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文檔簡介
2021-2022學年高一物理下期末模擬試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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,一個物塊在與水平方向成α角的恒力F作用下,沿水平面向右運動一段距離x。在此過程中,拉力F對物塊所做的功為A.Fx B.FxtanαC.Fxsinα D.Fxcosα2、(本題9分)一帶正電粒子僅在電場力作用下沿直線運動,其速度隨時間變化的圖像如圖所示,tA、tB時刻粒子分別經(jīng)過A點和B點,A、B兩點的場強大小分別為EA、EB,電勢分別為A、B,則可以判斷A.EA<EB B.EA>EBC.A=B D.A<B3、如圖所示,輕桿長為L,一端固定在水平軸上的O點,另一端固定一個小球(可視為質點).小球以O為圓心在豎直平面內做圓周運動,且能通過最高點,g為重力的加速度,下列說法正確的是()A.小球到達最高點時所受輕桿的作用力不可能為零B.小球通過最低點時所受輕桿的作用力不可能向下C.小球通過最高點時所受輕桿的作用力一定隨小球速度的增大而增大D.小球通過最低點時所受輕桿的作用力可能隨小球速度的增大而減小4、(本題9分)A、B兩球之間壓縮一根輕彈簧,靜置于光滑水平桌面上.已知A、B兩球質量分別為2m和m.當用板擋住A球而只釋放B球時,B球被彈出落于距桌邊距離為x的水平地面上,如圖所示.取走A左邊的擋板,用同樣的程度壓縮彈簧,將A、B同時釋放,B球的落地點距離桌邊距離為A. B. C.x D.5、(本題9分)有關物體的動量,下列說法正確的是()A.某一物體的動量改變,一定是速度大小改變B.某一物體的動量改變,一定是速度方向改變C.某一物體的運動速度改變,其動量一定改變D.物體的動量改變,其動能一定改變6、(本題9分)將物體以某一初速度從地面豎直向上拋出,該物體上升的最大高度是h,已知物體的質量為m,所受的空氣阻力大小恒為f,當?shù)氐闹亓铀俣葹閯t從物體被拋出到落回地面的全過程中A.重力所做的功為2
mghB.空氣阻力所做的功為零C.空氣阻力所做的功為D.物體在上升過程中機械能守恒7、一個空氣平行板電容器,極板間相距d,正對面積S,充以電荷量Q后,兩極板間電壓為U,為使電容器的電容加倍,可采用的辦法是()A.將電壓變?yōu)閁/2B.將帶電荷量變?yōu)?QC.將極板間的距離變?yōu)閐/2D.兩板間充滿介電常數(shù)為2的電介質8、(本題9分)質量為2kg的物體豎直向上拋出,物體動能E隨上升的高度h的變化關系如圖所示。重力加速度取10m/s2。由圖中數(shù)據(jù)可得A.所受阻力大小為10NB.所受阻力大小為30NC.上升2m過程中,機械能減小20JD.上升2m過程中,機械能減小60J9、(本題9分)如圖所示,一輕質彈簧一端固定在墻上,一個質量為m的木塊以速度vo從右側沿光滑水平面向左運動并與彈簧發(fā)生相互作用.設相互作用的過程中彈簧始終在彈性限度范圍內,在整個相互作用的過程中彈簧對木塊沖量I的大小和彈簧對木塊做的功W分別是()A.I=0 B.I= C.W=0 D.W=10、(本題9分)如圖所示,光滑桿偏離豎直方向的夾角為θ,桿以O點為支點繞豎直軸旋轉,質量為m的小球套在桿上可自由滑動,當桿旋轉角速度為ω1時,小球可在A處的水平面內旋轉,當桿旋轉角速度為ω2時,小球可在B處的水平面內旋轉,設球對桿的壓力分別為N1和N2,則()A.N1=N2B.N1<N2.C.ω1<ω2D.ω1>ω211、(本題9分)如圖所示,一圓盤在水平面內勻速轉動,角速度為ω,在圓盤上距中心位置O為r處有一個質量為m的小物塊隨圓盤一起做勻速圓周運動,以下說法正確的是A.小物塊的線速度為ωrB.小物塊的向心加速度為ωr2C.小物塊受到的摩擦力為mω2rD.小物塊受到的摩擦力為012、在光滑水平面上,原來靜止的物體在水平力的作用下.經(jīng)過時間、通過位移后,動量變?yōu)?,動能變?yōu)?,以下說法正確的是()A.在作用下,這個物體經(jīng)過位移,其動量等于B.在作用下,這個物體經(jīng)過時間,其動量等于C.在作用下,這個物體經(jīng)過時間,其動能等于D.在作用下,這個物體經(jīng)過位移,其動能等于二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)圖甲是“研究平拋物體的運動”的實驗裝置圖。(1)實驗前應對實驗裝置反復調節(jié),直到斜槽末端切線_______。每次讓小球從同一位置由靜止釋放,是為了每次平拋__________。(2)圖乙是正確實驗取得的數(shù)據(jù),其中O為拋出點,則此小球做平拋運動的初速度為__________m/s(g=9.8m/s2)。(3)在另一次實驗中將白紙換成方格紙,每個格的邊長L=5cm,通過實驗,記錄了小球在運動途中的三個位置,如圖丙所示,則該小球做平拋運動的初速度為_______m/s;B點的豎直分速度為________m/s(g=10m/s2)。(結果均保留兩位有效數(shù)字)14、(10分)(本題9分)如圖所示是是用重錘做自由落體運動來“驗證機械能守恒定律”的實驗裝置。(1)為了減小實驗誤差,下列措施可行的是_______(填寫代號)A.重錘選用體積較大且質量較小的B.重錘選用體積較小且質量較大的C.打點計時器尚定時應使兩限位孔的連線豎直向下D.應先放手讓質量拖著紙帶運動,再通電讓打點計時器工作(2)如圖已知重錘的質量為0.50kg,當?shù)氐闹亓铀俣葹?.80m/s2,交流電源的頻率為50Hz,從打O點到打F點的過程中,重錘重力做功為_____J.(保留2位有效數(shù)字)。重錘動能的增加量為______J.(保留2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)地球的質量約為火星質量的10倍,地球的半徑約為火星半徑的2倍,航天器在地球表面附近繞地球做圓周運動時速度為v1=7.9km/s,地球表面的重力加速度取g=10m/s2,求:(1)航天器在火星表面附近繞火星做勻速圓周運動的速率;(2)火星表面的重力加速度g。16、(12分)(本題9分)如圖所示,豎直平面內半徑為R的光滑半圓形軌道,與水平軌道AB相連接,AB的長度為x.一質量為m的小球,在水平恒力F作用下由靜止開始從A向B運動,小球與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為μ,到B點時撤去力F,小球沿圓軌道運動到最高點時對軌道的壓力為2mg,重力加速度為g.求:(1)小球在C點的加速度大小;(2)小球運動至B點時的速度大小;(3)恒力F的大小.17、(12分)(本題9分)質量m=3kg的小球用一根長L=2.5m的輕繩系在光滑水平面的上方O點,O點到水平面的距離h=2m.現(xiàn)拉直輕繩,給小球一個初速度,可使小球在水平面內做圓周運動.不計一切阻力,重力加速度g=10m/s2(計算結果可以用分數(shù)或根式表示).求:(1)小球能在該水平面內做圓周運動的最大角速度0;(2)若小球做圓周運動的角速度=2rad/s時,則小球對水平面的壓力多大?
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、D【解析】
由圖可知,力和位移的夾角為α,故恒力的功W=Fxcosα;A.Fx,與結論不相符;B.Fxtanα,與結論不相符;C.Fxsinα,與結論不相符;D.Fxcosα,與結論相符;2、B【解析】
由于圖象的斜率表示加速度,所以從圖象中可以看出從點到點,帶正電粒子的加速度逐漸減小,所以電場力就減小,電場強度就逐漸減小,即;從點到點正電荷的速度增大,說明了電場力做正功,電勢能減小,根據(jù)可知電勢降低,即,故選項B正確,A、C、D錯誤。3、B【解析】試題分析:最高點時,若小球速度為零,重力與支持力相等,則加速度為零;故A錯誤;因最低點時,小球一定有向上的向心力;該力由拉力及重力的合力提供;故拉力一定向上;故B正確;在速度由零增大到時,小球通過最高點時所受輕軒的作用力隨速度的增大而減小;故C錯誤;小球在最低點時,,故速度越大則拉力越大;故D錯誤;故選B.考點:向心力;牛頓定律的應用4、D【解析】
當用板擋住A球而只釋放B球時,B球被彈出落于距桌邊距離為x的水平地面上,則、、,解得:彈簧的彈性勢能當用同樣的程度壓縮彈簧,取走A左邊的擋板,將A、B同時釋放,由動量守恒可得:,可得:,因此A、B獲得的動能之比,所以B球獲得的動能.那么B球拋出時的初速度,平拋后水平位移故D項正確,ABC三項錯誤.【點睛】本題考查動量守恒定律、機械能守恒定律及平拋運動規(guī)律.兩種情況下,彈簧彈性勢能相同,在彈簧恢復原長過程中彈性勢能轉化為動能.5、C【解析】由p="mv"可知,物體的動量與質量的大小、速度的大?。ㄋ俾剩┖头较蛉齻€因素有關,動量發(fā)生變化可能是速度的大小發(fā)生變化也可能是方向發(fā)生變化,或者二者皆變。故AB錯誤,D正確。若方向發(fā)生變化大小不變,則動量變,而動能不變,C錯誤;故選D6、C【解析】A項:回到出發(fā)點,物體整個運動過程中始末位置相同,故重力做功為0,所以A錯誤;B、C項:上升和下降過程中阻力始終做負功,所以克服阻力做功為2fh,故B錯誤,C正確;D項:由于上升過程中阻力做負功,所以物體的機械能減小,故D錯誤.7、CD【解析】
電容器的電容反映電容器容納電荷的本領大小,由電容器本身決定,與極板間的電壓和所帶電荷量無關,所以改變電容器的電壓和帶電量不會改變電容器的電容,故AB錯誤.由電容器的決定式可知,要使電容器的電容加倍,可采取的方式是:①將極板間的距離變?yōu)?;②將電解質換為介電常數(shù)為原來的介電常數(shù)為2的電介質;故CD正確.【點睛】改變電容器的電壓和帶電量不會改變電容器的電容,由電容器的決定式我們可以知道通過改變正對面積S,介電質常數(shù),極板間的距離d來改變電容.8、AC【解析】
AB.對物體受力分析后列動能定理得:-mgh-fh=△Ek,由圖象得:h=2m,△Ek=-60J,代入解得:f=10N,故A正確,B錯誤;CD.除重力外其他力做功等于機械能變化量,除重力外,只有阻力做功,克服阻力做功:Wf=fh,解得:Wf=20J,則機械能減小20J,故C正確,D錯誤。9、BC【解析】
由題意分析可知,木塊離開彈簧的瞬間速度大小為v1,方向向右.取向左為正方向.根據(jù)動量定理得:,大小為2mv1.根據(jù)動能定理得:故選BC.10、AD【解析】
對小球受力分析,如圖所示,根據(jù)平行四邊形定則知,N=,可知支持力大小相等,則壓力大小相等.故A正確、B錯誤.根據(jù)=mrω1得,ω=,由于r1>r1,所以ω1>ω1.故D正確,C錯誤.故選AD.【點睛】解決本題的關鍵是畫出小球的受力圖,找到小球做圓周運動的圓心,然后確定向心力,結合牛頓第二定律進行求解.11、AC【解析】
小物塊的線速度為v=ωr,選項A正確;小物塊的向心加速度為a=ω2r,選項B錯誤;小物塊受到的摩擦力為等于向心力,大小為f=mω2r,選項C正確,D錯誤;故選C.12、BD【解析】
由題意可知,經(jīng)過時間t、通過位移L后,動量為p、動能為,由動量定理可知,由動能定理得,設物體質量為m;當位移為2L時,物體的動能,物體的動量,故A錯誤D正確;當時間為2t時,動量,物體的動能,故B正確C錯誤.二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、水平初速度相同1.61.52.0【解析】
(1)[1][2]為了保證小球的初速度水平,斜槽末端應切線水平,每次讓小球從同一位置由靜止釋放,是為了每次平拋運動的初速度相等。(2)[3]根據(jù)得,運動時間為則小球平拋運動的初速度為(3)[4][5]在豎直方向上,根據(jù)得則小球平拋運動的初速度為B點的豎直分速度為14、(1)BC(2)0.35(0.34~0.36)0.33(0.32~0.34)【解析】
第一空.重錘選用體積較小且質量較大的,選項A錯誤,B正確;打點計時器固定時應使兩限位孔的連線豎直向下,這樣可減小紙帶與計時器之間的摩擦,選項C正確;應先通電讓打點計時器工作,再放手讓物體拖著紙帶運動,選項D錯誤;第二空.重力勢能的減小量等于重力做功大小,故有:△Ep=mgsOF=0.50×9.8×7.05×10-2J=0.35J,由于刻度尺在讀數(shù)時需要估讀,因此答案在0.34J---0.36J都正確.
第三空.在勻變速直線運動中,中間時刻的瞬時速度等于該過程中的平均速度,故F點的速度為:.動能增量為:,答案在0.32J---0.34J范圍內均正確.三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(1)(2)【解析】
(1)航天器在火星表面附近做圓周運動所需的向心力是由萬有引力提供,有:得當航天器在地球表面附近繞地球做圓周運動時有故(2)在星球表面忽略自轉時有:16、(1)(2)(3)【解析】
(1)由牛頓第三定律知在C點,軌道對小球的彈力為:F=2mg小球C點時,受到
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