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文档简介
2021-2022学年高一下物理期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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)下列关于同步卫星的说法正确的是()A.它的周期与地球自转同步,但高度和速度可以选择,高度增大,速度减小B.它的周期、高度、速度的大小都是一定的C.我国发射的同步通讯卫星定点在北京上空D.不同的同步卫星所受的向心力相同2、以v0=15m/s的初速从地面竖直向上抛出一物体,设空气阻力大小不变,则在抛出后的第2s内平均速度和平均速率分别为A.0,0 B.0,2.5m/s C.2.5m/s,2.5m/s D.2.5m/s,03、(本题9分)土星最大的卫星叫“泰坦”(如图),每16天绕土星一周,其公转轨道半径约为1.2×106kmA.5×1017C.7×10334、(本题9分)用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若A.保持S不变,增大d,则θ变大B.保持S不变,增大d,则θ变小C.保持d不变,减小S,则θ变小D.保持d不变,减小S,则θ不变5、(本题9分)静止在光滑水平面上的物体,受到水平拉力F的作用,拉力F随时间t变化的图象如图所示,则下列说法中正确的是A.0~4s内拉力对物体的冲量为4N·sB.4s末物体的动能最大C.4s末物体的动量为零D.0~4s内物体的位移为零6、(本题9分)如图甲所示,水平面上一质量为m的物体,在水平力F作用下从静止开始加速运动,力F的功率P恒定不变,运动过程所受的阻力f大小不变,加速运动t时间后物体的速度达到最大值vm,F作用过程中物体的速度v的倒数与加速度a的关系图像如图乙所示,仅在已知功率P的情况下,根据图像所给的信息不能求出以下哪个物理量()A.物体的质量m B.物体所受阻力fC.物体加速运动的时间t D.物体运动的最大速度vm7、如图所示,图线AB是某电源的路端电压随电流变化的关系图线,OM是固定电阻R两端的电压随电流变化的图像,由图可知A.固定电阻R的阻值为1ΩB.该电源的内阻为2ΩC.该电源的短路电流为1AD.当该电源只对电阻R供电时,电源的输出功率最大8、(本题9分)光滑的长轨道形状如图所示,底部为半圆型,半径R,固定在竖直平面内.AB两质量均为m的小环用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上.将AB两环从图示位置静止释放,A环离开底部2R.不考虑轻杆和轨道的接触,即忽略系统机械能的损失,则(重力加速度为g):A.AB两环都未进入半圆型底部前,杆上的作用力大小为mgB.A环到达最低点时,两球速度大小均为C.若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,A环到达最低点时的速度大小为D.若将杆换成长,A环仍从离开底部2R处静止释放,经过半圆型底部再次上升后,A环离开底部的最大高度9、已知地球半径为R,质量为M,自转角速度为,万有引力常量为G,地球同步卫星与地心间的距离为r,近地人造卫星绕地球的运行轨道可视为圆,则A.地球近地卫星做匀速圆周运动的加速度为2RB.地球同步卫星做匀速圆周运动的加速度为2rC.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为RD.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为10、(本题9分)如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向。图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的。不计空气阻力,则()A.a的飞行时间比b的长B.a的水平速度比b的小C.b和c的飞行时间相同D.b的初速度比c的大11、(本题9分)在如图所示的匀强电场中,1、2、3三条虚线表示三个等势面,a、b分别是等势面1、3上的两个点,下列说法中正确的是()A.三个等势面的电势相等B.等势面1的电势高于等势面2的电势C.若将一正电荷由a移到b,电场力做正功D.若将一正电荷由a移到b,电场力做负功12、从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中其机械能和动能Ek随它离开地面的高度h的变化如图所示。取地面为零势能参考面,重力加速度g取10m/s2。由图中数据可知A.物体的质量为1kgB.物体上升的最大高度6mC.从地面至h=2m,物体的动能减少30JD.物体运动到最高点的过程中克服阻力做功60J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)同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究,一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连:弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示.向左推小球,使弹黄压缩一段距离后由静止释放:小球离开桌面后落到水平地面.通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.回答下列问题:(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能与小球抛出时的动能相等.已知重力加速度大小为g,为求得,至少需要测量下列物理量中的___________A.小球的质量mB.小球抛出点到落地点的水平距离xC.桌面到地面的高度hD.弹簧的压缩量xE.弹簧原长(2)用(1)中所选取的测量量和已知量表示弹簧被压缩后的弹性势能,则弹性势能最大为Ep=_____________(用字母表示)14、(10分)在“用传感器观察电容器的充电和放电”实验中,电路图如图.一位同学使用的电源电动势为10.0V,测得放电的I-t图像如图所示.(1)若按“四舍五入(大于半格算一个,小于半格舍去)”法,根据“I-t
图线与两坐标轴包围面积”,电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为_________C.(结果保留两位有效数字)(2)根据以上数据估算电容器的电容值为_________F.(结果保留两位有效数字)(3)如果将电阻R换一个阻值更大的电阻,则放电过程释放的电荷量___________(选填“变多”、“不变”或“变少”).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)我国科学家正在研究设计返回式月球软着陆器,计划在2030年前后实现航天员登月,对月球进行科学探测。宇航员在月球上着陆后,自高h处以初速度v0水平抛出小球,测量出小球的水平射程为L(这时月球表面可以看成是平坦的),已知月球半径为R,万有引力常量为G。(1)试求月球表面处的重力加速度g.(2)试求月球的质量M(3)字航员着陆后,发射了一颗绕月球表面做匀速圆周运动的卫星,周期为T,试求月球的平均密度ρ.16、(12分)(本题9分)如图所示,倾角为θ=45°的粗糙平直导轨与半径为R的光滑圆环轨道相切,切点为B,整个轨道处在竖直平面内.一质量为m的小滑块从导轨上离地面高为h=3R的D处无初速下滑进入圆环轨道.接着小滑块从圆环最高点C水平飞出,恰好击中导轨上与圆心O等高的P点,不计空气阻力.求:(1)滑块运动到圆环最高点C时的速度的大小;(2)滑块运动到圆环最低点时对圆环轨道压力的大小;(3)滑块在斜面轨道BD间运动的过程中克服摩擦力做的功.17、(12分)(本题9分)用竖直向上的拉力F提升原来静止的质量m=10kg的物体,使其以的加速度匀加速竖直上升,不计其他阻力,取重力加速度为,求:(1)开始运动的4s内拉力F做的功;(2)拉力F在4s末的瞬时功率.
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】
所谓地球同步卫星,即指卫星绕地球转动的周期与地球的自转周期相同,与地球同步转动,且在赤道上空的某地,站在地球上观看(以地球本身为参照物)它在空中的位置是固定不动的.【详解】所有的地球同步卫星的必要条件是它们的轨道都必须位于地球的赤道平面内,角速度等于地球自转的角速度,周期等于地球自转的周期,则轨道高度和速度是确定的,故AC错误,B正确.由万有引力等于向心力,由向心力公式知质量不同的卫星受的向心力是不同的,故D错误.故选B.【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大小.2、B【解析】
物体做竖直上抛运动,物体上升的时间为:t=v所以抛出后第2s内有两个运动过程,1s~1.5s上升,1.5s~2s下降,两个过程互逆AD.第2s内的两个过程,相当于两个做了0.5s自由落体运动的过程,故在第2s内的路程为:s=2×故第2s内平均速率为:v,AD错误;BC.根据对称性可知,第2s内物体的位移为0,则第2s内平均速度为0,B正确C错误.3、B【解析】卫星绕土星运动,土星的引力提供卫星做圆周运动的向心力设土星质量为M:GMmR2带入计算可得:M=4×故选B。4、A【解析】
AB、电容器所带电荷量Q不变,由可知不变,增大d,则变小,而由可得电容器的电压U变大,从而使得静电计的电压U变大,其指针的偏角θ变大,故A正确、B错误;CD、同理可知保持d不变,减小S,则变小,而由可得电容器的电压U变大,使得静电计的电压U变大,其指针的偏角θ变大,故选项C、D均错误.故选:A.5、C【解析】
由图象可知物体在4s内先做匀加速后做匀减速运动,4s末的速度为零,位移一直增大。A.根据I=Ft可知:前4s内I合=2F-2F=0,故A错误;BC.4s末的速度为零,故动量为零,动能为零,故B错误C正确;D.物体在4s内先做匀加速后做匀减速运动,4s末的速度为零,位移一直增大,不为0,故D错误;6、C【解析】
AB.由题意可知根据牛顿第二定律得即变形得由乙图可知,斜率纵轴截距P已知,可求出m和f,选项AB能够求出;D.水平力等于阻力时,速度达到最大,则有能求出,选项D能够求出;C.由知,v增大,F减小,则物体先做变加速运动,当加速度为零时做匀速运动,根据条件不能求出加速运动时间,选项C不能求出。本题选不能求出的,故选C。7、AD【解析】
A.根据伏安特性曲线OM可知,,故A正确。BC.由图象AB可知电源的电动势E=6V,短路电流为6A,则内阻故BC错误。D.当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,即该电源只对电阻R供电时,电源的输出功率最大,故D正确。8、BCD【解析】
A.对整体分析,自由落体,加速度g,以A为研究对象,A作自由落体,则杆对A一定没有作用力.即F=0,故AB两环都未进入半圆型底部前,杆上的作用力为零,选项A错误.B.AB都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,即vA=vB;对整体依机械能守恒定律,有:mg•2R+mg•R=•2mv2,解得,故A环到达最低点时,两环速度大小均为,选项B正确.
C.若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,A环到达最低点时,杆与竖直方向的夹角为30°;设AB的速度为vA和vB,则;由机械能守恒可得:,联立解得:,选项C正确;D.由于杆长超过了半圆直径,故最后A环在下,如图;
设A再次上升后,位置比原来高h,如下图所示.
由机械能守恒,有:−mgh+mg(2R−2R−h)=0
解得h=(−1)R,故A离开底部(+1)R
故若将杆换成长2R,A环仍从离开底部2R处静止释放,经过半圆型底部再次上升后离开底部的最大高度为(+1)R.选项D正确.9、BD【解析】
A.卫星绕地球做圆周运动时,由地球的万有引力提供向心力,有:,解得:,地球同步卫星的角速度等于地球自转角速度ω,得地球近地卫星与地球同步卫星的角速度之比为:,则得:,所以地球近地卫星做匀速圆周运动的加速度为:,故A错误。B.地球同步卫星的角速度等于地球自转角速度ω,则地球同步卫星做匀速圆周运动的加速度为:a同=ω2r,故B正确。C.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为:v近=ω近R=,故C错误。D.地球近地卫星做匀速圆周运动时,根据得近地卫星的线速度为:,故D正确。10、CD【解析】
b、c的高度相同,大于a的高度,根据h=gt2,得,知b、c的运动时间相同,a的飞行时间小于b的时间。故A错误,C正确;因为a的飞行时间短,但是水平位移大,根据x=v0t知,a的水平速度大于b的水平速度。故B错误;b、c的运动时间相同,b的水平位移大于c的水平位移,则b的初速度大于c的初速度。故D正确。故选CD。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,知道平抛运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.11、BC【解析】
根据顺着电场线方向电势降低,可判断三个等势面电势的高低,根据电场力与位移方向夹角与90∘【详解】:A、沿着电场线方向电势降低,所以1、2和3三个等势面中1的电势能最高,3的等势面最低,故A错误,B正确;C、正电荷的受力方向与电场强度方向相同,则将一正电荷由a移到b,力的方向与位移方向的夹角小于90∘,电场力做正功,故C正确,D故选:BC。【点睛】解决本题的关键要掌握电场线的物理意义:顺着电场线方向电势降低,从而理解等势面之间电势的高低。12、AC【解析】
根据能量守恒定律得:Ep=E总-Ek;A.由图知,h=4m时Ep=40J,由Ep=mgh得m=1kg,故A正确。B.由图知,动能随着上升高度线性减小,解得Ek=100-15h,当h=6m时,动能不为0,故B错误。C.h=2m时,Ek=70J,初动能为100J,物体的动能减少30J,故C正确。D.由Ek=100-15h可得动能为0时,h=m;总能量E=100-5h;当h=m时,E=J,初始总能量为100J,损失的能量即为物体运动到最高点的过程中克服阻力做功,有:100J-J=J,故D错误。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)ABC(2)【解析】
(1)由平抛规律可知,由水平距离和下落高度即可求出平抛时的初速度,进而可求出物体动能,所以本实验至少需要测量小球的质量m、小球抛出点到落地点的水平距离x、桌面到地面的高度h,故选ABC;
(2)由平抛规律应有h=gt2,x=vt,又Ek=mv2,联立可得:Ek=【点睛】本题的关键是通过测量小球的动能来间接测量弹簧的弹性势能,然后根据平抛规律以及动能表达式即可求出动能的表达式,从而得出结论.14、0.016-0.0180.0016-0.0018不变【解析】
(1)[1].电容器的放电图象是一条逐渐下降的曲线,而q=It,从微元法得到,I-t图象与坐标轴围成的面积就是总的电荷量,经确认:图象下共有42格,所以电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为Q=42×0.001×0.4C=0.017C.(2)[2].从上一问知道,电容器充满电后所带的电荷量Q=0.017C,而所加
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