广东省中山一中、仲元中学等七校2021-2022学年物理高一第二学期期末经典试题含解析_第1页
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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.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:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、宋代诗人苏轼的名句“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”中蕴含了一些物理知识,关于拉弓过程,下列说法正确的是A.弓的弹性形变越大,弹性势能就越大B.弓的弹性形变越大,弹性势能就越小C.人对弓的作用力越大,弓的弹性形变越小D.人对弓的作用力越大,弹性势能就越小2、(本题9分)在珠海国际航展上,歼-20隐身战斗机是此次航展最大的明星。歼-20战机在降落过程中的水平方向初速度为,竖直方向初速度为,已知歼-20战机在水平方向做加速度大小等于的匀减速直线运动,在竖直方向做加速度大小等于的匀减速直线运动,则歼-20战机在降落过程()A.歼-20战机的运动轨迹为曲线B.经歼-20战机水平方向的分速度与竖直方向的分速度大小相等C.在前内,歼-20战机在水平方向的分位移与竖直方向的分位移大小相等D.歼-20战机在前内,水平方向的平均速度为3、一辆卡车匀速通过如图所示的地段,爆胎可能性最大的位置是A.a处B.b处C.c处D.d处4、(本题9分)一细绳系着小球,在光滑水平面上做匀速圆周运动,小球质量为m,速度大小为v,做匀速圆周运动的周期为T,则以下说法中不正确的是()A.经过时间t=,重力对小球的冲量大小为B.经过时间t=,小球动量变化量大小为mvC.经过时间t=,细绳对小球的冲量大小为2mvD.经过时间t=,小球动量变化量为05、(本题9分)一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时速率为1m/s,从此刻开始在与初速度相反的方向上施加一水平作用力F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分布如图甲、乙所示,两图取同一正方向,取,则下列说法正确的是A.滑块的质量为2kgB.第1s内摩擦力对滑块做功为-1JC.第2s末拉力F的瞬时功率为0.3WD.第2s内拉力F的平均功率为0.15W6、两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则A.C点的电场强度大小为零B.A点的电场强度大小为零C.NC间场强方向沿x轴正方向D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功7、一汽车以速度v0在平直路面上匀速行驶,在t=0时刻将汽车发动机的输出功率调为另一个恒定值,设汽车行驶过程中受到的阻力恒定不变.从t=0时刻开始,汽车运动的v-t图象可能正确的有A.B.C.D.8、(本题9分)如图所示,长为l的轻杆两端各固定一个小球(均可视为质点),两小球的质量分别为mA=m和mB=2m,轻杆绕距B球处的光滑轴O在竖直平面内自由转动。当杆转至图中竖直位置时,A球速度为。则此时A.B球的速度大小为B.B球的速度大小为C.杆对B球的支持力为mgD.杆对A球的拉力为2mg9、在光滑水平面上A、B两小车中间有一弹簧,如图所示,用手抓住小车并将弹簧压缩后使小车处于静止状态.将两小车及弹簧看做一个系统,下面说法正确的是A.两手同时放开后,系统总动量始终为零B.先放开左手,再放开右手后,在弹簧伸缩的过程中,动量不守恒C.先放开左手,再放开右手后,在弹簧伸缩的过程中,动量守恒且总动量向右D.无论何时放手,两手放开以后,在弹簧伸缩的过程中,系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零10、(本题9分)质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如右图所示,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是()A.a绳的张力不可能为零B.a绳的张力随角速度的增大而增大C.当角速度,b绳将出现弹力D.若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化二、实验题11、(4分)(本题9分)用图示装置测量弹簧的弹力做功,将弹簧放置在水平气垫导轨上,左端固定,右端在O点,此时弹簧处于原长,在O点右侧的B、C位置各安装一个光电门,计时器(图中未画出)与两个光电门相连,用天平测出滑块(含遮光片)的质量为m,用刻度尺分别测得A、O之间的距离为x1,B、C两点间距离x2,再用滑块压缩弹簧到位置A(滑块与弹簧没有栓接),静止释放,利用计时器测出遮光片从B到c所用的时间为t.(1)根据所测量的物理量,可计算出滑块离开弹簧时速度大小,其表达式为v=______,从A运动到O过程中弹簧对滑块做的功W=_______.(用所给的物理量符号表示)(2)某同学未调节气垫导轨水平就开始做实验,导致气垫导轨左端比右端略高,则弹簧对滑块做功的测量值与真实值比较将__________(填字母序号).A.偏大B.偏小C.相等12、(10分)在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹.(1)为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面字母填在横线上:_____A.每次释放小球的位置不必相同B.通过调节使斜槽的末端保持水平C.每次必须由静止释放小球D.小球运动时应与木板上的白纸(或方格纸)相接触(2)用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=__(用L、g表示)

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、A【解析】

AB.弹性势能的大小与弹簧的形变量有关,则弓的弹性形变越大,弹性势能就越大,选项A正确,B错误;CD.根据胡克定律,人对弓的作用力越大,弓的弹性形变越大,弹性势能就越大,选项CD错误.2、D【解析】

A.飞机的合速度方向飞机的合加速度方向可以知道飞机的速度的方向与加速度的方向是相同的,飞机做匀变速直线运动。故A错误;B.经歼-20战机水平方向的分速度竖直方向上的分速度为故B错;C.在前内,歼-20战机在水平方向的分位移在竖直方向的分位移故C错;D.歼-20战机在前内,水平方向的平均速度为故D正确;故选D。【点睛】物体做曲线运动的条件是受到的合外力的方向与速度的方向不在同一条直线上;结合速度公式计算速度,结合位移公式计算位移。3、D【解析】在坡顶,,解得,

在坡谷,,解得,

可知r越小,越大,可知D点压力最大,则D点最容易爆胎,故ABC错误,D正确。点睛:本题考查运用物理知识分析处理实际问题的能力,知道最高点和最低点向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解。4、D【解析】

经过时间,重力对小球的冲量大小为,A正确;根据矢量三角形法则,作出速度的变化量如图:由图知,动量变化量的大小为,B正确;经过时间,小球速度变化量,小球的合力等于绳对小球的拉力,根据动量定理绳对小球的冲量大下为,C正确;经过时间,动量变化量为,根据动量定理,细绳对小球的冲量大小为2mv,D错误。5、A【解析】由图象斜率得加速度;由两图知,第一秒内有:f+F=ma,第二秒内有:F′-f=ma,代入数据得:f+1=3-f,故f=1N,m=2kg,故A正确;又由f=μmg可得动摩擦因数μ=0.05,第1s内的位移:x=×1×1m=0.5m,根据功的公式W=FL可得第1s内摩擦力对滑块做功为-0.5J,故B错误;第2s末物体的速度1m/s,则F的瞬时功率:P2=Fv2=3W,选项C错误;根据v-t图象可知,第2秒内的平均速度,所以第2s的平均功率P==3×0.5W=1.5W,故D错误.故选A.点睛:解决本题的关键是读图v-t图象,能根据牛顿第二定律和功、功率公式计算进行有关的计算,注意区别平均功率和瞬时功率的不同.6、AD【解析】

A.图的斜率为E,C点电势的拐点,则电场强度为零,故A正确;B.由图知A点的电势为零,则O点的点电荷的电量比M点的点电荷的电量大,且O点的电荷带正电,M点电荷带负电.故B错误;C.由图可知:OM间电场强度方向沿x轴正方向,MC间电场强度方向沿x轴负方向,CD间电场强度方向沿x轴正方向.故C错误;D.因为MC间电场强度方向沿x轴负方向,CD间电场强度方向沿x轴正方向,则将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后负功.故D正确;7、BD【解析】试题分析:调整前,牵引力,功率,当功率调整后,若功率调大,由于速度不会瞬间变化,所以会导致牵引力瞬间变为一个较大的值,使得,汽车做加速运动,使得速度增大,而随着速度的增大,功率不再变化,牵引力逐渐减小,加速度逐渐减小,直到牵引力再次减小到,开始新的匀速直线运动,即为加速度逐渐减小的加速运动最后匀速,图像如B。若功率调小,同样由于速度不会瞬间变化,所以会导致牵引力瞬间变为一个较小的值,使得,汽车做减速运动,使得速度减小,而随着速度的减小,功率不再变化,牵引力逐渐增大,加速度逐渐减小,直到牵引力再次减小到,开始新的匀速直线运动,即为加速度逐渐减小的减速运动最后匀速,图像如D。考点:机动车的两种启动方式8、BCD【解析】

对A、B球整体,重心在O位置,故A、B球整体绕着O点做匀速圆周运动,角速度是相等的,故根据v=rω,速度之比为2:1,故vB=,故A错误,B正确。杆对B球的作用力为FB,合力提供向心力,,解得FB=mg,方向竖直向上,故C正确。杆对A球的作用力为FA,合力提供向心力,,解得FA=2mg,方向竖直向上,故D正确。9、AD【解析】

A.两手同时放开,两车组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,由于系统初动量为零,则系统总动量为零,故A正确;B.先放开左手,再放开右手,在放开两手的过程中,两车与弹簧组成的系统所受合外力不为零,系统动量不守恒;放开两手后,两车组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,故B错误;C.先放开左手,再放开右手,放开左手后系统所受合外力向左,系统所受合外力的冲量向左,系统总动量向左,故C错误;D.无论何时放手,两手放开后,系统所受合外力为零,系统动量守恒;但若是两手不是同时放开,则系统受合外力不为零,则系统的总动量不为零,故D正确;10、AC【解析】

小球做匀速圆周运动,在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,所以a绳在竖直方向上的分力与重力相等,可知a绳的张力不可能为零,故A正确;根据竖直方向上平衡得,Fasinθ=mg,解得,可知a绳的拉力不变,故B错误;当b绳拉力为零时,有:,解得,可知当角速度时,b绳出现弹力,故C正确;由于b绳可能没有弹力,故b绳突然被剪断,a绳的弹力可能不变,故D错误。二、实验题11、A【解析】

(1)滑块离开弹簧后的运动可视为匀速运动,故可以用BC段的平均速度表示离开时的速度;则有;A到O弹簧对滑块做的功转化为滑块的动能,由动能定理有:.(2)若气垫导轨左端比右端略高,重力对滑块要做正功,导致通过两光电门的时间将减小,那么测得速度偏大,因此弹性势能的测量值也偏大,故A正确,BC错误。

故选A.【点睛】本题利用机械能守恒来探究弹簧的弹性势能的大小,要注意明确实验原理,知道如何测量滑块的速度,并掌握物体运动过程以及光电门的使用方法.12、BC2gL【解析】

(1)[1]A

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