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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:(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、质量不同的物体,从不同高度以相同的速度同时水平抛出,不计空气阻力。下列说法正确的是()A.质量大的物体先落地 B.低处的物体先落地C.质量小的物体先落地 D.高处的物体先落地2、(本题9分)如图所示,质量分别为m和3m的两个小球a和b用一长为2L的轻杆连接,杆可绕中点O在竖直平面内无摩擦转动.现将杆处于水平位置后无初速度释放,重力加速度为g,则下列说法正确的是A.在转动过程中,a球的机械能守恒B.b球转动到最低点时处于失重状态C.a球到达最高点时速度大小为D.运动过程中,b球的高度可能大于a球的高度3、(本题9分)一物体做匀减速直线运动,初速度为,加速度大小为,则物体在第秒内的平均速度为()A. B. C. D.4、(本题9分)在物理学发展历史中,许多物理学家做出了卓越贡献.以下关于物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的是()A.牛顿建立了相对论B.伽利略提出了“日心说”C.哥白尼测定了引力常量D.开普勒发现了行星运动三定律5、(本题9分)两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为.两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为A. B. C. D.6、(本题9分)有A、B两段电阻丝,材料相同,长度也相同,它们的横截面的直径之比为dA∶dB=1∶2,把它们串联在电路中,则下列说法正确的是A.它们的电阻之比RA∶RB=8∶1B.通过它们的电流之比IA∶IB=4∶1C.两段电阻丝中的电场强度之比EA∶EB=1∶4D.电子在两段中定向移动速度之比vA∶vB=4∶17、(本题9分)假设将来一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,已知万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小于在轨道Ⅰ运动到P点的速度B.若轨道Ⅰ贴近火星表面,测出飞船在轨道Ⅰ运动的周期,就可以推知火星的密度C.飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度D.飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道Ⅰ上运动时的周期8、(本题9分)在某次演练中,一颗炮弹在向上飞行过程中爆炸,如图所示。爆炸后,炮弹恰好分成质量相等的两部分。若炮弹重力远小于爆炸内力,则关于爆炸后两部分的运动轨迹可能正确的是A. B. C. D.9、科幻电影《流浪地球》中讲述了人类想方设法让地球脱离太阳系的故事.地球流浪途中在接近木星时被木星吸引,当地球快要撞击木星的危险时刻,点燃木星产生强大气流推开地球拯救了地球.若逃逸前,地球、木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,且航天器在地球表面的重力为G1,在木星表面的重力为G2,地球与木星均可视为球体,其半径分别为R1、R2,则下列说法正确的是()A.地球逃逸前,其在相等时间内与太阳连线扫过的面积相等B.木星与地球的第一宇宙速度之比为GC.地球与木星绕太阳公转周期之比的立方等于它们轨道半长轴之比的平方D.地球与木星的质量之比为G10、(本题9分)如图所示A、B、C三个物体放在旋转圆台上,A、B与台面间动摩擦因数均为μ,C与台面间动摩擦因数为2μ,A、C的质量均为m,B质量为2m,A、B离轴为R,C离轴为2R,则当圆台匀速旋转时,(设A、B、C都没有滑动)()A.C物的向心加速度最大B.A物所受静摩擦力最小C.当圆台转速缓慢增加时,C比A先滑动D.当圆台转速缓慢增加时,B比A先滑动11、(本题9分)从地面竖直上抛一个质量为m的小球,小球上升的最大高度为H。设上升过程中空气阻力f恒定。则对于小球的整个上升过程,下列说法中正确的是()A.小球动能减少了mgHB.小球机械能减少了fHC.小球重力势能增加了mgHD.小球的加速度大于重力加速度g12、(本题9分)如图甲所示,质量为0.5kg的物块A和足够长的木板B叠放在光滑水平面上,t=0时刻,木板B受到水平向右的拉力F作用,0~4s内,F随时间t变化的关系如图乙所示,木板B加速度a与时间t的关系如图丙所示。若物块A与木板B间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取10m/s2。则A.木板B的质量为1kgB.物块A与木板B之间的动摩擦因数为0.4C.2s~4s内,物块A的加速度随时间均匀增大D.2s~4s内,物块A的速度随时间均匀增大二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)如图为探究平抛运动规律的一种方法。用两束光分别沿着与坐标轴平行的方向照射物体,在两个坐标轴上留下了物体的两个“影子”,O点作为计时起点,其运动规律为x=3t,y=t+5t2(式中的物理量单位均为国际制单位),经1s到达轨迹A点(g=10m/s2)。下列说法正确的是()A.O点为平抛运动的起点B.物体运动轨迹方程为y=C.物体在A点的速度大小为4m/sD.O、A两点距高为3m14、(10分)(本题9分)利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”实验。(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的________。A.动能变化量与势能变化量B.速度变化量和势能变化量C.速度变化量和高度变化量(2)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是________。A.交流电源B.刻度尺C.天平(含砝码)(3)实验中,先接通电源,再释放重物,得到图乙所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量ΔEp=____________,动能变化量ΔEk=__________。(4)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是________。A.利用公式v=gt计算重物速度B.利用公式v=计算重物速度C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响D.没有采用多次实验取平均值的方法三、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)如图甲所示,在高为h的山坡上,发射一颗质量为m的炮弹。炮弹离开炮膛时的初速度大小为v0,方向与水平方向夹角为θ。重力加速度用g表示。(1)a.请将初速度v0沿水平方向和竖直方向正交分解,求出水平分量v0x和竖直分量v0y;b.在不考虑炮弹在飞行过程中受到空气阻力的情况下,求炮弹从发射直至达到最高点的过程中通过的水平位移x;(2)实际情况中炮弹在飞行中受到的阻力对炮弹的运动影响很大,假设炮弹所受阻力的大小f满足f=kEk,其中Ek为某时刻炮弹的动能,k为已知的常数,阻力的方向与炮弹运动方向相反,若炮弹的飞行轨迹如图乙中虚线所示,此轨迹不是一条抛物线,且在落地前,炮弹几乎是在竖直方向上匀速运动。求:炮弹从发射到落地过程中由于空气阻力产生的热量Q。16、(12分)(本题9分)将一个小球从某高度以5m/s的初速度水平抛出。到落地时运动的水平距离为3m(不计空气阻力,g取10m/s2),求:(1)小球在空中运动的时间;(2)小球抛出时距地面的高度.17、(12分)(本题9分)汽车发动机的额定功率为P=60kW,汽车的质量为m=5×103kg,汽车在水平路面上行驶时,阻力是车重的k=0.1倍。汽车在平直路面上从静止开始,先以a=0.5m/s2的加速度作匀加速后做变加速运动,最终达到最大速度。取g=10m/s2。求:(1)汽车运动的最大速度(2)汽车作匀加速运动的时间
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】
不计空气阻力,物体作平抛运动,而平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,由,解得:,可知高度h越小,物体运动的时间越短,所以低处的物体先落地,与质量无关。故ACD错误,B正确。2、C【解析】过程中杆对两球做功,故单独的以其中一个球为研究对象,这个球的机械能不守恒,但以两个球组成的系统机械能守恒,A错误;b球运动到最低点,合力指向圆心,即合力竖直向上,加速度竖直向上,处于超重状态,B错误;两个球组成的系统机械能守恒,故,解得,C正确;若b球能上升到最高点,则,方程无解,故b球不能上升到最高点,即b球的高度不可能大于a球的高度,D错误.3、D【解析】
根据得所以故选D.4、D【解析】试题分析:爱因斯坦建立了相对论,选项A错误;哥白尼提出了“日心说”,选项B错误;卡文迪许测定了引力常量,选项C错误;故选D考点:考查物理史实点评:本题难度较小,对于物理史实需要在平时的学习中注意记忆和积累5、C【解析】
本题考查库仑定律及带电体电量的转移问题.接触前两个点电荷之间的库仑力大小为,两个相同的金属球各自带电,接触后再分开,其所带电量先中和后均分,所以两球分开后各自带点为+Q,距离又变为原来的,库仑力为,所以两球间库仑力的大小为,C项正确.6、D【解析】
A.根据电阻定律,有RA:RB=SB:SA=dB2:dA2=4:1故A错误。B.它们串联在电路中,电流相等,IA:IB=1:1,故B错误。C.根据U=IR,电流相同,UA:UB=RA:RB=4:1再由,d相同,EA:EB=UA:UB=4:1故C错误。D.电流的微观表达式I=nqSv,电流相同,nq相同,速度和S成反比有:vA:vB=SB:SA=4:1故D正确。7、BD【解析】
A.从轨道I到轨道Ⅱ要在P点点火加速,则在轨道I上P点的速度小于轨道Ⅱ上P点的速度,故A错误;B.飞船贴近火星表面飞行时,如果知道周期T,可以计算出密度,即由GmMR可解得ρ故B正确;C.根据a=GMD.因为轨道Ⅱ半长轴大于轨道Ⅰ的半径,所以飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道Ⅰ上运动时的周期,故D正确。8、BD【解析】
A.炮弹爆炸时,内力远大于外力,系统的动量守恒,由图知,该图水平方向满足动量守恒,但竖直方向不满足动量,不可能,故A项与题意不相符;B.该图水平方向和竖直方向都满足动量守恒,是可能的,故B项与题意相符;C.该图水平方向满足动量守恒,但竖直方向不满足动量,不可能,故C项与题意不相符;D.该图竖直方向和水平方向都满足动量守恒,是可能的,故D项与题意相符。9、AD【解析】
A.由开普勒第二定律可知对每一个行星而言,行星与太阳的连线在相同时间内扫过的面积相等,所以地球逃逸前,其在相等时间内与太阳连线扫过的面积相等,故选项A正确;B.根据重力提供向心力得G1=mv12RC.根据开普勒第三定律得a13TD.根据重力与万有引力相等,根据G'=GMmR2解得M=G'R2Gm,可得地球的质量为10、ABC【解析】
A.三个物体做圆周运动的角速度ω相同,根据C物的轨道半径最大,故C的向心加速度最大,故A正确;B.三个物体受静摩擦力提供向心力,所以A受静摩擦力B受静摩擦力C受静摩擦力由上面的向心力表达式可知,A需要的向心力最小,所以A受到的摩擦力最小,故B正确;CD.物体恰好滑动时,静摩擦力达到最大,有μmg=mω2r解得即转动半径最大的最容易滑动,故物体C先滑动,物体A、B一起后滑动,故C正确,D错误。故选ABC。11、BCD【解析】
AC项,重力势能大小与竖直高度有关,小球上升了高度H,所以重力势能增加了mgH,从能量守恒的角度上看,小球在上升过程中,初始动能转化成了重力势能和与空气摩擦产生的热能,所以小球动能减少量大于mgH。故A错;C对B项,空气阻力做功将小球的机械能转化为内能,因此阻力做功的大小即为机械能减少量。故B对。D项,上升过程空气阻力向下,与重力同向,两者合力大于重力,因此小球的加速度大于重力加速度。故D对。综上所述本题正确答案为BCD。12、AD【解析】
A.由图可知,在0-2s内木板B和物块A一起加速运动,则对AB整体,由牛顿第二定律:F=(M+m)a,将F=3N,a=2m/s2,解得M=1kg,选项A正确;B.2s后,物块与木板产生相对滑动,由图可知,4s时F=6N,此时木板的加速度为5m/s2,则对木板:,解得μ=0.2,选项B错误;C.2s~4s内,物块A受大小不变的滑动摩擦力作用,则其加速度a=μg,不变,选项C错误;D.2s~4s内,物块A的速度v=at=μgt,随时间均匀增大,选项D正确。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、B【解析】
A.根据匀变速直线运动的位移时间公式x=v0t+12at可知,物体在x方向做速度为vx=3m/s的匀速直线运动,y方向做初速度为v0=1m/s加速度为a=10m/s2的匀加速直线运动,所以O点不是平抛运动起点.故选项A不符合题意.B.根据x=3ty=t+5t2物体的运动轨迹为y=故选项B符合题意.C.1s时,在A点的竖直方向的速度为vy=v0+at=1+10×1=11m/s所以A点的速度v故选项C不符合题意.D.O、A间水平距离为x=3t=3×1=3m竖直方向的高度为y=t+5t2=1×5=6m故选项D不符合题意.14、AABΔEp=-mghBΔE=m2C【解析】
(1)[1].验证机械能守恒定律原理是看减少的重力势能和增加的动能是否相等,所以需要比较重物下落过程中任意两点间的动能变化量与势能变化量,故选A;
(2)[2].电磁打点计时器使用低压交流电源;需选用刻度尺测出纸带上任意连点见得距离,表示重锤下落的高度;等式两边都含有相同的质量,所以不需要天平秤质量;故选AB;
(3)[3][4].根据功能关系,重物的重力势能变化量的大小等于重力做的功的多少,打B点时的重力势能减小量:△Ep=-mghBB点的速度为:所以动能变化量为:;(4)[5].由于纸带在下落过程中,重锤和空气
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