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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)如图示,两个质量为m1=2kg和m2=3kg物体放置于光滑水平面上,中间用轻质弹簧秤连接,两个大小分别为F1=30N,F2=20N的水平拉力分别作用于m1和m2上.则()A.弹簧秤示数是24NB.m1和m2共同运动加速度大小为a=4m/s2C.突然撤去F2的瞬间,m1的加速度大小为a=3m/s2D.突然撤去F1的瞬间,m2的加速度大小为a=2m/s22、如图所示,水平转台上放着一枚硬币,当转台匀速转动时,硬币没有滑动,关于这种情况下硬币的受力情况,下列说法正确的是()A.受重力和台面的持力B.受重力、台面的支持力和向心力C.受重力、台面的支持力、向心力和静摩擦力D.受重力、台面的支持力和静摩擦力3、(本题9分)质量为m的物体沿倾角为θ的斜面滑至底端时的速度大小为v,此时重力的瞬时功率为()A. B.C. D.4、(本题9分)一长木板静止在光滑水平面上,如图所示,现让一滑块从木板一端,以某一水平速度滑上木板,最后小滑块未滑出木板则在此过程中,滑块克服摩擦力做的功A.等于木板增加的动能B.等于系统增加的内能C.等于系统增加的内能与木板增加的动能之和D.等于滑块减少的动能和系统增加的内能之和5、汽车紧急刹车后,停止运动的车轮在水平地面上滑动直至停止,在地面上留下的痕迹称为刹车线.由刹车线的长短可知汽车刹车前的速度.已知汽车轮胎与地面之间的动摩擦因数为1.81,测得刹车线长25m.汽车在刹车前瞬间的速度大小为(重力加速度g取11m/s2)A.41m/s B.31m/s C.11m/s D.21m/s6、(本题9分)2017年5月,在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,航天飞机在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有()A.在轨道Ⅱ上经过A的速度大于经过B的速度B.在轨道Ⅱ上经过A的速度大于在轨道Ⅰ上经过A的速度C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度大于在轨道Ⅰ上经过A的加速度7、(本题9分)如图所示,两个质量均为的小球套在半径为的圆环上,圆环可绕竖直方向的直径旋转,两小球随圆环一起转动且相对圆环静止.已知与竖直方向的夹角,与垂直,小球与圆环间恰好没有摩擦力,重力加速度为,.下列说法正确的是()A.圆环旋转角速度的大小为B.圆环旋转角速度的大小为C.小球受到的重力和弹力合力水平向左D.小球与圆环间摩擦力的大小为8、(本题9分)在物理学的发展过程中,许多物理学家做出了贡献,他们的科学发现和所采用的科学方法推动了人类社会的进步.以下说法正确的是()A.牛顿利用轻重不同的物体捆绑在一起后下落与单个物体分别下落时快慢的比较推理,推翻了亚里士多德重的物体下落快、轻的物体下落慢的结论B.开普勒利用行星运行的规律,并通过月地检验,得出了万有引力定律C.卡文迪许通过扭秤实验,测出了万有引力常量.这使用了微小形变放大方法D.伽利略利用铜球沿斜槽滚下的实验,推理出自由落体运动是匀加速直线运动.这采用了实验和逻辑推理相结合的方法9、(本题9分)如图所示,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道I进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有A.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道I上经过A的加速度B.在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道I上经过A的动能C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道I上运动的周期D.在轨道Ⅱ上,B点引力的功率是最大的10、如图所示,一质量为m的小球套在光滑且固定的倾斜杆上,一轻质弹簧的右端与小球连接,弹簧左端连接在O点,与杆在同一竖直平面内,弹簧可绕O点自由旋转。初始时刻弹簧处于水平压缩状态,现将小球从静止释放,小球运动到O点正下方时速度恰好为零,则小球从释放到最低点的过程中,下列说法正确的是A.小球的机械能守恒B.小球在最低点的加速度为零C.弹簧的弹性势能先增大后减小再增大D.弹簧的弹性势能增加量等于小球的重力势能减少量11、(本题9分)用如图所示实验装置探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连,电容器带电后与电源断开.下列说法中正确的有A.上移左极板,静电计指针张角变小B.右移左极板,静电计指针张角变大C.在两极板间插入一课本,静电计指针张角变小D.若教室内空气湿度较大,则实验现象不明显12、发射地球同步卫星并不是直接把卫星送到同步轨道上,而是分为几个过程。如图所示,首先把卫星发射至近地圆轨道1,然后在A点经过短时间点火使其在轨道2上沿椭圆轨道运行,最后在远地点的B点再次点火将卫星送入同步轨道3.轨道1、2相切于A点,轨道2、3相切于B点。卫星在轨道1和轨道3上的运动都可以看作匀速圆周运动,不计卫星在运动过程中的质量变化,关于该卫星下列说法中正确的是()A.同步轨道3所在的平面不可能经过南北两极B.在轨道3上具有的机械能大于它在轨道1上具有的机械能C.卫星在B点从轨道2进入轨道3时需要点火使卫星减速D.在轨道1上经过A点时的加速度小于它在轨道2上经过A点的加速度二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某实验小组利用如图所示的电路测量一节干电池的电动势和内电阻.现有实验器材为:A.待测干电池(电动势约为1.5V)B.电压表(量程3V)C.电压表(量程15V)D.电流表(量程0.6A)E.电流表(量程3A)F.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω)G.滑动变阻器(阻值范围0~100Ω)H.开关、导线若干(1)实验中,电压表应选用__________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________.(选填器材前的字母)(2)如图所示,他们根据实验数据绘制出U-I图像,其中U是电压表的读数,I是电流表的读数.由此可以得到,干电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)(3)该实验小组还制作了一个水果电池.他们先将一电压表(量程3V、内阻2000Ω)与水果电池的两极相连,电压表的读数为0.70V;再将一数字电压表(内阻约为100MΩ)与水果电池的两极相连,读数为0.91V.由以上数据,可估算出该水果电池的内电阻r=________Ω.14、(10分)(本题9分)某同学用图1所示的装置验证牛顿第二定律.(1)实验中,补偿打点计时器对小车的阻力和其它阻力的具体做法是:将小车放在木板上,后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器.把木板一端垫高,调节木板的倾斜度,使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板做__________运动.(1)实验中打出的一条纸带的一部分如图1所示.①纸带上标出了连续的3个计数点A、B、C,相邻计数点之间还有4个点没有标出.打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上.则打点计时器打B点时,小车的速度vB=__________m/s;②如图3所示,在v-t坐标系中已标出5个计数点对应的坐标点.其中,t=0.10s时的坐标点对应于图1中的A点.请你将①中计算出的vB标在图3所示的坐标系中,作出小车运动的v-t图线________,并利用图线求出小车此次运动的加速度a=__________m/s1.(3)“细线作用于小车的拉力F等于砂和桶所受的总重力mg”是有条件的.若把实验装置设想成如图4所示的模型:水平面上的小车,用轻绳跨过定滑轮使之与盛有砂的砂桶相连.已知小车的质量为M,砂和桶的总质量为m,重力加速度为g,不计摩擦阻力与空气的阻力,根据牛顿第二定律可得F=________;由此可知,当满足________条件时,可认为细线作用于小车的拉力F等于砂和桶的总重力mg.(4)在研究a与M的关系时,已经补偿了打点计时器对小车的阻力及其它阻力.若以小车加速度的倒数为纵轴、小车和车上砝码的总质量M为横轴,可作出-M图像.请在图5所示的坐标系中画出-M图像的示意图______.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)质量为30kg的小孩坐在秋千上,小孩重心离拴绳子的横梁2.5m,如果秋千摆到最高点时,绳子与竖直方向的夹角是60°,秋千板摆到最低点时,忽略手与绳间的作用力,求小孩对秋千板的压力大小.(g取10m/s2)16、(12分)(本题9分)用长为l=0.9m的轻绳系质量为m=0.2kg,使其在竖直平面内做圆周运动,已知重力加速度为g=10m/s2.求:(1)当小球在最高点的速度为6m/s,绳对小球的拉力大小?(2)小球过最高点的最小速度多大?17、(12分)(本题9分)水上滑梯可简化成如图所示的模型,倾角为θ=37°斜滑道AB和水平滑道BC平滑连接,起点A距水平的高度H=7.25m,BC长d=2.0m,端点C距水面的高度h=1.25m,一质量m=50kg的运动员从滑道起点A点无初速度地自由滑下,落水点距端点C的水平距离s=5m,运动员与AB、BC动摩擦因数均相同,已知cos37°=0.8,sin37°=0.6,重力加速度,求:(1)运动员到达C点时速度的大小;(2)运动员与滑道的动摩擦因数.
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】
AB.对两个物体整体受力分析,两物体受到F1与F2的拉力作用,弹簧秤的拉力属于系统内力,由牛顿第二定律有:,解得m1和m2共同运动加速度大小为;对m1受力分析可知,m1受到向右的F1的拉力以及向左的弹簧秤的拉力T,则有:,解得弹簧秤的拉力为,故AB错误;CD.突然撤去F2的瞬间,由于弹簧秤的弹力不变,则m1的受力情况不变,其加速度大小仍为,故C错误,D正确.2、D【解析】
当转台匀速转动时,硬币受重力、台面向上的支持力和指向圆心的静摩擦力作用,故选D.【点睛】注意向心力是物体所受所有力的合力,不是物体所受的力;静摩擦力与物体的相对运动趋势的方向相反,表明物体相对于转台有向外滑动的趋势.3、B【解析】
求物体的瞬时功率只能用P=Fv来求解,并且此时的F和v应该在同一直线上,根据某时刻的速度的大小,即可求得力F的瞬时功率.【详解】把重力分解为,沿着斜面的mgsinθ和垂直于斜面的mgcosθ,垂直于斜面的分力不做功,所以物体滑到斜面底端时重力的瞬时功率为P=mgsinθ•v=mgvsinθ.故选B.【点睛】在分析功率的时候,一定要注意公式的选择,P=W/t只能计算平均功率的大小,而P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度.4、C【解析】
设木板的长度为L,木板在地面上移动的距离为s,则有在上述过程中,滑块的位移x=s+L,则滑块克服摩擦力做功,摩擦力与相对位移的乘积等于系统产生的内能,即,根据动能定理可知,木板动能的增加量为fs,滑块减少的动能为,故C正确,A、B、D错误;故选C.5、D【解析】
分析刹车后汽车的合外力,进而求得加速度;再根据匀变速运动规律,由位移求得速度.【详解】刹车后汽车的合外力为摩擦力f=μmg,加速度a==μg=8m/s2;又有刹车线长25m,故可由匀变速直线运动规律得到汽车在刹车前的瞬间的速度大小;故ABC错误,D正确;故选D。【点睛】运动学问题,一般先根据物体受力,利用牛顿第二定律求得加速度,然后再由运动学规律求解相关位移、速度等问题.6、C【解析】
根据开普勒第二定律可知航天飞机在远地点的A速度小于在近地点B的速度,A错误。航天飞机在轨道Ⅱ上A点加速才能变轨到Ⅰ上,所以在轨道Ⅱ上经过A的速度小于在轨道Ⅰ上经过A的速度,B错误;由开普勒第三定律,知在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期,C正确。由,得,同一点A,离地心的距离相等,则在轨道Ⅱ上经过A的加速度等于在轨道Ⅰ上经过A的加速度,D错误。7、AD【解析】小球B与圆环间恰好没有摩擦力,由支持力和重力的合力提供向心力,有:mgtan37°=mω2Rsin37°;解得:ω=,则A正确,B错误;对小球A受力分析如图,可知小球A受到的重力、弹力和摩擦力的合力水平向左,选项C错误;由图可知:
Nsinθ-fcosθ=mω2Rsinθ;Ncosθ+fsinθ-mg=0;联立解得:f=mg,故D正确;故选AD.点睛:解决本题的关键搞清物块做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律,抓住竖直方向上合力为零,水平方向上的合力提供向心力进行求解.8、CD【解析】伽利略用轻重不同的物体捆绑在一起后下落与单个物体分别下落时快慢的比较推理,推翻了亚里士多德重的物体下落快、轻的物体下落慢的结论,故A错误.牛顿通过月地检验,得出了万有引力定律,故B错误.卡文迪许发明了扭秤,测出了万有引力常量.这使用了微小形变放大方法,故C正确.伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,得出了力不是维持物体运动原因的结论,并运用数学方法得出了落体运动的规律,故D正确.故选CD.【点睛】本题属于物理学史和常识性,根据相关科学家的物理学成就和研究方法进行解答.9、BC【解析】
A.在轨道Ⅱ上经过A点时所受的万有引力等于在轨道I上经过A点时所受的万有引力,所以加速度大小相等.故A错误.B.从轨道I上的A点进入轨道Ⅱ,需要减速,使得在该点万有引力大于所需的向心力做近心运动.所以在轨道Ⅱ上经过A点的动能小于在轨道I上经过A点的动能,故B正确.C.在轨道II上的半长轴小球轨道I上的半长轴(半径),由开普勒行星运动定律知,在轨道II上的周期小于在轨道I周期,所以C正确;D.在轨道II上,B点的引力与速度方向垂直,则引力的功率为零,选项D错误.10、CD【解析】
A.由于弹簧的弹力对小球做功,可知小球的机械能不守恒,选项A错误;B.小球运动过程中速度最大时加速度为零,而到O点正下方时速度恰好为零,可知加速度不为零,选项B错误;C.开始位置弹簧处于压缩状态,小球向下运动到与杆垂直位置时弹簧压缩到最短;此过程中弹性势能增加;然后继续向下运动过程中,弹簧长度逐渐变长,弹性势能减小,一直到原长位置,弹性势能减为零;然后弹簧被拉长直到最低点位置,此过程中弹性势能逐渐变大,选项C正确;D.由能量关系,开始时和到达最低点位置时小球的动能均为零,则整个过程中弹簧的弹性势能增加量等于小球的重力势能减少量,选项D正确.11、CD【解析】
电容器带电后与电源断开,则电容器带电量Q一定,由,上移左极板,则S减小,C减小,由Q=CU可知,U变大,则静电计指针张角变大,选项A错误;由,右移左极板,则d减小,C变大,由Q=CU可知,U变小,则静电计指针张角变小,选项B错误;在两极板间插入一课本,ε变大,由,则C变大,由Q=CU可知,U变小,则静电计指针张角变小,选项C正确;若教室内空气湿度较大,则电容器所带的电量不容易保持,则实验现象不明显,选项D正确.12、AB【解析】
A.同步轨道3所在的平面与赤道共面,不可能经过南北两极,故A正确;BC.要将卫星由轨道1送入轨道2,需要在点点火加速,使卫星做离心运动;要将卫星由轨道2送入圆轨道3,需要在点点火加速,则卫星在轨道3上具有的机械能大于它在轨道1上具有的机械能,故B正确,C错误;D.设点到地心的距离为,地球的质量为,卫星经过点的加速度为,由牛顿第二定律得解得可知在轨道1上经过点时的加速度等于它在轨道2上经过点的加速度,故D错误。故选AB。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、BDF1.40.91600【解析】试题分析:①电源电动势约为1.5v,所以电压表选择3v的量程,15v量程过大,读数不到刻度盘三分之一,误差大。所以电压表选择B。由于电源电动势较小,电流不会太大,而且根据U-I也可判断电流小于0.6A,所以电流表选择D量程0.6A。滑动变阻器阻值不能太大,因为电源内阻不会很大,外电阻过大,电压表变化不明显,所以滑动变阻器选择阻值小的F。②实物图连线注意电源开关和滑动变阻器电流表串联,电压表测量路端电压,电流表内接。注意正负接线柱,连线见答案。③闭合回路路端电压u=E-Ir,U-I图像与纵轴的交点即电源电动势,图像斜率即内阻。所以E=1.4v,r=1.4-0.90.55=0.91Ω。④根据闭合回路路端电压u=E-Ir,带入数据可得0.75=E-0.752000考点:测量电源电动势和内阻实验设计探究14、(1)匀速(1)①0.44m/s;②;1.0m/s1(3);m<<M【解析】
根据实验目的明确实验步骤和所要测量的物理量,即可知道实验所需要的实验器材,根据匀变速直线运动的推论平均速度等于中间时刻的瞬时速度求B点速度,由v-t图线的斜率求加速度;根据牛顿第二定律得出加速度的倒数与小车质量的关系以及加速度倒数与钩码的总质
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