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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:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、(本题9分)如图所示,某同学将一小球水平抛出,最后球落在了正前方小桶的左侧,不计空气阻力.为了能将小球抛进桶中,他可采取的办法是()A.保持抛出点高度不变,减小初速度大小B.保持抛出点高度不变,增大初速度大小C.保持初速度大小不变,降低抛出点高度D.减小初速度大小,同时降低抛出点高度2、(本题9分)同步卫星到地心的距离为r,加速度为a1,速度为v1;地球半径为R,赤道上物体随地球自转的向心加速度为a2A.v1v2=Rr3、在水平面上,一物体在水平力F作用下运动,其水平力随时间t变化的图象及物体运动的v-t图象如图。由两个图象可知,10s内:A.水平力F做的功为56JB.克服摩擦力做的功为40JC.摩擦力做的功为-48JD.合力功为04、(本题9分)中国北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统,是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统。预计2020年左右,北斗卫星导航系统将形成全球覆盖能力。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则()A.卫星a的角速度小于c的角速度B.卫星a的加速度大于b的加速度C.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度D.卫星b的周期大于24h5、如图所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在M、N两点之间做简谐运动.下列判断正确的是()A.振子从O向N运动的过程中位移不断减小B.振子从O向N运动的过程中回复力不断减小C.振子经过O时动能最大D.振子经过O时加速度最大6、如图所示,长为0.5m的轻杆一端与质量为2kg的小球相连,另一端可绕过O点的水平轴自由转动。现给小球一初速度,使其在竖直面内做圆周运动,若小球通过轨道最低点a时的速度为4m/s,通过轨道最高点b时的速度为2m/s,重力加速度g=10m/s2,则小球通过最低点和最高点时,下列说法正确的是()A.在a点,小球对轻杆作用力的方向竖直向下B.在a点,小球对轻杆作用力的大小为24NC.在b点,小球对轻杆作用力的方向竖直向上D.在b点,小球对轻杆作用力的大小为4N7、(本题9分)如图所示,图中五点均在匀强电场中,它们刚好是一个圆的四个点和圆心,已知电场线与圆所在平面平行,B点电势为2V,C点电势为6V,D点电势为10V,下列有关圆心O和点A的电势,电场强度的相关描述正确的A.A点的电势为6VB.A点的电势为-2VC.O点的场强方向由O指向BD.O点的场强方向指向A点8、(本题9分)如图所示,在M点分别以不同的速度将两小球水平抛出,两小球分别落在水平地面上的P点、Q点.已知O点是M点在地面上的竖直投影,OP:PQ=1:4,不考虑空气阻力的影响.下列说法中正确的是()A.两小球的下落时间之比为1:4B.两小球的下落时间之比为1:1C.两小球的初速度大小之比为1:4D.两小球的初速度大小之比为1:59、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能E随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是()A.x1处电场强度为零B.x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3C.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动D.x2~x3段是匀强电场10、(本题9分)如图所示,一辆汽车沿水平面向右匀速运动,通过定滑轮将重物A竖直吊起,在吊起重物的过程中,关于重物的运动及受力情况下列判断正确的是()A.重物匀速上升B.重物加速上升C.重物所受重力等于拉力D.重物所受重力小于拉力二、实验题11、(4分)在测定电源电动势与内电阻实验中,实验电路如图所示。电源极性与电表正负接线柱已在图中标注。(1)在开关闭合前,请指出电路中的不当之处(指出两处即可)①____________________②____________________(2)根据实验数据获得图象如图所示,则电动势______,内阻______。12、(10分)(本题9分)某同学做探究合力做功与物体速度变化量的关系的实验装置如图所示,小车在橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行.用1条橡皮筋时弹力对小车做的功记为W,当用2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时,每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.回答下列问题:(1)本实验中,要调节小木块a的位置,目的是__________________________.(2)用完全相同的橡皮筋的目的是____________________________________,每次实验__________(填必须或不必)计算出橡皮筋对小车做功的具体数值.(3)为了测量小车获得的速度,应选用纸带上所打的点间距__________(填相等或不相等)的一段.
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、B【解析】
AB.设小球平抛运动的初速度为v0,抛出点离桶的高度为h,水平位移为x,则,解得平抛运动的时间为:,水平位移为:,由此可知,要增大水平位移x,可保持抛出点高度h不变,增大初速度v0,故B正确,A错误;CD.由此可知,要增大水平位移x,可保持初速度v0大小不变,增大抛出点高度h,故CD错误.2、C【解析】
因为同步卫星的周期等于地球自转的周期,所以角速度相等
AB.根据公式:v=ωr得v故AB错误;
CD.根据a=rωa故C正确,D错误.故选C。点睛:解决本题的关键知道同步卫星和随地球自转的物体角速度相等,根据a=rω2得出同步卫星和随地球自转物体的向心加速度之比,根据3、D【解析】
A.由速度时间图象可知,在1-2s内,物体处于静止状态,F不做功,在2-6内,物体做匀加速直线运动,F1=6N,位移所以力F做的功W1=F1x1=6×8=48J6-8s内做匀速运动,F2=4N,位移x2=2×4=8m所以力F做的功W2=F2x2=4×8=32J8-11s内做匀减速运动,拉力等于零,没有做功,所以1-11s内水平力F做的功为W=W1+W2=48+32=81J故A项错误;BCD.在11s内物体的动能变化量为零,根据动能定理知,合力做功为1.则摩擦力做功Wf=-W=-81J所以1-11s内克服摩擦力做的功为81J,故BC项错误,D项正确。4、A【解析】
根据,可得,a的轨道半径大于c的轨道半径,因此卫星a的角速度小于c的角速度,选项A正确;由,a的轨道半径与b的轨道半径相等,因此卫星a的加速度等于b的加速度,选项B错误;由,a的轨道半径大于地球半径,因此卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,选项C错误;由,a的轨道半径与b的轨道半径相等,卫星b的周期等于a的周期,为24h,选项D错误。5、C【解析】
A.简谐振动的位移起点为O点,则从O到N运动位移大小不断增大,方向向右;故A项不合题意.B.根据简谐振动的回复力可知,从O到N的位移x增大,回复力不断增大;故B项不合题意.CD.简谐振动经过平衡位置O时,位移为零,可知恢复力为零,由牛顿第二定律可得加速度为零;而经过平衡位置时是振动从加速变为减速的转折点,速度最大,动能最大;故C项符合题意,D项不合题意.6、AD【解析】
AB、在a点对小球:F-mg=m,轻杆对小球的拉力F=mg+m=210N+2N=84N,根据牛顿第三定律知,在a点,小球对轻杆作用力大小为84N,方向竖直向下,故A正确,B错误。CD、在b点对小球:mg-F=m,轻杆对小球的支持力F=mg-m=210N-2N=4N,根据牛顿第三定律知,在b点,小球对轻杆的压力大小为4N,方向竖直向下,故C错误,D正确。7、AC【解析】
AB、在匀强电场中,任意两平行直线上相等距离的电势差相等,则有,可得,故选项A正确,B错误;CD、点的电势为6V,所以为等势线,根据电场线应与等势面垂直,且沿电场线电势依次降低,则有点的场强方向应由指向,故选项C正确,D错误。8、BD【解析】两球的抛出高度相同,所以下落时间相同,故AB错误;两小球的水平位移分别为OP和OQ,故水平位移之比为1:5;由x=vt可知两小球的初速度之比为1:5,故D正确,C错误.所以BD正确,AC错误.9、ABD【解析】
根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:E=,得:,由数学知识可知Ep-x图象切线的斜率等于Eq,x1处切线斜率为零,则x1处电场强度为零,故A正确;根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,粒子带负电,q<0,则知:电势能越大,粒子所在处的电势越低,所以有:φ1>φ2>φ1.故B正确;由图看出在0~x1段图象切线的斜率不断减小,由上式知场强减小,粒子所受的电场力减小,加速度减小,做非匀变速运动.x1~x2段图象切线的斜率不断增大,场强增大,粒子所受的电场力增大,做非匀变速运动.x2~x1段斜率不变,场强不变,即电场强度大小和方向均不变,是匀强电场,粒子所受的电场力不变,做匀变速直线运动,故C错误,D正确;故选ABD.【点睛】解决本题的关键要分析图象斜率的物理意义,判断电势和场强的变化,再根据力学基本规律:牛顿第二定律进行分析电荷的运动情况.10、BD【解析】设绳子与水平方向的夹角为θ,将小车的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的速度等于A的速度,根据平行四边形定则得,vA=vcosθ,车子在匀速向右的运动过程中,绳子与水平方向的夹角为θ减小,所以A的速度增大,A做加速上升运动,且拉力大于重物的重力,故AC错误,BD正确,故选BD.点睛:解决本题的关键会对小车的速度进行分解,知道小车的速度是沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度.二、实验题11、伏特表直接接在电源两端安培表正负接线柱接线错误(滑动变阻器滑片位置错误)1.43(1.42~1.44均给分)0.75(0.72~0.79均给分)【解析】
(1)[1][2].由图示电路图可知,电流表正负接线柱连接错误;电压表直接接在电源两端;滑动变阻器滑片没有置于阻值最大处。
(2)[3][4].由图示电源U-I图象可知,电源电动势:E=1.42V,电源内阻12、使小车的重力沿斜面向下的分力与摩擦力平衡便于表示合外力做的功不必相等【解析】
(1)要调节小木块a的位置,目的是使小车的重力沿斜面向下的分力与摩擦力平衡,即为了平衡摩擦力,使得橡皮筋的拉力即为小车受到的合外力.(2)用完全相同的橡皮筋的目的是便于表示合外力做的功,这样合外力
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