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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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)关于物体的动能,下列说法正确的是()A.物体的速度不变,其动能一定不变B.物体的动能不变,其速度一定不变C.物体所受的合外力不为零,其动能一定变化D.某一过程中的速度变化越大,其动能的变化一定越大2、如图,从地面上方某点,将一质量为1Kg小球以5m/s的初速度沿水平方向抛出。小球经过1s落地。不计空气阻力,g=10m/s2。则可求出A.小球抛出时离地面的高度是10mB.小球落地时重力的瞬时功率为100WC.小球落地时的速度大小是15m/sD.小球落地时的速度方向与水平地面成30o角3、(本题9分)假设月球半径为,月球表面的重力加速度为.如图所示,“嫦娥三号”飞船沿距月球表面高度为3的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的点,点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道Ⅱ的近月点再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.下列判断正确的是A.飞船在Ⅱ轨道上由点运动到点的过程中,动能减小B.飞船在点点火变轨前后相比较,变轨后动能减小C.飞船在轨道Ⅲ跟轨道Ⅰ的线速度大小之比为1:2D.飞船在轨道Ⅱ绕月球运动一周所需的时间为4、(本题9分)如图所示,牛顿在思考万有引力定律时就曾设想,把物体从高山上O点以不同速度水平抛出,速度一次比一次大,落地点也就一次比一次远.不考虑大气阻力,以下说法正确的是()A.以7.9km/s的速度抛出的物体可沿着轨道AB.以7.9km/s的速度抛出的物体可沿着圆轨道BC.以大于7.9km/s,小于11.2km/s的速度抛出的物体有可能沿着圆轨道D.以大于11.2km/s,小于16.7km/s的速度抛出的物体有可能沿着椭圆轨道5、(本题9分)有、、、四颗地球卫星,还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,处于地面附近的近地轨道上做圆周运动,是地球同步卫星,是高空探测卫星,各卫星排列位置如圈所示,则有()A.的向心加速度等于重力加速度B.在相同时间内转过的弧长最长C.在4h内转过的圈心角是D.的运动周期可能是6、(本题9分)如图是汽车在平直路面上启动的图象,其中时间内图像是直线,时刻起汽车的功率保持不变.整个启动过程中汽车受到的阻力大小恒为,由图像可知()A.时间内,汽车的牵引力增大,功率增大B.时间内,汽车的牵引力不变,功率不变C.时间内,汽车的牵引力减小,功率为D.时间内,汽车的牵引力不变,功率为7、(本题9分)如图所示,平板车置于水平地面上,人站在平板车上保持静止,下列说法正确的是()A.人所受的重力与平板车对人的支持力是一对平衡力B.平板车对人的支持力与人对平板车的压力是一对平衡力C.人所受的重力与人对平板车的压力是一对作用力与反作用力D.平板车对人的支持力与人对平板车的压力是一对作用力与反作用力8、(本题9分)宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人站在可称体重的台秤上,用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g'表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,N表示人对秤的压力,下列关系式中正确的是()A. B.C. D.9、(本题9分)如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,物体B上部半圆形槽的半径为R,将物体A从圆槽右侧顶端由静止释放,一切摩擦均不计。则()A.A能到达B圆槽的左侧最高点B.A运动到圆槽的最低点时A的速率为C.A运动到圆槽的最低点时B的速率为D.B向右运动的最大位移大小为10、(本题9分)如图所示,质量为m的小球套在倾斜放置的固定光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连。将小球沿杆拉到弹簧水平位置由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧位于竖直位置时,小球速度恰好为零,此时小球下降的竖直高度为h。若整个过程中弹簧始终处于伸长状态且处于弹性限度范围内,则下列说法正确的是()A.小球从静止位置下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量等于mghB.小球从静止位置下滑至最低点的过程中,重力的瞬时功率先增大后减小C.弹簧与杆垂直时,小球速度最大D.弹簧与杆垂直时,小球的动能与重力势能之和最大11、(本题9分)如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点)。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与轴重合,在R从坐标原点以速度匀速上浮的同时,玻璃管沿轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与轴夹角为。则红蜡块R的()A.分位移的平方与成正比 B.分位移的平方与成反比C.与时间成正比 D.合速度的大小与时间成正比12、(本题9分)已知引力常数G与下列哪些数据,可以计算出地球密度()A.地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离B.月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径C.人造地球卫星在地面附近绕行运行周期D.若不考虑地球自转,已知地球半径和重力加速度二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)物理学家于2002年9月评出十个最“美”的物理实验,这种“美”是一种经验概念:最简单的仪器和设备,最根本、最单纯的科学结论.其实,科学美蕴藏于各学科的实验之中,有待于我们在学习过程中不断地感悟和发现.伽利略的自由落体实验和加速度实验均被评为最“美”的实验.在加速度实验中,伽利略将光滑直木板槽倾斜固定,让铜球从木槽顶端沿斜面由静止滑下,并用水钟测量铜球每次下滑的时间,研究铜球运动的路程与时间的关系。亚里士多德曾预言铜球的运动速度是均匀不变的,而伽利略却证明铜球运动的路程与时间的平方成正比。请将亚里士多德的预言和伽利略的结论分别用公式表示(其中路程用、速度用、加速度用、时间用表示),亚里士多德的预言:_______:伽利略的结论:_________.伽利略的两个实验之所以成功,主要原因是在自由落体实验中,忽略了空气阻力,抓住了重力这一主要因素。在加速度实验中,伽利略选用光滑直木板槽和铜球进行实验,目的是减小铜球运动过程中__________,同时抓住__________这一主要因素.14、(10分)(本题9分)图1是“研究平抛物体运动”的实验装置,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.(1)以下实验过程的一些做法,其中合理的有________.a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平b.每次小球释放的初始位置可以任意选择c.每次小球应从同一高度由静止释放d.为描出小球的运动轨迹描绘的点可以用折线连接(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图2中y-x2图象能说明平抛小球的运动轨迹为抛物线的是_________.(3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm、y2为45.0cm,测得A、B两点水平距离Δx为40.0cm,则平抛小球的初速度v0为______m/s,若C点的竖直坐标y3为60.0cm,则小球在C点的速度为vC=______m/s(结果保留两位有效数字,g取10m/s2).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)一辆汽车以恒定速率驶上一座拱形桥,已知拱桥面的圆弧半径为50m,g=10m/s1.(1)若要求汽车在经过最高点后不离开桥面,则它的速度不能超过多少?(1)若汽车的速率为10m/s,则质量为50kg的乘客对座位的压力多大?16、(12分)(本题9分)如图所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,0点到光滑水平面的距离为h.物块B和C的质量分别是6m和3m,B与C用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且B物块位于0点正下方.现拉动小球使细线水平伸直,小球由静止释放,运动到最低点时与物块B发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升到最高点时到水平面的距离为,小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求碰撞后B物块速度大小及碰后轻弹簧获得的最大弹性势能.17、(12分)(本题9分)万有引力定律清楚的向人们揭示复杂运动的背后隐藏着简洁的科学规律,天上和地上的万物遵循同样的科学法则.(1)已知引力常数G、地面的重力加速度g和地球半径R,根据以上条件,求地球的质量和密度.(2)随着我国“嫦娥三号”探测器降落月球,“玉兔”巡视器对月球进行探索,我国对月球的了解越来越深入.若已知月球半径为R月,月球表面的重力加速度为g月,嫦娥三号在降落月球前某阶段绕月球做匀速圆周运动的周期为T,试求嫦娥三号该阶段绕月球运动的轨道半径.

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、A【解析】

A.如果物体的速度不变,根据Ek=可知,动能不变,故A正确;B.如果物体的动能不变,则说明其速度大小一定不变,方向可以变化,故B错误;C.物体所受的合外力不为零,但如果合外力不做功,其动能不变,故C错误;D.如做匀速圆周运动的物体,速度变化可能大,但动能不变,故D错误.故选A2、B【解析】

小球抛出点的高度h=gt2=×10×1m=5m;故A错误。小球落地时竖直分速度vy=gt=10m/s,落地时重力的瞬时功率为P=mgvy=100W,选项B正确;小球的速度大小,故C错误。设小球落地的速度方向与水平方向的夹角为θ,则tanθ==2,可知θ≠30°.故D错误。3、B【解析】A.飞船在Ⅱ轨道上由A点运动到B点的过程中,万有引力做正功,动能增大,故A错误;B.飞船在A点处点火时,是通过向行进方向喷火,做减速运动,向心进入椭圆轨道,所以点火瞬间动能是减小的,故B正确;C.根据环绕速度公式∝,飞船在轨道Ⅲ跟轨道Ⅰ的轨道半径之比为1:4,故线速度之比为2:1,故C错误;D.在月球表面,重力等于万有引力,故:飞船在轨道Ⅰ绕月球运动,万有引力等于向心力,故:,=轨道Ⅱ的半长轴为2.5R,根据开普勒第三定律:联立解得:,故D错误.故选B4、B【解析】当v1=7.9km/s时,为地球的第一宇宙速度;当v5、D【解析】A、a受到万有引力和地面支持力,由于支持力等于重力,与万有引力大小接近,所以向心加速度远小于重力加速度,选项A错误;B、由知b的线速度最大,则在相同时间内b转过的弧长最长,选项B错误;C、c为同步卫星,周期24h,在4h内转过的圆心角,故C错误;D、由可知轨道半径越大,则周期越大,所以d的周期应该大于同步卫星的周期24h,所以d的周期可能等于30h,故D正确;故选D6、C【解析】

0~t1时间内,汽车的速度是均匀增加的,是匀加速运动,加速度不变,所以汽车的牵引力不变,功率P=Fv增大,故AB错误.t1~t2时间内,汽车的功率已经达到最大值,功率不能再增加,所以汽车的牵引力随速度的增大而减小,t2时刻速度最大,此时F=f,则功率P=fv2,故C正确,D错误.故选C.【点睛】本题考查汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动.本题属于恒定加速度启动方式,由于牵引力不变,根据p=Fv可知随着汽车速度的增加,汽车的实际功率在增加,此过程汽车做匀加速运动,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值.7、AD【解析】

人所受的重力与平板车对人的支持力是一对平衡力,选项A正确;平板车对人的支持力与人对平板车的压力是一对作用与反作用力,选项BC错误;D正确;故选AD.8、BD【解析】

在地球表面处,即,在宇宙飞船内:,,B正确;宇宙飞船绕地心做匀速圆周运动时,其内物体处于完全失重状态,故N=0,D正确.9、AD【解析】

A.运动过程不计一切摩擦,系统机械能守恒,且两物体水平方向动量守恒,那么A可以到达B圆槽的左侧最高点,且A在B圆槽的左侧最高点时,A、B的速度都为零,A正确;BC.设A运动到圆槽最低点时的速度大小为vA,圆槽B的速度大小为vB,规定向左为正方向,根据A、B在水平方向动量守恒得0=mvA-2mvB解得vA=2vB根据机械能守恒定律得解得,,BC错误;D.当A运动到左侧最高点时,B向右运动的位移最大,设为x,根据动量守恒得m(2R-x)=2mx解得x=,D正确。故选AD。10、ABD【解析】

A.小球下滑至最低点的过程中,系统机械能守恒,初末位置动能都为零,所以弹簧的弹性势能增加量等于重力势能的减小量,即为mgh,故A正确。B.小球从静止位置下滑至最低点的过程中,速度先增加后减小,可知竖直分速度先增加后减小,则由P=mgvy可知重力的瞬时功率先增大后减小,选项B正确;C.弹簧与杆垂直时,弹力方向与杆垂直,合外力方向沿杆向下,小球继续加速,速度没有达到最大值。故C错误;D.小球运动过程中,只有重力和弹簧弹力做功,系统机械能守恒,此时弹簧伸长量最短,弹性势能最小,故动能与重力势能之和最大,故D正确;11、AC【解析】

AB.由题意可知,y轴方向y=v0t而x轴方向x=at2联立可得故A正确,B错误;C.设合速度的方向与y轴夹角为α,则有故C正确;

D.x轴方向vx=at那么合速度的大小则v的大小与时间t不成正比,故D错误;

故选AC。12、CD【解析】

已知地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离,根据万有引力提供向心力,列出等式:,则,所以只能求出太阳的质量;故A错误.已知月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径,根据万有引力提供向心力,列出等式:,地球质量,可以求出地球质量,但不知道地球半径,求不出地球密度;故B错误.已知人造地球卫星在地面附近绕行运行周期,根据万有引力提供向心力,列出等式:,地球质量,根据密度定义得:,故C正确.已知地球半径和重力加速度,根据万有引力等于重力列出等式,,根据密度定义得:,故D正确.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、摩擦阻力重力【解析】

[1]亚里士多德的预言:铜球的运动速度是均匀不变的,即;[2]伽利略的结论:铜球运动的路程与时间的平方成正比,即;[3][4]伽利略的实验之所以成功,主要原因是抓住了主要因素,而忽略了次要因素。你认为他在加速度实验中,伽利略选用光滑直木槽和铜球进行实验来研究铜球的运动,是为了减小铜球运动过程中的摩擦阻力这一次要因素,同时抓住了这重力一主要因素,若将此实验结论做合理外推,即可适用于自由落

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