2021-2022学年物理高一第二学期期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、物体从倾角为的固定的光滑斜面由静止开始下滑,斜面高为,当物体滑至斜面底端时,重力做功的功率为()A.B.C.D.2、(本题9分)如图所示,在竖直平面内固定的光滑半圆弧轨道,其两端点M、N连线水平,将一轻质小环A套在轨道上,一细线穿过轻环A,一端系在M点,另一端系一质量为m的小球,小球恰好静止在图示位置,不计所有摩擦,重力加速度大小为g,下列说法正确的是()A.轨道对轻环的支持力大小为mgB.细线对M点的拉力大小为mgC.细线对轻环的作用力大小为mgD.M点和轻环的连线与竖直方向的夹角为30°3、(本题9分)如图所示,两架歼–10A战机组成双机编队伴飞时,甲飞机上的飞行员发现乙飞机是“静止的”,则其选取得参考系是A.地面上的观众 B.甲飞机C.远处的地面 D.乙飞机4、如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上。在小球将弹簧压缩到最短的整个过程中,不计空气阻力,下列关于能量的叙述中正确的是()A.动能不断减少B.弹性势能不断减少C.动能和弹性势能之和总保持不变D.重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变5、(本题9分)如图所示,木块、叠放在光滑水平面上,、之间不光滑,用水平力拉,使、一起沿光滑水平面加速运动,设对的摩擦力为,对的摩擦,则以下说法正确的是()A.对做负功,对做正功B.对做正功,对不做功C.对做正功,对不做功D.对不做功,对做正功6、将一小球竖直向上抛出,小球上升和下降经过某点A时的动能分别为Ek1和Ek2。小球从抛出到第一次经过A点过程中克服重力做功的平均功率为P1,从抛出到第二次经过A点过程中克服重力做功的平均功率为P2。不计空气阻力,下列判断正确的是(

)A., B.,C., D.,7、如图所示,长为L=4m的传送带的速度是5m/s,现将m=1kg的小物体轻放在左轮正上方的皮带上,物体与皮带间的动摩擦因数μ=0.2,g=10m/s2,电动机带动皮带将物体从左轮运送到右轮的过程中,下列说法中正确的是()A.传送带对小物体做功为8JB.小物体获得的动能为12.5JC.摩擦产生的热量为12JD.电动机由于传送物体多消耗的能量为25J8、在如图所示的竖直平面内,在水平线MN的下方有足够大的匀强磁场,一个等腰三角形金属线框顶点C与MN重合,线框由静止释放,沿轴线DC方向竖直落入磁场中.忽略空气阻力,从释放到线框完全进入磁场过程中,关于线框运动的v-t图,可能正确的是:()A. B. C. D.9、如图所示,完全相同的三个金属小球a、b、c位于距离地面同一高度处现以等大的初速度使三个小球同时开始运动,分别做平抛、竖直上抛和斜抛运动,忽略空气阻力。以下说法正确的是()A.落地之前,三个小球均做匀变速运动B.三个小球在落地时的动能不相等C.三个小球在落地时动量相同D.落地之前,三个小球在任意相等时间内动量的增量相同10、(本题9分)如图,一个电量为q质量为m的带电粒子(不计重力),以一已知的速度v0,从A点垂直射入某一偏转电场中,然后以速度v从B点射出,则:A.若此粒子以速度“-v”从B点射入,则它刚好以速度“-v0”从A点射出;B.若将此粒子的反粒子“-q、m”以速度“-v”从B点射入,则它刚好以速度“-v0”从A点射出;C.若将此粒子的反粒子“-q、m”以速度“-v0”从B点射入,则它刚好以速度“-v”从A点射出;D.若此粒子以速度“-v0”从B点射入,则它刚好以速度“-v”从A点射出。11、(本题9分)一个质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点,小球在水平力F的作用下,从最低点P缓慢地移到Q点,如图所示,则在此过程中()A.小球受到的合外力做功为mgL(1-cosθ);B.拉力F做功为FLsinθ;C.小球的重力势能增加mgL(1-cosθ);D.水平力F做功使小球的机械能增加mgL(1-cosθ);12、(本题9分)如图所示,两个质量均为的小球套在半径为的圆环上,圆环可绕竖直方向的直径旋转,两小球随圆环一起转动且相对圆环静止.已知与竖直方向的夹角,与垂直,小球与圆环间恰好没有摩擦力,重力加速度为,.下列说法正确的是()A.圆环旋转角速度的大小为B.圆环旋转角速度的大小为C.小球受到的重力和弹力合力水平向左D.小球与圆环间摩擦力的大小为二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)如图所示,一质量为60kg的探险者在丛林探险,为了从一绝壁到达水平地面,探险者将一根粗绳缠绕在粗壮树干上,拉住绳子的另一端,从绝壁边缘的A点由静止开始荡向低处,到达最低点B时脚恰好触到地面,此时探险者的重心离地面的高度为0.5m.已知探险者在A点时重心高地面的高度为8.5m.以地面为零势能面,不计空气阻力.(探险者可视为位于其重心处的一个质点),探险者在A点时的重力势能________J,探险者运动到B点时的速度大小为_________m/s.14、(本题9分)电场中沿着电场线方向电势逐渐________(选填“升高”或“降低”).在电场中移动电荷时,电场力所做的功与电荷的运动路径________(选填“有关”或“无关”).15、(本题9分)某人用绳子通过定滑轮拉物体A,A穿在光滑的竖直杆上.人以速度v0匀速地向下拉绳,当物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,则物体A的运动速度是__________.三.计算题(22分)16、(12分)如图所示,竖直放置的半圆形光滑绝缘轨道半径为R,圆心为O.下端与绝缘水平轨道在B点平滑连接,一质量为m带正电的物块(可视为质点),置于水平轨道上的A点。已如A、B两点间的距离为L,物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。(1)若物块能到达的最高点是半圆形轨道上与圆心O等高的C点,则物块在A点水平向左运动的初速度应为多大?(2)若在整个空同加上水平向左的匀强电场,场强大小为E=(q为物块的带电量),现将物块从A点由静止释放,且运动过程中始终不脱离轨道,求物块第2次经过B点时的速度大小。(3)在(2)的情景下,求物块第2n(n=1,2、3……)次经过B点时的速度大小。17、(10分)(本题9分)如图所示,轻质细绳一端悬挂于O点,另一端系一质量为m的小球,细绳与竖直方向成60°时,用水平力拉住小球,小球处于平衡状态,重力加速度为g,忽略空气阻力,求:(1)水平拉力大小;(2)撤去水平力,小球摆至最低点时细绳的拉力大小.

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】

由机机械能守恒定律得:解得当物体滑至斜面底端时速度当物体滑至斜面底端时,重力做功的功率为A.与计算结果不符,故A错误;B.与计算结果不符,故B错误;C.与计算结果相符,故C正确;D.与计算结果不符,故D错误;2、B【解析】

D、对球分析,受重力和拉力而平衡,故T=mg;再对环受力分析,受两个拉力和支持力,如图所示:根据平衡条件,图中∠1=∠2,再根据等腰三角形底角相等,有∠2=∠3,而∠1+∠2+∠3=90°,故∠1=∠2=∠3=30°,M点和轻环的连线与竖直方向的夹角为∠1+∠2=60°,故D错误;A、轨道对轻环的支持力大小为:N=2TcosB、细线对M点的拉力大小为T=mg,B正确;C、细线对轻环的作用力大小为两个拉力的合力,为3T=【点睛】本题主要是考查了共点力的平衡问题,解答此类问题的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、利用平行四边形法则进行力的合成或者是正交分解法进行力的分解,然后在坐标轴上建立平衡方程进行解答。3、B【解析】

飞机相对于地面上的观众、远处的地面都是运动的,所以以地面上的观众、远处的地面为参考系,乙飞机都是运动的。故AC错误。因为两架飞机在空中以相同速度同向飞行,以甲飞机为参照物,甲与乙飞机之间的相对位置没有发生变化,所以认为乙是静止的。故B正确。研究乙的运动情况,不能以乙自身为参考系。故D错误。4、D【解析】

在刚接触弹簧的时候这个时候小球的加速度等于重力加速度,在压缩的过程中,弹簧的弹力越来越大,小球向下的加速度越来越小,直到弹簧的弹力等于小球所受到的重力,此时小球的加速度为0,要注意在小球刚接触到加速度变0的过程中,小球一直处于加速状态,由于惯性的原因,小球继续向下压缩弹簧,这时弹簧的弹力大于小球受到的重力,小球减速,直到小球的速度为0,此时弹簧压缩的最短。所以小球的动能先增大后减小,弹簧的弹性势能是不断增加的,所以AB错误。对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变。在小球下降的过程中,球的重力势能是不断的减小的,所以动能和弹性势能之和要不断的增加,所以C错误,D正确。5、A【解析】

以整体受力分析可知F=(mA+mB)a可知,A、B两物体的加速度向右,隔离物体A,通过受力分析可知,B对A的摩擦力F2向右,而A向右运动,由W=FL可知,F2对A做正功;A对B的摩擦力F1向左,故F1对B做负功,故A正确,BCD错误.故选A.6、C【解析】

小球在运动过程中,若忽略空气阻力,其机械能守恒,则两次经过A点的动能相同,所以有Ek1=Ek1。从抛出开始到第一次经过P点的过程中小球克服重力做功与从抛出开始到第二次经过P点的过程中小球克服重力做功相等,而第一次时间较短,由P=W/t知P1>P1.故C正确,ABD错误。故选C。7、AC【解析】

AB.对物体运用动能定理有可得物体速度增大到5m/s时的对地位移x=12.5m>4m,可见质点一直在加速。运动到右轮正上方时,速度还没达到5m/s,再根据动能定理可得物体获得的动能Ek=μmgx=8J故A正确,B错误;

C.由得物体到达最右端速度v=4m/s得物块相对传送带的位移根据Q=Ek=μmg∆x得Q=12J故C正确;D.电动机由于传送物体多消耗的能量等于物体动能增加量和摩擦产生的内能之和等于20

J,故D错误。8、CD【解析】

根据楞次定律的“来拒去留”可知线框受到向上的安培力,线框由静止向下做加速运动,设线框的有效切割磁感线的长度为L,线框的电阻为R,则有,根据欧姆定律可得,故,根据牛顿第二定律可得,故,运动过程中,L在变大,v在变大,故加速度在减小,即速度时间图像的斜率再减小,故AB错误;由于不知道当线框完全进入磁场时重力和安培力的关系,所以之后线框的速度可能继续增大,可能恒定不变,故CD正确9、AD【解析】

A、三个球初始高度相同,三个小球都是只受到重力的作用,加速度都等于重力加速度,所以都做匀变速运动,A正确;B、小球运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,则有:,由于三个小球的质量m、初位置的高度h和初速度v0大小都相等,则落地时动能大小相等,B错误。C、三个球初始高度相同,分别做平抛、竖直上抛和斜抛运动,落地时速度的方向不同,所以动量不相等,C错误;D、三个小球的质量相等,根据动量定理可知,三个小球在任意相等时间内动量的增量△P=mgt.也是相等的,D正确;10、AC【解析】试题分析:带电粒子从A点垂直进入电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,速度大小为,运动时间为,l是板长.若该粒子以速度-v从B点射入电场,竖直方向做匀减速直线运动,加速度没有变化,竖直方向初速度分量等于,竖直方向运动的位移相等,水平方向运动时间没有变化,所以将刚好从A点射出,速度方向与v0方向相反.从A到B电场力做功等于动能的增加,从B到A,粒子克服电场力做功等于动能的减小量,电场力做功的数值相等,所以动能的变化量大小相等,则粒子到达A点时速度大小为.故A正确;若将q的反粒子(-q,m)以速度-v从B点射入电场,粒子运动时间不变.竖直方向做匀加速直线运动,若偏转距离相同时,竖直分速度大于,射出电场时速度大于v0,不可能到达A点.故B错误.若将q的反粒(-q,m)以速度-v0从B点射入电场,其加速度与正粒子大小相等、方向相反,水平方向运动时间相等,竖直方向做匀加速直线运动,位移大小不变,粒子刚好到达A点,而且到达A点时竖直方向分速度大小不变,根据运动的合成可知,到达A点的速度等于-v.故C正确.若将粒子以速度-v0从B点射入电场,粒子水平做匀速直线运动,速度大小小于v0,运动时间大于,竖直方向做匀减速直线运动,加速度没有变化,由于竖直方向分速度小于,粒子没有到达A点速度就减为零,所以粒子到不了A点.故D错误考点:考查了带电粒子在电场中的偏转11、CD【解析】

(1)在小球缓慢上升的过程中,始终处于平衡态,合力为零,故合力做功为零,A错误;(2)分析可知,拉力F为变力,故无法使用功的表达式来计算功;根据动能定理得:,则拉力F做的功为,故B错误;(3)重力势能的增加量为:,C正确;(4)由题意可知,小球缓慢上升过程中,动能不变,重力势能增加,故系统机械能增加,由能量守恒定律可知,增加的机械能等于除重力以外,水平力F做的功.即水平力F做功,使得系统的机械能增加了,D正确.故本题选CD.12、AD【解析】小球B与圆环间恰好没有摩擦力,由支持力和重力的合力提供向心力,有:mgtan37°=mω2Rsin37°;解得:ω=,则A正确,B错误;对小球A受力分析如图,可知小球A受到的重力、弹力和摩擦力的合力水平向左,选项C错误;由图可知:

Nsinθ-fcosθ=mω2Rsinθ;Ncosθ+fsinθ-mg=0;联立解得:f=mg,故D正确;故选AD.点睛:解决本题的关键搞清物块做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律,抓住竖直方向上合力为零,水平方向上的合力提供向心力进行求解.二.填空题(每小题6分,共18分)13、510012.7【解析】

[1].在A点的重力势能为:EP=mghA=60×10×8.5J=5100J[2].探险者下落的过程只受重力作

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