2023学年物理高一下期末联考模拟试题(含答案解析)_第1页
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文档简介

2023学年高一物理下期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)质量为M的木块位于粗糙的水平面上,若用大小为F的水平恒力拉木块,使其速度由0增大到v,这一过程合力做功W1,木块加速度为a1,,然后拉力方向不变,大小变为恒为2F,又作用一段时间,使其速度由v增大到2v,这一过程合力做功W2,加速度为a2,下列关系正确的是()A.W2=W1,a2=2a1,B.W2=2W1,a2<2a1C.W2>3W1,a2=2a1D.W2=3W1,a2>2a12、两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ于O点,A为MN上的一点.一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则A.q由A向O的运动是匀加速直线运动B.q由A向O运动的过程电势能逐渐增大C.q运动到O点时的动能最大D.q运动到O点时电势能为零3、(本题9分)设地球表面处重力加速度为g,地球半轻为R,在地球赤道平面上距地面高度为2R处的重力加速度为g',则gg'等于(A.0.25B.0.5C.4D.94、一个电子仅在电场力的作用下以一定的初速度从A点沿电场线向B点运动,如图所示,若规定向右的方向为正方向,则下列位移-时间或速度-时间图象中能正确描述电子运动情况的是()A. B.C. D.5、(本题9分)在足球赛中,红队球员在白队禁区附近主罚定位球,球从球门右上角擦着横梁进入球门,如图所示,球门高度为h,足球飞入球门的速度为v,足球的质量为m,则红队球员将足球踢出时对足球所做的功W为(不计空气阻力)A.1B.mghC.mgh+D.因为球被踢入球门过程中的运动曲线的形状不确定,所以做功的大小无法确定6、(本题9分)自行车是一种代步工具。图是自行车的一部分,其大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的半径不一样。它们的边缘有三个点a、b、c,下列说法中正确的是A.a、b的角速度相同B.b、c的角速度相同C.b、c的线速度相同D.a、c的线速度相同7、2019年5月17日,我国成功发射第45颗北斗导航卫星,“北斗二号系统定位精度由10米提升至6米。若在北斗卫星中有a、b两卫星,它们均环绕地球做匀速圆周运动,且a的轨迹半径比b的轨迹半径小,则A.a的周期小于b的周期B.a的线速度小于b的线速度C.a的加速度小于b的加速度D.a的角速度大于b的角速度8、(本题9分)如图,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为L,b与转轴的距离为2L.木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是()A.b和a同时相对圆盘滑动B.当a、b相对圆盘静止时,a、b所受的摩擦力之比为1:2C.b开始相对圆盘滑动的临界角速度为ω=D.当ω=时,a所受摩擦力的大小为kmg9、(本题9分)一个重为mg的物体在外力F作用下,从静止开始沿一条竖直平面内的直线斜向下运动,直线轨迹与竖直方向成30°角,不计空气阻力,则该物体机械能大小的变化可能是A.若,则物体运动过程中机械能守恒B.若,则物体运动过程中机械能可能增大,也可能减小C.若,则物体运动过程中机械能一定越来越大D.若,则物体运动过程中机械能一定越来越大10、(本题9分)如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是A.电动机多做的功为mv2/2B.物体在传送带上的划痕长v2/2μgC.传送带克服摩擦力做的功为mv2/2D.电动机增加的功率为μmgv11、在如图所示的竖直平面内,在水平线MN的下方有足够大的匀强磁场,一个等腰三角形金属线框顶点C与MN重合,线框由静止释放,沿轴线DC方向竖直落入磁场中.忽略空气阻力,从释放到线框完全进入磁场过程中,关于线框运动的v-t图,可能正确的是:()A. B. C. D.12、(本题9分)如图所示,在倾角的固定斜面上固定一与斜面垂直的光滑挡板,质量为、半径为的光滑圆柱体放在质量也为、半径也为的半圆柱体上,半圆柱底面与斜面间的动摩擦因数为,现用一个平行斜面向上的拉力使其缓慢沿斜面向上移动直到两者分开.重力加速度为,下列判断正确的是()A.该过程中半圆柱体受到的摩擦力逐渐变小B.该过程中挡板受到的弹力逐渐变大C.该过程中圆柱体对半圆柱体的弹力不做功D.该过程中半圆柱体克服摩擦力所做的功一定大于二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)关于行星绕太阳的运动,离太阳越远的行星公转周期___________(填“越大”或“越小).14、(本题9分)在“天宫一号”的太空授课中,航天员王亚平做了一个有趣实验,如图所示,在T形支架上用带小圆环的细绳拴着一颗小钢球,小球质量为m,细绳长度为L,王亚平用手指沿细绳的垂直方向轻推小球,小球在细绳拉力作用下绕T形支架做匀速圆周运动,测得小球运动的周期为T,由此可知此时小球的线速度为______________,细绳对小球中的拉力为_________________.15、(本题9分)用200N的拉力将地面上的一个质量为10kg的物体提升20m(重力加速度g取10m/s2,空气阻力忽略不计),物体被提高后具有的动能为__________J。三.计算题(22分)16、(12分)如图,在距水平地面高h1=1.2m的光滑水平台面上,一个质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁定.现解除锁定,小物块与弹簧分离后以一定的水平速度v1向右从A点滑离平台,并恰好从B点沿切线方向进入光滑竖直的圆弧轨道BC.已知B点距水平地面的高h2=0.6m,圆弧轨道BC的圆心O与水平台面等高,C点的切线水平,并与长L=2.8m的水平粗糙直轨道CD平滑连接,小物块恰能到达D处.重力加速度g=10m/s2,空气阻力忽略不计.求:(1)小物块由A到B的运动时间t;(2)解除锁定前弹簧所储存的弹性势能Ep;(3)小物块与轨道CD间的动摩擦因数μ.17、(10分)电子偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为和的同心金属半球面和构成,其过球心的截面如图所示,在、半球面间加电压会形成沿半径方向的电场.一电子束以不同初速度大小从偏转器板正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域.在射入的电子中,其中初速度大小为的电子恰好能沿虚线做匀速圆周运动,并从板的正中间小孔垂直板射出.电子电荷量为、质量为,半球面和的电势分别为、,虚线处的电势为、电场强度大小为,忽略电场的边缘效应,电子重力不计.(1)判断两半球面、的电势高低;(2)求到达板上边缘处的电子动能改变量;(3)求初速度;(4)若极板左侧有一平行板电容器,两极板、的间距为,长度为.从小孔垂直板射出的电子,从、两极板的正中间平行于极板方向射入,电子恰能从极板左端边缘飞出.求、两极板间的电压.

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、D【答案解析】

由牛顿第二定律得:F-Ff=ma1;2F-Ff=ma2,由于物体所受的摩擦力Ff=μFN=μmg,即Ff不变,所以;由动能定理:;,故选D.2、C【答案解析】试题分析:两等量正电荷周围部分电场线如右图所示:其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向,故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动做非匀加速直线运动,故A错误;电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小,故B错误;从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到N过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,速度最大,故C正确;取无限远处的电势为零,从无穷远到O点,电场力做正功,电势能减小,则q运动到O点时电势能为负值,故D错误考点:电势能【名师点睛】本题考查静电场的基本概念.关键要熟悉等量同种点电荷电场线的分布情况,根据等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性,分析试探电荷q的受力情况,确定其运动情况,根据电场力做功情况,分析其电势能的变化情况.3、D【答案解析】

在地球表面,根据万有引力定律近似等于重力可得:GMmR2=mg①

当GMm(3R)2=mg'②

联立①②式可得:gg'=9【答案点睛】本题考查万有引力定律及其应用,解决本题的关键掌握万有引力等于重力这一重要理论,必须搞清哪一位置所受的万有引力等于哪一位置的重力。4、C【答案解析】

AB.在x-t图象中,图线的斜率表示速度,倾斜直线说明速度恒定,根据上述分析可知,电子的x-t图像应该是抛物线,故AB错误。CD.电子在电场中受向左的电场力,先向右做匀减速直线运动,减速到零后再向左做匀加速直线运动,由于电子只受电场力作用,两段运动的v-t两段图线的斜率相同,加速度相同,故C正确,D错误;5、C【答案解析】

以地面为零势能面,足球初始状态:重力势能为零,动能为零,足球进门时:重力势能为mgh,动能为12人对足球做的功等于足球机械能增加量,故:W=1A.W=1B.W=1CD.W=16、B【答案解析】

A.大齿轮与小齿轮是同缘传动,边缘点线速度相等,故:va=vb,由于半径不同和v=rω可知,a、b的角速度不同;选项A错误;B.由于b、c两点是同轴转动,可知b、c两点角速度相同,选项B正确;C.b、c两点角速度相同,据v=rω可知,b、c的线速度不相同,选项C错误;D.由于a、b两点线速度相同,b、c两点线速度不同,则a、c两点的线速度不相同;选项D错误;7、AD【答案解析】

北斗卫星绕地球匀速圆周运动,根据万有引力提供圆周运动向心力:A.由上可得周期为:a的轨道半径小,所以a的周期小.故选项A符合题意.B.由上可得线速度为:a的轨道半径小,所以其线速度大.故选项B不符合题意.C.由上可得加速度为:a的轨道半径小,所以加速度大.故选项C不符合题意.D.由上可得角速度为:a的轨道半径小,所以角速度大.故选项D符合题意.8、BC【答案解析】

A、两个木块的最大静摩擦力相等.木块随圆盘一起转动,静摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律得:木块所受的静摩擦力,m、相等,所以b所受的静摩擦力大于a的静摩擦力,当圆盘的角速度增大时b的静摩擦力先达到最大值,所以b一定比a先开始滑动,故A错;B对;C、当b刚要滑动时,有,计算得出ω=,故C对;

D、当ω=时,a所受摩擦力的大小为,故D错;综上所述本题答案是:BC【答案点睛】木块随圆盘一起转动,静摩擦力提供向心力,而所需要的向心力大小由物体的质量、半径和角速度决定.当圆盘转速增大时,提供的静摩擦力随之而增大.当需要的向心力大于最大静摩擦力时,物体开始滑动.因此是否滑动与质量无关,是由半径大小决定9、ABD【答案解析】

A.因为物体做直线运动,拉力F和重力的合力与运动轨迹在同一直线上,当外力时,的方向垂直于运动的直线,不做功,A正确;BC.当大于小于时,F的方向不可能与轨迹垂直,或斜向上或斜向下。因此可能做正功,也可能做负功,机械能可能增大,也可能减小,B正确,C错误。D.若时的方向与运动轨迹成锐角,故一定要做正功,机械能越来越大,D正确。10、BD【答案解析】试题分析:A、电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,所以电动机多做的功一定要大于.故A错误.B、物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间,在这段时间内物块的位移,传送带的位移.则物体相对位移.故B正确.C、传送带克服摩擦力做的功就为电动机多做的功,所以由A的分析可知,C错误.D、电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为,所以D正确.故选BD.考点:本题考查了动能定理的应用;滑动摩擦力;牛顿第二定律.11、CD【答案解析】

根据楞次定律的“来拒去留”可知线框受到向上的安培力,线框由静止向下做加速运动,设线框的有效切割磁感线的长度为L,线框的电阻为R,则有,根据欧姆定律可得,故,根据牛顿第二定律可得,故,运动过程中,L在变大,v在变大,故加速度在减小,即速度时间图像的斜率再减小,故AB错误;由于不知道当线框完全进入磁场时重力和安培力的关系,所以之后线框的速度可能继续增大,可能恒定不变,故CD正确12、BD【答案解析】

A.对小球和半圆柱整体分析,知斜面对半圆柱体的支持力等于总重力垂直于斜面的分力,保持不变,由知半圆柱体受到的摩擦力保持不变,A错误;B.以小球为研究对象,分析受力情况,如图,利用三角形定则作出力的合成图,蓝线为初位置,红线为末位置,则知挡板对小球的支持力N2增大,则小球对挡板的压力也增大,B正确;C.圆柱体对半圆柱体的弹力过两者球心,故圆柱体对半圆柱体的弹力方向与半圆柱体的位移夹角不垂直,故做功,C错误;D.半圆柱体受到的摩擦力当两者分离时,根据几何知识可知,半圆柱体上移的距离为,故克服摩擦力做功为大于,D正确.故选D.【答案点睛】解决本题的关键是灵活选择研究对象,采用隔离法和整体法结合分析受力情况.同时,要熟练运用数学知识求解半圆柱体移动的距离.二.填空题(每小题6分,共18分)13、越大【答案解析】行星绕太阳运动过程中,万有引力充当向心力,故有,解得,所以公转半径越大,周期越大,即离太阳越远的行星公转周期越大.

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