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文档简介
2021-2022学年高一物理下期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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)关于曲线运动,以下说法中正确的是()A.做匀速圆周运动的物体,所受合力是恒定的B.物体在恒力作用下不可能做曲线运动C.平抛运动是一种匀变速运动D.物体只有受到方向时刻变化的力的作用才可能做曲线运动2、(本题9分)如图所示,先接通S使电容器充电,然后断开S,当增大两极板间距离时,电容器所带电荷量Q、电容C、两板间电势差U、电容器两极板间场强E的变化情况是()A.Q变小,C不变,U不变,E变小 B.Q不变,C变小,U变大,E不变C.Q变小,C变小,U不变,E不变 D.Q不变,C变小,U变小,E变小3、汽车爬坡时,要使用低速挡减速行驶,这样做的主要目的是()A.节省汽油B.减少汽车的惯性C.减少汽车的阻力D.获得较大的牵引力4、在如图所示的电场中,将一个负电荷从A点移到B点,下列说法正确的是()A.A点场强比B点大B.电荷在A点受力大C.整个过程电场力做负功D.整个过程电势能减小5、大小相等的力F按如图所示的四种方式作用在相同的物体上,使物体沿粗糙的水平面移动相同的距离,其中力F做功最多的是()A.B.C.D.6、(本题9分)在物理学史上,测出万有引力常量G的科学家是()A.开普勒 B.伽利略 C.卡文迪许 D.牛顿7、(本题9分)将一小球从地面以速度v0竖直向上抛出,小球上升到某一高度后又落回到地面.若该过程中空气阻力不能忽略,且大小近似不变,则下列说法中正确的是()A.重力在上升过程与下降过程中做的功大小相等B.重力在上升过程与下降过程中的冲量相同C.整个过程中空气阻力所做的功等于小球机械能的变化量D.整个过程中空气阻力的冲量等于小球动量的变化量8、(本题9分)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3m,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.则下列说法正确的是()A.斜面倾角α=37°B.A获得最大速度为C.C刚离开地面时,B的加速度最大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9、如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体以速度向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为,现让弹簧一端连接另一质量为的物体(如图乙所示),物体以的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为,则()A.物体的质量为B.物体的质量为C.弹簧压缩最大时的弹性势能为D.弹簧压缩最大时的弹性势能为10、光滑的长轨道形状如图所示,底部为半圆型,半径R,固定在竖直平面内.AB两质量均为m的小环用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上.将AB两环从图示位置静止释放,A环离开底部2R.不考虑轻杆和轨道的接触,即忽略系统机械能的损失,则(重力加速度为g):A.AB两环都未进入半圆型底部前,杆上的作用力大小为mgB.A环到达最低点时,两球速度大小均为C.若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,A环到达最低点时的速度大小为D.若将杆换成长,A环仍从离开底部2R处静止释放,经过半圆型底部再次上升后,A环离开底部的最大高度11、(本题9分)在同一高度将质量相等的三个小球以大小相同的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力.则三个小球从抛出到落地过程中:A.运动时间相同B.运动中的加速度相同C.落地时重力的功率相同D.落地时的动能相同12、(本题9分)把太阳系各行星的运动近似看做匀速圆周运动,则离太阳越远的行星()A.周期越小 B.线速度越小 C.角速度越小 D.加速度越小二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)一质量为m=2kg的可以看作质点的物体,仅受到一个变力作用,从静止开始做变加速直线运动,其加速度a随时间t的变化规律如图所示,则该物体所受的合外力F随时间t变化的函数关系为_______,物体在4s末的动能大小为_____J。14、(本题9分)万有引力定律:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小跟这两个物体的_____成正比,跟它们的_____成反比.15、(本题9分)能量守恒定律:__________________________.三.计算题(22分)16、(12分)汽车发动机的额定功率为,汽车的质量为,汽车在水平路面上行驶时,阻力是车重的倍,.(1)若汽车保持额定功率不变从静止启动,当汽车的速度为时,加速度多大(2)若汽车以的加速度从静止开始做匀加速启动,经过多长时间汽车功率达到额定值?(3)若汽车保持额定功率不变从静止启动,经到达最大行驶速度汽车从静止到开始匀速运动时所通过的路程是多少?17、(10分)(本题9分)额定功率为80kW的汽车,在平直的公路上行驶的最大速度为10m/s.已知汽车的质量为1×103
kg,若汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小为1m/s1.假定汽车在整个运动过程中阻力不变.求:(1)汽车受到的阻力Ff大小;
(1)汽车匀加速运动过程中发动机牵引力大小;(3)汽车匀加速运动过程的时间。
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】
做匀速圆周运动的物体所受合外力提供向心力,合力的大小不变,方向始终指向圆心,方向时刻改变,故A错误;曲线运动的条件是物体的速度方向与合力方向不共线,平抛运动合力恒定,加速度恒定,故平抛运动为匀变速运动,故BD错误,C正确.2、B【解析】
电容器与电源断开,电量保持不变,增大两极板间距离时,根据可知,电容C变小,根据可知,两极板间的电势差U变大,根据可知,电场强度E不变,故B正确,ACD错误。故选B。3、D【解析】因为,所以汽车牵引力,由于汽车的最大功率是一定的,当减小行驶速度时,可以获得更大的牵引力.故选D.4、C【解析】
AB、电场线越密的地方电场强度越大,所以场强EAEB,电场力F=qE,FAFB,电荷在A点受力小,故A、B错误。CD、一个负电荷从A点移到B点,电场力的方向与运动的方向相反,电场力做负功,电荷的电势能增加,故C正确,D错误。5、A【解析】
由图知,A项图中力的方向和位移方向相同,B项图中力的方向和位移方向夹角为30°,C项图中力的方向和位移方向夹角为30°,D项图中力的方向和位移方向夹角为30°;力大小相等、位移相同,据W=Fxcos6、C【解析】
牛顿在推出万有引力定律时,并没能同时得出引力常量G的具体值.G的数值于1789年由卡文迪许利用他所发明的扭秤得出.
故C正确,ABD错误。7、AC【解析】根据W=Gh可知,重力在上升过程与下降过程中做的功大小相等,选项A正确;上升过程中的加速度a上=g+大于下降过程中的加速度a下=g-,则上升的时间小于下降的时间,即t上<t下,根据I=Gt可知,重力在上升过程中的冲量小于下降过程中的冲量,选项B错误;根据功能关系,整个过程中空气阻力所做的功等于小球机械能的变化量,选项C正确;整个过程中空气阻力的冲量和重力的冲量之和等于小球动量的变化量,选项D错误;故选AC.点睛:解决本题的关键掌握功能关系及动量定律,知道合力做功与动能的关系,重力功与重力势能的关系,除重力以外其它力做功与机械能的关系.8、CD【解析】试题分析:当C恰好离开地面时,弹簧弹力为mg,此时A的速度最大,绳子的拉力为2mg,有,A错;ABC和弹簧构成的系统机械能守恒,从开始到A的速度最大,这个过程中弹簧形变量没有变,弹性势能不变,则有,开始平衡时mg=kx,s=2x,由此可得最大速度为,C刚离开地面时,B的加速度为2g,之后弹簧继续伸长,弹力增大,B的加速度继续增大,C错;D错,故选B考点:考查连接体问题点评:本题难度中等,根据各物体的受力判断运动的临界点是关键,系统在只有重力或弹力做功的情况下机械能守恒,物体所受合外力最大时加速度最大9、AC【解析】
对图甲,设物体A的质量为M,由机械能守恒定律可得,弹簧压缩x时弹性势能EP=M;对图乙,物体A以2的速度向右压缩弹簧,A、B组成的系统动量守恒,弹簧达到最大压缩量仍为x时,A、B二者达到相等的速度v由动量守恒定律有:M=(M+m)v由能量守恒有:EP=M-(M+m)联立两式可得:M=3m,EP=M=m,故B、D错误,A、C正确.故选A、C10、BCD【解析】
A.对整体分析,自由落体,加速度g,以A为研究对象,A作自由落体,则杆对A一定没有作用力.即F=0,故AB两环都未进入半圆型底部前,杆上的作用力为零,选项A错误.B.AB都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,即vA=vB;对整体依机械能守恒定律,有:mg•2R+mg•R=•2mv2,解得,故A环到达最低点时,两环速度大小均为,选项B正确.
C.若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,A环到达最低点时,杆与竖直方向的夹角为30°;设AB的速度为vA和vB,则;由机械能守恒可得:,联立解得:,选项C正确;D.由于杆长超过了半圆直径,故最后A环在下,如图;
设A再次上升后,位置比原来高h,如下图所示.
由机械能守恒,有:−mgh+mg(2R−2R−h)=0
解得h=(−1)R,故A离开底部(+1)R
故若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,经过半圆型底部再次上升后离开底部的最大高度为(+1)R.选项D正确.11、BD【解析】试题分析:小球沿着不同的方向抛出,都只有重力做功,机械能守恒,故可得到落地时动能相等,但方向不同;根据瞬时功率表达式P=Fvcosθ判断瞬时功率的大小.解:A、落地的时间不同,竖直上抛时间最长,竖直下抛时间最短,故A错误;BD、小球运动过程中,机械能守恒,初动能相等,根据机械能守恒定律知,落地的动能相等,但是速度方向不同,故B正确,D错误.C、落地时速度相等,但方向不同,根据P=Gvcosθ可知,重力的瞬时功率不等,故C错误.故选:B.12、BCD【解析】设行星的质量为m,公转半径为r,太阳的质量为M,根据万有引力提供向心力得:,解得:T=2π,r越大,T越大.故A错误.v=,r越大,v越小.故B正确.ω=,可知,r越大,ω越小.故C正确.a=,r越大,a越小.故D正确.故选BCD.二.填空题(每小题6分,共18分)13、400J【解析】
[1].根据牛顿第二定律得:F=ma而根据图象可知a=2.5t所以F=5t[2].加速度图线与时间轴包围的面积表示速度的变化量,则物体在4s末的速度大小为:物体在4s末的动能大小为14、质量的乘积;距离的二次方【解析】根据可知两物体间的万有引力大小和其质量的乘积成之比,和两者之间的距离的平方成反比.15、能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到其它物体,而能量的总量保持不变.【解析】
能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到其它物体,而能量的总量保持不变.三.计算题(22分)16、(1)3m/s2(2)10s(3)1000m【解析】
(1)速度为5m/s的牵引力为F,则由牛顿第二定律可得(2)由牛顿第二定律可得匀加速获得的速度为加速时间为(3)若汽车保持额定功率不变从静止启动,时到达最大行驶速度,全程列动能定理:,带入数据,解得:。17、(1)4103N(1)8103N
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