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文档简介
2022-2023学年高一物理下期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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)未来的星际航行中,宇航员长期处于完全失重状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”,如图所示.当旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力.为达到上述目的,下列说法正确的是A.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大B.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小C.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大D.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小2、(本题9分)下列物理量中,属于矢量的是A.向心加速度 B.功 C.功率 D.动能3、(本题9分)一质量为m的滑块,以速度v在光滑水平面上向左滑行,从某一时刻起,在滑块上作用一向右的水平力,经过一段时间后,滑块的速度变为-2v(方向与原来相反),在整段时间内,水平力所做的功为()A.32mC.52m4、(本题9分)从同一高度以不同的速度水平抛出的两个物体落到地面的时间(
)A.速度大的时间长B.速度小的时间长C.落地时间—定相同D.由质量大小决定5、(本题9分)如图所示电路,闭合开关S,将滑动变阻器的滑动片p向下(b端)移动时,电压表和电流表的示数变化情况的是()A.电压表和电流表示数都增大B.电压表和电流表示数都减小C.电压表示数增大,电流表示数变小D.电压表示数减小,电流表示数增大6、如图所示,水平面上固定有一个斜面,从斜面顶端向右平抛一个小球,当初速度为时,小球恰好落到斜面底端,飞行时间为。现用不同的初速度从该斜面顶端向右平抛这个小球,以下图像能正确表示平抛运动的飞行时间随变化的函数关系的是()A. B.C. D.7、(本题9分)如图所示,质量为M的木块静止在水平地面上,一颗质量为m,初速度为的子弹水平击中木块,达到共同速度时,子弹进入木块深度为d,木块位移为s.子弹射入木块过程中平均阻力为,木块与地面摩擦力为,则子弹与木块相互作用产生的内能是()A.B.C.D.8、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9、(本题9分)质量为60kg的人,站在升降机内的台秤上,测得体重为680N,由此可知()A.升降机减速下降B.升降机加速上升C.升降机减速上升D.升降机加速下降10、如图是一个单摆的共振曲线,已知重力加速度为g,根据图线可以得出的是()A.单摆的固有频率 B.单摆的固有周期C.这个单摆的摆长 D.单摆的摆球质量11、(本题9分)如图所示,一质量为1kg的滑块A以的速度在光滑水平面上向右运动,一质量为2kg的滑块B以的速度向左运动并与滑块A发生碰撞,已知滑块B的左侧连有轻弹簧,下列说法正确的是
A.当滑块A的速度减为0时,滑块B的速度大小为B.当滑块A的速度减为0时,滑块B的速度大小为C.两滑块相距最近时,滑块B的速度大小为D.两滑块相距最近时,滑块B的速度大小为12、(本题9分)如图所示,质量为m的物块A静置在光滑水平桌面上,它通过轻绳和轻质滑轮悬挂着质量为3m的物块B,由静止释放物块、B后(重力加速度大小为g)()A.相同时间内,A、B运动的路程之比为2:1B.物块A、B的加速度之比为1:1C.细绳的拉力为35D.当B下落高度h时,速度为6gh二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)质量为lkg的滑块,以6m/s的初速度沿光滑的水平面向左滑行,从某一时刻起在滑块上作用一向右的水平力,经过一段时间,滑块的速度方向变成向右,大小是6m/s,则在这段时间里水平力做的功为_________J.14、(本题9分)如图(a)中,悬点正下方P点处放有水平放置炽热的电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动.在地面上放上白纸,上面覆盖着复写纸,当小球落在复写纸上时,会在下面白纸上留下痕迹.用重锤线确定出A、B点的投影点N、M.重复实验10次(小球每一次都从同一点由静止释放)球的落点痕迹如图(b)所示,图中米尺水平放置,零刻度线与M点对齐.用米尺量出AN的高度h1、BM的高度h2,算出A、B两点的竖直距离,再量出M、C之间的距离x,即可验证机械能守恒定律,已知重力加速度为g,小球的质量为m.(1)根据图(b)可以确定小球平抛时的水平射程为________cm.(2)用题中所给字母表示出小球平抛时的初速度v0=________.(3)用测出的物理量表示出小球从A到B过程中,重力势能的减少量ΔEp=________,动能的增加量ΔEk=________.15、有一条横截面积为s的铜导线通以大小为I的电流。已知铜的密度为,铜的摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,电子的电量为e,如果每个铜原子只贡献一个自由电子,则铜导线中自由电子定向移动的速率为_____三.计算题(22分)16、(12分)如图所示是利用电动机提升重物的示意图,其中D是直流电动机.p是一个质量为m的重物,它用细绳拴在电动机的轴上.闭合开关s,重物p以速度v匀速上升,这时电流表和电压表的示数分别是I=5.0A和U=110V,重物p上升的速度v=0.70m/s.已知该装置机械部分的机械效率为70%,重物的质量m=45kg(g取10m/s2).求:(1)电动机消耗的电功率P电;(2)绳对重物做功的机械功率P机;(3)电动机线圈的电阻R.17、(10分)四川省“十二五”水利发展规划指出,若按现有供水能力测算,我省供水缺口极大,蓄引提水是目前解决供水问题的重要手段之一。某地要把河水抽高20m,进入蓄水池,用一台电动机通过传动效率为80%的皮带,带动效率为60%的离心水泵工作。工作电压为380V,此时输入电动机的电功率为19kW,电动机的内阻为0.4。已知水的密度为,重力加速度取102。求(1)电动机内阻消耗的热功率;(2)将蓄水池蓄入864的水需要的时间(不计进、出水口的水流速度)。
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、B【解析】
在外太空,宇航员处于完全失重状态,所以在旋转仓中我们不需要考虑地球引力作用;宇航员在旋转仓中做圆周运动所需要的向心力由侧壁支持力提供,根据题意有,故可知,旋转半径越大,转运角速度就越小,且与宇航员质量无关,故B正确、ACD错误.【点睛】2、A【解析】试题分析:向心加速度有方向,其方向指向圆心,是矢量,故A正确;而动能、功、功率只有大小,属于标量,故选项BCD错误.考点:矢量和标量【名师点睛】既有大小又有方向,相加时遵循平行四边形定则的物理量是矢量,如力、速度、加速度、位移、动量等都是矢量;只有大小,没有方向的物理量是标量,如路程、时间、质量等都是标量,明确标量和矢量的区别即可正确解答本题.3、A【解析】
由动能定理得W=1A.32B.-3C.52D.-54、C【解析】试题分析:竖直方向做的是自由落体运动,由可知运动时间相同,故选C考点:考查平抛运动点评:难度较小,平抛运动的运动时间由高度决定,与水平方向的运动无关5、B【解析】
当滑动变阻器的滑动片p向b端移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析可知总电流增大,路端电压减小,则电压表的读数变小.图中并联部分电路的电压减小,则电流表的读数变小.故B正确.故选B.6、B【解析】
AD.平抛运动竖直方向为自由落体运动水平方向为匀速直线运动若初速度大于,在高度不变时水平位移就会大于,此时小球落在水平面上,高度不变,所以飞行时间不变,结合图像可知,AD错误;BC.若初速度小于,则会落在斜面上,此时设斜面的倾角为,则有得到时间可见B正确,C错误。故选B。7、AD【解析】对子弹由动能定理有;对木块由动能定理有;根据功能关系可知,一对摩擦力做功的总和为系统摩擦生热,,故A、D正确,B、C错误.故选AD.【点睛】本题是冲击块类型,要注意应用动能定理研究多个物体的系统时,摩擦生热的的公式中,是相对位移.8、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.9、AB【解析】
对人进行受力分析,支持力大于重力,根据牛顿第二定律:F-mg=ma加速度向上,所以升降机加速上升或减速下降,故AB正确,CD错误.故选AB.【点睛】本题中当物体处于失重状态时,加速度竖直向下,但速度方向可能向下,也可能向上.10、ABC【解析】
AB.由单摆的共振曲线知,当驱动力的频率为0.3Hz时单摆产生了共振现象,则单摆的固有频率,固有周期为;故A项符合题意;B项符合题意.C.由单摆的周期公式,已知重力加速度g,可求出周期T,则能得到单摆的摆长;故C项符合题意.D.因单摆的周期T与球的质量m无关,则题目所给条件不能求出小球的质量;D项不合题意.11、BD【解析】
A、B、以向右为正方向,A、B组成的系统所受的合外力为零,系统动量守恒,当滑块A的速度减为0时,由动量守恒定律得:′,即:,,方向向左;即当滑块A的速度减为0时,滑块B的速度大小为1.5m/s,A错误,B正确;C、D、两滑块相距最近时速度相等,设相等的速度为v.根据动量守恒定律得:,解得:,大小为;C错误;D正确;12、AD【解析】
A.根据动滑轮的特点可知B下降s,A需要走动2s,而sAB.因为都是从静止开始运动的,故有2×解得aAC.对A分析有T=m对B分析有3mg-2T=3m解得T=6mg7,对B,加速度为a根据速度位移公式,有v2=2a二.填空题(每小题6分,共18分)13、0【解析】滑块运动的过程中,重力和支持力不做功,只有水平力做功,根据动能定理得:,因为初速度和末速度大小相等,都等于6m/s故水平力做功【点睛】确定滑块在初、末位置的动能,和它运动过程中各个力的做功情况,列动能定理的表达式,可计算相关问题.14、65.0cmxg2h2【解析】
(1)根据刻度尺的读数原则,可知其读数为:65.0cm.
(2)物体从B点平抛,所以有:x=v0t
h2=12gt2
联立解得:v0=x(3)重力势能的减小量等于重力做功:△Ep=mgh=mg(h1-h2)
动能增量为:△EK=12mv02=mg15、【解析】
设铜导线中自由电子定向移动的速率为,导线中自由电子从一端定向移到另一端所用时间为,则导线的长度为,体积为,在时间内这些电子都能通过下一截面,则电流,其中,联立解得,可得电子定向移动的速率三.计算题(22分)16、(1)550W;(2)315W;(3)4Ω【解析】
(1)电动机消耗得电功率为;(2)重物匀速上升,拉力T=mg,绳对重物做功的机械功率为:(3)电动机输出的电功率为:电动机线圈的电阻R的发
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