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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、(本题9分)关于匀速圆周运动的向心加速度,下列说法正确的是()A.大小不变,方向变化B.大小变化,方向不变C.大小、方向都变化D.大小、方向都不变2、(本题9分)《流浪地球》影片中,在地球上建造大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,从而逃离太阳系,其过程简化为如图所示,地球在椭圆轨道I上运动到远日点B变轨,进入圆形轨道II;在圆形轨道II上运动到B点时再次加速变轨,从而最终逃离太阳系。关于地球下列说法正确的是A.沿轨道I运动时,在A点的速度比B点的大B.沿轨道I运动时,在A点的速度比B点的小C.沿轨道I运动时,在A点的加速度比B点的小D.沿轨道I运动经过B点时的加速度比沿轨道Ⅱ经过B点时的大3、(本题9分)在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是A.加速度、速度都是采取比值法定义的物理量B.在探究共点力的合成时用到了等效替代的思想方法C.牛顿提出了万有引力定律,并没有通过实验测出万有引力常量的数值D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,可以用实验直接验证4、(本题9分)质量为m的汽车在平直的公路上从静止开始以恒定功率P启动,最终以某一速度匀速直线运动.此过程中,车所受阻力大小恒为f,重力加速度为g,则A.汽车的速度最大值为 B.汽车的速度最大值为C.汽车的牵引力大小不变 D.汽车在做匀变速直线运动5、(本题9分)真空中有两个电荷量保持不变的点电荷。若将他们间的距离增大到原来的3倍,则两电荷之间相互作用的静电力将变为原来的A.3倍B.13倍C.9倍D.196、(本题9分)如图所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示。则()A.t=5s时通过金属杆的感应电流的大小为1A,方向由a指向bB.t=3s时金属杆的速率为3m/sC.t=5s时外力F的瞬时功率为0.5WD.0~5s内通过R的电荷量为2.5C7、(本题9分)如图所示,水平光滑轨道的宽度和弹簧自然长度均为d。m2的左边有一固定挡板,m1由图示位置静止释放.当m1与m2第一次相距最近时m1速度为v1,在以后的运动过程中()A.m1的最小速度可能是0B.m1的最小速度可能是m1-C.m2的最大速度可能是v1D.m2的最大速度可能是m1m8、(本题9分)如图甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,对A施加一水平力F,F-t关系图象如图乙所示。两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终保持相对静止,则A.第1s末两物体的速度最大B.第2s内,拉力F对物体A做正功C.第2s末,两物体开始反向运动D.物体A对物体B的摩擦力方向始终与力F的方向相同9、关于功率公式P=和P=Fv,下列说法正确的是A.由于力F和速度v均为矢量,故根据公式P=Fv求得的功率P为矢量B.由公式P=Fv可知,若功率保持不变,则随着汽车速度增大汽车所受的牵引力减小C.由公式P=Fv可知,在牵引力F一定时,功率与速度成正比D.由P=可知,只要知道W和t就可求出任意时刻的功率10、(本题9分)如图,小球自a点由静止自由下落到b点时,与弹簧接触,至c点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由a-b-c的运动过程中().A.小球的机械能守恒 B.小球的机械能不守恒C.小球在b点时动能最大 D.小球在c点时系统的弹性势能最大二、实验题11、(4分)(本题9分)温度传感器的核心部分是一个热敏电阻。某课外活动小组的同学在学习了伏安法测电阻之后,利用所学知识来测量由某种金属制成的热敏电阻的阻值。可供选择的实验器材如下:A.直流电源,电动势E=6V,内阻不计;B.毫安表A1,量程为600mA,内阻约为0.5;C.毫安表A2,量程为10mA,内阻RA=100;D.定值电阻R0=400;E.滑动变阻器R=5;F.被测热敏电阻Rt,开关、导线若干。(1)实验要求能够在0~5V范围内,比较准确地对热敏电阻的阻值Rt进行测量,请在图甲的方框中设计实验电路______。(2)某次测量中,闭合开关S,记下毫安表A1的示数I1和毫安表A2的示数I2,则计算热敏电阻阻值的表达式为Rt=______(用题给的物理量符号表示)。(3)该小组的同学利用图甲电路,按照正确的实验操作步骤,作出的I2-I1图象如图乙所示,由图可知,该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大而____(填“增大”“减小”或“不变”)。(4)该小组的同学通过查阅资料得知该热敏电阻的阻值随温度的变化关系如图丙所示。将该热敏电阻接入如图丁所示电路,电路中电源电压恒为9V,内阻不计,理想电流表示数为0.7A,定值电阻R1=30,则由以上信息可求出定值电阻R2的阻值为______,此时该金属热敏电阻的温度为______℃。12、(10分)如图所示为研究平抛运动的实验装置:(1)现把两个小铁球分别吸在电磁铁C、E上,然后切断电磁铁C的电源,使一只小铁球从轨道A射出,并在射出时碰到碰撞开关S,使电磁铁E断电释放它吸着的小铁球,两铁球同时落到地面。这个实验________________A.只能说明平抛运动的水平方向做匀速直线运动的规律B.只能说明平抛运动的竖直方向做自由落体运动的规律C.不能说明上述AB规律中的任何一条D.能同时说明上述AB两条规律(2)若把该装置进行改装,可以验证动量守恒定律,改装后的装置如图。实验原理和简要步骤如下:A.用天平测出直径相同的入射小球与被碰小球的质量m1、m2相比较,应是m1大于m2B.在地面上依次铺白纸和复写纸。C.调整斜槽,使斜槽末端平直部分水平,并用重锤确定小球抛出点(斜槽末端口)在地面上的竖直投影点O。D.不放被碰球m2,先让入射球m1多次从倾斜轨道上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。E.把被碰球m2放在斜槽末端口上,让入射球m1从倾斜轨道上S位置静止滑下,与球正碰后,记下落点,重复多次,确定出入射球m1和被碰球m2的平均落地点位置M和N.用刻度尺量OM、OP、ON的长度。请按要求完成:①在步骤A中有“m1大于m2”的要求,其原因是为了防止________________,在步骤B中有“斜槽末端平直部分水平“的要求,其原因是为了__________________②若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为_________;若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为_________(用实验测量的量m1、m2、OM、•ON和•OP表示)
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】匀速圆周运动的向心加速度时时刻刻指向圆心,大小不变,方向时时刻刻发生变化,所以选A.2、A【解析】
AB.在轨道I上由A点运行到B点的过程,引力做负功,速度逐渐减小,在A点的速度比B点的大,故A正确,B错误;C.A点距离太阳近,其受的引力大,则加速度大,故C错误;D.沿轨道Ⅰ运动经过B点和沿轨道Ⅱ经过B点时离太阳的距离相等,万有引力相等,所以加速度大小相等,故D错误;3、D【解析】加速度、速度都是采取比值法定义的物理量,选项A正确;在探究共点力的合成时用到了等效替代的思想方法,选项B正确;牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了万有引力常量的数值,选项C正确;牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不可以用实验直接验证,选项D错误;此题选项不正确的选项,故选D.4、A【解析】汽车在平直的公路上从静止开始以恒定功率P启动,由P=Fv可知,P不变,当牵引力等于阻力,加速度等于0,此时速度最大,即:,故A正确,B错误;根据P=Fv知,发动机的功率恒定,速度增大,根据P=Fv,牵引力减小,根据牛顿第二定律:,可知,加速度减小,故CD错误.所以A正确,BCD错误.5、D【解析】由库仑定律F=kq1q2r2,点电荷间的距离6、BD【解析】
A.由图像可知,t=5.0s时,U=0.40V,此时电路中的电流(即通过金属杆的电流)为用右手定则判断出,此时电流的方向由b指向a,故A错误;B.由图可知,t=3s时,电压表示数为则有得由公式得故B正确;C.金属杆速度为v时,电压表的示数应为由图像可知,U与t成正比,由于R、r、B及L均与不变量,所以v与t成正比,即金属杆应沿水平方向向右做初速度为零的匀加速直线运动,金属杆运动的加速度为根据牛顿第二定律,在5.0s末时对金属杆有得此时F的瞬时功率为故C错误;D.t=5.0s时间内金属杆移动的位移为通过R的电荷量为故D正确。故选BD。7、ABC【解析】
从小球m1到达最近位置后继续前进,此后拉到m2前进,m1减速,m2加速,达到共同速度时两者相距最远,此后m1继续减速,m2加速,当两球再次相距最近时,m1达到最小速度,m2达最大速度:两小球水平方向动量守恒,速度相同时保持稳定,一直向右前进,选取向右为正方向,则:m1v1=m1v1′+m2v212m1v12=12m1v1′2+12m2v解得:v1′=m1-m2m1+m2故m2的最大速度为2m1m1+m2v1,此时由于m1<m2,可知当m2的速度最大时,m1的速度小于1,即m1的速度方向为向左,所以m1的最小速度等于1.A.A项与上述分析结论相符,故A符合题意;B.B项与上述分析结论相符,故B符合题意;C.C项与上述分析结论相符,故C符合题意;D.D项与上述分析结论不相符,故D不符合题意。8、BD【解析】试题分析:根据牛顿第二定律研究加速度与时间的关系,分析物体运动的性质.根据牛顿第二定律,分别对AB整体和B研究,分析.A、根据牛顿第二定律得知,两物体的加速度a=B、由图看出,1s-2s时间内,F的方向不变,物体一直加速,第2s内,拉力F对物体A做正功.故B正确.C、由于惯性,第2s末,两物体开始做正向减速运动.故C错误.D、由f=故选BD。考点:牛顿第二定律;滑动摩擦力.点评:本题是牛顿第二定律的应用问题,采用整体法和隔离法相结合研究.要注意F的正负表示F的方向.9、BC【解析】
A.虽然力F和速度v均为矢量,但是功率P为标量.故选项A不符合题意.B.由公式P=Fv可知,若功率保持不变,则随着汽车速度增大,汽车所受的牵引力减小,当速度达到最大值时,牵引力最小.故选项B符合题意.C.由P=Fv可知,当牵引力不变时,汽车牵引力的功率一定与它的速度成正比.故选项C符合题意.D.根据只能计算平均功率的大小,所以只要知道W和t就可求出时间t内的平均功率.故选项D不符合题意.10、BD【解析】从a到c的运动过程,小球除重力做功外,弹簧的弹力对小球做功,故小球的机械能不守恒;对小球和弹簧的系统,只有重力和弹簧的弹力做功,符合机械能守恒的条件,因此系统的机械能守恒.所以A项错误,B项正确.小球从b点接触弹簧,弹力逐渐增大,开始小于重力,到bc间某位置等于重力,后大于重力,因此,小球从b到c先做加速运动,后做减速运动,到c点速度减为零,弹簧压缩到最短,弹性势能最大,到b点的动能不是最大,所以C选项错误,D选项正确.故选BD.点睛:明确机械能守恒的条件是只有重力(或弹簧的弹力)做功;把握小球从b到c过程的受力分析和运动分析,知道小球先做加速运动,后做减速运动,在bc之间某位置速度最大,到c点速度减为零,弹簧压缩到最短.二、实验题11、增大17.555【解析】
(1)[1].题目中没有电压表,可用已知内阻的电流表A2与定值电阻R0串联构成量程为的电压表;滑动变阻器用分压电路,电路如图:(2)[2].由电流可知(3)[3].根据可得则该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大,斜率变大,可知Rt变大。(4)[4][5].通过R1的电流则通过R2和Rt的电流为0.4A;由I2-I1图像可知,I2=4mA,此时Rt两端电压为2V,则R2两端电压为7V,则根据Rt-t图像可知解得t=55℃12、B两球相碰后反弹保证小球做平抛运动m1·OM+m1·ON=m1·OPm1·OM1+m1·ON1=m1·OP1【解析】
(1)[1].两球同时落地,可知平抛运动在竖直方向上的运动规律与自由落体运动的规律相同,即平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,该实验不能得出平抛运动在水平方向上的运动规律。A.只能说明平抛运动的水平方向做匀速直线运动的规律,与分析不符,故A项错误;B.只能说明平抛运动的竖直方向做自由落体运动的规律,与
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