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文档简介

2021-2022学年高一下物理期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、一小船在静水中的速度为2v,要渡过一条宽度为d的河流,已知河水流速为v,则小船渡河()A.最小位移为d B.最小位移为2dC.相对河岸最小速度为 D.相对河岸最大速度为2、航天飞机中的物体处于失重状态,是指这个物体()A.不受地球的吸引力B.受到地球吸引力和向心力的作用而处于平衡状态C.受到向心力和离心力的作用而处于平衡状态D.对支持它的物体的压力为零3、(本题9分)如图所示,在某匀强电场中,M、N两点相距L=10cm,它们的连线与电场强度方向之间的夹角,若将一电子从M点移到N点,需克服电场力做功24eV,已知.则该匀强电场的电场场强大小为A.200V/m B.240V/mC.300V/m D.400V/m4、(本题9分)把六个相同小灯泡接成如图甲、乙所示的电路,调节变阻器使灯泡均正常发光,甲、乙两电路所消耗的功率分别用和表示,则下列结论中正确的是()A. B.C. D.5、(本题9分)如图所示的电路中,电阻,电源的电动势,内电阻闭合开关S后,电阻R两端的电压为()A.B.C.D.6、(本题9分)已知引力常量G和以下各组数据,能够估算出地球质量的是()A.地球绕太阳运行的周期和地球与太阳间的距离B.月球绕地球运行的周期和月球与地球中心间的距离C.人造地球卫星贴近地球表面绕行的速度与周期D.若不考虑地球的自转,已知地球的半径与地面的重力加速度7、(本题9分)2012年11月,“歼15”舰载机在“辽宁号”航空母舰上着舰成功.图(a)为利用阻拦系统让舰载机在飞行甲板上快速停止的原理示意图.飞机着舰并成功钩住阻拦索后,飞机的动力系统立即关闭,阻拦系统通过阻拦索对飞机施加—作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止,某次降落,以飞机着舰为计时零点,飞机在t=0.4s时恰好钩住阻拦索中间位置,其着舰到停止的速度一时间图线如图(b)所示.假如无阻拦索,飞机从着舰到停止需要的滑行距离约为1000m.已知航母始终静止,重力加速度的大小为g.则A.从着舰到停止,飞机在甲板上滑行的距离约为无阻拦索时的1/10B.在0.4s-2.5s时间内,阻拦索的张力几乎不随时间变化C.在滑行过程中,飞行员所承受的加速度大小会超过2.5gD.在0.4s-2.5s时间内,阻拦系统对飞机做功的功率几乎不变8、(本题9分)如图所示,在M点分别以不同的速度将两小球水平抛出,两小球分别落在水平地面上的P点、Q点.已知O点是M点在地面上的竖直投影,OP:PQ=1:4,不考虑空气阻力的影响.下列说法中正确的是()A.两小球的下落时间之比为1:4B.两小球的下落时间之比为1:1C.两小球的初速度大小之比为1:4D.两小球的初速度大小之比为1:59、(本题9分)如图所示,木块静止在光滑水平桌面上,一子弹平射入木块的深度为d时,子弹与木块相对静止,在子弹入射的过程中,木块沿桌面移动的距离为L,木块对子弹的平均阻力为f,那么在这一过程中下列说法正确的是()A.木块的机械能增量fLB.子弹的机械能减少量为f(L+d)C.系统的机械能减少量为fdD.子弹内能的增加量为fd10、a,b两个物体做平抛运动的轨迹如图所示,设它们抛出的初速度分别为va,vb,从抛出至碰到台上的时间分别为ta,tb,则()A.va>vb B.va<vb C.ta>tb D.ta<tb二、实验题11、(4分)(本题9分)某同学利用钢球的平抛运动测定当地重力加速度.(1)使用如图甲所示的游标卡尺前应先将卡口合拢,检查游标尺和主尺的零刻度线是否对齐.用已检查好的游标卡尺测量钢球的直径d时,读数如图乙所示,d=__________mm.(2)如图丙所示,将光电门固定在桌子边缘,测量桌面离地高度H,钢球通过光电门的挡光时间△t,抛出后落地点到桌子边缘的水平距离x.则重力加速度的表达式g=_______________________(用测量的物理量符号表示).(3)如果光电门安装在粗糙桌面上距边缘一段距离处,则重力加速度g的测量值___________真实值(选填“>”“=”或“<”).12、(10分)如图甲所示,在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.0kg的重物从静止开始自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图乙所示。O为打下的第一个点A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出)。已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为g=9.8。那么:(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______(选填番号)A.动能变化量与重力势能变化量B.速度变化量和重力势能变化量C.速度变化量和高度变化量(2)纸带的________端(选填“左”或“右”)与重物相连;(3)从打O点到打B点的过程中,重物重力势能的减少量ΔEP=____J,动能增加量ΔEk=____J.(结果取两位有效数字)

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.由于小船在静水中的速度为2v大于水的速度v,故小船过河最短路程为d,故A正确,B错误;C.两速度的合速度是相对河岸的速度,当两速度方向相反时,合速度最小,等于v,即相对河岸最小速度为v,故C错误;D.当两速度方向一致时,合速度最大,为3v,即相对河岸最大速度为3v,故D错误.2、D【解析】

A.失重状态是物体对水平支持物的压力或者对竖直悬挂物的拉力小于自身重力,大于自身重力为超重.并不是不受地球引力A错.BCD.对航天飞机中的物体,重力提供向心力,对水平支持物或竖直悬挂物没有作用力,是完全失重,处于非平衡状态,而且受力分析也不存在向心力和离心力,BC错.D对.3、C【解析】

M到N,电场力做功为所以匀强电场的电场强度为:,故ABD项不符合题意,C项符合题意.4、D【解析】

设灯泡正常发光时的电流为I,对于甲图,电路的总的电流为3I,此时甲的总功率的大小为,对于乙图,电流的总电流的大小就为I,此时乙的总功率的大小为,所以。ABC.根据计算得:,ABC错误;D.根据计算得:,D正确。5、C【解析】

根据闭合电路欧姆定律得I==A=0.5A电阻R两端的电压U=IR=0.5×5V=2.5V,故C正确,ABD错误.故选C6、BCD【解析】

地球绕太阳做匀速圆周运动,受到太阳的万有引力充当向心力,用它运动周期表示向心力,由万有引力定律结合牛顿第二定律得:GMmr2=m(2πT)2r,则太阳的质量M=4π2r3【点睛】解答万有引力定律在天体运动中的应用时要明确天体做匀速圆周运动,其受到的万有引力提供向心力,会用线速度、角速度、周期表示向心力,同时注意公式间的化简.7、AC【解析】

由v—t图象的面积可求出,飞机在甲板上滑行的距离为,所以与无阻拦时相比大约为1/10,A正确;0.4s-2.5s时间内,v—t图象为直线,飞机做匀减速直线运动,所以所受合力不变,但阻拦索的夹角不断变小,所以阻拦索的张力随时间变化,B选项错误;,a/g=2.85,所以C正确;由于飞机匀减速运动,而阻拦索的张力不变,由可看出随时间增大功率变小,D错误.8、BD【解析】两球的抛出高度相同,所以下落时间相同,故AB错误;两小球的水平位移分别为OP和OQ,故水平位移之比为1:5;由x=vt可知两小球的初速度之比为1:5,故D正确,C错误.所以BD正确,AC错误.9、ABC【解析】

A.子弹对木块的作用力大小为f,木块相对于地的位移为L,则子弹对木块做功为fL,而木块的重力势能不变,根据动能定理得知,木块动能的增加量等于子弹对木块做功,为fL,故A正确;B.子弹相对于地面的位移大小为L+d,则木块对子弹的阻力做功为−f(L+d),根据动能定理得知:子弹动能的减少量等于子弹克服阻力做功,大小为f(L+d),故B正确;C.子弹相对于木块的位移大小为d,则系统克服阻力做功为fd,根据功能关系可知,系统动能的减少量为fd,故C正确;D.根据能量守恒定律知,子弹和木块组成的系统产生的热量为fd,故D错误.故选ABC。10、AD【解析】

根据平抛运动竖直方向是自由落体运动,有,得;因为hb>ha,所以ta<tb

平抛运动在水平方向上是匀速直线运动,有x=v0t,由图知xa>xb,所以va>vb,故BC错误,AD正确;故选AD.点睛:本题就是对平抛运动规律的考查,平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解.二、实验题11、5.0;2Hd2/x2△t2;>;【解析】(1)游标卡尺的主尺读数为:0.4cm,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,游标读数为0.1×10mm=0.10mm,所以最终读数为:0.50cm=5.0mm.

(2)球平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,依据运动学公式,则有:H=gt2,x=v0t,而v0=;解得:g=;

(3)根据重力加速度表达式,g=,当光电门安装在离粗糙桌面边缘一段距离处,则导致值偏大,那么重力加速度的测量值大于真实值.

点睛:对于基本测量仪器如游标卡尺要了解其原理,解决本题的关键知道实验的原理以及注意事项,掌握平抛运动处理规律,及运动学公式的应用.12、A

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