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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(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、伽利略斜面实验反映了一个重要的事实:如果空气阻力和摩擦阻力小到可以忽略,小球必将准确地回到同它开始时相同高度的点,决不会更高一点,也不会更低一点。这说明小球在运动过程中有一个“东西”是不变的,这个“东西”应是A.重力 B.速度C.加速度 D.机械能2、如图所示,电阻R1=20Ω,电动机的内阻R2=10Ω。当开关断开时,电流表的示数是0.5A,当开关闭合后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,关于电流表的示数A.I=1.5A B.I>1.5A C.P=15W D.P<15W3、(本题9分)如图甲所示,将质量为m的小球以速度v0竖直向上抛出,小球上升的最大高度为h.若将质量分别为2m、3m、4m、5m的小球,分别以同样大小的速度v0从半径均为的竖直圆形光滑轨道的最低点水平向右射入轨道,轨道形状如图乙、丙、丁、戊所示.在质量分别为2m、3m、4m、5m的小球中,能到达的最大高度仍为h的是()(小球大小和空气阻力均不计)A.质量为2m的小球B.质量为3m的小球C.质量为4m的小球D.质量为5m的小球4、下列说法正确的是A.瞬时速度是矢量,平均速度是标量B.做直线运动的物体,位移大小可能等于路程C.做曲线运动的物体,所受的合力可能为零D.做曲线运动的物体,可能处于平衡状态5、(本题9分)下列物理量中,都是矢量的是()A.力和功B.加速度和时间C.力和位移D.力和高度6、(本题9分)如图所示,木块A放在水平桌面上.木块左端用轻绳与轻质弹簧相连,弹簧的左端固定,用一轻绳跨过光滑定滑轮,一端连接木块右端,另一端连接一砝码盘(装有砝码),轻绳和弹簧都与水平桌面平行.当砝码和砝码盘的总质量为0.5kg时,整个装置静止,弹簧处于伸长状态,弹力大小为3N.若轻轻取走盘中的部分砝码,使砝码和砝码盘的总质量减小到0.1kg,取g=10m/s2,此时装置将会出现的情况是A.弹簧伸长的长度减小B.桌面对木块的摩擦力大小不变C.木块向右移动D.木块所受合力将变大7、(本题9分)如下图所示,在粗糙斜面顶端固定一弹簧,其下端挂一物体,物体在A点处于平衡状态.现用平行于斜面向下的力拉物体,第一次直接拉到B点,第二次将物体先拉到C点,再回到B点。则这两次过程中()A.重力势能改变量不相等B.弹簧的弹性势能改变量相等C.摩擦力对物体做的功相等D.斜面弹力对物体做功相等8、(本题9分)如图所示,斜面倾斜角为θ,从斜面的P点分别以v0和2v0的速度水平抛出AA.A、B两球的水平位移大小之比为1:4B.A、B两球飞行时间之比为1:2C.A、B两球下落的高度之比为1:2D.A、B两球落到斜面上的速度大小之比为1:49、(本题9分)如图所示,A、B、C、D四图中的小球以及小球所在的左侧斜面完全相同,现从同一高度h处由静止释放小球,使之进入右侧不同的竖直轨道,除去底部一小圆弧,A图中的轨道是一段斜面,其高度小于h;B图中的轨道是一个内径略大于小球直径的管道,其上部为直管,下部为圆弧形,与斜面相连,管的高度大于h;C图中的轨道是一段斜面,高度大于h;D图中的轨道是个半圆形轨道,其直径等于h。如果不计任何摩擦阻力和拐弯处的能量损失,小球进入右侧轨道后能到达h高度的是()A. B.C. D.10、(本题9分)如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m、装有光滑弧形槽的小车,一质量也为m的小球以水平初速度v0沿槽口向小车滑去,到达某一高度后,小球又返回右端,则()A.小球以后将向右做平抛运动B.小球将做自由落体运动C.此过程小球对小车做的功为D.小球在弧形槽内上升的最大高度为11、一质量为的质点静止于光滑水平面上,从时刻开始,受到水平外力作用,如图所示.下列判断正确的是()A.内外力的平均功率是B.第内外力所做的功是C.第末外力的瞬时功率最大D.第末与第末外力的瞬时功率之比为12、(本题9分)如图所示,小物体P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,小物体所受摩擦力为f,下列叙述正确的是()A.若圆盘匀速转动,物体P受重力、支持力、向心力和指向圆心方向的摩擦力B.若圆盘匀速转动,物体P相对圆盘有沿着半径向外运动的趋势C.若圆盘转速由零逐渐增加,当转速增加到某个值时,物体P将沿转动切线方向飞离圆盘D.若圆盘转速由零逐渐增加,在物体P相对圆盘滑动之前,圆盘对物体P的摩擦力方向并不指向圆心二.填空题(每小题6分,共18分)13、如图所示,两个完全相同的小球A、B用长为l="0.8"m的细绳悬于以v="4"m/s向右匀速运动的小车顶部,两小球分别与小车的前后壁接触.由于某种原因,小车突然停止,此时悬线中的张力之比为_______________14、(本题9分)如图所示,A、B、C为方向与纸面平行的匀强电场中的三点,它们的连线组成一直角三角形,且BC=4cm,AB=5cm,当把电荷量为的点电荷从B点移到C点的过程中,电场力做功,而把该点电荷从A点移到B点需克服电场力做功,则电场强度的方向为________,场强大小为_________V/m.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,平行金属板长为L,一个带电为+q、质量为m的粒子以初速度v0紧贴上板垂直射入电场,刚好从下板边缘射出,末速度恰与下板成30°角,粒子重力不计,求:(1)粒子末速度大小;(2)电场强度;(3)两极板间距离.17、(10分)(本题9分)额定功率为80kW的汽车,在平直公路上行驶的最大速度为10m/s,汽车的质量m=1×103kg.如果汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为1m/s1.运动过程中阻力不变,求:(1)汽车所受的恒定阻力;(1)3s末汽车的瞬时功率;(3)汽车在匀加速运动过程中牵引力所做的功.

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】

A.在伽利略斜面实验中,小球所受重力不变;在有阻力的情况下,小球不能回到原来的高度;无阻力情况下,小球能回到原来高度;这说明伽利略斜面实验中寻求的不变量不是重力.故A项错误.BC.在伽利略斜面实验中,小球从一个斜面到另一个斜面,小球运动的速度先增大后减小,小球在倾角不同的斜面上加速度不同;所以不变的“东西”不是速度也不是加速度.故BC项错误.D.伽利略斜面实验中,如果空气阻力和摩擦阻力小到可以忽略,在小球运动过程中只有重力做功,物体的机械能守恒;所以不变的“东西”是机械能.故D项正确.2、D【解析】

AB.当开关S断开时,由欧姆定律得U=I1R电动机的电流I2<UCD.电路中电功率P=UI<10V3、C【解析】试题分析:甲图将质量为m的小球以速度v0竖直向上抛出,小球上升的最大高度为h,此时速度为零;乙图将质量为2m的小球以速度v0滑上曲面,小球若能到达最大高度为h,则此时速度不为零,根据动能与重力势能之和,大于初位置的动能与重力势能,因此不可能;丙图将质量为3m的小球以速度v0滑上曲面,小球若从最高点抛出,做斜抛运动,则此时速度不为零,根据机械能守恒可知,不可能达到h高度;丁图将质量为4m的小球以速度v0滑上曲面,小球若能到达最大高度为h,则此时速度为零,根据机械能守恒定律可知,满足条件;戊图将质量为5m的小球以速度v0滑上曲面,小球若从最高点抛出,做斜抛运动,则此时速度不为零,根据机械能守恒可知,不可能达到h高度;故选C.考点:机械能守恒定律【名师点睛】考查机械能守恒定律的应用,掌握曲线运动时,最高点的速度不为零,而直线运动最高点速度为零,是解题的关键.4、B【解析】

A.瞬时速度和平均速度都是矢量,故A错误。B.当物体做单方向的直线运动时,位移的大小等于路程,故B正确。CD.曲线运动的速度方向是沿着切线方向,时刻在改变,一定是变速运动,一定有加速度,合力一定不为零,不能处于平衡状态,故CD错误。5、C【解析】A、力是既有大小又有方向的矢量,功是只有大小没有方向的标量,故A错误;

B、加速度是既有大小又有方向的矢量,时间是只有大小没有方向的标量,故B错误;

C、力和位移是既有大小又有方向的矢量,故C正确;

D、高度是只有大小没有方向的标量,故D错误。点睛:矢量与标量有两大区别:一是矢量有方向,标量没有方向;二是运算法则不同,矢量运算遵守平行四边形定则,标量运算遵守代数加减法则。6、B【解析】当砝码和砝码盘的总质量为0.5kg时,整个装置静止,弹簧处于伸长状态时,由平衡条件可知木块A所受的静摩擦力为:f1=m砝g-F弹=0.5×10-3=2(N),所以桌面对木块A的静摩擦力至少为2N.当砝码和砝码盘的总质量减小到0.1kg,F弹-m′砝g=3N-0.1×10N=2N,不超过最大静摩擦力,所以木块相对桌面仍静止,木块所受合力为零,没有变化,弹簧伸长的长度不变.根据平衡条件可知,桌面对木块的摩擦力大小为f2=F弹-m′砝g=2N=f1,即桌面对木块的摩擦力大小不变.故B正确,ACD错误.故选B.7、BD【解析】

A.第一次直接将物体拉到B点,第二次将物体先拉到C点,再回到B点,两次初末位置一样,路径不同,根据重力做功的特点只跟始末位置有关,跟路径无关,所以两次重力做功相等,根据重力做功与重力势能变化的关系得:所以两次重力势能改变量相等;故A错误;B.由于两次初末位置一样,即两次对应的弹簧的形变量一样,所以两次弹簧的弹性势能改变量相等,故B正确;C.根据功的定义式得:摩擦力做功和路程有关;两次初末位置一样,路径不同,所以两次摩擦力对物体做的功不相等;故C错误;D.斜面的弹力与物体位移方向垂直,则弹力对物体不做功,即两次斜面弹力对物体做功相等,故D正确;故选BD。【点睛】解这类问题的关键要熟悉功能关系,也就是什么力做功量度什么能的变化,并能建立定量关系。我们要正确的对物体进行受力分析,能够求出某个力做的功。8、AB【解析】

AB.根据tanθ=t=可知飞行时间之比为1:2,水平位移x=v0t,水平速度之比为1:2,则水平位移之比为1:1,故AB符合题意。C.根据h=12gt2D.落在斜面上竖直分速度vy=gt=2v0tanθ,根据平行四边形定则知,落在斜面上的速度v=可知落在斜面上的速度之比为1:2.故D不符合题意。9、BC【解析】

A、小球离开轨道后做斜抛运动,水平方向做匀速直线运动,运动到最高点时在水平方向上有速度,即在最高点的速度不为零,根据机械能守恒定律得,,则h′<h;故A错误.B、小球离开轨道做竖直上抛运动,运动到最高点速度为零,根据机械能守恒定律得,mgh+1=mgh′+1.则h′=h;故B正确.C、小球到达右侧斜面上最高点时的速度为零,根据机械能守恒定律得,mgh+1=mgh′+1.则h′=h;故C正确.D、小球在内轨道运动,通过最高点最小的速度为,故在最高点的速度不为零,根据机械能守恒定律得,则h′<h;即不能过最高点;故D错误.10、BCD【解析】

小球和小车组成的系统在水平方向上动量守恒,当小球上升的最高点时,竖直方向上的速度为零,水平方向上与小车具有相同的速度,结合动量守恒和能量守恒求出上升的最大高度.根据动量守恒定律和能量守恒求出小球返回右端时的速度,从而得出小球的运动规律,根据动能定理得出小球对小车做功的大小.【详解】AB.设小球离开小车时,小球的速度为v1,小车的速度为v2,整个过程中动量守恒,得:①,由动能守恒得②,联立①②得,即小球与小车分离后二者交换速度;所以小球与小车分离后做自由落体运动,A错误B正确;C.对小车运用动能定理得,小球对小车做功,C正确;D.当小球与小车的水平速度相等时,小球弧形槽上升到最大高度,设该高度为h,则③,④,联立③④解得,D正确.11、AD【解析】

A.0-1s内,物体的加速度则质点在0-1s内的位移1s末的速度v1=a1t1=3×1m/s=3m/s第2s内物体的加速度第2s内的位移物体在0-2s内外力F做功的大小W=F1x1+F2x2=3×1.5+1×3.5J=8J可知0-2s内外力的平均功率故A正确;B.第2s内外力做功的大小W2=F2x2=1×3.5J=3.5J故B错误;CD.第1s末外力的功率P1=F1v1=3×3W=9W第2s末的速度v2=v1+a2t2=3+1×1m/s=4m/s则外力的功率P2=F2v2=1×4W=4W可知第2s末功率不是最大,第1s末和第2s末外力的瞬时功率之比为9:4,故C错误,D正确.故选AD。点晴:根据牛顿第二定律求出0-1s内和1-2s内的加速度,结合位移时间公式分别求出两段时间内的位移,从而得出两段时间内外力做功的大小,结合平均功率的公式求出外力的平均功率,根据速度时间公式分别求出第1s末和第2s末的速度,结合瞬时功率的公式求出外力的瞬时功率.12、BCD【解析】

A.向心力是由物体所受到的力提供的,不是物体受到的力,故A错误;B.匀速转动,静摩擦力提供向心力,因为静摩擦力方向和相对运动趋势方向相反,所以物体有沿着半径向外运动的趋势,故B正确;C.当最大静摩擦力不能提供向心力时,物体做离心运动,沿着切线方向飞离圆盘,故C正确;D.转台转速增加的过程中,物体做加速圆周运动,静摩擦力沿着半径方向的分力提供向心力,切向分力使物体加速。故静摩擦力不指向圆心,故D正确;二.填空题(每小题6分,共18分)13、3:1【解析】

小车停止的瞬间,B球静止,重力等于拉力,小球A做圆周运动,,可求出F与重力之比为3:114、由C指向B;100【解析】

在匀强电场中,电荷量q=-2.0×10-9C的负电荷,

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