大连2025学年度第一学期期末教学质量检测高一物理

考试时间: 90分钟 满分: 160
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*注意事项:
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第Ⅰ卷 客观题
第Ⅰ卷的注释
一、选择题 (共20题,共 100分)
  • 1、福岛第一核电站的核污水含铯、锶、氚等多种放射性物质,一旦排海将对太平洋造成长时间的污染。氚()有放射性,会发生β衰变并释放能量,其半衰期为12.43年,衰变方程为,以下说法正确的是(  )

    A.的中子数为3

    B.衰变前的质量与衰变后的总质量相等

    C.自然界现存在的将在24.86年后衰变完毕

    D.在不同化合物中的半衰期相同

  • 2、设地球的半径为R0,质量为m的卫星在距地面R0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )

    A.卫星的角速度为

    B.卫星的线速度为

    C.卫星的加速度为

    D.卫星的周期为

  • 3、一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻的波形图如图所示,波源的振动周期T=1s, PQ为介质中的两质点。下列说法正确的是(  )

    A.该简谐波的波速大小为2 m/s

    B.t=0时刻,PQ的速度相同

    C.t=0.125s时,P到达波峰位置

    D.t=0.5s时, P点在t=0时刻的运动状态传到Q

  • 4、如图甲所示,某同学利用橡皮筋悬挂手机的方法模拟蹦极运动,并利用手机的加速度传感器研究加速度随时间变化的图像,如图乙所示。手机保持静止时,图像显示的加速度值为0,自由下落时,图像显示的加速度值约为-10m/s2,忽略空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A.时,手机已下降了约1.8m

    B.时,手机正向上加速运动

    C.加速度约为70m/s2时,手机速度为0

    D.时间内,橡皮筋的拉力逐渐减小

  • 5、如图所示,一根粗糙的水平横杆上套有A、B两个轻环,系在两环上的等长细绳拴住的书本处于静止状态,现将两环距离变小后书本仍处于静止状态,则

    A.杆对A环的支持力变大

    B.B环对杆的摩擦力变小

    C.杆对A环的力不变

    D.与B环相连的细绳对书本的拉力变大

  • 6、某平面区域内一静电场的等势线分布如图中虚线所示,一正电荷仅在电场力作用下由a运动至b,设ab两点的电场强度分别为EaEb,电势分别为ab,该电荷在ab两点的速度分别为vavb,电势能分别为EpaEpb,则(  )

    A.EaEb

    B.ab

    C.vavb

    D.EpaEpb

  • 7、下列说法错误的是(  )

    A.根据F=可把牛顿第二定律表述为:物体动量的变化率等于它所受的合外力

    B.力与力的作用时间的乘积叫做力的冲量,它反映了力的作用对时间的累积效应,是一个标量

    C.动量定理的物理实质与牛顿第二定律是相同的,但有时用起来更方便

    D.易碎品运输时要用柔软材料包装,船舷常常悬挂旧轮胎,都是为了延长作用时间以减小作用力

  • 8、下列说法正确的是(  )

    A.液体分子的无规则运动称为布朗运动

    B.两分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大

    C.物体做加速运动,物体内分子的动能一定增大

    D.物体对外做功,物体内能一定减小

  • 9、空间存在电场,沿电场方向建立直线坐标系Ox,使Ox正方向与电场强度E的正方向相同,如图所示为在Ox轴上各点的电场强度E随坐标x变化的规律。现将一正电子()自坐标原点O处由静止释放,已知正电子的带电量为e、正电子只受电场力,以下说法正确的是(  )

    A.该电场可能为某个点电荷形成的电场

    B.坐标原点O点间的电势差大小为

    C.该正电子将做匀变速直线运动

    D.该正电子到达点时的动能为

  • 10、如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0。使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流.现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为(   

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 11、光滑水平面上放有一上表面光滑、倾角为α的斜面A,斜面质量为M,底边长为 L,如图所示。将一质量为m的可视为质点的滑块B从斜面的顶端由静止释放,滑块B经过时间t刚好滑到斜面底端。此过程中斜面对滑块的支持力大小为,则下列说法中正确的是(  )

    A.

    B.滑块下滑过程中支持力对B的冲量大小为

    C.滑块到达斜面底端时的动能为

    D.此过程中斜面向左滑动的距离为

  • 12、在距离不太远的情况下,亲子电动车(如图)是很多家长接送小学生的选择,亲子电动车一般限制时速不能超过25公里/小时,图为某电动车起步时的速度随时间变化的图像,下列说法正确的是(  )

    A.0~5s内电动车的位移为15m

    B.t=5s时电动车的加速度为1.2m/s2

    C.0~5s内电动车的平均速度大于3m/s

    D.在起步过程中电动车的功率是一定的

  • 13、如图所示,某工厂生产的卷纸缠绕在中心轴上,卷纸的直径为d,轴及卷纸的总质量为m。用细绳分别系在轴上的PQ点,将卷纸通过细绳挂在光滑竖直墙壁上的O点,已知,重力加速度的大小为g。则下列说法正确的是(  )

    A.每根绳的拉力大小

    B.每根绳的拉力大小

    C.卷纸对墙的压力大小

    D.卷纸对墙的压力大小

  • 14、有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,其运行周期T是地球近地卫星周期的倍,卫星轨道平面与地球赤道平面重合,卫星上装有太阳能收集板可以把光能转化为电能,提供卫星工作所必须的能量,已知sin37°=0.6,sin53°=0.8,近似认为太阳光是垂直地轴的平行光,卫星运转一周接收太阳能的时间为t,则的值为(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 15、A、B两小球分别从图示位置被水平抛出,落地点在同一点M,B球抛出点离地面高度为h,与落点M水平距离为x,A球抛出点离地面高度为,与落点M水平距离为,忽略空气阻力,重力加速度为g,关于A、B两小球的说法正确的是(  )

    A.A球的初速度是B球初速度的两倍

    B.要想A、B两球同时到达M点,A球应先抛出的时间是

    C.A、B两小球到达M点时速度方向一定相同

    D.B球的初速度大小为

  • 16、《流浪地球2》影片中,太空电梯高耸入云,在地表与太空间高速穿梭。太空电梯上升到某高度时,质量为2.5kg的物体重力为16N。已知地球半径为6371km,不考虑地球自转,则此时太空电梯距离地面的高度约为(       

    A.1593km

    B.3584km

    C.7964km

    D.9955km

  • 17、类比是一种常用的研究方法.如图所示,O为椭圆ABCD的左焦点,在O点固定一个正电荷,某一电子P正好沿椭圆ABCD运动,AC为长轴端点,BD为短轴端点,这种运动与太阳系内行星的运动规律类似.下列说法中正确的是(        

    A.电子在A点的线速度小于在C点的线速度

    B.电子在A点的加速度小于在C点的加速度

    C.电子由A运动到C的过程中电场力做正功,电势能减小

    D.电子由A运动到C的过程中电场力做负功,电势能增加

  • 18、珠宝学院的学生实习时,手工师傅往往要求学生打磨出不同形状的工件。如图所示为某同学打造出的“蘑菇形”透明工件的截面图,该工件的顶部是半径为R的半球体,为工件的对称轴,AB是工件上关于轴对称的两点,AB两点到轴的距离均为,工件的底部涂有反射膜,工件上最高点与最低点之间的距离为2R,一束单色光从A点平行对称轴射人工件且恰好从B点射出,则工件的折射率为(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 19、如图所示,竖直平面内半径的圆弧AO与半径的圆弧BO在最低点C相切。两段光滑的直轨道的一端在O点平滑连接,另一端分别在两圆弧上且等高。一个小球从左侧直轨道的最高点A由静止开始沿直轨道下滑,经过O点后沿右侧直轨道上滑至最高点B,不考虑小球在O点的机械能损失,重力加速度g取10m/s。则在此过程中小球运动的时间为(  )

    A.1.5 s

    B.2.0 s

    C.3.0 s

    D.3.5 s

  • 20、如图所示,一细束由黄、蓝、紫三种色光组成的复色光通过三棱镜折射后分为abc三种单色光,∠A大于c光在棱镜中的临界角而小于b光在棱镜中的临界角,下列说法中正确的是(  )

    A.a种色光为紫光

    B.在三棱镜中a光的传播速度最大

    C.在相同实验条件下用abc三种色光做双缝干涉实验,c光相邻亮条纹间距一定最大

    D.若复色光绕着入射点O顺时针转动至与AB面垂直时,屏上最终只有a

二、填空题 (共6题,共 30分)
  • 21、某一理想气体,外界对其做了100 J的正功,同时理想气体又从外界吸收120J的热量,则这个过程气体的体积________(填“增大”“不变”或“减小”),气体的压强________(填“增大”“不变”或“减小”),气体的温度________(填“升高”“不变”或“降低”),气体的内能________(填“增加”或“减少”)________J

  • 22、如图,玻璃管A、B下端用橡皮管连接,A管上端封闭,B管上端开口且足够长。管内有一段水银柱,两水银面等高。A管上端封闭气柱长为6cm,气体温度为27℃,外界大气压为75cmHg。先缓慢提升B管,使A管中气柱长度变为cm,此时A管中气体的压强为____________cmHg;然后再缓慢升高温度,并保持B管不动,当A管中气柱长度恢复为6cm时,气体温度为_________K。

  • 23、如图(a)、(b),两个摆长均为l的单摆在竖直面(纸面)内做摆角很小(约为)的摆动,图(b)中悬点O正下方P处固定着一枚钉子,OP=0.25l。①两单摆的周期分别为TA=_______TB=______;②若将两摆球从图示位置(悬线与竖直方向的夹角相同)由静止释放,摆球到达左侧最高点与各自平衡位置的高度差分别为hAhB,则hA_______(填“>”“<”或“=”)hB。(不计摆球直径,不计悬线接触钉子时的能量损失,重力加速度大小为g。)

  • 24、人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的轨道半径之比为_______,周期之比为________

  • 25、如图所示,扇形AOB为透明柱状介质的横截面,圆心角∠AOB=60°。一束平行于角平分线OM的单色光由OA射入介质,经OA折射的光线恰平行于OB

    (1)求介质的折射率______

    (2)折射光线中恰好射到M点的光线______(填“能”或“不能”)发生全反射,若平行入射光线的方向可调,则当入射光线与AO边的夹角______(填“越大”或“越小”),则越容易使折射光线在弧面AMB界面上发生全反射。

  • 26、如图所示,甲、乙两个小球分别被两根细绳悬于等高的悬点,绳长,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,则甲、乙两球通过最低点时角速度大小之比为____,向心加速度大小之比为______

三、实验题 (共1题,共 5分)
  • 27、某同学用双缝干涉实验仪测量光的波长

    (1)实验中选用的双缝间距为d,双缝到像屏的距离为L,在像屏上得到的干涉图样如图甲所示,分划板刻线在图中AB位置时,游标卡尺的读数分别为x1x2,则入射的单色光波长的计算表达式为______

    (2)分划板刻线在明条纹B处时,游标卡尺的读数为31.15mm,由此可知该游标卡尺的分度是______(选填“10分度”、20分度”、“50分度”);

    (3)关于该实验,下列说法正确的是______

    A.如果去掉滤光片,在像屏上得到的是明暗相间的白色干涉条

    B.如果用激光作为光源,则无需凸透镜和滤光片,也能在像屏上得到干涉条纹

    C.单缝和双缝必须相互平行,且处于竖直方向的位置,否则无法用测量头读数

    D.若双缝中某一条被遮住,则像屏上不再有条纹

    (4)如果测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,如图乙所示,条纹间距x的测量值______实际值(填“大于”、“小于”或“等于”)

四、解答题 (共5题,共 25分)
  • 28、如图所示,ABCDN匝(N=20)的矩形闭合金属线框放置于水平面上,其质量m=1kg、阻值R=2Ω、长度d=0.4m、宽度为L=0.2m,水平面上依次间隔分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B=0.5T、宽度也为L、长度及磁场间的距离均为d,线框在轨道上运动过程中受到的摩擦阻力f大小恒为4N。现线框的AB边与左边第一个磁场的左边界重合,给线框施加一水平向右的力使线框从静止开始向右运动,问:

    (1)若让小车以恒定加速度a=2m/s2运动,求力F与随时间t变化的关系式;

    (2)若给线框施加的力的功率恒为P1=16W,该力作用作用一段时间t1=6s后,线框已达最大速度,且此时线框刚好穿出第13个磁场(即线框的CD边刚好与第13个磁场的右边界重合),求线框在这段时间内产生的焦耳热;

    (3)若给线框施加的力恒为F0=12N,且F0作用t0=4s时间线框已达到最大速度,求t0时间内线框产生的焦耳热。

  • 29、如图所示,在平面直角坐标系xOyx轴上方存在宽度为L的有界匀强电场区域,边界与x轴平行,电场强度的方向沿y轴负方向,大小为E。在x轴下方存在长为3L、宽度为L的矩形磁场区域,磁场区域的上边界与x轴重合,坐标原点与磁场区域上边界的中点重合,磁感应强度大小为B,方向垂直坐标平面向里。质量为m,带电荷量为+q的粒子A静止在坐标原点,不带电的粒子B以速度v0沿y轴负方向与粒子A发生弹性碰撞,碰撞前、后粒子A的带电荷量不变,不计粒子重力。已知

    (1)若带电粒子A从磁场右侧边界离开磁场,求k的最大值。

    (2)若带电粒子A从磁场右侧边界的中点离开磁场区域。

    ①求k的可能值。

    ②求粒子在磁场中运动的最长时间。

  • 30、如图甲所示,竖直平面内坐标系xOyy轴左侧有一个加速电场,电压U=100Vy轴右侧存在变化的磁场,磁场方向与纸面垂直,规定向里为正方向,其随时间变化如图乙所示。若将静止的电子加速后从y=210-2m处垂直y轴进入磁场。已知电子的比荷,不计重力,不考虑磁场变化引起的电磁影响,计算时π3

    (1)求电子进入磁场时的速度;

    (2)在坐标纸图丙上画出电子的运动轨迹,并求出电子运动轨迹的最高点和最低点的纵坐标。

  • 31、如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以=3m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板,已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.5m,C点和圆弧的圆心连线与怪直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,求:(g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)

    (1)AC两点的高度差;

    (2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点的速度大小;

    (3)要使小物块不滑出长木板,木板的最小长度。

  • 32、电动汽车具有零排放、噪声低、低速阶段提速快等优点。随着储电技术的不断提高,电池成本的不断下降,电动汽车逐渐普及。

    (1)电动机是电动汽车的核心动力部件,其原理可以简化为如图甲所示的装置:无限长平行光滑金属导轨相距L,导轨平面水平,电源电动势为E,内阻不计。垂直于导轨放置一根质量为m的导体棒MN,导体棒在两导轨之间的电阻为R,导轨电阻可忽略不计。导轨平面与匀强磁场垂直,磁场的磁感应强度大小为B,导体棒运动过程中,始终与导轨垂直且接触良好。闭合开关S,导体棒由静止开始运动,运动过程中切割磁感线产生动生电动势,该电动势总要削弱电源电动势的作用,我们把这个电动势称为反电动势E,此时闭合回路的电流大小可用来计算。

    ①在图乙中定性画出导体棒运动的v-t图像,并通过公式推导分析说明电动汽车低速比高速行驶阶段提速更快的原因;

    ②求导体棒从开始运动到稳定的过程中流过的总电荷量q

    (2)电动汽车行驶过程中会受到阻力作用,阻力f与车速v的关系可认为f=kv2,其中k为未知常数。某品牌电动汽车的电动机最大输出功率Pm=180kW,最高车速vm=180km/h,车载电池最大输出电能A=60kWh。若该车以速度v=60km/h在平直公路上匀速行驶时,电能转化为机械能的总转化率为90%,求该电动汽车在此条件下的最大行驶里程s

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得分 160
题数 32

类型 期末考试
第Ⅰ卷 客观题
一、选择题
二、填空题
三、实验题
四、解答题
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