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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、(本题9分)如图所示,地球绕OO′轴自转,则下列说法正确的是()A.A、B两点的周期相等B.A、B两点线速度相等C.A、B两点的转动半径相同D.A、B两点的转动角速度不相同2、(本题9分)如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,则小球在上升过程中A.小球动能最大时弹性势能为零B.小球在离开弹簧时动能最大C.小球动能减为零时,重力势能最大D.小球的动能先减小后增大3、(本题9分)两个物体做平抛运动的初速度之比为2∶1,若它们的水平射程相等,则它们抛出点离地面高度之比为()A.1∶2 B.1∶C.1∶4 D.4∶14、关于经典力学,下列说法错误的是A.由于相对论、量子力学的提出,经典力学已经被完全否定B.经典力学可看作相对论、量子力学在一定条件下的特殊情形C.经典力学在宏观物体、低速运动、引力不太大时适用D.经典力学对高速运动的微观粒子不适用5、(本题9分)关于自由落体运动,下列说法中正确的是()A.初速度为零的竖直向下的运动是自由落体运动B.只在重力作用下的竖直向下的运动是自由落体运动C.在地球上不同的地方重力加速度g的值是一样的D.自由落体运动是初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动6、如图所示,有一竖直放置、两端封闭的U形管,两管内水银面左高右低,两端封闭的空气柱温度相同.要让水银柱相对玻璃管向A端移动,可以采取的措施()A.将U形管向右稍倾斜一些 B.将U形管向左稍倾斜一些C.两边空气柱升高相同温度 D.使玻璃管竖直向上减速运动7、(本题9分)甲、乙两物体都在做匀速圆周运动,下列情况下,关于向心加速度的说法正确的是()A.当它们的角速度相等时,乙的线速度小则乙的向心加速度小B.当它们的周期相等时,甲的半径大则甲的向心加速度大C.当它们的线速度相等时,乙的半径小则乙的向心加速度小D.当它们的线速度相等时,在相同的时间内甲与圆心的连线扫过的角度比乙的大,则甲的向心加速度比乙的小8、(本题9分)如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,A.三个等势面中,c的电势最低B.带电粒子在P点的电势能比在Q点的大C.带电粒子在P点的动能与电势能之和比在Q点的大D.带电粒子在R点的加速度方向垂直于等势面b9、质量为m的卫星绕质量为M的地球作匀速圆周运动,其轨道半径、线速度大小和向心加速度大小分别为r、v、a,引力常量为G,则在该卫星所受到的地球引力大小的下列各种表达式中,正确的是A.B.C.D.10、如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高.一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.下列说法正确的有()A.弹簧长度等于R时,小球的动能最大B.小球运动到B点时的速度大小为C.小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mgD.小球从A到C的过程中,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量二、实验题11、(4分)某实验小组利用图甲所示的电路测金属丝Rx的电阻率.(1)请根据图甲,对图乙的实物图进行连线_____,开关闭合前滑动变阻器的滑片应处于____端。(选填“左”或“右”)(2)闭合开关后,将滑动变阻器的滑片调至一合适位置后不动,多次改变金属丝上金属夹的位置,得到几组U、I、L(U为电压表的示数,I为电流表的示数,L为金属丝接入电路的长度,d为金属丝直径,用计算出相应的电阻值后作出R-L图线如图丙所示。取图线上两个点间数据之差和△L和△R,则金属丝的电阻率ρ=_____(用题给字母进行表示),ρ的测量值_____(选填“大于”、“等于”或“小于”)真实值.12、(10分)如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.①实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过测量________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.A.小球开始释放高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的射程②图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N,测量平抛射程OM、ON,并多次重复.③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为________(用②中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为__________(用②中测量的量表示).④经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示.相当于碰撞前的总动量数据为________g.cm,碰撞后的总动量数据为_______g.cm。在误差范围内碰撞前后动量是守恒的。⑤有同学认为,在上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件都不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大,请你用④中已知的数据,分析和计算出被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为________cm.
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、A【解析】
CD.AB两点都绕地轴做匀速圆周运动,B转动的半径大于A转动的半径,两点共轴转动,角速度相同,故CD错误;A.根据可知,A、B两点的周期相等,选项A正确;B.根据,角速度相同,B的半径大,则B的线速度大.故B错误;故选A。【点睛】解决本题的关键掌握共轴转动,角速度相同,再结合,等公式即可判断。2、C【解析】
AB.弹力与重力大小相等时,速度最大,动能最大,此时弹簧仍然被压缩,弹簧的弹力不等于零,弹性势能不等于零,故AB错误;C.小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,这个过程中速度为零时,动能减为0,小球上升的高度最大,重力势能最大,故C正确;D.将力F撤去小球将向上弹起的过程中,弹簧的弹力先大于重力,后小于重力,小球所受的合力先向上后向下,所以小球先做加速运动,后做减速运动,小球的速度先增大后减小,小球的动能先增大后减小,故D错误3、C【解析】
根据平抛的位移公式,x=v0t①y=gt2②联立①②解得y=g,即在水平射程x相等的情况下,y与v02成反比,即有==.4、A【解析】
相对论、量子力学的提出,没有否定经典力学,只是对力学的完善;经典力学是相对论、量子力学在低速、宏观状态下的特殊情形,对于高速、微观的情形经典力学不适用,高速情形要用相对论,微观粒子运动要用量子力学。A.描述与分析不符,故A符合题意B.描述与分析相符,故B不符题意C.描述与分析相符,故C不符题意D.描述与分析相符,故D不符题意5、D【解析】
考查自由落体的条件,及不同地区的重力加速度不同。【详解】ABD.自由落体是初速度为零,只受重力作用,加速度为g的匀加速直线运动,AB错误,D正确;C.地球上不同的地方重力加速度g的值不同,越靠近赤道,重力加速度越小,而越靠近南北两极,重力加速度越大,C错误。故选D。6、BCD【解析】试题分析:设水银柱两侧的高度差为h,则:PB-PA=ρgh;先假设水银柱不动;将U形管向右稍倾斜一些,水银柱两侧的高度差变大,故A侧气体推动水银柱靠近右端,故A错误;将U形管向左稍倾斜一些,水银柱两侧的高度差变小,故B侧气体推动水银柱靠近左端,故B正确;两边空气柱升高相同温度,根据查理定律公式,有:,故,由于PB-PA=ρgh,故PB>PA,故△PA<△PB,故A侧气体压强的增加量小,故水银柱相对玻璃管向A端移动,故C正确;使玻璃管竖直向上减速运动,加速度向下,失重,故PB>PA+ρ(g-a)h,故水银柱相对玻璃管向A端移动,故D正确;故选BCD.考点:理想气体的状态变化方程7、AB【解析】A、角速度相等,乙的线速度小,根据公式a=vω,甲的向心加速度大于乙的向心加速度,故A正确;B、周期相等,乙的半径小,根据公式a=(C、线速度相等,乙的半径小,根据公式a=vD、线速度相等,角速度大的向心加速度大,则D错误。点睛:对于圆周运动的公式要采用控制变量法来理解.当半径不变时,加速度才与线速度、角速度和周期有单调性关系,而当半径也变化时,加速度与线速度、角速度和周期不具有单调性关系。8、BD【解析】
A.负电荷做曲线运动,电场力指向曲线的内侧;作出电场线,根据轨迹弯曲的方向和负电荷可知,电场线向上,故c点电势最高;故A错误.B.利用推论:负电荷在电势高处电势能小,知道P点电势能大;故B正确.C.只有电场力做功,电势能和动能之和守恒,故带电质点在P点的动能与电势能之和等于在Q点的动能与电势能之和;故C错误.D.带电质点在R点的受力方向沿着电场线的切线方向,电场线与等势面垂直,故质点在R点的加速度方向与等势面垂直;故D正确.9、ABD【解析】质量为m的卫星绕质量为M的地球作匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得:,故ABD正确,C错误;故选ABD.【点睛】根据万有引力定律求解卫星受到的万有引力,根据卫星围绕地球做匀速圆运动也可以求解万有引力,要注意向心力表达式中的m应为卫星的质量.10、CD【解析】
弹簧长度等于R时,弹簧处于原长,在此后的过程中,小球的重力沿轨道的切向分力大于弹簧的弹力沿轨道切向分力,小球仍在加速,所以弹簧长度等于R时,小球的动能不是最大.故A错误.由题可知,小球在A、B两点时弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,根据系统的机械能守恒得:2mgR=mvB2,解得小球运动到B点时的速度vB=2.故B错误.设小球在A、B两点时弹簧的弹力大小为F.在A点,圆环对小球的支持力F1=mg+F;在B点,由圆环,由牛顿第二定律得:F2-mg-F=m,解得圆环对小球的支持力F2=5mg+F;则F2-F1=4mg,由牛顿第三定律知,小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg,故C正确.小球从A到C的过程中,根据功能原理可知,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量.故D正确.故选CD.【点睛】解决本题的关键要分析清楚小球的受力情况,判断能量的转化情况,要抓住小球通过A和B两点时,弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等.二、实验题11、左等于【解析】
(1)[1]滑动变阻器采用分压式接法,电流表采用内接法,连线时注意电表接线柱的极性,则实物连接如图:[2]为使开关闭合后,测量部分的起始电压为0,保护电路,则开关闭合前滑动变阻器的滑片应处于左端;(2)[3]不考虑电表内阻影响时则R-L图线的斜率:解得,金属丝的电阻率:[4]考虑电表内阻影响时,则R-L图线的斜率仍为:所以ρ的测量值等于真实值。12、Cm1OM+m2·ON=m1·OPm1·OM2+m2·ON2=m1·OP220162001.676.8【解析】
①[1]小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,故选C.③[2]要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v
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