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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,以9.8m/s的水平速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ为30°的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是()A. B. C. D.2s2、一绝缘小球A(可视为质点),带+3Q的电荷量,在距A球为r的B点处电场强度为E;现拿一同样大小的小球C(带-Q的电荷量)去接触A球后再移走C球,则此时B点处的电场强度为:A. B. C.E D.3E3、历史上首先正确认识力和运动的关系,批驳“力是维持物体运动的原因”观点的物理学家是()A.亚里士多德 B.牛顿 C.伽利略 D.笛卡尔4、(本题9分)北京残奥会的开幕式上,三届残奥会冠军侯斌依靠双手牵引使自己和轮椅升至高空,点燃了残奥会主火炬,其超越极限、克服万难的形象震撼了大家的心灵.假设侯斌和轮椅是匀速上升的,则在上升过程中侯斌和轮椅的(

)A.动能增加 B.动能减少 C.重力势能增加 D.重力势能减小5、(本题9分)如图所示,足够长的水平传送带由电动机带动并始终保持以速度v匀速运动.现将一个质量为m的物块轻放在传送带上的左端,过一段时间后物块能保持与传送带相对静止.设物块与传送带间的动摩擦因数为μ,对于这一过程下列说法正确的是()A.传送带对物块做功为mv2B.传送带克服摩擦力做功为mv2C.传送这个物块系统摩擦生热为mv2D.动摩擦因数μ越大,传送过程中摩擦生热越多6、(本题9分)某走时准确的时钟,分针与时针的角速度之比为A.12∶1B.1∶12C.60∶1D.24∶17、(本题9分)在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献,关于科学家和他们的贡献下列说法正确的是()A.开普勒通过对第谷观测的行星数据进行研究得出了万有引力定律B.牛顿通过扭秤实验成功测出了引力常量G的数值,称自己的实验是“称量地球的重量”C.法拉第提出了电场的概念,并提出处在电场中的其他电荷受到的作用力就是电场给予的D.美国物理学家密立根最早测得的了元电荷e的数值.8、某电场的电场线分布如图所示,则()A.电荷P带正电B.电荷P带负电C.a点的电场强度大于b点的电场强度D.正试探电荷在c点受到的电场力大于在d点受到的电场力9、(本题9分)已知地球的第一、第二、第三宇宙速度分别为7.9km/s/11.2km/s和16.7km/s,对于宇宙速度的认识,下列说法正确的是A.飞行器绕地球做匀速圆周运动的线速度不可能大于7.9km/sB.在地球上发射卫星的速度可以小于7.9km/sC.当飞行器的发射速度为13km/s时,飞行器将会脱离地球的引力场D.当飞行器的发射速度为17km/s时,飞行器将会脱离太阳的引力场10、(本题9分)水平光滑直轨道ab与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc相切,一小球以初速度v0沿直线轨道向右运动,如图所示,小球进入圆形轨道后刚好能通过c点,然后小球做平抛运动落在直轨道上的d点,重力加速度为gA.小球到达c点的速度为2gRB.小球到达b点时对轨道的压力为5mgC.小球在直轨道上的落点d与b点距离为2RD.小球从c点落到d点所需时间为211、(本题9分)如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上紧靠着一个物体,物体相对桶壁静止,若增大圆筒转动的角速度,稳定转动后,下列说法正确的是()A.物体相对筒壁下滑 B.物体所受向心力增大C.物体所受的弹力不变 D.物体所受的摩擦力不变12、(本题9分)图示为一质点在内做直线运动的图象.由图可得()A.在内,合力对质点做正功B.在内,合力对质点做负功C.在和内,合力对质点做的功相同D.在内,合力对质点做的功为零二.填空题(每小题6分,共18分)13、竖直放置的光滑圆轨道半径为R,一质量为m的小球在最低点以一定的初速度冲上轨道,若确保小球不脱离轨道,则小球的初速度的取值范围是_________________14、(本题9分)自行车的大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的半径不一样,它们的边缘有三个点.如果把自行车后轮架离地面,沿逆时针方向转动脚蹬,三点分别做半径为的圆周运动时,向心加速之比_______________.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)如图所示,竖直平面内的直角坐标系xOy中有一根表面粗糙的粗细均匀的细杆OMN,它的上端固定在坐标原点O处且与x轴相切.OM和MN段分别为弯曲杆和直杆,它们相切于M点,OM段所对应的曲线方程为.一根套在直杆MN上的轻弹簧下端固定在N点,其原长比杆MN的长度短.可视为质点的开孔小球(孔的直径略大于杆的直径)套在细杆上.现将小球从O处以v0=3m/s的初速度沿x轴的正方向抛出,过M点后沿杆MN运动压缩弹簧,再经弹簧反弹后恰好到达M点.已知小球的质量0.1kg,M点的纵坐标为0.8m,小球与杆间的动摩擦因数μ=,g取10m/s2.求:(1)上述整个过程中摩擦力对小球所做的功Wf;(2)小球初次运动至M点时的速度vM的大小和方向;(3)轻质弹簧被压缩至最短时的弹性势能Epm.17、(10分)(本题9分)如图所示,质量m=50kg的跳水运动员从距水面高h=10m的跳台上以v0=5m/s的速度斜向上起跳,最终落入水中,若忽略运动员的身高,取g=10m/s2,不计空气阻力.求:(1)运动员在跳台上时具有的重力势能(以水面为零势能参考平面);(2)运动员起跳时的动能;(3)运动员入水时的速度大小.

参考答案一、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、C【解析】试题分析:小球垂直地撞在倾角θ为30°的斜面上,知小球的速度方向与斜面垂直,将该速度进行分解,根据水平方向上的速度求出竖直方向上的分速度,根据竖直方向上做自由落体运动求出物体飞行的时间.解:小球撞在斜面上的速度与斜面垂直,将该速度分解,如图.则tan60°=,则.所以运动的时间t=.故C正确,A、B、D错误.故选C.2、A【解析】

根据点电荷A周围的电场强度的决定式可知,B点的场强为;而当小球C和A接触移走后,两者的电量先中和后平分为+Q,则B点的场强为;可知;故B、C、D错误,A正确.3、C【解析】

根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.【详解】历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是伽利略.【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.4、C【解析】侯斌和轮椅在匀速升空的过程中,质量不变,速度不变,动能不变,高度不断增大,重力势能不断增大.故ABD错误,C正确,故选C.点睛:(1)掌握动能、重力势能、弹性势能的影响因素.(2)根据能的影响因素,能判断动能、重力势能、弹性势能、机械能的变化.5、A【解析】

A.物块运动过程中,只有传送带对物块的摩擦力对它做功,根据动能定理得传送带对物块做功为,故选项A正确;B.在物块与传送带相对静止之前,两者之间有相对位移,所以物块对传送带做功与传送带对物块做功并不相等,由于传送带相对于地的位移大于物块相对地的位移,所以传送带克服摩擦力做功为大于,故选项B错误;CD.设物块匀加速运动的时间为,则物块与传送带相对位移大小为,此过程中物块的位移为,则有,则系统摩擦生热为,与动摩擦因数无关,故选项CD错误;6、A【解析】

分针、时针的周期分别为1h、1h,则周期比为1:1.根据ω=2π【点睛】解决本题的关键知道时针、分针、秒针的周期,以及知道周期与角速度的关系ω=2π7、CD【解析】开普勒发现了行星运动三定律,A错误;卡文迪许通过扭秤测得了引力常量G的数值,B错误;法拉第提出了电场的概念,并提出处在电场中的其他电荷受到的作用力就是电场给予的,C正确;美国物理学家密立根最早测得的了元电荷e的数值,D正确.8、AD【解析】

由图可知电场线从正电荷出发,所以电荷P带正电,故A正确,B错误;从电场线的分布情况可知,b的电场线比a的密,所以b点的电场强度大于a点的电场强度,故C错误;根据电场线越密的地方电场强度越大,所以c点的场强大于d点场强,所以正试探电荷在c点受到的电场力大于在d点受到的电场力,故D正确。所以AD正确,BC错误。9、ACD【解析】

A.第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是做匀速圆周运动的最大的环绕速度.根据线速度得沿圆轨道绕地球运行的人造卫星的运动速度小于等于7.9km/s,故A正确;B.在地球上发射卫星的速度至少等于7.9km/s,不可以小于7.9km/s,故B错误;C.当飞行器的发射速度为13km/s>11.2km/s时,飞行器将会脱离地球的引力场,故C正确;D.在地面上发射卫星的速度17km/s>16.7km/s,卫星将脱离太阳束缚,故D正确;故选ACD.【点睛】第一宇宙速度是卫星沿地球表面运动时的速度,半径越大运行速度越小,故第一宇宙速度是人造地球卫星最大的运行速度;当卫星的速度大于等于第二宇宙速度时卫星脱离地球的吸引而进入绕太阳运行的轨道;当物体的速度大于等于第三宇宙速度速度16.7km/s时物体将脱离太阳的束缚成为一颗人造地球恒星.10、CD【解析】

A.小球进入圆形轨道后刚好能通过c点,只有重力提供向心力mg=解得:v=故A错误;B.由机械能守恒定律得:1由向心力公式有:F-mg=解得轨道对小球的支持力F=6mg,根据牛顿第三定律得:小球到达b点时对轨道的压力为6mg,故B错误;C.由平抛运动规律得,水平位移x=vt=故C正确;D.小球离开轨道后,在竖直方向做自由落体运动,小球从c点落到d点所需时间为t=故D正确。11、BD【解析】物体做匀速圆周运动,合力指向圆心,对物体受力分析,受重力、向上的静摩擦力、指向圆心的支持力,如图

其中重力G与静摩擦力f平衡,支持力N提供向心力,若增大圆筒转动的角速度,则根据a=ω2r可知,物体向心加速度增大,向心力增大,物体所受的弹力增大,故B正确,C错误;竖直方向重力G与静摩擦力f仍平衡,即物体仍静止,物体所受的摩擦力不变,选项A错误,D正确;故选BD.12、BD【解析】A、在1s∼3s内,物体的速度不变,故物体的动能不变,根据动能定理可知合力对质点不做功,故A错误;B、在0∼1s,物体的速度减小,故动能减小,根据动能定理可知合力对质点做负功,故B正确;C、在0∼1s速度减小,动能减小,故合外力做负功,而3s∼4s内,动能增大,故合力对质点做的正功,所以合力对质点所做的功不相同,故C错误;D、由图可知,0∼4s内的初末速度相同,故动能的变化量为零,则由动能定理可知,合力对质点做的功为零,故D正确;故选BD.【点睛】由v-t图象可明确质点在某一过程中的初末状态的速度,明确动能的变化情况,再由动能定理即可分析合外力做功情况.二.填空题(每小题6分,共18分)13、0<V0≤或V0≥【解析】

[1].最高点的临界情况:解得:根据动能定理得:-mg•2R=mv2-mv02解得:若不通过四分之一圆周,根据动能定理有:-mgR=0-mv02解得:所以要使小球不脱离轨道运动,v0的取值范围可以是或.14、;【解析】设A点的线速度为v,则;B点的线速度等于A点线速度,则;C点的线速度为,则;则点睛;此题的关键是知道同缘转动中线速度相同,同轴转动中角速度相同;知道向心加速度的表达式即可解答.15、2【解析】

根据万有引力充当向心力有:G=m(R+h),北斗卫星的周期T=2。三.计算题(22分)16、(1)Wf=-1.25J;(2)vM=5m/s,vM的方向与x轴正方向成夹角θ=53°;(3)Epm=5.625J【解析】

(1)对题述过程由动能定理得:WG+Wf=0-,代入数据解得Wf=-1.25J.(2)假设小球抛出后做平抛运动,根据平抛运动规律可得x=v0t,y=,代入数据解得:y=x2,与OM曲线方程一致,说明小球在OM段运动过程中与细杆OM无摩擦,做平抛运动:由动能定理WG=-,代入数据解得vM=5m/s,由运动的合成和分解可得vM的方向与x轴正方向夹角的余弦值:cosθ==,即θ=53°.(3)小球从M点开始直至小球被弹回M点的过程中,摩擦力所做的功Wf1,-2Wf1=0-,求得Wf=-1.25J,又由Wf=-μmgxmcosθ得,小球下滑的最大距离xm=6.25m在小球从M点开始直至将弹

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