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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、(本题9分)P点为点电荷+Q的电场中的某点。若将电荷量为q的试探电荷放在P点,该试探电荷受到的电场力是F。下列说法正确的是A.若将电荷量为2q的试探电荷放在P点,P点的场强大小为FB.若将电荷量为2q的试探电荷放在P点,P点的场强大小为FC.若将电荷量为2q的试探电荷放在P点,P点的场强大小为2FD.若将放在P点的试探电荷取走,则P点的场强为零2、平抛物体的初速度为v0,当水平方向分位移与竖直方向分位移相等时的瞬时速率为A.v0 B.2v0 C.. D.3、(本题9分)如图所示,质量为m的小球固定在杆的一端,在竖直面内绕杆的另一端做圆周运动,当小球运动到最高点时,瞬时速度,R是球心到O点的距离,当小球运动到最低点时对杆的作用力是()A.6mg的拉力B.6mg的压力C.7mg的拉力D.7mg的压力4、首先引入电场线来形象地描述电场的科学家是()A.安培 B.法拉第 C.密立根 D.库仑5、跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,当运动员从直升飞机由静止跳下后,在下落过程中不免会受到水平风力的影响,下列说法中正确的是A.风力越大,运动员下落时间越长,运动员可完成更多的动作B.风力越大,运动员着地速度越大,有可能对运动员造成伤害C.运动员下落时间与风力有关D.运动员着地速度与风力无关6、(本题9分)水平恒力作用于原来静止的物体上,使其分别沿粗糙水平面和光滑水平面移动一段相同距离,则水平恒力做的功和功率、和、相比较,正确的是()A., B.,C., D.,7、如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动。测得该星球对飞行器的最大张角为θ,飞行器离星球表面的高度为h,绕行周期为T.已知引力常量为G,由此可以求得A.该星球的半径B.该星球的平均密度C.该星球的第一宇宙速度D.该星球对飞行器的引力大小8、(本题9分)一条河岸平直的小河宽度为40m,河水流速为3m/s。小船在静水中的速度为5m/s,现在始终保持船头垂直对岸渡河。下列分析正确的是A.小船过河的时间等于10sB.小船过河的时间等于8sC.小船过河的位移大于40mD.小船过河的位移等于40m9、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,且小于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cD.a卫星由于阻力,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大,机械能不变10、(本题9分)如图所示,一辆汽车沿水平面向右匀速运动,通过定滑轮将重物A竖直吊起,在吊起重物的过程中,关于重物的运动及受力情况下列判断正确的是()A.重物匀速上升B.重物加速上升C.重物所受重力等于拉力D.重物所受重力小于拉力11、(本题9分)为了进一步探究课夲中的迷你小实验,某同学从圆珠笔中取出轻弹簧,将弹簧一端竖直固定在水平桌面上,另一端套上笔帽,用力把笔帽往下压后迅速放开,他观察到笔帽被弹起并离开弹簧向上运动一段距离.不计空气阻力,忽略笔帽与弹簧间的摩擦,在弹簧恢复原长的过程中A.笔帽一直做加速运动B.弹簧对笔帽做的功和对桌面做的功相等C.弹簧对笔帽的冲量大小和对桌面的冲量大小相等D.弹簧对笔帽的弹力做功的平均功率大于笔帽克服重力做功的平均功率12、关于地球同步卫星,下列说法正确的是()A.离地面的高度一定B.轨道平面不一定在赤道平面内C.线速度小于7.9km/sD.向心加速度大于9.8m/s2二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某同学利用如图所示实验装置探究功与动能变化的关系,在竖直墙上的A点安装一个拉力传感器,用不可伸长的轻绳一端与质量m=1kg的小球C连接,另一端绕过定滑轮B与传感器连接,定滑轮B视为质点)与A等高,BD为水平线,测出B、C间绳长l=1m,实验时,使绳处于绷直状态,将小球从距离BD线高度为h处由静止释放,从拉力传感器中记录小球摆动过程中拉力的最大值为F,改变h的值,记录下相应的最大拉力F,重力加速度g=9.8m/s2.(1)某次实验中,当h=0.6m时,对应的F=17.6N,则小球的最大动能为___________J;从释放点运动到最低点的过程中合力对小球所做的功为___________J.(结果均保留三位有效数字)(2)请根据(1)中实验结果,推导出F与h的函数关系式为F=___________.(用相应的字母符号表示)14、(10分)(本题9分)温度传感器的核心部分是一个热敏电阻。某课外活动小组的同学在学习了伏安法测电阻之后,利用所学知识来测量由某种金属制成的热敏电阻的阻值。可供选择的实验器材如下:A.直流电源,电动势E=6V,内阻不计;B.毫安表A1,量程为600mA,内阻约为0.5;C.毫安表A2,量程为10mA,内阻RA=100;D.定值电阻R0=400;E.滑动变阻器R=5;F.被测热敏电阻Rt,开关、导线若干。(1)实验要求能够在0~5V范围内,比较准确地对热敏电阻的阻值Rt进行测量,请在图甲的方框中设计实验电路______。(2)某次测量中,闭合开关S,记下毫安表A1的示数I1和毫安表A2的示数I2,则计算热敏电阻阻值的表达式为Rt=______(用题给的物理量符号表示)。(3)该小组的同学利用图甲电路,按照正确的实验操作步骤,作出的I2-I1图象如图乙所示,由图可知,该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大而____(填“增大”“减小”或“不变”)。(4)该小组的同学通过查阅资料得知该热敏电阻的阻值随温度的变化关系如图丙所示。将该热敏电阻接入如图丁所示电路,电路中电源电压恒为9V,内阻不计,理想电流表示数为0.7A,定值电阻R1=30,则由以上信息可求出定值电阻R2的阻值为______,此时该金属热敏电阻的温度为______℃。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)如图所示,在竖直平面内有一“”管道装置,它是由两个完全相同的圆弧管道和两直管道组成。直管道和圆弧管道分别相切于、、、,、分别是两圆弧管道的最高点,、分别是两圆弧管道的最低点,、固定在同一水平地面上。两直管道略微错开,其中圆弧管道光滑,直管道粗糙,管道的粗细可忽略。圆弧管道的半径均为R,。一质量为m的小物块以水平向左的速度从点出发沿管道运动,小物块与直管道间的动摩擦因数为。设,m=1kg,R=1.5m,,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:(1)小物块从点出发时对管道的作用力;(2)小物块第一次经过点时的速度大小;(3)小物块在直管道上经过的总路程。16、(12分)将电荷量为6×10-6C的负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做了3×10-5

J的功,再将该电荷从B点移到C点,电场力做了1.2×10-5J的功,则AC两点间的电势差是多少?17、(12分)(本题9分)如图所示,长为l的细线下系一质量为m的小球,线上端固定在O点,小球可以在竖直面内摆动,不计空气阻力,当小球从摆角为的位置由静止运动到最低点的过程中,求:(1)重力对小球做的功?(2)小球到最低点时的速度为多大?(3)小球在最低点时,小球对细绳的拉力大小?

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、A【解析】因为电场强度的大小由电场本身的性质决定,与检验电荷无关,所以若该点放一电荷量2q的试探电荷,则该点的电场强度仍然为Fq2、D【解析】根据v1t=gt2得,t=,竖直分速度vy=gt=2v1.根据平行四边形定则知,瞬时速率.故选D.点睛:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.3、C【解析】

根据动能定理得:解得最低点速度根据牛顿第二定律得,,解得F=7mg,表现为拉力,故C正确,A,B、D错误.故选C.4、B【解析】

A.安培发现了分子电流假说,A错误;B.法拉第首先引入场的概念来描述电场,B正确;C.密立根根据油滴实验测得了电子的电量,C错误;D.库仑发现了库仑定律,D错误.5、B【解析】

运动员同时参与了两个分运动,竖直方向向下落和水平方向随风飘,两个分运动同时发生,相互独立;因而,水平风速越大,落地的合速度越大,会对运动员造成伤害,但落地时间不变;A.风力越大,运动员下落时间不变,选项A错误;B.风力越大,运动员着地速度越大,有可能对运动员造成伤害,选项B正确;C.运动员下落时间与风力无关,选项C错误;D.运动员着地速度与风力有关,选项D错误。6、C【解析】

根据功的计算公式知,水平恒力不变,移动的距离相同,可知在两种情况下恒力做功相同,即有根据牛顿第二定律得在粗糙水平面上的加速度较小,根据知在粗糙水平面上的运动时间较长,由知故A、B、D错误,C正确;故选C。7、ABC【解析】

A.由题意,令星球的半径为R,则飞行器的轨道半径r=R+h,由几何关系,即,表达式中只有一个未知量R,故可以据此求出星球半径R;故A正确.B.由A项分析知,可以求出飞行器轨道半径r,据万有引力提供圆周运动向心力可知,已知r和T及G的情况下可以求得星球质量M,再根据密度公式可以求得星球的密度,故B正确.C.在求得星球质量M及星球轨道半径R的情况下,根据,已知引力常量G,可以求出星球的第一宇宙速度,故C正确;D.因为不知道飞行器的质量大小,故无法求得星球对飞行器的引力大小,故D错误.8、BC【解析】

AB.小船渡河过程中始终保持船头指向与河岸垂直,渡河时间最短,最短渡河的时间为t=dA错误B正确;CD.小船的实际航线是垂直河岸方向上与水流方向上的合位移,与水流方向成锐角,则小船过河的位移大于40m,C正确D错误.9、AB【解析】

根据万有引力提供圆周运动向心力有有:A、线速度,可知轨道半径小的线速度大,故A正确;B、向心加速度知,轨道半径小的向心加速度大,故B正确;C、c加速前万有引力等于圆周运动向心力,加速后所需向心力增加,而引力没有增加,故C卫星将做离心运动,故不能追上同一轨道的卫星b,所以C错误;D、a卫星由于阻力,轨道半径缓慢减小,根据可知其线速度将增大,但由于克服阻力做功,机械能减小。故D错误。故选:AB。10、BD【解析】设绳子与水平方向的夹角为θ,将小车的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的速度等于A的速度,根据平行四边形定则得,vA=vcosθ,车子在匀速向右的运动过程中,绳子与水平方向的夹角为θ减小,所以A的速度增大,A做加速上升运动,且拉力大于重物的重力,故AC错误,BD正确,故选BD.点睛:解决本题的关键会对小车的速度进行分解,知道小车的速度是沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度.11、CD【解析】弹簧恢复原长的过程中,笔帽向上加速运动,弹簧压缩量减小,弹力减小,当弹力等于重力时,加速度为零,速度最大,此后弹力小于重力,合力向下,加速度与速度反向,笔帽做减速运动,故A错误;笔帽向上运动,受到的弹力方向向上,力与位移同向,故弹力对笔帽作正功,重力方向向下,与位移反向,对笔帽做负功,由于笔帽动能增加,所以弹簧对笔帽做的功大于笔帽克服重力做的功,时间相同,根据功率的定义,故D正确;弹簧对桌面虽然有弹力,但没有位移,所以不做功,故B错误;由于轻弹簧质量不计,所以弹簧对桌面的弹力等于对笔帽的弹力,作用时间相同,冲量大小相等,故C正确,故选CD.12、ACD【解析】

A.万有引力提供向心力,列出等式:其中R为地球半径,h为同步卫星离地面的高度。由于同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,所以T为一定值,根据上面等式得出:同步卫星离地面的高度h也为一定值,故A正确;B.它若在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,这是不可能的,故地球同步卫星,一定在赤道平面上,故B错误;C.第一宇宙速度是最大的运行速度,任何地球卫星的速度都小于第一宇宙速度,则地球同步卫星的运行速度小于7.9km/s,故C正确;D.地球同步卫星的周期等于地球赤道上物体随地球自转的周期,根据a=ω2r可知,地球同步卫星加速度大于地球赤道上物体随地球自转的向心加速度9.8m/s2,故D正确。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、3.903.92【解析】

第一空.小球从静止释放绕着B点摆动到最低点时动能最大,在最低点,根据牛顿第二定律有:,可得,代入数据可得.第二空.摆动过程只有重力做功,则.第三空.根据小球摆动过程,由动能定理,最低点的牛顿第二定律,联立可得:.14、增大17.555【解析】

(1)[1].题目中没有电压表,可用已知内阻的电流表A2与定值电阻R0串联构成量程为的电压表;滑动变阻器用分压电路,电路如图:(2)[2].由电流可知(3)[3].根据可得则该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大,斜率变大,可知Rt变大。(4)[4][5].通过R1的电流则通过R2和Rt的电流为0.4A;由I2-I1图像可知,I2=4mA,此时Rt两端电压为2V,则R2两端电压为7V,则根据Rt-t图像可知解得t=55℃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)106N,方向向下(2)4m/s(3)m【解析】

(1)物块在C1点做圆周运动,由牛顿第二定律有:可得:

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