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文档简介
2021-2022学年高一物理下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:(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、如图所示,A和B两物块的接触面是水平的,A与B保持相对静止一起沿固定粗糙斜面匀速下滑,在下滑过程中B的受力个数为()A.3个 B.4个 C.5个 D.6个2、(本题9分)下列所述的实例中(均不计空气阻力),机械能守恒的是()A.子弹射穿木块的过程B.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程C.小石块被竖直向上抛出后在空中运动的过程D.人乘电梯加速上升的过程3、(本题9分)如图所示,实线表示某电场的电场线,虚线是一带负电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设M点和N点的电势分别为φM、φN,粒子在M和N时加速度大小分别为aM、aN,速度大小分别为vM、vN,电势能分别为EpM、EpN.下列判断正确的是()A.aM<aN B.vM<vN C.φM<φN D.EPN<EPM4、(本题9分)如图所示,物块A和B的质量分别为mA、mB,B置于水平面上,A、B之间夹着一个轻弹簧(弹簧和两物块均不相连),现用手缓慢向下压A然后将A从静止释放,结果A离开弹簧时的速度为v.设物块A从被释放到离开弹簧所用的时间为t,不计空气阻力,已知重力加速度为g,则在t时间内地面对B的冲量大小为A.mAv B.mAv+mAgtC.mAv-mAgt-mBgt D.mAv+mAgt+mBgt5、(本题9分)如图所示,完全相同的质量为m的A、B两球,用两根等长的细线悬挂在O点,两球之间夹着一根劲度系数为k的轻弹簧,静止不动时,弹簧处于水平方向,两根细线之间的夹角为θ,则弹簧的长度被压缩了A. B. C. D.6、(本题9分)如图所示,一平底试管,管内放一质量为m的球,现驱使试管绕开口端在竖直平面内匀速转动,若通过最高点时,小球对管底刚好无压力,则通过最低点时,小球对管底的压力大小为:()A.mg B.2mg C.3mg D.6mg7、(本题9分)如图所示,t=0时刻,b物体在a物体前方500m处,a、b的图像如图所示,下列选项正确的是A.a、b加速时,物体a的加速度大于b的加速度B.20s时,两物体相距最远C.a、b相遇两次D.第二次相遇在60s8、(本题9分)在倾角为30°的斜面顶端,将甲、乙两个小球分别以2v和v的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。那么,下列说法中正确的是()A.甲、乙两球落地点到顶端的水平位移之比为2:1B.甲、乙两球落点到顶点的距离之比为2:1C.甲、乙两球落在斜面上的速度方向相同D.甲、乙两球在空中的运动时间之比为2:19、(本题9分)如图所示,一块长木板B放在光滑的水平面上,再在B上放一物体A,现以恒定的外力拉B,A、B发生相对滑动,A、B都向前移动一段距离,在此过程中,下列判断正确的是()A.外力F做的功等于A和B动能的增加之和B.B对A的摩擦力所做的功等于A的动能增量C.A对B的摩擦力所做的功等于B对A的摩擦力所做的功D.外力F对B做的功等于B的动能的增量与B克服摩擦力所做的功之和10、(本题9分)小滑块从A处由静止开始沿斜面下滑,经过静止的粗糙水平传送带后以速率v0离开C点.如图所示,若传送带转动而其他条件不变,下列说法正确的是()A.若沿顺时针方向转动,滑块离开C点的速率仍为v0B.若沿顺时针方向转动,滑块离开C点的速率可能大于v0C.若沿逆时针方向转动,滑块离开C点的速率一定为v0D.若沿逆时针方向转动,滑块离开C点的速率可能小于v011、(本题9分)平静水面上停着一只小船,船头站立着一个人,船的质量是人的质量的8倍.从某时刻起,人向船尾走去,走到船中部时他突然停止走动.不计水对船的阻力,下列说法正确的是()A.人在船上走动过程中,人的动能是船的动能的8倍B.人在船上走动过程中,人的位移是船的位移的9倍C.人走动时,它相对水面的速度大于小船相对水面的速度D.人突然停止走动后,船由于惯性还会继续运动一小段时间12、物体做匀速圆周运动时,下列物理量中变化的是()A.线速度 B.角速度 C.向心加速度 D.动能二、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“探究弹力与弹簧伸长量的关系”的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程在弹簧的弹性限度内进行。弹簧伸长过程中某位置毫米刻度尺示数如图,则其读数为________cm.。用记录的外力F与弹簧的形变量x作出的F—x图象如下图所示,由图可知弹簧的劲度系数为________N/m.图线不过原点的原因是由________造成的.14、(10分)用如图a所示的装置“验证机械能守恒定律”(1)下列物理量需要测量的是________、通过计算得到的是_______(填写代号)A.重锤质量B.重力加速度C.重锤下落的高度D.与下落高度对应的重锤的瞬时速度(2)设重锤质量为m、打点计时器的打点周期为T、重力加速度为g.图b是实验得到的一条纸带,A、B、C、D、E为相邻的连续点.根据测得的s1、s2、s3、s4写出重物由B点到D点势能减少量的表达式__________,动能增量的表达式__________.由于重锤下落时要克服阻力做功,所以该实验的动能增量总是__________(填“大于”、“等于”或“小于”)重力势能的减小量.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)一艘宇宙飞船绕着某行星作匀速圆周运动,已知运动的轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,行星半径为R.求:(1)行星的质量M;(2)行星表面的重力加速度g;(3)行星的第一宇宙速度v.16、(12分)(本题9分)如图所示,有一块木板A静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量M=4kg,长L=1.2m,木板右端放一小滑块B并处于静止,小滑块质量m=1kg,其尺寸远小于L小滑块与木板之间的动摩擦因数为μ=0.4(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2)。(1)现用恒力F始终作用在木板A上,为了让小滑块B不从木板A上滑落,求:恒力F大小的范围;(2)其他条件不变,若恒力F大小为20.8N,且始终作用在木板A上,求:小滑块B滑离木板A时的速度大小;(3)其他条件不变,若恒力F大小为28N,作用在木板A上一段时间后撒去,最终小滑块B从木板A上滑落下来,求:恒力F作用的最短时间。17、(12分)(本题9分)随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;②火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MN、PQ和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v0,经过时间t火箭着陆,速度恰好为零;线圈abcd的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为l,火箭主体质量为m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求:(1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab;(2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;(3)火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能。
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、B【解析】因为匀速下滑所以受力平衡,则A受重力和支持力,(以整体为研究对象B必须受斜面给的摩擦力)B受重力支持力摩擦力还有A对B的压力共4个力,选B2、C【解析】子弹射穿木块的过程要克服阻力做功,机械能减少,故A错误;木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程动能不变而重力势能减小,机械能减少,故B错误;小石块被竖直向上抛出后在空中运动的过程中只有重力做功,机械能守恒,故C正确;人乘电梯加速上升的过程,重力势能增加、动能增加,机械能增加,故D错误;故选C.【点睛】只有重力或弹力做功,系统机械能守恒,根据机械能守恒的条件分析答题.3、A【解析】
A.根据电场线疏密可知,EM<EN,根据F=Eq和牛顿第二定律可知,aM<aN;故A正确;B.根据带负电粒子受力情况可知,电场力指向轨迹弯曲的内侧,电场线方向斜向左上方,若粒子从M到N过程,电场力做负功,动能减小,电势能增加,故带电粒子通过M点时的速度比通过N点时的速度大,即vM>vN,故B错误;C.又沿着电场线方向,电势逐渐降低,故φM>φN;故C错误;D.若粒子从M到N过程,电场力做负功,电势能增加,则在M点具有的电势能比在N点具有的电势能小,即EPM<EPN;故D错误;4、D【解析】
对AB的整体在t时间内由动量定理:,解得;A.mAv,与结论不相符,选项A错误;B.mAv+mAgt,与结论不相符,选项B错误;C.mAv-mAgt-mBgt,与结论不相符,选项C错误;D.mAv+mAgt+mBgt,与结论相符,选项D正确;5、B【解析】对球A受力分析,受重力mg、拉力T、弹簧的弹力F,如图
根据平衡条件,结合合成法,有F=mgtan;根据胡克定律,有F=kx;解得;故选B.6、D【解析】
通过最高点时小球对管底刚好无压力,则重力提供向心力,设最高点速度为v0即:移项得:运动到最低点的过程中,设最低点速度为v,由动能定理得:即:设在最低点时轨道对其支持力为N,则:即:A.描述与分析不符,故A错误.B.描述与分析不符,故B错误.C.描述与分析不符,故C错误.D.描述与分析相符,故D正确.7、CD【解析】
A.a、b加速时,a图线的斜率小于b图线的斜率,物体a的加速度小于物体b的加速度,故A错误;B.0-20s时,a车运动,b车静止,则此过程中两车间距一直靠近,0-20s内,a的位移为:,则在20s时两物体相遇,选项B错误;C.速度-时间图象与坐标轴围成的“面积”表示位移,则0-40s内a比b多运动的位移为:,在t=0时刻,b车在a车前方500m处,则在第40s末,a、b两车相距S=x-500m=400m,因20s时刻,ab已经相遇一次,40s末a在b的前面,40s后b的速度大于a的速度,则b一定能追上a,所以在整个运动过程中,a、b两车可以相遇两次,故C正确;D.因20s时刻两物体已经相遇一次;由速度-时间图象与坐标轴围成的“面积”表示位移,则20-60s内,ab通过的位移相等,则60s末ab再次相遇,故D正确。8、CD【解析】
AD、设小球落在斜面上时,位移与水平方向的夹角为θ,,只要落到斜面上,角度不变,t与初速度成正比,甲、乙两小球运动的时间之比为2:1,甲、乙两球飞行过程中水平方向的位移:x=v0t,由于初速度之比为2:1,飞行的时间之比为2:1,所以水平方向的位移之比为4:1.A错误,D正确;B、甲、乙两球飞行过程中水平方向的位移之比为4:1,由于斜面得夹角是相同的,所以甲、乙两球落地点到顶点的距离之比为4:1.B错误;C、设小球落在斜面上时,速度与水平方向的夹角为α,则tanα=2tanθ,因为小球落在斜面上时,位移与水平方向的夹角为定值,可知,两球接触斜面的瞬间,速度方向相同,C正确;9、BD【解析】
A、A对B的摩擦力与B对A的摩擦力是一对作用力与反作用力,大小相等,方向相反,但是由于A在B上滑动,A、B对地的位移不等,A对地的位移小于B对地的位移,即对A根据动能定理有:对B根据动能定理有:联立可以得到:,即外力F做的功大于A和B动能的增加之和,故A错误,B正确;C、由于A与B之间的摩擦力大小相等,而且,所以A对B的摩擦力所做的功不等于B对A的摩擦力所做的功,故C错误;D、对B根据动能定理有:,则,即外力F对B做的功等于B的动能的增量与B克服摩擦力所做的功之和,故D正确。10、BC【解析】
传送带静止时,物体在传送带上做减速运动;若传送带顺时针转动,如果滑块在B点的速度大于传送带的速度,则滑块将做减速运动,如果到达C点速度仍不小于传送速度,即物体在传送带上全程减速,即和传送带静止时情况相同,故离开C点速度等于;如果滑块在B点的速度小于传送带速度,滑块将先做一段加速运动,再匀速运动,离开C点的速度大于,A错误B正确;若传送带逆时针转动,滑块在传送带上将一直减速运动,与传送带静止状态相同,故滑块离开C点的速率一定为,C正确D错误.11、AC【解析】
AC.不计水的阻力,人与船组成的系统动量守恒,以人的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv-Mv船=0v=8v船人与船的动能之比:故AC正确;B.人与船组成的系统动量守恒,以人的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv-Mv船=0,v=8v船vt=8v船ts人=8s船故B错误;D.人与船组成的系统动量守恒,人突然停止走动后,人的动量为零,则小船的动量也为零,速度为零,即人停止走动后,船立即停止运动,故D错误;故选AC.点睛:本题考查了动量守恒定律的应用,知道动量守恒的条件、应用动量守恒定律、动能计算公式即可正确解题;对人船模型要知道:“人走船走”,“人停船停”的道理.12、AC【解析】
A.做匀速圆周运动的物体线速度方向不断变化,选项A正确;B.做匀速圆周运动的物体角速度不变,选项B错误;C.做匀速圆周运动的物体向心加速度方向不断变化,选项C正确;D.做匀速圆周运动的物体速度大小不变,则动能不变,选项D错误.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、25.85;200;弹簧本身有重力;【解析】
毫米刻度尺读数为25.85cm;F-x图像的斜率等于劲度系数,则k=F【点睛】此题考查的测量弹簧劲度系数的实验。关键是搞清F-x图像的物理意义,需要注意是:我们要考虑到弹簧自身的重力作用会使弹簧在竖直方向上有一定的伸长。14、CD小于【解析】
(1)[1][2]重锤的质量可测可不测,因为动能的增加量和重力势能的减小量式子中都有质量,可以约去。需要测量的物理量是C;重锤下落的高度,通过计算得到的物理量是D;与下落高度对应的重锤的瞬时速度。(2)[3]重物由B点到D点势能减少量的表达式为,[4]B点的速度,D点的速度,则动能的增加量[5]由于重锤下落时要克服阻力做功,有内能产生,根据能量守恒定律知,该实验的动能增量总是小于重力势能的减小量;三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)M=4π2r【解析】
(1)设宇宙飞船的质量为m,根据万有引力定律G求出行星质量M=(2)在行星表面G求出:g=G(3)在行星表面G求出:v
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