2022—2023学年第二学期期末教学质量调研
高一物理参考答案及评分标准
一、单项选择题:本题共 8小题,每小题 3分,共 24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. B 2. B 3. C 4. A 5. D 6. C 7. D 8.D
二、多项选择题:本题共 4小题,每小题 4分,共 16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部
选对得 4分,选对但不全的得 2分,有选错的得 0分。
9. BD 10. AC 11.CD 12. ABD
三、非选择题:本题共 6小题,共 60分。
2
13.(1)C (2分) 2 m hC hA ( ) (2分) (3)略大于 (2分)
8T 2
14.(1) 8.0 10-3 或7.5 10-3 8.5 10-3 (2分); 1.3 10-3 或1.2 10-3 1.4 10-3 (2分)
(2)变大 (2分); 不变 (2分)
a
15.(8分)解: (1)设 AC的长度为 L,由几何关系: L 0 ·······································①sin30
Q
A点点电荷在 C点的电场强度大小为 EA: EA k 2 ······················································②L
kQ
解得: EA 2 ····································································································③4a
(2)由 C点电场强度方向可知,B点的点电荷带正电 ···················································④
Q
设 B点点电荷在 C点的电场强度大小为 E BB:EB k 2 ··················································⑤a
EAsin30
0 = EB ····································································································⑥
1
解得:QB Q ·································································································⑦8
评分标准:①②③④⑤⑦各 1分,⑥式 2分
16 v
2
.(8分)解:(1)设质点通过 A点时受到轨道的支持力大小为 FN:F mg FN m ········①R
由牛顿第三定律得,质点对轨道的压力大小: F N FN ·················································· ②
解得: F N 7mg ····································································································· ③
v 2
(2)质点恰好通过 B点时: F mg m B ··································································④
R
解得: vB 6gR ·····································································································⑤
评分标准:①④⑤式各 2分,②③各 1分
17.(14分)解:(1)对工件受力分析,根据牛顿第二定律得:
mgcos mgsin ma ···························································································①
a mgcos mgsin 2.5m/s2解得:
m
经过 t v1时间工件与传送带速度相等,则匀加速运动时间为: t1 0.8s ······························②a
v
(2)工件加速至与传送带速度相等时运动的距离为: x1 t1 0.8m ·································③2
传送带运动的位移: x2 vt1 ·······················································································④
工件相对于传送带运动的位移: x x2 x1 ···································································⑤
工件与传送带摩擦产生的热量:Q mgcos x ·····························································⑥
解得:Q 6J ··········································································································⑦
(3)传送带持续传送工件时每经过 1s掉落一个物块,故以 1s为周期,传送带多做的功为:
W 1 Q mv2 mglsin ····························································································⑧
2
W
故电机增加的平均功率: P ················································································⑨
t
P 68w ···············································································································⑩
评分标准:①②式各 2分,③④⑤⑥⑦⑨⑩式各 1分,⑧式 3分
qE
18.(16分)解:(1)粒子从 A点运动到 B点,由牛顿第二定律得: a 01 ··························①m
1
粒子在 x方向: l0 a t
2
1 1 ··························································································②2
粒子在 y方向: l0 vBt1 ···························································································· ③
qE0l0
联立可得粒子运动到 B点时的速率: vB ···························································④2m
1 2 1 2
(2)粒子从 B点运动到 D点,由动能定理得: qE04l0 mvD mvB ···························· ⑤2 2
v 17qE0l解得: D 0 ································································································⑥2m
(3)粒子从 B点到 D点: t
2l
2
0 2 2ml0 ·································································⑦
vB qE0
2qE l
粒子在 D点时的水平方向的速度: v 0 0Dx a1t2 2 ··················································⑧m
粒子到达 D点后,在 0-T内粒子所受电场力水平向左,沿 x轴方向先做匀减速直线运动,
a qE 12 ·················································································································⑨m
粒子沿 x轴方向减速为零:0 vDx a2t3 ······································································· ⑩
t 9ml0 T3 ····································································································· 2qE0 2
T
再经 -T 粒子在水平方向上反向加速至 vDx,由对称性可知粒子在 x方向的坐标: x 3l0 ··· 2
粒子在 y方向上匀速运动: y vBT 3l0 ········································································
粒子在 y方向的坐标: y 2l0 y ···············································································
故粒子 T时刻的坐标(3l0 ,5l0)·················································································
评分标准:①②③④⑥⑦⑧⑨⑩ 式各 1分,⑤式 2分2022—2023学年第二学期期末教学质量调研
高一物理试题
注意事项:
1. 答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、考生号等填写在答题卡指定位置。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.2023年5月30日09:31,搭载景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员的神舟十六号载人飞船由长征二号F 遥十六运载火箭在酒泉发射场发射升空,正式开启空间站新阶段首次载人飞行任务。载人飞船在远离地球的过程中,所受地球引力大小F 随它距地面的高度h 变化的关系图像可能正确的是
2. 在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b 两点。其中a、b 两点电场强度相同的是
A. 甲图中与点电荷等距离的 a、b两点
B. 乙图中两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距离的a、b 两点
C. 丙图中两等量同种电荷连线的中垂线上与连线等距离的 a、b两点
D. 丁图中,与无穷大金属板等距离的关于垂线对称的 a、b两点
3. 如图所示,原来不带电的半径为r 的金属球放在绝缘支架上,右侧放一个电荷量为+Q 的点电荷,点电荷到金属球表面的最近距离为2r。设静电力常量为k, 下列说法正确的是
A. 金属球右端感应出正电荷
B. 点电荷Q 激发的电场在金属球内任意位置电场强度均为零
C. 感应电荷在金属球球心处激发的电场强度为
D. 感应电荷在金属球球心处激发的电场强度为
4. 在长约1m 的一端封闭的玻璃管中注满清水,水中放一个大小适当的圆柱形红蜡块,玻璃管的开口端用胶塞塞紧,保证将其迅速竖直倒置后,红蜡块能沿玻璃管由管口匀速上升到管底。现将此玻璃管倒置安装在置于粗糙桌面上的小车上,如图所示。小车从A 位置以
初速度v。开始向右先做匀减速直线运动,再做匀加速直线运动,同时
红蜡块沿玻璃管匀速上升。按照题图建立的坐标系,在这一过程中红蜡
块实际运动的轨迹可能是下列选项中的
5. 长征七号A 运载火箭于2023年1月9日在中国文昌航天发射场点火升空,托举实践二十三号卫星直冲 云需,随后卫星进入预定轨道,发射取得圆满成功。已知地球表面的重力加速度为g, 地球的半径为R, 实践二十三号卫星距地面的高度为h(h 小于地球同步卫星距地面的高度),入轨后绕地球做匀速圆周运动,则该卫星
A. 线速度大于7.9 km/s
B. 周期可能超过24小时
C. 向心加速度大于地面重力加速度g
D. 角速度大于地球同步卫星的角速度
6. 如图所示, 一条不可伸长的轻质软绳跨过定滑轮,绳的两端各系一个质量分别为m、3m 的小球a 和b,用手按住a球静止于地面时, b 球离地面的高度为h。两物体均可视为质点,定滑轮的质量及一切阻力均不计,重力加速度为g。释放a球后,b 球刚要落地前,下列说法正确的是
A.a 球的机械能守恒
B.b 球的机械能增加
C. b球刚要落地时的速度为
D. b球刚要落地时的速度为
7. 如图所示,以两等量异种点电荷连线的中点O 为圆心画出半圆,在半圆上有M、P、N 三点, M、N 两点在两电荷连线上, P 点在两电荷连线的垂直平分线上。下列说法正确的是
A.M点的电场强度大于N 点的电场强度
B.M、N两点的电势相等
C.将一正点电荷从M点沿圆弧移动到N点的过程中电场力不做功
D.同一 电荷在O 点的电势能等于其在P 点的电势能
8. 洪水无情人有情,每一次重大抢险救灾,都有子弟兵的身影。如图所示,水流速度大小恒为v,A 处的 下游C 处有个半径为r的漩涡,其与河岸相切于B 点,AB 两点距离为 √3r。若消防武警驾驶冲锋舟把被困群众从A 处沿直线避开漩涡送到对岸,冲锋舟相对河岸的速度最小值为
二、 多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 某同学将质量为m 的足球以速度vo从地面上的A 点踢起,最高可以到达离地面高度为h 的 B 点,从A点运动到B 点的过程中足球克服空气阻力做的功为 W, 选地面为零势能参考平面。下列说法正确的是
A. 足球从A 点运动到B 点的过程中机械能守恒
B. 该同学对足球做的功等于
C. 足球在B 点处的动能为
D. 足球在B 点处的机械能为
10. 气垫登陆艇拥有强悍的运力,主要用于投送登陆部队,为滩头部队提供火力支援,另外也可以执行布雷任务。某重型气垫登陆艇质量为m, 初速度为vo, 以恒定功率P 在海面直线航行,经时间t 达到该功率下的最高时速vm, 设该气垫登陆艇在航行过程所受的阻力F 保持不变。气垫登陆艇在时间t内
A.加速度逐渐减小
B. 加速度大小不变
C.牵引力的功率P=Fvm
D. 牵引力做功
11. 如图所示,弹性轻绳的一端套在手指上,另一端与小球连接。某同学用手将小球以某一竖直向下的初 速度抛出,抛出后手保持不动。从小球抛出瞬间至小球第一次到达最低点的过程中(弹性轻绳始终在弹性限度内,不计空气阻力),下列说法正确的是
A.弹性轻绳刚伸直时,小球的速度最大
B.小球重力的功率一直增大
C. 重力对小球做的功小于小球克服绳的拉力做的功
D.轻绳的弹性势能和小球的动能之和一直增大
12. 如图所示,从高H=5m 处的A 点先后水平抛出两个小球1和2。球1与地面碰撞一次后,恰好越过位于 水平地面上的竖直挡板落在水平地面上的E 点,碰撞前后的水平分速度不变、竖直分速度等大反向。 球2的初速度vo=3m/s, 也恰好越过挡板落在E 点,忽略空气阻力,取重力加速度g=10m/s 。 下列说法正确的是
A. 小球2的水平射程为3m
B. 小球1平抛运动的初速度为1m/s
C. 抛出点A 与竖直挡板顶端D 点的高度差
D. 抛出点A 与竖直挡板顶端D 点的高度差h=1.25m
三、 非选择题:本题共6小题,共60分。
13. (6分)做“验证机械能守恒定律”实验时,装置如图所示。
(1)关于该实验,下列说法正确的是 。 (单选,填正确答案标号)
A. 必须用秒表测重物下落的时间
B. 实验时必须先用天平测出重物的质量
C. 选用质量大、体积小的重物
D. 打点计时器应接直流电源
(2)如图所示,在一条点迹清晰的纸带上选取O 点为参考点, A 、B 、C 为三个连续点,与O 点之间的距离分别为 hu、hg、hc, 已知打点计时器的打点周期为T。 若重物质量为m, 重物在打B 点时的动能为 。
(3)由于阻力的影响,会使重物重力势能的减少量 (选填“略大于”、“略小于”或“等于”)动能的增加量。
14. (8分)在“用传感器观察电容器的充放电过程”的实验中,按图甲所示连接电路。电源电压恒为6.0V,单刀双掷开关S 先跟a 相接,待电容器充电结束后将开关扳到b。
按计算机
图单
图 乙
(1)先使用电流传感器来采集电流随时间的变化情况。若由实验得到的数据,在图乙中描出了12个 点 ( 用“x”表示),可以估算出当电容器两端电压为6.0V 时该电容器所带电荷量约为 C, 从而算出该
电容器的电容约为 F: (结果均保留2位有效数字)
(2)再次将开关S 扳到a, '待电容器充电结束后,将一块均匀的电介质板插进电容器且恰好充满两极 板间的空间,与未插电介质时相比,电容器的电容 ,两板间的电场强度 (均选填"变大"、“变小”或"不变")。
15. (8分)如图所示,直角三角形ABC 的∠B 为直角,∠A=30°, 直角边BC 的长度为a。 分别在A、B 两点固定两个点电荷,已知固定在A 点的点电荷的电量为-Q(Q>0), 静电力常量为k, 测得C 点的电场强度方向与AB 平行,如图所示。求;
(1)A点电荷的电场在C 点的电场强度大小;
(2)B点电荷的电性和所带电荷量。
16.(8分)有 ·种被称为“魔力陀螺”的玩具如图甲所示,陀螺可在圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对 它施加了魔法一样,它可等效为一质点在圆轨道外侧运动模型,如图乙所示。在竖直平面内固定的强磁性圆轨道半径为R,A 、B 两点分别为轨道的最高点与最低点。质量为m 的质点沿轨道外侧做完整的圆周运动,受圆轨道的强磁性引力始终指向圆心O 且大小恒为F=7mg, 不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。 求:
(1)当质点以速率v= √gR通过A点时,对轨道的压力大小;
(2)为确保质点做完整的圆周运动,质点通过B 点的最大速率。
17. (14分)如图所示,与水平面夹角=30°的传送带正以 v=2m/s 的速度顺时针匀速运行, A 、B 两端相距l=12m 。 现每隔1s 把质量m=1kg 的工件(视为质点)轻放在传送带A端,在传送带的带动下,工件向上运动,工件与传送带间的动摩擦因数 ,取重力加速度g=10m/s 。 求:
(1)每个工件经过多长时间后与传送带共速;
(2)每个工件与传送带摩擦产生的热量;
(3)传送带持续运送工件与空载相比,电动机增加的平均功率。
18.(16分)平面直角坐标系xOy内存在着范围足够大的沿x 轴负方向的匀强电场,电场强度大小为Eo,
如图甲所示。由A 点斜射出一质量为m, 所带电荷量为-q(q>0) 的粒子,B、C、D是粒子运动轨迹
上的三点,其中B 是轨迹最左方的点,各点坐标如图所示,粒子所受重力忽略不计。求:
(1)粒子运动到B点时的速率;
(2)粒子运动到D 点时的速率;
(3)粒子经过D 点时,电场强度发生变化,此时开始计时,取x轴正方向为电场的正方向,电场强度
变化规律如图乙所示,其中 , 。求粒子T时刻的坐标。
甲
乙