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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)左端封闭右端开口粗细均匀的倒置U形玻璃管,用水银封住两部分气体,静止时如图所示,若让管保持竖直状态做自由落体运动,则()A.气体柱Ⅰ长度减小B.气体柱Ⅱ长度将增大C.左管中水银柱A将上移D.右管中水银面将下降2、(本题9分)假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面的重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常数为G,则地球的密度为:A. B. C. D.3、(本题9分)如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不变。这就是动量守恒定律。若一个系统动量守恒时,则A.此系统内每个物体所受的合力一定都为零B.此系统内每个物体的动量大小不可能都增加C.此系统的机械能一定守恒D.此系统的机械能可能增加4、(本题9分)质量为的小球用长为的悬线固定在点,在点正下方处有一光滑圆钉,如图所示,今把小球拉到悬线呈水平后无初速度释放,当悬线碰到圆钉前后瞬间,下列说法错误的是()A.小球的线速度之比为B.小球的角速度之比为C.小球的向心加速度之比为D.悬线对小球的拉力之比为5、(本题9分)我国计划于2018年择机发射“嫦娥五号”航天器,假设航天器在近月轨道上绕月球做匀速圆周运动,经过时间t(小于绕行周期),运动的弧长为s,航天器与月球中心连线扫过的角度为θ(弧度),引力常量为G,则()A.航天器的轨道半径为 B.航天器的环绕周期为C.月球的的质量为 D.月球的密度为6、(本题9分)如图所示,固定在地面的斜面体上开有凹槽,槽内紧挨着放置3个半径均为r的相同小球,各球编号如图,斜面与水平轨道OA平滑连接,OA长度为6r.现将3个小球由静止同时释放,小球离开A点后均做平抛运动,不计一切摩擦.则在各小球运动的过程中,下列说法正确的是()A.每个小球在运动的过程中,其机械能均保持不变B.小球3在水平轨道OA上运动的过程中,其机械能增大C.小球3的水平射程最小D.3个小球的落地点都相同7、(本题9分)地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离小于火星到太阳的距离,那么A.地球公转周期大于火星的公转周期B.地球公转的线速度大于火星公转的线速度C.地球公转的加速度小于火星公转的加速度D.地球公转的角速度大于火星公转的角速度8、(本题9分)如图所示,点L1和点L2称为地月连线上的拉格朗日点.在L1点处的物体可与月球同步绕地球转动.在L2点处附近的飞行器无法保持静止平衡,但可在地球引力和月球引力共同作用下围绕L2点绕行.我国中继星鹊桥就是绕L2点转动的卫星,嫦娥四号在月球背面工作时所发出的信号通过鹊桥卫星传回地面,若鹊桥卫星与月球、地球两天体中心距离分别为R1、R2,信号传播速度为c.则()A.鹊桥卫星在地球上发射时的发射速度大于地球的逃逸速度B.处于L1点的绕地球运转的卫星周期接近28天C.嫦娥四号发出信号到传回地面的时间为D.处于L1点绕地球运转的卫星其向心加速度a1小于地球同步卫星的加速度a29、(本题9分)一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示.设该物体在和时刻相对于出发点的位移分别是和,速度分别是和,合外力从开始至时刻做的功是,从至时刻做的功是,则A., B.C. D.10、(本题9分)如图所示,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向。图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中a和c是从同一点抛出的,b和c落在地面上同一点,不计空气阻力,则下列判断正确的是()A.b和c的飞行时间相同 B.a和c的飞行时间相同C.c的水平速度比a的大 D.a的水平速度比b的大11、(本题9分)某科技创新小组设计制作出一种全自动升降机模型,用电动机通过钢丝绳拉着升降机由静止开始匀加速上升,已知升降机的质量为m,当升降机的速度为v1时,电动机的电功率达到最大值P,此后电动机保持该功率不变,直到升降机以最大速度v2匀速上升为止,整个过程中忽略摩擦阻力及空气阻力,重力加速度为g,有关此过程下列说法正确的是()A.升降机的速度由v1增大至v2过程中,钢丝绳的拉力不断减小B.升降机的最大速度v2=C.钢丝绳的拉力对升降机所做的功等于升降机克服重力所做的功D.钢丝绳的最大拉力为12、(本题9分)2018年珠海航展,我国五代战机“歼20”再次闪亮登场。表演中,战机先水平向右,再沿曲线ab向上(如图),最后沿陡斜线直入云霄。设飞行路径在同一竖直面内,飞行速率不变。则沿ab段曲线飞行时,战机A.所受合外力大小为零B.所受合外力方向不断变化C.竖直方向的分速度逐渐增大D.水平方向的分速度不变二.填空题(每小题6分,共18分)13、有两颗人造地球卫星,它们的质量之比为m1:m2=2:1,轨道半径之比为r1:r2=3:1,那么,它们的向心加速度之比为a1:a2=_____,它们的周期之比为T1:T2=_____14、真空中有两个点电荷q1=+2.010-8C和q2=-3.010-8C,距离1m,则它们之间的库仑力为____力(填“吸引”或“排斥”),大小为__N。(静电力常量为k=9.0109Nm2/C2)15、(本题9分)北斗卫星导航系统是我国自主开发的导航系统,设北斗卫星离地高度为h,地球半径为R,万有引力常量为G,地球质量为M,则卫星的周期是____三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,光滑轨道槽ABCD与粗糙轨道槽GH通过光滑圆轨道EF平滑连接(D、G处在同一高度),组成一套完整的轨道,整个装置位于竖直平面内。现将一质量m=1kg的小球从AB段距地面高h0=2m处静止释放,小球滑上右边斜面轨道并能通过轨道的最高点E点。已知CD、GH与水平面的夹角为θ=37°,GH段的动摩擦因数为μ=0.25,圆轨道的半径R=0.4m,E点离水平面的竖直高度为3R(E点为轨道的最高点),(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)小球第一次通过E点时的速度大小;(2)小球沿GH段向上滑行后距离地面的最大高度;(3)若小球从AB段离地面h处自由释放后,小球又能沿原路径返回AB段,试求h的取值范围。17、(10分)(本题9分)如图所示,一根长为0.2m,能够承受的最大拉力为16N的细线,一端系着一个质量是0.2kg的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,当小球的线速度增大到v0(1)这时小球运动的线速度v(2)若桌面高出地面0.8m,求小球飞出后的落点到A点距离。
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、A【答案解析】
设大气压强为,由图示可知,封闭气体压强:当U型管做自由落体运动时,水银处于完全失重状态,对封闭气体不产生压强,封闭气体压强都等于大气压。AD.气柱I的压强变大,温度不变,由玻意耳定律可知,气体体积变小,气柱长度变小,右管中的水银面上升,故A正确,D错误;BC.Ⅱ部分气体压强不变,温度不变,由理想气体状态方程可知,气体体积不变,气柱长度不变,左管中水银柱A不动,故B错误,C错误。2、B【答案解析】试题分析:由万有引力定律可知:,在地球的赤道上:,地球的质量:,联立三式可得:,选项B正确;考点:万有引力定律及牛顿定律的应用。3、D【答案解析】试题分析:若一个系统动量守恒时,则整个系统所受的合力为零,但是此系统内每个物体所受的合力不一定都为零,选项A错误;此系统内每个物体的动量大小可能会都增加,但是方向变化,总动量不变这是有可能的,选项B错误;因系统合外力为零,但是除重力以外的其他力做功不一定为零,故机械能不一定守恒,系统的机械能可能增加,也可能减小,故选D.考点:动量守恒定律;机械能守恒定律【名师点睛】此题是对动量守恒定律和机械能守恒定律的条件的考查;要知道动量守恒和机械能守恒是从不同的角度对系统进行研究的,故两者之间无直接的关系,即动量守恒时机械能不一定守恒,机械能守恒时动量不一定守恒.4、D【答案解析】
当悬线碰到圆钉C前后瞬间,小球水平方向不受力,故小球的线速度不变,故A正确;小球通过最低点时,线速度不变,做圆周运动的半径减半,根据ω=v/r知,则角速度之比1:2,故B正确;小球的向心加速度a=v2/r,半径减半,故小球的向心加速度之比为1:2,故C正确;根据牛顿第二定律:F−mg=ma,故绳子的拉力F=mg+ma,因向心加速度之比为1:2,故悬线对小球的拉力之比不等于1:2,故D错误;此题选择错误的选项,故选D.【答案点睛】本题关键要抓住细绳碰到钉子前后线速度不变,转动半径变化,再由圆周运动的规律,比如向心力公式进行分析.5、C【答案解析】A项:由题意可知,线速度,角速度,由线速度与角速度关系可知,,所以半径为,故A错误;B项:根据圆周运动的周期公式,故B错误;C项:根据万有引力提供向心力可知,即,故C正确;D项:由于不知月球的半径,所以无法求出月球的密度,故D错误;点晴:解决本题关键将圆周运动的线速度、角速度定义式应用到万有引力与航天中去,由于不知月球的半径,所以无法求出月球的密度.6、B【答案解析】A、3个小球都在斜面上运动时,只有重力做功,整个系统的机械能守恒,当有部分小球在水平轨道上运动时,斜面上的小球仍在加速,后面的球对前面的球做功,球的机械能不守恒,故A错误.B、小球3在OA段运动时,斜面上的球在加速,小球2对小球3的作用力做正功,动能增加,机械能增加,故B正确.C、由于有部分小球在水平轨道上运动时,斜面上的小球仍在加速,所以离开A点时,小球3的速度最大,小球1的速度最小,小球3的水平射程最大,故C错误.D、由于离开A点时,球的速度不同,小球离开水平轨道后做平抛运动,它们的运动时间相等,水平位移不同,小球的落地点不同,故D错误;故选B.【答案点睛】3个小球都在斜面上运动时,整个系统的机械能守恒,应用机械能守恒定律分析答题.7、BD【答案解析】
行星公转时万有引力提供圆周运动向心力,则有:;则有:A.,因为地球公转半径小,所以地球公转周期小于火星的公转周期,A错误;B.,因为地球公转半径小,所以地球公转的线速度大于火星公转的线速度,B正确;C.,因为地球公转半径小,所以地球公转的加速度大于火星公转的加速度,故C错误;D.,因为地球公转半径小,所以地球公转的角速度大于火星公转的角速度,D正确;8、BD【答案解析】
A.逃逸速度是卫星脱离地球的引力的第二宇宙速度,“鹊桥”的发射速度应小于逃逸速度,故A错误;B.根据题意知中继星“鹊桥”绕地球转动的周期与月球绕地球转动的周期相同,故B正确;C.鹊桥卫星与月球、地球两天体中心距离分别为R1、R2,到地表的距离要小一些,则嫦娥四号发出信号到传回地面的时间为t要小于,故C错误;D、由a=rω可知处于L1点绕地球运转的卫星其向心加速度a1小于月球的向心加速度,由可知月球的向心加速度小于同步卫星的向心加速度,则卫星其向心加速度a1小于地球同步卫星的加速度a2,故D正确.9、AC【答案解析】
根据F-t图像面积意义和动量定理有m=F0t0,m=F0t0+2F0t0,则;应用位移公式可知=、=+,则,B错、A对;在第一个内对物体应用动能定理有=、在第二个内对物体应用动能定理有=,则,D错、C对10、BD【答案解析】
AB.由图知据可得:故A项错误,B项正确。CD.由图知据可得:故C项错误,D项正确。11、ABD【答案解析】
A.升降机速度由v1增大至v2的过程中,电动机保持功率不变,由P=Fv知,钢丝绳的拉力不断减小,故A正确;B.升降机的最大速度时,拉力等于重力,故有,故B正确;C.对整个过程运用动能定理得,钢丝绳的拉力对升降机所做的功大于升降机克服重力所做的功,故C错误;D.匀加速提升重物时钢绳拉力最大,且等于匀加速结束时的拉力,由P=Fv得,故D正确。12、BC【答案解析】
A.战机做曲线运动,运动状态发生变化,合外力不为零,故A错误;B.战机飞行速率不变,合力方向始终与速度方向垂直,即指向圆心,故B正确;C.飞机速度大小不变,与水平方向的倾角θ增大,则vy=vsinθ增大,即竖直方向的分速度逐渐增大,故C正确;D.飞机速度大小不变,与水平方向的倾角θ增大,则vx=vcosθ减小,即水平方向的分速度减小,故D错误。二.填空题(每小题6分,共18分)13、1:9:1【答案解析】
人造卫星绕地球做匀速圆周运动,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,根据万有引力提供向心力,有:可得,,根据r1:r2=3:1,得它们的向心加速度之比为a1:a2=1:9,它们的周期之比为T1:T2=:114、吸引5.410-6【答案解析】
真空
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