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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)如图所示,银河系中有两黑洞、,它们以两者连线上的点为圆心做匀速圆周运动,测得黑洞、到点的距离分别2r和r。黑洞和黑洞均可看成质量分布均匀的球体,不考虑其他星体对黑洞的引力,两黑洞的半径均远小于他们之间的距离。下列说法正确的是()A.黑洞、的质量之比为B.黑洞、的线速度之比为C.黑洞、的周期之比为D.若从地球向黑洞发射一颗探测卫星,其发射速度一定要大于7.9km/s.2、(本题9分)某同学在实验中打出的一条纸带如图所示,计时器打点的时间间隔为0.02s.他从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,则相邻两计数点间的时间间隔为()A.0.1s B.0.01s C.1s D.0.02s3、(本题9分)如图所示,将一小球从倾角为θ的斜面上方O点以初速度v0水平抛出后,落到斜面上H点,OH垂直于斜面且OH=h.不计空气阻力,重力加速度大小为g,则v0的大小为()A.ghcos2C.2ghsin24、(本题9分)如图所示,质量为m的物体在恒力F的作用下沿天花板匀速滑动,F与水平方向的夹角为θ,物体与天花板之间的动摩擦因数为μ,则物体受到的摩擦力大小是()A.Fcosθ B.FsinθC.μ(Fsinθ+mg) D.μ(mg-Fsinθ)5、(本题9分)两个小球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,B球在前,A球在后,mA=1kg、mB=2kg,vA=6m/s,vB=3m/s,当A球与B球发生碰撞后,A、B两球的速度可能是()A.v′A=4m/s,v′B=4m/s B.v′A=4m/s,v′B=5m/sC.v′A=-4m/s,v′B=6m/s D.v′A=7m/s,v′B=2.5m/s6、(本题9分)如图所示,细杆与水平地面的夹角为,阳光竖直照下,一小球套在细杆上,当小球沿细杆以的速度匀速向上运动时,取,地面上小球的影子移动速度大小为()A. B. C. D.7、(本题9分)关于地球同步卫星下列说法正确的是().A.地球同步卫星和地球同步,因此同步卫星的高度大小是一定的,线速度大小是一定的B.地球同步卫星的角速度虽被确定,但高度和速度可以选择,高度增加,速度增大,高度降低,速度减小C.地球同步卫星只能定点在赤道上空,相对地面静止不动D.以上均不正确8、2015年人类首次拍摄到冥王星的高清图片,为进一步探索太阳系提供了宝贵的资料,冥王星已被排除在地球等八大行星行列之外,它属于“矮行星”,表面温度很低,上面绝大多数物质只能是固态或液态,已知冥王星的质量远小于地球的质量,绕太阳的公转的半径远大于地球的公转半径.根据以上信息可以确定()A.冥王星公转的周期一定大于地球的公转周期B.冥王星的公转速度一定小于地球的公转速度C.冥王星表面的重力加速度一定小于地球表面的重力加速度D.冥王星上的第一宇宙速度一定小于地球上的第一宇宙速度9、(本题9分)在下列实例中,若不计空气阻力,机械能守恒的有A.小孩沿滑梯匀速滑下的过程B.掷出的标枪在空中飞行的过程C.运动员在空中竖直向上运动的过程D.汽车在关闭发动机后自由滑行的过程10、(本题9分)如图所示,质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,B自由下落,最后到达同一水平面,取地面为零势能面,则()A.重力对两物体做功相同B.重力的平均功率PA<PBC.到达底端时重力的瞬时功率相同D.到达底端时两物体的机械能不相同11、(本题9分)如图所示,有一竖直放置、两端封闭的U形管,两管内水银面左高右低,两端封闭的空气柱温度相同.要让水银柱相对玻璃管向A端移动,可以采取的措施()A.将U形管向右稍倾斜一些 B.将U形管向左稍倾斜一些C.两边空气柱升高相同温度 D.使玻璃管竖直向上减速运动12、(本题9分)关于曲线运动,下列说法中正确的是A.曲线运动可以是匀速运动,也可以是变速运动B.曲线运动一定是变速运动C.曲线运动速度的大小和方向都一定发生变化D.曲线运动物体的速度方向是沿着运动轨道切线的二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻记数点时间间隔为0.02s),那么:(1)纸带的______(填“P”或“C”,必须用字母表示)端与重物相连;(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=______m/s(保留到小数点后两位);(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=_____J,此过程中物体动能的增加量△Ek=_____J;(g取9.8m/s2保留到小数点后两位)(4)通过计算,数值上△EP_____△Ek(填“<”、“>”或“=”),这是因为_____.14、(10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)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1所示,升降机在电动机的拉力作用下,从静止开始沿竖直方向向上运动,升降机先做匀加速运动,5s末到达额定功率,之后保持额定功率运动。其运动情况如v-t图象2所示,已知电动机的牵引力的额定功率为36kW,重力加速度g取10m/s(1)升降机的总质量大小;(2)5s末时瞬时速度v的大小;(3)升降机在0~7s内上升的高度。16、(12分)(本题9分)如图所示,水平地面与一半径为R的竖直光滑圆弧轨道相接于B点,轨道上的C点位置处于圆心O的正下方.距地面高度为R的水平平台边缘上的A点,质量为m的小球以的速度水平飞出,小球在空中运动至B点时,恰好沿圆弧轨道在该点的切线方向滑入轨道.小球运动过程中空气阻力不计,重力加速度为g,试求:(1)B点与抛出点A正下方的水平距离x.(2)圆弧BC段所对的圆心角θ.(3)小球能否沿圆轨道上升到最高点D,若能到达,求出到达D点的速度;若不能到达,请说明理由.17、(12分)(本题9分)四川省“十二五”水利发展规划指出,若按现有供水能力测算,我省供水缺口极大,蓄引提水是目前解决供水问题的重要手段之一。某地要把河水抽高20m,进入蓄水池,用一台电动机通过传动效率为80%的皮带,带动效率为60%的离心水泵工作。工作电压为380V,此时输入电动机的电功率为19kW,电动机的内阻为0.4。已知水的密度为,重力加速度取102。求(1)电动机内阻消耗的热功率;(2)将蓄水池蓄入864的水需要的时间(不计进、出水口的水流速度)。
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、B【解析】
A.双星各自做匀速圆周运动的周期相同,则角速度相等,因为m1r1ω2=m2r2ω2,知半径之比等于质量之反比,故质量之比为1:2,故A错误。B.则v=rω,知线速度与半径成正比,为2:1,故B正确;C.双星的周期相同,与质量无关。故C错误。D.要在地球上发射一颗探测该黑洞信息的探测器,必须要离开太阳的束缚,故发射速度必大于16.7km/s,故D错误;2、A【解析】计时器打点的时间间隔为0.02s.他从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,则相邻两计数点间的时间间隔为:T=0.02×5=0.1s,【点睛】纸带上的点分清计时点和计数点,计时点是所有的点,相邻点的时间间隔均为0.02s;计数点为舍去一些计时点后选取的点,每5个点取计数点或每隔4个点取计数点都代表时间间隔为0.1s.3、B【解析】试题分析:通过几何关系求出小球平抛运动的水平位移和竖直位移,根据竖直位移求出小球的运动时间,结合水平位移和时间求出初速度.小球平抛运动的水平位移x=hsinθ,竖直位移y=hcos4、A【解析】
AB.对物体受力分析,将推力F正交分解,如图根据力平衡条件,水平方向有:则物体受到摩擦力大小,A正确,B错误;CD.根据力平衡条件,竖直方向有:解得:又则摩擦力大小,CD错误。故选A。5、A【解析】
两球碰撞过程系统动量守恒,以两球的初速度方向为正方向,碰前总动量:mAvA+mBvB=12kg∙m/s;碰前总动能:mAvA2+mBvB2=27J;A.如果两球发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得:mAvA+mBvB=(mA+mB)v
代入数据解得:v=4m/s;选项A正确;
B.若v′A=4m/s,v′B=5m/s,此时碰后总动量为mAv′A+mBv′B=14kg∙m/s;系统的动量不守恒,选项B错误;C.若v′A=-4m/s,v′B=6m/s,则碰后总动能:mAvA′2+mBvB′2=44J>27J;则不可能发生,选项C错误;D.若v′A=7m/s,v′B=2.5m/s,则v′A>v′B,则不可能发生二次碰撞,选项D错误;6、B【解析】
将小球的速度分解为竖直方向和水平方向的两个速度,水平方向上的速度即为影子的速度,故,B正确.ACD错误故选B7、AC【解析】
根据万有引力提供向心力,列出等式:GMm(R+h)【点睛】地球质量一定、自转速度一定,同步卫星要与地球的自转实现同步,就必须要角速度与地球自转角速度相等,这就决定了它的轨道高度和线速度大小.8、AB【解析】试题分析:根据得,,轨道半径越大,周期越大,可知冥王星的公转周期一定大于地球的公转周期,故A正确;根据,可以得到:则半径越大,则速度越小,故选项B正确;根据得,,两者的质量关系已知,但是半径关系未知,无法比较表面的重力加速度,故C错误;根据公式:,则第一宇宙速度为:,两者的质量关系已知,但是半径关系未知,无法比较第一宇宙速度大小,故选项D错误.考点:万有引力定律的应用【名师点睛】根据万有引力提供向心力得出周期、加速度与轨道半径的关系,从而比较大小.根据万有引力等于重力得出星球表面重力加速度的表达式,从而分析比较.9、BC【解析】
据机械能守恒条件分析答题;只有重力或弹簧的弹力做功时,系统机械能守恒.【详解】小孩沿滑梯匀速下滑,动能不变,势能减小,机械能减小,故A错误;掷出的标枪在空中飞行的过程,只受到重力作用,故机械能守恒,故B正确;运动员在空中竖直向上运动的过程,只受到重力作用,故机械能守恒,故C正确;汽车在关闭发动机后自由滑行的过程,受到阻力作用,动能减小,势能不变,机械能不守恒,故D错误;故选BC。【点睛】本题考查了机械能是否守恒的判断,关键要掌握机械能守恒的条件,判断做功情况,即可正确解题.10、AB【解析】
A.两物体下落的高度,重力做功为:W=mgh,由于m、g、h都相同,则重力做功相同,故A正确;B.A沿斜面向下做匀加速直线运动,B做自由落体运动,A的运动时间大于B的运动时间,重力做功相同,由可知,PA<PB,故B正确;C.由机械能守恒定律可知,mgh=mv2,得,则知到达底端时两物体的速度大小相等,到达底端时A重力的瞬时功率PA=mgvsinθ。B重力的瞬时功率PB=mgv,所以PA<PB.故C错误。D.两物体运动过程中只有重力做功,机械能守恒,两物体初态机械能相同,则到达底端时两物体的机械能相同,故D错误;11、BCD【解析】试题分析:设水银柱两侧的高度差为h,则:PB-PA=ρgh;先假设水银柱不动;将U形管向右稍倾斜一些,水银柱两侧的高度差变大,故A侧气体推动水银柱靠近右端,故A错误;将U形管向左稍倾斜一些,水银柱两侧的高度差变小,故B侧气体推动水银柱靠近左端,故B正确;两边空气柱升高相同温度,根据查理定律公式,有:,故,由于PB-PA=ρgh,故PB>PA,故△PA<△PB,故A侧气体压强的增加量小,故水银柱相对玻璃管向A端移动,故C正确;使玻璃管竖直向上减速运动,加速度向下,失重,故PB>PA+ρ(g-a)h,故水银柱相对玻璃管向A端移动,故D正确;故选BCD.考点:理想气体的状态变化方程12、BD【解析】曲线运动的速度方向一定变化,则曲线运动一定是变速运动,选项A错误,B正确;曲线运动速度的方向一定发生变化,但是大小不一定变化,例如匀速圆周运动,选项C错误;曲线运动物体的速度方向是沿着运动轨道切线的,选项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、P0.980.490.48>有机械能损失【解析】
(1)与重物相连的纸带一端应该先打出点,先打出点的速度较小,从纸带图上可以看出是P点.(2)利用匀变速直线运动的推论得:B点的速度B点的动能(3)重力势能减小量△Ep=mgh=1×9.8×0.0501J=0.49J.(4)>,由于存在摩擦阻力,所以有机械能损失.14、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:.三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)300kg;(2)10m/s;(3)46.8m【解析】
(1)设升降机的总质量为m,升降机最后做匀速运动,牵引力F=mg
根据P=Fvm(2)
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