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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、(本题9分)在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合电键s,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示.则()A.图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线B.电源内电阻的阻值为10C.滑动变阻器R2的最大功率为0.8WD.电源的最大输出功率为1.8W2、(本题9分)关于机械能守恒,下列说法中正确的是()A.物体只有在做直线运动时机械能才是守恒的B.物体在做曲线运动时其机械能也有可能是守恒的C.物体受恒力作用时,机械能一定守恒D.物体受变力作用时,机械能一定守恒3、如图所示,两极板与电面相通接,电子从负极板边沿垂直电场方向射入匀强电场,且恰好从正极板边沿飞出,现在使电子入射速度变为原来,而电子仍从原位置射入,且仍从正极边沿飞出,则两极板的间距应变为原来的A.4倍 B.2倍 C.倍 D.倍4、(本题9分)下列关于能量守恒定律的认识不正确的是()A.某种形式的能量减少,一定存在其他形式的能量增加B.某个物体的能量减少,必然有其他物体的能量增加C.不需要任何外界的动力而持续对外做功的机器——永动机不可能制成D.石子从空中落下,最后停止在地面上,说明机械能消失了5、(本题9分)起重机沿竖直方向以大小不同的速度两次匀速吊起质量相等货物,则两次起重机对货物的拉力和起重机的功率大小关系是()A.拉力不等,功率相等 B.拉力不等,功率不等C.拉力相等,功率相等 D.拉力相等,功率不等6、(本题9分)某人向放在水平地面的正前方小桶中水平抛球,结果球划着一条弧线飞到小桶的前方。如图所示,不计空气阻力,为了能把小球抛进小桶中,则下次再水平抛出时,他可能作出的调整为A.减小初速度和抛出点高度B.减小初速度,抛出点高度不变C.初速度的大小与抛出高度不变,向后远离小桶一小段距离D.初速度的大小与抛出高度不变,向前走近小桶一小段距离7、(本题9分)如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同.空气阻力不计,则()A.B的加速度等于A的加速度B.B的飞行时间比A的长C.B在最高点的速度比A在最高点的速度大D.A、B两球落地时的速度大小相等8、(本题9分)一个静止的质点,在0〜5s时间内受到力F的作用,力的方向始终在同直线上,时间t的变化图线如图所示,则质点在()A.第2s末速度方向改变B.第2s未加速度不为零C.第4s末运动速度为零D.第4s末回到原出发点9、(本题9分)在某一稳定轨道运行的空间站中,物体处于完全失重状态。如图所示的均匀螺旋轨道竖直放置,整个轨道光滑,P,Q点分别对应螺旋轨道中两个圆周的最高点,对应的圆周运动轨道半径分别为R和r(R>r)。宇航员让一小球以一定的速度v滑上轨道,下列说法正确的是()A.小球经过P点时比经过Q点时角速度小B.小球经过P点时比经过Q点时线速度小C.如果减小小球的初速度,小球可能不能到达P点D.小球经过P点时对轨道的压力小于经过Q点时对轨道的压力10、2019年3月10日,全国政协十三届二次会议第三次全体会议上,相关人士透露:未来十年左右,月球南极将出现中国主导、多国参与的月球科研站,中国人的足迹将踏上月球。假设你经过刻苦学习与训练后成为宇航员并登上月球,你站在月球表面沿水平方向以大小为v0的速度抛出一个小球,小球经时间t落到月球表面上的速度方向与月球表面间的夹角为θ,如图所示。已知月球的半径为R,引力常量为G。下列说法正确的是A.月球表面的重力加速度为B.月球的质量为C.月球的第一宇宙速度D.绕月球做匀速圆周运动的人造卫星的最小周期为11、(本题9分)如图所示,将物体P用长度适当的轻质细绳悬挂于天花板下方,两物体P、Q用一轻弹簧相连,物体Q在力F的作用下处于静止状态,弹簧被压缩,细绳处于伸直状态.已知该弹簧的弹性势能仅与其形变量有关,且弹簧始终在弹性限度内,现将力F撤去,轻绳始终未断,不计空气阻力,则()A.弹簧恢复原长时,物体Q的速度最大B.撤去力F后,弹簧和物体Q组成的系统机械能守恒C.在物体Q下落的过程中,弹簧的弹性势能先减小后增大D.撒去力F前,细绳的拉力不可能为零12、在如图所示的电路中,电源内阻不能忽略,当闭合开关S后,各用电器均能工作。现将滑动变阻器R的滑片P向下滑动,则A.灯L1B.灯L2C.灯L3D.电压表和电流表的示数均减小二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)图甲是一个研究向心力与哪些因素有关的DIS力传感器实验装置的示意图,其中做匀速圆周运动的圆柱体的质量为m,放置在圆盘上(未画出),圆周轨道的半径为r,力传感器测定的是向心力F的大小,光电传感器测定的是圆柱体的线速度v的大小,图乙为实验测得的数据及根据实验数据作出的F-v,F-v2,F-v3三个图象:(1)用实验探究向心力F和圆柱体线速度v的关系,保持圆柱体质量不变,半径r=0.2m,根据测得的数据及三个图象,可得出向心力F和圆柱体速度v的定量关系式_____(2)为了研究F和r成反比的关系,实验时除了保持圆柱体质量不变外,还应保持____不变(3)根据向心力公式以及上面的图线可以推算出圆柱体质量为_____kg.(保留两位小数)14、(10分)(本题9分)在用伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx约为50Ω,电压表V的内阻约为4kΩ,电流表A的内阻约为10Ω。为尽量减小实验误差,应采用图___________(选填“甲”或“乙”)所示的测量电路。某同学选择正确的测量电路后进行实验,若电压表和电流表的读数分别为U和I,电阻的测量值由Rx测=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)如图所示,平行板电容器两极板正对且倾斜放置,下极板接地,电容器电容C=10-8F,板间距离d=3cm,两极板分别带等量的异种电荷,电量Q=1x10-6c.一电荷量q=3x10-10C,质量m=8x10-8kg带负电的油滴以vo=0.5m/s的速度自AB板左边缘水平进入电场,在电场中沿水平方向运动,并恰好从CD板右边缘水平飞出,g取10m/s2,不计空气阻力.求:(1)两极板之间的电压U;(2)油滴运动到AD中点时的电势能Ep:(3)带电粒子从电场中飞出时的速度大小v.16、(12分)(本题9分)一质点沿x轴运动,开始时位置为x0=-2m,第1s末位置为x1=3m,第2s末位置为x2=1m.请分别求出第1s内和第2s内质点位移的大小和方向.17、(12分)(本题9分)如图所示,粗糙水平地面与半径的光滑半圆轨道在点平滑连接,点是半圆轨道的圆心,三点在同一竖直线上,质量的小物块(可视为质点)静止在水平地面上的点.某时刻用一压缩弹簧(未画出)将小物块沿方向水平弹出,小物块经过点时速度大小为(不计空气阻力).已知,小物块与水平地面间的动摩擦因数,重力加速度大小.求:(1)压缩弹簧的弹性势能;(2)小物块运动到半圆轨道最高点时,小物块对轨道作用力的大小;(3)小物块离开最高点后落回到地面上的位置与点之间的距离.
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、D【解析】
A.当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而R1两端的电压增大,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;故A不符合题意;B.由图可知,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由E=U+Ir可得:E=3+0.6r;当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为,故;由闭合电路欧姆定律可得E=5+0.2r解得r=5Ω,E=6V,故B不符合题意;C.由B的分析可知,R1的阻值为,则当滑动变阻器的阻值等于R1+r时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流I′=A=0.3A,则滑动变阻器消耗的总功率P′=I'2R′=0.9W;故C不符合题意;D.因当内阻等于外阻时,电源的输出功率最大,故当外阻等于5Ω时,电源的输出功率最大,故此时电流故电源的最大输出功率P=UI=1.8W;故D符合题意;2、B【解析】
A.物体在运动过程中,只有重力或弹力做功,机械能守恒,不一定做直线运动,A错误;B.物体做曲线运动,机械能可能守恒,比如平抛运动的物体,只有重力做功,机械能守恒,B正确;C.物体受恒力作用力,机械能不一定守恒,比如用恒力拉着物体向上匀速运动,机械能增加,C错误;D.物体受变力作用时,机械能不一定守恒,可能除了重力或弹力以外还有其它力做功,D错误。故选B。3、A【解析】
设电子的质量为m,初速度为v,极板的长度为L,两极板间的距离为d,电场强度为E,电子做类平抛运动;水平方向有:L=vt;竖直方向有:解得:;若使电子入射速度变为原来的,仍要使电子从正极板边沿飞出,由上可知,两极板的间距应变为原来的4倍。A.4倍,与结论相符,选项A正确;B.2倍,与结论不相符,选项B错误;C.倍,与结论不相符,选项C错误;D.倍,与结论不相符,选项D错误;4、D【解析】A项:根据能量守恒定律得知,某种形式的能减少,其它形式的能一定增大,故A正确;B项:某个物体的总能量减少,根据能量守恒定律得知,必然有其它物体的能量增加,故B正确;C项:不需要任何外界的动力而持续对外做功的机器--永动机,违反了能量的转化和守恒定律,不可能制成的,故C正确;D项:石子在运动和碰撞中机械能转化为了物体及周围物体的内能,能量并没有消失;故D错误.点晴:能量的转化和守恒定律是指能量在转化和转移中总量保持不变;但能量会从一种形式转化为其他形式.5、D【解析】
货物两次都做匀速直线运动,故竖直方向上合力为零,即拉力等于重力,故两次拉力相等,功率P=Fv=mgv,因速度不同,故功率不同,故D正确.故选D.【点睛】此题是对功率公式的考查;注意当货物静止在空中、匀速竖直上升、匀速竖直下降时,起重机对货物的拉力都等于货物的重力.6、D【解析】
设小球平抛运动的初速度为v0,抛出点离桶的高度为h,水平位移为x,则平抛运动的时间,水平位移x=v0t=v0;A.减小初速度v0和抛出点高度h,则x减小,小球不可能抛进桶中,选项A错误;B.减小初速度v0,抛出点高度h不变,则x减小,小球不可能抛进桶中,选项B错误;C.初速度的大小v0与抛出高度h不变,则水平射程x不变,向后远离小桶一小段距离,则小球不可能抛进桶中,选项C错误;D.初速度的大小v0与抛出高度h不变,则水平射程x不变,向前走近小桶一小段距离,则小球可能抛进桶中,选项D正确;7、AC【解析】试题分析:由运动的合成与分解规律可知,物体在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,两球的加速度相同,由竖直高度相同,由运动学公式分析竖直方向的初速度关系,即可知道水平初速度的关系.两球在最高点的速度等于水平初速度.由速度合成分析初速度的关系,即可由机械能守恒知道落地速度的大小关系.不计空气阻力,两球做斜抛运动,只受重力作用,加速度都为重力加速度g,故A错误;两球都做斜抛运动,竖直方向的分运动是竖直上抛运动,根据运动的对称性可知,两球上升和下落的时间相等,而下落过程,由知下落时间相等,则两球运动的时间相等,故B错误;,最大高度h、t相同,则知,竖直方向的初速度大小相等,由于A球的初速度与水平方向的夹角大于B球的竖直方向的初速度,由(是初速度与水平方向的夹角)得知,A球的初速度小于B球的初速度,两球水平方向的分初速度为,由于B球的初速度与水平方向的夹角小,所以B球水平分初速度较大,而两球水平方向都做匀速直线运动,故B在最高点的速度比A在最高点的大,故C错误;根据速度的合成可知,B的初速度大于A球的初速度,运动过程中两球的机械能都守恒,则知B在落地时的速度比A在落地时的大,故D正确.8、BC【解析】
解决本题的关键根据F-t图象作出v-t图,即可得出t=1s时,t=3s时物体的速度相等.t=0时,t=2s时,t=4s时物体的速度相同.即物体在0-1s内加速,在1-2s内减速,如此反复.但整个过程当中物体运动的方向不变.【详解】根据题意可知合力随时间周期性变化,故根据牛顿第二定律F=ma可得:物体的加速度为,故在0-1s内物体做加速度为a匀加速直线运动,在1-2s内物体做加速度为a的匀减速直线运动,作出v-t图象如图.由v-t图象可以看出物体一直向同一方向运动,速度方向始终没有发生改变,故A错误;2s末合力不为零,故加速度不为零,故B正确;由v-t图象可以看出4s末速度为零,故C正确;由于整个运动过程中,质点一直向一个方向运动,不可能回到原出发点.故D错误.故选C.【点睛】将F-t图象转化成a-t图象,然后利用a-t图象与时间轴围成的面积等于物体速度的改变量求解物体的运动情况,是我们应该掌握的一种技巧,应注意积累和掌握.9、AD【解析】
AB.在空间站中的物体处于完全失重状态,靠轨道的支持力提供向心力,且支持力始终不做功,则速率不变,即小球经过P点时与经过Q点时线速度大小相等,由R>r,根据,可知小球经过P点时比经过Q点时角速度小,故A正确,B错误;C.在空间站中的物体处于完全失重状态,靠轨道的支持力提供向心力,且支持力始终不做功,则速率不变,若减小小球的初速度,小球可以到达P点,故C错误;D.在空间站中的物体处于完全失重状态,靠轨道的支持力提供向心力,则有:,由于支持力始终不做功,则速率不变,又R>r,所以小球经过P点时对轨道的压力小于经过Q点时对轨道的压力,故D正确。10、BC【解析】
A.小球在月球表面做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,则有:vy=gt,所以:,则:.故A错误;B.月球表面的重力加速度为:,所以:.故B正确;C.第一宇宙速度为:.故C正确;D.绕月球做匀速圆周运动的人造卫星的最小周期为:.故D错误.11、BC【解析】
ABC.由题意可知,在Q下降过程中,Q和弹簧构成的系统满足机械能守恒,弹簧弹性势能先减小,后增大,Q的动能先增大后减小,当弹簧向上的弹力大小等于Q物体的重力时,Q的速度最大,故A错误,BC正确;D.F撤去之前,弹簧被压缩,对A受力分析,当重力等于弹力时,绳子的拉力可能为零,故D错误;故选BC。12、AD【解析】
当闭合开关S后,将滑动变阻器的滑片P向下时,接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,干路电流增大,路端电压减小,则灯L1变亮,电压表的示数减小;根据串联电路分压规律可知,并联部分的电压减小,则灯L2的电流减小,灯L2变暗,电流表的示数减小;根据干路电流增大,流过灯L2的电流减小,根据并联电路规律可知,L3中电流增大,灯L3变亮;并联部分电压减小,则电容器的电压减小,由Q=CU,可知电容器C的带电量减小。A.灯L1B.灯L2C.灯L3D.电压表和电流表的示数均减小与分析相符,故D项符合题意。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、F=1.5v2;线速度;0.3kg【解析】
(1)研究数据表和图乙中B图不难得出Fv2,进一步研究知图乙斜率,故F与v的关系式为:F=1.5v2;(2)为了研究F与r成反比的关系,实验时除了保持圆柱体质量不变外,还应保持线速度不
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