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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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)如图所示,+Q为固定的正点电荷,虚线圆是其一条等势线.两电荷量相同、但质量不相等的粒子,分别从同一点A以相同的速度v0射入,轨迹如图中曲线,B、C为两曲线与圆的交点.φA、φB、φC表示A、B、C三点电势,mB、mC表示分别经过B、C两点的粒子的质量,aB、aC表示两粒子经过B、C时的加速度大小,vB、vC表示两粒子经过B、C时的速度大小.不计粒子重力,以下判断正确的是()A.φA>φBmB<mCB.φA<φCmB>mCC.aB>aCvB<vCD.aB<aCvB>vC2、(本题9分)如图所示的电路中,A、B是平行板电容器的两金属板.先将电键S闭合,等电路稳定后将S断开,并将B板向下平移一小段距离,保持两板间的某点P与A板的距离不变.则下列说法正确的是()A.电容器的电容变小B.电容器内部电场强度大小变大C.电容器两极板电压变小D.P点电势降低3、若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则离地面越近的卫星()A.线速度越小 B.角速度越小 C.向心加速度越小 D.周期越小4、(本题9分)如图所示,一个重200N的物体,在粗糙水平面上向左运动,物体和水平面间的动摩擦因数,同时物体还受到大小为10N、方向向右的水平力作用,则水平面对物体的摩擦力的大小和方向是()A.大小是10N,方向向左B.大小是20N,方向向左C.大小是20N,方向向右D.大小是10N,方向向右5、(本题9分)C919大型客机是我国具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,假设地球是一个质量均匀分布的球体,客机在赤道上空绕地心做匀速圆周运动,空气阻力大小不变,不考虑油料消耗导致的客机质量变化,关于客机,下列说法正确的是A.发动机的功率不变B.客机作匀变速运动C.客机处于平衡状态D.客机所受地球引力等于向心力6、(本题9分)关于曲线运动,以下说法正确的是()A.曲线运动是一种变速运动B.做曲线运动的物体合外力可能为零C.做曲线运动的物体所受的合外力一定是变化的D.曲线运动不可能是一种匀变速运动7、(本题9分)如图4所示,板长为l,板的B端静放有质量为m的小物体P,物体与板间的动摩擦因数为μ,开始时板水平,若缓慢转过一个小角度α的过程中,物体保持与板相对静止,则这个过程中()A.摩擦力对P做功为μmgcosα·l(1-cosα)B.摩擦力对P做功为mgsinα·l(1-cosα)C.支持力对P做功为mglsinαD.板对P做功为mglsinα8、(本题9分)如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中()A.从P到M所用的时间等于B.从Q到N阶段,机械能逐渐变大C.从P到Q阶段,速率逐渐变小D.从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功9、(本题9分)两个质量相等的物体,分别从两个高度相等而倾角不同的光滑斜面顶从静止开始下滑,则下列说法正确的是:()A.到达底部时重力的功率相等 B.到达底部时速度相等C.下滑过程中重力做的功相等 D.到达底部时动能相等10、一条河岸平直的小河宽度为40m,河水流速为3m/s。小船在静水中的速度为5m/s,现在始终保持船头垂直对岸渡河。下列分析正确的是A.小船过河的时间等于10sB.小船过河的时间等于8sC.小船过河的位移大于40mD.小船过河的位移等于40m11、如图所示,长为L的轻绳拴着一个质量为m的小球,绕着固定点O在竖直平面内做完整的圆周运动,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.小球通过最高点时速度可能为零B.小球通过最高点时所受轻绳的拉力可能为零C.小球通过最低点时速度的最小值等于D.小球通过最低点时轻绳拉力的最小值等于12、如图所示的虚线为电场中的三条等势线,三条虚线平行且等间距,电势分别为10V、15V、20V,实线是仅受电场力的带电粒子的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,粒子在c点处的电势能为20eV,粒子在b点的动能为20eV,下列说法正确的是A.粒子在c处加速度大于在b处的加速度B.粒子带正电C.粒子从a运动到c过程中动能不断增加D.粒子在a点的动能为25eV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)用如图甲实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图甲中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50g、m2=150g则(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________(3)若某同学作出-h图象如图丙,则当地的实际重力加速度g=___________.14、(10分)“探究碰撞中的不变量”的实验中:(1)入射小球m1=15g,原静止的被碰小球m2=10g,由实验测得它们在碰撞前后的xt图象如图甲所示,可知入射小球碰撞后的m1v1′是_____kg·m/s,入射小球碰撞前的m1v1是_____kg·m/s,被碰撞后的m2v2′是_____kg·m/s.由此得出结论_______________________________.(2)实验装置如图乙所示,本实验中,实验必须要求的条件是________.A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端点的切线是水平的C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放D.入射球与被碰球满足ma>mb,ra=rb(3)图乙中M、P、N分别为入射球与被碰球对应的落点的平均位置,则实验中要验证的关系是________.A.m1·ON=m1·OP+m2·OMB.m1·OP=m1·ON+m2·OMC.m1·OP=m1·OM+m2·OND.m1·OM=m1·OP+m2·ON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)汽车以额定功率行驶7×102m距离后关闭发动机,汽车运动过程中动能Ek与位侈x的关系图象如图所示。已知汽车的质量为1000kg,汽车运动过程中所受阻力为2000N,求汽车:(1)匀速运动过程的速度;(2)减速运动过程的位移;(3)加速运动过程所用的时间。16、(12分)在广东珠海开展的第十一届中国国际航空航天博览会上,空军“八一”飞行表演队的6架歼10战斗机为现场数千名观众带来了一场震撼的飞行表演.某次飞行表演中,飞行员驾驶飞机在竖直面内做半径为R的圆周运动,在飞机刚进入圆周最低点时传感器显示飞行员对座椅的压力是重力的4倍,最高点时飞行员头朝下,传感器显示飞行员对座椅的压力和重力大小相等,已知飞机质量(含飞行员)为m、重力加速度为g,空气阻力不计.求:(1)最高点时飞机的速度(2)飞机最低点到最高点过程中发动机对飞机做的功(3)如果飞行员能承受的最大加速度为8g(g为重力加速度),则飞机从最高点回到最低点过程发动机做功不能超过多少17、(12分)如图所示,摩托车做特技表演时,以v0=10m/s的速度从地面冲上高台,t=5s后以同样大小的速度从高台水平飞出.人和车的总质量m=1.8×102kg,台高h=5.0m.摩托车冲上高台过程中功率恒定为P=2kW,不计空气阻力,取g=10m/s2.求:(1)人和摩托车从高台飞出时的动能Ek;(2)摩托车落地点到高台的水平距离s;(3)摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功Wf.
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、C【答案解析】
因给出的电场为正点电荷形成的电场,沿电场线的方向电势降落,BC在同一等势面上:φA<φB=φC,粒子初速度方向相同,但沿AB轨迹运动的粒子偏折大,说明B粒子在相同条件下加速度大,所以:aB>aC,在B点和C点电场强度大小相等,根据a=可知,mB<mC,所以:,由于B和C处粒子电势相等,则从A到B和从A到C电场力做的功相等,所以动能变化相等,B的质量小,所以B的速度变化量大.动能减小,速度减小.所以B减小的多,所以B的速度小,即vB<vC。故C正确、ABD错误。【答案点睛】有关带电粒子在匀强电场中的运动,在解决问题时,主要可以从两条线索展开:其一,力和运动的关系.根据带电粒子受力情况,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度和位移等,这条线索通常适用于在恒力作用下做匀变速运动的情况.其二,功和能的关系.根据电场力对带电粒子做功,引起带电粒子的能量发生变化,利用动能定理研究全过程中能的转化,研究带电粒子的速度变化、位移等.2、A【答案解析】因断开开关,所以电量不变,则由、和,联立得:则可知,E与d无关,所以电容器内部电场强度大小不变,故A错误;将B板向下平移一小段距离时,板间距离增大,由,可知,电容C减小,故B正确;因电量不变,C减小,则由Q=UC可知,两板间的电压变大,故C正确;因E不变,P点与下极板间的距离增大,故P与下极板间的电势差增大,故P点电势升高,故D正确;本题选错误的,故选A.【答案点睛】根据平行板电容器的电容决定式分析电容的变化情况,抓住电容器的电压不变,由分析板间场强的变化情况,由分析电容器所带电量的变化,根据P点与下极板间电势差的变化,判断P点电势的变化.3、D【答案解析】
人造卫星绕地球做匀速圆周运动时,由地球的万有引力提供向心力,则有:解得:A.由可知,离地面越近的卫星,轨道半径r越小,线速度越大,故A错误;B.由可知,离地面越近的卫星,轨道半径r越小,角速度越大,故B错误;C.由可知,离地面越近的卫星,轨道半径r越小,向心加速度越大,故C错误;D.由可知,离地面越近的卫星,轨道半径r越小,周期越小,故D正确。4、C【答案解析】
物体相对于地面向左运动,则滑动摩擦力的方向水平向右,大小f═μFN=0.1×200N=20N.A.大小是10N,方向向左,与结论不相符,选项A错误;B.大小是20N,方向向左,与结论不相符,选项B错误;C.大小是20N,方向向右,与结论相符,选项C正确;D.大小是10N,方向向右,与结论不相符,选项D错误;故选C.5、A【答案解析】
A项:由于客机做匀速圆周运动,速率不变,所以牵引力与空阻力大小相等,由公式可知,发动机的功率不变,故A正确;B项:由于客机做匀速圆周运动,加速度大小不变,方向时刻变化,所以客机作变加速运动,故B错误;C项:由于客机做匀速圆周运动,合力不为零,所以客机处于非平衡状态,故C错误;D项:客机所受地球引力与重力和向心力是合力与分力的关系,,,故D错误6、A【答案解析】试题分析:既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,所以A正确.物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,故合力不能为零,所以B错误.平抛运动是曲线运动,其合力是重力,重力是不变的,所以C错误.平抛运动是加速度不变的匀变速曲线运动,所以D错误.故选A.考点:物体做曲线运动的条件;曲线运动.点评:本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,匀速圆周运动,平抛运动等都是曲线运动,对于它们的特点要掌握住.7、CD【答案解析】对物体运用动能定理W合=WG+WFN+W摩=ΔEk=0所以WFN+W摩=-WG=mglsinα因摩擦力的方向(平行于木板)和物体速度方向(垂直于木板)始终垂直,对物体不做功,故斜面对物体做的功就等于支持力对物体做的功,即WFN=mglsinα,故C、D正确.8、CD【答案解析】
A.海王星在PM段的速度大小大于MQ段的速度大小,则PM段的时间小于MQ段的时间,所以P到M所用的时间小于,故A错误;B.从Q到N的过程中,由于只有万有引力做功,机械能守恒,故B错误;C.从P到Q阶段,万有引力做负功,速率减小,故C错误;D.根据万有引力方向与速度方向的关系知,从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功,故D正确。故选D。9、BCD【答案解析】
A、物体到达底部重力的功率:PG=mgvB、物体从静止到最低点的过程,由动能定理得:mgh=12mv210、BC【答案解析】
AB.小船渡河过程中始终保持船头指向与河岸垂直,渡河时间最短,最短渡河的时间为t=dA错误B正确;CD.小船的实际航线是垂直河岸方向上与水流方向上的合位移,与水流方向成锐角,则小船过河的位移大于40m,C正确D错误.11、BD【答案解析】
AB.小球刚好通过最高点时,绳子的拉力恰好为零,由重力提供向心力,则有:解得:,即为小球通过最高点的最小速度。故A错误,B正确;CD.从最高点到最低点的过程中,机械能守恒,则有:解得:小球能通过最高点时最低点的最小速度为,在最低点,由牛顿第二定律得:解得:绳子在最低点的最小拉力为,故C错误,D正确。12、BD【答案解析】
考查带电粒子在电场中运动规律,根据电场力做正负功判断动能、电势能变化。【题目详解】A.由等势线可以画出电场线,因等差等势线间距相等,说明电场为匀强电场,粒子在c处加速度等于在b处的加速度,故A不符合题意。B.粒子只受电场力作用,电场力指向轨迹内侧,说明粒子带正电。故B符合题意。C.粒子从a运动到c过程中,电场力做负功,动能不断减小。故C说法不符合题意。D.粒子在C处电势能为20ev,C点电势为20v,由EP【答案点睛】物体做曲线运动时,合力一定指向轨迹内侧,只有电场力做功时,粒子动能、电势能总和不变。根据等势线可以画出电场线,电场线垂直等势线,且从高电势指向低电势。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、2.4m/s0.576J0.588J在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒9.7m/s2【答案解析】
第一空.根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度,可知打第5个点时的速度为:。
第二空.物体的初速度为零,所以动能的增加量为:△Ek=(m1+m2)v52−0=0.576J;第三空.重力势能的减小量等于物体重力做功,故:△EP=W=(m2-m1)gh=0.588J;
第四空.由此可知动能的增加量和势能的减小量基本相等,因此在在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒。
第五空.题中根据机械能守恒可知,(m2-m1)gh=(m1+m2)v2,即有:v2=gh,所以v2−h图象中图象的斜率表示g,由图可知,斜率k=g==4.85,故当地的实际重力加速度g=9.7m/s2。14、(1)0.00750.0150.0075碰撞中mv的矢量和是不变量(碰撞过程中动量守恒)BCDC【答案解析】
(1)由图1所示图象可知,碰撞前球1的速度,碰撞后,球的速度,,入射小球碰撞后的,入射小球碰撞前的,被碰撞后的,碰撞前系统总动量,碰撞后系统总动量,,由此可知:碰撞过程中动量守恒;(2)“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,C正确;为了保证小球碰撞为对心正碰,且碰后不反弹,要求ma>mb,ra=rb,D正确.
(3)要验证动量守恒定律定律即,小球做平抛运动,根据平抛运动规律可知根据两小球运动的时间相同,上式可转换为,
故需验证,因此C正确.【答案点睛】本实验的一个重要的技巧是入射球和靶球从同一高度作平抛运动并且落到同一水平面上,故下落的时间相同,所以在实验的过程当中把本来需要测量的速度改为测量平抛过程当中水平方向发生的位移,可见掌握了实验原理才能顺利解决此类题目.三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本
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