2023学年河北省巨鹿县第二中学物理高一下期末联考试题(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请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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)一轮船以一定的速度垂直河流向对岸行驶,当河水匀速流动时,轮船所通过的路程、过河所用的时间与水流速度的正确关系是()A.水速越大,路程越长,时间越长 B.水速越大,路程越短,时间越短C.水速越大,路程和时间都不变 D.水速越大,路程越长,时间不变2、两个质点之间万有引力的大小为F,如果将这两个质点之间的距离变为原来的4倍,那么它们之间万有引力的大小变为()A. B.4F C.16F D.3、对于水平放置的平行板电容器,下列说法正确的是()A.使正对面积增大,电容将减小B.使正对面积减小,电容将减小C.将两极板的间距增大,电容将增大D.将两极板的间距增大,电容将不变4、(本题9分)如图所示,水平放置的传送带以v=2m/s的速度向右运行,现将一质量为m=1kg的小物体轻轻地放在传送带的左端,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,左端与右端相距4m,则小物体从左端运动到右端所需时间及此过程中由于摩擦产生的热量分别为(g=10m/s2)()A.2s2J B.2s8JC.2.5s2J D.2.5s8J5、如图所示,A球的质量m1=4m,B球的质量m2=m。球A以速度v0靠近静止在光滑的水平面上球B,并与B发生碰撞,碰撞前后两个小球的速度始终在同一条直线上。A、B两球的半径相等,且碰撞过程没有机械能损失。当m1、v0一定时,随着m2的增大,则()A.碰撞过程中B获得的动能增大B.碰撞过程中B获得的动量增大C.碰撞过程中A获得的最终速度减小D.碰撞过程中A获得的最终速度增大6、(本题9分)某人站在一星球上,以速度v0竖直向上抛一小球,经t秒后,球落回手中,已知该星球半径为R,现将此球沿此星球表面将小球水平抛出,欲使其不落回星球,则抛出时的速度至少为()A.vB.2C.vD.v7、(本题9分)自行车变速的工作原理是依靠线绳拉动变速器,变速器通过改变链条的位置,使链条跳到不同的齿轮上而改变速度。变速自行车的部分构造如图所示,其前、后轮的半径相等,当自行车沿直线匀速前进时,下列说法正确的是A.后轮轮胎边缘的线速度大于飞轮边缘的线速度B.飞轮的角速度与中轴链轮的角速度大小一定相等C.由链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的线速度大小一定相等D.由链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的向心加速度大小一定相等8、x轴上有两点电荷Q1和Q2,Q1和Q2之间各点对应的电势高低如图中曲线所示,从图中可看出()A.Q1一定大于Q2B.Q1和Q2一定是同种电荷,但不一定是正电荷C.电势最低处P点的电场强度为0D.Q1和Q2之间各点的电场方向都指向P点9、2016年9月15日,我国发射了空间实验室“天宫二号”.它的初始轨道为椭圆轨道,近地点M和远地点N的高度分别为200km和350km,如图所示.关于“天宫二号”在该椭圆轨道上的运行,下列说法正确的是()A.在M点的速度大于在N点的速度B.在M点的加速度等于在N点的加速度C.在M点的机械能大于在N点的机械能D.从M点运动到N点的过程中引力始终做负功10、(本题9分)天文学家将相距较近、仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星,双星系统在银河系中很普遍.经观测某双星系统中两颗恒星A、B围绕它们连线上的某一固定点O分别做匀速圆周运动,如图所示.若A、B的质量比约为1:7,则(

)A.它们的轨道半径之比为7:1B.它们的角速度大小之比为1:7C.它们的线速度大小之比为7:1D.它们的向心加速度大小之比为1:711、(本题9分)一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直水平面,圆锥筒固定,有质量相等的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,则()A.球A的角速度等于球B的角速度B.球A的线速度大于球B的线速度C.球A的运动周期小于球B的运动周期D.球A与球B对筒壁的压力相等12、长度为L=0.5m的轻质细杆OA,A端有一质量为m=3.0kg的小球,如图所示,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,如果小球通过最高点时,受到杆的作用力大小为24N,g取10m/s2,则此时小球的速度大小可能是A.1m/s B.2m/s C.3m/s D.二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)质量为m、速度为v的A球和质量为4m的静止的B球发生正碰,取A球碰前的运动方向为正,则碰后A球的速度可能为_________(填代号),B球的速度可能为_________(填代号)(1)0(2)-v(3)-0.4v(4)0.3v(5)0.8v14、(本题9分)质量为m的物体以速度v做匀速圆周运动.当物体转过的角度为π的过程中其动量的变化为__________,其向心力的冲量为__________.15、(本题9分)某物理小组对轻弹簧的弹性势能进行探究,实验装置如图(a)所示:轻弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一物块接触而不连接,纸带穿过打点计时器并与物块连接.向左推物块使弹簧压缩一段距离,由静止释放物块,通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.(1)实验中涉及到下列操作步骤:①把纸带向左拉直②松手释放物块③接通打点计时器电源④向左推物块使弹簧压缩,并测量弹簧压缩量上述步骤正确的操作顺序是__(填入代表步骤的序号).(2)图(b)中M和L纸带是分别把弹簧压缩到不同位置后所得到的实际打点结果.打点计时器所用交流电的频率为50Hz.由M纸带所给的数据,可求出在该纸带对应的实验中物块脱离弹簧时的速度为__m/s.比较两纸带可知,__(填“M”或“L”)纸带对应的实验中弹簧被压缩后的弹性势能大.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,五块完全相同的长木板依次紧挨着放在水平地面上,每块木板的长度为0.5m,质量为0.6kg.在第一块长木板的最左端放置一质量为0.98kg的小物块已知小物块与长木板间的动摩擦因数为0.2,长木板与地面间的动摩擦因数为0.1,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.一颗质量为0.02kg的子弹以的150m/s水平速度击中小物块并立即与小物块一起在长木板表面滑行,重力加速度g取10m/s2(结果保留2位有效数字)(1)分析小物块滑至哪块长木板时,长木板才开始在地面上滑动.(2)求整个运动过程中最后一块长木板运动的距离.17、(10分)(本题9分)如图所示为某探究活动小组设计的节能运动系统.斜面轨道倾角为θ=30°,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为μ=.木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速度滑下,在轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程.若这种节能运动系统能实现,则M与m需要满足什么关系?

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】

运用运动分解的思想,看过河时间只分析垂直河岸的速度,当轮船以一定的速度垂直河岸向对岸开行,即垂直河岸的速度不变,虽水速越大,但过河所用的时间不变;不过由平行四边形定则知这时轮船的合速度越大,因此轮船所通过的路程越长。所以选项ABC错误,选项D正确。2、D【答案解析】根据万有引力定律公式得,将这两个质点之间的距离变为原来的4倍,则万有引力的大小变为原来的1/1.故D正确,ABC错误.故选D.3、B【答案解析】

由电容器的决定式可知:A.正对面积增大,则电容增大,故A项与题意不相符;B.正对面积减小,则电容减小,故B项与题意相符;CD.增大两板间的间距,则电容器将减小,故CD项与题意不相符。4、C【答案解析】试题分析:物体刚开始做初速度为0的匀加速运动,加速度a=µg=2m/s2,当物体的速度达到2m/s时,所经过的时间为t1=v/a=1s,这段时间内物体所运动的位移为x1=vt/2=1m;距离右端还有x2=L-x1=3m,此过程物体做匀速运动,所需时间为t2=x2/v=2.5s;整个过程所产生的热量为Q=fΔx,而Δx=x带-x1-x2="vt-"x1-x2=1m,而f=µmg=2N,所以产生的热量为Q=2J.所以C选项正确.考点:本题考查对传送带问题的理解,并考查了对牛顿第二定律的应用和摩擦产生的热量的计算.5、B【答案解析】

设两球碰撞后m1、m2的速度分别为v1、v2.m1、m2碰撞时动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:m弹性碰撞机械能守恒,由机械能守恒定律得:1解得碰后:v1=A.碰撞过程B获得的动能EkB=12m2v22=2mB.碰撞过程B获得的动量PB=m2v2=2m1CD.碰撞过程中A获得的最终速度v1=m1-m2m1+m2v0,开始m1>m2,若6、B【答案解析】设该星球表面的引力加速度为g,则上升到最高点用的时间t'为:t'=t2=v0点睛:此题是万有引力定律与运动问题的结合,本质是求第一宇宙速度,计算第一宇宙速度时需要求解星球表面的重力加速度,这个加速度可由自由落体运动,竖直上抛运动,平抛运动,单摆周期等知识求出.7、AC【答案解析】

A.由于后轮轮胎边缘的点与飞轮边缘的点是同轴转动,角速度相同,根据可知后轮轮胎边缘的线速度大于飞轮边缘的线速度,故选项A正确;B.由于飞轮边缘的点与中轴链轮边缘的点是皮带传动,线速度大小相等,根据可知飞轮的角速度与中轴链轮的角速度大小不一定相等,故选项B错误;CD.由于链条相连接的飞轮边缘的点与中轴链轮边缘的点是皮带传动,线速度大小相等,根据可知链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的向心加速度大小不一定相等,故选项C正确,D错误。8、AC【答案解析】

从图象看到,从Q1到Q2电势是先减小后增大,可以判断Q1和Q2为同种正电荷,若P点位于中点,两点电荷的电荷量相同,但是P点离Q2近点,说明Q1一定大于Q2;因此A正确B错误;沿着电场线的方向电势降低,因此可以判断OP之间得额场强方向向右,而PQ2之间的场强方向向左,因此D错误,图像的斜率为场强,因此P点的场强为零,因此C正确9、AD【答案解析】

A.根据开普勒第二定律知,“天宫二号”在近地点的速度大于远地点的速度,即在M点的速度大于在N点的速度,故选选项A正确;B.“天宫二号”在M点受到的地球引力大于在N点的引力,由牛顿第二定律知在M点的加速度大于在N点的加速度,故选项B错误;C.“天宫二号”沿椭圆轨道运行的过程中,只有地球的引力做功,故其机械能守恒,故选项C错误;D.从M点运动到N点的过程中引力与速度的夹角为锐角,所以引力做负功,故选项D正确.10、AC【答案解析】B、双星系统中两颗恒星具有相同的角速度,故B错误;A、轨道半径分别为r1和r2,双星间的万有引力分别提供各自圆周运动的向心力,故有,解得,故A正确;C、根据,它们的线速度大小之比,故C正确;D、根据,它们的向心加速度大小之比为,故D错误;故选AC.【答案点睛】两颗恒星围绕它们连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,它们之间的万有引力提供各自的向心力,两颗恒星有相同的角速度和周期,结合牛顿第二定律和万有引力定律解决问题.11、BD【答案解析】

物体受力如图:将FN沿水平和竖直方向分解得:FNcosθ=ma…①,FNsinθ=mg…②两球质量相等,则两球对筒壁的压力相等,向心力相等小球A和B紧贴着内壁分别在水平面内做匀速圆周运动.由于A和B的质量相同,根据力的合成可知,小球A和B在两处的合力相同,即它们做圆周运动时的向心力是相同的.由公式,由于球A运动的半径大于B球的半径,F和m相同时,半径大的角速度小,球A的角速度小于球B的角速度,故A错误.由向心力的计算公式,由于球A运动的半径大于B球的半径,F和m相同时,半径大的线速度大,球A的线速度大于球B的线速度,故B正确;由周期公式,所以球A的运动周期大于球B的运动周期,故C错误.球A对筒壁的压力等于球B对筒壁的压力,所以D正确.【答案点睛】对物体受力分析是解题的关键,通过对AB的受力分析可以找到AB的内在的关系,它们的质量相同,向心力的大小也相同,本题能很好的考查学生分析问题的能力,是道好题.12、AC【答案解析】

当杆对小球为支持力时,根据牛顿第二定律可知:,代入数据解得:v=1m/s;当杆对小球为拉力时,根据牛顿第二定律可知:,代入数据解得:v=3m/s,故AC正确,BD错误。二.填空题(每小题6分,共18分)13、(1)(3)(4)【答案解析】若vA=0,规定A球初速度方向为正方向,由动量守恒得:mv=mvA+4mvB,解得:vB=14v,碰撞前系统的总动能为:EK=12mv2,碰撞后系统的总动能为:E'K=12mvA2+124mvB2=18mv2<EK=12mv2,不违反能量守恒定律,故(1)可能;若vA=-v,规定A球初速度方向为正方向,由动量守恒得:mv=mvA+4mvB,解得:vB=12v,碰撞前系统的总动能为:EK=12mv2,碰撞后系统的总动能为:E'K=12mvA2+124mvB2=mv2>EK=12mv2,违反能量守恒定律,故(2)不可能;若vA=-0.4v,规定A球初速度方向为正方向,由动量守恒得:mv=mvA+4mvB,解得:vB=720v14、【答案解析】

[1].以初速方向为正,当物体转过的角度为π时,速度变为-v,则此过程中物体动量的变化;[2].匀速圆周运动物体,合外力等于向心力;据动量定理可得,向心力的冲量.点睛:动量是矢量,计算动量变化时应遵循平行四边形定则.15、④①③②1.29M【答案解析】

(1)实验中应先向物块推到最左侧,测量压缩量,再把纸带向左拉直;先接通电源,稳定后再释放纸带;故步骤为④

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