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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)单摆振动的回复力是A.摆球所受的重力B.摆球重力在垂直悬线方向上的分力C.悬线对摆球的拉力D.摆球所受重力和悬线对摆球拉力的合力2、(本题9分)如图,一物体从光滑斜面AB底端A点以初速度v0上滑,沿斜面上升的最大高度为h.设下列情境中物体从A点上滑的初速度仍为v0,则下列说法中正确的是()A.若把斜面CB部分截去,物体冲过C点后上升的最大高度仍为hB.若把斜面AB与水平面的夹角稍变大,物体沿斜面上升的最大高度将小于hC.若把斜面弯成竖直光滑圆形轨道D,物体沿圆弧能上升的最大高度仍为hD.若把斜面AB变成光滑曲面AEB,物体沿此曲面上升的最大高度仍为h3、(本题9分)把一根电阻为1Ω的粗细均匀的金属丝截成等长的2段。再把这2段金属丝并联起来,这样并联后的总电阻是()A.0.05Ω B.0.25Ω C.4Ω D.1Ω4、一台发电机用0.5A电流向外输电,在1min内将180J的机械能转化为电能,则发电机的电动势为()A.6V B.360V C.120V D.12V5、(本题9分)如图所示,水平放置的传送带以v=2m/s的速度向右运行,现将一质量为m=1kg的小物体轻轻地放在传送带的左端,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,左端与右端相距4m,则小物体从左端运动到右端所需时间及此过程中由于摩擦产生的热量分别为(g=10m/s2)()A.2s2J B.2s8JC.2.5s2J D.2.5s8J6、体育课上,学生进行摸高训练,某同学站在地面上静止时最大摸高为l.90m,跳起后最大摸高为3.15m,g取l0m/s2,不计空气阻力,已知月球表面的重力加速度是地球的,假设让该同学到月球上进行摸高训练,其最大摸高为()A.2.10m B.7.5m C.9.40m D.18.9m7、(本题9分)如图所示电路中,电源内阻不可忽略,电压表可以看作是理想表.当开关K闭合后,将滑动变阻器的触头由右端向左端移动时,下列说法正确的是A.电灯L1变暗、L2变亮B.电灯L1变亮、L2变暗C.电压表示数变大D.电源的内阻消耗的功率变大8、如图所示,地球卫星开始在圆形低轨道1运行,在P处点火后,地球卫星沿椭圆轨道2运行,在远地点Q再次点火,将地球卫星送入更高的圆形轨道1.若地球卫星在1、1轨道上运行的速率分别为v1、v1,在2轨道上经过P、Q处的速率分别为v2P、v2Q,则A.v1<v1 B.v2P<v2Q C.v1>v2Q D.v1>v2P9、(本题9分)如图所示,两个等量的正电荷分别置于P、Q两位置,在P、Q连线的垂直平分线上有M、N两点,另有一试探电荷q,则()A.M点的场强大于N点的场强B.M点的电势低于N点的电势C.无论q是正电荷,还是负电荷,q在M、N两点的电势能一样大D.若q是正电荷,q在N点的电势能比在M点的电势能大10、(本题9分)放在粗糙水平面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内速度与时间图像和该拉力的功率与时间图像分别如图甲乙所示,下列说法正确的是A.0~6s内物体位移大小为36mB.0~2s内拉力做的功为30JC.合外力在0~6s内做的功与0~2s内做的功相等D.滑动摩擦力大小为5N11、(本题9分)如图,水平传送带长为s,以速度v始终保持匀速运动,把质量为m的货物放到A点,货物与皮带间的动摩擦因数为μ,当货物从A点运动到B点的过程中,摩擦力对货物做的功可能()A.大于B.大于umgsC.小于D.小于umgs12、(本题9分)如图,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ.则下列说法正确的是A.在轨道Ⅱ上,卫星的运行速度大于7.9km/sB.在轨道I上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度C.卫星在Q点通过加速实现由轨道I进入轨道ⅡD.在轨道I上运行的过程中,卫星、地球系统的机械能不守恒二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)用如图所示实验装置验证机械能守恒定律,通过电磁铁控制小铁球从A点由静止释放,下列过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,实验前应调整光电门位置使小铁球下落过程中球心通过光电门中的激光束.(当地重力加速度用g表示)(1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量的物理量有_________;A.A点与地面间的距离HB.小铁球的质量mC.小铁球从A到B的下落时间tABD.小铁球的直径dE.A、B之间的距离h(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=________,如果关系式=_________成立,则可验证小铁球在下落过程中机械能守恒.(用测量的物理量表示).14、(10分)(本题9分)某同学利用如图甲所示的装置测量轻质弹簧的弹性势能,将轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,左端固定,右端与一个小球生接触但不栓接调整左端位置并固定,使弹簧处于原长时,小球恰好位于桌子边缘O点向左推小球至C点后由静止释放,小球离开桌面后落到水平地面的P点.现测得桌面边缘0点至P点的竖直高度为h,水平距离为x,小球A的质量为,重力加速度的大小为g,则:小球离开桌面时的速度大小______小球A在C点时弹簧的弹性势能______填空均用已知物理量或测得物理量的符号表示.该同学用这套实验装置维续验证碰撞时动量是否守恒,如图乙所示他在桌子边缘放置另一半径相同、质量为的小球B,仍然将A球推至C点后由静止释放,A球与B球碰后分别落在水平地面上的M点和N点,测得M和N点到桌子边缘的水平距离分别为、若两球碰撞前后的动量守恒,则应该满足表达式______若碰撞为弹性碰撞,那么还应该满足的表达式为______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)将质量为0.5kg的小球,以30m/s的速度竖直上抛,经过2.5s小球到达最高点(取g=10m/s2).求:(1)小球在上升过程中受到的空气的平均阻力;(2)小球在最高点时的加速度大小;(3)若空气阻力不变,小球下落时的加速度为多大?16、(12分)如图所示,细线下吊着一个质量为M的沙袋(可看作质点),构成一个单摆,摆长为l。一颗质量为m的子弹以水平速度v0射入沙袋并留在沙袋中,随沙袋一起摆动,已知重力加速度为g,求:(1)子弹射入沙袋后沙袋的速度大小v;(2)子弹射入沙袋过程中生热是多少Q;(3)子弹和沙袋一起上升的最大高度h.17、(12分)如图所示,倾角的斜面固定在水平面上,斜面长L=4m,质量m=10kg的物块从斜面顶端无初速度释放,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:(1)物块从斜面顶端滑到底端的过程中克服摩擦力做的功;(2)物块滑到斜面底端时重力的功率。
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】
单摆振动的受力为重力、绳子拉力,其中绳子拉力与重力沿着绳子的分量共同提供向心力,物体的重力沿着速度方向分量在摆角很小时几乎指向平衡位置,提供回复力.因此正确答案为B2、D【解析】
A项:若把斜面CB部分截去,物体冲过C点后做斜上抛运动,在最高点物体还有一部分动能没有转换成重力势能,故不能上升到h,故A错误;B项:把斜面AB与水平面的夹角稍变大,根据机械能守恒,物体上升的最大高度仍为h,故B错误;C项:把斜面弯成竖直光滑圆形轨道AD,物体沿圆弧能上升的最大高度时有最小速度,故动能没有全部转化为重力势能,故上升高度小于h,故C错误;D项:若把斜面AB换成光滑曲面AEB,此过程由机械能守恒可知,,故D正确.3、B【解析】
截成两段后,每段电阻R=0.5Ω,然后再并联后的电阻R并=R2A.0.05Ω,选项A不符合题意;B.0.25Ω,选项B符合题意;C.4Ω,选项C不符合题意;D.1Ω,选项D不符合题意;4、A【解析】
设发电机的电动势为E,电流I=0.5A,时间t=60s,产生的电能W=180J,则由电功公式W=EIt得发电机的电动势故选A。5、C【解析】试题分析:物体刚开始做初速度为0的匀加速运动,加速度a=µg=2m/s2,当物体的速度达到2m/s时,所经过的时间为t1=v/a=1s,这段时间内物体所运动的位移为x1=vt/2=1m;距离右端还有x2=L-x1=3m,此过程物体做匀速运动,所需时间为t2=x2/v=2.5s;整个过程所产生的热量为Q=fΔx,而Δx=x带-x1-x2="vt-"x1-x2=1m,而f=µmg=2N,所以产生的热量为Q=2J.所以C选项正确.考点:本题考查对传送带问题的理解,并考查了对牛顿第二定律的应用和摩擦产生的热量的计算.6、C【解析】
在地球上,起跳后的过程为匀减速过程,则有:其中在月球,有:联立解得:在月球上的最大摸高为:故C正确,ABD错误。故选C。7、BD【解析】
将滑动变阻器的触头由右端向左端移动时,电路中总电阻减小。根据闭合电路欧姆定律得,干路电流增大,故L1变亮,内电路电压增大,L1两端电压增大,故L2两端电压减小,L2变暗,电压表示数即路端电压变小,电源的内阻消耗的功率变大.AB.电灯L1变亮、L2变暗;故A错误,B正确.C.电压表的示数变小;故C错误.D.电源的内阻消耗的功率变大;故D正确.8、AC【解析】
A.据可得,轨道1的轨道半径大,所以v1<v1;故A正确.B.在椭圆轨道上运动,近地点速率大于远地点速率,故v2p>v2Q,故B错误;C.卫星在轨道2上经过Q点时,点火加速进入圆轨道1,所以v1>v2Q,故C正确;D.卫星在轨道1上经过P点时,点火加速进入椭圆轨道2,所以v2P>v1,故D错误.9、BD【解析】
A.根据电场的叠加原理可知N、M两点的场强方向相同(竖直向上),但电场线疏密关系不能确定,所以场强大小不能判断,故A错误;B.等量同种正点电荷,两点的电场强度的方向,由N指向M,M点的电势低于N点的电势,故B正确;CD.若q是正电荷,根据可知,N点的电势高于M点,那么N点的电势能比在M点的电势能大,故C错误,D正确;10、BC【解析】
A、在v-t图像中图像包围的面积即为运动的位移,所以0~6s内物体位移大小,故A错误;B、在0~2s内,P-t图象中图线与时间轴所围面积等于拉力做功为:,故B正确C、在0~6s内和0~2s内的动能变化量的大小是相等的,根据动能定理可知合外力在0~6s内做的功与0~2s内做的功相等,故C正确D、匀速阶段,阻力等于拉力,所以物体运动时受到的阻力大小为,故D正确故选BCD11、CD【解析】若物块一直做匀变速直线运动,根据动能定理有Wf=△EK,Wf=μmgx;知△EK可能等于,可能小于.不可能大于.若物块先做匀变速直线运动,然后做匀速直线运动,根据动能定理有Wf=△EK,Wf<μmgx;知△EK可能等于μmgx,可能小于μmgx,不可能大于μmgx,故不可能的是C,ABD都有可能.本题选不可能的,故选C.【名师点睛】物块在传送带可能一直做匀变速直线运动,也有可能先做匀变速直线运动,然后做匀速直线运动,根据动能定理判断摩擦力对货物做功的可能值.12、BC【解析】
第一宇宙速度7.9km/s是所有环绕地球运转的卫星的最大速度,则在轨道Ⅱ上,卫星的运行速度小于7.9km/s,选项A错误;根据开普勒第二定律可知,在轨道I上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度,选项B正确;从椭圆轨道Ⅰ到同步轨道Ⅱ,卫星在Q点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力.所以卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ.故C正确;在轨道I上运行的过程中,只有地球的引力对卫星做功,则卫星、地球系统的机械能守恒,选项D错误;故选BC.【点睛】解决本题的关键掌握卫星如何变轨,以及掌握万有引力提供向心力解决问题的思路.卫星变轨也就是近心运动或离心运动,根据提供的万有引力和所需的向心力关系确定.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、DE;;;【解析】
(1)A、根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门的距离,故A错误;
B、根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故B错误;
C、利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;
D、利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确;
E、测量AB之间的距离h求解重力势能的减小量,故E正确.
(2)利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故:,
根据机械能守恒需要验证的是:即,因此14、【解析】
(1)①根据平抛运动的规律可知:
解得:②根据功能关系可知,小球在C点时,弹簧的弹性势能为:
;(2)①它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则有:
又,,,
代入得:
②若碰撞是弹性碰撞,那么所测物理量还应该满足的表达式为:
即为:,
即为:,【点睛】该题考查用“碰撞试验器”验证动量守恒定律,该实验中,虽然小球做平抛运动,但是却没有用到速度和时间,而是用位移x来代替速
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