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文档简介

2021-2022学年高一下物理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(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、关于功和能,下列说法正确的是()A.合外力对物体做功为零时,机械能一定守恒B.物体所受的力越大,位移越大,则该力对物体做功一定越多C.物体所受的合外力不为零时,动能可能不变D.在一对作用力和反作用力中,若作用力对物体做正功,则反作用力对物体一定做负功2、通过油滴实验测出元电荷e的数值的科学家是A.伽利略 B.牛顿 C.密立根 D.法拉第3、(本题9分)如图所示,在光滑水平面上放置一个质量为M的滑块,滑块的一侧是一个弧形凹槽OAB,凹槽半径为R,A点切线水平。另有一个质量为m的小球以速度v0从A点冲上凹槽,重力加速度大小为g,不计摩擦。下列说法中正确的是()A.当v0=时,小球能到达B点B.如果小球的速度足够大,球将从滑块的左侧离开滑块后落到水平面上C.当v0=时,小球在弧形凹槽上运动的过程中,滑块的动能一直增大D.如果滑块固定,小球返回A点时对滑块的压力为4、(本题9分)如图所示的圆锥摆中,摆球在水平面上作匀速圆周运动,这时摆球受到的力是A.重力、拉力和向心力B.拉力和向心力C.拉力和重力D.重力5、物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫“第一宇宙速度”,其大小为()A.7.9km/s B.11.2km/s C.16.7km/s D.24.4km/s6、(本题9分)如图所示,小刚同学把自行车后轮支撑起来,对转动的自行车后轮进行研究.对正在转动的后轮上A、B、C三点,下列说法中正确的是A.A、B两点的线速度相同B.A、C两点的线速度相同C.B、C两点的线速度相同D.A、B两点的角速度相同7、(本题9分)把两个质量相等的小球a、b放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使两小球沿光滑的漏斗壁分别在1、2水平面内做匀速圆周运动,如图所示.平面1比平面2高,轨道1半径是轨道2半径的2倍.则()A.小球做匀速圆周运动时受到重力支持力、向心力B.小球a的线速度大小是小球b的倍C.小球a对漏斗壁的压力大小是小球b的2倍D.小球a的向心加速度大小等于小球b的向心加速度8、(本题9分)某同学将质量为1kg的物体由静止竖直向上提升到1m时,物体的速度为2m/s,g取10m/s2,则:A.合外力做功12J B.合外力做功2JC.物体克服重力做功12J D.手对物体的拉力做功12J9、(本题9分)一物体静止在水平桌面上,则以下说法正确的是(

)A.物体对桌面的压力就是重力 B.物体对桌面的压力使桌面产生了形变C.桌面的形变产生了对物体的支持力 D.桌面对物体的支持力使物体产生了形变10、(本题9分)质量为1kg的物块A,以5m/s的速度与质量为4kg静止的物块B发生正碰,碰撞后物块B的速度大小可能为()A.0.5m/sB.1m/sC.1.5m/sD.3m/s11、(本题9分)质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用。力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则A.3t0时刻的瞬时功率为5B.3t0时刻的瞬时功率为15C.在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为23D.在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为2512、如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2,图乙为它们碰撞前后的x-t图像.已知m1=0.1kg由此可以判断()A.碰前m2静止,m1向右运动B.碰后m2和m1都向右运动C.由动量守恒定律可以算出m2=0.3kgD.碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能二.填空题(每小题6分,共18分)13、北斗卫星导航系统是我国自主开发的导航系统,设北斗卫星离地高度为h,地球半径为R,万有引力常量为G,地球质量为M,则卫星的周期是____14、(本题9分)质量为1kg的物体,在空中由静止开始自由落下,经5s落地(g=10m/)。前2s内小球的动能增量为__;前2s内重力做功的功率为_____;第2s末重力做功的瞬时功率________。15、(本题9分)将一小球以5m/s的速度水平抛出,落地位置距离抛出位置水平距离5m.则小球在空中运动的时间为________s.三.计算题(22分)16、(12分)质量为m的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,如图所示,运动过程中小球受到空气阻力的作用。设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子的张力为7mg,在此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰好能通过最高点,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功是多少?17、(10分)(本题9分)一根长为的细线,一端固定于点,另一端拴一质量为的小球,当小球处于最低点平衡位置时,给小球一定的初速度,要使小球能在竖直平面内作圆周运动并通过最高点,(重力加速度为)(1)至少应多大?(2)小球在最低点和最高点受到绳子作用的拉力差是多少?

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、C【解析】

A.合外力对物体做功为零时,机械能不一定守恒,例如匀速上升的升降机,选项A错误;B.根据W=FScosθ可知,物体所受的力越大,位移越大,则该力对物体做功不一定越多,还要看力和位移方向的夹角,选项B错误;C.物体所受的合外力不为零时,动能可能不变,例如做匀速圆周运动的物体,选项C正确;D.在一对作用力和反作用力中,若作用力对物体做正功,则反作用力对物体可能做负功,也可能做正功或者不做功,选项D错误.2、C【解析】

密立根通过油滴实验比较精确地测定了元电荷e的数值A.伽利略与分析不符,故A项与题意不相符;B.牛顿与分析不符,故B项与题意不相符;C.密立根与分相相符,故C项与题意相符;D.法拉第分析不符,故D项与题意不相符。3、C【解析】

A.当小球刚好到达B点时,小球与滑块水平方向速度相同,设为v1,以小球的初速度方向为正方向,在水平方向上,由动量守恒定律得:由机械能守恒定律得:代入数据解得:所以当时,小球不能到达B点,故A错误;B.小球离开四分之一圆弧轨道时,在水平方向上与滑块M的速度相同,则球将从滑块的左侧离开滑块后返回时仍然回到滑块M上,不可能从滑块的左侧离开滑块,故B错误;C.小球在圆弧上运动的过程中,小球对滑块M的压力一直对滑块做正功,所以滑块动能一直增加,故C正确;D.若滑块固定,由机械能守恒知小球返回A点时的速度大小仍为v0,在B点,根据牛顿第二定律得:解得:根据牛顿第三定律可知,小球返回B点时对滑块的压力为,故D错误。故选C。4、C【解析】

AB.向心力不是物体实际受力,是几个力的合力提供的,AB错误。CD.根据题意可知,重力与绳的拉力的合力提供了向心力,所以物体实际受力为重力和绳的拉力,C正确D错误。5、A【解析】第一宇宙速度是把近地人造卫星的轨道半径近似等于地球半径R,所受的万有引力近似等于卫星在地面上所受的重力mg,即根据公式得出=7.9km/s6、D【解析】由于A、B、C三点同轴转动,故三点的角速度相同,故D正确;由v=ωr和三点的半径关系可知线速度大小关系vA=v【点睛】解题关键明确同轴转动角速度相同,应用v=ωr分析线速度和角速度的关系,注意矢量相同与标量相同的区别.7、BD【解析】A、小球做匀速圆周运动时,只受重力和支持力两个力作用,由两个力的合力提供向心力,故A错误.

B、受力分析如图所示:根据牛顿第二定律得:,解得:,知轨道1半径是轨道2半径的2倍,则同一个小球在轨道1的线速度是轨道2线速度的倍,即:小球a的线速度大小是小球b的倍,故B正确;

C、轨道对小球的支持力为:,与轨道平面的高度无关,则小球对轨道的压力也与轨道平面无关,因此同一个小球a和小球b对漏斗壁的压力大小相等,故C错误;

D、根据得:,知同一个小球在轨道1的向心加速度等于在轨道2的向心加速度,即小球a的向心加速度大小等于小球b的向心加速度,故D正确.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,再由牛顿第二定律和圆周运动规律结合进行分析,是常用的方法和思路.8、BD【解析】

AB.合外力的功等于物体动能的变化量,,A错误B正确。CD.克服重力做功,因为合力做功2J,所以手对物体做功为,C错误D正确。9、BCD【解析】试题分析:A压力是弹力,重力是另一种性质力,所以不可能相同,A错.弹力的产生是因为物体形变造成的,即施力物体形变造成的.所以B中的压力应该使得桌面形变,B错C才对.D中应该是使得物体发生形变,D错考点:弹力的产生条件点评:此类题型考察了常见性质力弹力的产生以及如何判断形变物体的方法:弹力是由于施力物体形变造成的.10、BC【解析】以两球组成的系统为研究对象,以碰撞前A球的速度方向为正方向,如果碰撞为弹性碰撞,由动量守恒定律得:mAv0=mAvA+mBvB

由机械能守恒定律得:12mAv02=12mAvA2+12mBvB2

解得:vB=2mAmA+mBv011、BD【解析】

AB.3t0时速度v=a1·2t0+a2t0=F0m·2t0+3F0m3t0时刻瞬时功率P=3F0·v=15故A错,B对;CD.0~2t0内,力F0做的功W1=F0·12·F0m·(2t0)2t0~3t0内位移x2=a1·2t0·t0+12·3F0m·t022t0~3t0内水平力3F0做的功W2=3F0x2=210~3t0内平均功率P=W1+C错,D对。12、AC【解析】

A.由x-t图像知碰前m2的位移不随时间而变化,处于静止状态.m1的速度大小为,m1只有向右运动才能与m2相撞,故A正确.B.由图读出,碰后m2的速度为正方向,说明向右运动,m1的速度为负方向,说明向左运动,故B错误.C.由图像求出碰后m2和m1的速度分别为v'=2m/s,v1'=-2m/s,根据动量守恒定律得m1v1=m2v2'+m1v1',代入解得m2=0.3kg,故C正确.D.碰撞过程中系统损失的机械能为,代入解得ΔE=0,故D错误.二.填空题(每小题6分,共18分)13、2【解析】

根据万有引力充当向心力有:G=m(R+h),北斗卫星的周期T=2。14、200J100W200W【解析】

[1]2s末的速度:所以前2s内小球的动能增量为:[2]2s内下降的高度为:故重力做功为:前2s内重力做功的功率为:[3]第2s末重力做功的瞬时功率为:15、1s【解析】小球做平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据可得,代入数据

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