北京市东城区第二中2023年物理高一第二学期期末考试模拟试题含解析_第1页
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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.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:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、(本题9分)如图所示,质量相同的两颗人造卫星A、B绕地球作匀速圆周运动,卫星A离地球较近,卫星B离地球较远,关于两颗卫星的运动,下列说法正确的是()A.卫星A的周期长B.卫星B的角速度大C.卫星A的线速度小D.卫星B的机械能大2、(本题9分)质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,小球在水平力F作用下,从最低点P缓慢地移到Q点,如图所示,重力加速度为g,则在此过程中()A.小球受到的合力做功为mgl(1﹣cosθ)B.拉力F的功为FlcosθC.重力势能的变化大于mgl(1﹣cosθ)D.水平力F做功使小球与地球组成的系统机械能变化了mgl(1﹣cosθ)3、(本题9分)在光滑的水平面上有两个在同一直线上相向运动的小球,其中甲球的质量m1=2kg,乙球的质量m2=1kg,规定向右为正方向,碰撞前后甲球的速度随时间变化情况如图所示。已知两球发生正碰后粘在一起,则碰前乙球速度的大小和方向分别为()A.7m/s,向右 B.7m/s,向左C.1m/s,向左 D.1m/s,向右4、(本题9分)一个物体以初速度水平抛出,经一段时间,物体沿竖直方向的位移大小和水平位移大小相等,则物体运动的时间为(不计空气阻力)A.B.C.D.5、(本题9分)一质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v,在此过程中()A.地面对他的冲量为,地面对他做的功为B.地面对他的冲量为,地面对他做的功为C.地面对他的冲量为,地面对他做的功为零D.地面对他的冲量为,地面对他做的功为零6、(本题9分)一个物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示.设该物体从开始至t0时刻的位移是x1,从t0至2t0时刻的位移是x2,该物体在t0和2t0时刻的速度分别是v1和v2,合外力从开始至t0时刻做的功是W1,从t0至2t0时刻做的功是W2,则()A.x2=4x1,v2=3v1;B.x1=9x2,v2=5v1;C.x2=4x1,W2=8W1;D.v2=3v1,W2=9W1;7、(本题9分)如图所示,图a、b、c的圆心均在地球的自转轴线上,对环绕地球做匀速圆周运动而言()A.卫星的轨道可能为aB.卫星的轨道可能为bC.卫星的轨道可能为cD.同步卫星的轨道只可能为b8、(本题9分)图中实线是一簇竖直的未标明方向的匀强电场的电场线,虚线是一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,是轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力作用,且在点速度垂直于电场线,则根据此图可知()A.带电粒子带正电B.带电粒子在两点的受力方向竖直向下C.带电粒子在点的水平速度等于在点的水平速度D.带电粒子在点的速度小于在点的速度9、某只走时准确的时钟,分针与时针由转动轴到针尖的长度之比是1.2:1,则下列说法正确的是()A.分针角速度是时针的12倍B.分针角速度是时针的60倍C.分针针尖线速度是时针针尖线速度的14.4倍D.分针针尖线速度是时针针尖线速度的72倍10、(本题9分)如图所示为两级皮带传动装置,转动时皮带均不打滑,中间两个轮子是固定在一起的,轮1的半径和轮2的半径相同,轮3的半径和轮4的半径相同,且为轮1和轮2半径的一半,则轮1边缘的a点和轮4边缘的c点相比(

)A.线速度之比为1:4 B.角速度之比为1:4C.向心加速度之比为8:1 D.向心加速度之比为1:8二、实验题11、(4分)(本题9分)在验证碰撞中的动量守恒实验中,设入射球、被碰球的质量分别为m1、m2,为了减少实验误差,下列说法正确的是(________)A.m1=m2B.m1>m2C.降低碰撞实验器材的高度D.入射小球释放点要适当高一些12、(10分)(本题9分)图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线水平,每次让小球从同一位置由静止释放,是为了使每次小球平抛的______相同.(2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为______m/s(g取(3)在“研究平抛物体运动”的实验中,如果小球每次从斜槽滚下的初始位置不同,则下列说法中正确的是______A.小球平抛的初速度相同B.小球每次做不同的抛物线运动C.小球在空中运动的时间均相同D.小球通过相同的水平位移所用时间相同.

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、D【解析】

A、由万有引力充当向心力:G=mr,卫星运动的周期T=2,两颗卫星A、B的轨道半径rArB,则卫星A的周期较短,故A错误。B、卫星运动的角速度==,rArB,则卫星B的角速度较小,故B错误。C、卫星运动的线速度v=r=,rArB,则卫星A的线速度较大,故C错误。D、质量相同的两颗人造卫星A、B,进入高轨道发射时需要消耗的能量较大,则卫星B的机械能大,故D正确。2、D【解析】

A.小球缓慢移动,动能不变,动能的变化量为零,根据动能定理得知,小球受到的合力做功为零,故A错误;B.设绳与竖直方向的夹角为α,根据平衡条件可知F=mgtanα,所以可知F为变力,根据动能定理WF﹣mgl(1﹣cosθ)=0则得拉力F的功为WF=mgl(1﹣cosθ),故B错误;C.根据重力做功与重力势能变化的关系可得:重力势能的增加Ep=mgh=mgl(1﹣cosθ)故C错误;D.由上知,小球的动能不变,重力势能增加mgl(1﹣cosθ),而重力势能是小球与地球共有的,又根据除了重力以外的力做功等于系统机械能的变化,可知水平力F做功使小球与地球组成的系统机械能变化了mgl(1﹣cosθ),故D正确.3、B【解析】试题分析:根据碰撞过程动量守恒,有,其中,,,,带入数据可得,负号表示速度方向向左,选项B对。考点:动量守恒定律4、B【解析】平抛运动在水平方向上的位移和竖直方向上的位移相等,根据vt=gt2得物体运动的时间,故B正确,ACD错误.故选B.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,基础题.5、C【解析】人从下蹲起跳,经时间速度为v,对此过程应用动量定理得:故在此过程中,地面对他的冲量人在起跳过程中,受到地面对人的支持力但没有产生位移,地面对他做的功为零.综上,选C点睛:动量定理中冲量应是所有力的冲量,不能漏去重力的冲量.6、AC【解析】

根据动量定理,在0-t0在t0=2解得:v1:x1=代入解得:x1:由W=Fx得,W1:故本题选AC。7、BC【解析】

A、卫星运动过程中的向心力由万有引力提供,故地球必定在卫星轨道的中心,即地心为圆周运动的圆心.因此轨道a是不可能的,故A错误.B、卫星运动过程中的向心力由万有引力提供,故地心必定在卫星轨道的中心,即地心为圆周运动的圆心.因此卫星的轨道可能为b、c,故B,C正确.D、而同步卫星由于其周期和地球的自转周期相同,轨道一定在赤道的上空,故同步卫星的轨道不可能为b;故D错误.故选BC.【点睛】解决本题的关键知道卫星绕地球做匀速圆周运动,圆心即为地心;以及同步卫星需要满足的“七定”.8、BCD【解析】

AB.假定粒子由a到b运动,由图可知,粒子偏向下方,则说明粒子在a、b两处所受的电场力向下,由于不知电场线方向,故无法判断粒子电性,故A错误,B正确;C.由于在a、b两处所受的电场力向下,所以带电粒子的运动分解为在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做匀变速直线运动,所以带电粒子在点的水平速度等于在点的水平速度,故C正确;D.由图可知,若粒子从a到b的过程中,电场力做正功,故说明粒子速度增大,故可知b速度较大,所以带电粒子在点的速度小于在点的速度,故D正确;故选BCD.【点睛】由粒子的偏转方向可得出粒子的受力方向,若粒子从a到b的过程中,电场力做正功,故说明粒子速度增大.9、AC【解析】

AB、时针的周期为,分针的周期为;,根据得角速度之比为:,可知分针角速度是时针的12倍,故A正确,B错误;

CD、由可得,线速度之比为,即分针针尖线速度是时针针尖线速度的14.4倍,故C正确,D错误.【点睛】本题关键是建立圆周运动的运动模型,然后结合线速度、角速度、周期、转速间的关系列式分析.10、BD【解析】

A、皮带传动,各点的线速度相等,所以a与轮3边缘的线速度是相等的,c与轮2边缘的线速度是相等的;轮2与轮3属于同轴转动,角速度相等;结合图根据可知:,其中v2、v3为轮2和轮3边缘的线速度,则,故A错误;B、设轮4的半径为r,则轮1的半径是2r,角速度之比为,故B正确;CD、根据向心加速度与线速度、角速度的关系可得向心加速度之比为,故C错误,D正确;故选BD.二、实验题11、BD【解析】

AB、在小球碰撞过程中水平方向动量守恒,故有:m1v0=m1v1+m2v2,在碰撞前后动能相等故有:m1v02=m1v12+m2v22,解得:v1=,要碰后入射小球的速度v1>0,即不被反弹,要求m1-m2>0,即m1>m2,故A错误,B正确;CD、为了减小误差,使碰撞过程物理量便于测量,应该适当增大入射小球的速度,即入射小球释放点要适当高一些,因此C错误,D正确.故选BD.12、初速度1.6BC【解析】

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