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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)一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示,设该物体在t0和2t0时刻相对于出发点的位移分别是x1和x2,速度分别是v1和v2,合外力从开始至t0时刻做的功是W1,从t0至2t0时刻做的功是W2,则()A.x2=x1
v2=2v1 B.x2=x1
v2=v1C.x2=x1
W2=W1 D.v2=2v1
W2=W12、(本题9分)公路急转弯处通常是交通事故多发地带。如图所示,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为v0时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势。则在该转弯处A.当路面结冰时,v0的值减小B.当路面结冰时,v0的值增大C.车速低于v0,车辆便会向内侧滑动D.车速低于v0,车辆不一定向内侧滑动3、(本题9分)下列物体中,具有弹性势能的是A.被举高的重物 B.弯曲的撑杆C.飞行的子弹 D.滚动的足球4、(本题9分)如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,则小球在上升过程中A.小球动能最大时弹性势能为零B.小球在离开弹簧时动能最大C.小球动能减为零时,重力势能最大D.小球的动能先减小后增大5、在道路弯道处,容易发生侧翻、侧滑等交通事故,为了避免事故的发生,有人提出了如下建议,其中不合理的是A.进入弯道前要减速慢行B.汽车要避免超载C.改造路面使弯道外侧适当高于内侧D.尽量沿内侧车道行驶6、(本题9分)如图所示,小车的上面是中突的两个对称的曲面组成,整个小车的质量为m,原来静止在光滑的水平面上.今有一个可以看作质点的小球,质量也为m,以水平速度v从左端滑上小车,恰好到达小车的最高点后,又从另一个曲面滑下.关于这个过程,下列说法正确的是()A.小球滑离小车时,小车又回到了原来的位置B.小球从滑上曲面到最高点的过程中,小车的动量变化大小是零C.小球和小车作用前后,小车和小球的速度一定变化D.车上曲面的竖直高度不会大于7、(本题9分)如图所示的装置中,木块B放在光滑的水平桌面上,子弹A以水平速度射入木块后(子弹与木块作用时间极短),子弹立即停在木块内.然后将轻弹簧压缩到最短,已知本块B的质量为M,子弹的质量为m,现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则从子弹开始入射木块到弹簧压缩至最短的整个过程中A.系统的动量不守恒,机械能守恒B.系统的动量守恒,机械能不守恒C.系统损失的机械能为D.弹簧最大的弹性势能小于8、(本题9分)甲、乙两根同种材料制成的电阻丝,长度相等,甲横截面的半径是乙的两倍,将其并联后接在电源上()A.甲、乙的电阻之比是1:2B.甲、乙中的电流强度之比是4:1C.甲、乙电阻丝相同时间产生的热量之比是4:1D.甲、乙电阻丝两端的电压之比是1:29、同步卫星离地心的距离为r,运行速度为,加速度,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度第一宇宙速度为,地球的半径为R,则A. B. C. D.10、如图所示,长为L的绝缘细线一端系一质量为m、带电量为q的小球,另一端固定在定点O位置,置于电场强度大小为E、方向水平向右的匀强电场中.拉直细线将小球自O点正下方由静止释放,小球向上摆动,最大偏角θ=60°,重力加速度为g,以下说法正确的是A.小球带电量大小q=3B.小球从开始摆至最大摆角的过程中,机械能与电势能之和保持不变C.小球到达最大摆角处时细线上的拉力为T=2mgD.小球在摆动过程中的最大速率v11、有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示.则下列说法不正确的是()A.a的向心加速度等于重力加速度gB.c在4
h内转过的圆心角是C.b在相同时间内转过的弧长最长D.d的运动周期有可能是23h12、(本题9分)如图所示,完全相同的三个金属小球a、b、c位于距离地面同一高度处现以等大的初速度使三个小球同时开始运动,分别做平抛、竖直上抛和斜抛运动,忽略空气阻力。以下说法正确的是()A.落地之前,三个小球均做匀变速运动B.三个小球在落地时的动能不相等C.三个小球在落地时动量相同D.落地之前,三个小球在任意相等时间内动量的增量相同二、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___________。14、(10分)(本题9分)在探究加速度与力、质量的关系实验中,采用如图甲所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计时器打上的点计算出。(1)当M与m的大小关系满足______时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码受到的重力。(2)如图(a)为甲同学根据测量数据作出的a-F图线,说明实验存在的问题是______。(3)乙、丙同学用同一装置做实验。画出了各自得到的a—F图线如图(b)所示,两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同?______。(4)为了比较容易检查出加速度a与质量M的关系,应该做a与______的图像。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)将质量为m的物体在离水平地面高h处以初速度v0水平抛出,运动过程中除了重力之外不受其它力的作用。重力加速度为g。求(1)物体落地时的水平位移;(2)物体落地时速度的大小和速度变化量。16、(12分)如图所示,光滑曲面与粗糙平直轨道平滑相接,B为连接点,滑块(视为质点)自距水平轨道高为h的A点,由静止自由滑下,滑至C点速度减为零.BC间距离为L.重力加速度为g,忽略空气阻力,求:(1)滑块滑至B点的速度大小;(2)滑块与水平面BC间的动摩擦因数;(3)若在平直轨道BC间的D点平滑接上一半圆弧形光滑竖直轨道(轨道未画出),,再从A点释放滑块,滑块恰好能沿弧形轨道内侧滑至最高点.不考虑滑块滑入半圆弧形光滑轨道时碰撞损失的能量,半圆弧的半径应多大?17、(12分)如图所示,带正电小球质量为m=1×10-2kg,带电量为q=1×10-6C,置于光滑绝缘水平面上的A点.当空间存在着斜向上的匀强电场时,该小球从静止开始始终沿水平面做匀加速直线运动,当运动到B点时,测得其速度vB=1.5m/s,此时小球的位移为S=0.15m.求此匀强电场场强E的取值范围.(g=10m/s2)
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】由于物体受的合力是2倍的关系,根据牛顿第二定律F=ma可知,加速度也是2倍的关系,即a2=2a1,所以物体的位移:,初速度为:,做的功为,物体的位移为,速度为:,做的功,故AC正确,BD错误.2、D【解析】
AB.当汽车行驶的速率为v0时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,此时重力与支持力的合力提供向心力,当路面结冰时,两力仍没变,所以v0的值不变,AB错误。CD.车速低于v0,所需向心力变小,有近心运动的趋势,但是由于静摩擦力的存在,所以车辆不一定向内侧滑动,C错误D正确。3、B【解析】
一切运动的物体都具有动能,被举高的物体都具有重力势能,发生弹性形变的物体具有弹性势能;因此,
被举高的重物,具有重力势能;弯曲的撑杆,发生了弹性形变具有弹性势能;空中飞行的子弹;由于运动而具有动能,又因为它在空中有一定高度,而具有重力势能;滚动的足球具有动能,故选项B正确,A、C、D错误。4、C【解析】
AB.弹力与重力大小相等时,速度最大,动能最大,此时弹簧仍然被压缩,弹簧的弹力不等于零,弹性势能不等于零,故AB错误;C.小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,这个过程中速度为零时,动能减为0,小球上升的高度最大,重力势能最大,故C正确;D.将力F撤去小球将向上弹起的过程中,弹簧的弹力先大于重力,后小于重力,小球所受的合力先向上后向下,所以小球先做加速运动,后做减速运动,小球的速度先增大后减小,小球的动能先增大后减小,故D错误5、D【解析】
A.车发生侧翻是因为提供的力不够做圆周运动所需的向心力,发生离心运动,故减小速度可以减小向心力,可以防止侧翻现象,故A项合理;B.在水平路面上拐弯时,靠静摩擦力提供向心力,根据向心力可知,减小质量,避免超载,可以防止侧翻现象,故B项合理;C.易发生侧翻也可能是路面设计不合理,故应改造路面使内侧低,外侧高,使重力沿斜面方向的分力指向内侧,防止侧翻现象,故C项合理;D.沿内侧行驶,拐弯半径更小,同样速度、质量所需要的向心力更大,更容易侧翻,故D项不合理。6、D【解析】A.小球滑上曲面的过程,小车向右运动,小球滑下时,小车还会继续前进,故不会回到原位置,故A错误;B.由小球恰好到最高点时小球与小车具有共同速度,对于车、球组成的系统,取水平向右为正方向,由动量守恒定律列式为mv=2mv′,得共同速度v′=0.5v.则小车动量的变化为△P=mv′−0=m,故B错误;C.由于满足动量守恒定律,系统机械能又没有增加,若两曲面光滑时,小车和小球的速度可能没有变化.故C错误;D.由于小球原来的动能为,小球到最高点时系统的动能为=,所以系统动能减少了.如果曲面光滑,则减少的动能等于小球增加的重力势能,即=mgh,得h=,显然,这是最大值,如果曲面粗糙,高度还要小些,所以车上曲面的竖直高度不会大于,故D正确.故选D7、CD【解析】
AB.由于子弹射入木块过程中,二者之间存在着摩擦,故此过程系统机械能不守恒,子弹与木块一起压缩弹簧的过程中,速度逐渐减小到零,所以此过程动量不守恒,故整个过程中,系统动量、机械能均不守恒,故AB错误;C.对子弹和木块由动量守恒及能量守恒得,,系统损失的机械能为,故C正确;D.由于子弹和木块碰撞有机械能损失,所以最终弹簧弹性势能小于最初的动能,故D正确.8、BC【解析】
A.两根长度相同,甲的横截面的圆半径是乙的2倍,根据电阻定律R=ρLS得,B.并联电路电压相等,由I=UC.由P=U2R可知得P甲:D.两电阻并联,则两电阻两端的电压相等;故D错误.9、AC【解析】
AB.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,根据得,故A正确,B错误;CD.根据万有引力提供向心力,解得,则故C正确D错误。10、BD【解析】
AB.如图所示,带电小球受竖直向下的重力、水平向右的恒定电场力和细线的拉力.从最低点到最高点过程中,细线的拉力不做功,根据动能定理得qELsinθ-mgL(l-cosθ)=0,得小球带电量大小q=3mgC.小球到达最大摆角处时速度为零,沿细线方向受力平衡,则线上的拉力为mg,故C错误;D.由重力与电场力合力方向沿与竖直方向成30°角斜向下,当速度方向与合力方向垂直时速度最大,由动能定理得qELsin30°-mgL(1-cos30°)=12mv11、ABD【解析】
A.地球同步卫星的周期c必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度大.由,得,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故知a的向心加速度小于重力加速度g.故A错误;B.c是地球同步卫星,周期是24h,则c在4h内转过的圆心角是.故B错误;C.由,解得,可知,卫星的轨道半径越大,速度越小,,又a和c的角速度相同,可知,所以b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长.故C正确;D.由开普勒第三定律知,卫星的轨道半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h.故D错误;本题选错误的,故选ABD.12、AD【解析】
A、三个球初始高度相同,三个小球都是只受到重力的作用,加速度都等于重力加速度,所以都做匀变速运动,A正确;B、小球运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,则有:,由于三个小球的质量m、初位置的高度h和初速度v0大小都相等,则落地时动能大小相等,B错误。C、三个球初始高度相同,分别做平抛、竖直上抛和斜抛运动,落地时速度的方向不同,所以动量不相等,C错误;D、三个小球的质量相等,根据动量定理可知,三个小球在任意相等时间内动量的增量△P=mgt.也是相等的,D正确;二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、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能守恒的结论,当斜率近似等于,才能判断小球下落过程中机械能守恒;14、M>>m未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足小车质量【解析】
探究加速度与力、质量间的关系,用控制变量法和图象法求解,注意平衡摩擦力及盘与小车间的质量关系。【详解】(1)[1]因为绳子拉力小于盘及砝码的总重量,只有当M>>m时才近似相等
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