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2021-2022學年高一物理下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(nèi),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(nèi),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(jié)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、現(xiàn)有甲、乙兩滑塊,質(zhì)量分別為3m和m,以相同的速率v在光滑水平面上相向運動,發(fā)生了碰撞.已知碰撞后,甲滑塊靜止不動,那么這次碰撞是()A.彈性碰撞 B.非彈性碰撞C.完全非彈性碰撞 D.條件不足,無法確定2、(本題9分)我國未來將建立月球基地,并在繞月軌道上建造空間站。如圖所示,關(guān)閉動力的航天飛機在月球引力作用下經(jīng)橢圓軌道向月球靠近,并將與空間站在B處對接。已知空間站繞月軌道半徑為r,周期為T,引力常量為G,下列說法中正確的是()A.圖中航天飛機在飛向B處的過程中,加速度逐漸減小B.航天飛機在B處由橢圓軌道進入空間站軌道必須點火加速C.根據(jù)題中條件可以算出月球質(zhì)量D.根據(jù)題中條件可以算出空間站受到月球引力的大小3、我國發(fā)射的“嫦娥一號”衛(wèi)星經(jīng)過多次加速、變軌后,最終成功進入環(huán)月工作軌道。如圖所示,衛(wèi)星既可以在離月球比較近的圓軌道α上運動,也能到離月球比較遠的圓軌道b上運動,該衛(wèi)星在a軌道上運動與在b軌道上運動比較()A.衛(wèi)星在α軌道上運行的線速度小B.衛(wèi)星在α軌道上運行的周期大C.衛(wèi)星在α軌道上運行的角速度小D.衛(wèi)星在α軌道上運行時受到的萬有引力大4、(本題9分)如圖所示,A、B兩物體質(zhì)量分別為mA、mB,且mA>mB,置于光滑水平面上,相距較遠.將兩個大小均為F的力,同時分別作用在A、B上經(jīng)過相同距離后,撤去兩個力,兩物體發(fā)生碰撞并粘在一起后將()A.停止運動 B.向左運動 C.向右運動 D.運動方向不能確定5、(本題9分)探測器繞月球做勻速圓周運動,變軌后在周期較小的軌道上仍做勻速圓周運動,則變軌后與變軌前相比()A.軌道半徑變小B.向心加速度變小C.線速度變小D.角速度變小6、起重機將質(zhì)量為m的貨物沿豎直方向勻加速提起,加速度大小為,貨物上升h的過程中(已知重力加速度為g),則()A.貨物克服重力做功mghB.貨物的動能增加了mghC.合外力對貨物做功為mghD.貨物的機械能增加了mgh7、(本題9分)如圖,等離子體以平行兩極板向右的速度v=100m/s進入兩極板之間,平行極板間有磁感應(yīng)強度大小為0.5T、方向垂直紙面向里的勻強磁場,兩極板間的距離為10cm,兩極板間等離子體的電阻r=1Ω。小波同學在玻璃皿的中心放一個圓柱形電極接電路中B點,沿邊緣放一個圓環(huán)形電極接電路中A點后完成“旋轉(zhuǎn)的液體”實驗。若蹄形磁鐵兩極間正對部分的磁場視為勻強磁場,上半部分為S極,R0=2.0Ω,閉合開關(guān)后,當液體穩(wěn)定旋轉(zhuǎn)時電壓表(視為理想電壓表)的示數(shù)恒為2.0V,則A.玻璃皿中的電流方向由中心流向邊緣B.由上往下看,液體做逆時針旋轉(zhuǎn)C.通過R0的電流為1.5AD.閉合開關(guān)后,R0的熱功率為2W8、如圖所示為研究決定平行板電容器電容大小因素的實驗裝置.兩塊相互靠近的等大正對的平行金屬板M、N組成電容器,板N固定在絕緣座上并與靜電計中心桿相接,板M和靜電計的金屬殼都接地,板M上裝有絕緣手柄,可以執(zhí)手柄控制板M的位置.在兩板相距一定距離時,給電容器充電,靜電計指針張開一定角度.在整個實驗過程中,保持電容器所帶電荷量不變,對此實驗過程的描述正確的是()A.只將板M從圖示位置稍向左平移,靜電計指針張角變大B.只將板M從圖示位置沿垂直紙面向外的方向稍微平移,靜電計指針張角變大C.只將板M從圖示位置稍向上平移,靜電計指針張角減小D.只在M、N之間插入云母板,靜電計指針張角變大9、(本題9分)下列所給的圖象中能反映作直線運動的物體回到初始位置的是()A. B.C. D.10、(本題9分)將三個光滑的平板傾斜固定,三個平板頂端到底端的高度相等,三個平板與水平面間的夾角分別為、、,如圖所示?,F(xiàn)將三個完全相同的小球由最高點A沿三個平板同時無初速度地釋放,經(jīng)一段時間到達平板的底端。則下列說法正確的是()A.重力對三個小球所做的功相同B.沿傾角為的平板下滑的小球的重力的平均功率最大C.三個小球到達底端時的瞬時速度相同D.沿傾角為的平板下滑的小球到達平板底端時重力的瞬時功率最小二、實驗題11、(4分)某同學設(shè)計了如圖裝置來驗證碰撞過程遵循動量守恒。在離地面高度為h的光滑水平桌面上,放置兩個小球a和b。其中,b與輕彈簧緊挨著但不栓接,彈簧左側(cè)固定,自由長度時離桌面右邊緣足夠遠,起初彈簧被壓縮一定長度并鎖定。a放置于桌面邊緣,球心在地面上的投影點為O點。實驗時,先將a球移開,彈簧解除鎖定,b沿桌面運動后水平飛出。再將a放置于桌面邊緣,彈簧重新鎖定。解除鎖定后,b球與a球發(fā)生碰撞后,均向前水平飛出。重復(fù)實驗10次。實驗中,小球落點記為A、B、C。(1)若a球質(zhì)量為ma,半徑為ra;b球質(zhì)量為mb,半徑為rb。b球與a球發(fā)生碰撞后,均向前水平飛出,則______。A.ma<mb,ra=rbB.ma<mb,ra<rbC.ma>mb,ra=rbD.ma>mb,ra>rb(2)為了驗證動量守恒,本實驗中必須測量的物理量有____。A.小球a的質(zhì)量ma和小球b的質(zhì)量mbB.小球飛出的水平距離xOA、xOB、xOCC.桌面離地面的高度hD.小球飛行的時間(3)關(guān)于本實驗的實驗操作,下列說法中不正確的是______。A.重復(fù)操作時,彈簧每次被鎖定的長度應(yīng)相同B.重復(fù)操作時發(fā)現(xiàn)小球的落點并不完全重合,說明實驗操作中出現(xiàn)了錯誤C.用半徑盡量小的圓把10個落點圈起來,這個圓的圓心可視為小球落點的平均位置D.僅調(diào)節(jié)桌面的高度,桌面越高,線段OB的長度越長(4)在實驗誤差允許的范圍內(nèi),當所測物理量滿足表達式:__________,即說明碰撞過程遵循動量守恒。(用題中已測量的物理量表示)(5)該同學還想探究彈簧鎖定時具有的彈性勢能,他測量了桌面離地面的高度h,該地的重力加速度為g,則彈簧鎖定時具有的彈性勢能Ep為_______。(用題中已測量的物理量表示)12、(10分)(本題9分)用打點計時器測定重力加速度,裝置如圖甲所示.(1)如果實驗時所用交流電頻率為50Hz,已知當?shù)氐闹亓铀俣却蠹s為9.79m/s2,某同學選取了一條紙帶并在該紙帶上連續(xù)取了4個點,且用刻度尺測出了相鄰兩個點間距離,則該同學所選的紙帶是(圖乙所示)________(填寫代號即可).(2)若打出的另一條紙帶如圖丙所示,實驗時該紙帶的__________(填“甲”或“乙”)端通過夾子和重物相連接,紙帶上1至9各點為計時點,由紙帶所示數(shù)據(jù)可算出實驗時的重力加速度為________m/s2,該值與當?shù)刂亓铀俣扔胁町惖脑蚴莀_________.(寫一個即可)
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、A【解析】
由動量守恒3m·v-mv=0+mv′,所以v′=2v碰前總動能:Ek=×3m·v2+mv2=2mv2碰后總動能Ek′=mv′2=2mv2,Ek=Ek′,所以A正確.2、C【解析】
A.圖中航天飛機在飛向B處的過程中,根據(jù)牛頓第二定律得:,由于r逐漸變小,所以加速度逐漸變大。故A錯誤;B.橢圓軌道和圓軌道是不同的軌道,航天飛機不可能自主改變軌道,只有在減速變軌后,才能進入空間站軌道。故B錯誤;C.對空間站,根據(jù)萬有引力提供向心力解得根據(jù)空間站的軌道半徑為r,周期為T,萬有引力常量為G就能計算出月球的質(zhì)量M,故C正確;D.由于空間站的質(zhì)量不知,根據(jù)萬有引力定律知,不能求出空間站受到月球引力的大小,故D錯誤。故選C。3、D【解析】
人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,設(shè)衛(wèi)星的質(zhì)量為m、軌道半徑為r、地球質(zhì)量為M,根據(jù)萬有引力提供向心力,有:解得:①②③④A.由可知軌道半徑小的速度大,則在α軌道上運行的線速度大,故A錯誤;B.由可知軌道半徑小的周期小,則衛(wèi)星在α軌道上運行的周期小。故B錯誤;C.由可知軌道半徑小的角速度大,則衛(wèi)星在α軌道上運行的角速度大。故C錯誤;D.同可知引力與距離有關(guān),距離大的力小,所以衛(wèi)星在α軌道上運行時受到的萬有引力大,故D正確。4、C【解析】
由動能定理:,可知撤去力時二者有相同的動能,兩物體發(fā)生碰撞前的動量,可得動量,碰撞后(取向右為正方向)由動量守恒定律:,則方向向右.故C正確,ABD錯誤.故選C.5、A【解析】試題分析:由于GMmr2=m(2πT)2r,所以r=3GMT24π2,T變小,r變小,A正確;又GMmr2=man,a考點:萬有引力定律及其應(yīng)用;人造衛(wèi)星的加速度、周期和軌道的關(guān)系【名師點睛】根據(jù)萬有引力提供向心力列式求解即可得到線速度、角速度、周期、向心加速度與軌道半徑的關(guān)系;根據(jù)周期變小,先得到軌道半徑的變化,再得出其它量的變化。視頻6、ACD【解析】
A、貨物上升h的過程中,貨物克服重力做功mgh,故A正確。B、根據(jù)動能定理:動能增加量Ek=F合h=mah=mgh,故B錯誤。C、合外力對貨物做功W合=F合h=mah=mgh,故C正確。D、根據(jù)牛頓第二定律:F拉-mg=ma,F(xiàn)拉=mg+ma=mg,貨物增加的機械能E機=F拉h(huán)=mgh,故D正確。7、BD【解析】
AB.由左手定則可知,正離子向上偏,所以上極板帶正電,下極板帶負電,所以由于中心放一個圓柱形電極接電源的負極,沿邊緣放一個圓環(huán)形電極接電源的正極,在電源外部電流由正極流向負極,因此電流由邊緣流向中心,器皿所在處的磁場豎直向上,由左手定則可知,導(dǎo)電液體受到的磁場力沿逆時針方向,因此液體沿逆時針方向旋轉(zhuǎn),故A錯誤,B正確;C.當電場力與洛倫茲力相等時,兩極板間的電壓不變,則有得由閉合電路歐姆定律有解得R0的熱功率故C錯誤,D正確。故選BD。8、AB【解析】試題分析:A、只將板M從圖示位置稍向左平移,d增大,根據(jù)C=知,電容減小,根據(jù)U=知電勢差增大,則靜電計指針張角變大,故A正確.B、只將板M從圖示位置沿垂直紙面向外的方向稍微平移,正對面積S變小,根據(jù)C=知,電容減小,根據(jù)U=知電勢差增大,則靜電計指針張角變大,故B正確.C、只將板M從圖示位置稍向上平移,正對面積S變小,根據(jù)C=知,電容減小,根據(jù)U=知電勢差增大,則靜電計指針張角變大.故C錯誤.D、只在M、N之間插入云母板,介電常數(shù)變大,根據(jù)C=知,電容增大,根據(jù)U=知電勢差減小,則靜電計指針張角變小.故D錯誤.故選AB.考點:電容器的動態(tài)分析.9、ACD【解析】
A.由圖可知,物體開始和結(jié)束時的縱坐標均為0,說明物體又回到了初始位置,故A正確;B.由圖可知,物體一直沿正方向運動,位移增大,故無法回到初始位置,故B錯誤;C.物體第1s內(nèi)的位移沿正方向,大小為2m,第2s內(nèi)位移為2m,沿負方向,故2s末物體回到初始位置,故C正確;D.物體做勻變速直線運動,2s末時物體的總位移為零,故物體回到初始位置,故D正確;故選ACD。10、AD【解析】
A.小球從同一高度由靜止釋放,只有重力做功,根據(jù)W=mgh可知,重力做功相同,故A正確;BD.根據(jù)動能定理可知,重力做功相同,所以到達底端的速度大小相同,根據(jù)重力功率公式可知,斜面傾角越小,瞬時功率越小,所以沿傾角為的平板下滑的小球到達平板底端時重力的瞬時功率最小,重力平均功率,同樣沿傾角為的平板下滑的小球到達平板底端時重力的平均功率最小,B錯誤D正確。C.到達斜面底端的速度大小相同,方向不同,速度不同,C錯誤。二、實驗題11、AABBmb?OB=mb?OA+ma?OCEP【解析】
(1)[1]為防止碰撞后入射球反彈,入射球的質(zhì)量應(yīng)大于被碰球的質(zhì)量,即:應(yīng)該使mb大于ma(2)[2]要驗證動量守恒,就需要知道碰撞前后的動量,所以要測量兩個小球的質(zhì)量及碰撞前后小球的速度,碰撞前后小球都做平拋運動,速度可以用水平位移代替,所以需要測量的量為:小球a、b的質(zhì)量ma、mb,記錄紙上O點到A、B、C各點的距離OA、OB、OC,故AB符合題意;(3)[3]A.重復(fù)操作時,彈簧每次被鎖定的長度應(yīng)相同,可以保證b能夠獲得相等的速度,故A項與題意不相符;B.重復(fù)操作時發(fā)現(xiàn)小球的落點并不完全重合,不是實驗操作中出現(xiàn)了錯誤;可以用半徑盡量小的圓把10個落點圈起來,這個圓的圓心可視為小球落點的平均位置,故B項與題意相符;C.用半徑盡量小的圓把10個落點圈起來,這個圓的圓心可視為小球落點的平均位置,故C項與題意不相符;D.僅調(diào)節(jié)桌面的高度,桌面越高,則小球飛行的時間越長,則線段OB的長度越長,故D項與題意不相符;(4)[4]小球離開軌道后做平拋運動,小球拋出點的高度相同,小球在空中的運動時間t相等,如果碰撞過程動量守恒,則mbv0=mbv1+mav2兩邊同時乘以時間t,得:mbv0t=mbv1t+mav2t則mb?OB
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