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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(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)如图所示,甲、乙两个质量相同、带等量异种电荷的带电粒子,以不同的速率经小孔P垂直磁场边界MN,进入方向垂直纸面向外的匀强磁场中,在磁场中做匀速圆周运动,并垂直磁场边界MN射出磁场,半圆轨迹如图中虚线所示。不计粒子所受重力及空气阻力,则下列说法中正确的是BB2甲乙PBMNA.甲带负电荷,乙带正电荷B.洛伦兹力对甲做正功C.甲的速率大于乙的速率D.甲在磁场中运动的时间大于乙在磁场中运动的时间2、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3、在物理学史上,首次提出万有引力定律的科学家是:A.开普勒 B.牛顿 C.卡文迪许 D.哥白尼4、关于曲线运动,以下说法中正确的是()A.做匀速圆周运动的物体,所受合力是恒定的B.物体在恒力作用下不可能做曲线运动C.平抛运动是一种匀变速运动D.物体只有受到方向时刻变化的力的作用才可能做曲线运动5、(本题9分)在街头的理发店门口,常可以看到有这样的标志:一个转动的圆筒,外表有彩色螺旋斜条纹,我们感觉条纹在沿竖直方向运动,但实际上条纹在竖直方向并没有升降,这是由于圆筒的转动而使我们的眼睛产生的错觉.如图所示,假设圆筒上的条纹是围绕圆筒的一条宽带,相邻两圈条纹在沿圆筒轴线方向的距离(即螺距)为L=10cm,圆筒沿逆时针方向(从俯视方向看),以2转/秒的转速匀速转动,我们感觉到的升降方向和速度大小分别为()A.向上10cm/s B.向上20cm/s C.向下10cm/s D.向下20cm/s6、(本题9分)停在静水中的船质量180kg,长12m,不计水的阻力,当质量为60kg的人从船尾走到船头的过程中船后退的距离是多少()A.3m B.4m C.5m D.6m7、如图所示,小物块甲从竖直固定的14光滑圆弧轨道顶端由静止滑下,轨道半径为R,圆弧底端切线水平.小物块乙从高为R\A.两物块到达底端时速度相同B.两物块到达底端时动能相同C.两物块运动到底端的过程中重力做功相同D.两物块到达底端时,乙重力做功的瞬时功率大于甲重力做功的瞬时功率8、半径分别为2R和R的两个半圆,分别组成如图甲、乙所示的两个光滑圆弧轨道,一小球先后从同一高度下落,分别从如图甲、乙所示的开口竖直向上的半圆轨道的右侧边缘进入轨道,都沿着轨道内侧运动并能从开口竖直向下的半圆轨道的最高点通过.空气阻力不计.下列说法正确的是()A.图甲中小球对轨道最高点的压力比图乙中小球对轨道最高点的压力大B.图甲中小球在轨道最高点的角速度比图乙中小球在轨道最高点的角速度小C.图甲中小球在轨道最低点的向心力比图乙中小球在轨道最低点的向心力小D.图甲中小球对轨道最低点的压力比图乙中小球对轨道最低点的压力大9、如图所示的电容式话筒就是一种电容式传感器,其原理是:导电性振动膜片与固定电极构成了一个电容器,当振动膜片在声压的作用下振动时,两个电极之间的电容发生变化,电路中电流随之变化,这样声信号就变成了电信号.则当振动膜片向右振动时()A.电容器电容值增大B.电容器带电荷量减小C.电容器两极板间的场强增大D.电阻R上电流方向自左向右10、(本题9分)如图所示,斜面体A静置于粗糙水平面上,光滑小球B置于斜面上,用一轻绳拴住B,轻绳左端固定在竖直墙面上P处。初始时轻绳与斜面平行,若将轻绳左端从P处缓慢沿墙面上移到P′处,斜面体始终处于静止状态,则在轻绳移动过程中A.斜面体对小球的支持力逐渐减小B.轻绳的拉力逐渐减小C.斜面体对水平面的摩擦力逐渐减小D.斜面体对水平面的压力逐渐增大11、一新型赛车在水平专用测试道上进行测试,该车总质量为m=1×103kg,由静止开始沿水平测试道运动,用传感设备记录其运动的v-t图象如图所示。该车运动中受到的摩擦阻力(含空气阻力)恒定,且摩擦阻力跟车的重力的比值为μ=0.1.赛车在0~5s的v-t图象为直线,5s末该车发动机达到额定功率并保持该功率行驶,在5~10s之间,赛车的v-t图象先是一段曲线,后为直线。取g=10m/s1,则()A.该车的额定功率为4×104WB.该车的额定功率为1.1×105WC.该车匀加速阶段的加速度a=4m/s1D.该车出发后10s内的总位移为150m12、(本题9分)如图,轻质弹簧一端固定在斜面(固定)底端的O点,弹簧处于原长状态时,对应的斜面OP部分光滑,斜面顶端Q至P的斜面部分粗糙。一滑块从斜面顶端Q处释放,接触弹簧并压缩,弹簧始终处于弹性限度内,滑块与弹簧作用时不损失能量,从滑块开始运动至压缩弹簧最短的过程中,下列说法正确的是:A.滑块减少的重力势能大于弹簧最大弹性势能B.滑块、弹簧、地球构成的系统,机械能守恒C.滑块先做匀加速后做匀减速直线运动D.滑块接触弹簧以后减少的机械能全部转化为弹簧的弹性势能二.填空题(每小题6分,共18分)13、电场中沿着电场线方向电势逐渐________(选填“升高”或“降低”).在电场中移动电荷时,电场力所做的功与电荷的运动路径________(选填“有关”或“无关”).14、(本题9分)如图所示,一倾角为α、高为h的光滑斜面,固定在水平面上,一质量为m的小物块从斜面的顶端由静止开始滑下,则物块滑至斜面的底端时,小物块的动量大小为________,重力的冲量为________大小.(重力加速度为g)15、(本题9分)机械波产生和传播的条件是:①存在一个做振动的波源,②在波源周围存在____;机械波传播的是_________和___________。三.计算题(22分)16、(12分)暑假里,小明去游乐场游玩,坐了一次名叫“摇头飞椅”的游艺机,如图所示,该游艺机顶上有一个半径为4.5m的“伞盖”,“伞盖”在转动过程中带动下面的悬绳转动,其示意图如图所示。“摇头飞椅”高O1O2=5.8m,绳长5m。小明挑选了一个悬挂在“伞盖”边缘的最外侧的椅子坐下,他与座椅的总质量为40kg。小明和椅子的转动可简化为如图所示的圆周运动。在某段时间内,“伞盖”保持在水平面内稳定旋转,绳与竖直方向夹角为37º。g取10m/s2,sin37º=0.6,cos37º=0.8,在此过程中,求:(1)座椅受到绳子的拉力大小;(2)小明运动的线速度大小;(3)小明随身带的玻璃球从座椅上不慎滑落,求落地点与游艺机转轴(即图中O1点)的距离(保留两位有效数字)。17、(10分)质量为1.5kg的物体做匀速圆周运动,5s内沿半径为10m的圆周运动了100m,求:(1)物体线速度的大小;(2)物体所受向心力大小.
参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、C【解析】试题分析:由左手定则可知,甲带正电荷,乙带负电荷,选项A错误;洛伦兹力方向与速度方向垂直,故洛伦兹力对甲不做功,选项B错误;根据可知,由于甲的半径大于乙,故甲的速率大于乙的速率,选项C正确;根据可知,两个电荷的周期相同,运动时间均为,故甲在磁场中运动的时间等于乙在磁场中运动的时间,选项D错误;故选C.考点:带电粒子在匀强磁场中的运动.2、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。3、B【解析】
伽利略的理想斜面实验推论了物体不受力时运动规律,开普勒发现了行星运动的三大规律,牛顿在前人(开普勒、胡克、雷恩、哈雷)研究的基础上,凭借他超凡的数学能力,发现了万有引力定律,经过了100多年后,卡文迪许测量出了万有引力常量。A.开普勒与分析不符,故A项错误;B.牛顿与分析相符,故B项正确;C.卡文迪许与分析不符,故C项错误;D.哥白尼与分析不符,故D项错误。4、C【解析】
做匀速圆周运动的物体所受合外力提供向心力,合力的大小不变,方向始终指向圆心,方向时刻改变,故A错误;曲线运动的条件是物体的速度方向与合力方向不共线,平抛运动合力恒定,加速度恒定,故平抛运动为匀变速运动,故BD错误,C正确.5、D【解析】
由于每秒转2圈,则转1圈的时间为0.5s,而螺距为10cm,所以每秒沿竖直方向运动的距离为20cm,即速度大小为20cm/s.又因为彩色螺旋斜条纹是从左下到右上,且圆筒沿逆时针方向(从俯视方向看),人眼观察某一个空间位置处的彩色条纹,由于圆筒在转动,经过很小的时间间隔△t后,同一位置处不是彩色条纹,变成了圆筒壁,根据人眼的视觉暂留现象,人眼错认为原来的点向下移动了一小段,就会感觉条纹的运动方向向下.故选D.6、A【解析】
船和人组成的系统,在水平方向上动量守恒,人在船上行进,船向后退,以人的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m人v-m船V=1.人从船头走到船尾,设船后退的位移大小为x,则人相对于岸的位移大小为L-x.则:m人-m船=1,代入数据解得:x=3m,船向后退了3m,故A正确,BCD错误;故选A.7、BCD【解析】
AB、根据动能定理得:mgR=12mv2C、两物块运动到底端的过程中,下落的高度相同,由于质量相等,则重力做功相同,故C正确;D、两物块到达底端的速度大小相等,甲重力与速度方向垂直,瞬时功率为零,则乙重力做功的瞬时功率大于甲重力做功的瞬时功率,故D正确;故选BCD。【点睛】关键是动能是标量,只有大小没有方向,但是要注意速度是矢量,比较速度不仅要比较速度大小,还要看速度的方向;以及知道瞬时功率的表达式P=mgcosθ,注意θ为力与速度方向的夹角。8、BD【解析】
A.小球下落高度相同,根据动能定理可知,mgh=mv12,则小球在最高点时,速度大小相等,根据向心力公式可知,F+mg=m,图甲中上方轨道半径大,故轨道对小球的压力小,根据牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力小,故A错误.B.根据v=ωR可知,图甲中小球在最高点的角速度小,故B正确.
CD.小球运动到最低点的过程中,mgH=mv22,高度H相同,故在最低点的速度相等,根据向心力公式可知,F-mg=m,图甲中下方轨道半径小,小球对轨道最低点的向心力大,压力大,故C错误,D正确.9、AC【解析】
则当振动膜片向右振动时板间距离减小,根据公式,所以电容增大,又因为电路接通所以电压不变,据可知电荷量增加,电容被充电,则电阻R上电流方向自右向左,电容器两极板间的场强增大,故AC正确,BD错误.故选AC.10、AC【解析】对小球B进行受力分析,受重力绳子的拉力和斜面的支持力,如图所示,A、由图象可知,当轻绳左端从P处缓慢沿墙面上移到P'处的过程中,斜面体对小球的支持力逐渐减小,故A正确。B、几何图象可知,开始时,绳子的拉力与支持力是垂直的,此时绳子的拉力最小,当向上移动P点,有受力图可知,轻绳的拉力逐渐增大,故B错误。C、C、在水平方向上,球对斜面的压力在水平方向上的分量等于斜面体对水平面的摩擦力,所以斜面体对水平面的摩擦力逐渐减小,故C正确。D、由B选项的解答可知,球对斜面的压力逐渐减小,所以该压力在竖直方向上的分量逐渐减小,在水平方向上的分量也在减小,以斜面为研究对象,在竖直方向,重力及球的压力在竖直方向上的分量的合力大小等于斜面体对水平面的压力,所以该压力是逐渐减小的。故D错误,故选AC。【点睛】在有关物体平衡的问题中,有一类涉及动态平衡.这类问题中的一部分力是变力,是动态力,力的大小和方向均要发生变化,故这是力平衡问题中的一类难题.解决这类问题的一般思路是:把“动”化为“静”,“静”中求“动”.下面就介绍几种动态平衡问题的解题方法.方法一:三角形法则.原理:当物体受三力作用而处于平衡状态时,其合力为零,三个力的矢量依次恰好首尾相连,构成闭合三角形,当物体所受三个力中二个发生变化而又维持平衡关系时,这个闭合三角形总是存在,只不过形状发生改变而已,比较这些不同形状的矢量三角形,各力的大小及变化就一目了然了.方法二:解析法.原理:物体处于动态平衡状态时,对研究对象的任一状态进行受力分析,根据具体情况引入参量,建立平衡方程,求出应变参量与自变参量的一般函数关系,然后根据自变量的变化确定应变量的变化.方法三:相似三角形.原理:对受三力作用而平衡的物体,先正确分析物体的受力,画出受力分析图,再寻找与力的三角形相似的几何三角形,利用相似三角形的性质,建立比例关系,把力的大小变化问题转化为几何三角形边长的大小变化问题进行讨论.方法四:几何极值法.几何极值法其适用条件与三角形法则相同,只不过是在三角形法则定性变化情况的基础上,几何极值法定量地求出具体极值.11、BCD【解析】
ABC、0s~5s赛车作匀加速运动,由图象可知:a=ΔvΔt=205=4m/s2,5秒末时达到额定功率为D.前5秒内位移为:s1=12at2=12×4×25=50m;赛车匀速运动时有:Pv12、AD【解析】
A.滑块开始运动至压缩弹簧最短的过程中,根据能量守恒定律可知,减少的重力势能转化为增加的弹性势能和QP段摩擦生的热能,故滑块减少的重力势能大于弹簧最大弹性势能;A正确.B.滑块、弹簧、地球构成的系统在全程运动中,有除重力做功和弹簧的弹力做功外,其它的摩擦力做负功,根据功能关系知系统的机械能减少;B错误.C.滑块在QP段受恒力做匀加速,接触弹簧后,弹簧的弹力逐渐增大,则合力先向下减小后向上增大,先做加速度向下减小的变减速直线运动,后做加速
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