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文档简介
2023学年高一物理下期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、如图所示,有一竖直放置的“T”形架,表面光滑,滑块A、B分别套在水平杆与竖直杆上,A、B用一不可伸长的轻细绳相连,A、B质量相等,且可看作质点,开始时细绳水平伸直,A、B静止.由静止释放B后,已知当滑块B沿着竖直杆下滑的速度大小为,A的速度大小为v,则细绳与竖直方向的夹角为为A.60° B.30° C.45° D.无法确定2、(本题9分)如图所示,平行板电容器的一个极板与滑动变阻器的滑片C相连接.电子以速度v0垂直于电场线方向射入并穿过平行板间的电场.在保证电子还能穿出平行板间电场的情况下,若使滑动变阻器的滑片C上移,则关于电容器极板上所带电荷量Q和电子穿过平行板所需的时间t的说法中,正确的是()A.电荷量Q增大,时间t也增大B.电荷量Q不变,时间t增大C.电荷量Q增大,时间t不变D.电荷量Q不变,时间t也不变3、(本题9分)如图所示,长为的轻绳的-端系在固定光滑斜面上的点,另一端系有质量为的小球(视为质点),轻绳与斜面平行,斜面的倾角为.若小球恰好在斜面上做圆周运动,圆周的最高点为,最低点为,重力加速度大小为,则下列说法正确的是()A.小球从点运动到点的过程中重力对其做的功为B.小球通过点时重力对其做功的功率为C.小球通过点时的速度大小为D.小球通过点时的速度大小为4、(本题9分)一个物体做自由落体运动,取,则该物体下落2s末的速度为A. B. C. D.5、(本题9分)如图所示,A、B、C是在同一轨道平面上的三颗不同的人造地球卫星,关于各物理量的关系,下列说法正确的是()A.根据v=gr,可知线速度vA<vB<vCB.根据万有引力定律,可知卫星所受的地球引力FA>FB>FCC.周期TA>TB>TCD.向心加速度aA>aB>aC6、(本题9分)如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角θ的关系,将某一物体每次以不变的初速率υ0沿足面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角θ,实验测得x与斜面倾角θ的关系如图乙所示,g取10m/s2A.物体的初速率υB.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.5C.取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的位移x的最小值xD.当某次θ=307、2017年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波.根据科学家们复原的过程,在两颗中子星合并前约100s时,它们相距约400km,绕二者连线上的某点每秒转动12圈,将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体,由这些数据、万有引力常量并利用牛顿力学知识,可以估算出这一时刻两颗中子星()A.质量之积B.质量之和C.速率之和D.各自的自转角速度8、(本题9分)如图所示,有一皮带传动装置,A、B、C三点到各自转轴的距离分别为RA、RB、RC,已知RB=RC=RA,若在传动过程中,皮带不打滑.则()A.A点与C点的角速度大小相等B.A点与C点的线速度大小相等C.B点与C点的角速度大小之比为2:1D.B点与C点的向心加速度大小之比为1:49、(本题9分)如图所示,B球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,竖直平台与轨迹相切且高度为R,当B球运动到切点时,在切点正上方的A球水平飞出,速度大小为,g为重力加速度大小,为使B球在运动一周的时间内与A球相遇,从B球运动到切点时开始计时,则下列说法正确的是()A.相遇时,一定发生在t=时刻B.A球做平抛运动的位移一定为2RC.B球做匀圆运动的速率一定为D.B球做匀圆运动的周期一定为10、如图所示,+Q和-Q为真空中的两个电荷,abcd是以点电荷+Q为中心的正方形,c位于两电荷的连线上。则a、b、c、d四点中A.c点场强最大 B.b、d两点的场强相同C.a、c两点的电势相等 D.b、d两点的电势相等11、(本题9分)如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高.一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.下列说法正确的有()A.弹簧长度等于R时,小球的动能最大B.小球运动到B点时的速度大小为C.小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mgD.小球从A到C的过程中,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量12、下列实例中,物体的机械能守恒的是()A.在空中匀速下落的跳伞运动员B.沿光滑曲面自由下滑的物体C.被起重机匀速吊起的重物D.以g的加速度竖直向上做匀减速运动的物体二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)一辆汽车在平直的公路上从静止开始加速行驶,经过一段时间,动能变为60J,这一过程中,汽车的动能增加了______J,合力对汽车做了______J的功.14、(本题9分)下图为密闭的理想气体在温度T1、T2时的分子速率分布图像,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,则T1______T2(选填“大于”或“小于”);气体温度升高时压强增大,从微观角度分析,这是由于分子热运动的_______增大了.15、(本题9分)万有引力定律:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小跟这两个物体的_____成正比,跟它们的_____成反比.三.计算题(22分)16、(12分)宇航员在某星球表面做了如下实验,实验装置如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由斜轨道AB和圆弧轨道BC组成.将质量m=0.2kg的小球,从轨道AB上高H处的某点由静止释放,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力大小为F,改变H的大小,可测出F随H的变化关系如图乙所示,求:(1)圆弧轨道的半径(2)星球表面的重力加速度17、(10分)如图所示,QB段为一半径为R=1m的光滑圆弧轨道,AQ段为一长度为L=1m的粗糙水平轨道,两轨道相切于Q点,Q在圆心O的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内.物块P的质量为m=1kg(可视为质点),P与AQ间的动摩擦因数μ=0.1,若物块P以速度v0从A点滑上水平轨道,到C点后又返回A点时恰好静止.(取g=10m/s2)求:(1)v0的大小;(2)物块P第一次刚通过Q点时对圆弧轨道的压力.
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】
将A、B的速度分解为沿绳的方向和垂直于绳子的方向,两物体沿绳子方向的速度相等,有:vBcosα=vAcos(90°-α)解得α=60°,故选A.2、C【答案解析】试题分析:滑动变阻器的滑动端P上移,则电容器极板间电压增大,由知电容器所带电荷量增加,电子穿越平行板做类平抛,垂直电场方向做匀速直线运动则,电子穿越平行板所需的时间t不变故选C考点:带电粒子在电场中的偏转点评:容易题。带电粒子在电场中偏转时做类平抛运动,即在垂直于电场方向电场力不做功,带电粒子做匀速直线运动,要注意运动合成与分解的方法和电场力运动规律的灵活应用.3、D【答案解析】
A.小球从A点运动到B点的过程中重力对其做的功为选项A错误;B.小球通过A点时速度的方向与重力的方向垂直,则重力的功率为零,选项B错误;C.在A点时满足:解得选项C错误;D.从A到B由机械能守恒定律:解得小球通过B点时的速度大小为选项D正确;故选D.点睛:此题是在斜面上的圆周运动;知道物体恰能经过最高点的条件是重力沿斜面向下的分力充当向心力;掌握机械能守恒定律的应用.4、C【答案解析】
由自由落体运动的速度时间关系直接求解.【题目详解】根据自由落体运动特点知:;故选C.【答案点睛】知道根据自由落体运动特点,由自由落体运动的速度时间关系直接求解.5、D【答案解析】
A.人造地球卫星的万有引力提供向心力GMmr2=mv2r,可得v=GMr,可知线速度vB.卫星之间的质量关系不清楚,所以所受万有引力大小关系不清楚,B错误C.人造地球卫星的万有引力提供向心力GMmr2=m4π2T2r,可得T=2πrD.人造地球卫星的万有引力提供向心力GMmr2=man,可得GMr2=an6、C【答案解析】
A、由图可知,当θ=90°时物体做竖直上抛运动,位移为x=1.80m;由竖直上抛运动规律可知:v02=2gh,代入数据解得v0=6m/s,故A错误.B、当θ=0°时,位移为x=2.40m;由动能定理可得:-μmgx=0-12mC、由动能定理得:-mgxsinθ-μmgcosθ⋅x=0-12mv02,解得:x=1.8D、若θ=30°时,物体的重力沿斜面向下的分力为mgsin30°=故选C.【答案点睛】本题综合考查动能定理、受力分析及竖直上抛运动;并键在于先明确图象的性质,再通过图象明确物体的运动过程;结合受力分析及动能定理等方法求解.7、BC【答案解析】本题考查天体运动、万有引力定律、牛顿运动定律及其相关的知识点.双中子星做匀速圆周运动的频率f=12Hz(周期T=1/12s),由万有引力等于向心力,可得,G=m1r1(2πf)2,G=m2r2(2πf)2,r1+r2=r=40km,联立解得:(m1+m2)=(2πf)2Gr3,选项B正确A错误;由v1=ωr1=2πfr1,v2=ωr2=2πfr2,联立解得:v1+v2=2πfr,选项C正确;不能得出各自自转的角速度,选项D错误.【答案点睛】此题以最新科学发现为情景,考查天体运动、万有引力定律等.8、BD【答案解析】试题分析:A、C两点是轮子边缘上的点,靠传送带传动,两点的线速度相等,而半径不等,所以角速度不等.故A错误,B正确.A、B两点共轴转动,具有相同的角速度.AC两点线速度相等,根据,RA=2RC,得:A与C的角速度之比为1:2,所以B点与C点的角速度大小之比为1:2,故C错误.因为RB=RC,B点与C点的角速度大小之比为1:2,根据a=rω2得:B点与C点的向心加速度大小之比为1:4,故D正确.故选BD考点:角速度;线速度;向心加速度【名师点睛】此题是对角速度、线速度及向心加速度的问题的考查;解决本题的关键知道靠传送带传动轮子边缘上的点具有相同的线速度,共轴转动的点,具有相同的角速度.以及掌握向心加速度的公式.9、AB【答案解析】
A.由题意知相遇时间即为A球平抛运动的时间,A球的平抛时间为,故A正确;B.A球做平抛运动的水平位移大小A球做平抛运动的位移为故B正确;CD.A球的落点在圆周上,从上向下看有两种可能,如图所示:,
从几何知识知A球水平位移与直径夹角为30°,若在C点相遇,B球转过角度为,则B的速度大小为,B球做匀速圆周运动的周期为,若在D点相遇,B球转过角度为,则B球的速度大小为,B球做匀速圆周运动的周期为,故CD错误。10、AD【答案解析】
根据电场线分布的对称性和叠加性原理可知,bd两点场强大小相等,方向不同,但电势相同;a点的场强最小,c点的场强最大;a、b、c、d四点中a点电势最高,c点电势最低,a点的电势高于c点的电势,故AD正确,BC错误。11、CD【答案解析】
弹簧长度等于R时,弹簧处于原长,在此后的过程中,小球的重力沿轨道的切向分力大于弹簧的弹力沿轨道切向分力,小球仍在加速,所以弹簧长度等于R时,小球的动能不是最大.故A错误.由题可知,小球在A、B两点时弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,根据系统的机械能守恒得:2mgR=mvB2,解得小球运动到B点时的速度vB=2.故B错误.设小球在A、B两点时弹簧的弹力大小为F.在A点,圆环对小球的支持力F1=mg+F;在B点,由圆环,由牛顿第二定律得:F2-mg-F=m,解得圆环对小球的支持力F2=5mg+F;则F2-F1=4mg,由牛顿第三定律知,小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg,故C正确.小球从A到C的过程中,根据功能原理可知,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量.故D正确.故选CD.【答案点睛】解决本题的关键要分析清楚小球的受力情况,判断能量的转化情况,要抓住小球通过A和B两点时,弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等.12、BD【答案解析】
A.在空中匀速下降的跳伞运动员,速度恒定,即动能恒定,但高度下降,所以重力势能减小,故机械能不守恒,A不符合题意;B.沿光滑曲面自由下滑的物体,运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,B符合题意;C.被起重机匀速吊起的重物,速度恒定,即动能恒定,但高度上升,所以重力势能增加,故机械能不守恒,C不符合题意;D.以g的加速度竖直向上做匀减速运动的物体,加速度竖直向下,大小为g,所
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