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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:(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)如图所示,荡秋千是一种往复运动,人在秋千上可以越荡越高,在越荡越高的过程中,下列说法中正确的是A.系统的机械能不变B.系统的机械能减小C.系统的机械能增大D.系统的机械能变化无法确定2、如图所示,“跳一跳”游戏需要操作者控制棋子离开平台时的速度,使其能跳到旁边等高平台上。棋子在某次跳跃过程中的轨迹为抛物线,经最高点时速度为v0,此时离平台的高度为h。棋子质量为m,空气阻力不计,重力加速度为g。则此跳跃过程A.所用时间 B.水平位移大小C.初速度的竖直分量大小为 D.初速度大小为3、(本题9分)一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图中虚线所示。小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为()A.1tanθ B.2tanθ4、(本题9分)如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A,若将小球A从弹簧原长位置由静止释放,小球A能够下降的最大高度为h.若将小球A换为质量为3m的小球B,仍从弹簧原长位置由静止释放,则小球B下降h时的速度为(重力加速度为g,不计空气阻力)()A. B.C. D.5、(本题9分)某人造地球卫星发射时,先进入椭圆轨道Ⅰ,在远地点A加速变轨进入圆轨道Ⅱ。已知轨道Ⅰ的近地点B到地心的距离近似等于地球半径R,远地点A到地心的距离为3R,则下列说法正确的是()A.卫星在B点的加速度是在A点加速度的3倍B.卫星在轨道Ⅱ上A点的机械能大于在轨道Ⅰ上B点的机械能C.卫星在轨道Ⅰ上A点的机械能大于B点的机械能D.卫星在轨道Ⅱ上A点的动能大于在轨道Ⅰ上B点的动能6、(本题9分)汽车在平直公路上以匀速行驶,因前方路况不好,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小为原来的一半,并保持该功率继续行驶,设汽车行驶过程中,所受阻力恒定,下列说法正确的是()A.汽车先做匀减速运动,之后再匀速行驶B.汽车先做加速度增大的减速运动,之后再匀速行驶C.汽车最后匀速行驶时的速度大小为D.汽车最后匀速行驶时的速度大小为7、(本题9分)机车以恒定加速度启动,在达到额定功率之前的过程中,下列速度—时间、机车功率—时间图像中正确的是:A.B.C.D.8、(本题9分)如图所示,轻质细杆的一端与小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,细杆长1m,小球质量为1kg。现使小球在竖直平面内做圆周运动,小球通过轨道最低点A的速度为vA=7m/s,通过轨道最高点B的速度为vB=3m/s,g取10m/sA.在A处为拉力,方向竖直向上,大小为59NB.在A处为推力,方向竖直向下,大小为59NC.在B处为推力,方向竖直向上,大小为1ND.在B处为拉力,方向竖直向下,大小为1N9、(本题9分)轻杆一端固定在光滑水平轴O上,杆长为l.杆另一端固定一质量为m可视为质点的小球,如图所示.给小球一初速度,使其在竖直平面内做圆周运动,且刚好能通过最高点P,下列说法正确的是()A.小球在最高点时对杆的作用力为零,只有重力提供小球的向心力B.小球恰好通过最高点的临界速度是C.若增大小球的初速度,则在最高点时球对杆的力可能减小D.若增大小球的初速度,则在最高点时球对杆的力可能增大10、如图所示,空间有一电场,电场中有a和b两点。设在电场中只受静电力的电子在a、b两点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为EpA、EpB。下列说法正确的是A.aA>aB B.aA<aBC.EpA>EpB D.EpA<EpB11、(本题9分)如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为v,其F一v2图象如乙图所示.则()A.小球的质量为B.当地的重力加速度大小为C.v2=c时,杆对小球的弹力方向向上D.v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小不相等12、(本题9分)有一项杂技表演的是骑摩托车沿圆锥面运动,其物理模型如图所示.现有两个质量相同的车手骑着质量相同的摩托车A和B紧贴圆锥的内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动(圆锥壁始终固定不动,不计一切摩擦).则下列说法正确的是()A.摩托车A对圆锥壁的压力大小等于摩托车B对圆锥壁的压力大小B.摩托车A的加速度大小等于摩托车B的加速度大小C.摩托车A的运动周期等于摩托车B的运动周期D.摩托车A的线速度大小等于摩托车B的线速度大小二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)如图甲所示,螺旋测微器的读数为__________mm;如图乙所示,电压表的量程为3V,则电压表的读数为__________V。14、(10分)(本题9分)“探究碰撞中的不变量”的实验中:(1)入射小球m1=15g,原静止的被碰小球m2=10g,由实验测得它们在碰撞前后的xt图象如图甲所示,可知入射小球碰撞后的m1v1′是_____kg·m/s,入射小球碰撞前的m1v1是_____kg·m/s,被碰撞后的m2v2′是_____kg·m/s.由此得出结论_______________________________.(2)实验装置如图乙所示,本实验中,实验必须要求的条件是________.A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端点的切线是水平的C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放D.入射球与被碰球满足ma>mb,ra=rb(3)图乙中M、P、N分别为入射球与被碰球对应的落点的平均位置,则实验中要验证的关系是________.A.m1·ON=m1·OP+m2·OMB.m1·OP=m1·ON+m2·OMC.m1·OP=m1·OM+m2·OND.m1·OM=m1·OP+m2·ON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)如图所示,将一个小球水平抛出,抛出点距水平地面的高度h=1.8m,小球落地点与抛出点的水平距离x=4.8m.不计空气阻力,g取10m/s1.求:(1)小球从抛出到落地经历的时间;(1)小球抛出时的速度大小v0;(3)小球落地时的速度大小v;16、(12分)如图,与水平面夹角θ=37°的斜面和半径R=0.4m的光滑圆轨道相切于B点,且固定于竖直平面内.滑块从斜面上的A点由静止释放,经B点后沿圆轨道运动,通过最高点C时轨道对滑块的弹力为零.已知滑块与斜面间动摩擦因数μ=0.1.(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)滑块在C点的速度大小vC;(2)滑块在B点的速度大小vB;(3)A、B两点间的高度差h.17、(12分)如图所示电路,电源电动势为12V,内阻不计。闭合开关S,当滑片P置于变阻器的b端时,电压表的示数为6V,在10s内定值电阻R1产生的热量为60J;当滑片P置于变阻器的中点时,电压表的示数为4V。求:(1)电路中的最小电流;(2)滑片P在中点和在b端两种状态下,R消耗的电功率之比。
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、C【解析】
人在秋千上越荡越高,说明系统机械能增加;A.系统的机械能不变,与结论不相符,选项A错误;B.系统的机械能减小,与结论不相符,选项B错误;C.系统的机械能增大,与结论相符,选项C正确;D.系统的机械能变化无法确定,与结论不相符,选项D错误。2、B【解析】
A.竖直方向由:h=gt2可得,该斜抛运动等效为两个完全相同的平抛运动,时间是2倍,故A选项错误;B.水平位移x=2v0,故B选项正确;C.初速度的竖直分量大小为gt=,故C选项错误;D.用速度的合成,即勾股定理得:初速度大小为,故D选项错误。3、C【解析】
小球撞在斜面上,速度方向与斜面垂直,则速度方向与水平方向夹角等于斜面倾角θ,则有:tanθ=v小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为:yxA.根据计算得yxB.根据计算得yxC.根据计算得yxD.根据计算得yx4、C【解析】
小球A下降高度h过程中,重力势能转化为弹性势能,所以此时弹簧的弹性势能为,换为质量为3m的小球B,下降h时减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能和小球B的动能,根据能量守恒可知由于弹簧形变量与第一次相等,所以此位置的弹性势能仍然为,解得:故C正确;ABD错误;故选C5、B【解析】
A.根据牛顿第二定律得解得点与地心的距离为点与地心距离的,则卫星在点的加速度是点加速度的9倍,故A错误;BC.在轨道Ⅰ上,卫星运行时,只有万有引力做功,所以机械能守恒,即卫星在轨道Ⅰ上点的机械能等于在轨道Ⅰ上点的机械能;从椭圆轨道Ⅰ到圆轨道Ⅱ,卫星在点做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速,所以卫星在轨道Ⅱ上点的机械能大于在轨道Ⅰ上点的机械能,即有卫星在轨道Ⅱ上点的机械能大于在轨道Ⅰ上点的机械能,故B正确,C错误;D.根据万有引力提供向心力可得解得动能为所以卫星在轨道Ⅱ上点的动能小于在轨道Ⅰ上点的动能,故D错误;故选B。6、D【解析】A、B、汽车匀速行驶时牵引力等于阻力;功率减小一半时,汽车的速度由于惯性来不及变化,根据功率和速度关系公式P=Fv,牵引力减小一半小于阻力,合力向后,汽车做减速运动,由公式P=Fv可知,功率一定时,速度减小后,牵引力增大,合力减小,加速度减小,故物体做加速度不断减小的减速运动,当牵引力增大到等于阻力时,加速度减为零,物体重新做匀速直线运动,故A、B均错误;C、D、由和,解得,则最后匀速的速度为,故C错误,D正确.故选D.【点睛】本题关键分析清楚物体的受力情况,结合受力情况再确定物体的运动情况.7、AC【解析】
AB.机车保持加速度不变启动,则速度为,在达到额定功率前均做匀加速直线运动,图像为过原点的倾斜直线;故A正确,B错误.CD.机车的功率,匀加速直线运动,联立有,可知机车的功率随时间均匀增大;C正确,D错误.8、AC【解析】
AB.在最低点,杆子一定表现为拉力,有:F-mg=m则:F=mg+mυ方向向上,A正确B错误;CD.在最高点,有:F+mg=m则:F=mυ所以杆子表现为支持力,方向向上,大小为1N,C正确D错误.9、CD【解析】杆模型中,小球刚好能通过最高点P的速度为0,设小球在最高点时对杆的作用力为F,根据牛顿第二定律:F-mg=0,得:F=mg,故AB错误;在最高点,当速度大于,杆子表现为拉力,当速度小于,杆子表现为支持力.根据牛顿第二定律知,在最高点当速度大于,速度增大,则杆子的作用力增大,当速度小于,速度增大,则杆子的作用力减小.故CD正确;故选CD.点睛:解决本题的关键知道“杆模型”与“绳模型”的区别,知道向心力的来源,运用牛顿第二定律进行分析.10、AD【解析】
AB、a点的电场线比b点密,所以a点的场强大于b点的场强。故电子在a点所受的电场力大于b点的电场力,由牛顿第二定律可知,aA>aB,故A正确,B错误;CD、沿电场线方向电势逐渐降低,知a点的电势大于b点的电势;因电子带负电,故a点的电势能小于b点的电势能,故C错误,D正确。11、AD【解析】试题分析:在最高点,若,则;若,则解得,A正确,B错误,由图可知:当时,杆对小球弹力方向向上,当时,杆对小球弹力方向向下,所以当v2=c时,杆对小球弹力方向向下,故C错误;若.则解得,故D正确.故选AD,考点:本题主要考查了圆周运动向心力公式的直接应用,点评:掌握向心力公式,理解坐标轴截距的物理意义是解决本题的关键.12、AB【解析】A、任取一摩托车,设圆锥壁和水平面的夹角为,圆锥壁对摩托车的支持力为F,摩托车的运行轨道半径为r,则在竖直方向上有,计算得出由于两摩托车质量相等,所以力F也相等,故A对B、根据水平方向上有:,角度和力F都相等,所以两摩托车运动的加速度也是相等的,故B对;C、根据由于运动的半径不相等,所以运动的周期也不相等,故C错;D、根据,则半径大的速度也大,所以摩托车A的线速度大小大于摩托车B的线速度大小故D错;故选AB点睛:摩托车靠重力和支持力的合力提供向心力,结合平行四边形定则求出支持力,从而比较大小.根据牛顿第二定律得出线速度、角速度、周期的表达式,从而比较大小.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、6.7001.10±0.01【解析】
[1]由图示螺旋测微器可知,螺旋测微器的读数为:d=6.5mm+20.0×0.01mm=6.700mm;[2]电压表量程为3V,由图示电压表表盘可知,其分度值为:0.1V,示数为:1.10V.14、(1)0.00750.0150.0075碰撞中mv的矢量和是不变量(碰撞过程中动量守恒)BCDC【解析】
(1)由图1所示图象可知,碰撞前球1的速度,碰撞后,球的速度,,入射小球碰撞后的,入射小球碰撞前的,被碰撞后的,碰撞前系统总动量,碰撞后系统总动量,,由此可知:碰撞过程中动量守恒;(2)“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,C正确;为了保证小球碰撞为对心正碰,且碰后不反弹,要求ma>mb,ra=rb,D正确.
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