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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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)下列说法符合史实的是A.开普勒发现了万有引力定律B.牛顿发现了行星的运动规律C.牛顿发现了海王星和冥王星D.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量2、若某星球的质量和半径均为地球的2倍,那么质量约为50kg的宇航员在该星球上的重力是地球上重力的A.B.C.2倍D.4倍3、下列说法中正确的是()A.曲线运动一定是变速运动B.物体受到恒力作用,不可能做曲线运动C.物体在变力作用下,其动能一定改变D.如果物体的动量发生变化,则其动能也一定改变4、如图所示,小球从竖直放置的轻弹簧正上方自由下落,在小球接触弹簧到弹簧被压缩到最短的过程中,小球的动能A.一直变大B.一直变小C.先变小后变大D.先变大后变小5、(本题9分)某电场的电场线如图所示,M、N两点相距为d,则()A.M点场强小于N点场强B.M点电势低于N点电势C.正电荷在M点受到的电场力方向由M指向ND.若E为M点的场强,则M、N两点间电势差等于E·d6、(本题9分)在静电场中,一个电子由a点移到b点时静电力做功为5eV(1eV=1.6×10-19J),则以下说法中正确的是()A.电场强度的方向一定由b直线指向aB.a、b两点间电势差Uab=5VC.电子的电势能减少5eVD.电子的电势能减少5J7、(本题9分)质量为0.2kg的苹果,从离地面1.8m高处的苹果树树枝上落至地面。忽略空气阻力,g取l0m/s2。则苹果A.下落过程中动能增加了3.6JB.下落过程中机械能增加了3.6JC.着地前瞬间重力的功率为12WD.下落过程中重力的平均功率为12W8、(本题9分)水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件轻轻放到传送带上.它在传送带上滑动一段距离后速度达到v而与传送带保持相对静止.设工件质量为m,它与传送带间的动摩擦因数为,重力加速度为g,则工件在传送带上滑动的过程中:()A.工件所受摩擦力的方向与工件运动方向相反 B.工件的加速度为C.摩擦力对工件做的功为 D.传送带对工件做功为零9、(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、如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动。测得该星球对飞行器的最大张角为θ,飞行器离星球表面的高度为h,绕行周期为T.已知引力常量为G,由此可以求得A.该星球的半径B.该星球的平均密度C.该星球的第一宇宙速度D.该星球对飞行器的引力大小11、(本题9分)如图,小球自a点由静止自由下落到b点时,与弹簧接触,至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.小球的机械能守恒 B.小球的机械能不守恒C.小球在b点时动能最大 D.小球在c点时系统的弹性势能最大12、(本题9分)一个25kg的小孩从高度为3.0m的滑梯顶端由静止开始滑下,滑到底端时的速度为2.0m/s.取g=10m/s2,关于力对小孩做的功,下列结论正确的是()A.合外力做功50JB.阻力做功500JC.重力做功500JD.支持力做功0J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)如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律。(1)对于该实验,为了减少实验误差,纸带下方所挂重物应该选用质量和密度较__________的。(2)某实验小组利用上述装置将打点计时器接到50Hz的交流电源上,按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示。纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点。重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,某同学用毫米刻度尺测出了BD的长度,为了能完成验证机械能守恒定律,还需要再测出一个_____________的长度。14、(10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)我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年左右时间完成,这极大地提高了同学们对月球的关注程度.以下是某同学就有关月球的知识设计的两个问题,请你解答:(1)若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,且把月球绕地球的运动近似看做是匀速圆周运动.试求出月球绕地球运动的轨道半径.(2)若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球某水平表面上方h高处以速度v0水平抛出一个小球,小球落回到月球表面的水平距离为s.已知月球半径为R月,万有引力常量为G.试求出月球的质量M月.16、(12分)(本题9分)如图所示,一质量为m=1kg的小球从A点沿光滑斜面轨道由静止滑下,不计通过B点时的能量损失,然后依次滑入两个相同的圆形轨道内侧,其轨道半径R=10cm,小球恰能通过第二个圆形轨道的最高点,小球离开圆形轨道后可继续向E点运动,E点右侧有一壕沟,E、F两点的竖直高度d=0.8m,水平距离x=1.1m,水平轨道CD长为L1=1m,DE长为L1=3m.轨道除CD和DE部分粗糙外,其余均光滑,小球与CD和DE间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s1.求:(1)小球通过第二个圆形轨道的最高点时的速度;(1)小球通过第一个圆轨道最高点时对轨道的压力的大小;(3)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不掉进壕沟,求小球从A点释放时的高度的范围是多少?17、(12分)从20m高处水平抛出的物体,落地速度为25m/s,求该物体:(1)刚抛出时的速度大小(2)飞行的水平距离?(g=10m/s2)

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】

A.牛顿发现了万有引力定律,故A错误;B.开普勒发现了行星的运动规律,故B错误;C.威廉赫歇耳发现了海王星和冥王星,故C错误;D.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量,故D正确;故选D.【点睛】根据对著名物理学家的了解和对物理常识的掌握解答,要来了解牛顿、开普勒、卡文迪许等著名科学家的重要贡献.2、B【解析】

根据得,重力加速度因为星球质量和半径均为地球的2倍,则星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的倍,所以质量为50kg的宇航员在该星球上的重力是地球上重力的倍。A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论相符,选项B正确;C.2倍,与结论不相符,选项C错误;D.4倍,与结论不相符,选项D错误。3、A【解析】

A.物体做曲线运动则速度方向一定会发生改变,故一定是变速运动,故A正确.B.曲线运动的条件是物体的速度方向与合力方向不共线,与是否是恒力无关,平抛运动合力就是恒定的,但与速度不共线,故B错误;C.变力可能是方向变化,大小不变,例如匀速圆周运动的合力就是变力,一直和速度方向垂直,速度大小不变方向改变,动能不变,故C错误.D.物体动量发生变化有可能是速度方向发生了变化,但大小不变,此时动能不变,故D错误.4、D【解析】

球与弹簧接触后,受到竖直向下的重力与竖直向上的弹簧弹力作用;开始,小球的重力大于弹力,合力向下,加速度向下,小球向下做加速运动;随小球向下运动,弹簧的弹力增大,合力减小,加速度减小,小球做加速度减小的加速运动,合力为零时,小球速度最大;以后当弹簧的弹力大于小球重力后,合力向上,加速度向上,速度方向与加速度方向相反,小球做减速运动,随小球向下运动,弹力增大,小球受到的合力增大,加速度增大,小球做加速度增大的减速运动,直到减速到零;由以上分析可知,小球的速度先增大后减小,动能先增大后减小;A.一直变大,与结论不相符,选项A错误;B.一直变小,与结论不相符,选项B错误;C.先变小后变大,与结论不相符,选项C错误;D.先变大后变小,与结论相符,选项D正确。5、C【解析】A:电场线的疏密表示电场的强弱,则M点场强大于N点场强。故A项错误。B:顺着电场线电势降低,则M点电势高于N点电势。故B项错误。C:电场线的切线方向表示场强方向,正电荷所受电场力方向与电场强度的方向相同;则正电荷在M点受到的电场力方向由M指向N。故C项正确。D:电场线的疏密表示电场的强弱,从M点到N点场强逐渐减小;若E为M点的场强,M、N两点间电势差小于E·d。故D项错误。点睛:在电场中画一些曲线,用(虚线或实线表示)使曲线上任何一点的切线方向都跟这一点的电场方向相同(且电场线互不交叉),这些曲线叫电场线。电场线是起始于正电荷(无穷远处),终止于负电荷(无穷远处)。需要注意的是电场线是人为的假设的曲线,不真实存在。6、C【解析】由题意知,电子由a点移到b点,电场力做功5eV,电势能减少5eV,电场强度的方向不一定由b指向a.故AD错误,C正确.a、b两点电势差,故B错误;本题选错误的,故选ABD.7、AC【解析】

AB.下落过程只有重力做功,,所以重力势能减小了3.6J,下落过程中机械能守恒,所以动能增加了3.6J,故A正确B错误。CD.据运动学公式,解得:,所以着地前瞬间重力的功率为;下落过程中重物的平均速度为,所以下落过程中重力的平均功率为,C正确D错误。8、BC【解析】

A:工件在传送带上滑动的过程中,相对传送带的速度方向与工件运动方向相反,则工件所受摩擦力的方向与工件运动方向相同.故A项错误.B:工件在传送带上滑动的过程中,对工件受力分析,由牛顿第二定律可得,则工件的加速度.故B项正确.CD:工件在传送带上滑动的过程中,对工件受力分析,由动能定理可得.故C项正确,D项错误.【点睛】滑动摩擦力的方向与物体间相对运动的方向相反,与运动方向可能相同也可能相反.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、ABC【解析】

A.由题意,令星球的半径为R,则飞行器的轨道半径r=R+h,由几何关系,即,表达式中只有一个未知量R,故可以据此求出星球半径R;故A正确.B.由A项分析知,可以求出飞行器轨道半径r,据万有引力提供圆周运动向心力可知,已知r和T及G的情况下可以求得星球质量M,再根据密度公式可以求得星球的密度,故B正确.C.在求得星球质量M及星球轨道半径R的情况下,根据,已知引力常量G,可以求出星球的第一宇宙速度,故C正确;D.因为不知道飞行器的质量大小,故无法求得星球对飞行器的引力大小,故D错误.11、BD【解析】从a到c的运动过程,小球除重力做功外,弹簧的弹力对小球做功,故小球的机械能不守恒;对小球和弹簧的系统,只有重力和弹簧的弹力做功,符合机械能守恒的条件,因此系统的机械能守恒.所以A项错误,B项正确.小球从b点接触弹簧,弹力逐渐增大,开始小于重力,到bc间某位置等于重力,后大于重力,因此,小球从b到c先做加速运动,后做减速运动,到c点速度减为零,弹簧压缩到最短,弹性势能最大,到b点的动能不是最大,所以C选项错误,D选项正确.故选BD.点睛:明确机械能守恒的条件是只有重力(或弹簧的弹力)做功;把握小球从b到c过程的受力分析和运动分析,知道小球先做加速运动,后做减速运动,在bc之间某位置速度最大,到c点速度减为零,弹簧压缩到最短.12、AD【解析】

根据下降的高度求出重力做功的大小,根据动能定理求出阻力做功的大小。【详解】A项:根据动能定理:W合B项:小孩从顶端滑到底端的过程中,重力做功:WG=mgh=25×10×3J=750J,根据动能定理得:mgh+W解得:WfD项:支持力与瞬时速度的方向总是垂直,故支持力不做功,做功为0J,故D正确。故应选AD。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、大;OC;【解析】(1)选用质量和密度较大的重锤,可以减少空气阻力来减小误差;(2)知道BD的长度则可以利用中点时刻的速度等于平均速度求出C点的速度,如果再测出OC之间的距离则可以验证从O点到C点机械能是否守恒了,所以还需要测量OC的长度;14、AD7.617.63守恒【解析】

(1)[1]A.实验需要使用米尺测量点迹间的间距,故A项正确;B.实验用打点计时器记录时间,不需要秒表,故B项错误;CD.电磁打点计时器可使用0〜12V的交流电流,故C项错误,D项正确。(2)[2]打B点时,重锤的速度在打点计时器打O点至B点过程中,重物动能增加量[3]在打点计时器打O点至B点过程中,重物重力势能减少量[4]据上面数据知,在实验误差允许的范围内,此过程中重物的机械能守恒。三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)(2)【解析】本题考查天体运动,万有引力公式的应用,根据自由落体求出月球表面重力加速度再由黄金代换式求解16、(1)1m/s(1)40N(3)或【解析】⑴小球恰能通过第二个圆形轨道最高点,有:求得:υ1==1m/s①⑵在小

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