2020版高一物理下学期期中试题(含解析)

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1、2020版高一物理下学期期中试题(含解析)一、单选题:1.一物体从某高度以初速度v0水平抛出,落地时速度大小为vt,则它的运动时间为A.B.C.D.【答案】D【解析】将物体落地的速度进行分解,如图所示则有,又由小球竖直方向做自由落体运动,有:,解得:,故选D。【点睛】物体落地的速度进行分解,求出竖直方向的分速度,再根据竖直方向是自由落体运动,求解运动时间.2.做匀速圆周运动的物体,下列哪些量是不变的A.线速度B.角速度C.向心加速度D.向心力【答案】B【解析】匀速圆周运动中线速度的方向时刻发生变化,A错;向心加速度、向心力时

2、刻指向圆心,CD错;3.质量为的汽车,以速率通过半径为r的凹形桥,在桥面最低点时汽车对桥面的压力大小是A.mgB.C.D.【答案】D【解析】根据牛顿第二定律得,解得,故C正确;A、B、D错误。故选C。【点睛】解决本题的关键知道汽车做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解.4.汽车在水平地面上转弯,地面对车的摩擦力已达到最大值。当汽车的速率加大到原来的二倍时,若使车在地面转弯时仍不打滑,汽车的转弯半径应A.增大到原来的二倍B.减小到原来的一半C.增大到原来的四倍D.减小到原来的四分之一【答案】C【解析】汽车在水平地面上

3、转弯,所需的向心力是由侧向静摩擦力提供,摩擦力已达到最大值,设摩擦力的最大值为fm,则得:;当速率v增大为原来的二倍时,fm不变,由上得,R应增大为原来的4倍.故选C.5.用长短不同、材料相同的同样粗细的绳子各拴着一个质量相同的小球在光滑水平面上做匀速圆周运动,如图所示,则A.两个小球以相同的线速度运动时,长绳易断B.两个小球以相同的角速度运动时,短绳易断C.两个小球以相同的角速度运动时,长绳易断D.以上说法都不对【答案】C【解析】试题分析:两个小球以相同的速率运动时,根据,绳子越短,向心力越大,绳子越容易断,故A错误;两个

4、小球以相同的角速度运动时,根据知,绳子越长,向心力越大,绳子越容易断,故BD错误,C正确。考点:向心力、牛顿第二定律【名师点睛】小球在光滑水平面上做匀速圆周运动,靠拉力提供向心力,根据牛顿第二定律判断何时绳子容易断。6.一个点电荷从静电场中的a点移动到b点,其电势能的变化为零,则A.a、b两点的电场强度一定相等B.该点电荷一定沿等势面运动C.作用于该点电荷的电场力与其运动方向总是垂直的D.a、b两点的电势一定相等【答案】D考点:考查了电场力做功与电势差的关系【名师点睛】本题抓住电场力做功只与电荷初末位置有关,与路径无关是关键

5、,与重力做功的特点相似.7.在一个真空点电荷电场中,离该点电荷为r0的一点,引入电量为q的检验电荷,所受到的电场力为F,则离该点电荷为r处的场强的大小为A.F/qB.Fr02/qr2C.Fr0/qrD.F/q【答案】B【解析】根据电场强度定义得r0处的场强大小为根据点电荷的场强公式得则有:解得:所以该点电荷为r处的场强的大小为,故应选B。8.用绝缘柱支撑着贴有小金属箔的导体A和B,使它们彼此接触,起初它们不带电,贴在它们下部的并列平行双金属箔是闭合的。现将带正电荷的物体C移近导体A,发现金属箔都张开一定的角度,如图所示,则A

6、.导体B下部的金属箔感应出负电荷B.导体A下部的金属箔感应出正电荷C.导体A和B下部的金属箔都感应出负电荷D.导体A感应出负电荷,导体B感应出等量的正电荷【答案】D故D正确。点晴:解决本题关键理解静电感应实质是电荷从A端移到B端,并不是从一个物体转移到另一物体上。9.真空中两相同的带等量异号电荷的金属小球A和B(均可看做点电荷),分别固定在两处,它们之间的距离远远大于小球的直径,两球间静电力大小为F。现用一个不带电的同样的绝缘金属小球C与A接触,然后移开C,此时A、B球间的静电力大小为A.2FB.FC.D.【答案】D【解析】

7、试题分析:由于两个球之间的距离远远大于小球的直径,故两个小球可以看成是点电荷;设原来小球所带的电荷量为q,则F=;当C与A接触再移开后,A所带的电荷量减少为原来的一半,即q/2,故此时的静电力的大小为F′==F/2,选项D正确。考点:库仑定律。10.如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接。将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C两极间的电压U,电容器两极板间的场强E的变化情况是A.Q变小,C不变,U不变,E变小B.Q变小,C变小,U不变,E不变C.Q不变,

8、C变小,U变大,E不变D.Q不变,C变小,U变大,E变小【答案】C【解析】试题分析:平行板电容器与静电计相接,电容器的电量不变,改变板间距离,由电容的决定式C=,分析电容的变化,根据电容的定义式C=分析电压U的变化,而电场强度综合表达式E=,即可判定其大小变化情况.解:平行板电容器与静电计

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