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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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)如图,质量为m的小猴子在荡秋千,大猴子用水平力F缓慢将秋千拉到图示位置后由静止释放,此时藤条与竖直方向夹角为θ,小猴子到藤条悬点的长度为L,忽略藤条的质量。在此过程中正确的是()A.缓慢上拉过程中拉力F做的功WF=FLsinθB.缓慢上拉过程中小猴子重力势能增加mgLcosθC.小猴子再次回到最低点时重力的功率为零D.由静止释放到最低点小猴子重力的功率逐渐增大2、(本题9分)2018年11月央视报道了一则“超级高铁”新闻,最高时速可达4000公里/小时,观众惊呼是“黑科技”其实就是利用真空管技术和磁悬浮技术,让列车在没有摩擦阻力的"胶囊管道”中实现超高速运动.工程人员在3.2公里的直线测试轨道进行试验,启动后仅用时3秒就可以通过,则()A.新闻中4000公里/小时是平均速度 B.用时3秒是时刻C.列车在真空管道中只受重力作用 D.测试轨道为3.2公里是位移的大小3、(本题9分)上端固定的一根细线下面悬挂一摆球,摆球在空气中摆动,摆动的幅度越来越小,对此现象下列说法正确的是A.总能量守恒,摆球的机械能正在减少,减少的机械能转化为内能B.摆球机械能守恒C.能量正在消失D.只有动能和重力势能的相互转化4、如图所示,把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动.小球的向心力由以下哪个力提供A.重力 B.支持力C.重力和支持力的合力 D.重力、支持力和摩擦力的合力5、(本题9分)如图所示,质量为m的小球固定在杆的一端,在竖直面内绕杆的另一端做圆周运动,当小球运动到最高点时,瞬时速度v=,R是球心到O点的距离,则当球运动到最低点时对杆的作用力是()A.6mg的拉力 B.6mg的压力 C.7mg的拉力 D.7mg的压力6、(本题9分)小球做匀速圆周运动的过程,以下各量不发生变化的是()A.线速度 B.向心力 C.周期 D.向心加速度7、(本题9分)我国于2013年12月2日成功发射嫦娥三号探月卫星,并于12月14日在月面的虹湾区成功实现软着陆并释放出“玉兔”号月球车,这标志着中国的探月工程再次取得阶段性的胜利.如图所示,在月球椭圆轨道上的已关闭动力的探月卫星在月球引力作用下向月球靠近,并将在B处变轨进入半径为r、周期为T的环月轨道运行,已知万有引力常量为G.下列说法中正确的是A.图中探月卫星正减速飞向B处B.探月卫星在B处变轨进入环月轨道时必须点火减速C.由题中条件可以算出月球质量D.由题中条件可以算出探月卫星受到月球引力大小8、做曲线运动的物体,下列说法中正确的是A.曲线运动一定是变速运动B.速度的大小不断发生变化,速度的方向不一定发生变化C.物体加速度可以不变D.它们受合外力一定是变力9、(本题9分)甲、乙两汽车在t=0时刻并排同向行驶,它们运动的v-t图象如图所示.则()A.甲的速度变化更快B.乙的速度减小,加速度减小C.0~20s内,乙的平均速度是25m/sD.两汽车在t=20s时再次并排行驶10、(本题9分)下列四个电场中,a、b两点电场强度不同但电势相同的是().A.以正电荷为圆心的圆周上的两点B.负点电荷电场中同一电场线上的两点C.与匀强电场电磁线垂直的直线上的两点D.等量异种点电荷中垂线上的两点11、(本题9分)如图所示,一条长l=1m的轻质细绳一端固定在O点,另一端连一质量m=2kg的小球(可视为质点),将细绳拉直至与竖直方向成θ=600由静止释放小球,已知小球第一次摆动到最低点时速度为3m/s.取g=10m/s2,则()A.小球摆动到最低点时细绳对小球的拉力大小为38NB.小球摆动到最低点时,重力对小球做功的功率为60WC.小球从释放到第一次摆动到最低点的过程中损失的机械能为1JD.小球从释放到第一次摆动到最低点的过程中重力做功为9J12、下列关于匀强电场中场强和电势差关系的说法错误的是()A.任意两点的电势差,等于场强与这两点沿电场方向距离的乘积B.沿着电场线方向,相同距离上的电势降落必定相等C.在相同距离上,场强大的两点间电势差也必定大D.电势降低的方向,必定是电场强度的方向二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)某同学利用自由落体运动验证机械能守恒定律,它在同一竖直线上不同高度处安装两个光电门,然后在高处的光电门正上方一定距离处由静止释放小球,下落中小球球心经过两光电门的光束,光电门显示的遮光时间分别为t1、t2。(1)为验证机械能守恒定律,它还必须测出的物理量有_____________A.小球的质量mB.小球的直径DC.两光电门中心的距离LD.小球在两光电门中心间运动的时间(2)为验证机械能守恒定律,需要比较小球在两光电门间运动时重力势能的减少量△Ep与小球增加的动能△Ek是否相等,若运用所测物理量及相关常量表示,则△Ep=_________;△Ek=__________。(3)为减小实验误差,对选择小球的要求是_____________________。14、(10分)(本题9分)在“探究弹力与弹簧伸长量的关系”的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程在弹簧的弹性限度内进行。弹簧伸长过程中某位置毫米刻度尺示数如图,则其读数为________cm.。用记录的外力F与弹簧的形变量x作出的F—x图象如下图所示,由图可知弹簧的劲度系数为________N/m.图线不过原点的原因是由________造成的.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)在同一水平面中的光滑平行导轨P、Q相距l=1m,导轨左端接有如图所示的电路.其中水平放置的平行板电容器两极板M、N部距离d=10mm,定值电阻R1=R2=12Ω,R3=2Ω,金属棒ab电阻r=2Ω,其它电阻不计.磁感应强度B=0.5T的匀强磁场竖直穿过导轨平面,当金属棒ab沿导轨向右匀速运动时,悬浮于电容器两极板之间,质量m=1×10﹣14kg,带电量q=﹣1×10﹣14C的微粒恰好静止不动.取g=10m/s2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好.且运动速度保持恒定.试求:(1)匀强磁场的方向;(2)ab两端的路端电压;(3)金属棒ab运动的速度.16、(12分)(本题9分)如图所示,在竖直平面内,光滑的曲面AB与粗糙的水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径r=0.1m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐.一个质量m=1kg的小球从距BC的高度为h=0.6m处由静止释放,小球与水平面BC间的动摩擦因数μ=0.5,小球以vC=3m/s的速度进入管口C端,通过CD后,在压缩弹簧过程中,当小球速度最大时弹簧的弹性势能为Ep=0.5J,取重力加速度g=10m/s1.求:(1)水平面BC的长度xBC;(1)在压缩弹簧过程中小球的最大动能Ekm;(3)小球最终停止的位置.17、(12分)(本题9分)在一次篮球比赛中,一篮球斜向上抛出后从最高点至着地点经历的时间为,两点间的水平距离为,忽略空气阻力,重力加速度为。求:(1)篮球在最高点时的速度大小;(2)最高点与着地点的高度差;(3)篮球着地时的速度大小。
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、C【解析】
A.缓慢上拉过程中,小猴处于平衡状态,故拉力是变力,根据动能定理,有:W-mgL(1-cosθ)=0,故W=mgL(1-cosθ),故A错误;B.缓慢上拉过程中小猴子重力势能增加等于克服重力做功,故为mgL(1-cosθ),故B错误;C.小猴子再次回到最低点时重力方向与速度方向垂直,故重力的瞬时功率为零,故C正确;D.刚刚释放时,速度为零,故重力的功率为零,最低点重力与速度垂直,功率也为零,故由静止释放到最低点小猴子重力的功率先增加后减小,故D错误;【点睛】本题考查了平衡条件、动能定理的综合运用,知道从A到B的过程中,因拉力F是变力,不能通过功的公式求解拉力做功的大小,需通过动能定理进行求解.2、D【解析】
A.新闻中4000公里/小时是最大速度,不是平均速度,故A错误;B.用时3秒是时间,不是时刻,故B错误;C.列车在真空管道中受到重力作用和支持力和水平方向的安培力的作用,故C错误;D.由于是直线运动,所以测试轨道为3.2公里是位移的大小,故D正确.3、A【解析】
根据能量守恒定律可知,能量不会消失,由题意可知,摆球的机械能由于阻力做功越来越小,故机械能不再守恒;减小的机械能转化为周围的内能A.总能量守恒,摆球的机械能正在减少,减少的机械能转化为内能符合题意,A正确B.摆球机械能守恒不符合题意,B错误C.能量正在消失不符合题意,C错误D.只有动能和重力势能的相互转化不符合题意,D错误4、C【解析】试题分析:小球受到重力和支持力,由于小球在水平面内做匀速圆周运动,所以小球的向心力由重力和支持力的合力提供,故C正确.考点:圆周运动;受力分析【名师点睛】本题是圆锥摆类型的问题,分析受力情况,确定小球向心力的来源,由牛顿第二定律和圆周运动结合进行分析,是常用的方法和思路.5、A【解析】根据动能定理得,解得最低点速度,根据牛顿第二定律得,解得F=6mg,根据牛顿第三定律可知,当球运动到最低点时对杆的作用力是6mg的拉力,故A正确,B.C.
D错误;故选A.【点睛】根据动能定理求出小球运动到最低点的速度,结合牛顿第二定律求出在最低点杆子对小球的作用力,从而得出球对杆的作用力大小.6、C【解析】试题分析:在描述匀速圆周运动的物理量中,线速度、向心加速度、向心力这几个物理量都是矢量,虽然其大小不变但是方向在变,因此这些物理量是变化的;所以保持不变的量是周期和角速度,所以C正确.考点:线速度、角速度和周期、转速.点评:对于物理量的理解要明确是如何定义的决定因素有哪些,是标量还是矢量,如本题中明确描述匀速圆周运动的各个物理量特点是解本题的关键,尤其是注意标量和矢量的区别.7、BC【解析】
A.探月卫星关闭动力后只受到月球的吸引力而逐渐靠近月球表面,此过程为加速过程,选项A错.B.进入圆形轨道之前为椭圆轨道,二者相切与B点,相对于圆轨道,原来的运动在B点为离心运动,所以,而对圆形轨道则有,可得,所以进入环月轨道要减速,选项B对.C.在环月轨道运行过程有,整理得月球质量,选项C对.D.由题中条件找不到卫星质量,而且所以的圆周运动公式中卫星质量都消去了,所以无法计算探月卫星受到月球引力大小,选项D错.8、AC【解析】
曲线运动的速度方向一定变化,则一定是变速运动,选项A正确;速度的方向不断发生变化,速度的大小不一定发生变化,选项B错误;物体加速度可以不变,例如平抛运动,选项C正确;它们受合外力不一定是变力,例如平抛运动,选项D错误.9、AC【解析】
A、由v-t图象知,甲的加速度a甲=1m/s2,乙的加速度a乙=-0.5m/s2,所以甲的速度变化更快,故A正确。B、乙的速度减小,加速度恒定,故B错误。C、0~20s内,乙的平均速度是v=m/s=25m/s,故C正确。D、在t=20s时,两车的速度相等,由v-t图象包围的“面积”知,乙在甲的前面,故D错误。10、AD【解析】试题分析:A图中场强大小相等,方向不同,电势相等,B图中两点处场强大小不同,电势不同,C图中两点处场强和电势都相等,D图中两点电势相同,场强大小不同,C正确.考点:本题考查静电场.11、AC【解析】小球在最低点时受重力和绳子拉力的作用,并且小球做圆周运动,合外力充当向心力,则根据牛顿第二定律有:T-mg=mv2l得:T=30+3×321.5N=48N,故A错误;由P=FVcosθ知,因θ=90°,故重力功率为零,故B错误;根据动能定理可知,Wf+mg•l(1-cos60°)=12mv12、CD【解析】
A.匀强电场中任意两点的电势差等于场强和这两点沿电场方向距离的乘积,故A项正确。B.据可得,匀强电场中沿着电场线方向,相同距离上的电势降落必定相等。故B项正确。C.两点间距离相同,若与电场方向夹角不同,则在相同距离上,场强大的两点间电势差未必大。故C项错误。D.电场强度的方向是电势降低最快的方向,故D项错误。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、BCmgL质量较大,直径较小,外表光滑【解析】试题分析:(1)利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,由此可以求出小铁球通过光电门时的瞬时速度,因此需要知道两光电门长度,及小球的直径,再根据机械能守恒的表达式可以求出所要求的关系式;(2)根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该段时间内的平均速度可以求出物体在B点时的速度,然后根据动能、势能的定义进一步求得动能、势能的变化量;(3)选取质量较大,体积较小,则受到阻力较小.(1)若想验证小球的机械能守恒,需测量的物理量有:两光电门间的高度,及两光电门点的瞬时速度,根据平均速度等于瞬时速度,则需要测量球的直径,从而求得球通过两光电门的瞬时速度,而对于质量,等式两边可能约去,而在两光电门中心间运动的时间是通过仪器读出,不需要测量,故BC正确,AD错误;
(2)重力势能的减少量:,利用匀变速直线运动的推论得动能的增量为;(3)当阻力越小时,则实验误差越小,因此要选择质量较大,直径较小,外表光滑的小球;14、25.85;200;弹簧本身有重力;【解析】
毫米刻度尺读数为25.85cm;F-x图像的斜率等于劲度系数,则k=F【点睛】此题考查的测量弹簧劲度系数的
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