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文档简介

2022-2023学年高一下物理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:(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,绝缘理想细线AC、BC系着带电小球a,在D处的带电小球b的库仑引力作用下,两细线AC、BC处于伸直状态,B、C、D在同一条水平线上,a、b两小球均可看作点电荷.下列选项正确的是A.若只增大b球的带电量,AC线的拉力增大B.若只增大a球的带电量,AC线的拉力增大C.若只将b球沿直线CD向左靠近a球,AC细线的拉力保持不变D.若只将b球沿直线CD向左靠近a球,AC细线的拉力增大2、下列列举的事例或事实中正确的是()A.牛顿运动定律可以适用于微观领域中物质结构和能量不连续的现象B.不同形式的能量之间可以相互转化,能量在转化和转移中有方向性C.开普勒经严密的推理运算,提出了万有引力定律D.若物体间距离接近于零,万有引力定律不成立3、(本题9分)水平横梁一端A插在墙壁内,另一端装有一小滑轮B.一轻绳的一端C固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量为m=10kg的重物,∠CBA=30°,如图所示,则滑轮受到绳子的作用力大小为(g取10N/kg)()A.50NB.50NC.100ND.100N4、(本题9分)铁路在弯道处的内外轨道高度是不同的,已知内外轨道平面对水平面倾角为θ,如图所示,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时速度大于,则()A.内轨对内侧车轮轮缘有挤压 B.外轨对外侧车轮轮缘有挤压C.这时铁轨对火车的支持力等于 D.这时铁轨对火车的支持力小于5、从离水平地面高为5m的空中,以6m/s的水平初速度抛出质量为2kg的小球,不计空气阻力,g取10m/s2。则小球落地前瞬间重力的功率为A.120W B.160W C.180W D.200W6、2019年热映的《流浪地球》中,人类带着地球逃出太阳系,采取了转圈扔铁饼的方式.先把地球绕太阳的公转轨道I由圆形改为椭圆形轨道Ⅱ,再进入木星的圆轨道Ⅲ,途中只需在P和Q进行两次引擎推进,P和Q分别是椭圆轨道Ⅱ与轨道I和轨道III的切点,则()A.地球在轨道I运动的速率小于在轨道III的运动速率B.地球在轨道I运动的周期大于在轨道III运动的周期C.途中两次引擎推进分别设置在P点加速,Q点减速D.地球在轨道Ⅱ经过P点速度大于经过Q点的速度7、(本题9分)如图所示,一物体分别沿三个倾角不同的光滑斜面由静止开始从同一顶端下滑到底端C、D、E处,三满个过程中重力的冲量依次为I1、I2、I3,动量变化量的大小依次为Δp1、Δp2、Δp3,则有()A.三个过程中,合力的冲量大小相等,动量的变化量大小相等B.三个过程中,合力做的功相等,动能的变化量相等C.I1<I2<I3,Δp1=Δp2=Δp3D.I1<I2<I3,Δp1<Δp2<Δp38、(本题9分)如图所示,卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用ω、T、v、a分别表示卫星运动的角速度、周期、运行速率、向心加速度.下列关系正确的有A.TA>TB B.vA>vBC.aA<aB D.ωA<ωB9、如图所示,一对水平放置的平行金属板AB中央有一个静止的电子e(不计重力),两板间距离足够大.0~4s内在两板间加上如图所示的交变电压后,则下列反映电子加速度a、速度v、位移x和动能四个物理量随时间t的变化规律中正确的是(所涉及的矢量均取向上方向为正)A.B.C.D.10、(本题9分)2016年1月20日,美国天文学家MichaelBrown推测:太阳系有第九个大行星,其质量约为地球质量的10倍,直径约为地球直径的4倍,到太阳的平均距离约为地球到太阳平均距离的600倍,万有引力常量G已知.下列说法正确的有A.该行星绕太阳运转的周期在1~2万年之间B.由题中所给的条件可以估算出太阳的密度C.该行星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度D.该行星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度11、(本题9分)以下说法正确的是()A.物体受恒定的合外力作用,一定做匀变速直线运动B.物体受恒定的合外力作用,可能做匀变速曲线运动C.物体受变化的合外力作用,加速度大小一定变化D.物体受的合外力为零,可能静止也可能做匀速直线运动12、(本题9分)如图所示电路中,电源内阻r不能忽略,两个电压表均为理想电表。已知R1=10Ω,r=2Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω。当滑动变阻器R2的滑动触头P移动时,下列判断正确的是A.P从b端向a端移动过程中,R2消耗的功率先增大后减小B.P从a端向b端移动过程中,R1消耗的功率先减小后增大C.P从b端向a端移动过程中,V1的示数一直增大D.P从a端向b端移动过程中,V1的示数与电池内电阻分压之和一直增大二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)温度传感器的核心部分是一个热敏电阻。某课外活动小组的同学在学习了伏安法测电阻之后,利用所学知识来测量由某种金属制成的热敏电阻的阻值。可供选择的实验器材如下:A.直流电源,电动势E=6V,内阻不计;B.毫安表A1,量程为600mA,内阻约为0.5;C.毫安表A2,量程为10mA,内阻RA=100;D.定值电阻R0=400;E.滑动变阻器R=5;F.被测热敏电阻Rt,开关、导线若干。(1)实验要求能够在0~5V范围内,比较准确地对热敏电阻的阻值Rt进行测量,请在图甲的方框中设计实验电路______。(2)某次测量中,闭合开关S,记下毫安表A1的示数I1和毫安表A2的示数I2,则计算热敏电阻阻值的表达式为Rt=______(用题给的物理量符号表示)。(3)该小组的同学利用图甲电路,按照正确的实验操作步骤,作出的I2-I1图象如图乙所示,由图可知,该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大而____(填“增大”“减小”或“不变”)。(4)该小组的同学通过查阅资料得知该热敏电阻的阻值随温度的变化关系如图丙所示。将该热敏电阻接入如图丁所示电路,电路中电源电压恒为9V,内阻不计,理想电流表示数为0.7A,定值电阻R1=30,则由以上信息可求出定值电阻R2的阻值为______,此时该金属热敏电阻的温度为______℃。14、(10分)如图所示,为利用气垫导轨“验证机械能守恒定律”实验装置示意图.(1)实验步骤如下:①将气垫导轨放在水平实验桌面上,将导轨调至水平;②由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离x=_______cm;③将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码盘静止不动时,释放滑块,要求砝码盘落地前挡光条已通过光电门2;④从数字计时器(图中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间分别为Δt1和Δt2;⑤用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出砝码盘和砝码的总质量m.(2)根据以上实验测量结果完成以下的问题(只要求写出表达式,已知挡光条的宽度为,重力加速度为):①滑块通过光电门1和光电门2时的瞬时速度分别为______和_____.②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、砝码盘和砝码)的总动能分别为Ek1=_____和Ek2=________.③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统重力势能的减少量ΔEp=______.(3)在实验误差允许范围内,如果关系式________成立,则可认为机械能守恒定律得到了验证.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)如图,一质量m=0.4kg的滑块(可视为质点)静止于动摩擦因数µ=0.1的水平轨道上的A点。对滑块施加一水平外力,使其向右运动,外力的功率恒为P=10.0W。经过一段时间后撒去外力,滑块继续滑行至B点后水平飞出,恰好在C点沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,轨道的最低点D处装有压力传感器,当滑块到达传感器上方时,传感器的示数为25.6N。已知轨道AB的长度L=2.0m,半径OC和竖直方向的夹角α=37°,圆形轨道的半径R=0.5m。(空气阻力可忽略,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)滑块运动到C点时速度vc的大小;(2)B、C两点的高度差h及水平距离x?(3)水平外力作用在滑块上的时间t?16、(12分)质量m=1.5×103kg、发动机额定功率P=80kW的汽车在平直公路上行驶,汽车行驶过程中所受阻力大小恒为f=2×103N。求:(1)求汽车能达到的最大速度vm;(2)若汽车以大小a=2m/s2的加速度匀加速启动,求汽车启动后第4s末发动机的功率P′。17、(12分)如图所示,将一个小球从水平地面O点正上方某处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,小球落在水平地面上A点,O、A两点相距x=20m,不计空气阻力,求:(1)小球在空中运动的时间t;(2)抛出点距离水平地面的高度h.

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】

设细线AC和AB的夹角为θ,分析小球a的受力情况,如图所示:在竖直方向上:…………①在水平方向上:…………②仅增大b球的带电量、仅增大a球的带电量或者仅将b球沿直线CD向左靠近a球,均让两球间的库仑引力增大,则两细线AC、BC仍然处于伸直状态,B、C、D在同一条水平线上,则夹角θ不变,又小球a重力不变,AC的拉力不变.则ABD错误,C正确.2、B【解析】

A.根据根据经典力学的局限性科学,牛顿运动定律不适用于微观领域中物质结构和能量不连续的现象.故选项A不符合题意.B.根据热力学第二定律可知,不同形式的能量之间可以相互转化,能量在转化和转移中有方向性.故选项B符合题意.C.根据物理学史可知,牛顿经严密的推理运算,提出了万有引力定律.故选项C不符合题意.D.万有引力是宇宙中具有质量的物体间普遍存在的相互作用力,物体间距离接近于零时万有引力定律仍然成立.故选项D不符合题意.3、C【解析】

由题意可得,对绳B点受力分析:

滑轮受到绳子的作用力应为图中两段绳中拉力F1和F2的合力F,因同一根绳张力处处相等,都等于物体的重量,即为:F1=F2=G=mg=100N。用平行四边形定则作图,由于拉力F1和F2的夹角为120°,则由几何知识得:F=100N所以滑轮受绳的作用力为100N.方向与水平方向成30°角斜向下;A.50N,与结论不相符,选项A错误;B.50N,与结论不相符,选项B错误;C.100N,与结论相符,选项C正确;D.100N,与结论不相符,选项D错误;故选C。4、B【解析】

AB.火车的重力和轨道对火车的支持力的合力恰好等于需要的向心力时,此时火车的速度是当火车转弯的速度大于,需要的向心力增大,则外轨就要对火车产生一个向内的力来提供不足的力,所以此时外轨对外侧车轮轮缘有挤压。故A错误,B正确;

CD.当内外轨没有挤压力时,受重力和支持力,此时由于外轨对火车的作用力沿着轨道平面斜向下,可以把这个力分解为水平和竖直向上两个分力,由于竖直向上的分力的作用,使铁轨对火车的支持力变大,故CD错误。

故选A。5、D【解析】

小球在竖直方向做自由落体运动,落地瞬间获得速度为,瞬时功率为,D正确。6、D【解析】

A.根据万有引力提供向心力得,运行速度为:,地球在轨道Ⅰ的半径小,运动的速率大于在轨道Ⅲ的运动速率,故A错误;B.根据开普勒第三定律可知:,地球在轨道Ⅰ的半径小,运动的周期小于在轨道Ⅲ的运动周期,故B错误;C.地球从轨道Ⅰ两次变轨到轨道Ⅲ,根据变轨原理可知,在PQ两点均需要加速,故C错误;D.根据开普勒第二定律可知,相等时间内扫过的面积相等,故地球在轨道Ⅱ经过P点速度大于经过Q点的速度,故D正确.7、ABC【解析】物体下滑过程中只有重力做功,故合力做的功相等,根据动能定理,动能的变化量相等,故A错误,B正确;由机械能守恒定律可知物体下滑到底端C、D、E的速度大小v相等,动量变化量△p=mv,大小相等,即△p1=△p2=△p3;设斜面的高度为h,从顶端A下滑到底端C,由,得物体下滑的时间t=,所以θ越小,sin2θ越小,t越大,重力的冲量I=mgt就越大,故I1<I2<I3;故C正确,D错误;故选BC.8、ACD【解析】

万有引力提供卫星A、B绕地球做匀速圆周运动的向心力,则,解得;;;,则由于rA>rB,则TA>TB,vA<vB,aA<aB,ωA<ωB,故选项ACD正确,B错误.9、AB【解析】

0-1s内,电压不变,则板间的电场强度不变,电子在板间受到不变的电场力,根据牛顿第二定律可知,加速度恒定不变,所以0-1s电子做匀加速直线运动,1-2s,电场力反向,加速度方向反向,电子做匀减速直线运动,直至速度为零,2-3s,电场力正向不变,电子有开始做初速度为0的匀加速直线运动,3-4s,电场力反向不变,电子做匀减速直线运动,到4s末速度为零;A.0-1s,加速度恒定不变,为正,1-2s加速度为负,且恒定不变,2-3s加速度恒为正,且不变,3-4s加速度为负,且不变,故A项符合题意;BC.0-1s,2-3s物体做正向的匀加速的直线运动,v-t图象为倾斜的直线,x-t图象为抛物线,1-2s,3-4s物体做正向的匀减速的直线运动,v-t图象为倾斜的直线,x-t图象为抛物线,故B项符合题意,C项不符合题意;D.因为可知,v-t图象为直线,则Ek-t图象为曲线,故D项不符合题意.10、ACD【解析】

根据开普勒行星运动第三定律可知:,解得,选项A正确;因太阳的半径未知,故据题中条件不能估测太阳的密度,选项B错误;根据可知,,故该行星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度,选项C正确;根据,则,故该行星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度,选项D正确.11、BD【解析】

AB.物体受恒定的合外力作用,可能做匀变速直线运动(与速度共线时),也可能做匀变速曲线运动(与速度不共线时),如平抛运动,A错误B正确;C.物体受变化的合外力作用,加速度大小不一定变化,如匀速圆周运动的加速度大小、速度大小都是不变的,C错误;D.物体受的合外力为零,可能静止也可能做匀速直线运动,D正确.故选BD。12、AC【解析】

由图可知R1与R2串联,V1测R1两端的电压,V2若P从b端向a端移动的过程中,则滑动变阻器接入电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流增大,R1两端的电压增大,根据P=I2R可得R1消耗的功率一直增大。可将R1看成电源的内电阻,开始时,因R1+r=12Ω<R2,则R2【点睛】闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般可按外电路-内电路-外电路的分析思路进行分析,在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、增大17.555【解析】

(1)[1].题目中没有电压表,可用已知内阻的电流表A2与定值电阻R0串联构成量程为的电压表;滑动变阻器用分压电路,电路如图:(2)[2].由电流可知(3)[3].根据可得则该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大,斜率变大,可知Rt变大。(4)[4][5].通过R1的电流则通过R2和Rt的电流为0.4A;由I2-I1图像可知,I2=4mA,此时Rt两端电压为2V,则R2两端电压为7V,则根据Rt-t图像可知解

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