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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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)有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有()A.a的向心加速度等于重力加速度gB.线速度关系va>vb>vc>vdC.d的运动周期有可能是20小时D.c在4个小时内转过的圆心角是2、如图为某宇宙飞船的飞行示意图,飞船先在贴近天体A的表面做匀速圆周运动,发动机再次点火后飞离A,到达天体B附近后经调整贴近B的表面做匀速圆周运动。若天体A和B的质量、半径分别为M1、R1和M2、R2,则飞船在贴近A、B表面做圆周运动的周期之比T1:T2为A. B. C. D.3、货轮拖拽船所需的拉力与其速度成正比,当拖拽速度为4m/s时,所需功率为20kW.则当速度减小为2m/s时所需功率为()A.5kW B.10kW C.20kW D.40kW4、在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合电键s,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示.则()A.图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线B.电源内电阻的阻值为10C.滑动变阻器R2的最大功率为0.8WD.电源的最大输出功率为1.8W5、历史上首先正确认识力和运动的关系,批驳“力是维持物体运动的原因”观点的物理学家是()A.亚里士多德 B.牛顿 C.伽利略 D.笛卡尔6、如图所示,竖直平面内放一直角杆MON,OM水平,ON竖直且光滑,用不可伸长的轻绳相连的两小球A和B分别套在OM和ON杆上,B球的质量为2kg,在作用于A球的水平力F的作用下,A、B均处于静止状态,此时OA=0.3m,OB=0.4m,改变水平力F的大小,使A球向右加速运动,已知A球向右运动0.1m时速度大小为3m/s,则在此过程中绳对B球的拉力所做的功为(取g=10m/s2)()A.11J B.16J C.18J D.9J7、物体做曲线运动时()A.速度的大小可以不发生变化而方向在不断地变化B.速度在变化而加速度可以不发生变化C.速度的方向不发生变化而大小在不断地变化D.速度的大小和方向可以都在不断地发生变化8、(本题9分)下列实例中,物体的机械能守恒的是()A.在空中匀速下落的跳伞运动员B.沿光滑曲面自由下滑的物体C.被起重机匀速吊起的重物D.以g的加速度竖直向上做匀减速运动的物体9、如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面.下列说法正确的是()A.C刚离开地面时,B的加速度最大B.A获得最大速度为2gC.斜面倾角α=30°D.从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B两小球组成的系统机械能守恒10、(本题9分)A、B两球沿同一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移—时间(x-t)图像,图中a、b分别为A、B两球碰撞前的图线,c为碰撞后两球共同运动的图线.若A球的质量,则由图可知下列结论正确的是()A.A、B两球碰撞前的总动量为3kg·m/sB.碰撞过程A对B的冲量为-4N·sC.碰撞前后A的动量变化为4kg·m/sD.碰撞过程A、B两球组成的系统损失的机械能为10J11、一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率之后保持额定功率运动,20s后汽车匀速运动,其v—t图象如图所示。已知汽车的质量为2×103kg,汽车受到的阻力为车重的0.1倍,重力加速度g取10m/s2。则A.汽车在前5s内的加速度为2m/s2 B.汽车在前5s内的牵引力为4×103NC.汽车的额定功率为60kW D.汽车的最大速度为20m/s12、(本题9分)如图所示,有M和N两颗质量相等的人造地球卫星,都绕地球做匀速圆周运动.两颗卫星相比较()A.M受到的万有引力较大B.M的周期较大C.N的线速度较大D.N的角速度较大二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)王同学做“验证机械能守恒定律”的实验。(1)实验中需要一个合适的“重物”,如图重物中最合适的为________(选填“A”、“B”或“C”)(2)图中纸带为王同学做本实验所得纸带的一部分,重物的质量m=0.20kg,查得当地的重力加速度值,则打下点“5”时重物的速度大小为________m/s;从打下“2”点到打下“5”点过程中,重物重力势能的减少量为_________J。(结果均保留两位有效数字)14、(10分)(本题9分)某兴趣小组利用自由落体运动来验证机械能守恒定律.打出了一条如图所示的纸带,O点为纸带上第一点,纸带上的点为计时点。若重物的质量为0.5kg,从开始下落到打D点的过程中重物的重力势能减少量为__________J,动能增加量为______________J。(重力加速度g=9.8m/s2,结果保留三位有效数字)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,一个半径为的四分之三圆弧形光滑细圆管轨道固定在竖直平面内,轨道点与水平面相接.是放在水地面上长度为、厚度不计的垫子,左端正好位于点.将一个质量为的小球(可视为质点)从点正上方的点由静止释放,不计空气阻力,重力加速度为.(1)若小球恰好能到达管口点,求两点的高度差;(2)若小球从管口点飞出后恰好打到的中点,求小球过轨道管口点时受到的弹力;(3)若要小球从管口点飞出后落到垫子上,求两点的高度差的范围.16、(12分)某小型设备工厂采用如图所示的传送带传送工件。传送带由电动机带动,以的速度顺时针匀速转动,倾角。工人将工件轻放至传送带最低点A,由传送带传送至最高点B后再由另一工人运走,工件与传送带间的动摩擦因数为,所运送的每个工件完全相同且质量。传送带长度为,不计空气阻力。(工件可视为质点,,,)求:(1)若工人某次只把一个工件轻放至A点,则传送带将其由最低点A传至B点电动机需额外多输出多少电能?(2)若工人每隔1秒将一个工件轻放至A点,在传送带长时间连续工作的过程中,电动机额外做功的平均功率是多少?17、(12分)(本题9分)如图所示,水平地面与一半径为R的竖直光滑圆弧轨道相接于B点,轨道上的C点位置处于圆心O的正下方.距地面高度为R的水平平台边缘上的A点,质量为m的小球以的速度水平飞出,小球在空中运动至B点时,恰好沿圆弧轨道在该点的切线方向滑入轨道.小球运动过程中空气阻力不计,重力加速度为g,试求:(1)B点与抛出点A正下方的水平距离x.(2)圆弧BC段所对的圆心角θ.(3)小球能否沿圆轨道上升到最高点D,若能到达,求出到达D点的速度;若不能到达,请说明理由.
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、D【解析】同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度大,解得:,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故知a的向心加速度小于重力加速度g,故A错误;根据万有引力提供向心力:,解得:,卫星的半径越大,速度越小,所以有:,同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据,可知,故B错误;由开普勒第三定律:可知,卫星的半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h,故C错误;c是地球同步卫星,周期是24h,则c在4h内转过的圆心角是,故D正确.所以D正确,ABC错误.2、A【解析】
飞船贴近天体A的表面做匀速圆周运动时,万有引力提供向心力,有:,飞船贴近天体B的表面做匀速圆周运动时,万有引力提供向心力,有:得:,故A正确,BCD错误。3、A【解析】
货轮拖拽船所需的拉力与其速度成正比,即:,根据功率方程:,可以得到:,所以,BCD错误,A正确4、D【解析】
A.当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而R1两端的电压增大,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;故A不符合题意;B.由图可知,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由E=U+Ir可得:E=3+0.6r;当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为,故;由闭合电路欧姆定律可得E=5+0.2r解得r=5Ω,E=6V,故B不符合题意;C.由B的分析可知,R1的阻值为,则当滑动变阻器的阻值等于R1+r时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流I′=A=0.3A,则滑动变阻器消耗的总功率P′=I'2R′=0.9W;故C不符合题意;D.因当内阻等于外阻时,电源的输出功率最大,故当外阻等于5Ω时,电源的输出功率最大,故此时电流故电源的最大输出功率P=UI=1.8W;故D符合题意;5、C【解析】
根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.【详解】历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是伽利略.【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.6、C【解析】
A球向右运动1.1m时,由几何关系得,B上升距离:h=1.4m-m=1.1m;此时细绳与水平方向夹角的正切值:tanθ=,则得cosθ=,sinθ=由运动的合成与分解知识可知:B球的速度为vBsinθ=vAcosθ,可得vB=4m/s;以B球为研究对象,由动能定理得:WF-mgh=mvB2,代入数据解得:WF="18J,"即绳对B球的拉力所做的功为18J【点睛】本题中绳子拉力为变力,不能根据功的计算公式求拉力做功,而要根据动能定理求变力做功.7、ABD【解析】
A.物体沿圆周做快慢不变的运动时,物体速度大小不变,方向在不断地变化,故选项A符合题意;BD.一体积较小的重物水平抛出后,物体的加速度不变,而速度的大小和方向都在不断地发生变化,故选项BD符合题意;C.物体做曲线运动时,速度方向时刻在改变,故选项C不合题意。8、BD【解析】
A.在空中匀速下降的跳伞运动员,速度恒定,即动能恒定,但高度下降,所以重力势能减小,故机械能不守恒,A不符合题意;B.沿光滑曲面自由下滑的物体,运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,B符合题意;C.被起重机匀速吊起的重物,速度恒定,即动能恒定,但高度上升,所以重力势能增加,故机械能不守恒,C不符合题意;D.以g的加速度竖直向上做匀减速运动的物体,加速度竖直向下,大小为g,所以合力等于重力,即只有重力做功,机械能守恒,D符合题意.9、BC【解析】
A.C刚离开地面时,A的速度最大,此时B的速度也是最大的,则B球的加速度为零,故A错误;C.C刚离开地面时,对A有:kx2=mg
此时B有最大速度,即aB=aA=0
对B有:T-kx2-mg=0
对A有:4mgsinα-T=0
以上方程联立可解得:sinα=0.5,α=30°故C正确;B.初始系统静止,且线上无拉力,对B有:kx1=mg
由上问知x1=x2=,则从释放至C刚离开地面过程中,弹性势能变化量为零;此过程中A、B、C组成的系统机械能守恒,即:
4mg(x1+x2)sinα=mg(x1+x2)+(4m+m)vAm2
以上方程联立可解得:A球获得最大速度为vAm=2g,故B正确;D.从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B两小球组成的系统由于弹簧的弹力对系统做功,则系统的机械能不守恒,选项D错误.10、BCD【解析】
A、由s-t图像可以知道:碰撞前A的速度为;碰撞前B的速度,碰撞后AB的速度为根据动量守恒可知代入速度值可求得:所以碰撞前的总动量为,故A错误;B、碰撞时A对B所施冲量为即为B的动量变化量故B正确;C、根据动量守恒可知,故C正确;D、碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为,故D正确,故选BCD【点睛】结合图像求出碰前碰后的速度,利用动量守恒求出B的质量,然后根据定义求出动量的变化量.11、AC【解析】
AB.汽车在前5s内做匀加速运动,加速度,由牛顿第二定律得:F-F阻=ma,F阻=0.1mg,解得F=6×103N.故A正确,B错误。CD.汽车在5s末功率达到额定功率,P=Fv=6×103×10W=60kW.当汽车速度最大时,牵引力与阻力大小相等,即F=F阻,最大速度vm==30m/s,故C正确,D错误;12、BCD【解析】
A.由万有引力表达式可知,两卫星的质量相等,轨道半径小的万有引力大,故N受的万有引力较大,故A错误;
B.由万有引力提供向心力:得知卫星的轨道半径越大,周期越大,所以M的周期较大,故B正确;
C.由万有引力提供向心力:得知卫星的轨道半径越小,线速度越大,所以N的线速度较大,故C正确;
D.由知N的周期较小,角速度较大,故D正确.故选BCD。点睛:本题是对万有引力充当向心力这一思路的应用,通过解析式分析各量的关系,另有一个简单方法就是,除了周期随半径增大外,其余各量都是随轨道半径增大而减小.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)C(2)2.4~2.6m/s0.25~0.27J【解析】
第一空.实验中应选择质量尽量大,体积尽量小的重物挂在纸袋下方,故选C;第二空.根据匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度,得出5点的瞬时速度大小为:,解得:v5=2.5m/s;第三空.从打下“2”点到打下“5”点过程中,重物重力势能的减少量△Ep=mgh2-5,解得△EP=0.25J。14、0.9510.934【解析】
第一空.从开始下落到打D点的过程中重物的重力势能减少量为△Ep=mgh=0.5×9.8×19.41×10-2J≈0.951J;第二空.打D点时重物的瞬时速度为:,动能的增加量为:△Ek=mvD2=×0.5×1.93252J≈0.934
J;三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)1
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