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文档简介

2021-2022学年高一物理下期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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:(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)一长木板静止在光滑水平面上,如图所示,现让一滑块从木板一端,以某一水平速度滑上木板,最后小滑块未滑出木板则在此过程中,滑块克服摩擦力做的功A.等于木板增加的动能B.等于系统增加的内能C.等于系统增加的内能与木板增加的动能之和D.等于滑块减少的动能和系统增加的内能之和2、(本题9分)对于万有引力定律的表达式F=Gm1①公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的②当r趋近于零时,万有引力趋于无穷大③m1与m2受到的引力总是大小相等的,而与m1、m2是否相等无关④m1与m2受到的引力是一对平衡力A.①③B.②④C.①②④D.①④③3、如图所示,一物体在与水平方向成夹角为的恒力F的作用下,沿直线运动了一段距离x.在这过程中恒力F对物体做的功为()A. B. C. D.4、(本题9分)如图,一小球自A点由静止自由下落到B点时与弹簧接触,到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.小球在B点时动能最大B.小球在C点加速度为0C.小球的机械能守恒D.小球机械能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量5、如图所示圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是(

)A.线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流B.穿过线圈a的磁通量变小C.线圈a有扩张的趋势D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大6、如图所示为示波管的工作原理图,电子经加速电场(加速电压为U1)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时偏转量是h,两平行板间的距离为d,电压为U2,板长为L,每单位电压引起的偏移叫做示波管的灵敏度.为了提高灵敏度,A.减小d B.减小LC.增大U1 D.增大U27、(本题9分)一带电小球在空中由A点运动到B点的过程中,受重力、电场力和空气阻力三个力作用.若该过程中小球的重力势能增加3J,机械能增加1.5J,电场力对小球做功2J,则下列判断正确的是( )A.小球的重力做功为3J B.小球克服空气阻力做功0.5JC.小球的电势能增加2J D.小球的动能减少1.5J8、(本题9分)如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是()A.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度B.b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度C.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的cD.a卫星由于阻力,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大,机械能不变9、(本题9分)如图所示,粗糙斜面体静置于水平地面上,一木块从斜面底端开始以某一初速度沿斜面上滑,然后又返回出发点,在木块运动的过程中斜面体始终保持静止。下列能大致描述木块整个运动过程中的速度v、地面对斜面体的摩擦力Ff、木块动能Ek、木块机械能E与时间t之间关系的图象是(v-t图以初速度方向为正方向,Ff-t图以水平向左为正方向)A. B.C. D.10、空降兵是现代军队的重要兵种.一次训练中,空降兵从静止在空中的直升机上竖直跳下(初速度可看做0,未打开伞前不计空气阻力),下落高度h之后打开降落伞,接着又下降高度H之后,空降兵达到匀速,设空降兵打开降落伞之后受到的空气阻力与速度平方成正比,比例系数为k,即f=kv2,那么关于空降兵的说法正确的是()A.空降兵从跳下到下落高度为h时,机械能损失小于mghB.空降兵从跳下到刚匀速时,重力势能一定减少了mg(H+h)C.空降兵匀速下降时,速度大小为mg/kD.空降兵从跳下到刚匀速的过程,空降兵克服阻力做功为11、(本题9分)如图所示,实线表示某电场中一簇关于x轴对称的等势面,在轴上有等间距的A、B、C三点,则A.B点的场强小于C点的场强B.A点的电场方向指向x轴正方向C.AB两点电势差小于BC两点电势差D.AB两点电势差等于BC两点电势差12、(本题9分)如图所示,一内壁光滑的圆形细管竖直放置,其半径为R,质量为m的小球在该管内做圆周运动,小球可视为质点.下列说法中正确的是A.小球能够通过光滑圆形细管最高点时的速度可以为B.小球能够通过光滑圆形细管最高点时的最小速度为C.如果小球在光滑圆形细管最高点时的速度大小为2,则此时小球对管道有向上的作用力D.如果小球在光滑圆形细管最低点时的速度大小为,则小球通过该点时与管道间无相互作用力二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,当地重力加速度的值为9.80m/s2,所用重物的质量为1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),那么:

(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度VB__________

(2)从起点O打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=

______

,此过程中物体动能的增加量△Ek=______

(取g=9.8m/s2);

(3)通过计算,数值上△Ep______

△Ek(填“>”、“=”或“<”),这是因为

______

(4)实验的结论是

______

.14、(10分)(本题9分)某实验小组用图1所示的实验装置验证机械能守恒定律。现有的器材为:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带铁夹的重锤、天平。回答下列问题:(1)为完成此实验,除了所给的器材,还需要的器材有(________)。(填入正确选项前的字母)A.米尺B.秒表C.0〜12V的直流电源D.0〜12V的交流电源(2)实验中得到一条点迹清晰的完整纸带如图2所示。纸带上的第一个点记为O,另选连续的三个点A、B、C进行测量,图中给出了这三个点到O点的距离hA、hB和hC的值。已知打点计时器的打点周期为0.02s,重物质量为lkg,当地重力加速度为g=9.80m/s2。①在打点计时器打O点至B点过程中,重物动能增加量____J,重物重力势能减少量____J。(计算结果保留3位有效数字)②在实验误差允许的范围内,此过程中重物的机械能____。(填“守恒”或“不守恒”)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)(本题9分)如图所示,一质量m=1.11kg的小物块以初速度v1从粗糙水平桌面上某处开始运动,经时间t=1.2s后以速度v=3.1m/s飞离桌面,最终落在水平地面上.物块与桌面间的动摩擦因数μ=1.25,桌面高h=1.45m,不计空气阻力,重力加速度g取11m/s2.求:(1)小物块的初速度v1的大小;(2)小物块落地点距飞出点的水平距离x.16、(12分)如图,民航客机机舱紧急出口的气囊可看作一条连接出口与地面的斜面,若斜面高3m,长6m。质量为60kg的人从出口无初速滑下,滑下时人所受的阻力大小是220N,将人看作质点,求:(1)人从出口滑到地面过程中重力所做的功;(2)人刚滑到地面前的速度大小;(3)人刚滑到地面前瞬间克服阻力做功的瞬时功率。17、(12分)(本题9分)已知地球半径为R,某一卫星在距离地面高度也为R的圆轨道上做匀速圆周运动,地球表面的重力加速度为g,求:(1)卫星环绕地球运行的线速度;(2)卫星环绕地球运行的周期.

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、C【解析】

设木板的长度为L,木板在地面上移动的距离为s,则有在上述过程中,滑块的位移x=s+L,则滑块克服摩擦力做功,摩擦力与相对位移的乘积等于系统产生的内能,即,根据动能定理可知,木板动能的增加量为fs,滑块减少的动能为,故C正确,A、B、D错误;故选C.2、A【解析】公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的,选项A正确;万有引力定律只适用于质点之间的相互作用,故当r趋近于零时,不能看做质点,万有引力定律不适用,选项B错误;m1与m2受到的引力总是大小相等的,而与m1、m2是否相等无关,选项C正确;m1与m2受到的引力是一对相互作用力,因作用在两个物体上,不是平衡力,选项D错误;故选AC.3、B【解析】力做的功等于力与在力方向上的位移的乘积,所以,B正确.4、D【解析】在小球由A→B→C的运动过程中,小球先做自由落体运动,动能增大,在B点与弹簧接触后,开始重力大于弹力,向下做加速运动,然后弹力大于重力,做减速运动,在重力和弹力相等时,小球动能最大,到最低点动能为零,合力向上,加速度不为零,AB错误;在整个过程中,小球和弹簧组成的系统机械能守恒,但弹簧对小球做功,小球的机械能不守恒,C错误;从A到C点的过程中,根据能量守恒定律知,小球重力势能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量,D正确.5、D【解析】

当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,接入电路中的电阻变小,所以流过线圈b的电流增大,所以穿过线圈a的磁通量变大。由右手定则可以判断出穿过线圈a的磁通量增大的方向向下,所以根据楞次定律可知线圈a中感应电流所产生的磁场方向向上,再由右手定则可知线圈a中感应电流方向为俯视逆时针,故AB错误。滑片P向下移动使得穿过线圈a的磁通量增加,根据楞次定律的描述“感应电流产生的效果总是阻碍引起感应电流的原因”,只有线圈a面积减小才能阻碍磁通量的增加,所以线圈a应有收缩的趋势,故C错误。滑片P为不动时,线圈a对桌面的压力等于线圈a的重力。当滑片P向下滑动时,采用等效法,将线圈a和螺线管b看做两个条形磁铁,由楞次定律可以判断出两条形磁铁的N级相对,互相排斥,所以线圈a对水平桌面的压力变大,故D正确。故选D6、A【解析】

经加速电场后的速度为v,则

所以电子进入偏转电场时速度的大小为,电子进入偏转电场后的偏转的位移为,所以示波管的灵敏度所以要提高示波管的灵敏度可以增大L,减小d和减小U1,故A正确。7、BD【解析】A、小球的重力势能增加3J,则球克服重力做功3J.故A错误.B、小球共受到重力、电场力、空气阻力三个力作用.小球的机械能增加1.5J,则除重力以外的力做功为1.5J,电场力对小球做功2J,则知,空气阻力做功为-0.5J,即小球克服空气阻力做功0.5J.故B正确.C、电场力对小球做功2J,则小球的电势能减小2J.故C错误.D、小球的重力势能增加3J,机械能增加1.5J,说明动能减小1.5J.故D正确.故选BD.【点睛】本题关键要掌握功与能的关系,要注意几对功与能的对应关系,不能混淆.8、AB【解析】

根据万有引力提供圆周运动向心力有有:A、线速度,可知轨道半径小的线速度大,故A正确;B、向心加速度知,轨道半径小的向心加速度大,故B正确;C、c加速前万有引力等于圆周运动向心力,加速后所需向心力增加,而引力没有增加,故C卫星将做离心运动,故不能追上同一轨道的卫星b,所以C错误;D、a卫星由于阻力,轨道半径缓慢减小,根据可知其线速度将增大,但由于克服阻力做功,机械能减小。故D错误。故选:AB。9、BC【解析】

A.设木块和斜面间的动摩擦因数为,斜面倾斜角为,木块的质量为,斜面体的质量为,对木块进行受力分析,由牛顿第二定律可得上滑时则有,解得;下滑时则有,解得,故上滑时做加速度大小为的匀减速运动,下滑时做加速度为的匀加速运动;而,故图象上滑时图象的倾角比下滑时大,故选项A错误;B.对木块和斜面整体受力,根据牛顿第二定律得木块上滑时整体水平方向有,大小保持不变,方向水平向左;木块下滑时整体水平方向有,大小保持不变,方向水平向左,且有,故选项B正确;C.上滑时有,木块动能为,所以图象是开口向上的抛物线的一部分,在减小,下滑时同理可知图象是开口向上的抛物线的一部分,在增大,故选项C正确;D.根据功能关系可得,解得上滑时,木块机械能,知图象是开口向上的抛物线的一部分,E在减小,故选项D错误。10、BD【解析】

空降兵从跳下到下落高度为h的过程中,只有重力做功,机械能不变。故A错误;空降兵从跳下到刚匀速时,重力做功为:mg(H+h),重力势能一定减少了mg(H+h)。故B正确;空降兵匀速运动时,重力与阻力大小相等,所以:kv2=mg,得:.故C错误;空降兵从跳下到刚匀速的过程,重力和阻力对空降兵做的功等于空降兵动能的变化,即:mg(H+h)-W阻=mv2。得:W阻=mg(H+h)-m•()2=mg(H+h)-.故D正确。11、ABC【解析】

A项:等差等势面的疏密程度表示电场强度的大小,由于0.4V与0.2V两个等势面间电势差等于0.6V与0.4V两个等势面间电势差,C处的等势面密,所以C点电场强度较大,故A正确;B项:电场线与等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面,故A点场强方向指向x轴正方向,故B正确;C、D项:等差等势面的疏密程度表示电场强度的大小,所以AB两点间的平均场强小于BC两点间的平均场强,由公式,可知,AB两点电势差小于BC两点电势差,故C正确,D错误。12、AC【解析】

AB.小球在最高点,由于细管对小球的弹力可以向上,也可以向下,则v的最小值为零,故A正确,B错误;CD.小球在最低点,不管小球的速度是多少,向心力由轨道向上的支持力和向下重力提供,且支持力大于重力,根据牛顿第三定律可知,小球对管道有向上的作用力,故C正确,D错误.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、0.98m/s0.49J0.48J>存在摩擦阻力在误差范围内物体下落机械能守恒【解析】(1)B点的瞬时速度等于AC段的平均速度,则vB(2)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=mgh=1×9.8×0.0501J≈0.49J动能的增加量ΔE(3)可见重力势能的减小量大于动能的增加量,原因是实验中存在摩擦阻力;(4)实验的结论是在误差允许的范围内,机械能守恒。点晴:通过相等时间间隔内位移的变化判断纸带的哪一端与重物相连.根据下降的高度求出重力势能的减小量;根据某段时间内平均速度等于中间时间的瞬时速度求出B点的瞬时速度,从而求出动能的变化量。

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