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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是()A.粒子带正电B.粒子在A点加速度大C.粒子在B点动能大D.A、B两点相比,粒子在B点电势能较高2、(本题9分)在同一高度以不同的初速度水平抛出质量相等的两小球,不计空气阻力,则有()A.两小球落地时间不同 B.重力对两小球做功的平均功率相同C.两小球落地前一瞬间的动能相同 D.两小球总是落在水平面上的同一点3、(本题9分)下列叙述中正确的是()A.第谷接受了哥白尼日心说的观点,并根据开普勒对行星运动观察记录的数据,应用严密的数学运算和椭圆轨道假说,得出了开普勒行星运动定律B.英国物理学家牛顿用实验的方法测出万有引力常量C.海王星是根据万有引力定律计算而发现的D.经典力学既适用于宏观又适用于微观,既适用于低速又适用于高速4、在光滑水平面上,质量为m的小球A正以速度v0匀速运动.某时刻小球A与质量为3m的静止小球B发生正碰,两球相碰后,A球的动能恰好变为原来的.则碰后B球的速度大小是()A.B.C.或D.无法确定5、(本题9分)“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示.关于该实验,下列说法正确的是()A.重物应选用密度小的物体B.两个限位孔应在同一竖直线上C.打点计时器应接低压直流电源D.应先释放纸带,后接通电源6、(本题9分)安培提出了著名的分子电流假说.根据这一假说,电子绕核运动可等效为一环形电流.设电量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,下列关于该环形电流的说法正确的是A.电流大小为,电流方向为顺时针B.电流大小为,电流方向为逆时针C.电流大小为,电流方向为顺时针D.电流大小为,电流方向为逆时针7、(本题9分)如图所示,在长江边一段平行江道,一轮船的船头指向始终垂直于江岸方向,轮船在静水中运动的速度保持不变,水匀速流动(假设整个江道水流速度相同),下列说法正确的是A.水流速度越大,轮船行驶位移越大B.水流速度越大,轮船行驶位移不变C.水流速度越大,过江时间越短D.水流速度越大,过江时间不变8、如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为和。现让A以的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为,碰后的速度大小变为,当A与B碰撞后立即粘在一起运动,g取,则()A.A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小B.A与墙壁碰撞的过程中没有能量损失C.A、B碰撞后的速度D.A、B滑上圆弧轨道的最大高度9、一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37°的斜面,其运动的加速度的大小为0.9g。这个物体沿斜面上升的最大高度为H,则在这过程中A.物体克服重力做功0.9mgHB.物体克服摩擦力做功0.3mgHC.物体的动能损失了1.5mgHD.物体的重力势能增加了mgH10、(本题9分)如图所示,一倾角为a的固定斜面下端固定一挡板,一劲度系数为k的轻弹簧下端固定在挡板上.现将一质量为m的小物块从斜面上离弹簧上端距离为s处,由静止释放,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,物块下滑过程中的最大动能为Ekm,小物块运动至最低点,然后在弹力作用下上滑运动到最高点,此两过程中,下列说法中正确的是()A.物块下滑刚与弹簧接触的瞬间达到最大动能B.下滑过程克服弹簧弹力和摩擦力做功总值比上滑过程克服重力和摩擦力做功总值大C.下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置高D.若将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能大于2Ekm11、(本题9分)忽略空气阻力,下列物体运动过程中满足机械能守恒的是A.电梯匀速下降B.物体自由下落C.物体由光滑斜面顶端滑到斜面底端D.物体沿着斜面匀速下滑12、(本题9分)如图所示,物体A和B分别固定于地球北纬60°和赤道上的某处,下列说法正确的是A.A、B两物体的角速度大小相等B.A、B两物体的线速度大小相等C.A、B两物体的向心加速度大小相等D.A、B两物体的转动周期大小相等二.填空题(每小题6分,共18分)13、飞机以300km/h的速度斜向上匀速飞行,飞行方向与水平方向成37°.则飞机在水平方向的分速度vx=________km/h,在竖直方向的分速度vy=_________km/h。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)14、(本题9分)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”).15、(本题9分)宇航员在某星球表面,将一小球从离地面h高处以初速v0水平抛出,测出小球落地点与抛出点间的水平位移为s,若该星球的半径为R,万有引力恒量为G,则该星球表面重力加速度为,该星球的平均密度为三.计算题(22分)16、(12分)小明以v0=10m/s初速度竖直向上抛出一个质量m=0.1kg的皮球,最后又在抛出点接住皮球.假设皮球在空气中所受阻力大小为重力的k=0.15倍.g取10m/s1.求:(1)皮球刚抛出时的动能;(1)皮球上升过程损失的机械能;(3)皮球落回抛出点时重力的功率.17、(10分)(本题9分)如图所示,用绝缘细绳系带正电小球在竖直平面内运动,已知绳长为L,重力加速度g,小球半径不计,质量为m,电荷q.不加电场时,小球在最低点绳的拉力是球重的9倍。(1)求小球在最低点时的速度大小;(2)如果在小球通过最低点时,突然在空间产生竖直向下的匀强电场,若使小球在后面的运动中,绳出现松软状态,求电场强度可能的大小。
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、D【解析】
电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线某点的切线方向表示电场强度的方向.不计重力的粒子在电场力作用下从A到B,运动与力关系可知,电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧.【详解】根据曲线运动条件可得粒子所受合力应该指向曲线内侧,所以电场力逆着电场线方向,即粒子受力方向与电场方向相反,所以粒子带负电.故A错误;由于B点的电场线密,所以B点的电场力大,则A点的加速度较小.故B错误;粒子从A到B,电场力对粒子运动做负功,电势能增加,导致动能减少,即粒子在A点动能大,B点的电势能大,故C错误D正确【点睛】电场线虽然不存在,但可形象来描述电场的分布.对于本题关键是根据运动轨迹来判定电场力方向,由曲线运动条件可知合力偏向曲线内侧.2、B【解析】
设抛出点的高度为h,小球做平抛运动;小球在竖直方向做自由落体运动,h=gt2,小球落地时间相同,故A错误;重力的平均功率,m、g、h、t相同,则重力的平均功率相同,故B正确;由动能定理可得:EK-EK0=mgh,EK=EK0+mgh,m、g、h相同而EK0不同,则两小球落地前一瞬间动能EK不同,故C错误;小球的水平位移x=vt,小球的初速度v不同,运动时间t相同,则水平位移x不同,两小球不能落在水平面上的同一点,故D错误.3、C【解析】
A.开普勒接受了哥白尼日心说的观点,并根据第谷对行星运动观察记录的数据,应用严密的数学运算和椭圆轨道假说,得出了开普勒行星运动定律,选项A错误;B.卡文迪许用实验的方法测出万有引力常量G,选项B错误;C.海王星是根据万有引力定律计算而发现的,选项C正确;D.经典力学只适用于宏观低速物体的运动,但不适应微观高速粒子的运动,选项D错误;故选C.4、A【解析】根据碰后A球的动能恰好变为原来的得:解得:碰撞过程中AB动量守恒,则有:mv=mv′+3mvB
解得:vB=v或vB=v;当vB=v时A的速度大于B的速度,不符合实际,故选项A正确,BCD错误,故选A.点睛:本题考查的是动量定律得直接应用,注意动能是标量,速度是矢量;同时要分析结果是否符合实际情况,即不可能发生二次碰撞.5、B【解析】试题分析:重物应选用体积小、密度大的物体,选项A错误;两个限位孔应在同一竖直线上,选项B正确;打点计时器应接低压交流电源,选项C错误;应先接通电源,后释放纸带,选项D错误;故选B.考点:验证机械能守恒定律6、D【解析】
电子绕核运动可等效为一环形电流,电子运动周期为,根据电流的定义式可得电流强度为:,因为电子带负电,所以电流方向与电子定向移动方向相反,即沿逆时针方向,故D正确,ABC错误.7、AD【解析】
C、D、因为船垂直于河岸方向的速度不变,而水流方向是垂直于这个方向的,在这个方向上没有分速度,;设河宽为d,船垂直于河岸的速度为v,,所以不论水速多大时间不变;故C错误,D正确.A、B、如果水速越大,相同时间内沿水速方向的位移越大,船在水中运动的总位移就越大,故B错误,A正确.故选AD.【点睛】关键是将运动分解为垂直于河岸和平行于河岸两个分运动,然后分别作答即可解决此类问题.8、AC【解析】试题分析:设水平向右为正方向,A与墙壁碰撞时根据动量定理有,解得,故A正确。若A与墙壁碰撞时无能量损失,A将以速度水平向右运动,由题已知碰后的速度大小变为4m/s,故B错误。设碰撞后A、B的共同速度为,根据动量守恒定律有,解得,故C正确。A、B在光滑圆弧轨道上滑动时,机械能守恒,由机械能守恒定律得,解得,故D错误。考点:动量守恒定律【名师点睛】本题考查了求作用力、高度问题,分析清楚物体运动过程,应用动量定理、动量守恒定律、机械能守恒定律即可正确解题。9、CD【解析】
AD.这个物体沿斜面上升的最大高度为H,所以重力势能增加,物体克服重力做功mgH,故A错误,D正确;B.物体的机械能损失等于克服阻力做的功,故为:故B错误;C.物体上滑过程,根据牛顿第二定律,有:解得:合力:合力做负功,故动能减小量等于克服合力做的功,故动能减少故C正确。10、BC【解析】A.物块刚与弹簧接触的瞬间,弹簧的弹力仍为零,仍有mgsinα>μmgcosα,物块继续向下加速,动能仍在增大,所以此瞬间动能不是最大,当物块的合力为零时动能才最大,故A错误;B.根据动能定理,上滑过程克服重力和摩擦力做功总值等于弹力做的功.上滑和下滑过程弹力做的功相等,所以下滑过程克服弹簧弹力和摩擦力做功总值比上滑过程克服重力和摩擦力做功总值大,故B正确;C.合力为零时速度最大.下滑过程速度最大时弹簧压缩量为x1,则mgsinα=kx1+μmgcosα,x1=;上滑过程速度最大时弹簧压缩量为x2,则kx2=mgsinα+μmgcosα,x2=;x1<x2,所以下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置高,故C正确;D.若将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块动能最大的位置不变,弹性势能不变,设为Ep.此位置弹簧的压缩量为x.根据功能关系可得:将物块从离弹簧上端s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块的最大动能为Ekm=mg(s+x)sinα−μmg(s+x)cosα−Ep.将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块的最大动能为E′km=mg⋅(2s+x)sinα−μmg⋅(2s+x)cosα−Ep.而2Ekm=mg(2s+2x)sinα−μmg(2s+2x)cosα−2Ep=[mg(2s+x)sinα−μmg(2s+x)cosα−Ep]+[mgxsinα−μmgxcosα−Ep]=E′km+[mgxsinα−μmgxcosα−Ep]由于在物块接触弹簧到动能最大的过程中,物块的重力势能转化为内能和物块的动能,则根据功能关系可得:mgxsinα−μmgxcosα>Ep,即mgxsinα−μmgxcosα−Ep>0,所以得E′km<2Ekm.故D错误.故选BC.11、BC【解析】
A.电梯匀速下降,动能不变,重力势能减小,则其机械能减小,故A错误;B.物体自由下落时只受重力,所以机械能守恒,故B正确;C.物体由光滑斜面顶端滑到斜面底端时,斜面对物体不做功,只有重力做功,所以机械能守恒,故C正确;D.物体沿着斜面匀速下滑,物体受力平衡,摩擦力和重力都要做功,所以机械能不守恒,故D错误。12、AD【解析】
A.A、B两点共轴,角速度相同,故A正确;B.位于赤道上的物体B与位于北纬60°的物体A,可知A的半径与B的半径相比为Rcos60°:R,由公式v=rω得,A、B两点线速度大小之比cos60°:1.故B错误;C.根据a=ω2r可知它们的加速度不同.故C错误;D.根据可知,A、B两物体的转动周期大小相等,选项D正确;故选AD.二.填空题(每小题6分,共18分)13、240180【解析】
将飞机的实际运动分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的匀速运
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