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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.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、(本題9分)甲、乙兩同學使用多用電表歐姆擋測同一個電阻時,他們都把選擇開關旋到“×100”擋,并能正確操作.他們發(fā)現(xiàn)指針偏角太小,于是甲把選擇開關旋到“×1k”擋,乙把選擇開關旋“×10”擋,但乙重新調(diào)零,而甲沒有重新調(diào)零.則以下說法正確的是A.甲選擋錯誤,而操作正確 B.甲選擋錯誤,操作也錯誤C.乙選擋錯誤,而操作正確 D.乙選擋正確,而操作錯誤2、(本題9分)如圖所示,銀河系中有兩黑洞、,它們以兩者連線上的點為圓心做勻速圓周運動,測得黑洞、到點的距離分別2r和r。黑洞和黑洞均可看成質(zhì)量分布均勻的球體,不考慮其他星體對黑洞的引力,兩黑洞的半徑均遠小于他們之間的距離。下列說法正確的是()A.黑洞、的質(zhì)量之比為B.黑洞、的線速度之比為C.黑洞、的周期之比為D.若從地球向黑洞發(fā)射一顆探測衛(wèi)星,其發(fā)射速度一定要大于7.9km/s.3、(本題9分)如圖所示,一質(zhì)量為M=3.0kg的長木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一個質(zhì)量為m=1.0kg的小木塊A.給A和B以大小均為4.0m/s、方向相反的初速度,使A開始向左運動,B開始向右運動,A始終沒有滑離B.在A做加速運動的時間內(nèi),B的速度大小可能是()A.1.8m/s B.2.4m/sC.2.8m/s D.3.0m/s4、(本題9分)蹦極是一項既驚險又刺激的運動深受年輕人的喜愛.如圖所示蹦極者從P點靜止跳下,到達A處時彈性繩剛好伸直,繼續(xù)下降到最低點B處,離水面還有數(shù)米距離.若不計空氣阻力,則蹦極者從A到B的過程中,下列說法正確的是()A.蹦極者的機械能守恒B.蹦極者的重力勢能和動能之和一直減小C.蹦極者的動能是先變小后變大D.蹦極者在B點的速度為零,處于平衡狀態(tài)5、(本題9分)現(xiàn)代人們的生活與各類人造衛(wèi)星應用息息相關,下列關于衛(wèi)星相關說法正確的是()A.順德的正上方可能存在同步衛(wèi)星B.地球周圍衛(wèi)星的軌道可以在任意平面內(nèi)C.衛(wèi)星圍繞地球轉動的速度不可能大于7.9km/sD.衛(wèi)星的軌道半徑越大運行速度就越大6、(本題9分)下列物理量及對應的國際單位制單位符號,正確的是A.位移,kgB.電功,VC.電場強度,C/ND.功率,W7、(本題9分)下列關于電容器和電容的說法中,正確的是A.根據(jù)C=可知,電容器的電容與其所帶電荷量成正比,跟兩板間的電壓成反比B.對于確定的電容器,其所帶的電荷量與兩板間的電壓(小于擊穿電壓且不為零)成正比C.對于確定的電容器,無論電容器的電壓如何変化(小于擊穿電壓且不為零),它所帶的電荷量與電壓比值恒定不變D.電容器的電容是表示電容器容納電荷本領的物理量,其大小與加在兩板上的電壓無關8、在如圖所示的電路中,電源電動勢為E、內(nèi)電阻為r,在滑動變阻器的滑動觸片P從圖示位置向下滑動的過程中A.電路中的總電流變大B.路端電壓變小C.通過電阻R2的電流不變D.通過滑動變阻器R1的電流變小9、(本題9分)2015年人類首次拍攝到冥王星的高清圖片,為進一步探索太陽系提供了寶貴的資料,冥王星已被排除在地球等八大行星行列之外,它屬于“矮行星”,表面溫度很低,上面絕大多數(shù)物質(zhì)只能是固態(tài)或液態(tài),已知冥王星的質(zhì)量遠小于地球的質(zhì)量,繞太陽的公轉的半徑遠大于地球的公轉半徑.根據(jù)以上信息可以確定()A.冥王星公轉的周期一定大于地球的公轉周期B.冥王星的公轉速度一定小于地球的公轉速度C.冥王星表面的重力加速度一定小于地球表面的重力加速度D.冥王星上的第一宇宙速度一定小于地球上的第一宇宙速度10、(本題9分)圖中實線是一簇豎直的未標明方向的勻強電場的電場線,虛線是一帶電粒子通過該電場區(qū)域時的運動軌跡,是軌跡上的兩點.若帶電粒子在運動中只受電場力作用,且在點速度垂直于電場線,則根據(jù)此圖可知()A.帶電粒子帶正電B.帶電粒子在兩點的受力方向豎直向下C.帶電粒子在點的水平速度等于在點的水平速度D.帶電粒子在點的速度小于在點的速度11、(本題9分)發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1,然后點火,使其沿橢圓軌道2運行,最后再次點火,將衛(wèi)星送入同步圓軌道3,軌道1、2相切于Q點,軌道2、3相切于P點,如圖所示。衛(wèi)星分別在1、2、3軌道上正常運行時,不計空氣阻力,以下說法正確的是A.衛(wèi)星在軌道3上運行的周期大于在軌道2上運行的周期B.衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度大于它在軌道1上經(jīng)過Q點時的加速度C.衛(wèi)星在軌道3上的機械能大于在軌道1上的機械能D.衛(wèi)星在軌道2上由Q點運動至P點的過程中,速度減小,加速度減小,機械能減小12、(本題9分)如圖所示,A物體從與輕質(zhì)定滑輪等高處沿豎直桿由靜止下滑,通過輕質(zhì)細繩拉物體B,當A下降h時細繩與豎直桿的夾角為45°(此時物體B未與定滑輪相碰),已知A、B的質(zhì)量相等,不計一切阻力,重力加速度為g.下列說法正確的是()A.物體B的機械能守恒B.物體AB的機械能守恒C.此時物體B的速度為D.A開始下滑瞬間的加速度為g二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量分別為m和M的兩個木塊A和B用細線連在一起,在恒力F的作用下在水平桌面上以速度v做勻速運動.突然兩物體間的連線斷開,這時仍保持拉力F不變,當木塊A停下的瞬間木塊B的速度的大小為__________.14、(本題9分)動能是物體由于_________而具有的能量;質(zhì)量越大,速度越大的物體其動能越______.15、(本題9分)質(zhì)量分別為m1和m2的兩個小球在光滑的水平面上分別以速度v1、v2同向運動并發(fā)生對心碰撞,碰后m2被右側的墻原速彈回,又與m1相碰,碰后兩球都靜止.則兩球第一次碰后m1球的速度大小為_________.三.計算題(22分)16、(12分)如圖甲所示的電路中,小量程電流表的內(nèi)阻Rg=100Ω,滿偏電流Ig=1mA,R1=1900Ω,R2=Ω.則:(1)當S1和S2均斷開時,改裝成的是什么表?量程多大?(2)當S1和S2均閉合時,改裝成的是什么表?量程多大?(3)利用改裝后的電壓表對圖乙的電路進行故障分析.接通S后,將電壓表并聯(lián)在A、C兩點時,電壓表有讀數(shù);當并聯(lián)在A、B兩點時,電壓表讀數(shù)為零,請寫出存在故障的可能情況.17、(10分)(本題9分)如圖所示,有一個可視為質(zhì)點的質(zhì)量為m=1kg的小物塊,從光滑平臺上的A點以v1=3m/s的初速度水平拋出,到達B點時,恰好沿B點的切線方向進入固定在地面上的豎直圓弧軌道,圓弧軌道的半徑為R=1.5m,B點和圓弧的圓心連線與豎直方向的夾角θ=53°,不計空氣阻力,取重力加速度g=11m/s2。(sin53=1.8,cos53=1.6)求:(1)A、B兩點的高度差h;(2)若小物塊恰好經(jīng)過圓弧軌道最高點D,則小物塊在豎直圓弧軌道內(nèi)克服摩擦力做的功W。
參考答案一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、C【解析】
選擇開關旋到“×100”擋,正確操作,指針偏角太小,說明被測阻值較大,所選擋位偏小,應換大擋,應把選擇開關旋到“×1k”擋,然后進行歐姆調(diào)零,再測電阻,由此可知:AB.甲的選擋是正確的,但操作是錯誤的,故AB錯誤;CD.乙的選擋是錯誤的,但操作是正確的,故C正確,D錯誤。2、B【解析】
A.雙星各自做勻速圓周運動的周期相同,則角速度相等,因為m1r1ω2=m2r2ω2,知半徑之比等于質(zhì)量之反比,故質(zhì)量之比為1:2,故A錯誤。B.則v=rω,知線速度與半徑成正比,為2:1,故B正確;C.雙星的周期相同,與質(zhì)量無關。故C錯誤。D.要在地球上發(fā)射一顆探測該黑洞信息的探測器,必須要離開太陽的束縛,故發(fā)射速度必大于16.7km/s,故D錯誤;3、B【解析】
以A、B組成的系統(tǒng)為研究對象,系統(tǒng)動量守恒,取水平向右方向為正方向,從A開始運動到A的速度為零的過程中,由動量守恒定律得:,代入數(shù)據(jù)解得:當從開始到AB速度相同的過程中,取水平向右方向為正方向,由動量守恒定律得:,代入數(shù)據(jù)解得:則在木塊A正在做加速運動的時間內(nèi)B的速度范圍為:,故B正確.4、B【解析】
AB.蹦極者從A到B的過程中,彈性繩對蹦極者做了負功,蹦極者的機械能減少,蹦極者的重力勢能和動能之和一直減小,故A錯誤,B正確;C.蹦極者從A到B的過程中,剛開始重力大于彈性繩的彈力,蹦極者向下做加速運動,當重力等于彈性繩的彈力時,速度最大,之后彈性繩彈力繼續(xù)增大,重力小于彈性繩的拉力,蹦極者向下做加速運動,直到速度為0,所以蹦極者的速度是先變大后變小,蹦極者的動能是先變大后變小,故C錯誤;D.由C分析可知,盡管蹦極者在B點的速度為零,但此時彈性繩的彈力大于重力,處于非平衡狀態(tài),故D錯誤。5、C【解析】
A.同步衛(wèi)星一定位于赤道的正上方,而順德不再赤道上,所以順德的正上方不可能存在同步衛(wèi)星.故選項A不符合題意.B.衛(wèi)星的向心力是由萬有引力提供的,所以地球周圍衛(wèi)星的軌道平面一定經(jīng)過地心,不是在任意平面內(nèi)都存在地球衛(wèi)星.故選項B不符合題意.C.根據(jù)v=可知,當r等于地球半徑時的速度為7.9km/s,所以7.9km/s是最大的環(huán)繞速度,衛(wèi)星圍繞地球轉動的速度不可能大于7.9km/s.故選項C符合題意.D、根據(jù)v=可知,衛(wèi)星的軌道半徑越大運行速度就越小.故選項D不符合題意.6、D【解析】位移單位是m,選項A錯誤;電功單位是J,選項B錯誤;電場強度單位N/C,選項C錯誤;功率單位是W,選項D正確;故選D.7、BCD【解析】
AD.C=比值定義式,電容表征電容器容納電荷的本領大小,由電容器本身的特性決定,與兩極板間的電壓、所帶的電荷量無關,故A錯誤,D正確;B.對于確定的電容器,C一定,由Q=CU知,Q與U成正比,故B正確;C.電容器所帶的電荷量與電壓比值等于電容,電容與電荷量、電壓無關,所以無論電容器的電壓如何變化(小于擊穿電壓且不為零),它所帶的電荷量與電壓比值恒定不變,故C正確。8、AB【解析】A、在滑動變阻器的滑動觸片P向下滑動的過程中,接入電路的變小,外電路總電阻變小,由閉合電路歐姆定律分析電路中的總電流變大,故A正確;
B、路端電壓,I變大,E、r不變,則U變小,故B正確;
C、路端電壓U變小,通過電阻的電流變小,故C錯誤;
D、總電流變大,通過電阻的電流變小,所以通過滑動變阻器的電流必定變大,故D錯誤。9、AB【解析】試題分析:根據(jù)得,,軌道半徑越大,周期越大,可知冥王星的公轉周期一定大于地球的公轉周期,故A正確;根據(jù),可以得到:則半徑越大,則速度越小,故選項B正確;根據(jù)得,,兩者的質(zhì)量關系已知,但是半徑關系未知,無法比較表面的重力加速度,故C錯誤;根據(jù)公式:,則第一宇宙速度為:,兩者的質(zhì)量關系已知,但是半徑關系未知,無法比較第一宇宙速度大小,故選項D錯誤.考點:萬有引力定律的應用【名師點睛】根據(jù)萬有引力提供向心力得出周期、加速度與軌道半徑的關系,從而比較大?。鶕?jù)萬有引力等于重力得出星球表面重力加速度的表達式,從而分析比較.10、BCD【解析】
AB.假定粒子由a到b運動,由圖可知,粒子偏向下方,則說明粒子在a、b兩處所受的電場力向下,由于不知電場線方向,故無法判斷粒子電性,故A錯誤,B正確;C.由于在a、b兩處所受的電場力向下,所以帶電粒子的運動分解為在水平方向做勻速直線運動,在豎直方向做勻變速直線運動,所以帶電粒子在點的水平速度等于在點的水平速度,故C正確;D.由圖可知,若粒子從a到b的過程中,電場力做正功,故說明粒子速度增大,故可知b速度較大,所以帶電粒子在點的速度小于在點的速度,故D正確;故選BCD.【點睛】由粒子的偏轉方向可得出粒子的受力方向,若粒子從a到b的過程中,電場力做正功,故說明粒子速度增大.11、AC【解析】
A.由圖可知軌道3的軌道半徑大于軌道2的半長軸,根據(jù)開普勒第三定律,衛(wèi)星在軌道3上運行的周期大于在軌道2上運行的周期,故A正確;B.衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過Q點時與它在軌道1上經(jīng)過Q點時,所受萬有引力一樣,根據(jù)牛頓第二定律可知,衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度等于它在軌道1上經(jīng)過Q點時的加速度,故B錯誤;C.衛(wèi)星由軌道1要經(jīng)兩次點火加速度才可以變軌到軌道3,每一次點火加速,外力均對衛(wèi)星做功,根據(jù)功能關系可知,衛(wèi)星的機械能均增大,故衛(wèi)星在軌道3上的機械能大于在軌道1上的機械能,故C正確;D.P點是軌道2的遠地點,此時速度最小,Q點軌道2的近地點,此時速度最大,所以衛(wèi)星在軌道2上由Q點運動至P點的過程中,速度減小,此過程中衛(wèi)星離地球的距離在增大,根據(jù)萬有引力定律與牛頓第二定律得加速度,則可知加速度減小,由于只有萬有引力做功,故機械能守恒,故D錯誤。12、BD【解析】
A.由于B受到繩子的拉力作用,并且拉力對B做正功,所以物體B的機械能不守恒,故A錯誤;B.由于不計一切摩擦,所以物體AB組成的系統(tǒng)的械能守恒,故B正確;C.當A下降h,由系統(tǒng)內(nèi)機械能守恒知:解得故C錯誤;D.A開始下滑瞬間豎直方向只受重力作用所以加速度為g,故D正確;故選BD.點睛:物體A以速度v沿豎直桿勻速下滑,繩端沿著繩子方向的速率等于物體B的速率,將A物體的速度分解為沿繩子方向和垂直于繩子方向,沿繩子方向的分速度等于繩速,由幾何知識求解B的速率,再討論B的運動情況.二.填空題(每小題6分,共18分)13、【解析】
質(zhì)量分別為m和M的兩個木塊A和B用細線連在一起,在恒力F的作用下在水平桌面上以速度v做勻速運動;以AB整體為研究對象,整
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