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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请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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)有两个力,一个是14N,一个是4N,它们的合力可能等于()A.5N B.9N C.15N D.20N2、(本题9分)如图所示,一圆盘可绕一通过圆盘中心O且垂直于盘面的竖直轴转动,圆盘上的小物块A随圆盘一起运动,对小物块进行受力分析,下列说法正确的是()A.受重力和支持力B.受重力、支持力、摩擦力C.受重力、支持力、向心力D.受重力、支持力、摩擦力、向心力3、(本题9分)伽利略斜面实验反映了一个重要的事实:如果空气阻力和摩擦阻力小到可以忽略,小球必将准确地回到同它开始时相同高度的点,决不会更高一点,也不会更低一点。这说明小球在运动过程中有一个“东西”是不变的,这个“东西”应是A.重力 B.速度C.加速度 D.机械能4、(本题9分)如图所示,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球。a球质量为m,静置于地面;b球质量大于a球的质量,用手托住b球,高度为h,此时轻绳刚好拉紧。从静止开始释放b后,a能达到的最大高度为1.5h,则b球的质量为()A.3m B.2.5m C.2m D.1.5m5、在距水平地面一定高度处以初速度v0水平抛出一个质量为mA.小球质量m越大,在竖直方向上下落越快B.由x=vC.在任意连续相等时间内,小球下落高度之比为1:3:5:……D.由h=16、如图所示,在水平地面上做匀速直线运动的小车,通过定滑轮用绳子吊起一个物体,若小车和被吊的物体在同一时刻速度分别为v1和v2,绳子对物体的拉力为T,物体所受重力为G,则下面说法正确的是()A.物体做匀速运动,且v1="v2" B.物体做加速运动,且v2>v1C.物体做加速运动,且T>G D.物体做匀速运动,且T=G7、(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C.滑块与平板车表面的动摩擦因数为D.平板车上表面的长度为8、(本题9分)关于地球同步卫星,下列说法正确的是()A.离地面的高度一定B.轨道平面不一定在赤道平面内C.线速度小于7.9km/sD.向心加速度大于9.8m/s29、(本题9分)如图所示a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是()A.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度;B.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度;C.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c;D.a卫星的周期小于b、c的周期10、如图所示,一木块放在光滑水平面上,一子弹水平射入木块中,射入深度为d,平均阻力为f.设木块离射入点s远时开始匀速前进,下列判断正确的是A.f·s量度子弹损失的动能B.f·d量度子弹损失的动能C.f·s量度木块动能改变量D.f(s+d)量度子弹损失的动能11、(本题9分)用如图所示实验装置探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连,电容器带电后与电源断开.下列说法中正确的有A.上移左极板,静电计指针张角变小B.右移左极板,静电计指针张角变大C.在两极板间插入一课本,静电计指针张角变小D.若教室内空气湿度较大,则实验现象不明显12、(本题9分)质量相同的滑块A、B置于光滑的水平面上,A的弧形表面也是光滑的,如图所示,开始时A静止,若B以速度v0向A滑去,滑至某一高度后向下返回,对于这一过程,下述说法中正确的是()A.B在势能最大点处的速度为零B.B在势能最大点处的速度为C.B回到平面上后,将以小于v0的速度向左做匀速直线运动D.B回到平面上后将静止不动二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)图甲是一个研究向心力与哪些因素有关的DIS力传感器实验装置的示意图,其中做匀速圆周运动的圆柱体的质量为m,放置在圆盘上(未画出),圆周轨道的半径为r,力传感器测定的是向心力F的大小,光电传感器测定的是圆柱体的线速度v的大小,图乙为实验测得的数据及根据实验数据作出的F-v,F-v2,F-v3三个图象:(1)用实验探究向心力F和圆柱体线速度v的关系,保持圆柱体质量不变,半径r=0.2m,根据测得的数据及三个图象,可得出向心力F和圆柱体速度v的定量关系式_____(2)为了研究F和r成反比的关系,实验时除了保持圆柱体质量不变外,还应保持____不变(3)根据向心力公式以及上面的图线可以推算出圆柱体质量为_____kg.(保留两位小数)14、(10分)(本题9分)(1)某同学用图示装置做“验证机械能守恒定律”的实验,下列物理量中需要且能够直接测量的量有________________(填字母序号).A.重锤下落的加速度B.与下落高度相对应的重锤的势能C.计时器打下某两个点的时间内重锤下落的高度D.与下落高度相对应的重锤的瞬时速度(2)质量m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出一系列如下图所示的点,A为第一个点,B、C、D为相邻的点,相邻点的时间间隔为0.04s,长度单位是cm,取,求:①打点计时器打下计数点C时,物体的速度______m/s(保留三位有效数字);②从打下起点A到打下计数点C的过程中,物体重力势能减少量_______J,此过程中,物体动能增加量____________J(保留三位有效数字)③根据以上实验数据可得出实验结论:________________________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)宇航员来到某星球表面做了如下实验:将一小钢球以v0的初速度竖直向上抛出,测得小钢球上升离抛出点的最大高度为h(h远小于星球半径),该星球为密度均匀的球体,引力常量为G,求:(1)求该星球表面的重力加速度;(2)若该星球的半径R,忽略星球的自转,求该星球的密度.16、(12分)(本题9分)如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为R、A端与圆心O等高,AD为水平面,B端在O的正上方,一个小球自A点正上方由静止释放,自由下落至A点进入圆轨道并恰能到达B点,求:(1)释放点距A点的竖直高度;(2)落点C与A点的水平距离;17、(12分)(本题9分)如图所示,滑块与足够长的木板叠放在光滑水平面上,开始时均处于静止状态.作用于滑块的水平力F随时间t变化图象如图所示,t=1.0s时撤去力F,最终滑块与木板间无相对运动.已知滑块质量m=1kg,木板质量M=1kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s1.求:(1)t=0.5s时滑块的速度大小;(1)0~1.0s内木板的位移大小;(3)整个过程中因摩擦而产生的热量.

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】

根据合力与分力的关系。【详解】当两个力方向相同时,合力最大为当两个力方向相反时,合力最小为因此合力范围因此,C正确,ABD错误。故选C。2、B【解析】

小木块做匀速圆周运动,合力指向圆心,对木块受力分析,受重力、支持力和静摩擦力,如图所示重力和支持力平衡,静摩擦力提供向心力.A.A项与上述分析结论不相符,故A错误;B.B项与上述分析结论相符,故B正确;C.C项与上述分析结论不相符,故C错误;D.D项与上述分析结论不相符,故D错误;3、D【解析】

A.在伽利略斜面实验中,小球所受重力不变;在有阻力的情况下,小球不能回到原来的高度;无阻力情况下,小球能回到原来高度;这说明伽利略斜面实验中寻求的不变量不是重力.故A项错误.BC.在伽利略斜面实验中,小球从一个斜面到另一个斜面,小球运动的速度先增大后减小,小球在倾角不同的斜面上加速度不同;所以不变的“东西”不是速度也不是加速度.故BC项错误.D.伽利略斜面实验中,如果空气阻力和摩擦阻力小到可以忽略,在小球运动过程中只有重力做功,物体的机械能守恒;所以不变的“东西”是机械能.故D项正确.4、A【解析】

b球落地时,a、b两球速度大小相等,设为v,此时a球离地高度为h,之后a球向上做竖直上抛运动,上升过程中机械能守恒12mv2=mg由题知Δh=1.5h-h=0.5h解得b球落地时两球共同速度v=gh在b落地前,a、b组成的系统机械能守恒,有mbgh-mgh=12

(mb+m)v解得b球的质量mb=3mA.mb=3m,与结论一致,故选项A符合题意;B.mb=2.5m,与结论不一致,故选项B不合题意;C.mb=2m,与结论不一致,故选项C不合题意;D.mb=1.5m,与结论不一致,故选项D不合题意。5、D【解析】

A.不计空气阻力,小球只受重力,下落时加速度为g,与质量无关,所以小球在竖直方向上下落快慢与质量无关,故A项不符合题意;BD.由h=1t=2知小球未落地前下落的高度越大,飞行时间越长,与初速度无关;故B项不符合题意,D项符合题意;C.平抛运动在竖直方向做自由落体运动,由匀变速直线运动的推论知,从初始时刻起,在连续相等时间内,小球下落高度之比为1:3:5:……,故C不符合题意。6、C【解析】A、B、小车的运动可分解为沿绳方向和垂直于绳的方向两个运动,设两段绳子夹角为θ,由几何关系可得:v2=v1sinθ,所以v1>v2,故A、B均错误。C、D、而θ逐渐变大,故v2逐渐变大,物体有向上的加速度,处于超重状态,T>G,故D错误,C正确。故选C。【点睛】正确将小车的运动按效果进行分解是解决本题的关键,同时掌握运动的合成与分解应用。7、AC【解析】

A.如图乙所示,因为t0时刻滑块速度大于平板车速度,所以滑块将滑离平板车,A对.B.如图乙滑块和平板车的加速度大小相等,他们受到的合外力大小也相等,所以他们的质量相等.B错.C.滑块的加速度大小等于,滑块受到的摩擦力就是滑块受到的合力,即所以C对.D.因为t0时刻滑块脱离平板车,所以平板车的长度等于滑块的位移减去平板车的位移,从图乙中我们可以看出其位移差等于图乙中梯形的面积所以D错8、ACD【解析】

A.万有引力提供向心力,列出等式:其中R为地球半径,h为同步卫星离地面的高度。由于同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,所以T为一定值,根据上面等式得出:同步卫星离地面的高度h也为一定值,故A正确;B.它若在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,这是不可能的,故地球同步卫星,一定在赤道平面上,故B错误;C.第一宇宙速度是最大的运行速度,任何地球卫星的速度都小于第一宇宙速度,则地球同步卫星的运行速度小于7.9km/s,故C正确;D.地球同步卫星的周期等于地球赤道上物体随地球自转的周期,根据a=ω2r可知,地球同步卫星加速度大于地球赤道上物体随地球自转的向心加速度9.8m/s2,故D正确。9、AD【解析】试题分析:卫星绕地球做圆周运动,靠万有引力提供向心力,,由,根据题意ra<rb=rc,所以b、c的线速度大小相等,小于a的线速度,故A正确;由根据题意ra<rb=rc,所以b、c的加速度大小相等,且小于a的加速度,故B错误;c加速,万有引力不够提供向心力,做离心运动,离开原轨道,b减速,万有引力大于所需向心力,卫星做近心运动,离开原轨道,所以不会与同轨道上的卫星相遇.故C错误;由,根据题意ra<rb=rc,a卫星的周期小于b,c的周期,故D正确.考点:万有引力定律及其应用10、CD【解析】

AC.木块对子弹有一个阻力,根据牛顿第三定律,子弹对木板有一个向右的动力,即大小等于f,在这个力的作用下木块向前运动了s的距离,根据动能定理可得fs=ΔE即fs量度木块动能改变量,A错误C正确;BD.子弹在阻力f的作用下,运动了s+d的距离,根据动能定理可知fs+dfs+d所以fd表示系统动能减小的动能,也可以说是系统产生的内能,B错误D正确.11、CD【解析】

电容器带电后与电源断开,则电容器带电量Q一定,由,上移左极板,则S减小,C减小,由Q=CU可知,U变大,则静电计指针张角变大,选项A错误;由,右移左极板,则d减小,C变大,由Q=CU可知,U变小,则静电计指针张角变小,选项B错误;在两极板间插入一课本,ε变大,由,则C变大,由Q=CU可知,U变小,则静电计指针张角变小,选项C正确;若教室内空气湿度较大,则电容器所带的电量不容易保持,则实验现象不明显,选项D正确.12、BD【解析】小球B上升到最高点时势能最大,此时B与A相对静止,有共同速度v,规定向右为正方向,由水平动量守恒得:mv0=2mv,得:v=,故A错误,B正确。设B返回水平面时速度为v1,此时A的速度v2,规定向右为正方向,由动量守恒定律可得:mv0=mv2+mv1;由机械能守恒得:mv02=mv22+mv12。联立解得:v2=v,v1=0,故B回到水平面上后将静止不动,故C错误,D正确。故选BD。点睛:本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律的综合,知道当B与A的速度相等时,B上升到最大高度.要注意系统的水平动量守恒,但总动量不守恒.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、F=1.5v2;线速度;0.3kg【解析】

(1)研究数据表和图乙中B图不难得出Fv2,进一步研究知图乙斜率,故F与v的关系式为:F=1.5v2;(2)为了研究F与r成反比的关系,实验时除了保持圆柱体质量不变外,还应保持线速度不变;(3)由,,。14、(1)C(2)①2.13②2.272.27③在误差范围内,重锤下落过程中机械能守恒.【解析】(1)重力加速度不需要测量,由当地的重力加速度代入计算,故A错误;与下落高度相对应的重锤的势能,需要但得计算,故B错误;计时器打下某两个点的时间内重锤下落的高度,需要可以直接测量,故C正确;与下落高度相对应的重锤的瞬时速度,需要但得计算,故D错误.所以选C.(2)C点的瞬时速度等于BD段的平均速度,则.(3)从打下起点A到打下计数点C的过程中,物体重力势能减少量:;物体动能增加量.(4)根据以上实验数据可以得出实验结论:在误差范围内重物下落机械能守恒.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)g=v【解析】(1)根据速度-位移公式得:0-v得g(2)在星球表面附近的重力等于万有引力,有mg及M联立解得星球密度ρ=16、(1)(2)(-1)R【解析】

(1)设小球距A点高为h处下落,到达B点时速度大小为vB.小球下落过程只有重力做功,故小球由最高点经A运动B点过程中机械能守恒:mg(h-R)=mvB2

由圆周运动规律可知,小球恰能达到B点的最小速度的条件为:

mg=m

由①②解得:h=R

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