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文档简介
2021-2022学年高一下物理期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,金属板带有等量异种电荷,板间某一竖直平面内电场线的分布如实线所示,已知该平面内P、O的连线为等势线,且与电场线上两点M、N的连线垂直.一带电油滴在O点处于静止状态.则()A.若将油滴置于P处,仍能静止B.若将油滴从M处释放,将沿电场线运动至N处C.M点的电势一定比N点的高D.油滴在M点的电势能一定比在N点的小2、(本题9分)2008年9月我国成功发射了“神州七号”载人飞船.为了观察“神舟七号”的运行和宇航员仓外活动情况,飞船利用弹射装置发射一颗“伴星”.伴星经调整后,和“神舟七号”一样绕地球做匀速圆周运动,但比“神舟七号”离地面稍高一些,如图所示,那么:A.伴星的运行周期比“神舟七号”稍大一些B.伴星的运行速度比“神舟七号”稍大一些C.伴星的运行角速度比“神舟七号”稍大一些D.伴星的向心加速度比“神舟七号”稍大一些3、(本题9分)下列说法正确的是()A.牛顿对引力常量G进行了准确测定,并于1687年发表在其传世之作《自然哲学的数学原理》中B.20世纪的20年代建立了量子力学理论,它使人们认识到经典力学理论一般不适用于微观粒子的运动C.开普勒第三定律=k,k为常数,与中心天体质量无关D.地面上的人观察高速飞行的火箭时,发现火箭里的时间变慢了;而火箭里的人观测地面时,发现地面的时间变快了4、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5、(本题9分)a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个平行四边形的四个顶点,电场线与平行四边形所在平面平行.已知a点的电势为20v,b点的电势为24v,d点的电势为12v,如图所示.由此可知c点的电势为A.8v B.16vC.20v D.246、(本题9分)下列式子属于比值定义物理量的是A.t= B.a= C.C= D.7、(本题9分)如图所示,长度为的轻绳连着一个质量为的小球,悬于点.点正下方处有一个小钉子.刚开始让轻绳拉直,与竖直方向夹角为,将小球由静止释放,不考虑空气阻力,不计轻绳撞到钉子的机械能损失.已知重力加速度为.下列说法正确的是()A.当小球摆到最低点时,轻绳撞到钉子瞬间前后,小球的角速度变大B.当小球摆到最低点时,轻绳撞到钉子之前的瞬间,小球对绳的张力为C.钉子离悬点越近,当小球摆到最低点轻绳撞到钉子后,绳子越容易断D.若轻绳撞到钉子后小球恰好能做完整的圆周运动,则轻绳撞到钉子瞬间前后小球的向心加速度之比为8、水平光滑直轨道ab与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc相切,一小球以初速度v0沿直线轨道向右运动,如图所示,小球进入圆形轨道后刚好能通过c点,然后小球做平抛运动落在直轨道上的d点,重力加速度为gA.小球到达c点的速度为2gRB.小球到达b点时对轨道的压力为5mgC.小球在直轨道上的落点d与b点距离为2RD.小球从c点落到d点所需时间为29、(本题9分)如图所示,一圆盘在水平面内匀速转动,角速度为ω,在圆盘上距中心位置O为r处有一个质量为m的小物块随圆盘一起做匀速圆周运动,以下说法正确的是A.小物块的线速度为ωrB.小物块的向心加速度为ωr2C.小物块受到的摩擦力为mω2rD.小物块受到的摩擦力为010、(本题9分)要计算地球的质量,除已知的一些常数外还需知道某些数据,现给出下列各组数据,可以计算出地球质量的是()A.已知地球半径RB.已知卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r和线速度vC.已知卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v和周期TD.已知地球公转的周期T′及运转半径r′11、把一个架在绝缘座上的导体放在负电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,导体表面上感应电荷的分布如图所示,这时导体()A.导体内部场强为零B.A端的电势比B端的电势高C.A端的电势与B端的电势相等D.导体内部电场线从A端指向B端12、如图,M为半圆形导线框,圆心为OM;N是圆心角为直角的扇形导线框,圆心为ON;两导线框在同一竖直面(纸面)内;两圆弧半径相等;过直线OMON的水平面上方有一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.现使线框M、N在t=0时从图示位置开始,分别绕垂直于纸面且过OM和ON的轴,以相同的周期T逆时针匀速转动,则()A.两导线框中均会产生正弦交流电B.两导线框中感应电流的周期都等于TC.在t=时,两导线框中产生的感应电动势相等D.两导线框的电阻相等时,两导线框中感应电流的有效值也相等二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)一个放在水平面上的物体质量为2.0kg,在沿水平方向的拉力作用下运动,其运动速度随时间变化的图象如图所示.已知地面与物体之间的动摩擦因数为0.2,(g取10m/s2)则在0~4.0s的时间内,拉力对物体所做的功为__________焦;在第4s末拉力对物体做功的瞬时功率为____________瓦14、(本题9分)摩托车障碍赛中,运动员在水平路面上遇到一个壕沟,壕沟的尺寸如图所示,要安全的越过这壕沟,摩托车的速度vo至少为_______m/s.(空气阻力不计,g=10m/s2)15、利用落体法验证机械能守恒定律实验,由于重物及纸带受空气及打点计时器阻力的作用,系统误差的情况总是:重物减少的重力势能比增加的动能________(填“大些”或“小些”)。三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,竖直平面内,长为L=2m的水平传送带AB以v=5m/s顺时针传送,其右下方有固定光滑斜面CD,斜面倾角θ=37°,顶点C与传送带右端B点竖直方向高度差h=1.45m,下端D点固定一挡板.一轻弹簧下端与挡板相连,上端自然伸长至E点,且C、E相距1.4m.现让质量m=2kg的小物块以v1=2m/s的水平速度从A点滑上传送带,小物块传送至B点后飞出恰好落至斜面顶点C且与斜面无碰撞,之后向下运动.已知弹簧的最大压缩量为1.2m,物块所受空气阻力不计,取重力加速度g=11m/s2.求:(1)传送带与小物块间的动摩擦因数μ;(2)由于传送物块电动机对传送带所多做的功;(3)弹簧的最大弹性势能.17、(10分)有一辆质量为1.2t的小汽车驶上半径为50m的圆弧形拱桥.问:(1)汽车到达桥顶的速度为10m/s时对桥的压力是多大?(2)汽车以多大的速度经过桥顶时恰好对桥没有压力作用而腾空?(3)设想拱桥的半径增大到与地球半径一样,那么汽车要在这样的桥面上腾空,速度要多大?(重力加速度g取10m/s2,地球半径R取6.4×103km)
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】
由电场线分布判断出场强的大小关系,从而判断电场力与的重力的关系;沿着电场线电势降低,根据电势能的公式进行判断电势的大小关系;【详解】A、由题可知,在O点处于静止状态,说明在O点的电场力与重力相等,由电场线的分布可知,P点的电场强度大于O点电场强度,即,则在P点的电场力大于重力,则油滴不会处于静止状态,故选项A错误;B、带电油滴受到重力和电场力的作用,由于电场的方向为电场线的切线方向,可知二者的合力的方向时刻在变化,其合力的方向不沿着电场线,根据曲线运动条件可知,油滴也不会沿电场线运动到N处,故选项B错误;C、根据电场线的性质,可知沿着电场线电势降低,由于电场线的方向未知,故M、N点电势高低也是未知的,故选项C错误;D、若油滴带负电,则上极板带正电,则,则根据电势能公式可知:;若油滴带正电,则上极板带电,则,同理可知:,故选项D正确.【点睛】本题考查带电粒子在电场中的运动,注意找出场强的关系以及电势的关系,从而根据受力情况以及电势能公式进行判断即可.2、A【解析】考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.分析:根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、角速度、周期和向心力的表达式进行讨论即可.解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有F=F向F=GF向=m=mω2r=m()2r因而G=m=mω2r=m()2r=ma解得v=①T==2π②ω=③a=④由题中图象可以得到,伴星的轨道半径大于“神舟七号”飞船的轨道半径,再根据①②③④可以得到,伴星的线速度较小、角速度较小、周期较大、加速度较小;故选A.3、B【解析】
A、牛顿发现万有引力定律,于1687年发表在其传世之作《自然哲学的数学原理》中,卡文迪许对引力常量G进行了准确测定,故A错;B、20世纪的20年代建立了量子力学理论,它使人们认识到经典力学理论一般不适用于微观粒子的运动,故B正确;C、由公式可知,所以和中心天体的质量有关,故C错误;D、根据爱因斯坦相对论可知地面上的人观察高速飞行的火箭时,发现火箭里的时间变慢了;而火箭里的人观测地面时,发现地面的时间也变慢了,故D错;综上所述本题答案是:B【点睛】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.4、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.5、B【解析】
由题可知,且则,,可得,故B正确6、C【解析】
A.公式t=是匀速直线运动时间与位移的公式,不符合比值定义法的共性。故A错误;B.公式a=是牛顿第二定律的表达式,不属于比值定义法,故B错误;C.电容是由电容器本身决定的,与Q、U无关,公式C=是电容的定义式,是比值定义法,故C正确;D.I与U成正比,与R成反比,不符合比值定义法的共性。故D错误。7、AD【解析】当小球摆到最低点时,轻绳撞到钉子瞬间前后,小球的线速度不变,根据v=ωr可知,半径减小,则角速度变大,选项A正确;小球摆到最低点时,由机械能守恒定律:,在最低点:,解得T1=2mg,选项B错误;在最低点绳子碰到钉子时,根据,钉子离悬点越远,则x越小,则T越大,即钉子离悬点越远,当小球摆到最低点轻绳撞到钉子后绳子越容易断,选项C错误;若轻绳撞到钉子后小球恰好能做完整的圆周运动,则在最高点的速度,在最低点的速度,此时的向心加速度;绳子碰到钉子以前的向心加速度为,则轻绳撞到钉子瞬间前后小球的向心加速度之比为1:5,选项D正确;故选AD.点睛:本题关键抓住摆球摆动过程中机械能守恒,碰到钉子前后小球的线速度不变,并能挖掘隐含条件,根据机械能守恒定律、牛顿第二定律及临界条件结合进行研究.8、CD【解析】
A.小球进入圆形轨道后刚好能通过c点,只有重力提供向心力mg=解得:v=故A错误;B.由机械能守恒定律得:1由向心力公式有:F-mg=解得轨道对小球的支持力F=6mg,根据牛顿第三定律得:小球到达b点时对轨道的压力为6mg,故B错误;C.由平抛运动规律得,水平位移x=vt=故C正确;D.小球离开轨道后,在竖直方向做自由落体运动,小球从c点落到d点所需时间为t=故D正确。9、AC【解析】
小物块的线速度为v=ωr,选项A正确;小物块的向心加速度为a=ω2r,选项B错误;小物块受到的摩擦力为等于向心力,大小为f=mω2r,选项C正确,D错误;故选C.10、ABC【解析】
A.根据,得,仅知道地球的半径,地球表面的重力加速度和引力常量也是已知的常数,可以求出地球的质量,故A正确;B.卫星绕地球做匀速周运动,根据万有引力提供向心力有,得地球质量,故已知卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r和线速度v,可以计算出地球质量,故B正确;C.根据得,根据万有引力提供向心力,解得,故已知卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v和周期T可以计算地球的质量,故C正确;D.地球绕太阳公转,中心天体是太阳,根据万有引力提供向心力只能求太阳的质量,故已知地球公转的周期T′及运转半径r′不可以计算地球的质量,故D错误;11、AC【解析】
枕形导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布。因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,静电平衡时内部电场强度处处为零,导体是等势体,表面是等势面。A.导体内部场强为零,与结论相符,选项A符合题意;B.A端的电势比B端的电势高,与结论不相符,选项B不符合题意;C.A端的电势与B端的电势相等,与结论相符,选项C符合题意;D.导体内部场强为零,则无电场线可言,选项D不符合题意;12、BC【解析】
A.半径切割磁感线产生的感应电动势,由于匀速转动,所以进入时,电动势是恒定的,则A错误;B.由半径切割分段分析知道:M线框在转一周内感应电动势的变化是恒正、恒正、恒负、恒负.N线框的变化是恒正、零、恒负、零,所以两导线框的周期相等地,则B正确;C.显然从开始到转过90°,都是半径切割,感应电动势相等,则C正确;D.根据有效值的定义:对M线框,,对N线框,只有一半时间有感应电流,,两式对比得到:,所以D错误.二.填空题(每小题6分,共18分)13、48J24W【解析】
[1]由图可知在0~4.0s的时间内:a=1m/s2
;
x=8m
由牛顿第二定律:F-f=ma
得F=f+ma=μmg+ma
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