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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、(本题9分)如图所示,一条河宽为,一艘轮船正在以的合速度沿垂直于河岸方向匀速渡河,河中各处水流速度都相同,其大小为,行驶中,轮船发动机的牵引力与船头朝向的方向相同,某时刻发动机突然熄火,轮船牵引力随之消失,轮船相对于水速逐渐减小,但船头方向始终未发生变化,由此可以确定()A.发动机未熄灭时,轮船相对于静止行驶的速度大小为B.若发动机不会突然熄火,轮船渡河时间为C.发动机熄火后,轮船相对于河岸速度一直减小D.发动机熄火后,轮船相对于河岸速度的最小值2、(本题9分)关于匀速圆周运动运动下列说法不正确的是A.线速度不变B.角速度不变C.频率不变D.周期不变3、(本题9分)如图所示,两块大小、形状完全相同的金属板正对着水平放置,构成一个平行板电容器.将两金属板分别与电源两极相连,闭合开关S达到稳定后,在两板间有一带电液滴P恰好处于静止状态,下列判断正确的是()A.保持开关S闭合,增大两极间的距离,液滴向上运动B.保持开关S闭合,增大两板间的距离,液滴向下运动C.断开开关S,减小两板间的距离,液滴向上运动D.断开开关S,减小两板间的距离,液滴向下运动4、(本题9分)地球的半径为R,地面的重力加速度为g,一颗离地面高度为R的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,则()A.卫星加速度的大小为g2B.卫星运转的角速度为C.卫星运转的线速度为142gR5、(本题9分)在国际单位制中,万有引力常量的单位是()A.N.m2/kg2 B.kg2/N.m2C.N.kg2/m2 D.m2/N.kg26、(本题9分)如图所示.当正方形薄板绕过其中心O并与板垂直的转动轴转动时板上A、B两点的A.角速度之比ωA:ωB=1:B.角速度之比ωA:ωB=:1C.线速度之比vA:vB=1:D.线速度之比vA:vB=:17、(本题9分)变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度,如图是某一变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿,则()A.该车可变换两种不同挡位B.该车可变换四种不同档位C.当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωA:ωD.当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωA:ω8、(本题9分)我们可以用如图所示的实验装置来探究影响向心力大小的因素.长槽横臂的挡板B到转轴的距离是挡板A的2倍,长槽横臂的挡板A和短槽横臂的挡板C到各自转轴的距离相等.转动手柄使长槽和短槽分别随变速塔轮匀速转动,槽内的球就做匀速圆周运动.横臂的挡板对球的压力提供了向心力,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个球所受向心力的相对大小.则关于这个实验,下列说法正确的是A.探究向心力和角速度的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板A和挡板C处B.探究向心力和角速度的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板B和挡板C处C.探究向心力和半径的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径相同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板B和挡板C处D.探究向心力和质量的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径相同的轮盘上,将质量不同的小球分别放在挡板A和挡板C处9、如果取弹簧伸长△x时的弹性势能为0,则下列说法中正确的是()A.弹簧处于原长时,弹簧的弹性势能为正值B.弹簧处于原长时,弹簧的弹性势能为负值C.当弹簧的压缩量为△x时,弹性势能的值为0D.只要弹簧被压缩,弹性势能的值都为负值10、(本题9分)A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,=1kg,=2kg,=6m/s,=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是A.=5m/s,=2.5m/s B.=2m/s,=4m/sC.=3m/s,=3.5m/s D.=-4m/s,=7m/s11、(本题9分)关于圆周运动,下列说法中正确的是A.做匀速圆周运动的物体,在任何相等的时间内通过的位移都相等B.做匀速圆周运动的物体,在任何相等的时间内通过的路程都相等C.做圆周运动的物体的加速度一定指向圆心D.做圆周运动的物体的加速度不一定指向圆心12、(本题9分)如图所示a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是()A.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度;B.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度;C.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c;D.a卫星的周期小于b、c的周期二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相向而行,它们的速度大小之比,则其质量之比mA∶mB=___;动量之比___;两者碰后粘在一起运动,其总动量与A原来动量大小之比__。14、(本题9分)A为地球赤道上的物体,B为近地卫星(轨道半径等于地球半径),C为地球同步卫星.A、B、C比较,运行周期最短的是_________(填“A”、“B”或“C”);线速度最小的是_________(填“A”、“B”或“C”)。近地卫星的线速度大小约为_________km/s。15、(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.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)质量为m的物体静止在水平桌面上,它与桌面之间的动摩擦因数为μ,物体在水平力F作用下开始运动,当发生位移x时撤去力F,求物体还能运动的最远距离.17、(10分)(本题9分)汽车发动机的功率为60kW,汽车的质量为4吨,当它行驶在坡度为α(sinα=0.02)的长直公路上时,如图所示,所受摩擦阻力为车重的0.1倍(g取10m/s2),求:(1)汽车所能达到的最大速度vm;(2)若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间?(3)当汽车以0.6m/s2的加速度匀加速行驶的速度达到最大值时,汽车做功多少.
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、D【解析】
A.根据运动的合成与分解可知,发动机未熄灭时,轮船相对于静止行驶的速度大小为,A错误B.根据题意可知,若发动机不会突然熄火,轮船渡河时间为,B错误。CD.因为船头方向始终未发生变化,开始时,船速与水速夹角为:,得,所以船速方向不变,而水速方向不变,当合速度与船速垂直时,合速度最小,此时合速度为,C错误D正确。2、A【解析】:A、匀速圆周运动的线速度大小不变,方向时刻改变.故A错误.B、匀速圆周运动的角速度大小和方向都不变.,B正确C、D、匀速圆周运动的周期、频率不变,故C、D正确;解决本题的关键知道匀速圆周运动的线速度大小不变,方向时刻改变,角速度的大小和方向都不变.3、A【解析】试题分析:保持开关S闭合,说明两极板间的电压不变,若减小两极间的距离,则极板间的电场强度变大,电荷受到的电场力将增大,因为原来电荷处于静止状态,故电场对电荷的作用力是向上的,故液滴会向上运动,选项A正确;B错误;断开开关S,说明极板上的电荷量不变,根据电容的定义式及决定式可知:C=,故减小两板间的距离,两极板间的电场大小不变,液滴仍静止,故选项CD均错误.考点:电容的定义式及决定式.【名师点晴】当电容与电源连接时,可以认为电容的两端电压是不变的,当电容与电源连接后又断开开关,则说明电容极板上所带的电荷量是不变的;由电容的定义式和决定式可知,电容间的电场强度E=是不随极板间距离的变化而变化的,故液滴受到的电场力就是不变的.4、D【解析】
在地球表面,根据万有引力等于重力得,GMmR2=mg,则GM=gR2;一颗离地面高度为R的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力得GMm(2R)2=mv2故选D。【点睛】根据万有引力近似等于重力得出轨道上的重力加速度与轨道半径的定量关系.再结合万有引力提供向心力进行求解。5、A【解析】万有引力定律公式中,质量m的单位为kg,距离r的单位为m,引力F的单位为N,由公式推导得出,G的单位为N.m2/kg2.故选A.6、C【解析】板上A、B两点绕同一个转轴转动,所以具有相同的角速度,即角速度之比,根据几何关系得板上A、B的轨道半径之比为,根据,得线速度之比,故ABC错误,D正确;故选D.【点睛】板上A、B两点绕同一个转轴转动,所以具有相同的角速度.根据得出线速度之比.7、BC【解析】
AB、A轮通过链条分别与C、D连接,自行车可有两种速度,B轮分别与C、D连接,又可有两种速度,所以该车可变换4种挡位,故A错误,B正确;CD、当A与D组合时,两轮边缘线速度大小相等,A轮转一圈,D转4圈,即ωA故选BC。【点睛】关键知道靠传送带传动,两轮边缘的线速度大小相等,结合齿轮的齿数之比可以得出轨道半径之比,从而求出角速度之比,A轮分别与C、D连接,B轮分别与C、D连接,共有4种不同的挡位。8、ACD【解析】
在研究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系时,需先控制某些量不变,研究另外两个物理量的关系,该方法为控制变量法.AB.在探究向心力和角速度的关系时,要保持其余的物理量不变,则需要半径、质量都相同,则需要将传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板A和挡板C处.故A正确,B错误;C.探究向心力和半径的关系时,要保持其余的物理量不变,则需要质量、角速度都相同,如角速度相同,则应将传动皮带套在两塔轮半径相同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板B和挡板C处,故C正确.D.探究向心力和质量的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径相同的轮盘上,即将质量不同的小球分别放在挡板A和挡板C处,故D正确.9、BC【解析】
AB.如果取弹簧伸长△x时的弹性势能为0,弹簧回复原长,弹力对弹簧做正功,弹性势能减小,故弹簧处于原长时,弹簧的弹性势能为负值;故A错误,B正确.C.当弹簧的压缩量为△x,又对弹簧做负功,势能增大,根据对称性知此时弹性势能为0;故C正确.D.根据C分析知压缩弹簧势能不一定为负值,与弹簧的压缩量有关系;故D错误.10、BC【解析】
以碰撞前A的速度方向为正方向,碰撞前系统的总动量:p=mAvA+mBvB=1×6+2×2=10kg•m/s,系统的总动能:Ek=mAvA2+mBvB2=22J;A.如果碰撞后vA′=5m/s,vB′=2.5m/s,碰撞后A的速度大于B的速度,不符合实际情况,不可能,故A错误;B.如果vA′=2m/s,vB′=4m/s,则碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×2+2×4=10kg•m/s系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=18J则碰撞后系统动量守恒,总动能能不增加,是可能的,故B正确;C.如果vA′=3m/s,vB′=3.5m/s,则碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×3+2×3.5=10kg•m/s碰撞后系统动量守恒,系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=16.75J则碰撞后系统动量守恒,总动能能不增加,是可能的,故C正确;D.如果vA′=-4m/s,vB′=7m/s,碰撞后总动量p′=mAvA′+mBvB′=1×(-4)+2×7=10kg•m/s碰撞后系统动量守恒,系统总动能:Ek′=mAvA′2+mBvB′2=57J碰撞后总动能增加,不符合实际情况,不可能,故D错误;故选BC.【点睛】本题考查了动量守恒定律的应用,要知道碰撞过程中系统所受的合外力为零,遵守动量守恒定律.碰撞过程机械能不增加,碰撞后后面的球速度不能大于前面球的速度.11、BD【解析】
AB.做匀速圆周运动的物体,速率不变,在任何相等的时间内通过的路程都相等,相等的弧长对应相等的弦长,所以相等时间内位移的大小相等,但方向不同,所以相等时间内发生的位移不同,故A错误,B正确;C.做匀速圆周运动的物体,其向心加速度一定指向圆心,选项C错误;D.匀速圆周运动的合外力指向圆心,向心加速度一定指向圆心,变速圆周运动的加速度不指向圆心,故D正确.故选BD.【名师点睛】此题考查了圆周运动的特点;要知道做匀速圆周运动的物体,速率不变,速度时刻改变,匀速圆周运动的合外力指向圆心,变速圆周运动向心力指向圆心,但合外力不指向圆心.12、AD【解析】试题分析:卫星绕地球做圆周运动,靠万有引力提供向心力,,由,根据题意ra<rb=rc,所以b、c的线速度大小相等,小于a的线速度,故A正确;由根据题意ra<rb=rc,所以b、c的加速度大小相等,且小于a的加速度,故B错误;c加速,万有引力不够提供向心力,做离心运动,离开原轨道,b减速,万有引力大于所需向心力,卫星做近心运动,离开原轨道,所以不会与同轨道上的卫星相遇.故C错误;由,根据题意ra<rb=rc,a卫星的周期小于b,c的周期,故D正确.考点:万有引力定律及其应用二.填空题(每小题6分,共18分)13、【解析】
动能,解得:,因两物体的动能相等,则两物体质量之比:,物体的动量为:,两物体动量之比,以B的初动量方向为正方向,A、B碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律得:,得:,A、B碰撞后总动量与A原来动量大小之比为:.14、B;A;7.9;【解析】
地球赤道上的物体与地球的同步卫星具有相同的周期,即TA=TC;对B和C卫星:GMmr2=m(2πT)2r=mv2r解得T=4π3r【点睛】此题涉及到两种不同的模型;注意地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度和周期,根据v=rω比较线速度的大小,根据万有引力提供向心力比较B、C的线速
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