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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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)以下各种现象中,不属于离心现象的是()A.运动员将球踢出后球在空中运动B.通过旋转雨伞来甩干伞上的雨滴C.链球比赛中,旋转的运动员放手使链球抛出D.洗衣机的脱水过程中水脱离衣服甩出2、(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3、(本题9分)关于功率,下列说法正确的是()A.功率是描述力对物体做功多少的物理量B.力做功时间越长,力的功率一定越小C.力对物体做功越快,力的功率一定越大D.力对物体做功越多,力的功率就越大4、(本题9分)人造卫星、宇宙飞船(包括空间站)在轨道运行的过程中,常常需要变轨。除了规避“太空垃圾”对其的伤害外,主要是为了保证其运行的寿命。据介绍,由于受地球引力影响,人造卫星、宇宙飞船(包括空间站)运行轨道会以每天100米左右的速度下降。这样将会影响人造卫星、宇宙飞船(包括空间站)的正常工作,常此以久将使得其轨道越来越低,最终将会坠落大气层.下面说法正确的是()A.轨道半径减小后,卫星的环绕速度减小B.轨道半径减小后,卫星的向心加速度减小C.轨道半径减小后,卫星的环绕周期减小D.轨道半径减小后,卫星的环绕角速度减小5、(本题9分)关于重力势能,下列说法中正确的是()A.物体的位置一旦确定,它的重力势能的大小也随之确定B.物体与零势能面的距离越大,它的重力势能也越大C.一个物体的重力势能从-5J变化到-3J,重力势能减少了D.重力势能的减少量等于重力对物体做的功6、(本题9分)年,英国物理学家卡文迪许做了一项伟大的实验,他把这项实验说成是“称量地球的质量”.在这个实验中首次测量出了()A.引力常量B.地球的公转周期C.月球到地球的距离D.地球表面附近的重力加速度7、如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么A.偏转电场对三种粒子做功一样多B.三种粒子打到屏上时速度一样大C.三种粒子运动到屏上所用时间相同D.三种粒子一定打到屏上的同一位置,8、(本题9分)如图,A、B质量分别为m1=1kg,m1=1kg,置于平板小车C上,小车质量为m3=1kg,A、B与小车的动摩擦因数均为0.5,事先三者均静止在光滑的水平面上。某时刻A、B间炸药爆炸(时间极短)使A、B获得图示左右方向的瞬时速度和11J的总机械能。假设A、B最终都没有离开小车上表面,水平面足够长,g=10m/s1.现从炸药爆炸结束开始计时,则()A.t=0时,A、B的速度大小分别是4m/s、1m/sB.t=0.4s时,B与平板小车C先相对静止C.t=0.8s时,A与平板小车C相对静止D.t=0.8s时,A、B与平板小车因摩擦而产生的热量Q=10J9、(本题9分)地球的半径为R,地面的重力加速度为g,一颗离地面高度为R的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,则()A.卫星加速度的大小为B.卫星运转的角速度为C.卫星运转的线速度为D.卫星运转的周期为10、(本题9分)如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定,另一端连接一质量为m的小物块,O点为弹簧原长时物块的位置.物块由A点静止释放,沿水平面向右运动,最远到达B点,物块与水平面间动摩擦因数为μ.AO=L1,OB=L2,则从A到B的过程中A.物块所受弹簧弹力先做正功后做负功B.物块所受弹簧弹力做的功大于克服摩擦力做的功C.物块经过O点时的动能为D.由于摩擦产生的热量为11、(本题9分)如图所示,光滑圆管固定在竖直平面内,有一小球在管内做圆周运动.忽略空气阻力,小球在运动过程中()A.动能不断变化B.机械能不守恒C.重力势能不断变化D.只有重力对小球做功12、(本题9分)如图所示,质量相等的两物体A、B处于同一高度,A自由下落,B沿固定在地面上的光滑斜面从静止开始下滑,最后到达同一水平面,则A.重力对两物体做功相同B.重力的平均功率相同C.到达底端时重力的瞬时功率PA等于PBD.到达底端时重力的瞬时功率PA大于PB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)在“验证机械能守恒定律”的实验中,让重锤做自由落体运动,然后进行测量,以下步骤仅是实验中的一部分,在这些步骤中不必要的有_________。A.用天平称出重锤的质量B.把电磁打点计时器固定到铁架台上,用导线把它和低压交流电源连接起来C.把纸带的一端固定到重锤上,另一端穿过打点计时器的限位孔,把重锤提升到一定的高度D.接通电源,释放纸带E.用秒表测出重锤下落的时间实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作O,另外连续的3个点A、B、C作为测量的点,如下图所示。经测量知道A、B、C各点到O点的距离分别为72.20cm、80.10cm、88.20cm。如果已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.8m/s2,根据以上数据,可知重锤运动到打B点时瞬时速度的大小是_______m/s。本实验中,重锤重力势能的减少量略大于动能的增加量,这是因为_____________________。14、(10分)在用伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx约为50Ω,电压表V的内阻约为4kΩ,电流表A的内阻约为10Ω。为尽量减小实验误差,应采用图___________(选填“甲”或“乙”)所示的测量电路。某同学选择正确的测量电路后进行实验,若电压表和电流表的读数分别为U和I,电阻的测量值由Rx测=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,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段长度为l=2.5m,上面铺设特殊材料,小物块与其动摩擦因数为μ=0.3,轨道其它部分摩擦不计。水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于原长状态。可视为质点的质量m=1kg的小物块从轨道右侧A点以初速度v0=6m(1)弹簧获得的最大弹性势能Ep(2)小物块被弹簧第一次弹回经过圆轨道最低点时的动能Ek(3)当R满足什么条件时,小物块被弹簧第一次弹回圆轨道时能沿轨道运动而不会脱离轨道。16、(12分)(本题9分)把一小球从离地面h=5m处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力,(g=10m/s2).求:(1)小球在空中飞行的时间;(2)小球落地点离抛出点的水平距离;(3)小球落地时的速度大小.17、(12分)(本题9分)第24届冬奥会将于2022年在北京举行,冰壶是比赛项目之一。如图甲,蓝壶静止在大本营圆心O处,红壶推出后经过P点沿直线向蓝壶滑去,滑行一段距离后,队员在红壶前方开始。不断刷冰,直至两壶发生正碰为止。已知,红壶经过P点时速度v0=3.25m/s,P、O两点相距L=27m,大本营半径R=1.83m,从红壶进人刷冰区域后某时刻开始,两壶正碰前后的v-t图线如图乙所示。假设在未刷冰区域内两壶与冰面间的动摩擦因数恒定且相同,红壶进入刷冰区域内与冰面间的动摩擦因数变小且恒定,两壶质量相等且均视为质点。(1)试计算说明碰后蓝壶是否会滑出大本营;(2)求在刷冰区域内红壶滑行的距离s。
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、A【解析】运动员将球踢出后球在空中运动,是由于惯性作用,球要保持原来的状态.故A不属于离心现象;通过旋转雨伞来甩干伞上的雨滴,当转动时雨滴所需要的向心力增加,当超过雨伞对雨的吸附力时,雨滴做离心运动.故B正确;链球比赛中,旋转的运动员放手使链球抛出,提供的向心力消失,所以链球沿抛出方向飞出,做离心运动.故C正确;洗衣机的脱水过程中,随着转速的增加,水滴所需要的向心力增加,当大于衣服对水的吸附力时,水做离心运动,从而被甩出.故D正确;本题选不属于离心现象的,故选A.2、C【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.3、C【解析】A、功率是反映做功快慢的物理量,故A错误;
B、做功的时间越长,功率不一定小,故B错误;C、功率是反映做功快慢的物理量,力对物体做功越快,功率越大,故C正确;D、根据知,力做功越多,功率不一定大,故D错误。点睛:解决本题的关键知道功率的物理意义,知道功率大,做功快;做功多,功率不一定大。4、C【解析】
卫星受到的万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律可得:解得:故在轨道半径减小后,周期减小,线速度增大,角速度增大,向心加速度增大。A.描述与分析不符,故A错误.B.描述与分析不符,故B错误.C.描述与分析相符,故C正确.D.描述与分析不符,故D错误.5、D【解析】
A、重力势能具有相对性,某个物体处于某个位置,相对不同的参考平面具有不同的重力势能,故A错误;
B、重力势能Ep=mgh,h为相对于零势能面的高度差;若物体在零势能面以下,势能为负值,物体与零势能面间距离越大,势能越小,故B错误
C、重力势能可以为负,一个物体的重力势能从-5J变化到-3J,说明物体克服重力做功重力势能变大,故C错误;
D、只要重力做功,高度一定变化,故重力势能一定变化,重力做功做多少功重力势能变化多少,故D正确;
故选D.6、A【解析】年英国物理学家卡文迪许测出万有引力常量,根据万有引力等于重力,有:.则地球的质量,因为地球表面的重力加速度和地球的半径已知,所以根据公式即可求出地球的质量.因此卡文迪许被人们称为能称出地球质量的人,A正确.故选:A.7、AD【解析】试题分析:带电粒子在加速电场中加速,电场力做功W=E1qd;由动能定理可知:E1qd=mv2;解得:;粒子在偏转电场中的时间;在偏转电场中的纵向速度纵向位移;即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多;故A正确,B错误;因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同;故C错误,D正确;故选AD.考点:带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功.8、AC【解析】
A.炸药爆炸瞬间A、B系统动量守恒,以向左为正方向,有:0=A、B的机械能总量为11J,故:E=12J=联立解得:v1=4m/s,v1=1m/s故A项与题意相符;BC.爆炸后AB在C上滑动,B先与C相对静止,设此时A的速度为v3,B、C的速度为v4,该过程中ABC组成的系统动量守恒,设该过程的时间为t3,对A应用动量定理-μm1gt3=m1v3-m1v1对B应用动量定理-μm1gt3=m1v4-m1v1对C应用动量定理(μm1g-μm1g)t3=m3v4代人数据得v3=3m/s;v4=-1m/s;t3=0.1s之后,A在C是滑动直到相对静止,根据系统的动量守恒0=(m1+m1+m3)v解得:v=0设A滑动的总时间为t,则-μm1gt=0-m1v1解得:t=0.8s故B项与题意不相符,C项与题意相符;D.t=0.8s时,A、B与平板小车因摩擦而产生的热量Q=E=11J故D项与题意不相符。9、BD【解析】根据万有引力提供向心力,有,得,A错误;由,得,B正确;由,得,C错误;由,得卫星运转的周期为T=,D正确.10、AD【解析】
从A到B的过程中,物块所受弹簧弹力先向右后向左,则弹力先做正功后做负功,选项A正确;根据动能定理可知,物块所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功,选项B错误;根据动能定理,物块经过O点时的动能为,选项C错误;由于摩擦产生的热量为,选项D正确.11、ACD【解析】
圆管光滑,小球运动过程不受摩擦力作用,小球运动过程只有重力做功,小球的机械能守恒,小球在运动过程中,通过重力做功,小球的动能与势能相互转化,小球的动能与重力势能不断变化,但机械能不变,故ACD正确,B错误;故选ACD.【点睛】本题考查了判断小球动能、重力势能与机械能是否变化,知道机械能守恒的条件、应用机械能守恒定律可以解题.12、AD【解析】两物体质量m相同,初末位置的高度差h相同,重力做的功W=mgh相同,故A正确;两物体重力做功相等,由于时间不同,所以重力的平均功率不同,故B错误;到达底端时两物体的速率相同,重力也相同,但B物体重力方向与速度有夹角,所以到达底端时重力的瞬时功率不相同,PB<PA,故C错误,D正确;选AD.点睛:重力做功决定重力势能的变化与否,若做正功,则重力势能减少;若做负功,则重力势能增加.而重力的平均功率与瞬时功率的区别是:平均功率是做功与时间的比值,瞬时功率是力与速度在力的方向上的速度乘积.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、AE4重锤在下落过程中受阻力作用【解析】(1)验证机械能守恒,即验证动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,质量可以约去,不需要称出重锤的质量,故A是不必要的;打点计时器可以直接记录时间,不需要秒表测量,故E是不必要的。所以选AE。(2)根据匀变速直线运动中中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度可以求出某点的瞬时速度大小,可得B点时重物的瞬时速度为:vB14、甲小于【解析】
[1]由题意可知:RVR则:RV电流表应采用外接法,应选择图甲所示电路图;[2]由于电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,电流表测量值大于真实值,由欧姆定律可知,电阻测量值小于真实值。三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)10.5J(2)3J(3)0.3m≤R≤0.42m或0≤R≤0.12m【解析】
(1)当弹簧被压缩到最短时,其弹性势能最大。从A到压缩弹簧至最短的过程中,由动能定理得:
−μmgl+W弹=0−12mv02
由功能关系:W弹=-△Ep=-Ep
解得Ep=10.5J;
(2)小物块从开始运动到第一次被弹回圆形轨道最低点的过程中,由动能定理得
−2μmgl=Ek−12mv02
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