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文档简介

2021-2022学年高一物理下期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个正六边形的六个顶点,A、C、D三点电势分别为1.0V、2.0V、3.0V,正六边形所在平面与电场线平行.则B点的电势为A.1.0V B.1.5V C.2.0V D.3.0V2、如图所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在M、N两点之间做简谐运动.下列判断正确的是()A.振子从O向N运动的过程中位移不断减小B.振子从O向N运动的过程中回复力不断减小C.振子经过O时动能最大D.振子经过O时加速度最大3、下列说法中不正确的是A.物质是由大量的分子组成的B.布朗运动是液体分子无规则运动的反映C.悬浮微粒越小,布朗运动越显著;液体温度越高,布朗运动越显著D.物体不能无限的被压缩,是因为分子之间只存在斥力4、(本题9分)一个运动物体的速度是v时,其动能为E,那么,当它的速度增加到2v时,其动能应该是()A.4E B.2E C.E D.8E5、(本题9分)如图所示,长为L的均匀链条放在光滑水平桌面上,且使长度的14A.32gLC.15gL4 D.6、(本题9分)假设“神舟”十号飞船在某段时间内绕地球做匀速圆周运动,在这段时间内,关于“神舟”十号飞船的下列说法中正确的是()A.速度不变B.加速度不变C.机械能不变D.不断克服地球对引力做功7、(本题9分)如图所示,小球m用两根长度相等的细线系在竖直杆上,当杆旋转时,细绳不可伸长,对小球受力分析正确的是(

)A.受重力、绳的拉力和向心力作用B.可能受重力、一根绳的拉力共两个力作用C.可能受重力、两根绳的拉力共三个力作用D.上面一根绳的拉力总大于物体的重力8、如图所示,在粗糙水平面上,用水平轻绳相连的两个相同的物体A、B质量均为m,在水平恒力F作用下以速度v做匀速运动。在t=0时轻绳断开,A在F作用下继续前进,则下列说法正确的是()A.t=2mvF时,A的动量为2mv B.t=4mvFC.t=4mvF时,B的动量为0 D.t=0至t=mvF时间内,9、如图所示,卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用ω、T、v、a分别表示卫星运动的角速度、周期、运行速率、向心加速度.下列关系正确的有A.TA>TB B.vA>vBC.aA<aB D.ωA<ωB10、(本题9分)如图所示的电路中,电源的电动势和内阻保持不变,下列说法中正确的是()A.闭合电路中,电流总是从电势高的地方流向电势低的地方B.越大,路端电压越大C.越大,电源的输出功率越大D.阻值不同,电源的输出功率可能相同11、(本题9分)如图,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点.一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道滑下,然后滑入BC轨道,最后恰好停在C点.已知小车质量M=3m,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则A.全程滑块水平方向相对地面的位移R+LB.全程小车相对地面的位移大小C.μ、L、R三者之间的关系为R=μLD.滑块m运动过程中的最大速度12、(本题9分)如图,在水平转台上放一个质量M=2kg的木块,它与转台间的最大静摩擦力Fmax=6.0N,绳的一端系挂木块,通过转台的中心孔O(孔光滑),另一端悬挂一个质量m=1.0kg的物体,当转台以角速度ω=5rad/s匀速转动时,木块相对转台静止,则木块到O点的距离可以是(g取10m/s2,M、m可看成质点)()A.0.04mB.0.08mC.0.16mD.0.32m二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)汽车发动机的功率为50kW,若汽车总质量为5×103kg,在水平路面上行驶时,所受阻力大小恒为5×103N,则汽车所能达到的最大速度为________m/s,若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速运动,这一过程能维持的时间为________s.14、(本题9分)有两颗人造地球卫星,质量之比是m1︰m2=6︰1,轨道半径之比是r1︰r2=2︰1,则它们的向心加速度之比是a1︰a2=________,所受向心力之比F1︰F2=_________.15、如图所示,质量均为m的A、B两小球,用长为l的轻质细线相连,置于高为h的光滑水平桌面上,l>h,A球刚跨过桌边。若A球竖直下落着地后不再反跳,则A球刚要着时的速度大小为_____;B球刚要着地时的速度大小为_____。三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,在竖直平面内,光滑曲面AB与光滑水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径r=0.4m的四分之一细圆管CD,圆管内径略大于小球直径,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=50N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐.一个质量为m=0.5kg的小球(可视为质点)从曲面上P点静止释放,P点距BC的高度为h=0.8m.(已知弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数k和形变量x的关系是:,重力加速度g取10m/s2.)求:(1)小球通过C点时的速度大小;(2)小球通过C点时对管道的压力;(3)在压缩弹簧过程中小球的最大动能Ekm(压缩弹簧过程未超过弹性限度)17、(10分)(本题9分)动能定理和动量定理不仅适用于质点在恒力作用下的运动,也适用于质点在变力作用下的运动,这时两个定理表达式中的力均指平均力,但两个定理中的平均力的含义不同,在动量定理中的平均力F1是指合力对时间的平均值,动能定理中的平均力F2是合力指对位移的平均值.(1)质量为1.0kg的物块,受变力作用下由静止开始沿直线运动,在2.0s的时间内运动了2.5m的位移,速度达到了2.0m/s.分别应用动量定理和动能定理求出平均力F1和F2的值.(2)如图1所示,质量为m的物块,在外力作用下沿直线运动,速度由v0变化到v时,经历的时间为t,发生的位移为x.分析说明物体的平均速度与v0、v满足什么条件时,F1和F2是相等的.(3)质量为m的物块,在如图2所示的合力作用下,以某一初速度沿x轴运动,当由位置x=0运动至x=A处时,速度恰好为0,此过程中经历的时间为,求此过程中物块所受合力对时间t的平均值.

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、A【解析】

已知正六边形所在平面与电场线平行,且A、C、D三点电势分别为1.0V、2.0V、3.0V,延长DC且使DC=CG,连接BG,可知UDC=UCG=1V,故ABG的电势相等为1.0V;故选A.2、C【解析】

A.简谐振动的位移起点为O点,则从O到N运动位移大小不断增大,方向向右;故A项不合题意.B.根据简谐振动的回复力可知,从O到N的位移x增大,回复力不断增大;故B项不合题意.CD.简谐振动经过平衡位置O时,位移为零,可知恢复力为零,由牛顿第二定律可得加速度为零;而经过平衡位置时是振动从加速变为减速的转折点,速度最大,动能最大;故C项符合题意,D项不合题意.3、D【解析】

A.物质是由大量的分子组成的,此说法正确,选项A不符合题意;B.布朗运动是液体分子无规则运动的反映,此说法正确,选项B不符合题意;C.悬浮微粒越小,布朗运动越显著;液体温度越高,布朗运动越显著,此说法正确,选项C不符合题意;D.分子间同时存在斥力和引力,物体不能无限的被压缩,是因为分子之间存在斥力,此说法不正确,选项D符合题意;4、A【解析】物体动能之比:,则物体动能:EK1=4E;故选A.5、C【解析】

链条在重力作用而向下滑动,只有重力做功,其机械能守恒;可设桌面为零势能面,列出机械能守恒方程可得出链条的速度。【详解】设桌面为零势能面,链条的总质量为m开始时链条的机械能为:E1=-1当链条刚脱离桌面时的机械能:E2=12由机械能守恒可得:E1=E2即:-1解得:v=15gL故应选:C。【点睛】零势能面的选取是任意的,本题也可以选链条滑至刚刚离开桌边时链条的中心为零势能面,结果是一样的,要注意重力势能的正负;抓住机械能守恒时,链条动能的变化取决于重力势能的变化量。6、C【解析】神舟”十号飞船在某段时间内绕地球做匀速圆周运动,则速度的大小不变,方向不断改变,即速度不断变化,选项A错误;加速度方向指向圆心,则方向不断变化,选项B错误;飞船运动过程中动能不变,高度不变,重力势能不变,则机械能不变,选项C正确;地球引力与速度垂直,则引力不做功,选项D错误;故选C.7、BCD【解析】

ABC.根据小球对绳的位置不同,绳可能是一根或两根有作用力,球受重力,故A错误,BC正确;D.只有上面一根绳有拉力时,绳的竖直分力大小等于重力;如果两根绳都有拉力,上面绳的竖直分力大小等于重力和下面绳拉力的竖直分力之和,所以上面一根绳的拉力一定比重力大,故D正确.故选BCD。8、ACD【解析】

A.t=2mvF时,即B刚停下时,对AB,从t=0到2mv=解得A的动量为p'B.当t=4mvFt-ft=代入f=解得:P'C.t=0到B停下,对B,动量定理-即t=2mvF时,B停下,所以t=4mvD.设A、B受到的滑动摩擦力都为f,断开前两物体做匀速直线运动,根据平衡条件得:F=2f,设B经过时间t速度为零,对B由动量定理得:-ft=0-mv解得:t=2mvF;由此可知,在剪断细线前,两木块在水平地面上向右做匀速直线运动,以AB为系统,绳子的属于系统的内力,系统所受合力为零;在剪断细线后,在B停止运动以前,两物体受到的摩擦力不变,两木块组成的系统的合力仍为零,则系统的总动量守恒,故在t=0至t=2mv9、ACD【解析】

万有引力提供卫星A、B绕地球做匀速圆周运动的向心力,则,解得;;;,则由于rA>rB,则TA>TB,vA<vB,aA<aB,ωA<ωB,故选项ACD正确,B错误.10、BD【解析】

闭合电路中,电流在外电路是从电势高的地方流向电势低的地方,内电路是从低电势的地方流向高电势的地方,选项A错误;根据闭合电路的欧姆定律,U=E-Ir可知,R越大,I越小,则路端电压U越大,选项B正确;电源的输出功率,可知当时,即R=r时电源的输出功率最大,可知当电阻R从R=r增大或减小时,输出功率均减小,即R越大,电源的输出功率不一定越大,选项C错误;当输出功率相同时满足:,化简可得,即满足时,电源的输出功率相同,选项D正确。11、BC【解析】

AB.设全程小车相对地面的位移大小为s,则滑块水平方向相对地面的位移.

取水平向右为正方向,由水平动量守恒得:即结合,解得故A错误,B正确;

C.对整个过程,由动量守恒定律得:得由能量守恒定律得得故C正确;D.滑块刚滑到B点时速度最大,取水平向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒分别得:联立解得故D错误.故选BC.

点睛:本题主要考查系统水平方向动量守恒和能量守恒的问题,要注意系统的总动量并不守恒,只是水平方向动量守恒,运用动量守恒定律列式时要注意位移的参照物是地面.12、BCD【解析】

物体的摩擦力和绳子的拉力的合力提供向心力,根据向心力公式得:mg+f=Mω2r,解得:;当f=fmax=6.0N时,r最大,,当f=-6N时,r最小,则,故BCD正确,A错误。二.填空题(每小题6分,共18分)13、1040/3【解析】试题分析:根据Pm=f·vm,可得汽车所能达到的最大速度为10m/s.根据Pm=F·v,其中F-f=ma,v=at,代入数据可知匀加速阶段持续的时间为s.考点:本题考查发动机的启动功率问题.14、1:43:2【解析】卫星围绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力有:两颗人造地球卫星,质量之比是m1︰m2=6︰1,轨道半径之比是r1︰r2=2︰1所以两者的向心力之比为F1︰F2=3:2根据万有引力提供向心力可得:两颗人造地球卫星,轨道半径之比是r1︰r2=2︰1,所以向心加速度之比是a1︰a2=1:4点睛:人造地球卫星的向心力由万有引力提供,则由公式可得出各量的表达式,则可得出各量间的比值.15、【解析】

[1].A球刚要着时,设两球的速度为v,则由机械能守恒定律:解得[2].从A球着地到B球着地,对B由机械能守恒定律:解得三.计算题(22分)16、(1)4m/s(2)15N,方向竖直向上(3)6.25J【解析】

(1)由P到C动能定理可得(2)设小球通过C点对轨道的压力为,根据牛顿第二定律可得代入数据解得,且轨道对小球的压力竖直向下,因此由牛顿第三定律可得小球对轨道的压力为,方向竖直向上(3)当弹簧的弹力和小球的重力相等时小球的速度最大,因此由由动能定理可得联立可得【点睛】解决本题的关键要明确小球的受力情况和能量转化情况.要知道在C点,小球的向心力

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