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文档简介

2022-2023学年高一下物理期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项。质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为F,那么在他减速下降高度为h的过程中,下列说法正确的是(g为当地的重力加速度)A.他的动能减少了FhB.他的机械能减少了FhC.他的机械能减少了(F-mg)hD.他的重力势能增加了mgh2、某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动()A.半径越大,加速度越大 B.半径越小,周期越大C.半径越大,角速度越小 D.半径越小,线速度越小3、(本题9分)如图所示,窗子上、下沿间的高度H=1.6m,墙的厚度d=0.4m,某人在离墙壁距离L=1.4m、距窗子上沿h=0.1m处的P点,将可视为质点的小物件以v的速度水平抛出,小物件直接穿过窗口并落在水平地面上,取g=10m/s1.则v的取值范围是()A.v>7m/sB.v<1.3m/sC.3m/s<v<7m/sD.1.3m/s<v<3m/s4、如图所示,一质点做平抛运动先后经过A、B两点,到达A点时速度方向与竖直方向的夹角为,到达B点时速度方向与水平方向的夹角为.质点运动到A点与运动到B点的时间之比是()A. B.C. D.条件不够,无法求出5、(本题9分)如图所示,球A在斜面上,被竖直挡板挡住而处于静止状态,关于球A所受的弹力,以下说法正确的是()A.球A仅受一个弹力作用,弹力的方向垂直斜面向上B.球A受两个弹力作用,一个水平向左,一个垂直斜面向下C.球A受两个弹力作用,一个水平向右,一个垂直斜面向上D.球A受三个弹力作用,一个水平向右,一个垂直斜面向上,一个竖直向下。6、(本题9分)如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动.已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1,在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1–N2的值为A.3mg B.4mg C.5mg D.6mg7、如图所示,在粗糙水平面上,用水平轻绳相连的两个相同的物体A、B质量均为m,在水平恒力F作用下以速度v做匀速运动。在t=0时轻绳断开,A在F作用下继续前进,则下列说法正确的是()A.t=2mvF时,A的动量为2mv B.t=4mvFC.t=4mvF时,B的动量为0 D.t=0至t=mvF时间内,8、(本题9分)两颗人造卫星A、B绕地球做圆周运动,周期之比为TA:TB=1:8,则关于两卫星及轨道半径、运动速率、向心加速度之比的说法()A.在轨道2为卫星AB.RA:RB=1:4C.vA:vB=1:8D.aA:aB=16:l9、(本题9分)某一人造卫星(同步)距地面高度为h,设地球半径为R,自转周期为T,地面处的重力加速度为g,则该同步卫星线速度大小为()A.(R+h)gB.2π(h+R)C.R2g10、(本题9分)如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r。一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达线,有如图所示的①、②、③三条路线,其中路线③是以为圆心的半圆,,赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为。选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则(

)A.选择路线①,赛车经过的路程最短B.选择路线②,赛车的速率最小C.选择路线③,赛车所用时间最短D.①、②、③三条路线的圆弧上,赛车的向心加速度大小相等11、(本题9分)如图所示,质量是的子弹,以的速度射入固定的、厚度是的木板,射穿后的速度是.假设阻力是恒定的,它能够射穿同种材料制成的A.固定的、厚度是的木板B.固定的、厚度是的木板C.放在光滑水平面上的质量为,沿速度方向长度为的木块D.放在光滑水平面上的质量为,沿速度方向长度为的木块12、A、B两个质量相等的球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是7kg·m/s,B球的动量是5kg·m/s,A球追上B球发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是()A.pA′=8kg·m/s,pB′=4kg·m/sB.pA′=6kg·m/s,pB′=6kg·m/sC.pA′=5kg·m/s,pB′=7kg·m/sD.pA′=-2kg·m/s,pB′=14kg·m/s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“探究求合力的方法”实验中,现有木板、白纸、图钉、橡皮筋、细绳套和一只弹簧测力计。(1)为了完成实验,某同学另找来一根弹簧,先测量其劲度系数,得到的实验数据如下表:弹力F(N)0.501.001.502.002.503.003.50伸长量0.741.802.803.724.605.586.42根据表中数据作出F-x图象(________)并求得该弹簧的劲度系数k=________N/m;(2)某次实验中,弹簧测力计的指针位置如图甲所示,其读数为________N;同时利用(1)中结果获得弹簧上的弹力值为2.50N,请在图乙中画出这两个共点力的合力F合的图示;(________)(3)由图得到F合=________N。14、(10分)(本题9分)如图甲所示是某同学探究做圆周运动的物体所受向心力大小与质量、轨道半径及线速度关系的实验装置.圆柱体放置在水平光滑圆盘上做匀速圆周运动.力传感器测量向心力F,速度传感器测量圆柱体的线速度v,该同学通过保持圆柱体质量和运动半径不变,来探究向心力F与线速度v的关系:(1)该同学采用的实验方法为________.A.等效替代法B.控制变量法C.理想化模型法D.微小量放大法(2)改变线速度v,多次测量,该同学测出了五组F、v数据,如下表所示:v/m•s-11.01.52.02.53.0v2/m2•s-21.02.254.06.259.0F/N0.882.003.505.507.90①请在图乙中作出F-v2图线_____;②若圆柱体运动半径r=0.3m,由作出的F-v2的图线可得圆柱体的质量m=_____kg.(结果保留两位有效数字)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)质量为m的物体静置于水平地面上,现对物体施以水平方向的恒定拉力,ts末物体的速度到达v时撤去拉力,物体运动的v-t图象如图所示,求:(1)滑动摩擦力在(0-3t)s内做的功;(2)拉力在ts末的功率.16、(12分)(本题9分)如图所示,倾角为θ的斜面上只有AB段粗糙,其余部分都光滑,AB段长为3L.有若干个相同的小方块(每个小方块视为质点)沿斜面靠在一起,但不粘接,总长为L.将它们由静止释放,释放时下端距A为2L.当下端运动到A下面距A为时物块运动的速度达到最大.(1)求物块与粗糙斜面的动摩擦因数;(2)求物块停止时的位置;(3)要使所有物块都能通过B点,由静止释放时物块下端距A点至少要多远?17、(12分)(本题9分)如图所示,一轻质弹簧,下端与地面相连,上端与质量为m的物体A相连。弹簧的劲度系数为k,A处于静止状态,此时弹簧的弹性势能为EP。一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮,一端连接物体A,另一端连一轻钩。开始时各段绳子都处于伸直状态,A上方的一段绳子沿竖直方问。现在挂钩上挂一质量为M的物体B并从静止状态释放。则当弹簧向上变为原长时,物体A和B的速度大小分别为多少?

(已知重力加速度为g)

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、B【解析】

运动员进入水中后,受到重力和水的阻力,克服合力做的功等于动能的减小量,故动能减小(F-mg)h,故A错误;运动员进入水中后,除重力外,克服阻力做功Fh,故机械能减小Fh,故B正确,C错误;运动员进入水中后,重力做功mgh,故重力势能减小mgh,故D错误;2、C【解析】

根据库仑定律求出原子核与核外电子的库仑力.根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律求出角速度,加速度,周期,线速度进行比较.【详解】根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律得=ma=m=mω2r=,可得a=T=ω=v=A、半径越大,加速度越小,故A错误;B、半径越小,周期越小,故B错误;C、半径越大,角速度越小,故C正确;D、半径越小,线速度越大,故D错误.故选C.【点睛】能够根据题意找出原子核与核外电子的库仑力提供向心力,并列出等式求解.对于等效环形电流,以一个周期为研究过程求解.3、C【解析】

小物体做平抛运动,恰好擦着窗子上沿右侧穿过时v最大.此时有:L=vmaxt,h=gt1,代入数据解得vmax=7m/s,恰好擦着窗口下沿左侧时速度v最小,则有:L+d=vmint′,H+h=gt′1,代入数据解得vmin=3m/s,故v的取值范围是3m/s<v<7m/s,故C正确,ABD错误.4、B【解析】

设初速度为v0,将A、B两点的速度分解,在A点:tan(-)==得tA=在B点:tan==解得:tB=所以=故B正确,A、C、D错误故选B。5、C【解析】用撤去法判断接触物件是否有弹力,当撤去挡板时小球会滚下,撤去斜面时,小球会落下,所以两个接触点都有弹力产生,根据弹力的方向与接触面垂直指向受力物体,所以C对。思路分析:判断弹力的有无,根据撤去支撑物法或条件法,此题只用到第一种方法。试题点评:考查弹力有无的判断6、D【解析】试题分析:在最高点,根据牛顿第二定律可得,在最低点,根据牛顿第二定律可得,从最高点到最低点过程中,机械能守恒,故有,联立三式可得考点:考查机械能守恒定律以及向心力公式【名师点睛】根据机械能守恒定律可明确最低点和最高点的速度关系;再根据向心力公式可求得小球在最高点和最低点时的压力大小,则可求得压力的差值.要注意明确小球在圆环内部运动可视为绳模型;最高点时压力只能竖直向下.7、ACD【解析】

A.t=2mvF时,即B刚停下时,对AB,从t=0到2mv=解得A的动量为p'B.当t=4mvFt-ft=代入f=解得:P'C.t=0到B停下,对B,动量定理-即t=2mvF时,B停下,所以t=4mvD.设A、B受到的滑动摩擦力都为f,断开前两物体做匀速直线运动,根据平衡条件得:F=2f,设B经过时间t速度为零,对B由动量定理得:-ft=0-mv解得:t=2mvF;由此可知,在剪断细线前,两木块在水平地面上向右做匀速直线运动,以AB为系统,绳子的属于系统的内力,系统所受合力为零;在剪断细线后,在B停止运动以前,两物体受到的摩擦力不变,两木块组成的系统的合力仍为零,则系统的总动量守恒,故在t=0至t=2mv8、BD【解析】

AB.根据万有引力提供向心力可知:两颗人造卫星A、B绕地球做圆周运动,周期之比为1:8,所以轨道半径之比RA:RB=1:4,所以在轨道2为卫星B,故A错误,B正确

C.根据万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:可得:vA:vB=2:1故C错误;D.根据可得:aA:aB=16:1故D正确。9、BC【解析】

由万有引力提供向心力的线速度表达式可得:GMmh+R2=mv2h+R;由万有引力等于重力可得:【点睛】本题是万有引力提供向心力的基本应用,此类应用多是和圆周运动向心力的表达式相结合,故要熟练掌握匀速圆周运动向心力的各种表达形式.10、ACD【解析】试题分析:选择路线①,经历的路程s1=2r+πr,选择路线②,经历的路程s2=2πr+2r,选择路线③,经历的路程s3=2πr,可知选择路线①,赛车经过的路程最短,故A正确.根据得,,选择路线①,轨道半径最小,则速率最小,故B错误.根据知,通过①、②、③三条路线的最大速率之比为,根据,由三段路程可知,选择路线③,赛车所用时间最短,故C正确.根据知,因为最大速率之比为,半径之比为1:2:2,则三条路线上,赛车的向心加速度大小相等.故D正确.故选ACD。考点:圆周运动;牛顿第二定律11、CD【解析】由动能定理可知:解得f=1600N;设能穿透固定木板的厚度为d,则,解得,则子弹不能穿透固定的、厚度是6cm或7cm的木板,选项AB错误;当木板放在光滑水平面上时,若子弹恰能穿透,设木板厚度为x,则由动量守恒:;由能量关系:;联立解得:x=4.5cm,则子弹能够穿透放在光滑水平面上的质量为8g,沿速度方向长度为3cm或者4cm的木块,选项CD正确;故选CD.点睛:此题考查动能定理及动量定理的应用;关键要知道子弹穿过不同厚度的木板时所受的阻力相同;子弹穿过放置在光滑水平地面上的木板时满足动量守恒及能量守恒关系.12、BC【解析】

以两物体组成的系统为研究对象,以甲的初速度方向为正方向,两个物体的质量均为m,碰撞前系统的总动能:Ek=P甲22m【点睛】对于碰撞过程要遵守三大规律:1、是动量守恒定律;2、总动能不增加;3、符合物体的实际运动情况.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、532.103.3【解析】

(1)[1][2].以水平方向为x轴,竖直方向为F轴,建立直角坐标系,然后描点,选尽可能多的点连成一条线,其图线的斜率即为弹簧的劲度系数k,在直线上任取一点,如(6×10-2,3.2),则:k=N/m≈53N/m;(2)[3][4].弹簧测力计的读数为2.10N,设每单位长度为1N,则合力F合的图示如图所示。(3)[5].经测量,合力F合=3.3N。14、(1)B(2)如图(3)0.26(0.27同样得分)【解析】

(1)该同学采用的实验方法为控制变量法,故选B.(2)①在图乙中作出F-v2图线如图:②根据,则,因为r=0.3m,则m=0.27kg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)(2)【解析】

(1)减速过程的加速度大小为:根据牛顿第二定律可知0-3t内通过的位移为故摩擦力做功为;(2)在0-t内加速度为根据牛顿第二定律可知,,联立解得16、(1)求物块与粗糙斜面的动摩擦因数2tanθ;(2)则物块停止时的位置为物块的下端停在B端;(3)要使所有物块都

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