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文档简介

2021-2022学年高一物理下期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、第三代海事卫星采用同步和中轨道卫星结合的方案,解决了覆盖全球的问题.它由4颗同步卫星与12颗中轨道卫星组成的卫星群构成,中轨道卫星离地面的高度约为地球半径的2倍,分布在几个轨道平面上(与赤道平面均有一定的夹角).若地球表面处的重力加速度为,则中轨道卫星的轨道处受地球引力产生的重力加速度约为()A. B.4g C. D.9g2、(本题9分)关于万有引力的下列叙述中,正确的是()A.万有引力揭示出复杂运动的后面隐藏着更为复杂的科学规律B.万有引力表明天上和地上的物体运动遵循着完全不同的科学法则C.万有引力不适宜运用于计算如羽毛那样轻小物体的相互作用力D.牛顿发现万有引力定律却并不知道引力常量G的大小3、(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.mυr4、如图所示,“探究匀变速直线运动速度随时间的变化规律”实验中打出的一条纸带,相邻计数点间的时间间隔为T,则打C点时物体运动速度的大小为A. B. C. D.5、下列物体的几种运动中机械能守恒的是A.匀速下落的跳伞运动员 B.真空中自由下落的铁球C.沿斜面匀速上滑的木块 D.在光滑水平面上压缩弹簧过程中的小球6、(本题9分)两个质点间的万有引力大小为F,当两个质点间距离变为原来3倍时,质点间万有引力大小变为()A.B.9FC.D.3F7、(本题9分)一辆小汽车在水平路面上由静止启动,前内做匀加速直线运动,末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其图象如图所示,己知汽车的质量为,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,取,则()A.汽车在前内的牵引力为B.汽车在前内的牵引力做功为C.汽车的最大速度为D.汽车的额定功率为8、(本题9分)如图所示为某一传送装置,与水平面夹角为370,传送带以4m/s的速率顺时针运转.某时刻在传送带上端A处无初速度的放上一质量为lkg的小物块(可视为质点),物块与传送带间的动摩擦因数为0.25,传送带上端A与下端B距离为3.5m,则小物块从A到B的过程中(g=l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)A.运动的时间为2sB.小物块对皮带做的总功为0C.小物块与传送带相对位移为1.5mD.小物块与皮带之间因摩擦而产生的内能为3J9、某工地上,工人将放在地面上一重10N的箱子吊起。箱子在绳的拉力作用下由静止开始竖直向上运动,运动过程中箱子的机械能E与其位移x的关系图象如图所示,其中0〜5m过程的图线为曲线,5m〜15m过程的图线为直线。根据图象可知A.0〜5m过程中箱子所受的拉力逐渐减小B.0〜15m过程中箱子的动能一直增加C.在位移为15m时,拉力F=20ND.在位移为15m时,拉力F=10N10、用油膜法估测分子直径的实验中做了哪些科学的近似()A.把在水面上尽可能扩散开的油膜视为单分子油膜B.把形成油膜的分子看做紧密排列的球形分子C.将油膜视为单分子油膜,但需要考虑分子间隙D.将油酸分子视为立方体模型11、如图所示,A、B为绕地球做匀速圆周运动的两颗人造地球卫星,两卫星运动是在同一平面内且绕行方向相同,某时刻A、B相距最近。若A、B两卫星的运行轨道半径之比,A、B两卫星的周期分别为TA、TB,不计两卫星间的引力作用,则下列说法正确的是()A.A、B两卫星的周期之比B.A卫星可以通过减小速度的方法实现和B卫星对接C.A、B两卫星再过相距最近D.B运动一周的过程中,A、B共线了14次12、(本题9分)如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,在引力作用下,沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h。已知地球半径为R,地球质量为m,引力常量为G,设距地面高度为h的圆轨道上卫星运动周期为T0,不计空气阻力。下列结论正确的是()A.地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点B.导弹在C点的速度大于C.导弹在C点的加速度等于D.导弹从A点运动到B点的时间一定小于T0二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)用打点计时器打出下落物体带动的纸带如下图所示.电源的频率为50Hz,从纸带上中间部分取出连续的六个计时点A、B、C、D、B、F,用米尺测出A、B两点间距离=4.08cm,E、F两点间距离=5.64cm,试写出用、和相邻两点间时间间隔T计算重力加速度的公式g=________,代入数据求出g=_____m/s².14、(10分)(本题9分)用图示装置来验证机械能守恒定律、实验前首先用游标卡尺测量出小球的直径为d,然后调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束,实验时通过断开电磁铁开关使小球从A点下落,经过光电门B,记录挡光时间△t,测出小球在AB间下落的距离h.接着竖直平移光电门B,重复上述步骤,测得多组h及相应的△t,已知当地重力加速度为g。(1)小球通过光电门速度的表达式为v=___________。(2)小辉根据测量数据描绘出-h图象,能否仅依据图象是过原点的直线就得出机械能守恒的结论?___________(填写“能”或“不能”),理由是___________。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)质量为m=2kg的木块,由水平光滑轨道滑向半径R=0.4m竖直半圆光滑轨道,到最高点C后,水平飞出,落在水平轨道上的B点处,如图所示。g=10m/s2(1)若物块恰好能通过半圆轨道最高点C,a.求其水平位移;b.求其着地速度;(2)若发现物块的水平位移为1.6m,求物块对轨道的压力大小。16、(12分)夏天到了,水上滑梯是人们很喜欢的一个项目,它可简化成如图所示的模型:倾角为θ=37°斜滑道AB和水平滑道BC平滑连接(设经过B点前后速度大小不变),起点A距水面的高度H=7.0m,BC长d=1.0m,端点C距水面的高度h=1.0m.一质量m=60kg的人从滑道起点A点无初速地自由滑下,人与AB、BC间的动摩擦因数均为μ=0.1.(取重力加速度g=10m/s1,sin37°=0.6,cos37°=0.8,人在运动过程中可视为质点),求:(1)人从A滑到C的过程中克服摩擦力所做的功W和到达C点时速度的大小υ;(1)保持水平滑道端点在同一竖直线上,调节水平滑道高度h和长度d到图中B′C′位置时,人从滑梯平抛到水面的水平位移最大,则此时滑道B′C′距水面的高度h′.17、(12分)(本题9分)如图所示,某人在山上将一质量m=0.50kg的石块,以v0=5.0m/s的初速度与水平面成30°角斜向上方抛出,石块被抛出时离水平地面的高度h=10m.不计空气阻力,求:(1)石块从抛出到落地的过程中减少的重力势能;(2)石块落地时的速度大小。

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】试题解析:由于地球表面处的重力加速度为,则mg=;设中轨道卫星的轨道处受地球引力产生的重力加速度为g′,则mg′=;联立二者解之得g′=,故A正确.考点:万有引力与航天.2、D【解析】

A.万有引力定律清楚地向人们揭示,复杂运动的后面隐藏着简洁的科学规律,故A错误;B.万有引力表明天上和地上的物体运动遵循着相同的科学法则,故B错误;C.万有引力可计算任意两个物体的相互作用力,故C错误;D.牛顿发现万有引力定律却并不知道引力常量G的大小,引力常量是卡文迪许测量的,故D正确。故选D。3、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.4、D【解析】

C点的瞬时速度等于BD段的平均速度,则有:;A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论相符,选项D正确;5、B【解析】

只有重力做功或只有弹力做功,机械能守恒,根据机械能守恒条件分析答题。【详解】A、跳伞运动员匀速下落,动能不变,重力势能减少,机械能不守恒,A错误;B、真空中的自由下落的铁球,只有重力做功,机械能守恒,B正确;C、沿斜面匀速上滑的木块,动能不变,重力势能增大,机械能增大,C错误;D、在光滑水平面上压缩弹簧过程中的小球,受弹簧弹力做功,小球的机械能不守恒,D错误。【点睛】本题考查了判断机械能是否守恒,知道机械能守恒的条件即可正确解题;特别注意D项中系统机械能守恒,但小球的机械能不守恒。6、A【解析】

根据万有引力定律公式得,将这两个质点之间的距离变为原来的3倍,则万有引力的大小变为原来的.故A正确,BCD错误.故选A.7、AC【解析】

汽车受到的阻力;A.前5s内,由图,由牛顿第二定律:求得:故A正确;B.汽车在前5s内的位移为汽车在前5s内的牵引力做功为故B错误;D.t=5s末功率达到额定功率,故D错误;C.当牵引力等于阻力时,汽车达最大速度,则最大速度故C正确;故选AC.【点睛】v-t图象可以看出:汽车经历三个运动过程:匀加速直线运动,加速度减小的变加速直线运动,最后做匀速直线运动.由图线斜率可求出前5s内汽车的加速度,由牛顿第二定律即可求出此过程的牵引力,5s末汽车的功率就达到额定功率,由P=Fv能求出额定功率.汽车速度最大时,牵引力等于阻力,由,能求出最大速度.8、BD【解析】开始阶段,由牛顿第二定律得:,解得:,物体加速至与传送带速度相等时需要的时间为:,通过的位移为:,由于,可知物体与传送带不能保持相对静止,速度相等后,物体所受的摩擦力沿斜面向上,根据牛顿第二定律得:,解得:,根据,解得,故运动的总时间为,故A错误;小物块对皮带做的总功即是滑动摩擦力对传送带所做的功为:,而,故,故B正确;前0.5s内传送带的速度大于小物块的速度,小物块相对于传送带先后运动,相对位移:,后0.5s内小物块的速度大于传送带的速度,小物块相对于传送带向前运动,相对位移:,物块相对于传送带的位移:,故C错误;小物块相对于传送带的路程:,因小物块和皮带之间的摩擦而产生的内能为:,故D正确;故选BD.【点睛】小物块放上A,开始所受的摩擦力方向沿斜面向下,根据牛顿第二定律求出加速度的大小,以及运动到与传送带速度相同所需的时间和位移,由于重力沿斜面向下的分力大于最大静摩擦力,两者不能保持相对静止,速度相等后,小物块所受的滑动摩擦力沿斜面向上,再结合牛顿第二定律和运动学公式求出到达B点的时间,从而得出小物块从A到达B的时间.前半段时间内传送带的速度大于小物块的速度,小物块相对于传送带先后运动,后半段时间内小物块的速度大于传送带的速度,小物块相对于传送带向前运动,相对位移为二者之差,相对路程为二者之和.9、AD【解析】

A.据功能关系,物体机械能的变化等于重力以外其它力做的功;据可知,机械能E与其位移x的关系图象切线斜率表示箱子所受拉力;由图象得,0〜5m过程中箱子所受的拉力逐渐减小.故A项正确.BCD.由图象得,0〜5m过程中箱子所受的拉力逐渐减小,5〜15m过程中箱子所受拉力;0〜5m过程中箱子所受的拉力大于重力,箱子的动能增加;5〜15m过程中箱子所受的拉力等于重力,箱子的动能不变.故BC两项错误,D项正确.10、AB【解析】试题分析:在“用油膜法估测分子的大小”实验中,我们的实验依据是:①油膜是呈单分子分布的;②把油酸分子看成球形;③分子之间没有空隙,故选AB考点:考查了用油膜法估测分子直径的实验点评:在用油膜法估测分子的大小”实验中,我们做了些理想化处理,认为油酸分子之间无间隙,油酸膜为单层分子.11、AD【解析】

A.两卫星都由万有引力提供向心力,有可得由轨道半径之比,可得周期之比为,故A正确;B.若A卫星在低轨道减速,出现万有引力大于向心力要做近心运动,A会离B越来越远而不能成功对接,正确的做法是A卫星加速从而离心可以和B对接,故B错误;C.两卫星从最近到最近满足转的快的A比B多转一圈,有结合可解得所用时间为故C错误;D.B转动一周时间为,设两卫星从最近到最近出现n次,有解得而每出现一次最近之前出现两卫星在地球两侧相距最远的情况,而最近和最远都属于两卫星共线,则一共出现次,故D正确。故选AD。12、ACD【解析】

A.根据开普勒定律分析知道,地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点。故A正确。B.设距地面高度为h的圆轨道上卫星的速度为v,则由牛顿第二定律得:,得到.导弹在C点只有加速才能进入卫星的轨道,所以导弹在C点的速度小于.故B错误。C.由牛顿第二定律得:,得导弹在C点的加速度为.故C正确。D.设导弹运动的周期为T,由于导弹的半长轴小于卫星的轨道半径R+h,根据开普勒第三定律知道:导弹运动的周期T<T1,则导弹从A点运动到B点的时间一定小于T1.故D正确。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、;9.75;【解析】根据,得,代入数据解得.14、不能斜率近似等于,才能判断小球下落过程中机械能守恒【解析】

第一空.利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故:;第二空.第三空.根据机械能守恒的表达式有:mgh=mv2,即:,不能依据图象是过原点的直线就得出机械

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