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文档简介

2023学年高一物理下期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、(本题9分)两点电荷相距r,它们之间的库仑引力为F,若它们的电量都加倍,两点电荷的距离也加倍,它们之间的作用力为()A.F B.2F C.4F D.2、(本题9分)一质点的位移﹣﹣时间图象为如图所示的一段抛物线,其方程为x=﹣20t2+40t,则有关说法正确的是()A.质点做曲线运动B.质点做加速度先减小后增大的直线运动C.质点做加速度大小为40m/s2的匀变速直线运动D.质点在0~1s内的平均速度大于20m/s3、(本题9分)如图所示,用细线吊着一个质量为m的小球,使小球在水平面内做匀速圆周运动,则小球受到的向心力是()A.绳子的拉力 B.重力、绳的拉力的合力C.重力 D.以上说法均不正确4、一个人站在阳台上在同一位置,以相同的速率分别把三个球竖直向上抛出,竖直向下抛出,水平抛出,不计空气阻力。则三球落地时的速度大小()A.上抛球最大 B.下抛球最大 C.平抛球最大 D.三球一样大5、(本题9分)某物体受到三个力的作用而处于静止状态,现将其中的一个向东大小为10N的力撤去,则物体所受的合力为A.向东,大小10N B.向西,大小10NC.向南,大小10N D.不能确定6、(本题9分)宇航员站在某一星球上,将一个小球距离星球表面h高度处由静止释放使其做自由落体运动,经过t时间后小球到达星球表面,已知该星球的半径为R,引力常量为G,则下列选项正确的是()A.该星球的质量为B.该星球表面的重力加速度为C.该星球的第一宇宙速度为D.通过以上数据无法确定该星球的密度7、已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G,有关同步卫星,下列表述正确的是A.该卫星距离地面的高度为B.该卫星的运行速度小于第一宇宙速度C.该卫星运行的线速度大于地球自转的线速度D.该卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度8、(本题9分)如图所示,两根长度不同的细绳,一端固定于O点,另一端各系一个相同的小球,两小球恰好在同一水平面做圆周运动,则()A.它们做圆周运动的周期相等B.它们所需的向心力跟轨道半径成反比C.它们做圆周运动的线速度大小相等D.A球受绳的拉力较大9、如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是()A.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度B.b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度C.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的cD.a卫星由于阻力,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大,机械能不变10、(本题9分)如图所示,在风力发电机的叶片上有A、B、C三点,其中A、C在叶片的端点,B在叶片的中点.当叶片转动时,下列说法正确的()A.A,B,C三点线速度大小都相同B.A,B,C三点角速度大小都相等C.A,B,C三点中,B点的向心加速度最小D.A,B,C三点中,B点的转速最小11、M、N是一对水平放置的平行板电容器,将它与一电动势为E,内阻为r的电源组成如图所示的电路,R是并联在电容器上的滑动变阻器,G是灵敏电流计,在电容器的两极板间有一带电的油滴处于悬浮状态,如图,下列说法正确的是A.打开S后,使两极板靠近,则微粒将向上运动B.打开S后,使两极板靠近,则微粒仍保持静止C.保持开关S闭合,将滑动变阻器的滑片向上滑动,灵敏电流计中有从a向b的电流D.保持开关S闭合,将滑动变阻器的滑片向上滑动,灵敏电流计中有从b向a的电流12、已知地球的质量为M,半径为R,表面的重力加速度为g,那么地球的第一宇宙速度的表达式有:A. B. C. D.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)与打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况时常用的计时仪器,如图(甲)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置.现利用如图(乙)所示的装置验证“机械能守恒定律”.方法是:在滑块上安装一遮光板,把滑块放在水平放置的气垫导轨上,通过跨过定滑轮的细绳与钩码相连,连接好1、1两个光电门,在图示位置释放滑块后,光电计时器记录下滑块上的遮光板先后通过两个光电门的时间分别为△t1、△t1.已知滑块(含遮光板)质量为M、钩码质量为m、两光电门间距为s、遮光板宽度为L、当地的重力加速度为g.(1)计算滑块先后通过两个光电门时的瞬时速度的表达式为v1=_____v1=________(用题目中给定的字母表示)(1)本实验中验证机械能守恒的表达式为____________(用题目中给定的字母表示).14、(10分)(本题9分)在做“验证动量守恒定律”实验中,装置如图1(1)需要的测量仪器或工具有_____A.秒表B.天平C.刻度尺D.重锤线E.打点计时器F.圆规(2)必须要求的条件是_______A.两小球碰撞时,球心必须在同一高度上B.斜槽轨道末端的切线必须水平C.入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同D.入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下(3)某次实验中得出的落点情况如下图2所示,假设碰撞过程中动量守恒,则入射小球质量m1和被碰小球质量m2之比为_________.(4)在做“验证动量守恒定律”实验中,对产生误差的主要原因表述正确的是_____A.碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不是在同一直线上B.倾斜部分轨道对入射小球的摩擦力作用C.没有测量高度,算出具体的平抛时间mD.测量长度的误差三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)如图所示,风向水平向西,战机在离地面500m的高空匀速向东巡航,速度为360km/h,飞行员突然发现飞机正前方的地面上有一辆敌方的汽车,他迅速测知敌车正以20m/s的速度和飞机同向匀速运动。假设飞行员投弹后,风对炸弹的作用力水平向西、大小恒为炸弹重量的0.2倍,试问,飞行员在飞机和敌车的水平距离是多少时弹,才能击中敌车?(g=10m/s2)16、(12分)(本题9分)如图所示,将一根弹簧和一个小圆环穿在水平细杆上,弹簧左端固定,右端与质量为m的小圆环相接触,BC和CD是由细杆弯成的1/4圆弧,BC分别与杆AB和弧CD相切,两圆弧的半径均为R.O点为弹簧自由端的位置.整个轨道竖直放置,除OB段粗糙外,其余部分均光滑.当弹簧的压缩量为d时释放,小圆环弹出后恰好能到达C点,返回水平杆时刚好与弹簧接触,停在O点,(已知弹簧弹性势能与压缩量的平方成正比,小球通过B处和C处没有能量损失),问:(1)当为弹簧的压缩量为d时,弹簧具有的弹性势能是多少?(2)若将小圆环放置在弹簧的压缩量为2d时释放,求小圆环到达最高点D时,轨道所受到的作用力.(3)为了使物块能停在OB的中点,弹簧应具有多大的弹性势能?17、(12分)如图所示,竖直平面内的光滑弧形轨道的底端恰好与光滑水平面相切.质量为M=1.0kg的小物块B静止在水平面上.质量为m=1.0kg的小物块A从距离水平面高h=0.45m的P点沿轨道从静止开始下滑,经过弧形轨道的最低点Q滑上水平面与B相碰,碰后两个物体以共同速度运动.取重力加速度g=10m/s1.求:(1)A经过Q点时速度的大小v0;(1)A与B碰后速度的大小v;(3)碰撞过程中系统(A、B)损失的机械能ΔE.

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、A【答案解析】

变化之前根据库仑定律有:,变化之后有:联立解得F′=F故A正确,BCD错误。故选A。2、C【答案解析】试题分析:已知物体的位移时间关系表达式,对照位移时间关系公式得到物体的初速度和加速度即可.解:A、位移﹣时间图象只能表示某方向上的运动规律,故该运动一定是直线运动.故A错误;B、由于位移随时间按二次方向规律变化,故质点应该做匀变速直线运动;故B错误;C、对照位移时间关系公式,物体的初速度为40m/s,加速度为﹣40m/s2,是匀变速直线运动,故C正确;D、t=0时刻坐标为0,t=1s时刻坐标为20m,故质点在0~1s内的平均速度等于20m/s,故D错误;故选C.【点评】本题也可以用位移对时间求解导数得到速度,用速度对时间求导得到加速度,不难.3、B【答案解析】

小球只受重力和绳子的拉力两个力的作用,如图所示向心力是重力和绳子的拉力沿水平方向上的合力,故B正确,ACD错误。故选B。4、D【答案解析】

由机机械能守恒定律可得:1解得v=所以三球落地时的速度大小相等。A.上抛球最大与上述计算结果不符,故A不符合题意;B.下抛球最大与上述计算结果不符,故B不符合题意;C.平抛球最大与上述计算结果不符,故C不符合题意;D.三球一样大与上述计算结果相符,故D符合题意。5、B【答案解析】

物体受三个力而处于平衡,故另外两力的合力一定与10N的力大小相等,方向相反,即合力为:方向向西,大小为10N.故ACD错误,B正确.故选B.6、A【答案解析】试题分析:设该星球的重力加速度为,则根据自由落体运动规律:,得到:,故选项B错误;根据在表面重力等于万有引力:,可以得到:,故选项A正确;根据,则第一宇宙速度为:,故选项C错误;根据密度公式:,故选项D错误.考点:万有引力定律的应用【名师点睛】本题是万有引力与平抛运动的综合,要抓住自由落体运动的加速度就等于重力加速度,能熟练根据万有引力等于重力求天体的质量及密度.7、BCD【答案解析】

A.万有引力提供向心力且r=R+h,可得,故A错误;B.第一宇宙速度为,r>R,所以卫星的运行速度小于第一宇宙速度,故B正确;C.同步卫星与地球自转的角速度相同,则由v=ωr可知,该卫星运行的线速度大于地球自转的线速度,选项C正确;D.卫星运行的向心加速度,地表重力加速度为,卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度,故D正确;8、AD【答案解析】试题分析:设系A、B两铁球的细线与竖直方向夹角分别为α、β,由图知α>β,又受力分析可知A、B的向心力分别为FA=mgtanα,FB=mgtanβ,根据α>β知FA>FB,D对.由牛顿第二定律知,又根据几何关系有,由此可解,,故A对.根据可判断C错.向心力,成正比,B错考点:受力分析点评:本题考查了圆周运动相关的向心力方程的列式求解过程.通过受力分析便能找到向心力来源.9、AB【答案解析】

根据万有引力提供圆周运动向心力有有:A、线速度,可知轨道半径小的线速度大,故A正确;B、向心加速度知,轨道半径小的向心加速度大,故B正确;C、c加速前万有引力等于圆周运动向心力,加速后所需向心力增加,而引力没有增加,故C卫星将做离心运动,故不能追上同一轨道的卫星b,所以C错误;D、a卫星由于阻力,轨道半径缓慢减小,根据可知其线速度将增大,但由于克服阻力做功,机械能减小。故D错误。故选:AB。10、BC【答案解析】

A、B项:ABC属于同轴转动,故他们的角速度相等,由v=ωr知,AC的半径r相等,故线速度的大小相等,都大于B点的线速度,故A错误,B正确;C项:由a=ω2r知,A、C半径相等,B点的半径最小,故AC向心加速度相等,大于B的向心加速度,故C正确;D项:ABC属于同轴转动,故他们的角速度相等,各点的转速是相等的。故D错误。11、BC【答案解析】

AB、打开S之前,由于带电的油滴处于悬浮状态,则有,打开S后,电容器的两极板所带电量保持不变,根据,,可得,使两极板靠近,电容器的两极板间的电场强度不变,所以带电的油滴仍保持静止,故选项B正确,A错误;CD、电容器两极板间的电压,当将滑动变阻器的滑片向上滑动时,增大,增大,电容器的电量增加,处于充电状态,灵敏电流计中有电流,由于电容器上板带正电,则灵敏电流计中有从向的电流,故选项C正确,D错误。12、AB【答案解析】第一宇宙速度是卫星在近地圆轨道上的环绕速度,根据万有引力提供向心力得:,解得:,故A正确,根据地面附近引力等于重力得:,联立可得:,故AB正确,CD错误.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)(1)【答案解析】试题分析:由于遮光板的宽度比较窄,所以把遮光板通过光电门的平均速度认为等于其通过光电门的瞬时速度滑块通过光电门1的瞬时速度,通过光电门1的瞬时速度.系统重力势能的减小量为.系统动能的增加量为则验证的机械能守恒的时候只需要验证系统势能减少量和系统动能增加量相等,则表达式为:考点:本题考查的是验证机械能守恒定律实验.【名师点睛】解决本题的关键知道极短时间内的平均速度可以表示瞬时速度,抓住系统重力势能的减小量等于系统动能的增加量列出表达式.14、(1)BCDF(2)ABD(3)19:5(4)AD【答案解析】

(1)本实验需要天平称量物体的质量,需要刻度尺测量长度,需要中垂线调节轨道末端水平,需要圆规找物体的平均落点,故选BCDF.

(2)A、要保证碰撞是一维的,即保证两物体在碰撞之前沿同一直线运动,故A正确;

B、要保证碰撞后两个球做平抛运动,故斜槽轨道末端的切线必须水平,故B正确;

C、入射球质量要大于被碰球质量,即m1>m2,防止碰后m1被反弹,故C错误;

D、为保证碰撞的初速度相同,入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下,故D正确;

故选ABD.

(3)根据动量守恒定律,有:

代入数据,有:m1×0.2550=m1×0.1550+m2×0.3800

解得:m1:m2=19:5

(4)A、要保证两物体在碰撞之前沿同一直线运动,碰撞之后还沿这条直线运动;若碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不是在同一直线上会产生较大的误差,故A正确;

B、倾斜部分轨道对入射小球的摩擦力作用,但只要入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下,即可保证碰撞的初速度相同,故B错误;

C、小球做平抛运动的时间由高度差决定,由于高度差一定,故平抛的时间都相同,故水平射程与平抛的初速度成正比,故不需要测量高度差,只要满足:m1,就一定有m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,故C错误;

D、测量长度的误差对最终动量是否守恒的验证会有影响,故D正确;三、计算题要求

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