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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、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮的半径不一样,它们的边缘有三个点A、B、C。在自行车匀速骑行时,下列说法正确的是A.A、B两点的角速度大小相等B.B、C两点的线速度大小相等C.A点的向心加速度小于B点的向心加速度D.C点的向心加速度小于B点的向心加速度2、平抛物体的初速度为v0,当水平方向分位移与竖直方向分位移相等时的瞬时速率为A.v0 B.2v0 C.. D.3、(本题9分)关于地球同步卫星的说法正确的是()A.地球同步卫星可以在地球赤道平面上的不同高度运行B.地球同步卫星都在同一条轨道上,所以运行速度相同C.同步卫星的向心加速度小于静止于赤道上物体的向心加速度D.同步卫星的运行速率小于7.9km/s4、如图,开口向下的玻璃管竖直插在水印漕中,管内封闭了一定质量的气体,管内液面高与水印漕中液面。保持气体温度不变,缓慢的将玻璃管向下压。能描述该过程中管内气体变化的图像是(箭头表示状态变化的方向)()A. B.C. D.5、(本题9分)如图所示,在光滑水平面上,质量为m的小球在细线的拉力作用下,以速度v做半径为r的匀速圆周运动.小球所受向心力的大小为()A.mB.mC.mυ2rD.mυr6、(本题9分)如图所示,三颗人造地球卫星都是顺时针方向运动,b与c轨道半径相同,则A.周期B.线速度C.b与c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度D.b加速则可追上前面的c与之对接7、(本题9分)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8、(本题9分)如图甲所示,光滑水平面上停放着一辆表面粗糙的平板车,质量为,与平板车上表面等高的平台上有一质量为的滑块以水平初速度向着平板车滑来,从滑块刚滑上平板车开始计时,之后它们的速度随时间变化的图象如图乙所示,是滑块在车上运动的时间,以下说法中正确的是()A.滑块与平板车最终滑离B.滑块与增板车的质量之比2:3C.滑块与平板车表面的动摩擦因数为μ=D.平板车上表面的长度为59、(本题9分)最新发现距离地球光年的人马座有一颗可能成为第二颗地球的“超级地球”,已知飞行探测器贴近该星球表面运行的周期、该星球的半径以及万有引力常量,能估算出“超级地球”的A.质量 B.平均密度C.自转周期 D.表面重力加速度10、(本题9分)如图为“嫦娥二号”的姐妹星“嫦娥一号”某次在近地点A由轨道1变轨为轨道2的示意图,其中B、C分别为两个轨道的远地点。关于上述变轨过程及“嫦娥一号”在两个轨道上运动的情况,下列说法中正确的是()A.“嫦娥一号”在轨道1的A点处应点火减速B.“嫦娥一号”在轨道2的A点向C点运动的过程动能减小,势能增大C.“嫦娥一号”在轨道1的B点运动到A点万有引力做正功,动能增大,机械能守恒D.以上说法均不正确11、如图所示的传动装置中,B、C两轮固定在一起绕同一轴转动,A、B两轮用皮带传动,三轮半径关系是RA=RC=2RB.若皮带不打滑,则A、B、C三轮边缘上三点的角速度之比和线速度之比为()A.角速度之比1:1:2B.角速度之比1:2:2C.线速度之比1:1:2D.线速度之比1:2:212、(本题9分)对于某一物体,下列说法中正确的是()A.物体的动量发生改变,则合外力一定对物体做了功B.物体的运动状态改变,其动量一定改变C.物体的动量发生改变,其动能一定发生改变D.物体的动能发生改变,其动量一定发生改变二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)一台电动机的功率为10kW,用这台电动机匀速提升质量为2×104kg的货物,提升的速度为_________m/s。(不计空气阻力,g=10m/s14、如图,气缸固定于水平面,用截面积为20cm2的活塞封闭一定量的气体,活塞与缸壁间摩擦不计.当大气压强为1.0×105Pa、气体温度为87℃时,活塞在大小为40N、方向向左的力F作用下保持静止,气体压强为____Pa.若保持活塞不动,将气体温度降至27℃,则F变为______N.15、如图甲所示为一测量电解液电阻率的玻璃容器,P、Q为电极,设a=1m,b=0.2m,c=0.1m,当里面注满某电解液,且P、Q加上电压后,其U-I图线如图乙所示,当U=10V时,求电解液的电阻率ρ是_______Ω·m三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)一种以氢气为燃料的汽车,质量为m=2.0×103kg,发动机的额定输出功率为80kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的.若汽车从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为a=1.0m/s2.达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800m,直到获得最大速度后才匀速行驶.试求:(g取10m/s2)(1)汽车的最大行驶速度.(2)汽车匀加速启动阶段结束时的速度大小.(3)汽车从静止到获得最大行驶速度时阻力做的功.17、(10分)(本题9分)如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求(1)物块在车面上滑行的时间t;(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v0′不超过多少.

参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、C【解析】

A.AB两点在传送带上,是同缘传动的边缘点,所以两点的线速度相等,根据v=ω•r,由于半径不同,则角速度不相等。故A错误;B.BC两点属于同轴转动,角速度相等,半径不相等,根据v=rω可知线速度不相等。故B错误;C.AB两点的线速度相等,根据an=v2r,AD.BC点的角速度是相等的,根据an=ω2r,C点的半径比较大,所以C点的向心加速度大于B点的向心加速度,故D错误;2、D【解析】根据v1t=gt2得,t=,竖直分速度vy=gt=2v1.根据平行四边形定则知,瞬时速率.故选D.点睛:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.3、D【解析】因为同步卫星要和地球自转同步,即ω相同,根据GMmr2=mω2r点睛:地球质量一定、自转速度一定,同步卫星要与地球的自转实现同步,就必须要角速度与地球自转角速度相等,这就决定了它的轨道高度和线速度.4、A【解析】

ABCD.根据理想气体状态方程:,对于一定量的理想气态在温度不变时有pV为常数,由数学知识知p-V图线为双曲线,缓慢的将玻璃管向下压,则封闭气体体积减小,故对应图象为A;故A项正确,B、C、D项错误.5、A【解析】

根据牛顿第二定律得,小球的向心力由细线的拉力提供,则有:,故A正确,B、C、D错误;故选A.【点睛】小球在光滑的水平面上做匀速圆周运动,由细线的拉力提供向心力,根据牛顿第二定律求解.6、A【解析】

人造地球卫星受到地球的引力充当向心力,即由公式可知:

A.周期,半径越大,周期越大,故Tb=Tc>Ta,故A正确;B.线速度,即半径越大,线速度越小,故vb=vc<va,故B错误;C.向心加速度,半径越大,向心加速度越小,故bc的加速度小于a的加速度,故C错误;D.b加速做离心运动,轨道半径变大,不可能追上前面的c,故D错误。7、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.8、AC【解析】由图象可知,滑块运动到平板车最右端时,速度大于平板车的速度,所以滑块将做平抛运动离开平板车,故A正确;根据图线知,滑块的加速度大小a1=v0-23v0t0=v03t0.小车的加速度大小a2=v03t0,知铁块与小车的加速度之比为1:1,根据牛顿第二定律得,滑块的加速度大小为:a1=fm,小车的加速度大小为:a2=fM,则滑块与小车的质量之比m:M=1:1.故B错误。滑块的加速度a1=fm点睛:解决本题的关键是通过v-t图像理清小车和铁块的运动情况,知道图像的斜率等于加速度,“面积”等于位移,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解。9、ABD【解析】

根据万有引力提供向心力求出星球的质量,结合万有引力等于重力求出星球表面的重力加速度,结合星球的质量和体积求出星球的密度.【详解】设星球半径为R,该飞行探测器贴近该星球表面运行,轨道半径等于该星球的半径,根据万有引力提供向心力,有,得“超级星球”质量,因为已知飞行探测器贴近该星球表面运行的周期、该星球的半径以及万有引力常量,故可以算出“超级地球”的质量,故A正确;“超级地球”的半径已知,体积可求,进而可算出平均密度,故B正确;题目已知条件是“超级地球”的公转周期,根据已知条件,无法求出自转周期,故C错误;在“超级地球”表面,根据物体的重力等于万有引力,有,得表面重力加速度,因为质量能求出,半径已知,所以表面的重力加速度可以求出,故D正确;故选ABD.【点睛】解决本题的关键掌握万有引力的两个理论:万有引力提供向心力;万有引力等于重力.并能灵活运用.10、BC【解析】

A.要想使“嫦娥一号”在近地点A由轨道1变轨为轨道2,需要加速做离心运动,应在A点加速,故选项A不合题意;B.“嫦娥一号”在轨道2的A点向C点运动的过程中,克服万有引力做功,卫星动能减小,势能增大,故选项B符合题意;CD.“嫦娥一号”在轨道1的B点运动到A点的过程中,万有引力做正功,动能增大,机械能守恒,故选项C符合题意,选项D不合题意。11、BC【解析】试题分析:由于A轮和B轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故va=vb,则va:vb=1:1,由角速度和线速度的关系式v=ωR可得ωa:ωb=1:2;由于B轮和C轮共轴,故两轮角速度相同,即ωb=ωc,故ωb:ωc=1:1,ωa:ωb:ωc=1:2:2;由角速度和线速度的关系式v=ωR可得:vb:vC=RB:RC=1:2,则va:vb:vC=1:1:2,故选BC.考点:角速度;线速度12、BD【解析】A.物体的动量发生变化,可能是速度的大小、方向中有一个量或两个量发生了变化,物体肯定受到了力的作用,但此力不一定做功,故A错误;B.运动状态的标志是速度,运动状态改变,速度一定变化,则动量一定变化,故B正确;C.物体的动量变化,可能是速度的大小、方向中有一个量或两个量发生了变化,若仅是速度的方向改变,则动能不变,故C错误;D.物体的动能改变,则其速度的大小一定改变,故动量一定发生改变,故D正确.故选BD二.填空题(每小题6分,共18分)13、0.05【解析】

货物被匀速提升,则发动机提供的拉力和重力相等,即F=mg=2×根据P=F⋅v,得:v=故本题的答案为:0.05m/s14、0【解析】对活塞:,解得若保持话塞不动,将气体温度降至27℃,则根据;解得;因此时内外气压相等,故F=0.15、40【解析】

由图乙可求得电解液的电阻为;由图甲可知电解液长为,截面积为,结合电阻定律可得三.计算题(22分)16、(1)(2)(3)【解析】

(1)汽车的最大行驶速度(2)设汽车匀加速启动阶段结束时的速度为v1,由F-Ff=ma,得F=4×103N,由P额=Fv1,得v1=20m/s.(3)匀加速阶段的位移为,总位移x=x1+x2=1000m,阻力做功故本题答案是:(1)(2)(3)【点睛】本题考查了机车启动问题,知道加速度等零时,机车的速度达到最大,此时牵引力等于阻力,借此求出最大速度.17、(1)0.24s

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