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文檔簡介
2022-2023學年高一下物理期末模擬試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、(本題9分)騎變速自行車時,如果車速v隨人體輸出的動力F變化關系如圖所示,那么,隨著動力從0開始逐漸增大到最大值,變速自行車的功率A.一直增大 B.一直減小C.先增大后減小 D.先減小后增大2、如圖所示,利用傾角為的傳送帶把一個質量為m的木箱勻速傳送L距離,這時木箱升高h,木箱和傳送帶始終保持相對靜止。關于此過程,下列說法正確的是()A.木箱克服摩擦力做功mghB.摩擦力對木箱做功為零C.摩擦力對木箱做功為,其中為動摩擦因數(shù)D.摩擦力對木箱做功為mgh3、(本題9分)一端固定的輕質彈簧處于原長,現(xiàn)用互相垂直的兩個力拉彈簧的另一端至點,如圖所示,在此過程分別做了的功;換用另一個力仍使彈簣重復上述過程,則該過程中所做的功是()A. B. C. D.4、(本題9分)如圖,在固定斜面上的一物塊受到一外力F的作用,F(xiàn)平行于斜面向上。若要物塊在斜面上保持靜止,F(xiàn)的取值應有一定的范圍,已知其最大值和最小值分別為F1和F2(F1和F2的方向均沿斜面向上)。由此可求出物塊與斜面間的最大靜摩擦力為()A. B. C. D.5、如圖所示,一很長的、不可伸長的柔軟輕繩跨過光滑定滑輪,繩兩端各系一小球a和b.a球質量為m,靜置于地面;b球質量為3m,用手托住,高度為h,此時輕繩剛好拉緊.從靜止開始釋放b后,a可能達到的最大高度為()A.h B.1.5hC.2h D.2.5h6、(本題9分)已知地球的半徑為,宇宙飛船正在離地高度為的軌道上繞地球做勻速四周運動,飛船內有一彈簧秤下懸掛一個質量為的物體,物體相對宇宙飛船靜止,已知地球表面重力加速度為()A.物體受力平衡B.物體受到重力為C.物體受到重力D.彈簧秤的示數(shù)為7、如圖所示,長為L的細繩的一端固定于O點,另一端系一個小球,在O點的正下方L/2釘一個光滑的釘子A,小球開始時θ=60°的位置擺下.則細繩碰到釘子前后,下列說法正確的是(
)A.繩對小球的拉力之比為2:3 B.小球所受合外力之比為1:2C.小球做圓周運動的線速度之比為2:3 D.小球做圓周運動的角速度之比為1:28、(本題9分)如圖,x軸在水平地面內,y軸沿豎直方向.圖中畫出了從y軸上沿x軸正向拋出的三個小球a、b和c的運動軌跡,其中b和c是從同一點拋出的,不計空氣阻力,則A.a的飛行時間比b的長B.b和c的飛行時間相同C.a的水平速度比b的小D.b的初速度比c的大9、如圖所示,一個由金屬圓管制成的半徑為R的光滑圓弧軌道固定在水平地面上,在軌道右側的正上方金屬小球由靜止釋放,小球距離地面的高度用h表示,則下列說法正確的是()A.若則小球能沿軌道運動到最高點對軌道的無壓力B.若h從2R開始增大,小球到達軌道的最高點對軌道的壓力也增大C.適當調整h,可使小球從軌道最高點飛出后,恰好落在軌道右端口處D.若h從2.5R開始增大,小球到達軌道的最高點和最低點對軌道的壓力差保持不變10、(本題9分)光滑水平面上靜止一質量為的木塊,一顆質量為的子彈以水平速度射入木塊,最終和木塊一起以的速度運動.設相互作用力為,為恒力.在這個過程中下列說法正確的是()A.子彈克服阻力做的功等于)B.力對子彈做的功和力對木塊做的功相等C.子彈對木塊做的功等于木塊動能的增量D.子彈損失的動能等于木塊增加的動能二、實驗題11、(4分)用如圖所示的電路,測定一節(jié)干電池的電動勢和內阻.電池的內阻較小,為了防止在調節(jié)滑動變阻器時造成短路,電路中用一個定值電阻R0起保護作用.除電池、開關和導線外,可供使用的實驗器材還有:(a)電流表(量程0.6A、3A);(b)電壓表(量程3V、15V)(c)定值電阻(阻值1、額定功率5W)(d)定值電阻(阻值10,額定功率10W)(e)滑動變阻器(陰值范圍0-10、額定電流2A)(f)滑動變阻器(阻值范圍0-100、額定電流1A)那么:(1)要正確完成實驗,電壓表的量程應選擇____V,電流表的量程應選擇____A;R0應選擇______的定值電阻,R應選擇阻值范圍是_______的滑動變阻器.(2)引起該實驗系統(tǒng)誤差的主要原因是__________.12、(10分)(本題9分)隨著航天技術的發(fā)展,許多實驗可以搬到太空中進行。飛船繞地球做勻速圓周運動時,無法用天平稱量物體的質量。假設某宇航員在這種環(huán)境下設計了如圖所示裝置(圖中O為光滑的小孔)來間接測量物體的質量:給待測物體一個初速度,使它在桌面上做勻速圓周運動。設飛船中帶有基本的測量工具。(1)物體與桌面間的摩擦力可以忽略不計,原因是_____。(2)實驗時需要測量的物理量是彈簧秤示數(shù)F、圓周運動的周期T和___。(3)待測物體質量的表達式為___。
參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、C【解析】
根據(jù)圖象知縱橫坐標的乘積是先增大后減小的,即功率P=Fv先增大后減小。A.一直增大,與結論不相符,選項A錯誤;B.一直減小,與結論不相符,選項B錯誤;C.先增大后減小,與結論相符,選項C正確;D.先減小后增大,與結論不相符,選項D錯誤;2、D【解析】
木箱和皮帶間的摩擦力為靜摩擦力,對木箱做正功,木箱勻速運動,根據(jù)功能原理,摩擦力對木箱做的功等于木箱克服重力做的功;該摩擦力為靜摩擦力,靜摩擦力為所以摩擦力對木箱做功為故ABC錯誤,D正確。故選D。3、C【解析】功是標量,用互相垂直的兩個力F1、F2拉彈簧的另一端至點,此過程F1、F2分別做了3J、4J的功;換用另一個力F仍使彈簣重復上述過程,則.故C項正確.點睛:矢量的疊加遵循平行四邊行定則;標量的疊加遵循算術法則.4、C【解析】
對滑塊受力分析,受重力、拉力、支持力、靜摩擦力,四力平衡;當靜摩擦力平行斜面向下時,拉力最大;當靜摩擦力平行斜面向上時,拉力最??;根據(jù)平衡條件列式求解即可?!驹斀狻繉瑝K受力分析,受重力、拉力、支持力、靜摩擦力,設滑塊受到的最大靜摩擦力為,物體保持靜止,受力平衡,合力為零;當靜摩擦力平行斜面向下時,拉力最大,有:;當靜摩擦力平行斜面向上時,拉力最小,有:;聯(lián)立解得:,故C正確,ABD錯誤;故選C?!军c睛】本題關鍵是明確拉力最大和最小的兩種臨界狀況,受力分析后根據(jù)平衡條件列式并聯(lián)立求解。5、B【解析】
設a球到達高度h時兩球的速度v,根據(jù)機械能守恒:3mgh=mgh+(3m+m)v2;解得兩球的速度都為v=,此時繩子恰好放松,a球開始做初速為v=的豎直上拋運動,根據(jù)機械能守恒:mgh+mv2=mgH;解得a球能達到的最大高度H=1.5h.故選B.【點睛】在a球上升的全過程中,a球的機械能是不守恒的,所以在本題中要分過程來求解,第一個過程系統(tǒng)的機械能守恒,在第二個過程中只有a球的機械能守恒.6、CD【解析】
A.由于物體相對飛船靜止,也即物體做圓周運動,所以合力提供了向心力,故受力不平衡,故A錯;BC.由于飛船繞地球做圓周運動,所以解得故B錯,C正確;D.物體受到的重力提供了做圓周運動的向心力,所以處于完全失重狀態(tài),所以彈簧的彈力等于零,故D正確。故選CD。7、ABD【解析】
A.在最低點由牛頓第二定律得T?mg=m,則拉力為T=mg+m,和釘子接觸前繩子拉力為T1=mg+m=2mg,接觸釘子后半徑變?yōu)樵瓉淼囊话?,繩子對小球的拉力T′=mg+m=3mg,所以接觸釘子前后繩子的拉力之比為2:3,故A正確;B.線速度大小不變,半徑變?yōu)樵瓉淼囊话?,向心力(合力)增大為原來?倍,故B正確;C.小球由初始位置到最低點的過程中,由動能定理得:mgl(1-cos60°)=mv2,則到達最低點的速度為,和釘子接觸瞬間速度不突變,故C錯誤;D.根據(jù)ω=知,線速度不變,半徑變?yōu)樵瓉淼囊话?,故角速度變?yōu)樵瓉淼膬杀叮越撬俣戎葹?:2,故D正確;8、BD【解析】
AB.b、c的高度相同,大于a的高度,根據(jù)h=gt2,得,知b、c的運動時間相同,a的飛行時間小于b的時間.故A錯誤,B正確;C.因為a的飛行時間短,但是水平位移大,根據(jù)x=v0t知,a的水平速度大于b的水平速度.故C錯誤;D.b、c的運動時間相同,b的水平位移大于c的水平位移,則b的初速度大于c的初速度.故D正確.【點睛】解決本題的關鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,知道平拋運動的時間由高度決定,初速度和時間共同決定水平位移.9、CD【解析】
對小球先自由落體再通過環(huán)形軌道到達最高點的過程,由動能定理可得小球到達環(huán)形軌道最高點的速度A.若,可知小球到達最高點的速度剛好為零,也是剛好能過環(huán)形軌道最高點的最小速度,此時的向心力為零,則內側軌道對球有向上的支持力等于mg,故A錯誤;B.若h從2R開始增大,小球過最高點有不等于零的速度,當時,滿足內側軌道的支持力隨速度的增大而減小到零;當時,外側軌道提供向下的支持力力,有外側軌道的支持力隨速度的增大而增大,故B錯誤;C.若小球從槽口平拋落到端口,有,聯(lián)立速度公式可解得故適當調整,可使小球從軌道最高點飛出后恰好落在軌道右端口處,故C正確;D.設在最低點速率為,最高點速率為,最低點由牛頓第二定律因h從2.5R開始增大,由動能定理可知在最高點的速度取值從開始,則外側軌道提供支持力,由牛頓第二定律從最低點到最高點的過程,由動能定理聯(lián)立可得再由牛頓第三定律可知最低點和最高點的壓力差恒為6mg,故D正確。故選CD。10、AC【解析】
A、對子彈全過程由動能定理,有,所以子彈克服阻力做功為,故A正確;B、設子彈相對地面的位移為x,木塊相對地面的位移為s,則力對木塊做功,力對子彈做功,由于x>s,故,故B錯誤;C、由動能定理可知,木塊獲得動能,即子彈對木塊做的功等于木塊獲得的動能,故C正確;D、對子彈和木塊組成的系統(tǒng),全過程總能量守恒,即系統(tǒng)內減少的能量等增加的能量,即:子彈減少的動能=木塊增加的動能+系統(tǒng)產生的內能,故D錯誤;故選AC.【點睛】研究阻力對子彈做的功,子彈對木塊做功,使用動能定理列方程即可解決,比較子彈與木塊相互作用力所做的功,關鍵是確定兩物體的位移,內能的產生,可以用能量守恒定律,或者求機械能損失來解.二、實驗題11、30.610-10由于電壓表的分流作用造成電流表讀數(shù)總是比測量值小【解析】
第一空.由于電源是一節(jié)干電池(1.5V),所選量程為3V的電壓表;第二空.估算電流時,考慮到干電池的內阻一般幾Ω左右,加上保護電阻,最大電流在0.5A左右,所以選量程為0.6A的電流表;第三空.由于電池內阻很小,所以保護電阻不宜太大,否則會使得電流表、電壓表取值范圍小,造成的誤差大,故來考慮選擇1Ω的定值電阻;第四空.滑動變阻器的最大阻值一般比電池內阻大幾倍就好了,取0~10Ω能很好地控制電路中的電流和電壓,若取0~100Ω會出現(xiàn)開始幾乎不變最后突然變化的現(xiàn)象,調節(jié)不方便.第五空.關于系統(tǒng)誤差一般由測量工具和所造成測量方法造成的,一般具有傾向性,總是偏大或者偏?。捎陔妷罕淼姆至髯饔迷斐呻娏鞅碜x數(shù)總是比測量值
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