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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:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、(本题9分)下列描述中,机械能守恒的是()A.沿斜面匀速上行的汽车 B.被匀速吊起的集装箱C.在真空中水平抛出的石块 D.物体g的加速度竖直向上做匀减速运动2、如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同.空气阻力不计,则A.B的加速度比A的大B.B在最高点的速度比A在最高点的大C.B的飞行时间比A的长D.B在落地时的速率等于A在落地时的速率3、(本题9分)我国自行研制的北斗卫星导航系统由5颗静止轨道卫星(地球同步轨道)和30颗非静止轨道卫星组成,预计在2020年左右覆盖全球,其具有GPS系统没有的通信和目标定位功能。GPS是美国建设的由24颗卫星组成的系统,它位于距地表20200km的上空,运行周期为12h,下列关于北斗系统中的静止轨道卫星的说法中正确的是A.五颗静止轨道卫星的质量一定是相同的B.它们运行的线速度一定小于第一宇宙速度C.为避免与其他卫星相撞,应使它们运行在不同的轨道上D.它们的轨道半径是GPS卫星的2倍4、(本题9分)如图所示,质量为m的小球固定在杆的一端,在竖直面内绕杆的另一端做圆周运动,当小球运动到最高点时,瞬时速度,是球心到O点的距离,则球对杆的作用力是()A.的拉力 B.的压力C.的拉力 D.的压力5、(本题9分)月球上没有空气,若宇航员在月球上将一石块从某高度由静止释放,下列图象中能正确描述石块运动情况的是()A. B.C. D.6、(本题9分)如图所示,为竖直面内圆弧轨道,半径为,为水平直轨道,长度也是.质量为的物体,与两个轨道间的动摩擦因数都为,现使物体从轨道顶端由静止开始下滑,恰好运动到处停止,那么物体在段克服摩擦力所做的功为()A. B.C. D.7、(本题9分)已知地球半径为R,静置于赤道上的物体随地球自转的向心加速度大小为a,地球同步卫星做匀速圆周运动的轨道半径为r,向心加速度大小为a0,万有引力常量为G,则()A.向心加速度之比B.向心加速度之比C.地球质量D.地球质量8、(本题9分)一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图中虚线所示.则此时小球水平速度与竖直速度之比、小球水平方向通过的距离与在竖直方向下落的距离之比分别为()A.水平速度与竖直速度之比为tanθ B.水平速度与竖直速度之比为C.水平位移与竖直位移之比为2tanθ D.水平位移与竖直位移之比为9、(本题9分)高空中仍有稀薄大气,所以低轨道的卫星会受到稀薄空气阻力的作用,从而不能永远在固定的圆轨道上运动。则下列说法正确的是()A.由于阻力的作用,卫星速度减小,因此靠近地球,轨道半径会变小B.由于阻力的作用,卫星速度减小,因此远离地球,轨道半径会变大C.在卫星轨道变化的过程中,卫星的机械能不变D.虽然有稀薄空气阻力作用,但最终卫星的动能会增大10、(本题9分)已知引力常数G与下列哪些数据,可以计算出地球密度()A.地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离B.月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径C.人造地球卫星在地面附近绕行运行周期D.若不考虑地球自转,已知地球半径和重力加速度11、(本题9分)“神舟七号”宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,它比地球同步卫星轨道低很多,则“神舟七号”宇宙飞船与同步卫星相比A.线速度小B.周期小C.角速度大D.向心加速度小12、(本题9分)如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑.小球被轻质细线系住放在斜面上,细线另一端跨过光滑定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢下移一段距离,斜面体始终静止.移动过程中()A.细线对小球的拉力变大B.斜面对小球的支持力变大C.斜面体对地面的压力变大D.地面对斜面体的摩擦力变大二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹。(1)为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,正确的是______A.调节斜槽使其末端保持水平B.每次释放小球的位置可以不同C.每次必须由静止释放小球D.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线(2)某同学通过正确操作实验后在白纸上记录了抛物线轨迹,x轴沿水平方向,如图所示。则可判断坐标系中原点O点______(填“是”或“不是”)抛出点,由图中数据可求出平抛物体的初速度大小为______m/s。(g=10m/s2,结果保留一位小数)14、(10分)(本题9分)如图所示装置来验证动量守恒定律,质量为mA的钢球A用细线悬挂于O点,质量为mB的钢球B放在离地面高度为H的小支柱N上,O点到A球球心的距离为L,使悬线在A球释放前伸直,且线与竖直线夹角为α,A球释放后摆到最低点时恰与B球正碰,碰撞后A球把轻质指示针OC推移到与竖直线夹角β处,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,保持α角度不变,多次重复上述实验,白纸上记录到多个B球的落点。(1)图中s应是B球初始位置到_____________的水平距离.(2)为了验证两球碰撞过程动量守恒,应测得的物理量有:_____________.三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)如图所示,质量分别为m1=m2=1.0kg的木板和足够高的光滑凹槽静止放置在光滑水平面上,木板和光滑凹槽接触但不粘连,凹槽左端与木板等高.现有一质量m=2.0kg的物块以水平初速度v0=5.0m/s从木板左端滑上木板,物块离开木板时木板速度大小为1.0m/s,物块以某一速度滑上凹槽.已知物块和木板间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2.求:(1)木板的长度;(2)物块滑上凹槽的最大高度。16、(12分)(本题9分)有一辆质量为1.2t的小汽车驶上半径为50m的圆弧形拱桥.问:(1)汽车到达桥顶的速度为10m/s时对桥的压力是多大?(2)汽车以多大的速度经过桥顶时恰好对桥没有压力作用而腾空?(3)设想拱桥的半径增大到与地球半径一样,那么汽车要在这样的桥面上腾空,速度要多大?(重力加速度g取10m/s2,地球半径R取6.4×103km)17、(12分)(本题9分)如图所示,轨道ABC被竖直地固定在水平桌面上,A距水平地面高H=0.75m,C距水平地面高h=0.45m。一个质量m=0.1kg的小物块自A点从静止开始下滑,从C点以水平速度飞出后落在地面上的D点。现测得C、D两点的水平距离为x=0.6m。不计空气阻力,取g=10m/s2。求(1)小物块从C点运动到D点经历的时间t;(2)小物块从C点飞出时速度的大小vC;(3)小物块从A点运动到C点的过程中克服摩擦力做的功。

参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、C【解析】A、匀速爬坡的汽车,动能不变,重力势能增加,故机械能不守恒,故A错误;B、物体被匀速吊起,说明物体受力平衡,除了重力之外还有拉力的作用,并且拉力对物体做功,所以机械能不守恒,故B错误.C、水平抛出的石块只受重力,则机械能守恒,故C正确.D、以的加速度竖直向上做匀减速运动的物体受到的合力为,除重力外,物体还受到阻力作用,阻力对物体做负功,机械能不守恒,故D错误.故选C.【点睛】对于单个物体或多个物体组成的物体,只受重力或弹力作用,机械能守恒,根据机械能守恒的条件逐个分析物体的受力的情况,判断做功情况,即可判断物体是否是机械能守恒.也可以根据机械能的概念进行分析.2、B【解析】

不计空气阻力,两球的加速度都为重力加速度g。大小相等,故A错误。两球都做斜抛运动,竖直方向的分运动是竖直上抛运动,根据运动的对称性可知,两球上升和下落的时间相等,而下落过程,由知下落时间相等,则两球运动的时间相等。故C错误。由h=vyt-gt2,最大高度h、t相同,则知竖直方向的初速度大小相等,由于A球的初速度与水平方向的夹角大于B球,由vy=v0sinα(α是初速度与水平方向的夹角)得知,A球的初速度小于B球的初速度,两球水平方向的分初速度为v0cosα=vycotα,由于B球的初速度与水平方向的夹角小,所以B球水平分初速度较大,而两球水平方向都做匀速直线运动,故B在最高点的速度比A在最高点的大。故B正确。根据速度的合成可知,B的初速度大于A球的初速度,运动过程中两球的机械能都守恒,则知B在落地时的速率比A落地时的速率大。故D错误。3、B【解析】

A.卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有:,可得,,可知,卫星的运行周期与卫星的质量无关,所以五颗静止轨道卫星的质量不一定相同。故A错误。

B.第一宇宙速度是卫星环绕地球的最大运行速度,则知它们运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故B正确。C.根据知,5颗静止轨道卫星速率相等,不会相撞,故C错误。D.5颗静止轨道卫星的运行周期是24h,GPS卫星的运行周期是12h,根据开普勒第三定律,可得,它们的轨道半径是GPS卫星的倍,故D错误。4、A【解析】

在最高点,设杆对球的弹力向下,大小为F,根据牛顿第二定律得:mg+F=m;又,解得,F=mg>0,说明假设正确,即可知道杆对球产生的是拉力,根据牛顿第三定律得知,球对杆的作用力是mg的拉力.故选A.【点睛】小球在最高点时,要注意绳子与杆的区别:绳子只能提供拉力;杆提供的了可能是拉力,也可能是支持力.假设法是常用的解法.5、B【解析】

由于月球上没有空气所以石块在下落的过程中仅受重力,根据牛顿第二定律F=ma可知a===g(其中g为月球表面的重力加速度),故石块做匀加速直线运动.而在v﹣t图中图象的斜率等于物体的加速度,故石块在月球表面自由下落时其速度图象应是过坐标原点的直线.故B正确.故选B.6、D【解析】BC段物体受摩擦力,位移为R,故BC段摩擦力对物体做功;对全程由动能定理可知,解得,故AB段克服摩擦力做功为,D正确.7、BC【解析】AB、地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,根据可知向心加速度之比,故A错;B正确CD、地球赤道上的物体随地球自转时有地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则由结合两个公式可解得地球质量,故C正确;D错误;故选BC点睛:解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,注意赤道上的物体不是靠万有引力提供向心力.8、AC【解析】试题分析:小球撞在斜面上,速度方向与斜面垂直,则速度方向与竖直方向的夹角为θ,则水平速度与竖直速度之比为,故A正确,B错误.水平位移与竖直位移之比,故C正确,D错误.考点:考查了平抛运动9、AD【解析】

由于阻力的作用,卫星速度减小,则此时地球的引力大于向心力,掌握卫星做近心运动,因此靠近地球,轨道半径会变小,选项A正确,B错误;在卫星轨道变化的过程中,卫星由于受阻力作用,则其机械能减小,选项C错误;虽然有稀薄空气阻力作用,但最终卫星的半径减小,根据v=GM【点睛】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,当引力大于向心力时要做近心运动,会根据该规律判断线速度、周期与轨道半径的变化的关系.10、CD【解析】

已知地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离,根据万有引力提供向心力,列出等式:,则,所以只能求出太阳的质量;故A错误.已知月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径,根据万有引力提供向心力,列出等式:,地球质量,可以求出地球质量,但不知道地球半径,求不出地球密度;故B错误.已知人造地球卫星在地面附近绕行运行周期,根据万有引力提供向心力,列出等式:,地球质量,根据密度定义得:,故C正确.已知地球半径和重力加速度,根据万有引力等于重力列出等式,,根据密度定义得:,故D正确.11、BC【解析】根据:GMmr2=mv2r=点睛:解决本题的关键知道飞船和同步卫星绕地球做圆周运动靠万有引力提供向心力,掌握线速度、角速度、周期、向心加速度和轨道半径的关系.12、BCD【解析】试题分析:如图,根据矢量三角形可知:当小球沿斜面缓慢向上移动一段距离时,减小,绳子拉力增大,斜面对小球支持力减小;根据牛顿第三定律,小球对斜面体压力减小,将该力沿水平方向和竖直方向分解可知:两个方向的力都减小,所以地面对斜面的支持力和摩擦力都减小.综上所述,A正确.考点:动态平衡.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、AC;不是;4.0【解析】

根据“研究平抛运动”可知,考查了平抛运动的实验原理、实验步骤及数据处理。根据平抛运动实验的原理以及注意事项,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和推论灵活求解。【详解】(1)A、调节斜槽末端切线水平是为了保证小球做平抛运动,故A正确。B.C、研究平抛运动的实验中,小球每次必须从同一位置由静止释放,从而保证小球平抛时的初速度相同,故B错误,C正确。D、平抛的轨迹应是抛物线,故D错误。(2)如果坐标原点是抛出点的话,由于OA、AB、BC的水平位移相等,故时间间隔相等,根据匀变速直线运动的推论:初速度为零的匀变速直线运动,在相邻相等时间间隔内的位移之比为1:3:5,题中yOA:yAB:yBC=5:7:9,故坐标原点O不是抛出点。设A到B的时间间隔为T,则B到C的时间间隔也为T,在竖直方向上,根据yBC-yAB=g14、落地点;mA【解析】

(1)B球离开小支柱后做平抛运动,S是B球做平抛运动的水平位移,即B球初始位置到落地点的水平距离.

(2)小球从A处下摆过程只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律得:mAgL1-cosα=12mAvA2,解得:vA=2gL1-cosα,小球A与小球B碰撞后继续运动,在A碰后到达最左端过程中,由动能定理

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