2021-2022學年湖北省荊州市沙市中學物理高一下期末考試模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2021-2022學年高一物理下期末模擬試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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、如圖所示,圖線a是線圈在勻強磁場中勻速轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的正弦交流電的圖像,當調(diào)整線圈轉(zhuǎn)速后,所產(chǎn)生的正弦交流電的圖像如圖線b所示.以下關于這兩個正弦交流電的說法中正確的是()A.線圈先后兩次轉(zhuǎn)速之比為1∶2B.交流電a的電壓瞬時值u=10sin0.4πt(V)C.交流電b的電壓最大值為VD.在圖中t=0時刻穿過線圈的磁通量為零2、(本題9分)如圖所示,完全相同的質(zhì)量為m的A、B兩球,用兩根等長的細線懸掛在O點,兩球之間夾著一根勁度系數(shù)為k的輕彈簧,靜止不動時,彈簧處于水平方向,兩根細線之間的夾角為θ,則彈簧的長度被壓縮了A. B. C. D.3、(本題9分)某消防隊員從一平臺上跳下,下落2m后雙腳觸地,接著他用雙腿彎曲的方法緩沖,使自身重心又降下0.5m,在著地過程中地面對他雙腳的平均作用力為自身重力的()A.8倍 B.10倍 C.2倍 D.5倍4、(本題9分)有兩個完全相同的絕緣金屬小球AB,A帶的電量為Q,B帶的電量為,它們間的距離r遠大于小球的半徑,相互作用力為現(xiàn)將兩個小球接觸一下后放回原處,則相互作用力變?yōu)锳.B.C.D.5、(本題9分)如圖所示,一物體在與水平方向成夾角為的恒力F的作用下,沿直線運動了一段距離x.在這過程中恒力F對物體做的功為()A. B. C. D.6、(本題9分)一個質(zhì)量為20kg的小孩從滑梯頂端由靜止滑下,到達底端時速度大小為3m/s,滑梯的傾角為30°,則小孩滑到底端時重力的瞬時功率為()(g=10m/s2)A.1200W B.1000W C.600W D.300W7、(本題9分)從空中以10m/s的初速度沿著水平方向拋出一個重為10N的物體,已知t=3s時物體未落地,不計空氣阻力,取,則以下說法正確的是()A.拋出后3s末,小球的速度為B.在拋出后3s末,重力的功率為C.在拋出后3s內(nèi),重力的平均功率為150WD.拋出后(未落地)任意時間內(nèi),速度改變量的方向均豎直向下8、如圖所示,一個長為L,質(zhì)量為M的木板,靜止在光滑水平面上,一個質(zhì)量為m的物塊(可視為質(zhì)點),以水平初速度v0,從木板的左端滑向另一端,設物塊與木板間的動摩擦因數(shù)為μ,當物塊與木板相對靜止時,物塊仍在長木板上,物塊相對木板的位移為d,木板相對地面的位移為s.則在此過程中A.摩擦力對物塊做功為-μmg(s+d)B.摩擦力對木板做功為μmgsC.木板動能的增量為μmgdD.由于摩擦而產(chǎn)生的熱量為μmgs9、(本題9分)人站在運動的電梯中,處于“失重”狀態(tài)的是()A.電梯加速下降B.電梯減速上升C.電梯減速下降D.電梯加速上升10、(本題9分)如圖所示,置于豎直平面內(nèi)的AB光滑桿,它是以初速為v0,水平射程為s的平拋運動軌跡制成的,A端為拋出點,B端為落地點.現(xiàn)將一質(zhì)量為m的小球套于其上,由靜止開始從軌道A端滑下,重力加速度為g.則當其到達軌道B端時()A.小球在水平方向的速度大小為v0B.小球運動的時間為C.小球的速率為D.小球重力的功率小于11、如圖,在發(fā)射地球同步衛(wèi)星的過程中,衛(wèi)星首先進入橢圓軌道I,然后在Q點通過改變衛(wèi)星速度,讓衛(wèi)星進入地球同步軌道Ⅱ.則下列說法正確的是A.在軌道Ⅱ上,衛(wèi)星的運行速度大于7.9km/sB.在軌道I上,衛(wèi)星在P點的速度大于在Q點的速度C.衛(wèi)星在Q點通過加速實現(xiàn)由軌道I進入軌道ⅡD.在軌道I上運行的過程中,衛(wèi)星、地球系統(tǒng)的機械能不守恒12、(本題9分)如圖所示,一輕彈簧一端固定于O點,另一端系一重物,將重物從與懸點O在同一水平面且彈簧保持原長的A點無初速度釋放,讓它自由擺下.不計空氣阻力,則在重物由A點擺向最低點B的過程中()A.彈簧與重物的總機械能守恒 B.彈簧的彈性勢能增加C.重物的機械能不變 D.重物的機械能增加二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)水平光滑桌面上有A、B兩個小車,質(zhì)量都是0.6kg.A車的車尾連著一個打點計時器(所用交流電的頻率為50Hz)的紙帶,A車以某一速度與靜止的B車碰撞,碰后兩車連在一起共同向前運動.碰撞前后打點計時器打下的紙帶如圖所示.根據(jù)這些數(shù)據(jù),如果兩個小車合在一起考慮,回答下列問題:(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)(1)碰撞前后可能相等的物理量是____;(2)碰前其大小為____,碰后其大小為____(3)結(jié)論_________________________________14、(10分)“探究碰撞中的不變量”的實驗中:(1)入射小球m1=15g,原靜止的被碰小球m2=10g,由實驗測得它們在碰撞前后的x-t圖象如圖甲所示,可知入射小球碰撞后的m1v1′是_____kg·m/s,入射小球碰撞前的m1v1是_____kg·m/s,被碰撞后的m2v2′是_____kg·m/s.由此得出結(jié)論_______________________________.(2)實驗裝置如圖乙所示,本實驗中,實驗必須要求的條件是________.A.斜槽軌道必須是光滑的B.斜槽軌道末端點的切線是水平的C.入射小球每次都從斜槽上的同一位置無初速釋放D.入射球與被碰球滿足ma>mb,ra=rb(3)圖乙中M、P、N分別為入射球與被碰球?qū)穆潼c的平均位置,則實驗中要驗證的關系是________.A.m1·ON=m1·OP+m2·OMB.m1·OP=m1·ON+m2·OMC.m1·OP=m1·OM+m2·OND.m1·OM=m1·OP+m2·ON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)我國正在制造的第二艘國產(chǎn)航母將采用電磁彈射技術,電磁彈射技術可以提高航母艦載戰(zhàn)斗機的戰(zhàn)斗力。如圖所示戰(zhàn)斗機起飛時除了受到自身發(fā)動機的推力F0=2.5×105N和一定的阻力f=2.5×10(1)戰(zhàn)斗機的起飛加速度a和起飛過程所需時間t(結(jié)果保留小數(shù)點后二位)。(2)戰(zhàn)斗機起飛過程中,彈射裝置的推進力對戰(zhàn)斗機做的功W。16、(12分)如圖所示,位于豎直平面內(nèi)的光滑軌道,由一段斜的直軌道和與之相切的圓形軌道連接而成,圓形軌道的半徑為R,一質(zhì)量為m的小物塊從斜軌道上某處由靜止開始下滑,然后沿圓形軌道運動.要求物塊恰好能通過圓形軌道最高點,求物塊初始位置相對于圓形軌道底部的高度h.17、(12分)(本題9分)在距地面10m高處,以10m/s的速度水平拋出一質(zhì)量為1kg的物體,考慮空氣阻力,己知物體落地時的速度大小為16m/s,求:(1)拋出時人對物體做功為多少?(2)自拋出到落地,重力對物體做功為多少?(3)飛行過程中物體克服阻力做的功是多少?

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、C【解析】試題分析:由圖可知,周期Ta=0.4S,Tb=0.6s,則線圈先后兩次轉(zhuǎn)速之比na:nb=Tb:Ta=3:1.故A錯誤.由圖電壓最大值Um=10V,周期Ta=0.4S,,交流電壓的瞬時值表達式為u=Umsinωt=10sin5πtV.故B錯誤.由電動勢的最大值Em=NBSω,則兩個電壓最大之值比Uma:Umb=ωa:ωb=3:1,則交流電b電壓的最大值為.故C正確.t=0時刻U=0,根據(jù)法拉第定律,磁通量變化率為零,而磁通量最大.故D錯誤.故選C考點:考查交流電的有效值、峰值、磁通量點評:本題難度較小,要根據(jù)電動勢最大值表達式研究電壓最大值之間的關系.至于電壓與磁能量的關系,根據(jù)法拉第電磁感應定律分析2、B【解析】對球A受力分析,受重力mg、拉力T、彈簧的彈力F,如圖

根據(jù)平衡條件,結(jié)合合成法,有F=mgtan;根據(jù)胡克定律,有F=kx;解得;故選B.3、D【解析】設地面對他雙腳的平均作用力為F,對全過程運用動能定理得,mg(H+h)-Fh=0,解得,即平均作用力是自身重力的5倍.故D正確,ABC錯誤.故選D.點睛:本題也可以根據(jù)動力學知識進行求解,但是沒有動能定理解決簡捷,對全過程運用動能定理,不需要考慮過程中速度的變化,抓住初末狀態(tài),列式求解.4、A【解析】設兩個小球之間的距離為r,開始時:,將兩個小球接觸一下后,電量中和,再平分,則電量為;當仍放回原處,根據(jù)庫侖定律.故A正確,B、C、D錯誤,故選A.【點睛】考查庫侖定律的應用,掌握庫侖定律的表達式,注意控制變量法的運用即可,5、B【解析】力做的功等于力與在力方向上的位移的乘積,所以,B正確.6、D【解析】小孩滑到底端重力瞬時功率為:P=mgvsin300,代入數(shù)據(jù)可得:P=300W,故D正確,ABC錯誤.7、ACD【解析】小球做平拋運動,拋出3s后,小球在水平方向上的速度仍為,在豎直方向上的速度為,故拋出3s后,小球的速度為,重力的功率為,A正確B錯誤;小球在這3s內(nèi)的平均功率為,C正確;因為加速度恒為豎直向下,速度變化量方向和加速度方向相同,所以拋出后(未落地)任意時間內(nèi),速度改變量的方向均豎直向下,D正確.【點睛】在使用公式計算時,如果v對應的是瞬時速度,則求出的功率為瞬時功率,若v為平均速度,則求出的功率為平均功率.8、AB【解析】

A.物塊相對于地面運動的位移為x1=s+d,則摩擦力對物塊做功為Wf=-fx1=-μmg(s+d),故A正確;B.木板受到的摩擦力方向與運動方向相同,做正功,則摩擦力對木板做功為W=μmgs,故B正確;C.對木板,根據(jù)動能定理可知,木板動能的增量等于摩擦力對木板做的功,即為μmgs,故C錯誤;D.系統(tǒng)由于摩擦而產(chǎn)生的熱量等于摩擦力乘以相對位移,即為μmgd,故D錯誤.9、AB【解析】A、失重時具有向下的加速度,運動狀態(tài)可以是減速上升和加速下降,故選項AB正確。C、電梯加速上升和減速下降的加速度都向上,處于超重狀態(tài),故選項CD錯誤;

點睛:本題考查了學生對超重失重現(xiàn)象的理解,掌握住超重失重的特點,本題就可以解決了。10、CD【解析】

A.以初速為v0平拋物體的運動機械能守恒;將一小球套于桿上,由靜止開始從軌道A端滑下過程機械能也守恒,由于初位置動能為零,故末位置速度大小小于平拋運動的速度,但方向相同,故水平分量不同,故小球在水平方向的速度大小小于v0,故A錯誤;B.以初速為v0平拋物體的運動,其水平分運動是勻速直線運動,時間為;將一小球套于桿上,由靜止開始從軌道A端滑下過程時間小于;故B錯誤;C.以初速為v0平拋物體的運動,根據(jù)分位移公式,有:h=gt2①s=v0t②vx=v0③vy=gt④解得:h=,v平拋=;靜止開始從軌道A端滑下過程機械能守恒,有:mgh=mv2,解得:,故C正確;D.小球落地時重力的功率為:P=mgvsinθ;故P=mgvsinθ<mgv<mgv平拋=,故D正確。故選CD。【點睛】本題關鍵根據(jù)平拋運動的分位移公式和分速度公式列式后聯(lián)立求解,注意小球沿軌道運動不是平拋運動,可以結(jié)合平拋運動比較求解.11、BC【解析】

第一宇宙速度7.9km/s是所有環(huán)繞地球運轉(zhuǎn)的衛(wèi)星的最大速度,則在軌道Ⅱ上,衛(wèi)星的運行速度小于7.9km/s,選項A錯誤;根據(jù)開普勒第二定律可知,在軌道I上,衛(wèi)星在P點的速度大于在Q點的速度,選項B正確;從橢圓軌道Ⅰ到同步軌道Ⅱ,衛(wèi)星在Q點是做逐漸遠離圓心的運動,要實現(xiàn)這個運動必須衛(wèi)星所需向心力大于萬有引力,所以應給衛(wèi)星加速,增加所需的向心力.所以衛(wèi)星在Q點通過加速實現(xiàn)由軌道Ⅰ進入軌道Ⅱ.故C正確;在軌道I上運行的過程中,只有地球的引力對衛(wèi)星做功,則衛(wèi)星、地球系統(tǒng)的機械能守恒,選項D錯誤;故選BC.【點睛】解決本題的關鍵掌握衛(wèi)星如何變軌,以及掌握萬有引力提供向心力解決問題的思路.衛(wèi)星變軌也就是近心運動或離心運動,根據(jù)提供的萬有引力和所需的向心力關系確定.12、AB【解析】

由A到B的過程中,只有重力和彈簧彈力做功,系統(tǒng)機械能守恒,通過彈簧的形變量判斷彈性勢能的變化,通過能量守恒判斷重物機械能的變化.【詳解】由A到B的過程中,只有重力和彈簧彈力做功,系統(tǒng)機械能守恒,即彈簧與重物系統(tǒng)的總機械能守恒.故A正確.在運動的過程中,彈簧的形變量增大,則彈簧的彈性勢能增加.故B正確.根據(jù)能量守恒定律知,系統(tǒng)機械能不變,彈簧的彈性勢能增加,則重物的機械能減?。蔆D錯誤.故選AB.二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(1)動量(2)0.555kg·m/s,0.540kg·m/s,(3)在誤差允許范圍內(nèi),初末總動量相等,碰撞前后動量守恒【解析】

(1)[1].碰撞過程內(nèi)力遠大于外力,動量守恒,所以碰撞前后可能相等的物理量是動量.(2)[2][3].A車碰撞前的速度為AB碰后一起運動的速度為所以碰前的動量碰后的動量(3)[4].在誤差允許范圍內(nèi),,所以碰撞前后動量守恒.【點睛】(1)打點計時器是使用交流電源的計時儀器,打點時間間隔等于交流電的周期;(2)小車碰撞前速度大,碰撞后速度小,根據(jù)紙帶分析答題;(3)由圖示紙帶應用速度公式求出速度;(4)根據(jù)實驗數(shù)據(jù)分析答題.14、(1)0.00750.0150.0075碰撞中mv的矢量和是不變量(碰撞過程中動量守恒)BCDC【解析】

(1)由圖1所示圖象可知,碰撞前球1的速度,碰撞后,球的速度,,入射小球碰撞后的,入射小球碰撞前的,被碰撞后的,碰撞前系統(tǒng)總動量,碰撞后系統(tǒng)總動量,,由此可知:碰撞過程中動量守恒;(2)“驗證動量守恒定律”的實驗中,是通過平拋運動的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的,只要離開軌道后做平拋運動,對斜槽是否光滑沒有要求,A錯誤;要保證每次小球都做平拋運動,則軌道的末端必須水平,B正確;要保證碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要從同一高度由靜止?jié)L下,C正確;為了保證小球碰撞為對心正碰,且碰后不反彈,要求ma>mb,ra=rb,D正確.

(3)要驗證動量守恒定律定律即,小球做平拋運動,根據(jù)平拋運動規(guī)律可知根據(jù)兩小球運動的時間相

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