广东省广州市南沙区第一中学2021-2022学年物理高一第二学期期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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)如图所示.脚盘在水平面内匀速转动,放在盘面上的一小物块随圆盘一起运动,关于小物块的受力情况,下列说法中正确的是()A.只受重力和支持力B.受重力、支持力和压力C.受重力、支持力和摩擦力D.受重力、支持力,摩擦力和向心力2、(本题9分)将一个物体由A处移到B处,重力做功()A.与运动过程是否存在阻力有关B.与运动的具体路径有关C.与运动的位移无关D.与运动物体本身的质量有关3、(本题9分)当汽车发动机的输出功率为30KW时,汽车在平直公路上以30m/s的速度匀速行驶,此时汽车牵引力是A.1000N B.1500N C.2000N D.3000N4、(本题9分)如图所示,金属棒MN两端用等长的细软导线连接后水平地悬挂.MN处在向里的水平匀强磁场中,棒中通有由M流向N的电流,此时悬线受金属棒的拉力作用.为了使悬线中的拉力减小,可采取的措施有()A.使磁场反向B.使电流反向C.增大电流强度D.减小磁感应强度5、(本题9分)在下列所述实例中,机械能守恒的是:A.滑块沿光滑斜面下滑的过程B.火箭加速上升的过程C.雨滴在空中匀速下落的过程D.游客在摩天轮中随摩天轮在竖直面内匀速转动的过程6、下列有关电场强度、电势、电势能的说法中正确的是A.在电场中,电场强度越大的地方电势越高B.在电场中,电势越高的地方,电荷在该点具有的电势能就越大C.在电场中某一点,放入试探电荷的电荷量越大,它所具有的电势能越大D.在场源电荷为正点电荷的电场中,某带正电的试探电荷离场源电荷越近所具有的电势能越大,离场源电荷越远所具有的电势能越小7、(本题9分)若一个恒力对某做直线运动的物体做负功,则下列说法正确的是A.这个力一定阻碍物体的运动B.这个物体的动能一定增大C.这个力可能与物体的运动方向相同D.这个力的方向与物体的位移方向的夹角一定大于90°8、(本题9分)同步卫星A的运行速率为V1,向心加速度为a1,运转周期为T1;放置在地球赤道上的物体B随地球自转的线速度为V2,向心加速度为a2,运转周期为T2;在赤道平面上空做匀速圆周运动的近地卫星C的速率为V1,向心加速度为a1,动转周期为T1.比较上述各量的大小可得()A.T1=T2>T1 B.V1>V2>V1 C.a1<a2=a1 D.a1>a1>a29、(本题9分)光滑的水平面上有一辆小车处于静止状态,在力F作用下小车开始加速,如图所示,则()A.力F对小车做正功 B.力F对小车做负功C.合力对小车做正功 D.以上说法都不对10、(本题9分)一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能E随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是()A.x1处电场强度为零B.x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3C.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动D.x2~x3段是匀强电场11、一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图象如图所示。已知汽车的质量为m=1×103kg,汽车受到的阻力为车重的0.1倍,g取10m/sA.汽车在前5s内的牵引力为3×10B.汽车在前5s内的牵引力为5×10C.汽车的额定功率为100kwD.汽车的最大速度为60m/s12、(本题9分)A、B两船的质量均为M,它们都静止在平静的湖面上,当A船上质量为M的人以水平速度v从A船跳到B船,再从B船跳回A船。经多次跳跃后,人最终跳到B船上,设水对船的阻力不计,则()A.A、B两船最终的速度大小之比为3:2B.A、B(包括人)最终的动量大小之比为1:1C.A、B(包括人)最终的动量之和为零D.因为跳跃次数未知,故以上答案均无法确定二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)质量为m、速度为v的A球和质量为4m的静止的B球发生正碰,取A球碰前的运动方向为正,则碰后A球的速度可能为_________(填代号),B球的速度可能为_________(填代号)(1)0(2)-v(3)-0.4v(4)0.3v(5)0.8v14、如图所示,一质量为60kg的探险者在丛林探险,为了从一绝壁到达水平地面,探险者将一根粗绳缠绕在粗壮树干上,拉住绳子的另一端,从绝壁边缘的A点由静止开始荡向低处,到达最低点B时脚恰好触到地面,此时探险者的重心离地面的高度为0.5m.已知探险者在A点时重心高地面的高度为8.5m.以地面为零势能面,不计空气阻力.(探险者可视为位于其重心处的一个质点),探险者在A点时的重力势能________J,探险者运动到B点时的速度大小为_________m/s.15、(本题9分)下图为密闭的理想气体在温度T1、T2时的分子速率分布图像,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,则T1______T2(选填“大于”或“小于”);气体温度升高时压强增大,从微观角度分析,这是由于分子热运动的_______增大了.三.计算题(22分)16、(12分)一个质量m=10kg的木箱静止放在水平地面上,木箱与地面间的动摩擦因数μ=0.5,如果用大小F=70N、方向与水平方向的夹角θ=53°的恒力拉动木箱,经过t1=2s后撤去F,再经过一段时间木箱停止运动。已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,重力加速度取g=10m/s2。求:(1)撤去拉力前木箱的位移;(2)整个过程中摩擦力做功的平均功率。17、(10分)如图所示,在光滑水平面上,一质量为m的物体,初速度为v1,在与运动方向相同的恒力F的作用下经过一段位移x后,速度增加到v2。请依据匀变速直线运动的规律和牛顿第二定律推导动能定理。

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、C【解析】试题分析:对小物块进行受力分析,分析时按照重力弹力摩擦力的顺序,并且找一下各力的施力物体,再根据圆周运动的特点知道是哪些力提供了向心力,即可得知各选项的正误.解: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.选项C正确,选项ABD错误.故选C.2、D【解析】

重力做功与路径、是否受其他力以及物体的速度无关,仅与初末位置的高度差有关,与运动的位移有关,根据可知还与运动物体本身的质量有关,D正确.3、A【解析】

由P=Fv得:F=P/v=30000/30N=1000N故A正确,BCD错误.故选A4、C【解析】

棒处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有从M流向N的电流,根据左手定则可知,棒所受安培力的方向竖直向上,由于此时悬线上有拉力,为了使拉力减小,则安培力必须增加,由安培力公式F=BIL知,可以适当增加电流强度,或增大磁场,若使电流或磁场反向,安培力方向竖直向下,悬线的拉力将增大。故C正确,ABD错误。故选C。【点睛】解决本题的关键要掌握安培力的方向判断方法:左手定则以及安培力大小公式F=BIL.5、A【解析】

物体机械能守恒的条件是只有重力或者是弹力做功,根据机械能守恒的条件逐个分析物体的受力的情况,判断做功情况,即可判断物体是否是机械能守恒.也可以根据机械能的概念分析.【详解】A、木箱沿光滑斜面下滑的过程,斜面对木箱的支持力不做功,只有重力做功,所以木箱的机械能守恒;故A正确.B、火箭加速上升的过程,动能增加,重力势能增加,故机械能增加;故B错误.C、雨滴在空中匀速下落的过程,动能不变,重力势能减小,所以机械能减小;故C错误.D、游客在摩天轮中随摩天轮在竖直面内匀速转动的过程,动能不变,重力势能不断变化,所以机械能也在变化;故D错误.故选A.【点睛】本题是对机械能守恒条件的直接考查,掌握住机械能守恒的条件及机械能的概念即可进行判断.6、D【解析】

A.沿着电场线的方向电势逐渐降低,电场线密的地方,电场强度大,电场线疏的地方电场强度小。可知电场强度越大的地方电势不一定越高,故A项不符合题意;B.根据电势能公式Ep=qφ知:正电荷在电势越高的地方,其电势能越大,负电荷在电势越高的地方,其电势能越小,故B项不符合题意;C.根据电势能公式Ep=qφ知:在电场中,电势高的地方,放在该点的正电荷的电荷量越大,电势能越大,而负电荷则相反,故C项不符合题意;D.沿着电场线的方向电势逐渐降低,在场源电荷为正点电荷的电场中,某带正电的试探电荷离场源电荷越近所具有的电势能越大,离场源电荷越远所具有的电势能越小,故D项符合题意。7、AD【解析】

A.某个力对物体做负功,则这个力一定阻碍物体的运动;故A正确.B.物体动能的变化由合外力做功衡量,而只知道一个力做负功不能确定合力做功情况,则不能确定动能是否增大;故B错误.CD.力对物体做负功,可知此力与物体的运动方向的夹角为钝角或180°角;故C错误,D正确.8、AD【解析】

A、同步卫星与地球自转同步,所以T3=T2.根据开普勒第三定律得卫星轨道半径越大,周期越大,故T3>T3.故A正确.B、同步卫星与物体2周期相同,根据圆周运动公式v,所以V3>V2,故B错误.CD、同步卫星与物体2周期相同,根据圆周运动公式a,得a3>a2,同步卫星3与人造卫星3,都是万有引力提供向心力,所以a,由于r3>r3,由牛顿第二定律,可知a3>a3.故C错误、D正确.故选AD.9、AC【解析】

AB.小车向右运动故位移向右,力F对物体做功为:由于,故力F做正功,故A正确,B错误;C.小车做加速运动,根据动能定理可得:故合力做正功,故C正确;D.由ABC可知,D错误;故选AC。10、ABD【解析】

根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:E=,得:,由数学知识可知Ep-x图象切线的斜率等于Eq,x1处切线斜率为零,则x1处电场强度为零,故A正确;根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,粒子带负电,q<0,则知:电势能越大,粒子所在处的电势越低,所以有:φ1>φ2>φ1.故B正确;由图看出在0~x1段图象切线的斜率不断减小,由上式知场强减小,粒子所受的电场力减小,加速度减小,做非匀变速运动.x1~x2段图象切线的斜率不断增大,场强增大,粒子所受的电场力增大,做非匀变速运动.x2~x1段斜率不变,场强不变,即电场强度大小和方向均不变,是匀强电场,粒子所受的电场力不变,做匀变速直线运动,故C错误,D正确;故选ABD.【点睛】解决本题的关键要分析图象斜率的物理意义,判断电势和场强的变化,再根据力学基本规律:牛顿第二定律进行分析电荷的运动情况.11、BC【解析】

AB.汽车受到的阻力为f=0.1×1×103×10N=1×103C.t=5s末功率达到额定功率,汽车的额定功率为P=Fv=1×D.当牵引力等于阻力时,汽车达最大速度,则最大速度vm12、BC【解析】

A.两船和人的总动量守恒,由动量守恒定律可得,所以,故A错误。B.两船和人的总动量守恒,所以A船的动量和B船(包括人)的动量大小相等,方向相反,即A、B(包括人)最终的动量大小之比为1:1,故B正确。C.两船和人的总动量守恒,系统的的初动量为零,所以A、B(包括人)最终的动量之和为零,故C正确。D.由上述分析可知D错误。二.填空题(每小题6分,共18分)13、(1)(3)(4)【解析】若vA=0,规定A球初速度方向为正方向,由动量守恒得:mv=mvA+4mvB,解得:vB=14v,碰撞前系统的总动能为:EK=12mv2,碰撞后系统的总动能为:E'K=12mvA2+124mvB2=18mv2<EK=12mv2,不违反能量守恒定律,故(1)可能;若vA=-v,规定A球初速度方向为正方向,由动量守恒得:mv=mvA+4mvB,解得:vB=12v,碰撞前系统的总动能为:EK=12mv2,碰撞后系统的总动能为:E'K=12mvA2+124mvB2=mv2>EK=12mv2,违反能量守恒定律,故(2)不可能;若vA=-0.4v,规定A球初速度方向为正方向,由动量守恒得:mv=mvA+4mvB,解得:vB=720v14、510012.7【解析】

[1].在A点的重力势能为:EP=mghA=60×10×8.5J=5100J[2].探险者下落的过程只受重力作用,根据机械能守恒定律:解得:15、小于平均动能【解析】

由图可看出T1图线最高点所对的v值比T1图线最高点所对的v值要小,则T1小于T1.气体温度升高压强增大,是由于分子热运动的平均动能增大引起的.三.计算题(22分)16、

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