四川省井研中學(xué)2022-2023學(xué)年物理高一第二學(xué)期期末經(jīng)典模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2022-2023學(xué)年高一下物理期末模擬試卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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、一輛卡車勻速通過如圖所示的地段,爆胎可能性最大的位置是A.a(chǎn)處B.b處C.c處D.d處2、(本題9分)下列哪種設(shè)備實現(xiàn)了電能轉(zhuǎn)換為機械能,從而極大地促進了社會生產(chǎn)力發(fā)展()A.發(fā)電機 B.電動機 C.電飯鍋 D.電磁爐3、(本題9分)下列物理量屬于標量的是()A.速度 B.加速度 C.動能 D.位移4、(本題9分)以下說法正確的是:()A.曲線運動的加速度一定是變化的.B.彈簧彈力做負功,彈性勢能變?。瓹.汽車過拱形橋時,為失重狀態(tài).D.合運動和分運動所用時間不等.5、(本題9分)在今年上海的某活動中引入了全國首個戶外風(fēng)洞飛行體驗裝置,體驗者在風(fēng)力作用下漂浮在半空.若減小風(fēng)力,體驗者在加速下落過程中()A.失重且機械能增加 B.失重且機械能減少C.超重且機械能增加 D.超重且機械能減少6、如圖所示,在水平光滑地面上有A、B兩個木塊,A、B之間用一輕彈簧連接.A靠在墻壁上,用力F向左推B使兩木塊之間彈簧壓縮并處于靜止狀態(tài).若突然撤去力F,則下列說法中正確的是()A.木塊A離開墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒,機械能也守恒B.木塊A離開墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒,但機械能守恒C.木塊A離開墻壁后,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒,機械能也守恒D.木塊A離開墻壁后,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒,但機械能守恒7、(本題9分)在光滑水平面上,動能為動量大小為的小鋼球1與靜止小鋼球2發(fā)生碰撞,碰撞前后球1的運動方向相反.將碰撞后球1的動能和動量的大小分別計為、,球2的動能和動量的大小分別計為,則下列關(guān)系中正確的是:A. B. C. D.8、(本題9分)如圖所示,在平面直角坐標系中有一等邊三角形OPC,O點位于坐標原點,OC與x軸重合,P點坐標為,A、B分別為OP、PC的中點,坐標系處于勻強電場中,且電場方向與坐標平面平行,已知O點的電勢為6V,A點的電勢為3V,B點的電勢為0V,則由此可判定A.C點的電勢為3VB.場強方向一定與PC邊垂直C.電場強度大小為300(V/m)D.電場強度大小為9、(本題9分)水平光滑直軌道ab與半徑為R的豎直半圓形光滑軌道bc相切,一小球以初速度v0沿直線軌道向右運動,如圖所示,小球進入圓形軌道后剛好能通過c點,然后小球做平拋運動落在直軌道上的d點,重力加速度為gA.小球到達c點的速度為2gRB.小球到達b點時對軌道的壓力為5mgC.小球在直軌道上的落點d與b點距離為2RD.小球從c點落到d點所需時間為210、一輕彈簧的左端固定在豎直墻上,右端與質(zhì)量為M的滑塊相連,組成彈簧振子,在光滑的水平面上做簡諧運動。當滑塊運動到右側(cè)最大位移處時,在滑塊上輕輕放上一木塊組成新振子,繼續(xù)做簡諧運動,新振子的運動過程與原振子的運動過程相比()A.新振子的最大速度比原來的最大速度小B.新振子的最大動能比原振子的最大動能小C.新振子從最大位移處到第一次回到平衡位置所用時間比原振子大D.新振子的振幅和原振子的振幅一樣大二、實驗題11、(4分)(本題9分)如圖,用“碰撞實驗器”可以驗證動量守恒定律,即研究兩個小球在軌道水平部分碰撞前后的動量關(guān)系.①實驗中,直接測定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通過測量________(填選項前的符號),間接地解決這個問題.A.小球開始釋放高度hB.小球拋出點距地面的高度HC.小球做平拋運動的射程②圖中O點是小球拋出點在地面上的垂直投影.實驗時,先讓入射球m1多次從斜軌上S位置靜止釋放,找到其平均落地點的位置P,測量平拋射程OP.然后,把被碰小球m2靜置于軌道的水平部分,再將入射球m1從斜軌上S位置靜止釋放,與小球m2相碰,分別找到m1、m2相碰后平均落地點的位置M、N,測量平拋射程OM、ON,并多次重復(fù).③若兩球相碰前后的動量守恒,其表達式可表示為________(用②中測量的量表示);若碰撞是彈性碰撞,那么還應(yīng)滿足的表達式為__________(用②中測量的量表示).④經(jīng)測定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地點的平均位置距O點的距離如圖所示.相當于碰撞前的總動量數(shù)據(jù)為________g.cm,碰撞后的總動量數(shù)據(jù)為_______g.cm。在誤差范圍內(nèi)碰撞前后動量是守恒的。⑤有同學(xué)認為,在上述實驗中僅更換兩個小球的材質(zhì),其他條件都不變,可以使被碰小球做平拋運動的射程增大,請你用④中已知的數(shù)據(jù),分析和計算出被碰小球m2平拋運動射程ON的最大值為________cm.12、(10分)(本題9分)某興趣小組為測一遙控電動小車的額定功率,進行了如下實驗:①用天平測出電動小車的質(zhì)量為0.8kg;②將電動小車、紙帶和打點計時器按如圖甲所示安裝;③接通打點計時器(其打點周期為0.02s);④使電動小車以額定功率加速運動,達到最大速度一段時間后關(guān)閉小車電源,待小車靜止時再關(guān)閉打點計時器電源.上述過程中,打點計時器在紙帶上所打的部分點跡如圖乙所示.請你分析數(shù)據(jù)回答下列問題(設(shè)整個過程中小車所受阻力恒定,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字);(1)該電動小車的最大速度為___m/s;(2)該電動小車關(guān)閉電源后小車運動的加速度大小為___m/s2;(3)該電動小車的額定功率為___W.

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、D【解析】在坡頂,,解得,

在坡谷,,解得,

可知r越小,越大,可知D點壓力最大,則D點最容易爆胎,故ABC錯誤,D正確。點睛:本題考查運用物理知識分析處理實際問題的能力,知道最高點和最低點向心力的來源,運用牛頓第二定律進行求解。2、B【解析】解:A、發(fā)電機是將其它能轉(zhuǎn)化為電能的設(shè)備,故A錯誤.B、電動機是將電能轉(zhuǎn)化為機械能的設(shè)備,故B正確.C、電飯鍋是將電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的電器,故C錯誤.D、電磁爐是將電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的電器,故D錯誤.故選B.【點評】解決本題的關(guān)鍵知道電動機將電能轉(zhuǎn)化為機械能,發(fā)電機將其它能轉(zhuǎn)化為電能,電飯鍋利用了電流的熱效應(yīng),電磁爐利用電磁感應(yīng)產(chǎn)生渦流,將電能轉(zhuǎn)化為為內(nèi)能.3、C【解析】

ABD.速度、加速度和位移都既有大小又有方向,是矢量,不是標量,故ABD錯誤.C.動能只有大小沒有方向,是標量,故C正確。故選C?!军c睛】本題要掌握標量與矢量的區(qū)別:標量沒有方向,而矢量有方向,掌握矢量的方向特點,記住其矢標性。4、C【解析】A、曲線運動是變速運動,加速度不為零,但是加速度可以變化、也可以不變化,例如勻速圓周運動的加速度時刻改變,是變加速運動,平拋運動的加速度恒定不變,是勻加速運動,故選項A錯誤;B、彈簧彈力做負功,彈簧的彈性勢能增加,故B錯誤;C、汽車過拱形橋時,運用牛頓第二定律有:,解得:,加速度方向向下,處于失重狀態(tài),故C正確;D、合運動與分運動具有等時性,即合運動和分運動所用時間總是相等的,故D錯誤.點睛:本題考查的知識點較多,曲線運動是變速運動、功能關(guān)系可知彈力做負功,彈性勢能增加、失重現(xiàn)象已經(jīng)合運動與分運動具有等時性等相關(guān)知識.5、B【解析】據(jù)題意,體驗者漂浮時受到的重力和風(fēng)力平衡;在加速下降過程中,風(fēng)力小于重力,即重力對體驗者做正功,風(fēng)力做負功,體驗者的機械能減??;加速下降過程中,加速度方向向下,體驗者處于失重狀態(tài),故選項B正確。平衡條件、機械能變化與外力做功關(guān)系、超重和失重【方法技巧】通過體驗者加速度方向判斷超重和失重,通過除重力外其他力做正功機械能增加,其他力做負功機械能減少判斷機械能變化情況。6、BC【解析】

AB、撤去F后,木塊A離開豎直墻前,豎直方向兩物體所受的重力與水平面的支持力平衡,合力為零;而墻對A有向右的彈力,所以系統(tǒng)的合外力不為零,系統(tǒng)的動量不守恒.這個過程中,只有彈簧的彈力對B做功,系統(tǒng)的機械能守恒.故A錯誤,B正確.CD、A離開豎直墻后,系統(tǒng)水平方向不受外力,豎直方向外力平衡,所以系統(tǒng)所受的合外力為零,系統(tǒng)的動量守恒,只有彈簧的彈力做功,系統(tǒng)機械能也守恒.故C正確、D錯誤.故選BC.7、AB【解析】由題,碰撞后兩球均有速度.根據(jù)碰撞過程中總動能不增加可知,E1<E1,E2<E1,P1<P1.否則,就違反了能量守恒定律.根據(jù)動量守恒定律得:P1=P2-P1>1,得到P2>P1,故AB正確,CD錯誤.故選AB.點睛:本題考查對碰撞過程基本規(guī)律的理解和應(yīng)用能力.碰撞過程的兩大基本規(guī)律:系統(tǒng)動量守恒和總動能不增加,常常用來分析碰撞過程可能的結(jié)果.8、BD【解析】

O點的電勢為6V,A點的電勢為3V,則由可知,P點的電勢為0V,因B點的電勢為0V,可知PC為等勢線,即C點的電勢為0,選項A錯誤;電場線與等勢面垂直,則場強方向一定與PC邊垂直,選項B正確;,則場強大小,選項C錯誤,D正確;故選BD.9、CD【解析】

A.小球進入圓形軌道后剛好能通過c點,只有重力提供向心力mg=解得:v=故A錯誤;B.由機械能守恒定律得:1由向心力公式有:F-mg=解得軌道對小球的支持力F=6mg,根據(jù)牛頓第三定律得:小球到達b點時對軌道的壓力為6mg,故B錯誤;C.由平拋運動規(guī)律得,水平位移x=vt=故C正確;D.小球離開軌道后,在豎直方向做自由落體運動,小球從c點落到d點所需時間為t=故D正確。10、ACD【解析】

A.因整體的質(zhì)量增大,整體的加速度小于原來的加速度,故物體回到平衡位置時的速度大小比原來小,故A正確;B.振子在最大位移處時系統(tǒng)只有彈簧的彈性勢能,彈性勢能不變,根據(jù)機械能守恒定律可知到達平衡位置的動能,即最大動能不變,故B錯誤;C.根據(jù)周期公式:可知總質(zhì)量增大,則周期增大,所以新振子從最大位移處到第一次回到平衡位置所用時間比原振子大,故C正確;D.因為彈簧的最大伸長量不變,故振子的振幅不變;故D正確。二、實驗題11、Cm1OM+m2·ON=m1·OPm1·OM2+m2·ON2=m1·OP220162001.676.8【解析】

①[1]小球離開軌道后做平拋運動,由于小球拋出點的高度相等,它們在空中的運動時間相等,小球的水平位移與小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,故選C.③[2]要驗證動量守恒定律定律,即驗證:m1v1=m1v2+m2v3小球離開軌道后做平拋運動,它們拋出點的高度相等,在空中的運動時間t相等,上式兩邊同時乘以t得:m1v1t=m1v2t+m2v3t得:m1OP=m1OM+m2ON實驗需要驗證:m1OP=m1OM+m2ON;[3]若碰撞是彈性碰撞,動能是守恒的,則有:1即m1④[4]于碰撞前的總動量數(shù)據(jù)為m1OM=2016g.cm[5]碰撞后的總動量數(shù)據(jù)為m1OM+m2ON=2001.6g.cm⑤[6]彈性碰撞時,被碰小球m2平拋運動的初速度最大,水平運動射程最遠m1v1=m1v2+m2v31解得v3被碰小球m2平拋運動射程ON的最大值為x12、1.52.02.4【解析】

(1)通過觀察紙帶可知,對應(yīng)每

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