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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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)应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入,例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出.对此现象分析正确的是A.受托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态B.受托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度D.在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度2、如图所示,关于两颗人造地球卫星的下列说法正确的是A.卫星a运行的周期大于卫星b运行的周期B.卫星a运行的加速度小于卫星b运行的加速度C.卫星a运行的线速度小于卫星b运行的线速度D.卫星a运行的角速度大于卫星b运行的角速度3、(本题9分)下列说法中,错误的是(
)A.相互作用的物体凭借其位置而具有的能量叫做势能B.物体由于运动而具有的能量叫做动能C.重力势能的表达式是:Ep=mgh,动能的表达式是:D.重力对物体做正功,使物体的重力势能增大4、(本题9分)如图为静电场的一部分电场线的分布,下列说法正确的是()A.这个电场可能是负点电荷的电场.B.这个电场可能是匀强电场.C.点电荷在A点受到的电场力比在B点时受到的电场力大.D.负电荷在B点时受到的电场力的方向沿B点切线方向.5、(本题9分)一同学沿斜上方抛出一小球,在小球抛出后的运动过程中(不计空气阻力),一定变化的物理量是A.速度 B.加速度 C.合外力 D.机械能6、(本题9分)如图,质量为m的物块从半径为R的半球形的碗口沿内壁从静止开始滑下,滑到最低点时速度大小为v,若物块与球壳之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则在物块从静止滑到最低点的过程中下列说法正确的是()A.合外力对物块做负功且WB.物块重力势能减少了mgRC.物块机械能减少了mgR-D.物块克服摩擦力做的功为μmgR7、(本题9分)如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m、装有光滑弧形槽的小车,一质量也为m的小球以水平初速度v0沿槽口向小车滑去,到达某一高度后,小球又返回右端,则()A.小球以后将向右做平抛运动B.小球将做自由落体运动C.此过程小球对小车做的功为D.小球在弧形槽内上升的最大高度为8、质量为2kg的质点在xOy平面上做曲线运动,在x方向的速度图像和y方向的位移图像如图所示,下列说法正确的是A.质点的初速度为0B.质点加速度为4m/s2C.质点所受的合外力为6ND.质点初速度的方向与合外力方向垂直9、(本题9分)如图右所示,物体A、B用细绳连接后跨过滑轮,A静止在倾角为30°的斜面上,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由30°增大到45°,系统仍能保持静止.则斜面倾角增大后与增大前相比,下列说法正确的是()A.绳子对物体A的拉力将增大B.物体A对斜面的压力将减小C.物体A受到的静摩擦力增大D.物体A受到的合力将增大10、(本题9分)一木块静止在光滑水平面上,一颗子弹沿水平方向射入木块中,并留在了木块里。则在子弹射入木块的过程中()A.子弹对木块的冲量和木块对子弹的冲量大小相等B.子弹对木块的冲量大于木块对子弹的冲量C.子弹对木块做的功与木块对子弹做的功大小相等D.子弹对木块做的功小于木块对子弹做的功二、实验题11、(4分)(本题9分)在“测定金属的电阻率”实验中,用米尺测量金属丝的长度,用螺旋测微器测量金属丝的直径,用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据公式计算出该金属材料的电阻率.(1)用螺旋测微器测量金属丝直径的示数如图所示,从图中读出金属丝的直径为___________mm.(2)金属丝的电阻大约为5Ω.在用伏安法测量该金属丝的电阻时,除被测的电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:A.电池组(3V,内阻约1Ω)B.电流表(0~3A,内阻约0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)E.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A)H.开关、导线若干①在可供选择的器材中,应该选用的电流表是_____,应该选用的滑动变阻器是______.(填器材前面的字母代号)②实验电路应采用电流表___________接法(填“内”或“外”).12、(10分)同学们分别利用图甲、乙所示的两种装置采用不同方案进行“探究物体运动的加速度与所受合外力关系”的的实验,其中小车A质量约为350g,并与纸带相连,B为打点计时器,托盘C内装有砝码,托盘自身的质量为5g;D为无线测力传感器。两种方案的不同在于:方案一采用托盘和砝码的重力值作为小车受到的拉力,方案二则用传感器D直接测量绳子对小车的拉力。(1)关于器材的选取,下列说法正确的是(____________)A.方案一必须选取单个质量尽量小的砝码,如5克/个B.方案一可以选取单个质量较大的砝码,如50克/个C.方案二必须选取单个质量尽量小的砝码,如5克/个D.方案二可以选取单个质量较大的砝码,如50克/个(2)两种方案都必须进行的实验操作是(____________)A.需要将导轨的右端垫高以平衡摩擦力B.应先接通打点计时器电源,再释放小车C.为了减小误差,每次小车应从同一位置释放D.需要记录托盘中砝码的质量(3)某组同学利用方案进行了实验,并将所获得的6组数据对应地绘制在图所示的a-F图中,请你根据图中点迹,绘制一条可以反映加速度和拉力关系的图线___________。(4)根据第(3)问中你所绘制的图线,可反映出该组同学在实验操作中的不妥之处是____________________________________________。(5)若某组同学利用方案一进行实验室,忘记了将轨道右端垫高平衡摩擦力,一直是轨道处于水平状态,请根据牛顿运动定律,通过推导说明由这种操作和正确操作分别获取的数据所绘制的a-F图线的斜率和纵轴截距_____________________。
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、D【解析】试题分析:手托物体由静止开始向上运动,一定先做加速运动,物体处于超重状态;而后可能匀速上升,也可能减速上升,故A、B错误;在物体离开手的瞬间,二者分离,不计空气阻力,物体只受重力,物体的加速度一定等于重力加速度;要使手和物体分离,手向下的加速度一定大于物体向下的加速度,即手的加速度大于重力加速度,选项C错误,D正确.考点:超重;失重【名师点睛】本题主要考查了学生对超重、失重的理解.属于容易题.物体处于超重时其竖直方向加速度的方向竖直向上,物体处于失重时其竖直方向加速度的方向竖直向下;超重和失重与速度的方向无关.2、D【解析】
根据GMmr2=m(2πT)A.卫星a运行的周期大于卫星b运行的周期与分析不符,A错误B.卫星a运行的加速度小于卫星b运行的加速度与分析不符,B错误C.卫星a运行的线速度小于卫星b运行的线速度与分析不符,C错误D.卫星a运行的角速度大于卫星b运行的角速度与分析符合,D正确3、D【解析】
A.相互作用的物体凭借其位置而具有的能量叫做势能,选项A正确;B.物体由于运动而具有的能量叫做动能,选项B正确;C.重力势能的表达式是:Ep=mgh,动能的表达式是:,选项C正确;D.重力对物体做正功,使物体的重力势能减小,选项D错误;此题选项错误的选项,故选D.4、C【解析】A.根据图象可以判断这不是孤立的负点电荷形成的电场,故A错误;B.匀强电场的电场线应是一簇平行的、间距相等的线,故B错误;C.电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,由图可知,A点的场强大于B点的场强.故C正确.D.电场线的切线方向为该点场强的方向,负电荷在B点处受到的静电力的方向与场强的方向相反,故D错误.故选C.5、A【解析】A、斜上抛是匀变速曲线运动,分解为竖直方向上的竖直上抛运动和水平方向上的匀速直线运动,则其合速度的大小和方向时刻变换,故A正确.B、C、所有的抛体运动包括平抛和斜抛的物体其加速度恒定不变,加速度方向不变,都为重力加速度g,则合外力恒为mg,故B、C错误.D、斜上抛中只受重力,且只有重力做功,满足机械能守恒,则小球运动中的机械能不变,故D错误.故选A.【点睛】明确斜抛运动的性质,知道斜抛运动可分解为竖直方向上的竖直上抛运动和水平方向上的匀速直线运动;再根据动能定理和机械能守恒定律确定动能和机械能的变化情况.6、BC【解析】
根据动能定理求合外力对物块。物块重力势能减少量等于重力做的功。物块机械能减少量等于初末机械能的差值。物块克服摩擦力做的功等于机械能的减少。根据功能关系求解。【详解】物块的动能增加,根据动能定理得知:合外力对物块做正功,且W合=12mv2-0=12mv2.故A错误。物块重力做功为mgR,则物块重力势能减少了mgR,故B正确。取最低点为零电势能点,则初态物块的机械能为【点睛】解决本题的关键是掌握常见的功与能的关系,知道合外力做功等于动能的变化,重力做功多少重力就减少多少,除重力以外的力做功等于机械能的变化。7、BCD【解析】
小球和小车组成的系统在水平方向上动量守恒,当小球上升的最高点时,竖直方向上的速度为零,水平方向上与小车具有相同的速度,结合动量守恒和能量守恒求出上升的最大高度.根据动量守恒定律和能量守恒求出小球返回右端时的速度,从而得出小球的运动规律,根据动能定理得出小球对小车做功的大小.【详解】AB.设小球离开小车时,小球的速度为v1,小车的速度为v2,整个过程中动量守恒,得:①,由动能守恒得②,联立①②得,即小球与小车分离后二者交换速度;所以小球与小车分离后做自由落体运动,A错误B正确;C.对小车运用动能定理得,小球对小车做功,C正确;D.当小球与小车的水平速度相等时,小球弧形槽上升到最大高度,设该高度为h,则③,④,联立③④解得,D正确.8、CD【解析】
A.质点在x方向做初速度为0、加速度为3m/s2的匀加速直线运动,在y方向做速度为4m/s的匀速直线运动,故A错误;B.速度图像斜率表示加速度即a=故B错误;C.由牛顿第二定律可得:质点所受的合外力为F=ma=6N故C正确;D.质点的加速度大小恒定,方向沿x方向,速度方向在y的负方向,加速度与速度方向不在一条直线上,质点初速度的方向与合外力方向垂直,D正确.9、BC【解析】设A的质量为M,B的质量为m.对物体B受力分析,受重力mg和拉力T,由二力平衡得到:T=mg,则知细绳对A的拉力不变,故A错误.对物体A受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,如图所示:因不知道与T=mg的大小关系,故静摩擦力可能向上,可能为零,也可能向下,则静摩擦力的大小变化情况无法判断,故C错误;根据平衡条件得:,解得,当不断变大时,斜面对A的支持力N不断减小,则斜面对A的压力减小.故B正确,物体A保持静止,合力为零,不变,故D错误;选B.【点睛】先对物体B受力分析,受重力和支持力,由二力平衡得到拉力等于物体B的重力;再对物体A受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,根据平衡条件列式分析.10、AD【解析】
AB.子弹对木块的作用力与木块对子弹的作用力是一对作用力与反作用力,故两者大小相等,作用时间也相等,所以子弹对木块的冲量和木块对子弹的冲量大小相等,故A正确,B错误。CD.子弹对木块的作用力与木块对子弹的作用力大小速度,但是子弹的对地位移大于木块的对地位移,子弹对木块做的功小于木块对子弹做的功,故C错误,D正确。二、实验题11、(1)0.520(2)①CDF②外【解析】(1)由图示螺旋测微器可知,固定刻度读数:0.5mm;可动刻度读数0.01mm×2.0=0.020mm;故螺旋测微器读数为:0.520mm;(2)①电池组提供的电压为3V,故选用电压表D;电路中的电流最大为,故选用电流表C;为了方便电路操作,应选择滑动变阻器F;②电流表内阻0.125Ω,电压表内阻3kΩ,故,所以采用电流表外接法;【点睛】用伏安法测电阻时安培表内、外接法的选择原则是“大内小外”,即对于大电阻采用安培表内接法,对于小电阻采用安培表外接法;(2)需要有较大的电压测量范围时,滑动变阻器采用分压式接法.12、ADAB见解析图平衡摩擦过度见解析【解析】
(1)[1]乙装置由于有力传感器,则不需要测量并记录托盘及托盘中砝码的总质量,也不要求托盘及盘中砝码总质量远小于小车A的质量,而甲装置是需要的。故
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