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文档简介

2022-2023学年高一下物理期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,两个相同的小球在内表面光滑的漏斗形容器内,做水平面的圆周运动,甲的位置高于乙的位置。关于它们受到的向心力大小和周期大小,下列关系正确的是A.F甲=F乙T甲=T乙 B.F甲=F乙T甲>T乙C.F甲>F乙T甲=T乙 D.F甲<F乙T甲>T乙2、(本题9分)一名宇航员在某星球上完成自由落体运动实验,让一个质量为2kg的小球从一定的高度自由下落,测得在第5s内的位移是18m,则()A.物体在2s末的速度是20m/sB.物体在第5s内的平均速度是3.6m/sC.物体自由下落的加速度是5m/s2D.物体在5s内的位移是50m3、(本题9分)物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫“第一宇宙速度”,其大小为()A.7.9km/s B.11.2km/s C.16.7km/s D.24.4km/s4、(本题9分)关于开普勒行星运动的公式=k,下列理解正确的是()A.k是一个与行星质量无关的量B.T表示行星运动的自转周期C.公式中a为行星椭圆轨道的半长轴,若行星轨道为圆形,则公式不能使用D.若某颗行星的轨道慢慢增大,则该行星的公转周期慢慢减小5、(本题9分)电影《流浪地球》深受观众喜爱,地球最后找到了新家园,是一颗质量比太阳大一倍的恒星,假设地球绕该恒星作匀速圆周运动,地球到这颗恒星中心的距离是地球到太阳中心的距离的2倍。则现在地球绕新的恒星与原来绕太阳运动相比,说法正确的是()A.线速度是原来的B.万有引力是原来的C.向心加速度是原来的2倍D.周期是原来的2倍6、(本题9分)如图所示,质量为m的小球套在倾斜放置的固定光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内.将小球沿杆拉到弹簧水平位置由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧位于竖直位置时,小球速度恰好为零,此时小球下降的竖直高度为h.若整个过程中弹簧始终处于伸长状态且处于弹性限度范围内,则下列说法正确的是()A.弹簧与杆垂直时,小球速度最大B.弹簧与杆垂直时,小球的动能与重力势能之和最大C.小球从静止位置下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量小于mghD.小球从静止位置下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量大于mgh7、(本题9分)如图,AB为竖直面内半圆的水平直径.从A点水平抛出两个小球,小球l的抛出速度为v1、小球1的抛出速度为v1.小球1落在C点、小球1落在D点,C,D两点距水平直径分别为圆半径的0.8倍和l倍.小球l的飞行时间为t1,小球1的飞行时间为t1.则()A.t1=t1 B.t1<t1 C.v1∶v1=4∶ D.v1∶v1=3∶8、(本题9分)如图,内壁光滑的细圆管一端弯成半圆形APB,与光滑的直轨道BC连接,水平放置在桌面上并固定.半圆形APB半径R=1.0m,BC长L=1.5m,桌子高度h=0.8m,质量1.0kg的小球以一定的水平初速度从A点沿过A点的切线射入管内,从C点离开管道后水平飞出,落地点D离点C的水平距离s=1m,不计空气阻力,g取10m/s1.则以下分析正确的是:()A.小球做平抛运动的初速度为10m/sB.小球在圆轨道P点的角速度ω=10rad/sC.小球在P点的向心加速度为a=15m/s1D.小球从B运动到D的时间为0.7s9、(本题9分)A、B两物体的质量之比mA:mB=2:1,它们以相同的初速度v0在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,其速度图象如图所示.那么,A、B两物体所受摩擦阻力之比FA:FB与A、B两物体克服摩擦阻力做的功之比WA:WB分别为()A.A、B两物体所受摩擦阻力之比FA:FB=4:1B.A、B两物体所受摩擦阻力之比FA:FB=2:1C.A、B两物体克服摩擦阻力做的功之比WA:WB=4:1D.A、B两物体克服摩擦阻力做的功之比WA:WB=2:110、(本题9分)如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动。测得该星球对飞行器的最大张角为θ,飞行器离星球表面的高度为h,绕行周期为T.已知引力常量为G,由此可以求得A.该星球的半径B.该星球的平均密度C.该星球的第一宇宙速度D.该星球对飞行器的引力大小11、(本题9分)如图所示,小物体P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,小物体所受摩擦力为f,下列叙述正确的是()A.若圆盘匀速转动,物体P受重力、支持力、向心力和指向圆心方向的摩擦力B.若圆盘匀速转动,物体P相对圆盘有沿着半径向外运动的趋势C.若圆盘转速由零逐渐增加,当转速增加到某个值时,物体P将沿转动切线方向飞离圆盘D.若圆盘转速由零逐渐增加,在物体P相对圆盘滑动之前,圆盘对物体P的摩擦力方向并不指向圆心12、一横截面积为S的铜导线,流经其中的电流为I,设单位体积的导线中有n个自由电子,电子的电荷量为q此时电子的定向移动速率为v,在t时间内,通过铜导线横截面的自由电子数目可表示为(

)A.nvSt B.nvt C. D.二.填空题(每小题6分,共18分)13、如图所示,a、b是匀强电场中的两点,两点间的距离为0.8m,两点的连线与电场线平行,两点间的电势差为8.0V,则匀强电场的场强大小为_______V/m,把电子从a点移到b点,电子的电势能将_______(填“增大”“减小”或“不变”).14、机械波产生和传播的条件是:①存在一个做振动的波源,②在波源周围存在____;机械波传播的是_________和___________。15、(本题9分)某人用绳子通过定滑轮拉物体A,A穿在光滑的竖直杆上.人以速度v0匀速地向下拉绳,当物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,则物体A的运动速度是__________.三.计算题(22分)16、(12分)我国科学家正在研究设计返回式月球软着陆器,计划在2030年前后实现航天员登月,对月球进行科学探测。宇航员在月球上着陆后,自高h处以初速度v0水平抛出小球,测量出小球的水平射程为L(这时月球表面可以看成是平坦的),已知月球半径为R,万有引力常量为G。(1)试求月球表面处的重力加速度g.(2)试求月球的质量M(3)字航员着陆后,发射了一颗绕月球表面做匀速圆周运动的卫星,周期为T,试求月球的平均密度ρ.17、(10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?

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】

对小球受力分析,小球受到重力和支持力,它们的合力提供向心力,如图

根据牛顿第二定律,有:F=mgtanθ=mr。可知,向心力F甲=F乙。周期,半径大的周期大,即

T甲>T乙.故B正确,ACD错误。2、D【解析】试题分析:第5s内的位移等于5s内的位移减去4s内的位移,根据自由落体运动的位移时间公式求出星球上的重力加速度.再根据速度时间公式v=gt,位移时间公式h=求出速度和位移解:A、第5s内的位移是18m,有:gt11﹣gt11=18m,t1=5s,t1=4s,解得:g=4m/s1.所以1s末的速度:v=gt=8m/s.故AC错误.B、第5s内的平均速度:.故B错误.D、物体在5s内的位移:x=gt1=×4×15m=50m.故D正确.故选:D【点评】解决本题的关键掌握自由落体运动的规律,注意星球上重力加速度和地球的重力加速度不同3、A【解析】第一宇宙速度是把近地人造卫星的轨道半径近似等于地球半径R,所受的万有引力近似等于卫星在地面上所受的重力mg,即根据公式得出=7.9km/s4、A【解析】

A.对于开普勒第三定律公式,是一个与行星质量无关的量,与中心天体的质量有关的物理量,故A正确;B.根据开普勒第三定律内容可知表示行星运动的公转周期,不是行星运动的自转周期,故B错误;C.公式中为行星椭圆轨道的半长轴,若行星轨道为圆形,公式仍然可以使用,注意公式中的应理解为行星轨道的半径,故C错误;D.根据开普勒第三定律可知,某颗行星的轨道慢慢增大,则该行星的公转周期慢慢增大,故D错误;故选A。5、D【解析】

A、根据万有引力充当向心力:G=m,线速度v=,由题知,新恒星的质量M是太阳的2倍,地球到这颗恒星中心的距离r是地球到太阳中心的距离的2倍,则地球绕新恒星的线速度不变,故A错误。B、根据万有引力F=G可知,万有引力变为原来的,故B错误。C、由向心加速度a=可知,线速度v不变,半径r变为原来的2倍,则向心加速度变为原来的,故C错误。D、由周期T=可知,线速度v不变,半径r变为原来的2倍,则周期变为原来的2倍,故D正确。6、B【解析】

A项:弹簧与杆垂直时,弹力方向与杆垂直,合外力方向即重力的分力方向沿杆向下,小球将继续加速,速度没有达到最大值,故A错误;B项:小球运动过程中,只有重力和弹簧弹力做功,系统机械能守恒,此时弹簧伸长量最短,弹性势能最小,故动能与重力势能之和最大,故B正确;C项:小球下滑至最低点的过程中,系统机械能守恒,初末位置动能都为零,所以弹簧的弹性势能增加量等于重力势能的减小量,即为mgh,故CD错误.7、BC【解析】对小球1,根据平抛运动规律:对C点与两条半径组成的直角三角形,由勾股定理可得OC在水平方向的分量为,故,竖直方向:

对小球1,根据平抛运动规律:水平方向:,竖直方向得:,,可见,,,故,故选项BC正确.点睛:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,运算量有点多.8、CD【解析】

A.根据得:.则小球平抛运动的初速度为:;故A错误.B.小球在圆轨道P点的角速度为:;故B错误.C.小球在P点的向心加速度为:.故C正确.D.小球在BC段的时间为:,则小球从B运动到D的时间为0.3+0.4s=0.7s;故D正确.9、AD【解析】

根据速度时间的图象可知,加速度之比为aA:aB=2:1,物体只受到摩擦力的作用,摩擦力作为合力产生加速度,由牛顿第二定律可知,F=ma,所以摩擦力之比为FA:【点睛】由于物体只受到摩擦力的作用,根据速度时间的图象可以知道加速度的大小,再根据牛顿第二定律可以知道摩擦力的大小,根据动能定理可以知道摩擦力对物体做的功的大小.10、ABC【解析】

A.由题意,令星球的半径为R,则飞行器的轨道半径r=R+h,由几何关系,即,表达式中只有一个未知量R,故可以据此求出星球半径R;故A正确.B.由A项分析知,可以求出飞行器轨道半径r,据万有引力提供圆周运动向心力可知,已知r和T及G的情况下可以求得星球质量M,再根据密度公式可以求得星球的密度,故B正确.C.在求得星球质量M及星球轨道半径R的情况下,根据,已知引力常量G,可以求出星球的第一宇宙速度,故C正确;D.因为不知道飞行器的质量大小,故无法求得星球对飞行器的引力大小,故D错误.11、BCD【解析】

A.向心力是由物体所受到的力提供的,不是物体受到的力,故A错误;B.匀速转动,静摩擦力提供向心力,因为静摩擦力方向和相对运动趋势方向相反,所以物体有沿着半径向外运动的趋势,故B正确;C.当最大静摩擦力不能提供向心力时,物体做离心运动,沿着切线方向飞离圆盘,故C正确;D.转台转速增加的过程中,物体做加速圆周运动,静摩擦力沿着半径方向的分力提供向心力,切向分力使物体加速。故静摩擦力不指向圆心,故D正确;12、AC【解析】

AB.从微观角度来说,在t时间内能通过某一横截面的自由电子必须处于长度为vt的圆柱体内,此圆柱体内的电子数目为N=nV=nvSt,故A正确,B错误;CD.从电流的定义式来说,故在t时间内通过某一横截面的电荷量为It,通过横截面的自由电子数目为,故C正确,D错误;二.填空题(每小题6分,共18分)13、10增大【解析】

第一空.ab的方向与电场线的方向平行,则由Uab=Edab,则场强为:;

第二空.电子在电场中受到的电场力的方向与电场线的方向相反,则电子受到的电场力的方向向左,把电子从a点移到b点,电场力对电子做负功,电子的电势能增大。14、介质运动形式能量(或信息)【解析】机械波产生和传播的条件是:①存在一个做振动的波源,②在波源周围存在介质;机械波传播的是运动形式和能量(或信息)。15、【解析】将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,如图所示.拉绳子的速度等于A沿绳子方向的分速度,即所以故本题答案是:点睛:在关联速度问题中速度的处理一定要沿绳子和垂直于绳

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