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文档简介

2021-2022学年高一下物理期末模拟试卷注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、决定平抛物体在空中运动时间的因素是()A.初速度B.抛出时物体的高度C.抛出时物体的高度和初速度D.以上说法都不正确2、一个物体沿平直道路行驶,如图所示,近似描写了物体在0时刻到40s这段时间运动的υ—t图像.这物体所受合力为零的时间为A.10s B.20s C.30s D.40s3、(本题9分)如图所示,地球可以看成一个巨大的拱形桥,桥面半径R=6400km,地面上行驶的汽车重力G=3×104N,在汽车的速度可以达到需要的任意值,且汽车不离开地面的前提下,下列分析中正确的是()A.汽车的速度越大,则汽车对地面的压力也越大B.不论汽车的行驶速度如何,驾驶员对座椅压力大小都等于3×104NC.不论汽车的行驶速度如何,驾驶员对座椅压力大小都小于他自身的重力D.如果某时刻速度增大到使汽车对地面压力为零,则此时驾驶员会有超重的感觉4、(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=Rr5、(本题9分)从空中以的初速度平抛一重为的物体.物体在空中运动落地,不计空气阻力,取,则物体落地前瞬间,重力的瞬时功率为()A. B. C. D.6、(本题9分)如图所示,是一位晨练者每天早晨进行锻炼时的行走路线,从A点出发,沿半径分别为3m和5m的半圆经B点到达C点,则他的位移和路程分别为()A.16m,方向从A到C;16mB.8m,方向从A到C;8πmC.8πm,方向从A到C;16mD.16m,方向从A到C;8πm7、(本题9分)如图所示,在摩擦力不计的水平面上,放一辆质量为M的小车,小车左端放一只箱子,其质量为m,水平恒力F把箱子拉到小车的右端;如果第—次小车被固定在地面上,第二次小车没固定,可沿水平面运动,在上述两种情況下()A.F做的功第二次多B.箱子与小车之间的摩擦力大小相等C.箱子获得的动能一样多D.由摩擦而产生的内能不—样多8、(本题9分)两个质量相等的小球a、b分别用细线连接,悬挂于同一点O。现给两小球一定的初速度,使两小球在同一水平面内做匀速圆周运动,这样就构成两圆锥摆,如图所示。若a、b两球做匀速圆周运动的半径之比为ra∶rb=2∶1,则下列关于描述a、b两球运动的物理量之比,正确的是A.速度之比va∶vb=2∶1B.角速度之比ωa∶ωb=2∶1C.加速度之比aa∶ab=2∶1D.周期之比Ta∶Tb=2∶19、(本题9分)如图所示,把一个平行板电容器与一个静电计相连接后,给电容器带上一定电量,静电计指针的偏转指示出电容器两板间的电势差.要使静电计的指针张角变小,可采用的方法是:()A.使两极板靠近 B.减小正对面积C.插入电介质 D.增大正对面积10、如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,A是它边缘上的一点.左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r.B点在小轮上,它到小轮中心的距离为r.C点和D点分别位于小轮和大轮的边缘上.若在传动过程中,皮带不打滑.则A.A点与B点的线速度大小相等B.A点与B点的角速度大小相等C.A点与C点的线速度大小相等D.A点与D点的向心加速度大小相等11、(本题9分)一个物体在某高度由静止开始竖直下落,在运动过程中所受的阻力恒定.若用F、v、x和E分别表示该物体所受的合力、物体的速度、位移和机械能.(B、C、D三图中的曲线均为抛物线).则下列图像中正确的是()A. B. C. D.12、如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,重力加速度为g。关于小球在过最高点的速度v,下列叙述中正确的是()A.v由零增大,需要的向心力也逐渐增大B.小球能在竖直平面内作圆周运动v极小值为C.当v由逐渐增大时,杆对小球的弹力也逐渐增大D.当v由逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐减小二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)某同学用如图甲所示装置验证机械能守恒定律时,所用交流电源的频率为50Hz,得到如图乙所示的纸带.选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起点O的距离为s0=19.00cm,点A、C间的距离为s1=8.36cm,点C、E间的距离为s2=9.88cm,g取9.8m/s2,测得重物的质量为m=1kg。(1)下列做法正确的有________.A.图中两限位孔必须在同一竖直线上B.实验前,手应提住纸带上端,使纸带竖直C.实验时,先放开纸带,再接通打点计时器的电源D.数据处理时,应选择纸带上距离较近的两点作为初、末位置(2)选取O、C两点为初、末位置验证机械能守恒定律,重物减少的重力势能是________J,打下C点时重物的速度大小是________m/s.(结果保留三位有效数字)(3)根据纸带算出打下各点时重物的速度v,量出下落距离s,则以为纵坐标、以s为横坐标画出的图象应是下面的________.(4)重物减少的重力势能总是略大于增加的动能,产生这一现象的原因是________.(写出一条即可)14、(10分)验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻记数点时间间隔为0.02s),那么:(1)纸带的______(填“P”或“C”,必须用字母表示)端与重物相连;(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=______m/s(保留到小数点后两位);(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=_____J,此过程中物体动能的增加量△Ek=_____J;(g取9.8m/s2保留到小数点后两位)(4)通过计算,数值上△EP_____△Ek(填“<”、“>”或“=”),这是因为_____.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)如图所示,小球沿光滑的水平面冲上一个光滑的半圆形轨道,轨道半径为R,小球在轨道的最高点对轨道的压力大小恰等于小球的重力,问:(1)小球落地时速度为多大?(2)小球落地时水平方向的位移?16、(12分)动能定理和动量定理不仅适用于质点在恒力作用下的运动,也适用于质点在变力作用下的运动,这时两个定理表达式中的力均指平均力,但两个定理中的平均力的含义不同,在动量定理中的平均力F1是指合力对时间的平均值,动能定理中的平均力F2是合力指对位移的平均值.(1)质量为1.0kg的物块,受变力作用下由静止开始沿直线运动,在2.0s的时间内运动了2.5m的位移,速度达到了2.0m/s.分别应用动量定理和动能定理求出平均力F1和F2的值.(2)如图1所示,质量为m的物块,在外力作用下沿直线运动,速度由v0变化到v时,经历的时间为t,发生的位移为x.分析说明物体的平均速度与v0、v满足什么条件时,F1和F2是相等的.(3)质量为m的物块,在如图2所示的合力作用下,以某一初速度沿x轴运动,当由位置x=0运动至x=A处时,速度恰好为0,此过程中经历的时间为,求此过程中物块所受合力对时间t的平均值.17、(12分)飞机若仅依靠自身喷气式发动机产生的推力起飞需要较长的跑道,某同学设计在航空母舰上安装电磁弹射器以缩短飞机起飞距离,他的设计思想如下:如图所示,航空母舰的水平跑道总长l=180m,其中电磁弹射器是一种长度为l1=120m的直线电机,这种直线电机从头至尾可以提供一个恒定的牵引力F牵,一架质量为m=2.0×104kg的飞机,其喷飞式发动机可以提供恒定的推力F推=1.2×105N.假设飞机整个过程所受的平均阻力为飞机重力的0.2倍.飞机离舰起飞的速度v=100m/s,航母处于静止状态,飞机可视为质量恒定的质点.请你求出(计算结果均保留二位有效数字):(1)飞机离开电磁弹射区后的加速度大小(2)电磁弹射器的牵引力F牵的大小(3)电磁弹射器输出效率可以达到80%,则每弹射这样一架飞机电磁弹射器需要消耗多少能量

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、B【解析】

平抛运动下落时只要接触到地面即不能再运动,故由可得:即下落时间只与抛出点的高度有关,和水平初速度无关A.初速度与分析不符,故A项错误;B.抛出时物体的高度与分析相符,故B项正确;C.抛出时物体的高度和初速度与分析不符,故C项错误;D.以上说法都不正确与分析不符,故D项错误。2、B【解析】

在10-30s内,物体做匀速直线运动,合力为零,所以这物体所受合力为零的时间为20s。A.10s,与结论不相符,选项A错误;B.20s,与结论相符,选项B正确;C.30s,与结论不相符,选项C错误;D.40s,与结论不相符,选项D错误;3、C【解析】

A.对汽车研究,根据牛顿第二定律得则得可知,速度v越大,地面对汽车的支持力N越小,则汽车对地面的压力也越小,故A错误;BC.由上可知,汽车和驾驶员都具有向下的加速度,处于失重状态,驾驶员对座椅压力大小都小于他自身的重力,而驾驶员的重力未知,所以驾驶员对座椅压力范围无法确定,故B错误,C正确;D.如果某时刻速度增大到使汽车对地面压力为零,驾驶员具有向下的加速度,处于失重状态,故D错误.故选C。4、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5、A【解析】

物体做的是平抛运动,在竖直方向上是自由落体运动,所以在物体落地的瞬间速度的大小为vy=gt=10×3=30m/s,物体落地前瞬间,重力的瞬时功率为P=Fv=mgvy=10×30W=300W.故A正确,BCD错误.故选A.6、D【解析】

路程等于运动轨迹的长度,为,没有方向,位移大小等于首末位置的距离为,方向从A到C.故选D.【点睛】紧扣位移和路程的概念,位移是指从初位置到末位置的有向线段,位移的大小只与初末的位置有关,与经过的路径无关;路程是指物体所经过的路径的长度.7、AB【解析】

第二次由于小车也会向右移动,故滑块的对地位移变大了,故拉力做的功变多了,A正确;滑动摩擦力与压力成正比,两次压力相等,都等于mg,动摩擦因数是一定的,故滑动摩擦力一定相等,B正确;根据动能定理,有F-fx=12mv8、AC【解析】

对其中一个小球受力分析,如图,受重力,绳子的拉力,由于小球做匀速圆周运动,故合力提供向心力;将重力与拉力合成,合力指向圆心,由几何关系得,细线的拉力所以向心力,所以角速度,相同。A.根据可知,线速度之比为半径比,即2:1,A正确。B.根据分析可知,角速度之比为1:1,B错误。C.加速度可知,加速度之比为半径比,即2:1,C正确。D.周期可知,周期之比为1:1,D错误。9、ACD【解析】

使两极板靠近,两极板间距减小,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故A正确;减小正对面积,由电容的决定式:,可知电容减小,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差增大,则静电计指针偏角增大,故B错误;插入电介质,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故C正确;增大正对面积,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故D正确。10、AC【解析】a、c为共线关系,线速度相等,b、c为共轴关系,加速度相等,b、c的线速度不相等,A错;由v=wr可知,a、c的线速度相等,角速度不相等,B错;C对;设a的线速度为v,加速度为,c的线速度为v,角速度为,c、d角速度相同,d的线速度为2v,d的加速度为,D对;11、AC【解析】

下落过程中,小球受恒定的阻力和重力作用,合外力不变,故A正确.小球做初速度为0的匀加速运动,故v-t图象是直线,故B错误.根据S=at2,位移S与t2成正比,故C正确.机械能随时间变化的表达式:E=E0-fS=E0-fat2,故D正确.故选ACD.【点睛】对于图象问题要明确两坐标轴、斜率的含义等,对于比较复杂的图象问题可以利用物理规律写出两个物理量的函数关系式,根据数学知识进一步判断图象性质.12、AC【解析】

A.根据牛顿第二定律可知所以v由零增大,需要的向心力也逐渐增大,故A正确;B.在最高点当杆产生的向上的支持力等于小球的重力时,此时合力最小,则速度也达到最小,所以最小速度等于零,故B错误;CD.在最高点时,杆可以给小球施加拉力或支持力,当为时,重力提供向心力,杆对小球无力的作用;当大于时,杆对小球施加的拉力与重力同向,合力提供向心力;当v由逐渐增大时,向心力则杆对小球的弹力也逐渐增大,故C正确,D错误二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、AB;1.25J;2.28;C;重物受到空气阻力或纸带与打点计时器之间的摩擦阻力【解析】

第一空.A.为了减小纸带与限位孔之间的摩擦图甲中两限位孔必须在同一竖直线,A正确;B.为了保证纸带在竖直方向做自由落体,实验前,手应提住纸带上端,并使纸带竖直,B正确;C.实验时,先接通打点计时器电源再放手松开纸带,故C错误;D.为了减小测量数据h的相对误差,数据处理时,应选择纸带上距离较远的两点作为初、末位置,D错误。第二空.重物减少的重力势能为:△Ep=mgh=mg(s0+s1)=0.1kg×9.8m/s2×(19.00+8.36)×10-2m≈1.25J第三空.打下C点时的速度:;第四空.由机械能守恒定律得:,整理得:,与成正比,故C正确,ABD错误;第五空.由于阻力的作用重物减小的重力势能总是略大于增加的动能,这里的阻力主要来源于重物受到的空气阻力和纸带与打点计时器之间的摩擦阻力。14、P0.980.490.48>有机械能损失【解析】

(1)与重物相连的纸带一端应该先打出点,先打出点的速度较

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