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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)甲同学站立在台阶式自动扶梯a上,摩擦力对她做负功,乙同学站立在倾斜履带式扶梯b上,摩擦力对他做正功,两人相对扶梯均静止.下列关于扶梯运动情况判断正确的是()A.扶梯a向上加速,扶梯b向上匀速B.扶梯a向上匀速,扶梯b向上加速C.扶梯a向上减速,扶梯b向上匀速D.扶梯a向上加速,扶梯b向上加速2、(本题9分)如图所示,当将带正电荷的球C移近不带电的枕形金属导体时,枕形金属导体上电荷的移动情况是()A.枕形金属导体中的正电荷向B端移动,负电荷不移动B.枕形金属导体中的负电荷向A端移动,正电荷不移动C.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向B端和A端移动D.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向A端和B端移动3、如图所示,大气球质量为100kg,载有质量为50kg的人,静止在空气中距地面20m高的地方,气球下方悬一根质量可忽略不计的绳子,此人想从气球上沿绳慢慢下滑至地面,为了安全到达地面,则这绳长至少应为(不计人的高度,可以把人看作质点)()A.10m B.30m C.40m D.60m4、某人造地球卫星沿圆轨道运行,轨道半径,周期,已知万有引力常量。根据这些数据可以求得的物理量为A.地球的质量B.地球的平均密度C.地球表面的重力加速度大小D.地球对该卫星的万有引力大小5、(本题9分)某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动()A.半径越大,加速度越大 B.半径越小,周期越大C.半径越大,角速度越小 D.半径越小,线速度越小6、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7、(本题9分)如图所示,不少同学都看过杂技演员表演的“水流星”,一根细绳系着盛水的杯子,演员抡起绳子,杯子在竖直平面内做圆周运动.杯子可视为质点,杯子与圆心O的距离为1m,重力加速度大小为10m/s1.为使杯子运动到最高点时(已经杯口朝下)水不会从杯里洒出,则杯子通过最高点时的速度大小可能为()A.1m/s B.3m/s C.4m/s D.5m/s8、(本题9分)如图所示,可视为质点的小球用不可伸长的结实的细线悬挂起来,将细线水平拉直后从静止释放小球,小球运动到最低点时的速度为、重力的瞬时功率为P、绳子拉力为F,向心加速度为a,若不改变小球的质量,把悬线的长度增加一倍,仍将细线水平拉直后从静止释放小球,下面说法正确的是A.改变悬线长度之后最低点的速度变为原来的倍B.改变悬线长度之后最低点的重力瞬时功率P是原来的倍C.改变悬线长度前后最低点绳子拉力F都等于小球重力的3倍D.改变悬线长度前后最低点向心加速度a都等于重力加速度的3倍9、(本题9分)如图,电荷量分别为q和–q(q>0)的点电荷固定在正方体的两个顶点上,a、b是正方体的另外两个顶点,则()A.a点和b点的电势相等B.a点和b点的电场强度大小相等C.a点和b点的电场强度方向相同D.将负电荷从a点移到b点,电势能增加10、(本题9分)如图所示,一个质量为m的物体静置在倾角ɑ=30°固定光滑斜面底端,在平行于斜面向上的恒力F作用下沿斜面加速运动,上升了高度h,其加速度为,在此过程中A.物体动能增加了mghB.物体动能增加了mghC.物体机械能增加了mghD.物体克服重力做功mgh11、(本题9分)P1、P2为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星s1、s2做匀速圆周运动,图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示P1、P2A.P1的平均密度比PB.P1的第一宇宙速度比PC.s1的向心加速度比sD.s1的公转周期比s12、(本题9分)下学期期末考试)做匀变速直线运动的物体,其平均速度随时间t的变化规律如图所示,则可知该物体A.初速度大小为1m/sB.加速度大小为1m/s2C.在2s末的速度大小为3m/s2D.在前2s内的位移大小为6m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)某同学用图1所示的装置研究两个小球在斜槽末端发生碰撞的情况,并用它来验证碰撞中的动量守恒定律,图中AB是斜槽,BC为水平槽。(1)实验中通过仅测量小球做平抛运动的______(选填“水平位移”或“竖直位移”),可间接得到小球碰撞前后的速度关系.(2)检验水平槽BC是否调平的方法是:_______.(3)实验装置中的重锤线起什么作用?__________.(4)实验时先使入射球m1从斜槽上某一固定位置S多次由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,从而确定P点的位置,再把被碰球m2放在水平槽末端,让球m1仍从位置S多次由静止开始滚下,跟球m2碰撞后,两球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,从而确定M、N点的位置。a.为提高实验的精度,减小误差,要求m1__________m2。(选填“>”“<”“=”)b.其中确定P点位置的多次落点痕迹如图2所示,刻度尺的零点与O点对齐,则OP=_________cm。(5)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,M、N距O点的距离如图3所示,请通过计算说明本次实验中两小球碰撞前后的动量是否守恒__________.(6)牛顿曾设想,把物体从高山上水平抛出,速度一次比一次大,落地点就一次比一次远,如果速度足够大,物体就不再落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星,如图,同样是受地球引力,随着抛出速度增大,物体会从做平抛运动逐渐变为做圆周运动,请分析原因_____________。14、(10分)某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。绕过轻质定滑轮的细线两端连接质量均为M的物块A和B,B上方放有一质量为m的铁环C(铁环C与物块B不粘连)。(1)开始时A、B、C由图示位置静止释放。物块B在穿过圆环D时,铁环C被圆环D挡住,而物块B穿过圆环D后继续下落。光电计时器E、F记录物块B从E到F的时间为t,测得EF间距为d,则物块B运动到圆环D处时的速度大小v=___;测得铁环C到圆环D的高度差为h,当地重力加速度为g,本实验若在误差允许的范围内满足表达式________,则验证了机械能守恒定律(结果均用题中所给字母表示)。(2)该同学为了能更加精确地验证机械能守恒定律,进行了多次实验。实验中M=0.2kg,m=0.05kg,d=0.2m,当地重力加速度g取9.79m/s2。具体操作如下:①改变物块B的释放位置,调整h值②测出相对应的时间t③在坐标纸中以为纵轴,以h为横轴建立坐标系,画出图象,如图乙所示;④根据图中数据可求得g=_____m/s2,若在误差允许的范围内与当地重力加速度相等,则验证了机械能守恒定律(结果保留三位有效数字)。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)某宇航员驾驶宇宙飞船到达某未知星球表面,他将一个物体以的速度从的高度水平抛出,测得落到星球表面A时速度与水平地面的夹角为。已知该星球半径是地球半径的2倍,地球表面重力加速度。则:(1)该星球表面的重力加速度是多少?(2)该星球的质量是地球的几倍?16、(12分)(本题9分)晓明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动,当球某次运动到最低点时,绳突然断掉。球飞离水平距离d后落地,如图所示,已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为,重力加速度为g,忽略手的运动半径和空气阻力。(1)求绳断时球的速度大小v1和球落地时的速度大小v2(2)问绳能承受的最大拉力多大?(3)改变绳长,使球重复上述运动。若绳仍在球运动到最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,绳长应为多少?最大水平距离为多少?17、(12分)(本题9分)如图,位于竖直水平面内的光滑轨道四分之一圆弧轨道ab,半径R=0.25m,弧口b点处的切线水平,b离地面高度h=2m,质量m=0.1kg的小球从a点静止释放。(g取10m/s2)求:(1)小球运动到b点时,轨道对小球的支持力;(2)小球落地点c与b的水平距离s;(3)小球到达c点时速度的大小。
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、C【解析】女同学站立在台阶式自动扶梯a上,摩擦力对她做负功,说明摩擦力的方向与运动方向夹角大于900,则扶梯a向上减速;男同学站立在倾斜履带式扶梯b上,摩擦力对他做正功,说明摩擦力向上,扶梯b向上匀速,故选项C正确,ABD错误;故选C.2、B【解析】
当将带正电荷的球C移近不带电的枕形金属导体时,发生了静电感应现象,金属导电的实质是自由电子的移动,即负电荷在外电场的作用下枕形金属导体自由电子向A移动,正电荷不移动,故B正确。3、B【解析】人与气球组成的系统动量守恒,设人的速度v1,气球的速度v2,设运动时间为t,以人与气球组成的系统为研究对象,以向下为正方向,由动量守恒得:m1v1-m2v2=0,则,,,则绳子长度L=s气球+s人=10m+20m=30m,即绳子至少长30m长,故选B.【点睛】本题为动量守恒定律的应用,属于人船模型的类别,关键要找出人和气球的速度关系和绳子长度与运动路程的关系.4、A【解析】
A.根据万有引力提供向心力,;代入数据可得:M=6×1024kg.故A正确;B.由于没有给出地球的半径,所以不能求出地球的密度。故B错误;C.由于没有给出地球的半径,所以不能根据万有引力定律求出地球表面的重力加速度大小。故C错误;D.由于没有给出卫星的质量,所以不能根据万有引力定律求出地球对该卫星的万有引力大小。故D错误;5、C【解析】
根据库仑定律求出原子核与核外电子的库仑力.根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律求出角速度,加速度,周期,线速度进行比较.【详解】根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律得=ma=m=mω2r=,可得a=T=ω=v=A、半径越大,加速度越小,故A错误;B、半径越小,周期越小,故B错误;C、半径越大,角速度越小,故C正确;D、半径越小,线速度越大,故D错误.故选C.【点睛】能够根据题意找出原子核与核外电子的库仑力提供向心力,并列出等式求解.对于等效环形电流,以一个周期为研究过程求解.6、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;7、CD【解析】
在最高点,临界情况是杯底对水弹力为零,根据牛顿第二定律得,,解得最高点的最小速度v=m/s=1.8m/s,故C.
D正确,A.
B错误.故选CD.8、AC【解析】
A.由机械能守恒定律得,,加倍之后,低点的速度变得为原来的倍,A正确;B.最低点重力与速度垂直,重力的瞬时功率为零,B错误;C.在最低点绳的拉力为,则,则,与无关,C正确;D.向心加速度,D错误。9、BC【解析】
由几何关系,可知b的电势大于a的电势,故A错误;把负电荷从a移到b,电势能减少,故D错误;由对称性和电场的叠加原理,可得出a、b的合电场强度大小、方向都相同,故B、C正确。10、ACD【解析】AB.沿斜面加速运动,上升高度h时物体的速度,物体增加的动能Ek=,故A正确,B错误;C.物体重力势能增加了mgh,动能增加了mgh,所以机械能增加了mgh,故C正确;D.物体上升高度h,克服重力做功mgh,故D正确.故选ACD.11、AC【解析】由图可知,两行星的球体半径相同,对行星周围空间各处物体来说,万有引力提供加速度,故有,故可知P1的质量比P2的大,即P1的平均密度比P2的大,所以选项A正确;由图可知,P1表面的重力加速比P2的大,由可知,P1的第一宇宙速度比P2的大,所以选项B错误;对卫星而言,万有引力提供向心加速度,即,故可知,s1的向心加速度比s2考点:天体与万有引力定律12、AD【解析】
物体做匀变速直线运动,位移时间公式为,化简为,结合图像可知初速度大小为1m/s,加速度大小为,根据速度公式可知在2s末的速度大小为5m/s,根据位移时间公式可知在前2s内的位移大小为6m,故AD正确,BC错误;故选AD.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、水平位移将小球轻放在槽口,如果能保持静止,说明槽口处于水平,如果不能静止而滚动,说明槽口是倾斜的记录水平面上槽口正下方的位置,即测量小球水平位移的起始点>44.80m1【解析】
第一空.小球碰后做平抛运动,由于落地的高度都相同,则落地的时间相同,则小球落地的水平位移与速度成正比,则实验中通过仅测量小球做平抛运动的水平位移,可间接得到小球碰撞前后的速度关系.第二空.检验水平槽BC是否调平的方法是:将小球轻放在槽口,如果能保持静止,说明槽口处于水平,如果不能静止而滚动,说明槽口是倾斜的.第三空.实验装置中的重锤线起的作用是:记录水平面上槽口正下方的位置,即测量小球水平位移的起始点;第四空.为提高实验的精度,防止入射球反弹,要求m1>m2;第五空.用尽量小的圆把P的落地点圈起来,圆心即为P的平均落点,则OP=44.80cm。第六空.碰前动量:m1∙OP=45.0×44.80g∙cm=2016.0g∙cm;碰后总动量:m1∙OM+m2∙ON=45.0×35.20+7.5×55.68=2001.6g∙cm;即m1第七空.物体初速度较小时,运动范围很小,引力可以看作恒力--重力,做平抛运动;随着物体初速度增大,运动范围变大,引力不再看作恒力;当物体初速度达到第一宇宙速度时,做圆周运动而成为地球卫
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