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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须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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)以地面为参考系,下列研究对象中做圆周运动的是A.运动员掷出的链球B.行驶列车上钟表的时针尖端C.行进中自行车轮胎上的气门芯D.教室里的吊扇转动时叶片上的点2、(本题9分)在地面上方某高度处,以速度v0水平抛出一小物体,物体落地时的速度与竖直方向的夹角为30°。不计空气阻力,则物体抛出时的高度为A. B. C. D.3、(本题9分)如图所示,固定在地面的斜面体上开有凹槽,槽内紧挨着放置3个半径均为r的相同小球,各球编号如图,斜面与水平轨道OA平滑连接,OA长度为6r.现将3个小球由静止同时释放,小球离开A点后均做平抛运动,不计一切摩擦.则在各小球运动的过程中,下列说法正确的是()A.每个小球在运动的过程中,其机械能均保持不变B.小球3在水平轨道OA上运动的过程中,其机械能增大C.小球3的水平射程最小D.3个小球的落地点都相同4、如图,不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b.用手托住,静置于水平地面,高度为h,此时轻绳刚好拉紧。b球质量是a球质量的K倍,现将b球释放,则b球着地瞬间a球的速度大小为,不计阻力,则K=()A.2 B.3 C.4 D.55、如图所示,物体A静止在光滑的水平面上,A的左边固定有轻质弹簧,与A质量相等的物体B以速度v向A运动并与弹簧发生碰撞,A、B始终沿同一直线运动,则A、B组成的系统动能损失最大的时刻是:A.A开始运动时 B.A的速度等于v时C.B的速度等于零时 D.A和B的速度相等时6、两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为.两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为A. B. C. D.7、两颗人造卫星A、B绕地球做圆周运动,周期之比为TA:TB=1:8,则关于两卫星及轨道半径、运动速率、向心加速度之比的说法()A.在轨道2为卫星AB.RA:RB=1:4C.vA:vB=1:8D.aA:aB=16:l8、(本题9分)质量为4kg的物体由静止开始向上被提升0.25m后,速度达1m/s,则下列判断正确的是()A.拉力对物体做功等于物体增加的动能B.合外力对物体做功为2JC.物体克服重力做功为10JD.拉力对物体做功为12J9、(本题9分)发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示。则以下说法正确的是
()A.要将卫星由圆轨道1送入圆轨道3,需要在椭圆轨道2的近地点Q和远地点P分别点火加速一次B.由于卫星由圆轨道1送入圆轨道3被点火加速两次,则卫星在圆轨道3上正常运行速度要大于在圆轨道1上正常运行的速度C.卫星在椭圆轨道2上的近地点Q的速度一定大于7.9km/s,而在远地点P的速度一定小于7.9km/sD.卫星在椭圆轨道2上经过P点时的加速度等于它在圆轨道3上经过P点时的加速度10、(本题9分)下列说法中正确的是A.元电荷实质上是指电子和质子本身B.把1.6×10-19C的电荷量叫元电荷C.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍D.带电体间的距离比它们本身的大小大得多,以至于带电体的形状大小和电荷分布对它们间的相互作用力的影响可忽略不计时,带电体就可以视为点电荷11、(本题9分)若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则下列说法正确的是()A.卫星的轨道半径越大,它的运行速度越大B.卫星的轨道半径越大,它的运行速度越小C.卫星的轨道半径越大,它的运行周期越小D.卫星的轨道半径越大,它的运行周期越大12、如图所示,R是一个光敏电阻,其阻值随光照强度的增加而减小,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=110sin100πt(V),则A.电压表的示数为11VB.在天逐渐变黑的过程中,电流表A2的示数变小C.在天逐渐变黑的过程中,电流表A1的示数变大D.在天逐渐变黑的过程中,理想变压器的输入功率变小二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)如图所示是用来验证动量守恒的实验装置,弹性球1用细线悬挂于O点,O点下方桌子的边缘有一竖直立柱.实验时,调节悬点,使弹性球1静止时恰与立柱上的球2右端接触且两球等高.将球1拉到A点,并使之静止,同时把球2放在立柱上.释放球1,当它摆到悬点正下方时与球2发生对心碰撞,碰后球1向左最远可摆到B点,球2落到水平地面上的C点.测出有关数据即可验证1、2两球碰撞时动量守恒.现已测出A点离水平桌面的距离为a、B点离水平桌面的距离为b、C点与桌子边沿间的水平距离为c.此外:(1)还需要测量的量是__________________、__________________和____________________.(2)根据测量的数据,该实验中动量守恒的表达式为____________________.(忽略小球的大小)14、(10分)如图甲所示,在水平光滑轨道上停着甲、乙两辆实验小车,甲车上系有一穿过打点计时器的纸带,当甲车获得水平向右的速度时,随即启动打点计时器,甲车运动一段距离后,与静止的乙车发生正碰并粘在一起运动,纸带记录下碰撞前甲车和碰撞后两车的运动情况,如图乙所示,电源频率为51Hz,则碰撞前甲车速度大小为________m/s,碰撞后的共同速度大小为________m/s.已测得甲小车的质量m1=1.21kg,乙小车的质量m2=1.11kg,由以上测量结果可得:碰前总动量为_____kg•m/s;碰后总动量为_____kg•m/s.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)“嫦娥四号”卫星从地球经地一月转移轨道,在月球附近制动后进入环月轨道,然后以大小为v的速度绕月球表面做匀速圆周运动,测出其绕月球运动的周期为T,已知引力常量G,月球的半径R未知,求:(1)月球表面的重力加速度大小;(2)月球的平均密度。16、(12分)如图所示,在竖直平面内,光滑绝缘直杆AC与半径为R的圆周交于B、C两点,在圆心处有一固定的正点电荷,B点为AC的中点,C点位于圆周最低点.现有一质量为m、电荷量为q套在杆上的带负电小球(可视为质点)从A点由静止开始沿杆下滑.已知重力加速度为g,A点距过C点的水平面的竖直高度为3R,小球滑到B点时的速度大小为.求:(1)A、B两点间的电势差;(2)小球滑至C点时的速度的大小;(3)若以C点做为零电势点,试确定A点的电势.17、(12分)(本题9分)如图所示,光滑半圆弧轨道的半径为R,OA为水平半径,BC为竖直直径。一质量为m的小物块(视为质点)从A点以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C点相切的粗糙水平滑道CM。在水平滑道上有一轻弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端恰好位于水平滑道的末端C(此时弹簧处于自然状态)。若物块运动过程中弹簧的最大弹性势能为Ep,弹簧的最大压缩量为d,物块被弹簧反弹后通过B点时对半圆弧轨道的压力大小为mg(g为重力加速度的大小),求:(1)物块通过B点时的速度大小vB;(2)物块离开弹簧通过C点时对半圆弧轨道的压力FN的大小;(3)物块与水平滑道间的动摩擦因数μ以及物块从A点开始下滑时的初速度大小v0。
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、D【解析】运动员掷出的链球做抛体运动.故A错误;行驶列车上钟表的时针尖端相对于地面既有水平方向的直线运动,又有圆周运动,故B错误;行进中自行车轮胎上的气门芯既有水平方向的直线运动,又有圆周运动.故C错误;教室里的吊扇转动时叶片上的点相对于地面做匀速圆周运动.故D正确.故选D点睛:参考系的选择可以是任意的,一般情况下我们选择相对于地面静止的物体为参考系.如果选定为参考系,这个物体就假定为不动.2、D【解析】
设物体落地时,竖直方向的分速度为vy,落地时由几何关系有tan30°=,可得vy=v0,物体在竖直方向做自由落体运动,设物体抛出时的高度为H,则有vy2=2gH,可解得,故D正确,ABC错误。3、B【解析】A、3个小球都在斜面上运动时,只有重力做功,整个系统的机械能守恒,当有部分小球在水平轨道上运动时,斜面上的小球仍在加速,后面的球对前面的球做功,球的机械能不守恒,故A错误.B、小球3在OA段运动时,斜面上的球在加速,小球2对小球3的作用力做正功,动能增加,机械能增加,故B正确.C、由于有部分小球在水平轨道上运动时,斜面上的小球仍在加速,所以离开A点时,小球3的速度最大,小球1的速度最小,小球3的水平射程最大,故C错误.D、由于离开A点时,球的速度不同,小球离开水平轨道后做平抛运动,它们的运动时间相等,水平位移不同,小球的落地点不同,故D错误;故选B.【点睛】3个小球都在斜面上运动时,整个系统的机械能守恒,应用机械能守恒定律分析答题.4、B【解析】
在b球落地前,a.b球组成的系统机械能守恒,且a.b两球速度大小相等,设为v,
根据机械能守恒定律有并结合b球着地瞬间a球的速度大小为可解得:故B对;ACD错综上所述本题答案是:B【点睛】以ab组成的系统为研究对象,则整个的过程中只有重力做功,由机械能守恒即可求的速度.5、D【解析】
动量定理、功能关系【详解】在压缩弹簧的过程中,没有机械能的损失,减少的动能转化为弹簧的弹性势能.在压缩过程中水平方向不受外力,动量守恒,当A开始运动时,B的速度等于v,所以没有损失动能,当A的速度v时,根据动量守恒定律,B的速度等于零,所以系统动能又等于初动能,所以ABC错误;而在AB速度相等时,此时弹簧压缩至最短,故弹簧的弹性势能最大,故动能应最小,故D正确.【点睛】本题中B的动能转化为AB的动能及弹簧的弹性势能,而机械能守恒,故当弹性势能最大时,系统损失的机械能最多.6、C【解析】
本题考查库仑定律及带电体电量的转移问题.接触前两个点电荷之间的库仑力大小为,两个相同的金属球各自带电,接触后再分开,其所带电量先中和后均分,所以两球分开后各自带点为+Q,距离又变为原来的,库仑力为,所以两球间库仑力的大小为,C项正确.7、BD【解析】
AB.根据万有引力提供向心力可知:两颗人造卫星A、B绕地球做圆周运动,周期之比为1:8,所以轨道半径之比RA:RB=1:4,所以在轨道2为卫星B,故A错误,B正确
C.根据万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:可得:vA:vB=2:1故C错误;D.根据可得:aA:aB=16:1故D正确。8、BCD【解析】
根据物体的运动的情况可以求得物体的加速度的大小,再由牛顿第二定律就可以求得拉力的大小,再根据功的公式就可以求得力对物体做功的情况。【详解】分析物体的运动的情况可知,物体的初速度的大小为0,位移的大小为0.25m,末速度的大小为1m/s,由v2-0=2ax可得,加速度a=2m/s2,A项:由功能关系可知,拉力对物体做功等于物体增加的动能和增加的重力势能之和,故A错误;B项:合外力对物体做功W合=F合x=ma·x=4×2×0.25J2J,故B正确;C项:重力做功为WG=-mgh=-10J,所以物体克服重力做功为10J,故C正确;D项:由牛顿第二定律可得,F-mg=ma所以F=mg+ma=48N,拉力对物体做功为W=Fx=12J,故D正确。9、ACD【解析】
在Q点,从1轨道到2轨道,是内轨向外轨变轨,所以需加速,在P点,从2轨道到3轨道,也是内轨向外轨变轨,也需加速,所以A正确;变轨过程中加速两次,但P点到Q点过程,克服引力做功,速度会变小;由圆轨道速度公式可知,轨道3的运行速度小于轨道1的运行速度,故B错误;在Q点,从1轨道到2轨道需加速,卫星在轨道1上Q点的速度为7.9km/s,则卫星在椭圆轨道2上的近地点Q的速度一定大于7.9km/s;卫星在圆轨道3上的运行速度小于7.9km/s,在P点,从2轨道到3轨道需加速,则椭圆轨道2远地点P的速度一定小于7.9km/s,故C正确;根据牛顿第二定律和万有引力定律得:,所以卫星在轨道2上经过Q点的加速度等于在轨道1上经过Q点的加速度.故D正确。10、BCD【解析】
A.元电荷是质子和电子的带电量,但不是质子也不是电子,故A错误;B.我们是把质子和电子的带电量称为元电荷,即1.6×10−19C的电荷量叫元电荷,故B正确;C.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍,故C正确;D.点电荷是一个理想化的模型。当带电体间的距离比它们本身的大小大得多,以至于带电体的形状大小和电荷分布对它们间的相互作用力的影响可忽略不计时,带电体就可以视为点电荷,故D正确;故选:BCD.11、BD【解析】
卫星绕地球做匀速圆周运动是因为万有引力充当向心力,由万有引力公式可知周期、半径及线速度的关系;【详解】卫星的向心力由万有引力提供得;
A、由万有引力公式可得运行线速度,故半径越大,运行速度越小,故A错误,B正确;
C、由万有引力公式可得运行周期,故半径越大,运行周期越大,故C错误,D正确.【点睛】判断卫星各量的变化时,最好直接利用万有引力公式充当向心力列出方程推导出结论后再进行判断,千万不要乱套公式.12、BD【解析】
根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为110V,根据电压之比等于线圈匝数之比可知,副线圈的电压的最大值为11V,电压表的示数为电压的有效值,所以示数为U=V=11V,故A错误;在天变黑的过程中,光照变弱,R阻值增大;电路的总电阻减大,由于电压是由变压器决定的,输出的电压不变,所以次级电流变小,电流表A2的示数变小;由于次级电流减小,则初级电流也减小,即电流表A1的示数变小,故B正确,C错误;由于变压器的输入和输出的功率是相等的,副线圈的电流减小,电压不变,所以由P=UI可知,输出的功率要减小,故输入的功率也要减小,故D正确。故选BD。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、弹性球1、2的质量、立柱高h桌面高H【解析】
(1)要验证动量守恒,就需要知道碰撞前后的动量,所以要测量12两个小球的质量、,要通过平抛运动的分位移公式求解碰撞后2球的速度,所以要测量立柱高h,桌面高H;(2)1小球从A处下摆过程只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律,有:
碰撞后1小球上升到最高点的过程中,机械能守恒,根据机械能守恒定律,有:
球2碰后的速度:所以该实验中动量守恒的表达式为:
联立解得:.14、2.6,2.4,2.22,2.22【解析】碰撞前Δx=2.2cm,碰撞后Δx′=2.8cm,T=2.22s,由v=得碰前v甲==2.6m/s;碰后v
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