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文档简介
2021-2022学年高一物理下期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)第一个在实验室通过实验比较精确测量出万有引力常量的物理学家是A.哥白尼 B.开普勒 C.伽利略 D.卡文迪许2、已知某质点做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是A.该质点的角速度大小不变B.该质点的线速度大小不变,是一种匀速运动C.该质点的加速度大小不变,是一种匀变速运动D.该质点所受的合外力始终指向圆心,是恒力3、(本题9分)质量为m的物体沿倾角为θ的斜面滑至底端时的速度大小为v,此时重力的瞬时功率为()A. B.C. D.4、已知某星球的质量是地球质量的,直径是地球直径的。一名宇航员来到该星球,宇航员在该星球上所受的万有引力大小是他在地球上所受万有引力大小的()A. B. C.2 D.45、把一个小球放在光滑的球形容器中,使小球沿容器壁在某一水平面内做匀速圆周运动,如图所示,关于小球的受力情况,下列说法正确的是()A.重力、向心力B.小球受到的合力为零C.重力、容器壁的支持力D.重力、容器壁的支持力和向心力6、(本题9分)做匀速圆周运动的物体,在运动过程中保持不变的物理量是()A.速率 B.线速度 C.合外力 D.向心加速度7、(本题9分)如图甲所示,物块以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E机随高度h的变化如图乙所示.g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.则A.物体的质量m=1.0kgB.物体上升过程的加速度大小a=10m/s2C.物体回到斜面底端时的动能Ek=20JD.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.508、一气球由地面匀速上升,当气球下的吊梯上站着的人沿梯子上爬时,下列说法正确的是()A.气球可能匀速上升 B.气球可能相对地面静止C.气球可能下降 D.气球运动速度不发生变化9、如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,其电势分别为10V、20V、30V.实线是一带电的粒子(不计重力)在该区域内运动的轨迹,对于轨迹上的a、b、c三点,已知:带电粒子带电量为0.01C,在a点处的动能为0.5J,则该带电粒子A.粒子带正电 B.在b点处的电势能为0.5JC.在b点处的动能为零 D.在c点处的动能为0.4
J10、(本题9分)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11、(本题9分)地球的质量为,半径为,自转角速度为,万有引力常量为,地球表面的重力加速度为,同步卫星距地面的距离为,则同步卫星的线速度大小为()A. B. C. D.12、“太空涂鸦”技术的基本物理模型是:原来在较低圆轨道运行的攻击卫星在变轨后接近在较高圆轨道上运行的侦察卫星时,向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦察卫卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦察卫星,喷散后强力吸附在侦察卫卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。关于这一过程下列说法正确的是A.攻击卫星在原轨道上运行的周期比侦察卫星的周期大B.攻击卫星到达新轨道后,其动能较原轨道增大C.攻击卫星到达新轨道后,其机械能较原轨道增多D.攻击卫星在原轨道需要加速才能变轨接近侦查卫星二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)汽车的质量为,额定功率为,沿水平道路行驶时,阻力恒为重力的倍,g取,汽车沿水平道路匀速行驶的最大速度是______,当汽车的速度为时的加速度大小为_______.14、(本题9分)18世纪,数学家莫佩尔蒂,哲学家伏尔泰曾经设想“穿透”地球;假设能够沿着地球两极连线开凿一条沿着地轴的隧道贯穿地球,一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中,忽略一切阻力,此人可以从南极出口飞出,(已知此人的质量m=50kg;地球表面处重力加速度g取10m/s2;地球半径R=6.4×106m;假设地球可视为质量分布均匀的球体.均匀球壳对壳内任一点的质点合引力为零)则以下说法正确的是A.人与地球构成的系统,由于重力发生变化,故机械能不守恒B.人在下落过程中,受到的万有引力与到地心的距离成正比C.人从北极开始下落,到刚好经过地心的过程,万有引力对人做功W=3.2×109JD.当人下落经过距地心R瞬间,人的瞬时速度大小为×103m/s15、(本题9分)在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如图.其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点.该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).(1)这三个数据中不符合有效数字读数要求的是_____段,应记作_______cm.(2)该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=10m/s2,他用AC段的平均速度作为跟B点对应的物体的瞬时速度,则该段重锤重力势能的减少量为___,而动能的增加量为___,(均保留3位有效数字,重锤质量用m表示).这样验证的系统误差总是使重力势能的减少量____动能的增加量,原因是_________.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)小球从空中h=20m处自由下落,与水平地面碰撞后以碰前速度的60%竖直反弹到某一高度.取g=10m/s2,不计空气阻力求:(1)反弹的高度是多少?(2)从开始下落到第二次落地,经过多长时间?17、(10分)(本题9分)2014年11月1日,被誉为“嫦娥五号”的“探路尖兵”载人返回器在内蒙古预定区域顺利着陆.标志着我国己全面突破和掌握航天器载人返回关键技术.为“嫦娥五号”任务顺利实施和探月工程持续推进奠定了坚实基础.己知人造航天器在月球表面上空绕月球做匀速圆周运动.经过时间t(t小于航天器的绕行周期).航天器与月球中心连线扫过的角度为θ.万有引力常量为G.(1)试计算航天器的环绕周期T;(2)若航天器的运行轨道半径为r.求月球的质量M.
参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、D【解析】
A.哥白尼通过细致得观察与测量计算出日、月、行星得轨迹,提出了日心说;B.开普勒通过对其老师第谷毕生观测数据得分析计算,提出了行星运动规律,即开普勒三定律;C.伽利略通过实验测量、数学运算、逻辑分析等科学方式对力、运动、力与运动的关系提出了一系列科学的结论;D.卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量.2、A【解析】
A.匀速圆周运动的角速度大小不变,故A项符合题意;B.匀速圆周运动的速度大小不变,方向沿圆弧的切线方向,时刻在改变,所以速度是变化的,不是匀速运动,故B不符合题意;C.在匀速圆周运动中,向心加速度大小不变,但方向时刻在变,所以向心加速度是变化的,不是匀变速运动,故C项不符合题意;D.匀速圆周运动的合力提供向心力,向心力方向始终指向圆心,是变力,故D项不符合题意.3、B【解析】
求物体的瞬时功率只能用P=Fv来求解,并且此时的F和v应该在同一直线上,根据某时刻的速度的大小,即可求得力F的瞬时功率.【详解】把重力分解为,沿着斜面的mgsinθ和垂直于斜面的mgcosθ,垂直于斜面的分力不做功,所以物体滑到斜面底端时重力的瞬时功率为P=mgsinθ•v=mgvsinθ.故选B.【点睛】在分析功率的时候,一定要注意公式的选择,P=W/t只能计算平均功率的大小,而P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度.4、B【解析】
宇航员在地球上所受的万有引力F1=G,宇航员在该星球上所受的万有引力F2=G,由题知M2=M1,R2=R1,解得==,故B正确,ACD错误。5、C【解析】
AD.向心力是某个力或几个力的合力提供的,在受力时不能说物体受到了向心力,故AD错误;B.小球沿容器壁在某一水平面内做匀速圆周运动,小球受到的合力提供了向心力不为零,故B错误;C.小球受到重力、以及光滑容器壁的支持力,且在重力和支持力合力的作用下做匀速圆周运动,故C正确。6、A【解析】匀速圆周运动的物体,速度大小不变,但方向时刻改变,所以速率不变,线速度变化,A对B错.匀速圆周运动合力提供向心力,向心力始终指向圆心,方向变化,C错,向心力变化,向心加速度也变化,D错.7、ABD【解析】
物体到达最高点时,机械能为,由图知.则得,A正确;物体上升过程中,克服摩擦力做功,机械能减少,减少的机械能等于克服摩擦力的功,,即,得,物体上升过程中,由牛顿第二定律得:,得,BD正确;由图象可知,物体上升过程中摩擦力做功为,在整个过程中由动能定理得,则有,C错误.【点睛】当物体到达最高点时速度为零,机械能等于物体的重力势能,由重力势能计算公式可以求出物体质量;在整个运动过程中,机械能的变化量等于摩擦力做的功,由图象求出摩擦力的功,由功计算公式求出动摩擦因数;由牛顿第二定律求出物体上升过程的加速度;由动能定理求出物体回到斜面底端时的动能.8、ABC【解析】
ABC.设气球和梯子的总质量为M,人的质量为m,由于匀速上升,所以受到的合力为零,则系统动量守恒,有解得气球的速度由表达式可知可能为正、零、负,说明气球可能匀速上升、相对地面静止、匀速下降。故ABC正确;D.若气球运动速度不发生变化,即,则由的表达式可推出。因为人相对于气球运动,所以,矛盾,说明假设错误,气球的运动速度一定发生变化,故D错误。故选ABC。9、AD【解析】
A.由等势面与场强垂直可知场强方向向上,电场力指向轨迹弯曲的内侧,所以电场力向上,所以为正电荷,故A正确;B.由电势能的定义知粒子在b点处的电势能EPb=φq=0.01×30J=0.3J故B错误;C.由粒子在a点处的总能量E=0.01×10J+0.5J=0.6J由能量守恒得在b点处的动能为:Ekb=0.6-0.3J=0.3J故C错误;
D.由能量守恒得在C点处的动能为:EkC=0.6J-0.01×20J=0.4J故D正确.10、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11、AB【解析】
A.同步卫星的运转角速度等于地球自转角速度为,根据可得同步卫星的线速度大小为故A正确;BC.同步卫星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则有解得联立黄金代换式可得故B正确,C错误;D.第一宇宙速度的表达式为同步卫星线速度小于第一宇宙速度,故D错误;故选AB。12、CD【解析】
卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,则有:解得:A.由,可知攻击卫星在原轨道上半径小,则周期小,故A错误;B.由和得:,可知攻击卫星到达新轨道后,半径增大,则动能减小,故B错误;CD.攻击卫星要从低轨道变到高轨道,则要点火加速做离心运动,故攻击卫星的机械能增加,故CD正确。二.填空题(每小题6分,共18分)13、300.25【解析】
当汽车的牵引力与阻力相等时,速度最大,根据P=fvm得最大速度:
根据Pe=Fv得,汽车的牵引力则加速度.【点睛】本题考查了机车的启动问题,知道发动机功率、牵引力、速度的关系,知道加速度为零时,速度最大.14、BD【解析】
人下落过程只有重力做功,重力做功效果为重力势能转变为动能,故机械能守恒,故A错误;设人到地心的距离为r,地球密度为,由万有引力定律可得:人在下落过程中受到的万有引力,故万有引力与到地心的距离成正比,故B正确;由万有引力可得:人下落到地心的过程重力做功,故C错误;由万有引力可得:人下落到距地心的过程重力做功,设地球质量为M,则有:,又有地球表面物体重力等于万有引力,则有:,故,则重力做功为,由动能定理可得:,所以,当人下落经过距地心瞬间,人的瞬时速度,故D正确;故选BD.【点睛】根据万有引力定律及球体体积公式求得不同半径处的万有引力表达式,进而得到万有引力做的功,再由动能定理求得人的速度;最后根据能量守恒,由能量转换求得机械能变化.15、OC(或15.7)15.701.24m1.20m大于纸带与打点计时器有摩擦,减小的重力势能一部分转化为内能
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