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文档简介
2022-2023学年高一下物理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)一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v,对于上述两个过程,用、分别表示拉力F1、F2所做的功,、分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则()A., B.,-C., D.,2、(本题9分)质量为m的人造卫星在地面上未发射时的重力为G0,它在离地面的距离等于地球半径R的圆形轨道上运行时,其()A.周期为4π2mRB.速度为2C.动能为G0RD.所受万有引力为13、如图所示,A是静止在赤道上的物体,B、C是间一平面内两颗人造卫星.B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.以下判断正确的是A.卫星B的速度大小等于地球第一宇宙速度B.A、B线速度大小关系为>C.周期大小的关系是<D.A物体受到的万有引力分为两部分:物体重力和同地球一起自转的向心力4、如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则A.P和Q都带正电荷 B.P和Q都带负电荷C.P带正电荷,Q带负电荷 D.P带负电荷,Q带正电荷5、(本题9分)宇航员在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h处释放,经时间t后落到月球表面(设月球半径为R).据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为()A.2RhtC.Rht D.6、(本题9分)如图是一汽车在平直路面上启动的速度—时间图象,从t1时刻起汽车的功率保持不变,由图象可知()①0~t1时间内,汽车的牵引力增大,加速度增大,功率不变②0~t1时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大③t1~t2时间内,汽车的牵引力减小,加速度减小④t1~t2时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变A.①③B.①④C.②③D.②④7、(本题9分)假设将来一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,已知万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小于在轨道Ⅰ运动到P点的速度B.若轨道Ⅰ贴近火星表面,测出飞船在轨道Ⅰ运动的周期,就可以推知火星的密度C.飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度D.飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道Ⅰ上运动时的周期8、(本题9分)关于经典力学、狭义相对论和量子力学,下面说法中正确的是()A.狭义相对论和经典力学是相互对立,互不相容的两种理论B.在物体高速运动时,物体的运动规律服从狭义相对论理论,在低速运动时,物体的运动服从牛顿定律C.经典力学适用于宏观物体的运动,量子力学适用于微观粒子的运动D.不论是宏观物体,还是微观粒子,经典力学和量子力学都是适用的9、(本题9分)如图所示,一质量m2=0.25kg的平顶小车,车顶右端放一质量m3=0.30kg的小物体,小物体可视为质点,与车顶之间的动摩擦因数μ=0.45,小车静止在光滑的水平轨道上。现有一质量m1=0.05kg的子弹以水平速度v0=18m/s射中小车左端,并留在车中,子弹与车相互作用时间很短。若使小物体不从车顶上滑落,g取10m/s2。下列分析正确的是()A.小物体在小车上相对小车滑行的时间sB.最后小物体与小车的共同速度为3m/sC.小车的最小长度为1.0mD.小车对小物体的摩擦力的冲量为0.45N·s10、(本题9分)2017年5月23日,第八届中国卫星导航学术年会在上海召开,本届年会以“定位,万物互联”为主题.据悉中国将于2017年下半年开始发射北斗三号卫星.北斗导航卫星的发射需要经过几次变轨,例如某次变轨,先将卫星发射至近地圆轨道1上,然后在P处变轨到椭圆轨道2上,最后由轨道2在Q处变轨进入圆轨道3,轨道1、2相切于P点,轨道2、3相切于Q点.忽略空气阻力和卫星质量的变化,则以下说法正确的是()A.该卫星从轨道1变轨到轨道2需要在P处减速B.该卫星在轨道从轨道1到轨道2再到轨道3,机械能逐渐减小C.该卫星在轨道3的动能小于在轨道1的动能D.该卫星稳定运行时,在轨道3上经过Q点的加速度等于在轨道2上Q点的加速度11、(本题9分)如图所示A、B、C三个物体放在旋转圆台上,A、B与台面间动摩擦因数均为μ,C与台面间动摩擦因数为2μ,A、C的质量均为m,B质量为2m,A、B离轴为R,C离轴为2R,则当圆台匀速旋转时,(设A、B、C都没有滑动)()A.C物的向心加速度最大B.A物所受静摩擦力最小C.当圆台转速缓慢增加时,C比A先滑动D.当圆台转速缓慢增加时,B比A先滑动12、某静电场的电场线如图中实线所示,一带电粒子仅受电场力作用在电场中运动,虚线MN为其运动轨迹,以下说法中正确的有A.M点场强大于N点场强B.M点场强小于N点场强C.M点电势高于N点电势D.M点电势低于N点电势二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)测定电源的电动势和内电阻的实验电路和图象如下:请回答下列问题:(1)在闭合开关之前为防止电表过载,滑动变阻器的滑动头应放在__________处.(2)由此可知这个干电池的电动势_______,内电阻__________.14、(10分)(本题9分)水平光滑桌面上有A、B两个小车,质量都是0.6kg.A车的车尾连着一个打点计时器(所用交流电的频率为50Hz)的纸带,A车以某一速度与静止的B车碰撞,碰后两车连在一起共同向前运动.碰撞前后打点计时器打下的纸带如图所示.根据这些数据,如果两个小车合在一起考虑,回答下列问题:(结果保留三位有效数字)(1)碰撞前后可能相等的物理量是____;(2)碰前其大小为____,碰后其大小为____(3)结论_________________________________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)如图所示,在平静的湖面上有一小船以速度匀速行驶,人和船的总质量为M=200kg,船上另载有N=20个完全相同的小球,每个小球的质量为m=5kg。人站立船头,沿着船的前进方向、每隔一段相同的时间水平抛出一个小球,不计水的阻力和空气的阻力。(1)如果每次都是以相对于湖岸的速度v=6m/s抛出小球,试计算出第一个小球抛出后小船的速度大小和抛出第几个球后船的速度反向?(2)如果每次都是以相对于小船的速度v=6m/s抛出小球,试问抛出第16个小球可以使船的速度改变多少?16、(12分)(本题9分)光滑水平轨道上有三个木块A、B、C,质量分别为、,开始时B、C均静止,A以初速度向右运动,A与B相撞后分开,B又与C发生碰撞并粘在一起,此后A与B间的距离保持不变.求B与C碰撞前B的速度大小.17、(12分)如图所示,一个质量m=40g,带电量q=-3×10-6C的半径极小的小球,用绝缘丝线悬挂在水平方向的匀强电场中.当小球静止时,测得悬线与竖直方向成37°夹角.已知重力加速度g=10m/s2,求:(1)电场强度的大小和方向?(2)此时细线的拉力大小?
参考答案一、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【解析】试题分析:根据动能定理,结合运动学公式,求出滑动摩擦力做功,从而求得结果.解:由题意可知,两次物体均做匀加速运动,则在同样的时间内,它们的位移之比为S1:S2==1:2;两次物体所受的摩擦力不变,根据力做功表达式,则有滑动摩擦力做功之比Wf1:Wf2=fS1:fS2=1:2;再由动能定理,则有:WF﹣Wf=;可知,WF1﹣Wf1=;WF2﹣Wf2=4×;由上两式可解得:WF2=4WF1﹣2Wf1,故C正确,ABD错误;故选C.【点评】考查做功表达式的应用,掌握动能定理的内容,注意做功的正负.2、A【解析】
在地球表面上时,由重力等于万有引力,有GMm卫星在距地面的距离等于地球半径R的圆形轨道上运动时,其轨道半径为2R,根据万有引力提供向心力有:GMm联立可得:A.卫星的周期T=4故A项与题意相符;B.卫星的速度v=故B项与题意不相符;C.卫星的动能Ek故C项与题意不相符;D.所受万有引力为F=GMm故D项与题意不相符。3、D【解析】
A.第一宇宙速度是绕地球做圆周运动的最大的环绕速度,由于卫星B的轨道半径大于地球的半径,则卫星B的速度小于地球的第一宇宙速度,故A错误.B.对B、C,根据,C的轨道半径大于B的轨道半径,则vB>vC,对于A、C,A、C的角速度相等,根据v=rω知,vC>vA,所以vB>vA,故B错误.C.A、C的角速度相等,则A、C的周期相等,根据知,C的周期大于B的周期,故C错误.D.A物体受到的万有引力分为两部分:物体重力和沿着指向物体做圆周运动圆心方向的分力,选项D正确.4、D【解析】
AB.受力分析可知,P和Q两小球,不能带同种电荷,AB错误;CD.若P球带负电,Q球带正电,如下图所示,恰能满足题意,则C错误D正确,故本题选D.5、B【解析】
物体自由落体运动,设月球表面重力加速度为g,根据自由落体公式有h=解得星球表面的加速度为g=2G解得v=GMmg=m联立解得v=2Rh故选B6、C【解析】①、时间内,汽车的速度是均匀增加的,是匀加速运动,所以汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大,所以①错误,②正确;
③、时间内,汽车的功率已经达到最大值,功率不能再增加,所以汽车的牵引力在减小,加速度也要减小,所以③正确,④错误,故选项C正确。
点睛:这题考的知识点是汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动.本题属于恒定加速度启动方式,由于牵引力不变,根据可知随着汽车速度的增加,汽车的实际功率在增加,此过程汽车做匀加速运动,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值。7、BD【解析】
A.从轨道I到轨道Ⅱ要在P点点火加速,则在轨道I上P点的速度小于轨道Ⅱ上P点的速度,故A错误;B.飞船贴近火星表面飞行时,如果知道周期T,可以计算出密度,即由GmMR可解得ρ故B正确;C.根据a=GMD.因为轨道Ⅱ半长轴大于轨道Ⅰ的半径,所以飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道Ⅰ上运动时的周期,故D正确。8、BC【解析】
经典力学是狭义相对论在低速(v<<c)条件下的近似,牛顿经典力学只考虑了空间,而狭义相对论既考虑了空间,也考虑了时间,牛顿经典力学只适用于宏观低速物体,而微观、高速物体适用于狭义相对论。【详解】A项:经典力学是狭义相对论在低速(v<<c)条件下的近似,即只要速度远远小于光速,经过数学变换狭义相对论的公式就全部变化为牛顿经典力学的公式,故A错误;B项:在物体高速运动时,物体的运动规律服从狭义相对论理论,在低速运动时,物体的运动服从牛顿定律,故B正确;C、D项:牛顿经典力学只适用于宏观低速物体,而微观、高速适用于狭义相对论,故C正确;D错误。故选:BC。【点睛】本题主要考查了狭义相对论和经典力学之间的区别与联系,如果理解不深,就很容易出错。9、AD【解析】
子弹射入小车的过程中,由动量守恒定律得:,解得v1=3m/s;小物体在小车上滑行过程中,由动量守恒定律得:解得v2=1.5m/s;以小物体为对象,由动量定理得:,解得,小车对小物体的摩擦力的冲量为I=0.45N·s当系统相对静止,小物体在小车上滑行的距离为l,由能量守恒定律得:解得l=0.5m,所以小车的最小长度为0.5m。A.小物体在小车上相对小车滑行的时间s,与上面计算结果相符,故A正确;B.最后小物体与小车的共同速度v2=1.5m/s,故B错误;C.小车的最小长度为0.5m,故C错误;D.小车对小物体的摩擦力的冲量为0.45N·s,与上面计算结果相符,故D正确。10、CD【解析】该卫星从轨道1变轨到轨道2需要在P处加速,选项A错误;该卫星在轨道从轨道1到轨道2需要点火加速,则机械能增加;从轨道2再到轨道3,又需要点火加速,机械能增加;故该卫星在轨道从轨道1到轨道2再到轨道3,机械能逐渐增加,选项B错误;根据可知,该卫星在轨道3的速度小于在轨道1的速度,则卫星在轨道3的动能小于在轨道1的动能,选项C正确;根据可知,该卫星稳定运行时,在轨道3上经过Q点的加速度等于在轨道2上Q点的加速度,选项D正确;故选CD.11、ABC【解析】
A.三个物体做圆周运动的角速度ω相同,根据C物的轨道半径最大,故C的向心加速度最大,故A正确;B.三个物体受静摩擦力提供向心力,所以A受静摩擦力B受静摩擦力C受静摩擦力由上面的向心力表达式可知,A需要的向心力最小,所以A受到的摩擦力最小,故B正确;CD.物体恰好滑动时,静摩擦力达到最大,有μmg=mω2r解得即转动半径最大的最容易滑动,故物体C先滑动,物体A、B一起后滑动,故C正确,D错误。故选ABC。12、BC【解析】
电场线越密集的位置场强越大,则M点场强小于N点场强,选项A错误,B正确;沿着电场线方向电势降低,故M点的电势高于N点的电势,所以C正确,D错误.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)a(2)1.51【解析】
(1)[1].闭合开关之前,为防止电表过载,滑动变阻器的滑动头P应放在电阻的阻值最大处,故滑动变阻器的滑动头P应放在a处;(2)[2][3].在图线中,图线与纵轴的交点就是所要测量的电动势,读数为1.5V;内电阻可以使用公式:14、(1)动量(2)0.555kg·m/s,0.540kg·m/s,(3)在误差允许范围内,初末总动量相等,碰撞前后动量守恒【解析】
(1)[1].碰撞过程内力远大于外力,动量守恒,所以碰撞前后可能相等的物理量是动量.(2)[2][3].A车碰撞前的速度为AB碰后一起运动的速度为所以碰前的动量碰后的动量(3
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