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文档简介
2021-2022学年高一物理下期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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)将一个物体由A处移到B处,重力做功()A.与运动过程是否存在阻力有关B.与运动的具体路径有关C.与运动的位移无关D.与运动物体本身的质量有关2、(本题9分)已知货物的质量为m,在某段时间内起重机将货物以加速度a加速升高h,则在这段时间内叙述正确的是(重力加速度为g)()A.货物的动能一定增加mah-mgh;B.货物的机械能一定增加mah;C.货物的重力势能一定增加mah;D.货物的机械能一定增加mah+mgh;3、如图,O、A、B三点位于同一直线上,且。现在O点放置一点电荷,它在A点产生的电场强度大小为E,则它在B点产生的电场强度大小为A. B. C.2E D.4E4、(本题9分)某人造地球卫星在近似圆轨道上运行的过程中,由于轨道所在处的空间存在极其稀薄的空气,则()A.如不加干预,卫星所受的万有引力将越来越小B.如不加干预,卫星运行一段时间后动能会增加C.卫星在近似圆轨道上正常运行时,由于失重现象卫星内的物体不受地球引力作用D.卫星在近似圆轨道上正常运行时,其速度介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间5、(本题9分)关于能量和能源,下列说法中正确的是()A.能量在转化和转移过程中,其总量有可能增加B.能量在转化和转移过程中,其总量会不断减少C.能量在转化和转移过程中总量保持不变,故节约能源没有必要D.能量的转化和转移具有方向性.且现有可利用的能源有限,故必须节约能源6、(本题9分)人造地球卫星绕地球做匀速度圆周运动,卫星轨道半径不同,其运行速度、周期等运动参量也不相同,下面说法正确的是A.卫星轨道半径越大,运行速度越大B.卫星轨道半径越大,运行周期越大C.卫星轨道半径越小,向心加速度越小D.卫星轨道半径越小,运动的角速度越小7、2017年10月24日,在地球观测组织全会期间举办的“中国日”活动上,我国正式向国际社会免费开放共享我国气象卫星“风云四号”和二氧化碳监测卫星“碳卫星”的数据。“碳卫星”的圆轨道距地球表面700km,“风云四号”的圆轨道距地球表面36000km。有关这两颗卫星的说法正确的是A.“风云四号”卫星的向心加速度大于“碳卫星”的向心加速度B.“风云四号”卫星的线速度小于“碳卫星”的线速度C.“风云四号”卫星的周期小于“碳卫星”的周期D.“风云四号”卫星的角速度小于“碳卫星”的角速度8、(本题9分)关于功率公式和P=Fv的说法正确的是()A.由知,只要知道W和t就可求出任意时刻的功率B.由P=Fv既能求某一时刻的瞬时功率,也可以求平均功率C.由P=Fv知,随着汽车速度的增大,它的功率也可以无限制地增大D.由P=Fv知,当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比9、(本题9分)如图所示,弧形光滑轨道的下端与轨道半径为R的竖直光滑圆轨道相接,使质量为m的小球从高h的弧形轨道上端自由滚下,小球进入圆轨道下端后沿圆轨道运动。当小球通过圆轨道的最高点时,对轨道的压力大小等于小球重力大小。不计空气阻力,重力加速度为g,则A.小球通过最高点时的速度大小为2gRB.小球在轨道最低点的动能为2.5mgRC.小球下滑的高度h为3RD.小球在轨道最低点对轨道压力的大小为7mg10、如图所示,一质量为m的小球套在光滑且固定的倾斜杆上,一轻质弹簧的右端与小球连接,弹簧左端连接在O点,与杆在同一竖直平面内,弹簧可绕O点自由旋转。初始时刻弹簧处于水平压缩状态,现将小球从静止释放,小球运动到O点正下方时速度恰好为零,则小球从释放到最低点的过程中,下列说法正确的是A.小球的机械能守恒B.小球在最低点的加速度为零C.弹簧的弹性势能先增大后减小再增大D.弹簧的弹性势能增加量等于小球的重力势能减少量11、如图所示,发射升空的卫星在转移椭圆轨道Ⅰ上A点处经变轨后进入运行圆轨道Ⅱ.A、B分别为轨道Ⅰ的远地点和近地点.则卫星在轨道Ⅰ上()A.经过A点的速度小于经过B点的速度B.经过A点的动能大于在轨道Ⅱ上经过A点的动能C.运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期D.经过A点的加速度等于在轨道Ⅱ上经过A点的加速度12、(本题9分)自行车运动是治疗帕金森病有效、廉价的方法,对提高患者总体健康状况、改善平衡能力和协调能力,缓解焦虑和抑郁等都有重要作用.图示是某自行车的部分传动装置,其大齿轮、小齿轮、后轮的半径分别为分别是三个轮子边缘上的点.当三个轮子在大齿轮的带动下一起转动时,下列说法中正确的是()A.A、B两点的角速度大小之比为1:1B.A、C两点的周期之比为C.B、C两点的向心加速度大小之比为D.A、C两点的向心加速度大小之比为二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点周期为0.02s,自由下落的重物质量为1kg,打出一条理想的纸带,数据如图所示,单位是cm,g取9.8m/s2,O、A之间有多个点没画出.打点计时器打下点B时,物体的速度vB=_______m/s.从起点O到打下点B的过程中,重力势能的减少量ΔEP=14、(10分)某同学用一个木质小球从静止释放,研究其在空气中的运动规律,如图所示是小球的部分频闪照片,已知频闪仪每隔0.05s闪光一次,图中所标数据为实际距离。(当地重力加速度取9.81m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字)(1)由频闪照片上的数据计算t4时刻小球的速度v4=_________m/s;(2)小球的加速度大小约为a=_________m/s2;(3)根据(2)中a的计算结果,比较当地的重力加速度,分析其产生的原因:__________________。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)第21届世界杯足球赛于2018年在俄罗斯境内举行,也是世界杯首次在东欧国家举行.在足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中.某足球场长90m、宽60m,如图所示.攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为12m/s的匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2.试求:(1)足球从开始做匀减速运动到停下来的位移为多大?(2)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员沿边线向前追赶足球,他的启动过程可以视为初速度为0,加速度为2m/s2的匀加速直线运动,他能达到的最大速度为8m/s.该前锋队员至少经过多长时间能追上足球?(3)若该前锋队员追上足球后,又将足球以10m/s的速度沿边线向前踢出,足球的运动仍视为加速度大小为2m/s2的匀减速直线运动。与此同时,由于体力的原因,该前锋队员以6m/s的速度做匀速直线运动向前追赶足球,通过计算判断该前锋队员能否在足球出底线前追上。16、(12分)(本题9分)如图所示,半径为R的半球形陶罐固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合,转台以一定角速度ω匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随着陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为45°.已知重力加速度大小为g,小物块与陶罐之间的最大静摩擦力大小为.(1)若小物块受到的摩擦力恰好为零,求此时的角速度ω0(2)若改变陶罐匀速旋转的角速度,而小物块一直相对陶罐静止,求陶罐旋转的角速度的最大值和最小值.17、(12分)(本题9分)航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=1㎏,动力系统提供的恒定升力F="18"N.试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升.设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s1.(1)第一次试飞,飞行器飞行t1="8"s时到达高度H="64"m.求飞行器所阻力f的大小;(1)第二次试飞,飞行器飞行t1="6"s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力.求飞行器能达到的最大高度h
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】
重力做功与路径、是否受其他力以及物体的速度无关,仅与初末位置的高度差有关,与运动的位移有关,根据可知还与运动物体本身的质量有关,D正确.2、D【解析】
根据牛顿第二定律可知,货物在上升过程中受到的合力:F合在货物上升h的过程中,根据动能定理:F合则货物上升到最高点的动能增加量为:Δ又因为上升过程中,货物的重力势能增加量为Δ所以,货物的机械能一定增加了ΔE=Δ故本题选D。3、A【解析】
设,根据点电荷场强公式:,则A点的场强:,B点的场强:;A.此选项正确;BCD.三个选项错误;4、B【解析】试题分析:卫星本来满足万有引力提供向心力,即,由于摩擦阻力作用卫星的线速度减小,提供的引力大于卫星所需要的向心力,故卫星将做近心运动,即轨道半径将减小,则万有引力会增大.故A错误;根据万有引力提供向心力有:解得:,轨道高度降低,卫星的线速度增大,故动能将增大.故B正确;失重现象卫星内的物体受地球的万有引力提供其做匀速圆周运动的向心力,故C错误;第一宇宙速度为最大环绕速度,卫星的线速度一定小于第一宇宙速度,故以D错误.故选B.考点:万有引力定律的应用【名师点睛】解决卫星运行规律问题的核心原理是万有引力提供向心力,通过选择不同的向心力公式,来研究不同的物理量与轨道半径的关系,知道第一宇宙速度为最大环绕速度,卫星的线速度一定小于第一宇宙速度.5、D【解析】能量在转化和转移过程中,总量是守恒的,故选项A、B错误;能量在转化和转移过程中总量保持不变,但我们要注意节约能源,选项C错误,D正确.思路分析:能量在转化和转移过程中,总量是守恒的,能量在转化和转移过程中总量保持不变,但我们要注意节约能源,试题点评:本题考查了对能量守恒定律得理解以及培养节能意识6、B【解析】
A.根据,得,轨道半径越大,环绕速度越小,A错误;B.,轨道半径越大,周期越大,B正确;C.向心加速度,轨道半径越小,越大,C错误;D.运动的角速度,轨道半径越小,越大,D错误。7、BD【解析】
根据,可知运行轨道半径越大向心加速度越小,“风云四号”卫星的运行轨道半径大于“碳卫星”的轨道半径,所以“风云四号”卫星的向心加速度小于“碳卫星”的向心加速度,故A错误;由,有,“风云四号”卫星的运行轨道半径大于“碳卫星”的轨道半径,所以“风云四号”卫星的线速度小于“碳卫星”的线速度,故B正确;由可得可知,风云四号卫星的周期大于碳卫星的周期,选项C错误;根据可知,风云四号卫星的角速度小于碳卫星的角速度,选项D正确;故选BD.8、BD【解析】
A、只能计算平均功率的大小,不能用来计算瞬时功率,A错误.B、可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度,B正确.C、从知,当F不变的时候,汽车的功率和它的速度是成正比的,当F变化时就不对了,C错误.D、从知,当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比,D正确.故选BD.9、ACD【解析】
A.小球经过最高点,对轨道的压力N=mg,依据牛顿第三定律可知轨道对小球的压力为mg,由牛顿第二定律有:mg+mg=mv2R,解得C.小球自开始下滑到圆轨道最高点的过程,依据动能定理有mg(h-2R)=12mv2,解得
h=3RBD.设小球从更高的位置释放运动到最低点时的速度为v1,受轨道的压力为N1,根据牛顿第二定律有,N1-mg=mv12R,小球由最低点运动到最高点的过程,根据动能定理有,mg•2R=12mv12−12mv2,解得最低点动能12mv12=3mgR10、CD【解析】
A.由于弹簧的弹力对小球做功,可知小球的机械能不守恒,选项A错误;B.小球运动过程中速度最大时加速度为零,而到O点正下方时速度恰好为零,可知加速度不为零,选项B错误;C.开始位置弹簧处于压缩状态,小球向下运动到与杆垂直位置时弹簧压缩到最短;此过程中弹性势能增加;然后继续向下运动过程中,弹簧长度逐渐变长,弹性势能减小,一直到原长位置,弹性势能减为零;然后弹簧被拉长直到最低点位置,此过程中弹性势能逐渐变大,选项C正确;D.由能量关系,开始时和到达最低点位置时小球的动能均为零,则整个过程中弹簧的弹性势能增加量等于小球的重力势能减少量,选项D正确.11、AD【解析】
由B运动到A引力做负功,动能减小的,所以经过A点的速度小于经过B点的速度,故A正确;同在A点,只有加速它的轨道才会变大,所以经过A点的动能小于在轨道Ⅱ上经过A点的动能,故B错误;轨道Ⅰ的半长轴小于轨道Ⅱ的半径,根据开普勒第三定律,在轨道Ⅰ上运动的周期小于在轨道Ⅱ上运动的周期,故C错误;根据a=,在轨道Ⅱ上经过A的加速度等于在轨道Ⅰ上经过A的加速度,故D正确;故选AD.【点睛】解决本题的关键理解卫星绕地球运动的规律.要注意向心力是物体做圆周运动所需要的力,比较加速度,应比较物体实际所受到的力,即万有引力.12、BD【解析】大齿轮边缘的A点和小齿轮边缘上的B点线速度的大小相等,根据v=Rω可知:R2ω2=R2ω2,所以:.故A错误;小齿轮边缘的B点和后轮边缘的C点共轴,所以转动的角速度相等即ω2=ω2,根据.所以B与C的周期相等,即T2=T2;
根据,则A与B的周期之比:,所以A、C两点的周期之比为.故B正确;小齿轮边缘的B点和后轮边缘的C点共轴,所以转动的角速度相等,根据a=ω2r,可知B、C两点的向心速度大小之比为a2:a2=R2:R2.故C错误;大齿轮边缘的A点和小齿轮边缘上的B点线速度的大小相等,根据,所以:a2:a2=R2:R2.所以:.故D正确.故选BD.点睛:本题考查灵活选择物理规律的能力.对于圆周运动,公式较多,要根据不同的条件灵活选择公式.解决本题的关键知道靠链条传动,线速度相等,共轴转动,角速度相等.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、0.980.490.48【解析】
[1]利用匀变速直线运动的推论B点的速度等于AC间的平均速度,故v[2][3]重力势能减小量△动能增加量E14、4.929.47小球下落过程中受到空气的阻力作用【解析】
(1)[1]在匀变速直线运动中,任意过程的平均速度等于该过程中间时刻的瞬时速度,故时刻小球的速度等于t3~t5时间段的平均速度,即:;(2)[2]根据逐差法可知:小球的加速度大小:;(3)[3]由于小球的加速度大小a=9.47m/s2小于当地的重力加速度9.81m/s2,原因是由于小球下落过程中受到空气的阻力作用产生的结果。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)36m(2)6.5s(3)前锋队员不能在底线前追上足球【解析】
(1)已知足球的初速度为v1=12m/s,加速度大小为a1=2m/s2,足球做匀减速运动的时间为t运动位移为x1(2)已知前锋队员的加速度为a2=2m/s2,最大速度为v2=8m/s,前锋队员做匀加速运动达到最大速度的时间和位移分别为t2=v之后前锋队员做
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