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文档简介
2021-2022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,当汽车通过拱桥顶点的速度为6m/s时,车对桥顶的压力为车重的,如果要使汽车在桥面行驶至桥顶时,对桥面的压力为零,则汽车通过桥顶的速度应为()A.3m/s B.10m/s C.12m/s D.24m/s2、(本题9分)关于匀速圆周运动,下列说法不正确的是()A.周期不变 B.频率不变 C.角速度不变 D.线速度不变3、(本题9分)如图所示,用大小为12N,沿水平方向的恒力F作用在质量为2kg的木箱上,使木箱在水平地面上沿直线运动,已知木箱与地面间的动摩擦因数μ=0.50,g取10m/s2,当木箱从静止开始运动了12m时A.力F做的功W1=120JB.重力做的功W2=240JC.克服摩擦力做的功W3=120JD.合力做的功W合=04、如图所示,一卫星绕地球运动,运动轨迹为椭圆,A、B、C、D是轨迹上的四个位置,其中A点距离地球最近,C点距离地球最远.卫星运动速度最大的位置是A.A点 B.B点C.C点 D.D点5、人造地球卫星绕地球做匀速度圆周运动,卫星轨道半径不同,其运行速度、周期等运动参量也不相同,下面说法正确的是A.卫星轨道半径越大,运行速度越大B.卫星轨道半径越大,运行周期越大C.卫星轨道半径越小,向心加速度越小D.卫星轨道半径越小,运动的角速度越小6、(本题9分)如图所示,地球可以看成一个巨大的拱形桥,桥面半径R=6400km,地面上行驶的汽车重力G=3×104N,在汽车的速度可以达到需要的任意值,且汽车不离开地面的前提下,下列分析中正确的是()A.汽车的速度越大,则汽车对地面的压力也越大B.不论汽车的行驶速度如何,驾驶员对座椅压力大小都等于3×104NC.不论汽车的行驶速度如何,驾驶员对座椅压力大小都小于他自身的重力D.如果某时刻速度增大到使汽车对地面压力为零,则此时驾驶员会有超重的感觉7、利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,关于此实验的操作,下列说法中正确的有A.安装打点计时器时两个限位孔必须在同一竖直线上B.必须用秒表测出重物下落的时间C.先接通打点计时器电源,待稳定后释放纸带D.若纸带起始端点迹模糊,则不可用来验证机械能守恒8、(本题9分)如图汽车通过轻质光滑的定滑轮,将一个质量为m的物体从井中拉出,绳与汽车连接点A距滑轮顶点高为h,开始时物体静止,滑轮两侧的绳都竖直绷紧.汽车以速度v0向右匀速运动,运动到跟汽车连接的细绳与水平夹角为θ=30°,则()A.从开始到绳与水平夹角为30°过程,拉力做功mghB.从开始到绳与水平夹为30°过程,拉力做功mgh+C.在绳与水平夹角为30°时,拉力功率大于mgv0D.在绳与水平夹角为30°时,拉力功率小于mgv09、(本题9分)在一次投球游戏中,黄同学将球水平抛出放在地面的小桶中,结果球沿如图所示的弧线飞到小桶的前方,不计空气阻力,则下次再投时,可作出的调整为()A.减小初速度,抛出点高度不变B.增大初速度,抛出点高度不变C.初速度大小不变,降低抛出点高度D.初速度大小不变,提高抛出点高度10、如图所示,长为L的细绳的一端固定于O点,另一端系一个小球,在O点的正下方L/2钉一个光滑的钉子A,小球开始时θ=60°的位置摆下.则细绳碰到钉子前后,下列说法正确的是(
)A.绳对小球的拉力之比为2:3 B.小球所受合外力之比为1:2C.小球做圆周运动的线速度之比为2:3 D.小球做圆周运动的角速度之比为1:211、(本题9分)如图所示,一倾角为a的固定斜面下端固定一挡板,一劲度系数为k的轻弹簧下端固定在挡板上.现将一质量为m的小物块从斜面上离弹簧上端距离为s处,由静止释放,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,物块下滑过程中的最大动能为Ekm,小物块运动至最低点,然后在弹力作用下上滑运动到最高点,此两过程中,下列说法中正确的是()A.物块下滑刚与弹簧接触的瞬间达到最大动能B.下滑过程克服弹簧弹力和摩擦力做功总值比上滑过程克服重力和摩擦力做功总值大C.下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置高D.若将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能大于2Ekm12、如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为,带正电且电量均为。在它们连线的水平中垂线上固定一根长为、内壁光滑的绝缘细管(水平放置),有一带正电且电量为的小球以初速度从管口射入,则()A.小球先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动B.小球的电势能始终不变C.小球受到的库仑力先做负功后做正功D.从入口到出口沿着细管电势先升高后降低二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)已知地球半径为R,将一物体从地面移到离地面高h处,物体所受万有引力大小减小为原来的四分之一,则h=________(用R表示)。14、(本题9分)一列简谐横波,沿x轴正向传播,t=0时刻的波形图如图甲所示,图乙是图甲中某质点的振动图像,则这列波的周期为____s,它的传播波速为_____m/s。15、(本题9分)一物体在水平面内沿半径
R=20cm的圆形轨道做匀速圆周运动,线速度V=0.2m/s,那么,它的向心加速度为______
m/s2,它的周期为______s.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)在研究力和运动的关系时,伽利路曾经做过一个实验:在A点悬挂一个摆球,将摆球拉至B点,由静止放手,摆球将摆到与B几乎等高的C点;假若在A点正下方的E点钉一钉子,摆球的运动路径会发生改变,但仍能升到与B点几乎等高的D点,如图所示,如果图中的摆线长为L=1.6m,初始时刻摆线与竖直线之间的夹角为60°,重力加速度为g=10m/s2,忽略空气阻力.求:,(1)摆球摆到最低点O时速度的大小;(2)将E处的钉子下移,当钉子与A的距离至少多大时,摆球摆下后能在竖直面内做完整的圆周运动.17、(10分)(本题9分)如图所示的结构装置可绕竖直的轴转动,假如绳长l=0.2m,水平杆长l0=310(1)使绳子与竖直方向夹角为60°角,该装置以多大的角速度转动才行?(2)此时的拉力多大?
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、C【解析】根据牛顿第二定律得:,
即
当支持力为零,有:,
解得:v′=2v=12m/s.故C正确,ABD错误.故选C.点睛:解决本题的关键知道圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解.知道摩擦力为零时,此时支持力为零.2、D【解析】
A.匀速圆周运动转动一圈的时间叫做周期,是不变的,故A不符合题意;B.匀速圆周运动的频率不变,故B不符合题意;C.匀速圆周运动的角速度的大小和方向都不变,故C不符合题意;D.匀速圆周运动的线速度大小不变,方向变化,是变速运动,故D符合题意.3、C【解析】
A、根据做功公式可得力做的功,故选项A错误;B、在重力方向上没有位移,重力不做功,故选项B错误;C、根据做功公式可得摩擦力做的功,所以克服摩擦力做的功120J,故选项C正确;D、合力做的功合,故选项D错误。4、A【解析】
卫星绕地球做椭圆运动,类似于行星绕太阳运转,根据开普勒第二定律:行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等.则知卫星与地球的连线在相等时间内扫过的面积相等,所以卫星在距离地球最近的A点速度最大,在距离地球最远的C点速度最小.A.A点与分析相符,所以A正确B.B点与分析不符,所以B错误C.C点与分析不符,所以C错误D.D点与分析不符,所以D错误5、B【解析】
A.根据,得,轨道半径越大,环绕速度越小,A错误;B.,轨道半径越大,周期越大,B正确;C.向心加速度,轨道半径越小,越大,C错误;D.运动的角速度,轨道半径越小,越大,D错误。6、C【解析】
A.对汽车研究,根据牛顿第二定律得则得可知,速度v越大,地面对汽车的支持力N越小,则汽车对地面的压力也越小,故A错误;BC.由上可知,汽车和驾驶员都具有向下的加速度,处于失重状态,驾驶员对座椅压力大小都小于他自身的重力,而驾驶员的重力未知,所以驾驶员对座椅压力范围无法确定,故B错误,C正确;D.如果某时刻速度增大到使汽车对地面压力为零,驾驶员具有向下的加速度,处于失重状态,故D错误.故选C。7、AC【解析】
A.实验中安装打点计时器时两个限位孔必须在同一竖直线上,目的是减小摩擦力,以减小实验误差,故A正确;B.实验可通过打点计时器打出的纸带情况计算出重锤下落的速度,所以不需要用秒表测出重物下落的时间计算重锤下落的速度,故B错误;C.开始记录时,应先给打点计时器通电打点,待打点稳定后,再释放纸带,让重锤带着纸带一同落下,如果先放开纸带让重物下落,再接通打点计时时器的电源,由于重物运动较快,不利于数据的采集和处理,会对实验产生较大的误差,故C正确;D.纸带起始端点迹模糊,可以选比较清晰的点作为初始位置,所以可以用来验验证机械能守恒,故D错误.8、BC【解析】
将汽车的速度沿着平行绳子和垂直绳子方向正交分解,如图所示
货物速度为:v货物=v0cosθ,由于θ逐渐变小,故货物加速上升;当θ=30°时,货物速度为v0;当θ=90°时,货物速度为零;根据功能关系,拉力的功等于货物机械能的增加量,故有:WF=△EP+△EK=mgh+mv02,故A错误,B正确;在绳与水平夹角为30°时,拉力的功率为:P=Fv货物,其中v货物=v0,由于加速,拉力大于重力,故P>mgv0,故C正确,D错误。9、AC【解析】设小球平抛运动的初速度为v0,抛出点离桶的高度为h,水平位移为x,则平抛运动的时间水平位移x=v0t=v0AB.由上式分析可知,要减小水平位移x,可保持抛出点高度h不变,减小初速度v0.故B错误,A正确;CD.由上式分析可知,要减小水平位移x,可保持初速度v0大小不变,降低抛出点高度h.故C正确,D错误.故选AC.点睛:小球做平抛运动,飞到小桶的前方,说明水平位移偏大,应减小水平位移才能使小球抛进小桶中.将平抛运动进行分解,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,由运动学公式得出水平位移与初速度和高度的关系式,再进行分析选择.10、ABD【解析】
A.在最低点由牛顿第二定律得T−mg=m,则拉力为T=mg+m,和钉子接触前绳子拉力为T1=mg+m=2mg,接触钉子后半径变为原来的一半,绳子对小球的拉力T′=mg+m=3mg,所以接触钉子前后绳子的拉力之比为2:3,故A正确;B.线速度大小不变,半径变为原来的一半,向心力(合力)增大为原来的2倍,故B正确;C.小球由初始位置到最低点的过程中,由动能定理得:mgl(1-cos60°)=mv2,则到达最低点的速度为,和钉子接触瞬间速度不突变,故C错误;D.根据ω=知,线速度不变,半径变为原来的一半,故角速度变为原来的两倍,所以角速度之比为1:2,故D正确;11、BC【解析】A.物块刚与弹簧接触的瞬间,弹簧的弹力仍为零,仍有mgsinα>μmgcosα,物块继续向下加速,动能仍在增大,所以此瞬间动能不是最大,当物块的合力为零时动能才最大,故A错误;B.根据动能定理,上滑过程克服重力和摩擦力做功总值等于弹力做的功.上滑和下滑过程弹力做的功相等,所以下滑过程克服弹簧弹力和摩擦力做功总值比上滑过程克服重力和摩擦力做功总值大,故B正确;C.合力为零时速度最大.下滑过程速度最大时弹簧压缩量为x1,则mgsinα=kx1+μmgcosα,x1=;上滑过程速度最大时弹簧压缩量为x2,则kx2=mgsinα+μmgcosα,x2=;x1<x2,所以下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置高,故C正确;D.若将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块动能最大的位置不变,弹性势能不变,设为Ep.此位置弹簧的压缩量为x.根据功能关系可得:将物块从离弹簧上端s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块的最大动能为Ekm=mg(s+x)sinα−μmg(s+x)cosα−Ep.将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,下滑过程中物块的最大动能为E′km=mg⋅(2s+x)sinα−μmg⋅(2s+x)cosα−Ep.而2Ekm=mg(2s+2x)sinα−μmg(2s+2x)cosα−2Ep=[mg(2s+x)sinα−μmg(2s+x)cosα−Ep]+[mgxsinα−μmgxcosα−Ep]=E′km+[mgxsinα−μmgxcosα−Ep]由于在物块接触弹簧到动能最大的过程中,物块的重力势能转化为内能和物块的动能,则根据功能关系可得:mgxsinα−μmgxcosα>Ep,即mgxsinα−μmgxcosα−Ep>0,所以得E′km<2Ekm.故D错误.故选BC.12、CD【解析】
A.根据等量同种正电荷的电场线分布情况,电荷量为+q
的小球以初速度v0
从管口射入的过程,由于电场线不均匀,所以电场力是变力,加速度变化,不是匀变速运动,故A错误;BC.电场力先做负功,后做
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