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黔南州2024-2025学年第一学期期末教学质量检测试题(卷)六年级物理

考试时间: 90分钟 满分: 180
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*注意事项:
1、填写答题卡的内容用2B铅笔填写
2、提前 xx 分钟收取答题卡
第Ⅰ卷 客观题
第Ⅰ卷的注释
一、选择题 (共24题,共 120分)
  • 1、如图所示的电场中,实线表示电场线,虚线表示等差等势面, ABC为电场中的三个点。下列正确的(  )

    A.A点电势比B点高

    B.A点场强比B点小

    C.负电荷在A点的电势能比在B点的电势能大

    D.B点和C点间的电势差是C点和A点间电势差的2倍

  • 2、如图,某教室墙上有一朝南的钢窗,将钢窗右侧向外打开,以推窗人的视角来看,窗框中产生(  )

    A.顺时针电流,且有收缩趋势

    B.顺时针电流,且有扩张趋势

    C.逆时针电流,且有收缩趋势

    D.逆时针电流,且有扩张趋势

  • 3、乒乓球运动的高抛发球是由我国运动员刘玉成于1964年发明的,后成为风世界乒乓球坛的一项发球技术.某运动员在一次练习发球时,手掌张开且伸平,将一质量为2.7g的乒乓球由静止开始竖直向上抛出,抛出后向上运动的最大高度为2.45m,若抛球过程,手掌和球接触时间为5ms,不计空气阻力,则该过程中手掌对球的作用力大小约为

    A.0.4N

    B.4N

    C.40N

    D.400N

  • 4、振动情况完全相同的两波源S1S2(图中未画出)形成的波在同一均匀介质中发生干涉,如图所示为在某个时刻的干涉图样,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,下列说法正确的是

    A.a处为振动减弱点,c处为振动加强点

    B.再过半个周期,c处变为减弱点

    C.b处到两波源S1S2的路程差可能为个波长

    D.再过半个周期,原来位于a处的质点运动至c

  • 5、在图甲所示的交流电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,电阻为滑动变阻器。电源电压u随时间t按正弦规律变化如图乙所示,则下列说法正确的是(  )

    A.滑片P向下移动时,电流表示数增大

    B.滑片P向上移动时,电阻的电流增大

    C.当时,电流表的示数为2A

    D.当时,电源的输出功率为32W

  • 6、对于功和能的关系,下列说法中正确的是(       ).

    A.功就是能,能就是功

    B.功可以变为能,能可以变为功

    C.做功过程就是物体能量的转化过程

    D.功是物体能量的量度

  • 7、如图甲,先将开关S掷向1,给平行板电容器C充电,稳定后把S掷向 2,电容器通过电阻R放电,电流传感器将电流信息导入计算机,屏幕上显示出电流I随时间t变化的图象如图乙所示.将电容器C两板间的距离增大少许,其他条件不变,重新进行上述实验,得到的I-t图象可能是       

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 8、某实验小组利用如图所示的电路图做“电池电动势和内阻的测量”实验,正确连接电路后,调节滑动变阻器R的阻值,得到多组电压表、电流表示数UI,如下表所示。

    电流I/A

    0.10

    0.20

    0.30

    0.40

    0.50

    电压U/V

    1.30

    1.10

    0.91

    0.70

    0.50

    根据上述信息,回答下列小题。

    【1】实验时,按照上图所示电路图连接实物,下列实物连接图正确的是(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

    【2】该电池的电动势约为(  )

    A.0.30V

    B.0.50V

    C.1.30V

    D.1.50V

    【3】该电池的内阻约为(  )

    A.2.00Ω

    B.3.00Ω

    C.4.00Ω

    D.5.00Ω

  • 9、一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度2m/s,下列说法正确的是(  )

    A.手对物体做功10J

    B.合外力对物体做功2J

    C.合外力对物体做功12J

    D.物体克服重力做功12J

  • 10、如图所示,皮带传送装置顺时针以某一速率匀速转动,若将某物体P无速度地放到皮带传送装置的底端后,物体经过一段时间与传送带保持相对静止,然后和传送带一起匀速运动到了顶端,则物体P由底端运动到顶端的过程中,下列说法正确的是(  )

    A.摩擦力对物体P一直做正功

    B.合外力对物体P一直做正功

    C.支持力对物体P做功的平均功率不为0

    D.摩擦力对物体P做功的平均功率等于重力对物体P做功的平均功率

  • 11、某地有一风力发电机,它的叶片转动时可形成半径为20m的圆面。某时间内该地区的风向恰好跟叶片转动的圆面垂直,已知空气的密度为1.2kg/m3,假如这个风力发电机能将此圆内空气动能的10%转化为电能,若该风力发电机的发电功率约为1.63×104W,则该地区的风速约为(  )

    A.10m/s

    B.8m/s

    C.6m/s

    D.4m/s

  • 12、如图所示,条形磁铁压在水平的粗糙桌面上,它的正中间上方有一根长直导线L,导线中通有垂直于纸面向里(即与条形磁铁垂直)的电流。若将直导线L沿竖直向上方向缓慢平移,远离条形磁铁,则在这一过程中(  )

    A.桌面受到的压力将增大

    B.桌面受到的压力将减小

    C.桌面受到的摩擦力将增大

    D.桌面受到的摩擦力将减小

  • 13、物流公司利用传送带传送包裹,如图所示。水平传送带以1.2m/s的速度匀速转动,工作人员将一包裹无初速度地放在传送带上,包裹在传送带上先做匀加速直线运动,之后随传送带一起做匀速直线运动。已知该包裹和传送带之间的动摩擦因数为0.20,重力加速度g

    根据上述信息,回答下列小题。

    【1】包裹在匀加速直线运动过程中的加速度大小为(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

    【2】包裹在传送带上做匀加速直线运动的时间为(  )

    A.0.30s

    B.0.60s

    C.1.2s

    D.6.0s

    【3】包裹做匀加速直线运动过程中相对地面的位移大小为(  )

    A.0.12m

    B.0.18m

    C.0.36m

    D.0.72m

  • 14、两单摆在不同的驱动力作用下其振幅随驱动力频率变化的图象如图中甲、乙所示,则下列说法正确的是(       

    A.单摆振动时的频率与固有频率有关,振幅与固有频率无关

    B.若两单摆放在同一地点,则甲、乙两单摆的摆长之比为

    C.若两单摆摆长相同放在不同的地点,则甲、乙两单摆所处两地的重力加速度之比为

    D.周期为的单摆叫做秒摆,在地面附近,秒摆的摆长约为

  • 15、如图甲所示,水波传到两板间的空隙发生了明显的衍射,若不改变小孔的尺寸,只改变挡板的位置或方向,如图乙中的(a)、(b)、(c)、(d),则下列判断正确的是( )

    A.只有(a)能发生明显衍射

    B.只有(a)(b)能发生明显衍射

    C.(a)、(b)、(c)、(d)均能发生明显衍射

    D.(a)、(b)、(c)、(d)均不能发生明显衍射

  • 16、交流发电机正常工作时产生的电动势 e=Emsinωt,若线圈匝数减为原来的一半,而转速增为原来的2倍,其他条件不变,则产生的电动势的表达式为

    A.e=Emsinωt

    B.e=2Emsinωt

    C.e=Emsin2ωt

    D.e=2Emsin2ωt

  • 17、如图所示,纸面内有一圆心为O,半径为R的圆形磁场区域,磁感应强度的大小为B,方向垂直于纸面向里。由距离O处的P点沿着与连线成的方向发射速率大小不等的电子。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力且不考虑电子间的相互作用。为使电子不离开圆形磁场区域,则电子的最大速率为(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 18、丹麦物理学家奥斯特发现了电流磁效应,他在电与磁学研究上开创性的工作创立了物理研究的新纪元。某物理探究小组在实验室重复了奥斯特的实验,具体做法是:在静止的小磁针正上方,平行于小磁针水平放置一根直导线,当导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线的电流为时,小磁针静止时与导线夹角为。已知直导线在某点产生磁场的强弱与通过该直导线的电流成正比,若在实验中发现小磁针静止时与导线夹角为,则通过该直导线的电流为(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 19、作用在同一个物体上的两个共点力,一个力的大小是5N,另一个力的大小是8N,它们合力的大小可能是

    A.2N

    B.6N

    C.14N

    D.16N

  • 20、如图甲所示,金属小球用轻弹簧连接在固定的光滑斜面顶端.小球在斜面上做简谐运动,到达最高点时,弹簧处于原长.取沿斜面向上为正方向,小球的振动图像如图乙所示.则

    A.弹簧的最大伸长量为4m

    B.t=0.2s时,弹簧的弹性势能最大

    C.t=0.2s到t=0.6s内,小球的重力势能逐渐减小

    D.t=0到t=0.4s内,回复力的冲量为零

  • 21、如图所示,A、B为不同轨道地球卫星,轨道半径,质量,A、B运行周期分别为TATB,受到地球万有引力大小分别为,下列关系正确的是(  )

       

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 22、如图所示,某同学站在体重计上由静止开始下蹲,发现体重计的示数发生了变化。结合所学的知识,对该过程中示数变化的描述正确的是(  )

    A.先变小后不变再变大

    B.先变大后不变再变小

    C.先变小后变大再变小

    D.先变大后变小再变大

  • 23、如图所示,把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动.此时小球所受到的力有(        

    A.重力、支持力

    B.重力、支持力,向心力

    C.重力、支持力,离心力

    D.重力、支持力、向心力、沿漏斗壁的下滑力

  • 24、如图所示中,R1R2为定值电阻,R3为滑动变阻器。电源的电动势为E,内阻为r,电压表读数为U,电流表读数为I。当R3的滑片向a端移动时,下列结论中正确的是(  )

    A.U变大,I变大

    B.U变大,I变小

    C.U变小,I变小

    D.U变小,I变大

二、填空题 (共6题,共 30分)
  • 25、100℃的水的分子平均动能_____100℃的水蒸气的分子平均动能;100℃的水的内能_____100℃相同质量的水蒸气的内能(选填大于等于小于).

  • 26、如图,导体框内有一垂直于框架平面的匀强磁场,磁感应强度为0.12T,框架中的电阻R1=3Ω,R2=2Ω,其余部分电阻均不计,导体棒AB在磁场中的长度为0.5m,当AB以10m/s速度匀速沿着导体框移动时,所需外力F=_____N,产生功率P=________W,通过R2上的电流I2=______A。

  • 27、M板附近的带电粒子由静止释放后从M板加速运动到N板(MN板间电压为U),从N板上的小孔C飞出电场,垂直进入以N板为左边界的磁感应强度为B的匀强磁场中,半个圆周后从D处进入如图所示的电场,PQ两板间匀强电场的电场强度为EPQ板长为d。则该电荷电性为____(正电、负电、无法确定),到C的速度为_____(用mqU表示),最后从匀强电场E中飞出的速度大小为_____(已知带电粒子电荷量为q,质量为m,不记重力,各有界场之间互不影响)

    A. B. C. D.

  • 28、用中子轰击氮14,产生碳14,其核反应方程是________,属于________(选填“衰变”或“人工转变”);而碳14又会放出一个粒子而变成一个新核,其核反应方程是________,属于________(选填“衰变”或“人工转变”).

  • 29、时刻,质点A开始做简谐运动,其振动图像如图所示。时,质点A的运动沿轴的___________方向(填“正”或“负”);质点B在波动的传播方向上与A相距16m,已知波的传播速度为2m/s,在时,质点B偏离平衡位置的位移是______cm。

     

  • 30、如图所示,带电荷量分别为4q的小球AB固定在水平放置的光滑绝缘细杆上,相距为d.若杆上套一带电小环C,带电体ABC均可视为点电荷,则小环C的平衡位置为__________,若小环C带电荷量为q,将小环拉离平衡位置一小位移x远小于d)后静止释放,则小环C________(选填“能”或“不能”)回到平衡位置.

三、实验题 (共1题,共 5分)
  • 31、一研究学习小组利用图所示装置,将钢球a用细线悬挂于O点,钢球b放在离地面高度为H=0.80m的支柱上,O点到a球球心的距离为L=0.20m。将a球拉至悬线与竖直线夹角为,由静止释放后摆到最低点时恰与b球正碰,碰撞后a球把轻质指示针(图中未画出)推移到与竖直线夹角β处,b球水平抛出后落到地而上,测出b球的水平位移s。当地重力加速度为g

    (1)由题可知:a球的质量_________b球的质量(填“大于”、“小于”或“等于”);

    (2)碰后b球速度的表达式=___________(用sgH表示)﹔

    (3)多次实验,发现钢球ab碰撞过程不仅动量守恒,机械能也守恒,作出了cos-cos的关系图线,且斜率为,则钢球ab的质量之比__________

四、解答题 (共5题,共 25分)
  • 32、如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直。线圈匝数n=40,电阻r=0.1Ω,长l1=0.05m,宽l2=0.04m,角速度ω=100rad/s,磁场的磁感应强度B=0.2T,线圈两端外接电阻R=9.9Ω的用电器和一个交流电流表。求:

    (1)线圈中产生的最大感应电动势;

    (2)电流表的读数;

    (3)用电器上消耗的电功率。

  • 33、如图所示的竖直平面内有范围足够大、水平向左的匀强电场,在虚线的左侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一绝缘弯杆由两段直杆和一段半径为R的半圆环组成,固定在纸面所在的竖直平面内,PQMN水平且足够长,半圆环PAM在磁场边界左侧,PM点在磁场边界线上,NMAP段是光滑的,现有一质量为m,带电+q的小环套在MN杆上,它所受电场力为重力的倍,当在M右侧D点由静止释放小环时,小环刚好能达到P点。

    (1)DM间距离x0

    (2)求上述过程中小环第一次通过与O等高的A点时弯杆对小环作用力的大小;

    (3)若小环与PQ间动摩擦因数为μ(设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等且),现将小环移至M点右侧4R处由静止开始释放,求小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功。

  • 34、如图所示,一个U形金属框架,框架质量,放在绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数。相距相互平行,电阻不计且足够长,其中MN边的电阻且垂直于。现有一个质量,电阻的导体棒ab,平行于MN的方向横放该框架上,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度垂直于ab施加的水平恒力,ab从静止开始无摩擦地运动,始终与保持良好接触。当ab运动到某处时,框架开始运动。设框架与水平面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g

    (1)求框架开始运动时ab速度v的大小;

    (2)从ab开始运动到框架开始运动的过程中,MN上产生的热量,求该过程ab位移x的大小。

  • 35、如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MNPQ所在平面与水平面成30°角,两导轨的间距l0.50 m,一端接有阻值R1.0 Ω的电阻.质量m0.10 kg的金属棒ab置于导轨上,与导轨垂直,电阻r0.25 Ω.整个装置处于磁感应强度B1. 0 T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.t0时刻,对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F,使之由静止开始运动,运动过程中电路中的电流随时间t变化的关系如图乙所示.电路中其他部分电阻忽略不计,g10 m/s2.求:

    (1)4.0 s末金属棒ab瞬时速度的大小;

    (2)3.0 s末力F的瞬时功率;

    (3)已知04.0 s时间内电阻R上产生的热量为0.64 J,试计算F对金属棒所做的功.

  • 36、如图所示,质量为M=2kg的小车静止在光滑的水平地面上,其AB部分为半径R=1.2m的光滑圆孤,BC部分水平粗糙,BC长为L=2m。一可看做质点的小物块从A点由静止释放,滑到C点刚好相对小车静止。已知小物块质量m=1kg,取g=10。求:

    (1)小物块与小车BC部分间的动摩擦因数;

    (2)小物块从A滑到C的过程中,小车速度的最大值。

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得分 180
题数 36

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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