ,实线是电场线,电子(带负电)以一定的速度 v0 垂直经过等势面10AV2DD,进入匀强电场,已知等势面间的距离为 5cm,则下列说法正确的( )A.等势面 C 的电势为 10V B.匀强电场的场强为 100V/m C.电子在电场中做变加速运动 D.电子从 D 到 B 的过程中电场力做负功11、一带点油滴在匀强电场 E 中的运动轨迹如图中的虚线所示,电场方向竖直向下;若不计空气阻力,则此油滴从 a 运动到 b 的过程中,下列说法正确的是( )A.油滴带正

6、电 B.油滴的电势能减小 C.油滴的动能减小 D.油滴的重力势能和电势能之和减小12、如图所示,足够长传送带与水平方向的夹角为 ,物块 a 通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮,与木块 b 相连,b 的质量为 m,开始时 ab 及传送带均静止,且 a 不受传送带的摩擦力作用,现将传送带逆时针匀速转动,则在 b 上升 h 高度(未与滑轮相碰)的过程中( )A.物块 A 的质量为 sinmB.摩擦力对 a 做的功等于物块 ab 构成的系统机械能的增加C. 摩擦力对 a 做的功等于物块 a、b 动能增加之和D.任意时刻,重力对 a、b 做功的瞬时功率大小不相等三、试验题:(本题 2 小题,共 16

7、分)13、在“探究两个电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关”的试验中,某同学采用如图所示的装置;试验时他保持两个小球所带的电量不变,研究力与两个带电小球间距离的关系;保持两个小球间距离不变,研究力与两个带电小球所带电量的关系. (1)试验表明:两个电荷间相互作用力的大小,随两球间距离的 而增大;随两球所带电量的 而增大.(2)试验中该学生采用了 这种方法来研究多个变量间的关系。(选填“累积法” 、“控制变量法” 、 “演绎法” 、 “等效替代法”)(3)在我们所知道的物理实验中或物理规律的得出过程中也用到这种方法,请举一个例子:。14、在“验证机械能守恒定律”的试验中,已知打点计时器所用的电源

8、频率是 50Hz,查得当地的重力加速为 g=9.8m/s2,若所用重锤的质量为 1.00kg,试验中得到一条点迹清晰的纸带,如图所示,把第一个点记作 O,另选连续的四个点 A、B 、C、D 作为测量的点经测量知道 A、B、C、D 各点到 O 点的距离分别为 62.99cm,70.18cm,77.76cm,85.73cm (1)根据以上数据,可知重物由 O 点运动到 C 点,重力势能的减少量等于 J,动能的增加量等于 J(取三位有效数字) (2)即使在实验中操作规范,数据测量及处理很准确的前提下,该实验求得的E P 也一定略 E k(选填“大于”或“小于”),这是实验存在系统误差的必然结果,该系

9、统误差产生的主要原因是 ; 大于; 四、计算题:(本题共 4 小题,共 47 分)15、如图所示,某一电场的电场线,其中 A 点的电势为 12V,B 点的电势为 2V,现把一个 q=110-6C 的正电荷从 A 点无初速释放,到达 B 点,则:(1)判断 AB 两点哪点场强大;(2)判断 AB 两点哪点的电势高;(3)AB 两点间的电势差 UAB;(4)正电荷从 A 到 B 的过程中电场力做的功.16、如图所示,光滑的 1/4 圆弧的半径为 R=0.8m,有一个可视为质点的质量为 m=1kg 的物体,从 A 点从静止开始下滑到 B 点,然后沿水平面运动到 C 点静止,物体与水平面间的动摩擦因数

10、为 =0.2,g 取 9.8m/s2,求:(1)物体到达 B 点时的速度大小:( 2)BC 间的距离 x;(3)物体从 A 到 C 的过程中摩擦力对物体做的功;17、如图所示,在轻杆两端分别固定两个球 AB,A 球质量 mA=m,B 球质量 mB=2m,轻杆可以绕固定轴 O 转动,不计杆与转轴间的摩擦,两球到转动轴 O 的距离都为 L,开始时杆处于水平状态,放手后,杆转到竖直位置,如图中虚线所示,重力加速度为 g,则:(1)以 B 球在最低点的位置为零势能面,求杆水平时 A 球的重力势能;(2)杆从水平位置转到竖直位置的过程中,两球构成的系统的重力势能减少量;(3)B 球到达最低点时,A 球的

11、速度大小;(4)上述过程中杆对 A 球做的功 .18、如图所示,绝缘细线左端固定在 O 点,右端固定一质量为 m 的小球,开始时细线被拉直长为 L,处于水平状态,让小球从 A 点无初速释放,重力加速度为 g,则:(1)小球到达最低点时的速度的大小;(2)小球到达最低点时绳中的拉力的大小;(3)如果小球带正电,处于方向向上的匀强电场中且电场力大小等于 mg,仍让小球从12A 点无初速释放,小球到达最低点时速度的大小;(4)如果小球带正电,处于方向向上的匀强电场中且电场力大小等于 2mg,为确保小球在竖直面内做完整的圆周运动,至少以多大的速度把小球从 A 点竖直抛出;答案:一、选择题:DBCAAB

12、二、多选:CD; AB; AC; AD; BD; ABC三、试验题:13.(1)减小;增大;(2)控制变量法(3)在研究力、质量和加速度的关系时采用了控制变量法.14.(1)7.62J7.56J(2)大于;纸带与打点计时器间有摩擦阻力,或存在空气阻力四、计算题:15.(1)B 点所在位置的电场线密集,故 B 点的场强大;(2)沿电场线电势降低,故 A 点电势高;(3)AB 两点间的电势差 UAB=UA-UB=10V (4)正电荷从 A 到 B 的过程中电场力做的功 65101.0ABWUqJJ16.(1)从 A 点到 B 点由动能定理: ,21BmgRv解得: 24/BvgRs(2)由 B 到

13、 C 根据动能定理可知: 2Bvx解得 x=4m(3)从 A 到 C 的过程中摩擦力对物体做的功: 8fWmgJ17.(1)以 B 球在最低点的位置为零势能面,杆水平时 A 球的重力势能为: ;PAEmgL(2)在水平位置时,两球的重力势能为: ;在竖直位置时,123PELL俩球的重力势能: ,系统重力势能减小量为:202PEmgLg1P(3)B 球到达最低点时,设 AB 的速度均为 v,则由机械能守恒定律可知:22mgLv解得: 3(4)对 A 球,由动能定理: 21-WmgLv解得 3WmgL18. (1)小球到达最低点时,由机械能守恒: 2Amv解得: 2v(2)小球到达最低点时,根据牛顿定律:2vTgL解得:T=3mg(3)根据动能定理: 21mgLEqv解得: v(4)如果小球带正电,处于方向向上的匀强电场中且电场力大小等于 2mg,则合力为 mg方向向上,在最低点的最小速度为 ,解得: 2vmgL临 vgL临由动能定理可得: 221AmgLEqvm临解得 3vA

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