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文檔簡介
2022-2023學年高一下物理期末模擬試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、一起重機的鋼繩由靜止開始勻加速提起質(zhì)量為m的重物,當重物的速度為時,起重機達到額定功率P.以后起重機保持該功率不變,繼續(xù)提升重物,直到達到最大速度為止,則整個過程中,下列說法正確的是(重力加速度為g)A.鋼繩的最大拉力為mgB.鋼繩的最大拉力為C.重物的平均速度大小為D.重物勻加速運動的加速度為2、(本題9分)如果一個系統(tǒng)不受外力,或者所受外力的矢量和為零,這個系統(tǒng)的總動量保持不變。這就是動量守恒定律。若一個系統(tǒng)動量守恒時,則A.此系統(tǒng)內(nèi)每個物體所受的合力一定都為零B.此系統(tǒng)內(nèi)每個物體的動量大小不可能都增加C.此系統(tǒng)的機械能一定守恒D.此系統(tǒng)的機械能可能增加3、(本題9分)質(zhì)量為m的小球從桌面高度以速度豎直向上拋出,桌面離地高度為h,小球能達到的最大離地高度為H.若以桌面作為參考平面,不計空氣阻力,則()A.小球拋出時的機械能為B.小球落地前瞬間的機械能為C.小球在最高點的機械能為mghD.小球在最高點的機械能為mgH4、(本題9分)如圖所示,在勻速轉(zhuǎn)動的圓筒內(nèi)壁上緊靠著一個物體,物體隨筒一起轉(zhuǎn)動,物體所需的向心力由下面哪個力來提供()A.重力 B.彈力C.靜摩擦力 D.滑動摩擦力5、(本題9分)由于某種原因,人造地球衛(wèi)星的軌道半徑減小了,那么衛(wèi)星的()A.速率變大,周期變小 B.速率變小,周期變大C.速率變大,周期變大 D.速率變小,周期變小6、(本題9分)一物體在外力的作用下從靜止開始做直線運動,合外力方向不變,大小隨時間的變化如圖所示。設(shè)該物體在t0和2t0時刻的速度分別是v1和v2,動能分別是Ek1和Ek2;從開始至t0時刻和t0至2t0時刻物體運動的位移分別是x1和x2,合外力做的功分別是W1和W2,則()A.Ek2=3Ek1B.x2=4x1C.v2=5v1D.W2=W17、(本題9分)如圖所示,B球在水平面內(nèi)做半徑為R的勻速圓周運動,豎直平臺與軌跡相切且高度為R,當B球運動到切點時,在切點正上方的A球水平飛出,速度大小為,g為重力加速度大小,為使B球在運動一周的時間內(nèi)與A球相遇,從B球運動到切點時開始計時,則下列說法正確的是()A.相遇時,一定發(fā)生在t=時刻B.A球做平拋運動的位移一定為2RC.B球做勻圓運動的速率一定為D.B球做勻圓運動的周期一定為8、(本題9分)電動勢為E、內(nèi)阻為r的電源與定值電阻R1、R2及滑動變阻器R連接成如圖所示的電路,當滑動變阻器的觸頭向上滑動時,下列說法正確的是A.定值電阻R2的電功率減小B.電壓表和電流表的示數(shù)都減小C.電壓表的示數(shù)增大,電流表的示數(shù)減小D.通過滑動變阻器R中的電流增大9、(本題9分)已知一只船在靜水中的速度為3m/s,它要渡過一條寬度為30m的河,河水的流速為5m/s,則下列說法中正確的是()A.船不可能渡過河B.船渡河航程最短時,船相對河岸的速度大小為4m/sC.船不能垂直到達對岸D.船垂直到達對岸所需時間為6s10、(本題9分)如圖,半徑R=0.45m的四分之一光滑圓弧面軌道豎直固定,弧面下端與一水平足夠長傳送帶右端相切,傳送帶以恒定的速度v=2m/s沿順時針方向勻速轉(zhuǎn)動。一質(zhì)量m=1kg的小物塊自圓弧面軌道的最高點由靜止滑下,物塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)=0.2,不計物塊滑過曲面與傳送帶交接處時的機械能損失,重力加速度g=10m/s2,則物塊從第一次滑上傳送帶到第一次離開傳送帶的過程中,下列說法正確的是()A.物塊在傳送帶上向左運動的最遠距離為2mB.物塊運動的時間為3.125sC.物塊與傳送帶間因摩擦產(chǎn)生的熱能為12.5JD.傳送帶對物塊做的功為2.5J11、在某次演練中,一顆炮彈在向上飛行過程中爆炸,如圖所示。爆炸后,炮彈恰好分成質(zhì)量相等的兩部分。若炮彈重力遠小于爆炸內(nèi)力,則關(guān)于爆炸后兩部分的運動軌跡可能正確的是A. B. C. D.12、(本題9分)關(guān)于勻速圓周運動,下列說法正確的是()A.勻速圓周運動是勻速運動B.勻速圓周運動是變速運動C.勻速圓周運動是線速度不變的運動D.勻速圓周運動是線速度大小不變的運動二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)用伏安法測電阻Rx的部分電路如圖所示,電壓表和電流表的讀數(shù)分別為10V和0.2A,則電阻Rx的測量值為_____Ω,若電流表內(nèi)阻為0.2Ω,則Rx的真實值為_____Ω。14、(10分)(本題9分)某同學利用重物自由下落來做“驗證機械能守恒定律”的實驗裝置如圖甲所示.(1)請指出實驗裝置甲中存在的明顯錯誤:______.(2)進行實驗時,為保證測量的重物下落時初速度為零,應______(選填“A”或“B”)A.先接通電源,再釋放紙帶B.先釋放紙帶,再接通電源(3)某同學作出了υ2-h圖象(圖丙),則由圖線得到的重力加速度g=______m/s2(結(jié)果保留3位有效數(shù)字).三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)(本題9分)如圖所示,長為L=2.52m的木板AB靜止、固定在水平面上,在AB的左端面有一質(zhì)量為M=2.48kg的小木塊C(可視為質(zhì)點),現(xiàn)有一質(zhì)量為m=22g的子彈以v0=75m/s的速度射向小木塊C并留在小木塊中.已知小木塊C與木板AB之間的動摩擦因數(shù)為μ=2.2.(g取22m/s2)(2)求小木塊C運動至AB右端面時的速度大小v2.
(2)若將木板AB固定在以u=2.2m/s恒定速度向右運動的小車上(小車質(zhì)量遠大于小木塊C的質(zhì)量),小木塊C仍放在木板AB的A端,子彈以v0′=76m/s的速度射向小木塊C并留在小木塊中,求小木塊C運動至AB右端面的過程中小車向右運動的距離s.16、(12分)如圖甲所示,一半徑R=1m、圓心角等于143°的豎直圓弧形光滑軌道,與斜面相切于B處,圓弧軌道的最高點為M,斜面傾角θ=37°,t=0時刻有一物塊從斜面底端A處沿斜面上滑,其在斜面上運動的速度變化規(guī)律如圖乙所示.若物塊恰能到達M點,(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:(1)物塊經(jīng)過B點時的速度;(2)物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ.17、(12分)(本題9分)如圖所示,一根長0.1m的細線,一端系著一個質(zhì)量為0.2kg的小球,拉住線的另一端,使球在光滑的水平桌面上做勻速圓周運動.使小球的轉(zhuǎn)速很緩慢地增加,當小球的轉(zhuǎn)速增加到開始時轉(zhuǎn)速的3倍時,細線斷開,線斷開前的瞬間線受到的拉力比開始時大64N,求:(1)線斷開前的瞬間,線受到的拉力大??;(2)線斷開的瞬間,小球運動的線速度;(3)如果小球離開桌面時,速度方向與桌子邊線的夾角為,桌面高出地面0.8m,求小球飛出后的落地點距桌邊線的水平距離.
參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、B【解析】試題分析:加速過程物體處于超重狀態(tài),鋼索拉力較大,拉力值將大于mg,因為當重物的速度為時,起重機達到額定功率P,根據(jù)P=Fv可得:,選項A錯誤,B正確;起重機保持該功率不變時做加速度減小的變加速運動,故重物的平均速度大小不等于,選項C錯誤;重物勻速運動階段,由牛頓第二定律可知:F-mg=ma,解得,故選項D錯誤,故選B.考點:牛頓第二定律;功率.2、D【解析】試題分析:若一個系統(tǒng)動量守恒時,則整個系統(tǒng)所受的合力為零,但是此系統(tǒng)內(nèi)每個物體所受的合力不一定都為零,選項A錯誤;此系統(tǒng)內(nèi)每個物體的動量大小可能會都增加,但是方向變化,總動量不變這是有可能的,選項B錯誤;因系統(tǒng)合外力為零,但是除重力以外的其他力做功不一定為零,故機械能不一定守恒,系統(tǒng)的機械能可能增加,也可能減小,故選D.考點:動量守恒定律;機械能守恒定律【名師點睛】此題是對動量守恒定律和機械能守恒定律的條件的考查;要知道動量守恒和機械能守恒是從不同的角度對系統(tǒng)進行研究的,故兩者之間無直接的關(guān)系,即動量守恒時機械能不一定守恒,機械能守恒時動量不一定守恒.3、B【解析】
A.小球運動過程中,只受重力,機械能守恒,若以桌面作為重力勢能的零參考平面,有小球拋出時的機械能
E=mv2;選項A錯誤;BCD.由于小球的機械能守恒,即機械能保持不變,所以在最高點和落地時的機械能都是mv2,或者為mg(H-h),選項B正確CD錯誤;故選B.【點睛】本題關(guān)鍵根據(jù)機械能守恒定律,小球的機械能總量不變,小球任意位置的機械能都等于初位置和最高點的機械能.4、B【解析】
物體做勻速圓周運動,合力指向圓心,對物體受力分析,受重力、向上的靜摩擦力、指向圓心的支持力,如圖:其中重力G與靜摩擦力平衡,支持力提供向心力,故選項B正確.【點睛】本題關(guān)鍵是對物體進行受力分析,確定向心力來源問題,知道向心力可以某個力提供也可以由某幾個力的合力提供,也可以由某個力的分力提供.5、A【解析】
根據(jù)萬有引力提供圓周運動向心力有:物體的線速度,周期,知衛(wèi)星的半徑減小,則線速度增加,周期減小,所以A正確,BCD錯誤.故選A.6、B【解析】
C.由圖象及動量定理可知,F(xiàn)-t圖象圍成的面積表示合外力的沖量,故時刻物體的動量,時刻物體的動量為,即。故C錯誤;ABD.由動能定理知,,即,,故B正確,AD錯誤。7、AB【解析】
A.由題意知相遇時間即為A球平拋運動的時間,A球的平拋時間為,故A正確;B.A球做平拋運動的水平位移大小A球做平拋運動的位移為故B正確;CD.A球的落點在圓周上,從上向下看有兩種可能,如圖所示:,
從幾何知識知A球水平位移與直徑夾角為30°,若在C點相遇,B球轉(zhuǎn)過角度為,則B的速度大小為,B球做勻速圓周運動的周期為,若在D點相遇,B球轉(zhuǎn)過角度為,則B球的速度大小為,B球做勻速圓周運動的周期為,故CD錯誤。8、BD【解析】當滑動變阻器的觸頭向上滑動時,R連入電路的電阻減小,故電路總電阻減小,總電流增大,根據(jù)E=U+Ir可知路端電壓減小,即電壓表示數(shù)減小;總電流增大,即R2兩端電壓增大,而路端電壓是減小的,故并聯(lián)電路兩端電壓減小,即R1兩端電壓減小,所以電流表示數(shù)減小,而根據(jù)P=I2R【點睛】在分析電路動態(tài)變化時,一般是根據(jù)局部電路變化(滑動變阻器,傳感器電阻)推導整體電路總電阻、總電流的變化,然后根據(jù)閉合回路歐姆定律推導所需電阻的電壓和電流的變化(或者電流表,電壓表示數(shù)變化),也就是從局部→整體→局部.9、BC【解析】
A.當靜水速度與河岸不平行,則船就能渡過河,A錯誤;B.以水速矢量尾端為圓心,以小船船速大小為半徑做圓,過水速矢量始端做圓的切線,此時小船航程最短,合速度與船速垂直,故船相對河岸的速度大小為m/s,B正確;C.根據(jù)平行四邊形定則,由于靜水速小于水流速,則合速度不可能垂直于河岸,即船不可能垂直到達對岸,C正確;D.當靜水速與河岸垂直時,渡河時間:sD錯誤。故選BC。10、BC【解析】
A、物體沿圓弧面下滑,機械能守恒:mgR=
mv02,得:v0=3m./s,物體在傳送帶上相對運動時的加速度大小為:a=g
=2m/s2,物體滑上傳送帶向左運動的最遠距離:s1
==2.25m,故A錯誤。B、物體向左運動的時間:t1==1.5s,物體向右加速到v
的時間:t2==1s,向右加速的位移:s2==1m,然后物體以速度v勻速運動的時間:t3==0.625s,物體第一次從滑上到離開傳送帶所經(jīng)歷的時間:t=t1+t2+t3=3.125s,故B正確。C、物塊與傳送帶間因摩擦產(chǎn)生的熱能
Q=mg(s1+vt1+vt2-s2)=12.5J,故C正確。D、根據(jù)動能定理,傳送帶對物塊做的功W=mv2-mv02=-2.5J,故D錯誤。
【點睛】11、BD【解析】
A.炮彈爆炸時,內(nèi)力遠大于外力,系統(tǒng)的動量守恒,由圖知,該圖水平方向滿足動量守恒,但豎直方向不滿足動量,不可能,故A項與題意不相符;B.該圖水平方向和豎直方向都滿足動量守恒,是可能的,故B項與題意相符;C.該圖水平方向滿足動量守恒,但豎直方向不滿足動量,不可能,故C項與題意不相符;D.該圖豎直方向和水平方向都滿足動量守恒,是可能的,故D項與題意相符。12、BD【解析】
勻速圓周運動的速度大小不變,方向時刻改變,是變速運動,故A錯誤B正確;勻速圓周運動的速度大小不變,方向時刻改變,是速率不變的運動,故C錯誤,D正確.所以D正確,二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、5049.8【解析】
第一空.由歐姆定律有:第二空.電表內(nèi)阻已知,根據(jù)串并聯(lián)電路的規(guī)律可知:RX=R測-RA=50-0.2=49.8Ω14、(1)打點計時器不能接在“直流電源”上.(1)A(3)9.67m/s1【解析】
(1)從圖甲中的實驗裝置中發(fā)現(xiàn),打點計時接在了“直流電源”上,打點計時器的工作電源是“低壓交流電源”.因此,明顯的錯誤是打點計時器不能接在“直流電源”上.
(1)為了使紙帶上打下的第1個點是速度為零的初始點,應該先接通電源,讓打點計時器正常工作后,再釋放紙帶.若先釋放紙帶,再接通電源,當打點計時器打點時,紙帶已經(jīng)下落,打下的第1個點的速度不為零.因此,為保證重物下落的初速度為零,應先接通電源,再釋放紙帶.故選A.
(3)根據(jù)mgh=mv1,可得:v1=1gh,可知圖線的斜率為:k=1g=,代入數(shù)據(jù)解得g=9.67m/s1.三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(2)2m/s.(2)2.28m.【解析】(2)用v1表示子彈射入木塊C后兩者的共同速度,由于子彈射入木塊C時間極短,系統(tǒng)動量守恒,有mv0=(m+M)v1,∴,子彈和木塊C在AB木板上滑動,由動能定理得:(m+M)v22-(m+M)v12=-μ(m+M)gL,解得v2==2m/s.(2)用v′表示子彈射入木塊C后兩者的共同速度,由動量守恒定律,得mv0′+Mu=(m+M)v1′,解得v1′=4m/s.木塊C及子彈在AB木板表面上做勻減速運動a=μg.設(shè)木塊C和子彈滑至AB板右端的時間為t,則木塊C和子彈的位移s1=v1′t-at2,由于m車≥(m+M),故小車及木塊AB仍做勻速直線運動,小車及木板AB的位移s=ut,由圖可知:s1=s+L,聯(lián)立以上四
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