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文档简介

2021-2022学年高一物理下期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、在校运动会上,某同学将铅球斜向上抛出(不计空气阻力),如图所示,铅球从抛出到落地的过程中()A.铅球运动的加速度一定不变 B.铅球运动的速度可能不变C.铅球的动能先增大后减小 D.比赛时记录的成绩是铅球的位移2、(本题9分)如图所示,水平传送带由电动机带动,并始终保持以速度v匀速运动,现将质量为m的某物块由静止释放在传送带上的左端,过一会儿物块能保持与传送带相对静止,设物块与传送带间的动摩擦因数为μ,对于这一过程,下列说法错误的是()A.摩擦力对物块做的功为0.5mv2B.物块对传送带做功为0.5mv2C.系统摩擦生热为0.5mv2D.电动机多做的功为mv23、下列关于物理学史说法正确的是A.牛顿最早测出万有引力常量G的数值B.伽利略认为力是维持物体运动的原因C.法拉第最早提出电荷周围存在着由它产生的电场D.库仑最早测得元电荷的数值4、(本题9分)在距地面200km的轨道上,宇宙飞船环绕地球做匀速圆周运动,则下列说法正确的是()A.飞船的速度一定大于第一宇宙速度B.在飞船中,用弹簧秤测一个物体的重力,读数为零C.在飞船中,可以用天平测物体的质量D.因飞船处于完全失重状态,飞船中一切物体的质量都为零5、一辆质量为m的汽车由静止开始以大小为a的加速度匀加速启动,经时间t0达到额定功率,此后保持额定功率运行,最后做匀速运动.若汽车运动过程中所受阻力大小恒为f,下列说法正确的是()A.汽车能达到的最大速度为at0B.汽车达到额定功率后牵引力将保持不变C.汽车的额定功率为fat0D.汽车最后做匀速运动的速度大小为6、(本题9分)汽车发动机的额定功率为P1,它在水平路面上行驶时受到的阻力f大小恒定,汽车在水平路面上由静止开始运动,直到车速达到最大速度v,汽车发动机的输出功率随时间变化的图象如图所示。则A.开始汽车做匀加速运动,t(s)时速度达到v,然后做匀速运动B.开始汽车做匀加速运动,t(s)后做加速度逐渐减小的加速运动,速度达到v后做匀速运动。C.开始时汽车牵引力恒定,t(s)后牵引力逐渐减小,直到与阻力平衡D.开始时汽车牵引力恒定,t(s)后牵引力即与阻力平衡7、(本题9分)如图所示,a为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表而附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径近似等于地球半径),c为地球的同步卫星,以下关于a、b、c的说法中正确的是A.a、b、c的向心加速度大小关系为ab>ac>aaB.a、b、c的向心加速度大小关系为aa>ab>acC.a、b、c的周期关系为Ta=Tc>TbD.a、b、c的线速度大小关系为va=vb>vc8、如图所示,已知电源电动势E=2V,电源内阻r=0.5Ω,小灯泡电阻R0=2Ω,滑动变阻器R最大阻值为10Ω.当开关闭合后,调节滑动变阻器,设灯泡电阻不随温度变化而变化,则()A.当滑动变阻器阻值调至0.5Ω时,电源输出功率最大B.当滑动变阻器阻值调至1.5Ω时,灯泡最亮C.当滑动变阻器阻值逐渐减小时,电源输出功率逐渐增大D.当滑动变阻器阻值调至2.5Ω时,滑动变阻器的电功率最大9、(本题9分)一物体竖直向上抛出,从开始抛出到落回抛出点所经历的时间是t,上升的最大高度是H,所受空气阻力大小恒为F,则在时间t内()A.物体受重力的冲量为零B.在上升过程中空气阻力对物体的冲量比下降过程中的冲量小C.物体动量的变化量大于抛出时的动量D.物体机械能的减小量等于FH10、(本题9分)如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高.一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.下列说法正确的有()A.弹簧长度等于R时,小球的动能最大B.小球运动到B点时的速度大小为C.小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mgD.小球从A到C的过程中,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量二、实验题11、(4分)利用物体的自由落体运动做“验证机械能守恒定律”实验是实验室常用的实验方法,记录小球的自由落体运动通常有三种方法:①用打点计时器;②用光电门;③用频闪照相机。三种装置如图所示。打点计时器是大家所熟知的,光电门可记录小球通过光电门的时间,频闪照相在按下快门的同时切断电磁铁的电源让小球自由下落。(1)关于上图这三种实验方法,下列说法正确的是________A.方法①③需要测量的量和计算方法相同B.方法②需要测量小球直径dC.三种方法都需要测量下落重物的质量D.方法③的系统误差最小(2)下图是两位同学利用方法①实验操作时释放纸带瞬间的照片,你认为操作正确的是_______(3)方法②中测得小球被电磁铁吸住的位置到光电门的距离为h,小球直径为d,通过光电门的时间为,重力加速度为g。当______≈______时,可认为小球下落过程中机械能守恒。(4)方法③得到如下图所示频闪照片,测量结果已标注在图上,从小球由O点开始运动,到拍下D像,小球重力势能的减少量______J,小球动能的增加量_______J。(取,小球质量为,频闪照相机每隔0.05s闪光一次,结果保留三位有效数字)12、(10分)在“用传感器观察电容器的充电和放电”实验中,电路图如图.一位同学使用的电源电动势为10.0V,测得放电的I-t图像如图所示.(1)若按“四舍五入(大于半格算一个,小于半格舍去)”法,根据“I-t

图线与两坐标轴包围面积”,电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为_________C.(结果保留两位有效数字)(2)根据以上数据估算电容器的电容值为_________F.(结果保留两位有效数字)(3)如果将电阻R换一个阻值更大的电阻,则放电过程释放的电荷量___________(选填“变多”、“不变”或“变少”).

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、A【解析】

A.根据运动的特点可知,铅球从抛出到落地的过程中的加速度不变,始终等于重力加速度,故A正确;B.铅球从抛出到落地的过程中做斜上抛运动,速度是不断变化的,故B错误;C.铅球做斜上抛运动,在上升的过程中,动能逐渐转变为重力势能,而从最高点到落地的过程中,重力势能又逐渐转变为动能,故整个过程中,动能先减小后增大,故C错误;D.记录的成绩不是铅球的位移,是铅球的落地点与指定的开始点的距离,故D错误.2、B【解析】

A.物块运动过程中,只有摩擦力对它做功,根据动能定理得,摩擦力对物块做的功为:A正确,不符合题意;B.在物块与传送带相对静止之前,两者之间有相对位移,所以物块对传送带做功与传送带对物块做功并不相等.由于传送带相对于地的位移大于物块相对地的位移,所以物块对传送带做功大于0.5mv2,B错误,符合题意;C.设物块匀加速运动的时间为t,则物块与传送带相对位移大小为△x=vt-vt=0.5vt此过程中物块的位移为x物=0.5vt则有△x=x物;系统摩擦生热为Q=f•△x=fx物=0.5mv2C正确,不符合题意;D.电动机多做的功转化成了物体的动能和系统的内能,所以电动机多做的功为W机=mv2+Q=mv2,D正确,不符合题意;故选B。3、C【解析】

A.卡文迪许最早通过实验测出了万有引力常量G的数值,故A项错误;B.伽利略通过理想斜面实验得出了物体不受力时保持运动状态不变的结论,故B项错误;C.库仑研究了电荷之间的作用力,法拉第最早提出电荷周围存在着由它产生的电场,故C项正确;D.密立根最早测得元电荷的数值,故D项错误。4、B【解析】

A.由,得所以飞船的速度小于第一宇宙速度,故A错误;B.在飞船中的物体处于完全失重状态,所以用弹簧秤测一个物体的重力,读数为零,故B正确;C.在飞船中物体处于完全失重状态,不可以用天平测物体的质量,故C错误;D.质量是物体的固有属性,飞船处于完全失重状态,飞船中一切物体的质量不会改变,故D错误.5、D【解析】当牵引力等于阻力时,速度最大,根据牛顿第二定律得,匀加速直线运动的牵引力F=f+ma,则额定功率P=Fv=(f+ma)at0,则最大速度,故AC错误,D正确.当汽车达到额定功率后,根据P=Fv知,速度增大,牵引力减小,当牵引力等于阻力时,速度最大,做匀速直线运动,故B错误.故选D.点睛:本题考查了机车的启动问题,关键理清汽车在整个过程中的运动规律,知道汽车达到额定功率后,做加速度减小的变加速运动,牵引力等于阻力时,速度最大.6、BC【解析】因为在0~t1时间内,汽车发动机的牵引力是恒定的,P=Fv,可知v随时间均匀增大,即开始汽车做匀加速运动,t1(s)后由于汽车达到额定功率,那么当v增大时F减小,据牛顿第二定律可知加速度减小,当F=f时加速度为零,v不变则最后做匀速运动,选BC7、AC【解析】地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,所以ωa=ωc,根据a=rω2知,c的向心加速度大于a的向心加速度;根据牛顿第二定律得a=GMr2,b的向心加速度大于c的向心加速度,所以ab>ac>aa,故A正确,B错误;卫星C为同步卫星,所以Ta=Tc,根据T=2πr3GM得c的周期大于b的周期,即Ta=Tc>Tb,故C正确;地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,所以ω点睛: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,a=rω2比较线速度的大小和向心加速度的大小,根据万有引力提供向心力比较b、c的线速度、角速度、周期和向心加速度大小.8、CD【解析】

由于r<R0+R,根据推论:外电路的电阻等于内电阻时电源的输出功率最大,可知,当滑动变阻器阻值调至0Ω时,电源输出功率最大,故A错误.当滑动变阻器阻值调至0Ω时,电路中电流最大,灯泡最亮,故B错误.由于r<R0+R,当滑动变阻器阻值逐渐减小时,内外电阻逐渐接近,电源输出功率逐渐增大,故C正确.将灯泡看成电源的内阻,当R=r+R0=0.5+2=2.5Ω时,等效电源的输出功率最大,即滑动变阻器的电功率最大,故D正确.故选CD.9、BC【解析】

重力的冲量I=mgt,故A错误;上升:mg+F=ma1,下降:mg-F=ma2,可得上升的加速度较大,用时小,故在上升过程中空气阻力对物体的冲量Ft较小,所以B正确;设抛出的速度为v0,下降回到抛出点的速度为v,取向上为正方向,则动量的变化量为-mv-mv0大于抛出时的动量mv0,所以C正确;因上升和下落阻力均做负功,所以减少的机械能为2FH,D错误.10、CD【解析】

弹簧长度等于R时,弹簧处于原长,在此后的过程中,小球的重力沿轨道的切向分力大于弹簧的弹力沿轨道切向分力,小球仍在加速,所以弹簧长度等于R时,小球的动能不是最大.故A错误.由题可知,小球在A、B两点时弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,根据系统的机械能守恒得:2mgR=mvB2,解得小球运动到B点时的速度vB=2.故B错误.设小球在A、B两点时弹簧的弹力大小为F.在A点,圆环对小球的支持力F1=mg+F;在B点,由圆环,由牛顿第二定律得:F2-mg-F=m,解得圆环对小球的支持力F2=5mg+F;则F2-F1=4mg,由牛顿第三定律知,小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg,故C正确.小球从A到C的过程中,根据功能原理可知,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量.故D正确.故选CD.【点睛】解决本题的关键要分析清楚小球的受力情况,判断能量的转化情况,要抓住小球通过A和B两点时,弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等.二、实验题11、ABDBgh1.921.92【解析】

(1)[1]A.①③实验要确定出下落的高度与获得的速度,所用的方法都是留迹法,故A正确;B.方法②要由求速度则需要测量小球直径d,故B正确;C.三种方法验证机械能时动能和重力势能都含有质量m,则质量可以约掉,故三种方法都不需要测量下落重物的质量,故C错误;D.方法①纸带与计时器有摩擦,方法②用平均速度测量速度有误差,方法③避免了①②两种情况,系统误差小,故D正确。故选ABD。(2)[2]A图中的重物离打点计时器太远,导致纸带有很长一截不能打点,故B图的操作是正确的,有效的利用了纸带打点。(3)[3][4]方法②中,实验原理为验证重力势能的减少量等于动能的增加量,有即验证机械能守恒定律需满足(4)[5][6]方法③中,小球重力势能的减少量△Ep=mgh=1×9.8×(11.02+8.57)×10-2J=1.92J小

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