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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.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)设同步卫星离地心的距离为r,运行速率为v1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球的半径为R,则下列比值正确的是()A. B. C. D.2、(本题9分)在平直公路上行驶的a车和b车,其位移-时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且大小为2m/s2,t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,下列说法中不正确的是A.a车做匀速运动且速度为2m/sB.b车做匀减速运动C.t=3s时两车相遇D.t=3s时b车的速度为8m/s3、(本题9分)下列有关电场强度、电势、电势能的说法中正确的是A.在电场中,电场强度越大的地方电势越高B.在电场中,电势越高的地方,电荷在该点具有的电势能就越大C.在电场中某一点,放入试探电荷的电荷量越大,它所具有的电势能越大D.在场源电荷为正点电荷的电场中,某带正电的试探电荷离场源电荷越近所具有的电势能越大,离场源电荷越远所具有的电势能越小4、(本题9分)一偏心轮绕垂直纸面的轴O匀速转动,a和b是轮上质量相等的两个质点,a、b两点的位置如图所示,则偏心轮转动过程中a、b两质点()A.线速度大小相等 B.角速度大小相等C.向心加速度大小相等 D.向心力大小相等5、(本题9分)下列关于同步卫星的说法中,正确的是()A.它的周期与地球自转周期相同,但高度和速度可以选择B.它的周期、高度和速度大小都是一定的C.我国发射的同步通信卫星定点在北京上空D.不同的同步卫星所受的向心力相同6、一物体的速度大小为v0时,其动能为Ek,当它的动能为2Ek时,其速度大小为A. B.2v0 C. D.7、(本题9分)飞船受大气阻力和地球引力的影响,飞船飞行轨道会逐渐下降,脱离预定圆轨道,为确保正常运行,飞行控制专家按预定计划,决定在“神舟六号”飞船飞行到第30圈时,对飞船轨道进行微调,使其轨道精度更高,在轨道维持的过程中下列说法正确的是()A.因为飞船在较高轨道所具有的运行速度比在较低轨道的具有的运行速度小,所以飞船在轨道维持时必须减速B.在飞船由较低轨道向较高轨道运行的过程中飞船的势能增加C.飞船必须先瞬时加速使飞船脱离较低的圆轨道,当飞船沿椭圆轨道运动到较高的圆轨道时,再瞬时加速使飞船进人到预定圆轨道D.飞船的轨道半径、动能、动量及运行周期较维持之前都有一定程度的增大8、在某一稳定轨道运行的空间站中,物体处于完全失重状态。如图所示的均匀螺旋轨道竖直放置,整个轨道光滑,P,Q点分别对应螺旋轨道中两个圆周的最高点,对应的圆周运动轨道半径分别为R和r(R>r)。宇航员让一小球以一定的速度v滑上轨道,下列说法正确的是()A.小球经过P点时比经过Q点时角速度小B.小球经过P点时比经过Q点时线速度小C.如果减小小球的初速度,小球可能不能到达P点D.小球经过P点时对轨道的压力小于经过Q点时对轨道的压力9、如图所示,R是一个光敏电阻,其阻值随光照强度的增加而减小,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=110sin100πt(V),则A.电压表的示数为11VB.在天逐渐变黑的过程中,电流表A2的示数变小C.在天逐渐变黑的过程中,电流表A1的示数变大D.在天逐渐变黑的过程中,理想变压器的输入功率变小10、(本题9分)甲、乙两物体都在做匀速圆周运动,下列情况下,关于向心加速度的说法正确的是()A.当它们的角速度相等时,乙的线速度小则乙的向心加速度小B.当它们的周期相等时,甲的半径大则甲的向心加速度大C.当它们的线速度相等时,乙的半径小则乙的向心加速度小D.当它们的线速度相等时,在相同的时间内甲与圆心的连线扫过的角度比乙的大,则甲的向心加速度比乙的小11、关于地球同步卫星,它们一定具有相同的(
)A.质量 B.高度 C.向心力 D.周期12、(本题9分)地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面.某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等.不考虑摩擦阻力和空气阻力.对于第①次和第②次提升过程,A.矿车上升所用的时间之比为4:5B.电机的最大牵引力之比为2:1C.电机输出的最大功率之比为2:1D.电机所做的功之比为4:5二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)火星的球半径是地球半径的,火星质量是地球质量的,忽略火星的自转,如果地球上质量为60kg的人到火星上去,则此人在火星表面的质量是________
kg,所受的重力是________
N;在火星表面由于火星的引力产生的加速度是________
m/s2;在地球表面上可举起60kg杠铃的人,到火星上用同样的力,可以举起质量________
kg的物体.g取9.8m/s2.14、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)15、(本题9分)动能定理:______________________.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)某同学设计出如图所示实验装置,将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点.AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数μ=0.5,弹射器可沿水平方向左右移动;BC为一段光滑圆弧轨道.O/为圆心,半径R=0.5m,O/C与O/B之间夹角为θ=37°.以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的直角坐标系xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)(1)某次实验中该同学使弹射口距离B处L1=1.6m处固定,解开锁定释放小球,小球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能?(2)求上一问中,小球到达圆弧轨道的B点时对轨道的压力?(3)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标?17、(10分)(本题9分)三维弹球是Window里面附带的一款使用键盘操作的电脑游戏,小王同学受此启发,在学校组织的趣味运动会上,为大家提供了一个类似的弹珠游戏.如图所示,将一质量为的小弹珠可视为质点放在O点,用弹簧装置将其弹出,使其沿着光滑的半圆形轨道OA和AB进入水平桌面BC,从C点水平抛出.已知半圆型轨道OA和AB的半径分别为,,BC为一段长为的粗糙水平桌面,小弹珠与桌面间的动摩擦因数为,放在水平地面的矩形垫子DEFG的DE边与BC垂直,C点离垫子的高度为,C点离DE的水平距离为,垫子的长度EF为1m,求:若小弹珠恰好不脱离圆弧轨道,在B位置小弹珠对半圆轨道的压力;若小弹珠恰好不脱离圆弧轨道,小弹珠从C点水平抛出后落入垫子时距左边缘DE的距离;若小弹珠从C点水平抛出后不飞出垫子,小弹珠被弹射装置弹出时的最大初速度.
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、D【解析】
对于地球同步卫星和以第一宇宙速度运动的近地卫星,由万有引力提供做匀速圆周运动所需向心力得到:,解得得:,故A错误,D正确。因为地球同步卫星的角速度和地球赤道上的物体随地球自转的角速度相同,由a1=ω2r,a2=ω2R可得,,故BC错误;故选D。2、D【解析】
A.s-t图象的斜率等于速度,由图可知,a车的速度不变,做匀速直线运动,速度为:.故A正确.B.s-t图象的斜率等于速度,可知b车做匀减速运动,选项B正确;C.t=3s时两车位移相同,则两车相遇,选项C正确;D.t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,斜率相等,此时两车的速度相等,则t=3s,b车的速度为:vb=va=2m/s,故D错误.此题选择不正确的选项,故选D.3、D【解析】
A.沿着电场线的方向电势逐渐降低,电场线密的地方,电场强度大,电场线疏的地方电场强度小。可知电场强度越大的地方电势不一定越高,故A项不符合题意;B.根据电势能公式Ep=qφ知:正电荷在电势越高的地方,其电势能越大,负电荷在电势越高的地方,其电势能越小,故B项不符合题意;C.根据电势能公式Ep=qφ知:在电场中,电势高的地方,放在该点的正电荷的电荷量越大,电势能越大,而负电荷则相反,故C项不符合题意;D.沿着电场线的方向电势逐渐降低,在场源电荷为正点电荷的电场中,某带正电的试探电荷离场源电荷越近所具有的电势能越大,离场源电荷越远所具有的电势能越小,故D项符合题意。4、B【解析】
a、b两点共轴转动,角速度相等,根据转动半径的大小比较线速度和向心加速度大小.【详解】a、b两点角速度相等,由于转动的半径不等,根据v=rω知,线速度大小不等,根据a=rω2、F=mrω2知,向心加速度大小、向心力大小都不等.故B正确,ACD错误.故选B.【点睛】解决本题的关键知道共轴转动的点,角速度大小相等,知道线速度、角速度、向心加速度、向心力之间的关系,并能灵活运用.5、B【解析】
所有的地球同步卫星的必要条件之一:是它们的轨道都必须位于地球的赤道平面内,且轨道高度和速度是确定的,同步卫星的角速度等于地球自转的角速度,周期等于地球自转的周期,由万有引力等于向心力,由向心力公式知质量不同的卫星受的向心力是不同的,故选项B正确,ACD错误.6、C【解析】
设物体的质量为m,当一物体的速度大小为v0时,其动能为Ek,则有当它的动能为2Ek时,有解得:A..故选项A不符合题意.B.2v0.故选项B不符合题意.C..故选项C符合题意.D..故选项D不符合题意.7、BC【解析】
A.飞船的轨道高度逐渐降低,离地球越来越近,飞船在轨道维持时必须加速,做离心运动脱离较低的圆轨道,故A错误;B.在飞船由较低轨道向较高轨道运行的过程中万有引力做负功,飞船的势能增加,故B正确;C.飞船必须先瞬时加速使飞船脱离较低的圆轨道,当飞船沿椭圆轨道运行到较高的圆轨道时,再瞬时加速使飞船进入到预定圆轨道,故C正确;D.飞船的轨道半径较维持之前有一定程度的增大,根据,,所以速度、动能、动量较维持之前都有一定程度的减小,周期较维持之前都有一定程度的增大.故D错误;故选BC.8、AD【解析】
AB.在空间站中的物体处于完全失重状态,靠轨道的支持力提供向心力,且支持力始终不做功,则速率不变,即小球经过P点时与经过Q点时线速度大小相等,由R>r,根据,可知小球经过P点时比经过Q点时角速度小,故A正确,B错误;C.在空间站中的物体处于完全失重状态,靠轨道的支持力提供向心力,且支持力始终不做功,则速率不变,若减小小球的初速度,小球可以到达P点,故C错误;D.在空间站中的物体处于完全失重状态,靠轨道的支持力提供向心力,则有:,由于支持力始终不做功,则速率不变,又R>r,所以小球经过P点时对轨道的压力小于经过Q点时对轨道的压力,故D正确。9、BD【解析】
根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为110V,根据电压之比等于线圈匝数之比可知,副线圈的电压的最大值为11V,电压表的示数为电压的有效值,所以示数为U=V=11V,故A错误;在天变黑的过程中,光照变弱,R阻值增大;电路的总电阻减大,由于电压是由变压器决定的,输出的电压不变,所以次级电流变小,电流表A2的示数变小;由于次级电流减小,则初级电流也减小,即电流表A1的示数变小,故B正确,C错误;由于变压器的输入和输出的功率是相等的,副线圈的电流减小,电压不变,所以由P=UI可知,输出的功率要减小,故输入的功率也要减小,故D正确。故选BD。10、AB【解析】A、角速度相等,乙的线速度小,根据公式a=vω,甲的向心加速度大于乙的向心加速度,故A正确;B、周期相等,乙的半径小,根据公式a=(C、线速度相等,乙的半径小,根据公式a=vD、线速度相等,角速度大的向心加速度大,则D错误。点睛:对于圆周运动的公式要采用控制变量法来理解.当半径不变时,加速度才与线速度、角速度和周期有单调性关系,而当半径也变化时,加速度与线速度、角速度和周期不具有单调性关系。11、BD【解析】
A.由于等式两边的质量相约,所以质量不一定相等,故A错误;BD.同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,万有引力提供向心力为:,可得:,;可知高度和周期一定相同,故BD正确;C.向心力为:,因质量不一定相等,所以向心力不一定相等,故C错误。12、AC【解析】
A.由图可得,变速阶段的加速度,设第②次所用时间为t,根据速度-时间图象的面积等于位移(此题中为提升的高度)可知,,解得:,所以第①次和第②次提升过程所用时间之比为,选项A正确;B.由于两次提升变速阶段的加速度大小相同,在匀加速阶段,由牛顿第二定律,,可得提升的最大牵引力之比为1∶1,选项B错误;C.由功率公式,P=Fv,电机输出的最大功率之比等于最大速度之比,为2∶1,选项C正确;D.加速上升过程的加速度,加速上升过程的牵引力,减速上升过程的加速度,减速上升过程的牵引力,匀速运动过程的牵引力.第①次提升过程做功;第②次提升过程做功;两次做功相同,选项D错误.【点睛】此题以速度图像给出解题信息.解答此题常见错误主要有四方面:一是对速度图像面积表示位移掌握不到位;二是运用牛顿运动定律求解牵引力错误;三是不能找出最大功率;四是不能得出两次提升电机做功.实际上,可以根据两次提升的高度相同,提升的质量相同,利用功能关系得出两次做功相同.二.填空题(每小题6分,共18分)13、60235.23.92150【解析】试题分析:人到火星上去后质量不变,仍为60Kg;根据,则,所以,所以g火=9.8×0.4m/s2=3.92m/s2,人的重力为mg火=60×3.92N=235.2N在火星表面由于火星的引力产生的加速度是3.92m/s2;在地球表面上可举起60㎏杠铃的人,到火星上用同样的力,可以举起质量为.考点:万有引力定律的应用.14、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动,如图:
由几何关系,可得:
vx=vcos37°=300km/h×0.8=240km/h;
vy=vsin37°=300km/h×0.6=180km/h;15、物体受到的合外力所做的功等于物体动能的变化量。【解析】
动能定理:物体受到的合外力所做的功等于物体动能的变化量。三.计算题(22分)16、(1)1.8J(2)2.8N(3)(0.144,0.384)【解析】
(1)从A到C的过程中,由定能定理得:W弹-μmgL1-mgR(1-cosθ)=0解得:W弹=1.8J.根据能量守恒定律得:EP=W弹=1.8J;(2)从B到C由动能定理:在B点由牛顿第二定律:带入数据联立解得:FNB=2.8N(3)小球从C处飞出后,由动能定理得:W弹-μmgL2-mgR(1-cosθ)=mvC2-0,解得:vC=2m/s方向与水平方向成37°角,由于小球刚好被D接收,其在空中的运动可看成从D点平抛运动的逆过程,vCx=vCcos37°=m/svCy=vCsin37
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