[中学联盟]广东省揭西县河婆中学2016-2017学年高一上学期入学考试物理试题.doc

河婆中学2016——2017学年高一级化学期中考试第Ⅰ卷（选择题共42分）可能用到的原子量：H-1 C-12 O-16 N-14 Na-23 Cl-35.5一、单项选择题（本题包括14小题，每题3分，共42分，每题只有一个正确选项）1.中国女药学家屠呦呦获得了2015 年诺贝尔生理学或医学奖，以表彰她创新了具有国际影响的世界抗疟药——青蒿素（分子式为C15H22O5）其方法是用乙醚作为溶剂，提取青蒿中青蒿素。

这种方法的原理属于( )A.过滤B. 蒸发C. 萃取D. 结晶2．如果你家里的食用花生油不小心混入了大量的水，利用你所学的知识，最简便的分离方法是（）3．为了除去KCl中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙，得到纯净的KCl，可将混合物溶于水，然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序进行提纯，正确的步骤及顺序是①过滤②加过量NaO H溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液⑥加过量KOH溶液⑦加过量K2CO3溶液A．②⑤④①③B．⑥⑤⑦①③C．④①②⑤③D．④②⑤①③4．设阿伏加德罗常数的值为N，下列说法正确的是（）A．常温常压下，18g H2O中含有的原子总数为3N AB．在标准状况下，22.4LCCl4的物质的量为1molC．1mol/L NaOH溶液中含有的Na+ 数为N AD．22gCO2与标准状况下11.2LHCI所含的分子数不相同5．下列溶液中Cl﹣浓度最大的是（）A．10ml 0.2 mol/L的FeC13溶液B．10ml 0.1 mob/L的AlC13溶液C．20ml 0.l mol/L的MgCl2溶液D．20ml l mol/L的KClO3溶液6．下表各组物质分类不正确．．．的是（）7．容量瓶是用来配制物质的量浓度的溶液的定量仪器，其上标有：①温度、②浓度、③容量、④压强、⑤刻度线、⑥酸式或碱式这六项中的A．②④⑥B．③⑤⑥C．①②④D．①③⑤8. 下列有关胶体的叙述正确的是A．胶体粒子的大小通常在0.1～1nm之间B．阳光穿透清晨的树林时形成的光柱，是胶体的丁达尔效应的体现C．鸡蛋清溶液分类上属于悬浊液D．向FeCl3溶液中加入NaOH溶液，会出现红褐色Fe(OH)3胶体9. 下列物质都能导电，其中属于电解质的是A．NaCl溶液B．铁丝C．稀硫酸D．熔融的NaOH10．下列物质在水溶液中的电离方程式书写正确的是( )A．KClO3＝K++3O2—+Cl5+B．NaHCO3 ＝Na++H++CO32—C．H2SO4＝H++ SO42—D．Al2(SO4)3 ＝2Al3++3SO42—11.下列各组离子中，能在无色透明溶液中大量共存的是（）A. Na+、H+、Cl－、OH－B. K+、Na+、CO32－、OH－C. K+、SO42－、NO3－、MnO4-D. Na+、CO32－、H+、、Ca2+12．下列反应的离子方程式中正确的是（）A．铜片插入硝酸银溶液中：Cu + Ag+ = Cu2+ + AgB．氢氧化钡溶液与稀硫酸混合：Ba2+＋OH-＋H+＋SO42—＝BaSO4↓＋H2OC．碳酸钙溶于稀盐酸中：CaCO3＋2H+＝Ca2+＋H2O＋CO2D．石灰乳与Na2CO3溶液混合：Ca2+＋CO32-==CaCO3↓13.混合气体由N2和CH4组成，测得混合气体在标准状况下的密度为0.821g/L，则混合气体中N2和CH4的体积比为（）A. 1:1B. 1:4C. 4:1D. 1:214．硫酸钾、硫酸铝和硫酸组成的混合溶液，其c(H＋)＝0.1 mol·L－1，c(Al3＋)＝0.4 mol·L－1，c (SO42—)＝0.8 mol·L－1，则c(K＋)为( )A．0.15 mol·L－1B．0.2 mol·L－1C．0.3 mol·L－1D．0.4 mol·L－1第Ⅱ卷（非选择题共58分）二.非选择题15. (10分)下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置，请根据装置回答问题：（1分离CCl4（沸点为76.75℃）和甲苯（沸点为110.6（2将碘水和CCl“上层”或“下层（3“上”或“下”）口进水。

广东省揭西县河婆中学2019-2020学年高一上学期期中考试一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分，每小题所给的四个选项中只有一个选项正确）1.下列物理量为标量的是（）A. 力B. 加速度C. 位移D. 平均速率『答案』D『解析』【详解】力，加速度，位移都是有大小又有方向的矢量，平均速率是只有大小没有方向的标量，故D正确。

2.在物理学中，突出问题的主要方面，忽略次要因素，建立理想化的“物理模型”，并将其作为研究对象，是经常采用的一种科学方法。

质点就是这种物理模型之一。

下列有关质点的说法正确的是A. 只有细小的物体才能看成质点B. 物体在任何情况下都能看成质点C. 研究地球自转的规律时，可以把地球看成质点D. 研究地球公转的规律时，可以把地球看成质点『答案』D『解析』A、B项：质点是只有质量没有大小的抽象的点，是实际物体的理想化模型。

只要物体的大小形状不影响研究的问题，就可以把物体看成质点。

所以不能说“只有细小的物体才能看成质点”，故A、B错误；C项：因为有大小才可能自转，而且地球表面线速度的大小跟地球半径有关，所以研究自转时不能看成质点，故C错误；D项：地球的大小比公转轨道长和公转半径小的多，不影响对公转运动的研究，可看作质点，故D项正确。

3.短跑运动员在100m短跑比赛中，测得前7s内的平均速度是9m/s，10s末到达终点的速度为10.2m/s，则运动员在全程内平均速度是A. 9m/sB. 9.6m/sC. 10m/sD. 10.2m/s 『答案』C『解析』【详解】根据平均速度的定义100m/s10m/s10xvt===,故C正确。

4.关于重力，下列说法中正确的是A. 重心是物体上最重的一点且一定在物体上B. 重力的方向总是竖直向下的C. 形状规则的物体的重心一定在几何中心D. 自由下落的物体不受重力『答案』B『解析』【详解】A．物体的重心是重力的作用点，不是物体内最重的一点，物体的重心不一定在物体上，也可以在物体之外，比如均匀的圆环，重心在圆环之外，故A错误；B．重力的方向是竖直向下的，故B正确；C．重心的位置与物体的形状和质量分布有关，则形状规则的物体的重心不一定在几何中心，质地均匀，外形规则的物体的重心在物体的几何中心上，故C错误；D．自由下落的物体也受到重力作用，故D错误。

2016-2017学年广东省揭阳市揭西县河婆中学高二（上）期中物理试卷学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题(本大题共10小题，共20.0分)1.如图所示，一只蚂蚁从半径为R的半球体底端缓慢地（速度可忽略不计）爬上顶端，下列说法正确的是（）A.蚂蚁受到球面的摩擦力变大B.蚂蚁受到球面的摩擦力变小C.蚂蚁受到球面的支持力不变D.蚂蚁受到球面的支持力变小【答案】B【解析】解：以蚂蚁为研究对象，受力分析，将重力正交分解，如图1所示，将重力分解有：F N-mgsinθ=0…①f-mgcosθ=0…②由①②解得：F N=mgsinθ，f=mgcosθ，随着蚂蚁向上爬，根据几何知识可知，θ增大，故sinθ增大，cosθ减小，因此支持力增大，摩擦力减小，故ACD错误，B正确．故选B．蚂蚁在缓慢爬行的过程中，时刻处于平衡状态，因此以蚂蚁为研究对象，根据平衡条件求出半球体对质点的支持力和摩擦力的表达式，结合几何知识可以正确解答．该题综合了受力分析、正交分解、平衡条件应用等知识，注意数学知识在解题过程中的应用．2.如图，甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动，下列说法正确的是（）A.甲的向心加速度比乙的小B.甲的运行周期比乙的小C.甲的角速度比乙的大D.甲的线速度比乙的大【解析】解：根据卫星运动的向心力由万有引力提供，有：A、由于，可知甲的向心加速度小于乙的向心加速度，故A正确；B、，由于甲的中心天体质量小于乙的中心天体质量，故甲的周期大于乙的周期，故B错误；C、，由于甲的中心天体质量小于乙的中心天体质量，故甲的角速度小于乙的角速度，故C错误；D、，由于甲的中心天体质量小于乙的中心天体质量，故甲的线速度小于乙的线速度，故D错误．故选A．抓住卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供，列式展开讨论即可．抓住半径相同，中心天体质量不同，根据万有引力提供向心力展开讨论即可，注意区别中心天体的质量不同．3.放在水平地面上的一物块，受到方向不变的水平推力F的作用，F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示．取重力加速度g=10m/s2．由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为（）A.m=0.5kg，μ=0.4B.m=1.5kg，μ=C.m=0.5kg，μ=0.2D.m=1kg，μ=0.2【答案】A【解析】解：由v-t图可知4-6s，物块匀速运动，有F f=F=2N．在2-4s内物块做匀加速运动，加速度a=2m/s2，由牛顿第二定律得ma=F-F f，将F=3N、F f=2N及a代入解得m=0.5kg．由动摩擦力公式得，所以A正确．故选A．根据v-t图和F-t图象可知，在4-6s，物块匀速运动，处于受力平衡状态，所以拉力和摩擦力相等，由此可以求得物体受到的摩擦力的大小，在根据在2-4s内物块做匀加速运动，由牛顿第二定律可以求得物体的质量的大小．本题考查学生对于图象的解读能力，根据两个图象对比可以确定物体的运动的状态，再由牛顿第二定律来求解．A.E P＞E Q，U P＞U QB.E P＞E Q，U P＜U QC.E P＜E Q，U P＞U QD.E P＜E Q，U P＜U Q【答案】A【解析】解：电场线越密代表场强越强，从图可以看出P点的电场线的密集程度大于Q点的密集程度，故P点的场强大于Q点的场强，所以E p＞E Q，又由于沿电场线方向电势逐渐降低，由图可知电场线的方向由P指向Q，所以P点的电势高于Q点的电势，即U P＞U Q，故A正确．故选A．根据电场线越密代表场强越强，可以判定P点的场强大于Q点的场强；根据沿电场线方向电势逐渐降低可以判定P点的电势高于Q点的电势．只要理解了电场线的特点即可顺利解决此题．5.如图所示，一带负电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中，在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹．M和N是轨迹上的两点，其中M点在轨迹的最右点．不计重力，下列表述正确的是（）A.粒子在M点的速率最大B.粒子所受电场力沿电场方向C.粒子在电场中的加速度不变D.粒子在电场中的电势能始终在增加【答案】C【解析】解：A、电子受到的电场力向左，在向右运动的过程中，电场力对电子做负功，电子的速度减小，运动到M点时，电子的速度最小，所以A错误；B、电子受到的电场力的方向与电场线的方向相反，所以B错误；C、由于电子是在匀强电场中运动的，受到的电场力的大小是不变的，所以粒子在电场中的加速度也不变，所以C正确；D、当电子向右运动的过程中，电场力对电子做负功，电势能增加，在向左返回的过程中，电场力对电子做正功，电势能减小，所以D错误．故选C．电子在匀强电场中受到的电场力的方向向左，在向右运动的过程中，电场力对电子做负功，电子的速度减小，电势能增加，根据电子的运动分析可以得出结论．本题就是对电场力做功特点的考查，掌握住电场力做正功，电势能减小，动能增加，电场力做负功时，电势能增加，动能减小．6.一负电荷从电场中A点由静止释放，只受电场力作用，沿电场线运动到B点，它运动的v-t图象如图所示，则A、B两点所在区域的电场线分布情况可能是（）A. B. C.D.【答案】C【解析】解：由v-t图象可知，粒子做加速度逐渐增大的加速运动，因此该电荷所受电场力越来越大，电场强度越来越大，电场线密的地方电场强度大，且负电荷受力与电场方向相反，故ABD错误，C正确．故选C．v-t图象中的斜率表示物体的加速度，所以根据电荷运动过程中v-t图象可知电荷的加速度越来越大，则电场力越来越大，电场强度越来越大，根据电场线与电场强度的关系可得出正确结果．本题结合v-t图象，考查了电场强度与电场线以及电荷受电场力与电场方向之间的关系，考点结合巧妙、新颖，有创新性．7.如图所示，平行板电容器两极A、B间有一个带电油滴P，正好静止在两极板正中间．现将两极板稍拉开一些，其它条件不变（拉开时间忽略），则（）A.油滴将向上加速B.油滴将向下加速C.电流计中电流由b流向aD.电流计中始终无电流流过【答案】B【解析】解：A、将两极板的距离拉开一些，由于电势差不变，d变大，则根据E=知，电场强度变小，电场力减小，油滴向下加速．故A错误，B正确．C、根据C=得，d变大，则电容变小，U不变，根据Q=CU知，电荷量减小，则电流计中的电流由a流向b．故C错误，D错误．故选：B带电油滴静止在两极板的正中间，知电场力和重力平衡，根据电场强度的变化判断油滴的运动情况，结合电容的变化得出电量的变化，从而确定电流计中电流的方向．解决本题的关键抓住电容器始终与电源相连，电势差不变，结合电容的变化判断电量的变化．8.图中的甲、乙两个电路，都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成，它们之中一个是测电压的电压表，另一个是测电流的电流表，那么以下结论中正确的是（）A.甲表是电流表，R增大时量程增大B.甲表是电流表，R增大时量程减小C.乙表是电压表，R增大时量程减小D.上述说法都不对【答案】解：A、由图甲所示可知，电阻与G并联，甲为电流表，分流电阻R增大时，电阻分流电流减小，量程变小．故A错误，B正确；C、由图乙所示可知，电阻R与G串联，乙为电压表，R增大，电阻分压电压变大，量程变大．故C错误；D、由以上分析可知，B正确，则D的说法错误，故D错误；故选：B．灵敏电流计G和变阻器R并联时，由于变阻器的分流，测量的电流增大，改装成电流表，而灵敏电流计G和变阻器R串联时，由于变阻器的分压，测量的电压增大，改装成电压表．甲表中，R增大时，变阻器分流减小，量程减小．乙表中，R增大时，变阻器分担的电压增大，量程增大．本题考查电表改装原理的理解能力．当电流计的指针满偏时，电流表或电压表的指针满偏，所测量的电流或电压达到最大值．9.如图所示的电路中，电池的电动势为E，内电阻为r，R1和R2是两阻值固定的电阻．当可变电阻R的滑片向a端移动时，通过R1的电流I1和通过R2的电流I2将发生的变化是（）A.I1变大，I2变小B.I1变大，I2变大C.I1变小，I2变大D.I1变小，I2变小【答案】C【解析】解：当可变电阻的滑片向a移动晨，变阻器有效电阻减小，使该支路的电阻减小，从而引起整个电路的总电阻R外减小，据闭合电路欧姆定律可知，电路的总电流I总增大，电路的外电压U外=E-I总r减小，即R1两端的电压U1=U外减小，通过R1的电流I1减小．又因I总增大，I1减小，通过R2的电流I2=I总-I1增大．故选：C当可变电阻的滑片向a移动时，变阻器有效电阻减小，外电路总电阻减小，由闭合电路欧姆定律分析总电流I总的变化和路端电压的变化，进一步分析电阻R1的电流I1的变化．由I2=I总-I1来分析I2的变化．本题是电路中动态变化分析问题，难点是分析I2的变化，根据I2=I总-I1分析，这种方法常常被称为总量法．10.如图所示，有一带电粒子贴A板沿水平方向射入匀强电场，当偏转电压为U1时，带电粒子沿轨迹①从两板正中间飞出；当偏转电压为U2时，带电粒子沿轨迹②落到B板中间；设两次射入电场的水平速度相同，则电压U1、U2之比为（）A.1：8B.1：4C.1：2D.1：1【答案】A【解析】解：设平行板电容器板为L，板间距离为d，粒子的初速度为v．则对于第一种情况：y1=d==•，则得U1=同理对于第二种情况：得到U2=8所以U1：U2=1：8故选：A一半；第二种情况：水平位移等于板长的一半，竖直位移等于板间距离，根据牛顿第二定律和运动学公式结合求解．本题是类平抛运动的问题，采用运动的分解法处理．本题采用比例法研究时，要用相同的量表示出电压，再求解比值．二、多选题(本大题共6小题，共24.0分)11.如图所示，长为L的细绳一端固定，另一端系一质量为m的小球．给小球一个合适的初速度，小球便可在水平面内做匀速圆周运动，这样就构成了个圆锥摆，设细绳与竖直方向的夹角为θ．下列说法中正确的是（）A.小球受重力、绳的拉力和向心力作用B.小球只受重力和绳的拉力作用C.θ越大，小球运动的速度越大D.θ越大，小球运动的周期越大【答案】BC【解析】解：A、B：小球只受重力和绳的拉力作用，二者合力提供向心力，∴A选项错误，B正确．C：向心力大小为：F n=mgtanθ，小球做圆周运动的半径为：R=L sinθ，则由牛顿第二定律得：mgtanθ=，得到线速度：v=，θ越大，sinθ、tanθ越大，∴小球运动的速度越大，∴C选项正确．D：小球运动周期：T=，因此，θ越大，小球运动的周期越小，∴D选项错误．故选：BC．分析小球的受力：受到重力、绳的拉力，二者的合力提供向心力，向心力是效果力，不能分析物体受到向心力．然后用力的合成求出向心力：mgtanθ，用牛顿第二定律列出向心力的表达式，求出线速度v和周期T的表达式，分析θ变化，由表达式判断V、T 的变化．理解向心力：是效果力，它由某一个力或几个力的合力提供，它不是性质的力，分析物体受力时不能分析向心力．同时，还要清楚向心力的不同的表达式．12.如图所示，在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷+Q，在x轴上C点有点电荷-Q，且CO=OD，∠ADO=60°．下列判断正确的是（）A.O点电场强度为零B.D点电场强度为零C.若将点电荷+q从O移向C，电势能增大D.若将点电荷-q从O移向C，电势能增大【答案】BD【解析】解：A、题中A、B两个+Q 在O点的场强矢量和为0，所以O点的场强等于C点在O点产E A、E B的矢量和沿x轴正方向，大小也等于E，E C方向沿x轴负方向，故三个场强的矢量和为0，B选项正确；C、D、x轴上x＜0的区间，合场强方向沿x轴负方向，所以将正电荷从O移向C，电场力做正功，电势能减小，将负电荷从O移向C，电场力做负功，电势能增加，C选项错误，D选项正确．故选BD．空间某点的电场强度是由三个点电荷叠加而成的，电势能变化要看电场力做功情况，电场力做正功，电势能减小，电场力做负功，电势能增加．本题关键在于用矢量合成的平行四边形定则来求解空间任意一点的和场强，根据电场力做功情况来判断电势能的变化情况．13.一质量为m的带电小球，在竖直方向的匀强电场中以初速度v0水平抛出，小球的加速度大小为，则小球在下落h高度过程中（）A.动能增加了mghB.电势能增加了mghC.重力势能减少了mghD.机械能减少了mgh【答案】AB【解析】解：根据牛顿第二定律得，mg-F=ma，解得电场力F=，在小球下落h的过程中，合力做功为，则动能增加了，电场力做功为-，则电势能增加，重力做功为mgh，则重力势能减小mgh，除重力以外其它力，即电场力做功为，则机械能减小．故A、B正确，C、D错误．故选AB．根据牛顿第二定律得出电场力的大小，通过合力做功得出动能的变化，通过电场力做功得出电势能的变化，根据重力做功得出重力势能的变化，根据除重力以外其它力做功得出机械能的变化．解决本题的关键掌握合力做功与动能的关系，电场力做功与电势能的关系，重力做功与重力势能的关系，除重力以外其它力做功与机械能的关系．14.如图所示是某导体的伏安特性曲线，由图可知（）A.导体的电阻是25ΩB.导体的电阻是0.04ΩC.当导体两端的电压是10V时，通过导体的电流是0.4AD.当通过导体的电流是0.1A时，导体两端的电压是2.5V【答案】解：A、I-U图象的斜率表示电阻的倒数，故电阻电阻R==25Ω，故A正确，B错误；C、当欧姆定律可知，当导体的电阻为10V时，电流I==0.4，故C正确；D、当电流为0.1A时，电压U=IR=0.1×25=2.5V，故D正确．故选：ACD．明确伏安特性曲线的性质，根据欧姆定律可求得电阻，再根据欧姆定律求出对应的电流和电压．本题考查欧姆定律的应用，要注意明确伏安特性曲线的性质，知道本题中图线为线性关系，即说明电阻是保持不变的．15.图中为两个不同闭合电路中两个不同电源的U-I图象，下列判断正确的是（）A.电动势E1=E2，发生短路时的电流I1＞I2B.电动势E1=E2，内阻r1＜r2C.电动势E1＞E2，内阻r1＜r2D.当两电源的工作电流变化量相同时，电源2的路端电压变化大【答案】ABD【解析】解：A、根据闭合电路欧姆定律知：U=E-I r，则知U-I图象与U轴的交点表示电源的电动势，与I轴的交点表示短路电流，故有电动势E1=E2，发生短路时的电流I1＞I2，故A 正确；B、U-I图象中与U轴的交点表示电源的电动势，斜率的绝对值表示内阻，则得电动势E1=E2，内阻r1＜r2，故B正确，故C错误；D、电动势E1=E2，内阻r1＜r2，根据U=E-I r可知，当两电源的工作电流变化量相同时，电源2的路端电压变化大，故D正确；故选：ABDU-I图象中与U轴的交点表示电源的电动势，与I轴的交点表示短路电流，斜率的绝对值表示内阻．根据闭合电路欧姆定律分析．本题考查了闭合电路电源的U-I图象的相关知识，要求同学们理解U-I图象中与U轴的交点表示电源的电动势，与I轴的交点表示短路电流，斜率的大小表示内阻．16.如图所示为用直流电动机提升重物的装置，重物的重量为500N，电源电动势为110V，不计电源内阻及各处摩擦，当电动机以0.90m/s的恒定速度向上提升重物时，电路中的电流为5.0A，可以判断（）A.电动机消耗的总功率为550WB.提升重物消耗的功率为450WC.电动机线圈的电阻为22ΩD.电动机线圈的电阻为4Ω【答案】解：重物被提升的功率P1=F v=G v=500×0.9W=450W此时电路中的电流为5A．则电源的总功率P总=EI=110×5W=550W所以线圈电阻消耗的功率为P r=P总-P1=550-450W=100W由殴姆定律可得：r==故选：ABD．当电动机以恒定速度向上提升重物时，同时电动机因线圈电阻消耗功率．则电源产生的总功率等于提升物体消耗的功率加上线圈电阻消耗的功率．由能量守恒定律可知，提升功率与电阻发热功率之和为电源的总功率．三、实验题探究题(本大题共3小题，共16.0分)17.实验小组利用光电计时器验证物块沿斜面下滑过程中机械能守恒，装置如图甲．让小物块从斜面顶端滑下，若测得小物块通过A、B光电门时的速度为v1和v2，AB之间的距离为L，斜面的倾角为α，重力加速度为g．①若实验数据满足关系式______ ，则验证了物块沿斜面下滑过程机械能守恒．②本实验的误差主要来源于斜面对物块的______ 而造成物块机械能的损失．【答案】g L sinα=v22-v12；摩擦力做负功【解析】解：①若测得物块在通过A、B光电门时的速度为v1和v2，A、B之间的距离为L，斜面的倾角为α，物块重力势能减小量△E p=mg L sinα动能增加量△E k=mv22-mv12，所以若实验数据满足关系式g L sinα=v22-v12，则验证了物块沿该斜面下滑过程中机械能守恒．②本实验的误差主要来源于斜面对物块的摩擦力做负功而造成物块机械能的损失，使得重力势能有一部分转化给了摩擦阻力做功产生的内能．故答案为：（1）g L sinα=v22-v12②摩擦力做负功①根据重力势能减小量和动能增加量的表达式求解．②由于实验过程中摩擦阻力的存在，重力势能有一部分转化给了摩擦阻力做功产生的内能．本题为验证机械能守恒定律的实验，要注意分析题意，能正确利用所学物理规律解决实验问题，熟练应用物理基本规律，因此这点在平时训练中要重点加强．18.①某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中，正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图所示，则金属丝直径的读数值是______mm．②已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0～10Ω，电流表内阻约几欧，电压表内阻约20kΩ，电源为干电池（不宜在长时间、大功率状况下使用），电源电动势E=4.5V，内阻较小．则以下电路图中，______ （选填字母代号）电路为本次实验应当采用的最佳电路，但用此最佳电路测量的金属丝电阻仍然会比真实值偏______ （选填“大”或“小”）．【答案】0.999；A；偏小【解析】解：①由图示螺旋测微器可知，其示数为：0.5mm+49.9×0.01mm=0.999mm．②待测金属丝电阻很小约为几欧姆，电流表内阻约几欧，电压表内阻约20kΩ，电压表内阻远大于待测金属丝电阻，电流表应采用外接法，应选择图A所示电路；电流表采用外接法，由于电压表的分流作用，所测电流偏大，由欧姆定律可知，电阻丝的测量值小于真实值．故答案为：①0.999；②A；偏小．①螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数．②根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表接法，然后选择电路图；根据电路图应用欧姆定律分析实验误差．本题考查了螺旋测微器读数、实验电路的选择、实验误差分析，要掌握常用器材的使用及读数方法；根据题意确定电流表接法是选择电路的关键．19.有一个额定电压为2.8V，功率约为0.8W的小灯泡，现要用伏安法描绘这个灯泡的如图1I-U图线，有下列器材供选用：A．电压表（0～3V，内阻6kΩ）B．电压表（0～15V，内阻30kΩ）C．电流表（0～3A，内阻0.1Ω）D．电流表（0～0.6A，内阻0.5Ω）E．滑动变阻器（10Ω，2A）F．滑动变阻器（200Ω，0.5A）G．蓄电池（电动势6V，内阻不计）①用如图2所示的电路进行测量，电流表应选用______ ．滑动变阻器应选用______ ．（用序号字母表示）②通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图1所示．由图线可求得此灯泡在正常工作时的电流为______ A．③若将此灯泡与电动势6V、内阻不计的电源相连，要使灯泡正常发光，需串联一个阻值为______ Ω的电阻．【答案】D；E；0.28；11.4【解析】解：①由题意可知，灯泡的额定电压为2.8V，由P=UI可得电流为：I=0.28A，故电流表应选：D；本实验中应选用分压接法，故滑动变阻器应选小电阻，故滑动变阻器选E；②由图可知，当电压为2.8V时，电流为0.28A；③灯泡正常发光时，串联电阻两端电压U R=U-U L=6V-2.8V=3.2V，串联电阻阻值R==≈11.4Ω；故答案为：①D E；②0.28；③11.4．①根据灯泡的额定功率可求出额定电流，则可确定出电流表；根据滑动变阻器的接法可选出滑动变阻器；②由图象可得出额定电压，由图象可求得灯泡的正常工作时的电流，③由欧姆定律可求得灯泡的正常工作时的电阻；本题考查了实验器材的选择、求灯泡电阻、串联电阻的阻值，要掌握实验器材的选择原则与方法；由图象求出灯泡电压对应的电流是正确求出灯泡电阻、串联电阻的关键四、计算题(本大题共4小题，共40.0分)20.飞行时间质谱仪可对气体分子进行分析．如图所示，在真空状态下，脉冲阀P喷出微量气体，经激光照射产生电荷量为q、质量为m的正离子，自a板小孔进入a、b间的加速电场，从b板小孔射出，沿中线方向进入M、N板间的偏转控制区，到达探测器．已知a、b板间距为d，极板M、N的长度和间距均为L．不计离子重力及进入a板时的初速度．（1）当a、b间的电压为U1，在M、N间加上适当的电压U2，使离子到达探测器．求离子到达探测器的全部飞行时间．（2）为保证离子不打在极板上，试求U2与U1的关系．【答案】解：（1）在加速过程中，电势能转化为动能，由动能定理有：离子在a、b间的加速度为：离子在a、b间做匀加速直线运动，运动的时间为：在MN间做类平抛运动，运动的时间为：离子达到探测器的时间：．（2）离子在MN间做类平抛运动，侧移距离为：离子不达到极板上，可知有：＜结合上式解得：U2＜2U1答：（1）离子到达探测器的全部飞行时间为．（2）为保证离子不打在极板上，U2与U1应满足U2＜2U1．【解析】（1）离子在a、b间做加速运动，进入M、N板间区域后做类平抛运动；运用能量的转化和守恒，求出进入M、N时的速度，利用运动学公式可求出加速所用的时间，离子在M、N间的水平方向上做匀速直线运动，从而可求出在M、N间运动的时间．（2）离子在M、N间是类平抛运动，在沿电场方向上，离子做初速度为零的匀加速直线运动，因离子是从沿中心线射入的，所以离子在此方向上的位移要小于M、N距离的一半．运用运动学公式可求出两个电压的关系．解决此类问题的关键是正确分析带电粒子的受力情况及运动特征，然后灵活选用力学规律解决问题．主要从以下几方面入手：1、首先要明确研究对象，对研究对象进行正确的受力分析．2、依据力与运动的关系，明确运动性质及运动过程，建立合理的运动模型．3、根据不同的运动模型，选择合适的定律、定理列方程组求解．在平行板电容器中，若离子沿中心线射入电场，离子将做类平抛运动；离子若能射出电场，射出电场时速度的反向延长线必经过两极板间中心线的中点．21.如图所示，ABCD为竖立放在场强为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道，其中轨道的BC部分是半径为R的半圆环，轨道的水平部分与半圆环相切，A为水平轨道上的一点，而且A=R=0.2m．把一质量m=0.1kg、带电量q=10-4C的小球，放在水平轨道的A点由静止开始释放后，在轨道的内侧运动．（g取10m/s2）求：（1）它到达C点时的速度是多大？（2）若让小球安全通过D点，开始释放点离B点至少多远？【答案】解：（1）由A点到C点，应用动能定理，有：解得：v C=2m/s（2）在D点，小球要恰好通过，必有：设释放点距B点的距离为x，由动能定理得：E qx-2mg R=以上两式联立可得：x=0.5m．答：（1）它到达C点时的速度是2m/s；（2）若让小球安全通过D点，开始释放点离B点至少0.5m远．【解析】（1）应用动能定理研究小球由A→C的过程，求出小球在C点的速度大小，（2）先运用重力等于向心力求解D点的速度，应用动能定理与牛顿第二定律可求出小球开始运动的位置离B点的距离．在本题中物体不仅受重力的作用，还有电场力，在解题的过程中，一定要分析清楚物体的受力和运动过程，根据动能定理和牛顿第二定律灵活列式求解．22.如图所示，质量分别为m A=3kg、m B=1kg的物块A、B置于足够长的水平面上，F=13N的水平推力作用下，一起由静止开始向右做匀加速运动，已知A、B与水平面间的动摩擦因素分别为μA=0.1、μB=0.2，取g=10m/s2．（1）物块A、B一起做匀加速运动的加速度为多大？（2）物块A对物块B的作用力为多大？。

2016—2017学年广东省揭阳市揭西县河婆中学高二（上）期中物理试卷一、单选题（每小题2分,共20分．每小题只有一个选项正确）1．如图所示，一只蚂蚁从半径为R的半球体底端缓慢地（速度可忽略不计）爬上顶端，下列说法正确的是（）A．蚂蚁受到球面的摩擦力变大 B．蚂蚁受到球面的摩擦力变小C．蚂蚁受到球面的支持力不变 D．蚂蚁受到球面的支持力变小2．如图，甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动，下列说法正确的是(）A．甲的向心加速度比乙的小B．甲的运行周期比乙的小C．甲的角速度比乙的大D．甲的线速度比乙的大3．放在水平地面上的一物块，受到方向不变的水平推力F的作用，F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示．取重力加速度g=10m/s2．由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为（)A．m=0.5kg,μ=0。

4 B．m=1.5kg，μ=C．m=0。

5kg，μ=0。

2 D．m=1kg,μ=0.24．某静电场的电场线分布如图所示，图中P、Q两点的电场强度的大小分别为E P和E Q，电势分别为U P和U Q，则（）A．E P＞E Q，U P＞U Q B．E P＞E Q，U P＜U Q C．E P＜E Q，U P＞U Q D．E P＜E Q,U P＜U Q5．如图所示，一带负电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹．M和N是轨迹上的两点，其中M点在轨迹的最右点．不计重力，下列表述正确的是（）A．粒子在M点的速率最大B．粒子所受电场力沿电场方向C．粒子在电场中的加速度不变D．粒子在电场中的电势能始终在增加6．一负电荷从电场中A点由静止释放，只受电场力作用,沿电场线运动到B点,它运动的v ﹣t图象如图所示，则A、B两点所在区域的电场线分布情况可能是（）A．B．C．D．7．如图所示，平行板电容器两极A、B间有一个带电油滴P,正好静止在两极板正中间．现将两极板稍拉开一些，其它条件不变（拉开时间忽略)，则(）A．油滴将向上加速B．油滴将向下加速C．电流计中电流由b流向a D．电流计中始终无电流流过8．图中的甲、乙两个电路，都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成，它们之中一个是测电压的电压表，另一个是测电流的电流表，那么以下结论中正确的是（）A．甲表是电流表，R增大时量程增大B．甲表是电流表，R增大时量程减小C．乙表是电压表，R增大时量程减小D．上述说法都不对9．如图所示的电路中，电池的电动势为E，内电阻为r，R1和R2是两阻值固定的电阻．当可变电阻R的滑片向a端移动时，通过R1的电流I1和通过R2的电流I2将发生的变化是（）A．I1变大,I2变小 B．I1变大,I2变大C．I1变小，I2变大D．I1变小，I2变小10．如图所示,有一带电粒子贴A板沿水平方向射入匀强电场，当偏转电压为U1时，带电粒子沿轨迹①从两板正中间飞出；当偏转电压为U2时，带电粒子沿轨迹②落到B板中间；设两次射入电场的水平速度相同，则电压U1、U2之比为（）A．1:8 B．1：4 C．1：2 D．1：1二、多选题(每小题4分,共24分，每小题至少有两个或以上选项正确，少选得2分，错选不得分）11．如图所示，长为L的细绳一端固定，另一端系一质量为m的小球．给小球一个合适的初速度，小球便可在水平面内做匀速圆周运动，这样就构成了个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ．下列说法中正确的是（）A．小球受重力、绳的拉力和向心力作用B．小球只受重力和绳的拉力作用C．θ越大，小球运动的速度越大D．θ越大，小球运动的周期越大12．如图所示，在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷+Q，在x轴上C点有点电荷﹣Q，且CO=OD,∠ADO=60°．下列判断正确的是(）A．O点电场强度为零B．D点电场强度为零C．若将点电荷+q从O移向C,电势能增大D．若将点电荷﹣q从O移向C，电势能增大13．一质量为m的带电小球，在竖直方向的匀强电场中以初速度v0水平抛出，小球的加速度大小为，则小球在下落h高度过程中(）A．动能增加了mgh B．电势能增加了mghC．重力势能减少了mgh D．机械能减少了mgh14．如图所示是某导体的伏安特性曲线，由图可知（）A．导体的电阻是25ΩB．导体的电阻是0.04ΩC．当导体两端的电压是10V时，通过导体的电流是0。

广东省揭西县河婆中学2021-2021学年高一物理上学期期中试题一、单项选择题〔本题共10个小题，每题2分，共20分。

在每题给出的四个选项中，只有一项为哪一项切合题目要求的。

〕1、以下物理量中属于标量的是〔〕A．加快度B．速率 C ．位移 D ．均匀速度2、伽利略为了研究自由落体的规律，将落体实验转变为有名的“斜面实验〞，对于这个研究过程，以下说法正确的选项是〔〕A．斜面实验放大了重力的作用，便于丈量小球运动的行程B．斜面实验“冲淡〞了重力的作用，便于小球运动时间的丈量C．经过对斜面实验的察看与计算，直接获得自由落体的运动规律D．依据斜面实验结论进行合理的外推，不可以获得自由落体的运动规律3、以下列图，我国空军在进行空中加油训练．大型加油机与接受加油的受油机在空中以相同的速度沿同一方向水平飞翔．以下说法中正确的选项是〔〕A．选地面为参照系，受油机是静止的B．选地面为参照系，加油机是静止的C．选加油机为参照系，受油机是运动的D．选加油机为参照系，受油机是静止的4、对于弹力、摩擦力的正确说法是〔〕A．物体之间有弹力，那么必有摩擦力B．物体之间有摩擦力，那么必有弹力C．摩擦力老是跟物体的重力成正比 D．摩擦力老是阻挡物体运动5、短跑运发动在 100m短跑竞赛中，测得前7s内的均匀速度是9m/s，10s末抵达终点的速度为，那么运发动在全程内均匀速度是〔〕A．6、在一条平直公路上以18m/s的速度行驶的汽车，紧迫刹车后加快度的大小是6m/s2，刹车后4s内汽车的位移为 ( )D.24m7、以下说法正确的选项是〔〕A．木块在桌面上遇到一个向上的支持力，这是因为木块发生细小形变而产生的B．用一细竹竿拨动水中的木头，木头遇到竹竿的推力是因为竹竿发生形变而产生-1-．受静摩擦力作用的物体必定是对地静止的D．滑动摩擦力的方向老是跟物体的运动方向相反，静摩擦力的方向能够与物体的运动方向相同8、甲的重力是乙的3倍，它们在同一高度处同时自由着落，忽视空气阻力，那么以下说法中正确的是()A．甲比乙先着地B．甲比乙的加快度大C．甲、乙同时着地D．没法确定谁先着地9、以下列图，物体在F=100N，方向水平向左的拉力作用下，沿水平面向右运动。

广东省揭阳市揭西县河婆中学2024届高一物理第二学期期末达标测试试题考生请注意：1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。

2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。

3．考生必须保证答题卡的整洁。

考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：（1-6题为单选题7-12为多选，每题4分，漏选得2分，错选和不选得零分）1、 (本题9分)发现万有引力定律和首次比较精确地测出引力常量的科学家分别是（ ） A ．卡文迪许、牛顿 B ．牛顿、卡文迪许 C ．牛顿、伽利略D ．开普勒、伽利略2、 (本题9分)有两只完全相同的表头，分别改装成一只电流表和一只电压表，某位同学在做实验时误将改装后这两只电表串联起来连接入电路中，则两只电表的指针将出现下列哪种情况（） A ．两表指针都不偏转 B ．两表指针的偏转角度相同C ．两表指针都偏转，电压表的指针偏转角度较大D ．两表指针都偏转，电流表的指针偏转角度较大3、 (本题9分)将物体由地面竖直上抛，如果不计空气阻力，物体能够达到的最大高度为H ，以地面为零势能面，当物体在上升过程中的某一位置，它的动能是重力势能的2倍，则这一位置的高度为（ ） A ．4HB ．3H C ．2H D ．23H4、 (本题9分)物体做曲线运动时，下列说法中错误的是（ ） A ．速度一定变化 B ．加速度一定变化 C ．合力一定不为零D ．合力方向与速度方向一定不在同一直线上5、 (本题9分)下面的四个图像中，描述物体做初速度为0的匀加速直线运动的是（ ）A．B．C．D．6、如图，初速度大小相同的A、B、C三个物体在同一水平面上，A做竖直上抛，B做斜上抛，抛射角θ，C沿斜面上滑（斜面光滑倾斜角也为θ，足够长），摩擦和空气阻力都略去不计，如用h A、h B、h C分别表示它们各自上升的最大高度．则：A．h A=h C＞h B B．h A=h B=h CC．h B＞h C =h A D．h A＞h B＞h C7、张家界百龙天梯，总高度达335米，游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以达观光平台，若电梯简化成只受重力与绳索拉力，已知电梯在t=0时由静止开始上升，a-t图像如图所示．则下列相关说法正确的是（）A．t=4.5s时，电梯处于超重状态B．t在5s~55s时间内，绳索拉力最小C．t=59.5时，电梯处于超重状态D．t=60s时，电梯速度恰好为零8、(本题9分)如图所示，滑板运动员沿水平地面上向前滑行，在横杆前相对于滑板竖直向上起跳，人与滑板分离，分别从杆的上、下通过，忽略人和滑板在运动中受到的阻力．则运动员（）A．起跳时脚对滑板的作用力斜向后B．在空中水平方向先加速后减速C．在空中机械能发生变化D．越过杆后仍落在滑板起跳的位置9、(本题9分)如图甲所示，质量为4kg的物块A以初速度v0=6m/s从左端滑上静止在粗糙水平地面上的木板B。

广东省揭阳市揭西县河婆中学2024年物理高三第一学期期末经典模拟试题注意事项1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回．2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．4．作答选择题，必须用2B 铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B 铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1、如图，AC 、BD 为圆的两条互相垂直的直径，圆心为O ，半径为R ，将等电量的异种点电荷Q 放在圆周上，它们的位置关于AC 对称，+Q 与O 点的连线和OC 间夹角为30°，静电常量为k ，则（ ）A ．O 点的电场强度大小为2QkR B ．O 点的电场强度方向由O 指向A C ．O 点电势小于C 点电势D ．试探电荷q 从B 点移到D 点过程中，电势能始终不变2、如图所示，在天花板下用细线悬挂一个闭合金属圆环，圆环处于静止状态。

上半圆环处在垂直于环面的水平匀强磁场中，规定垂直于纸面向外的方向为磁场的正方向，磁感应强度B 随时间t 变化的关系如图乙所示。

t =0时刻，悬线的拉力为F 。

CD 为圆环的直径，CD =d ，圆环的电阻为R 。

下列说法正确的是（ ）A ．4T时刻，圆环中有逆时针方向的感应电流 B ．34T 时刻，C 点的电势低于D 点C ．悬线拉力的大小不超过2304B d F TRπ+D ．0~T 时间内，圆环产生的热量为224032B d RTπ3、某学校科技活动小组设计了一个光电烟雾探测器（如图甲），当有烟雾进入探测器时（如图乙），来自光源S 的光会被烟雾散射进入光电管C ，当光射到光电管中的钠表面时会产生光电流，当光电流大于10-8A 时，便会触发报警系统报警。