江西省赣县第三中学2022年物理高一下期末质量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、2011年11月,“神舟8号”飞船与“天宫1号”目标飞行器在太空实现两次交会对接,开启了中国空间站的新纪元.在对接前的某段时间内,若“神舟8号”和“天宫1号”分别处在不同的圆形轨道上逆时针运行,如图所示.下列说法正确的是A.“天宫一号”的运行速率大于“神舟八号”的运行速率B.“天宫一号”的运行周期小于“神舟八号”的运行周期C.“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度D.“神舟八号”适当加速有可能与“天宫一号”实现对接2、如图所示,光滑固定斜面的倾角为30°,甲、乙两物体的质量之比为4:1。乙用不可伸长的轻绳分别与甲和地面相连,开始时甲、乙离地高度相同。现从EA.甲、乙动量大小之比为4:1B.甲、乙动量大小之比为1:1C.以地面为零势能面,甲、乙机械能之比为2:1D.以地面为零势能面甲、乙机械能之比为4:13、某人将一静止重物举高h,并使重物获得速度v,则下列说法中正确的是A.某人对物体所做的功等于物体动能的增量B.某人对物体所做的功等于物体动能和势能增量之和C.物体所受合外力对它做的功等于物体动能和势能增量之和D.克服重力所做的功等于物体动能和势能增量之和4、(本题9分)一艘渔船欲渡过宽为420m的大河,若渔船在静水中的航速为4m/s,河水的流速是3m/s,则该船过河的最短时间为A.140s B.105s C.84s D.100s5、(本题9分)如图所示,长为R的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端与光滑水平转轴O相连,现给小球一个初速度,使它在竖直面内做圆周运动,已知小球在最高点的速度大小为v,重力加速度为g。下列说法正确的是A.小球在最高点的速度v最小为gRB.小球在最高点对轻杆的作用力方向一定竖直向上C.小球在最高点时对轻杆的作用力大小可能等于mgD.小球在最高点的速度v越大,轻杆对小球的作用力越大6、(本题9分)两个等量点电荷的电场线分布如图所示,图中A点和B点在两点电荷连线上,C点和D点在两点电荷连线的中垂线上。若将一电荷放在此电场中,则以下说法正确的是A.电荷沿直线由A到B的过程中,电场力先增大后减小B.电荷沿直线由C到D的过程中,电场力先增大后减小C.电荷沿直线由A到B的过程中,电势能先减小后增大D.电荷沿直线由C到D的过程中,电势能先增大后减小7、(本题9分)如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为、,电势能分别为、.下列说法正确的是(

)A.电子一定从A向B运动B.若>,则Q靠近M端且为正电荷C.无论Q为正电荷还是负电荷一定有<D.B点电势可能高于A点电势8、(本题9分)如图所示,在水平光滑地面上有A、B两个木块,A、B之间用一轻弹簧连接.A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间弹簧压缩并处于静止状态.若突然撤去力F,则下列说法中正确的是()A.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒B.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒C.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒D.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒9、在平直公路上,汽车由静止开始做匀加速运动,当速度达到vm后立即关闭发动机直到停止,运动的v-t图象如图所示。设汽车的牵引力为F,摩擦力为f;全过程中牵引力做功W1,克服摩擦力做功W1,全程牵引力的冲量大小为I1,摩擦力的冲量大小为I1.则下列关系正确的是()A.F:f=3:1B.F:f=4:1C.W1:W1=1:1D.I1:I1=1:110、如图所示,在水平光滑地面上有A、B两个木块,A、B之间用一轻弹簧连接.A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间弹簧压缩并处于静止状态.若突然撤去力F,则下列说法中正确的是()A.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒B.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒C.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒D.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒11、(本题9分)如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R,AB为圆水平直径的两个端点,AC为圆弧.一个质量为m电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道.不计空气阻力及一切能量损失,关于带电粒子的运动情况,下列说法正确的是A.小球一定能从B点离开轨道B.小球在AC部分可能做匀速圆周运动C.若小球能从B点离开,上升的高度一定小于HD.小球到达C点的速度可能为零12、如图所示,质量均为m的a、b两球固定在轻杆的两端,杆可绕水平轴O在竖直面内无摩擦转动,已知两球距轴O的距离L1>L2,现在由水平位置静止释放,在a下降过程中()A.a、b两球角速度相等 B.a、b两球向心加速度相等C.杆对a、b两球都不做功 D.a、b两球机械能之和保持不变二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)质量为m的物体以速度v做匀速圆周运动.当物体转过的角度为π的过程中其动量的变化为__________,其向心力的冲量为__________.14、(本题9分)真空中有两个点电荷q1=+2.010-8C和q2=-3.010-8C,距离1m,则它们之间的库仑力为____力(填“吸引”或“排斥”),大小为__N。(静电力常量为k=9.0109Nm2/C2)15、(本题9分)一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为v1时,起重机的有用功率达到最大值P以后,起重机保持功率不变,继续提升重物,直到以最大速度v2匀速上升为止,则整个过程中,钢绳的最大拉力为_____,重物做匀加速运动的时间为_____.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,半径为R的四分之一光滑圆弧槽固定在小车上,槽两端等高.有一质量为m的小球在圈弧槽中最低点相对圆弧槽静止,小球和小车起以大小为的速度沿水平面向右匀速运动,当小车遇到障碍物时突然停止不动.小球可视为质点.不计空气阻力,重加速度为g,求:(1)小车停止瞬间,小球对圆弧槽最低点的压力大小;(2)小车停止后,小球相对圆弧槽最低点上升的最大高度可能值.17、(10分)(本题9分)如图所示,为车辆行驶过程中变道超车的情景。图中A、B两车相距L=7m时,B车正以vB=4m/s速度匀速行驶,A车正以vA=8m/s的速度借道超越同向行驶的B车,此时A车司机发前方不远处有一辆汽车C正好迎面驶来,A车司机不得不放弃超车,而立即驶回到与B车相同的正常行驶车道。不考虑变道过程中车速的变化和位移的侧向变化,则(1)A车至少以多大的加速度刹车匀减速,才能避免与B车相撞。(2)若A车驶回原车道时,司机估计会与B车相碰的危险,立即以大小为aA=1m/s2的加速度刹车,同时鸣笛发出信号提醒B车司机加速,B车司机经过t0=1s的反应时间后,立即以aB=0.5m/s2的加速度匀加速。(不计A车司机的反应时间)。则:①B车加速后经过多长时间A、B两车速度相等;②A会不会追尾B车(请通过计算分析)。

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】对应同一中心天体,轨道半径越大,线速度角速度向心加速度都越小,而周期会越大,所以ABC,“神舟八号”适当加速会离心进入“天宫一号”轨道,所以可能实现对接D对2、D【解析】

AB.设甲乙距地面的高度为h,剪断轻绳后,乙做自由落体运动,甲沿斜面向下做匀加速运动,故对乙可知,2gh=v2,解得v乙t=对甲,沿斜面下滑的加速度为a=乙落地时甲获得的速度v甲=at=gh故v甲:v乙=1:2;甲、乙两物体的质量之比为4:1,由P=mv可知甲、乙动量大小之比为2:1,故AB错误;CD.由于甲乙在运动过程中,只受到重力作用,故机械能守恒,故E甲:E乙=4:1,选项C错误,D正确。3、B【解析】

AB.根据除重力以外的力对物体做的功等于物体机械能的变化量,所以人对物体做的功等于物体机械能的增加,故A错误,B正确;C.根据动能定理可知:合外力对物体做的功等于物体动能的增加量,故C错误;D.物体重力做的功等于重力势能的变化量,所以物体克服重力做的功等于物体重力势能的增加量,故D错误。4、B【解析】当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短,,故选B.5、C【解析】

A.细杆拉着小球在竖直平面内做圆周运动,在最高点时,由于杆能支撑小球,所以v的最小值为1.故A项不符合题意;BCD.根据向心力公式Fn=mv2R知,vmg-F=mv可知,v增大,F减小,当v>gRmg+F=mv此时杆对小球的作用力大小可能等于mg,根据牛顿第三定律可知,小球对杆的作用力大小可能等于mg,v增大,F增大。因此v由零逐渐增大,杆对小球的弹力先减小后增大,故BD不符合题意,C符合题意。6、B【解析】电场线的疏密程度表示电场强度大小,故从A到B过程中电场线先变疏后变密,即电场强度先减小后增大,所以电场力先减小后增大,从C到D过程中电场线先变密后变疏,故电场力先增大后减小,A错误B正确;由于不知道电场方向以及运动电荷的电性,所以无法判断电势能变化,CD错误.7、BC【解析】由于不知道电子速度变化,由运动轨迹图不能判断电子向那个方向运动,故A错误;若aA>aB,则A点离点电荷Q更近即Q靠近M端;又由运动轨迹可知,电场力方向指向凹的一侧即左侧,所以,在MN上电场方向向右,那么Q靠近M端且为正电荷,故B正确;由B可知,电子所受电场力方向指向左侧,那么,若电子从A向B运动,则电场力做负功,电势能增加;若电子从B向A运动,则电场力做正功,电势能减小,所以,一定有EpA<EpB求解过程与Q所带电荷无关,只与电场线方向相关,故C正确;由B可知,电场线方向由M指向N,那么A点电势高于B点,故D错误;故选BC.8、BC【解析】

AB、撤去F后,木块A离开竖直墙前,竖直方向两物体所受的重力与水平面的支持力平衡,合力为零;而墙对A有向右的弹力,所以系统的合外力不为零,系统的动量不守恒.这个过程中,只有弹簧的弹力对B做功,系统的机械能守恒.故A错误,B正确.CD、A离开竖直墙后,系统水平方向不受外力,竖直方向外力平衡,所以系统所受的合外力为零,系统的动量守恒,只有弹簧的弹力做功,系统机械能也守恒.故C正确、D错误.故选BC.9、BCD【解析】

由图可知,物体先做匀加速直线运动,1s末速度为v,由动能定理可知(F-f)L减速过程中,只有阻力做功:(F-f)L由图象可知,L1:L1=1:3解得:F:f=4:1对全程由动能定理得:W1-W1=0故W1:W1=1:1根据动量定理可知,合外力冲量等于动量变化I1-I1=0故I1:I1=1:1A.F:f=3:1与分析不符,故A项与题意不相符;B.F:f=4:1与分析相符合,故B项与题意相符;C.W1:W1=1:1与分析相符,故C项与题意相符;D.I1:I1=1:1与分析相符,故D项与题意相符。10、BC【解析】

AB、撤去F后,木块A离开竖直墙前,竖直方向两物体所受的重力与水平面的支持力平衡,合力为零;而墙对A有向右的弹力,所以系统的合外力不为零,系统的动量不守恒.这个过程中,只有弹簧的弹力对B做功,系统的机械能守恒.故A错误,B正确.CD、A离开竖直墙后,系统水平方向不受外力,竖直方向外力平衡,所以系统所受的合外力为零,系统的动量守恒,只有弹簧的弹力做功,系统机械能也守恒.故C正确、D错误.故选BC.11、BC【解析】若电场力大于重力,则有可能不从B点离开轨道,A错.若电场力等于重力,物体做匀速圆周运动,B正确.因电场力做负功,则机械能损失,上升的高度一定小于H,C正确.由圆周运动知识可知若小球到达C点的速度为零,则在此之前就已脱轨了,D错12、AD【解析】

A.a、b两球围绕同一个固定轴转动,角速度相等,故A正确;B.根据a=ω2r可知,因L1>L2,则a的向心加速度大于b的向心加速度,故B错误;C.在a下降过程中,b球的动能增加,重力势能增加,所以b球的机械能增加,根据重力之外的力做功量度物体机械能的变化,所以杆对b做正功,球a和b系统机械能守恒,所以a机械能减小,所以杆对a做负功,故C错误;D.两小球看成一个系统,只有重力做功,系统机械能守恒,故D正确;【点睛】本题是轻杆连接的模型问题,对系统机械能是守恒的,但对单个小球机械能并不守恒,运用系统机械能守恒及除重力以外的力做物体做的功等于物体机械能的变化量进行研究即可.二.填空题(每小题6分,共18分)13、【解析】

[1].以初速方向为正,当物体转过的角度为π时,速度变为-v,则此过程中物体动量的变化;[2].匀速圆周运动物体,合外力等于向心力;据动量定理可得,向心力的冲量.点睛:动量是矢量,计算动量变化时应遵循平行四边形定则.14、吸引5.410-6【解析】

真空中两个点电荷q1、q2为异种电荷,它们之间的库仑力为吸引力;根据库仑定律,它们之间的库仑力F=k=9.0109N=5.410-6N。15、【解析】

匀加速提升重物时钢绳拉力最大,且等于匀加速结束时的拉力,由P=Fv得:速度达到最大时,F=f=mg,由P=Fv得:,由牛顿第二定律得:,三.计算题(22分)16、(1)(2),【解析】

(1)小车停止

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