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2021-2022學(xué)年高一下物理期末模擬試卷考生請(qǐng)注意:1.答題前請(qǐng)將考場(chǎng)、試室號(hào)、座位號(hào)、考生號(hào)、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)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(hào)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(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有的小題只有一個(gè)選項(xiàng)正確,有的小題有多個(gè)選項(xiàng)正確.全部選對(duì)的得5分,選不全的得3分,有選錯(cuò)的或不答的得0分)1、2019年5月17日,我國(guó)成功發(fā)射第45顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星,“北斗二號(hào)”系統(tǒng)定位精度由10米提升至6米.若在北斗衛(wèi)星中有a、b兩衛(wèi)星,它們均環(huán)繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),且a的軌跡半徑比b的軌跡半徑小,則A.a(chǎn)的周期小于b的周期B.a(chǎn)的線速度小于b的線速度C.a(chǎn)的加速度小于b的加速度D.a(chǎn)的角速度小于b的角速度2、(本題9分)某金屬導(dǎo)線的電阻率為ρ,電阻為R,現(xiàn)將它均勻拉長(zhǎng)到直徑為原來的一半,那么該導(dǎo)線的電阻率和電阻分別變?yōu)锳.4ρ和4R B.ρ和4RC.ρ和16R D.16ρ和16R3、在道路彎道處,容易發(fā)生側(cè)翻、側(cè)滑等交通事故,為了避免事故的發(fā)生,有人提出了如下建議,其中不合理的是A.進(jìn)入彎道前要減速慢行B.汽車要避免超載C.改造路面使彎道外側(cè)適當(dāng)高于內(nèi)側(cè)D.盡量沿內(nèi)側(cè)車道行駛4、如圖所示,在光滑水平地面上有A、B兩個(gè)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使兩木塊之間的彈簧壓縮并處于靜止?fàn)顟B(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(dòng)量守恒B.木塊A離開墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)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(dòng)量不守恒D.木塊A離開墻壁后,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能不守恒5、(本題9分)如圖所示,長(zhǎng)為L(zhǎng)的細(xì)繩,一端系一質(zhì)量為m的小球,另一端固定在O點(diǎn),當(dāng)小球靜止時(shí)繩沿著豎直方向.現(xiàn)給小球一水平初速度v0,使小球在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),并且剛好能夠通過最高點(diǎn),下列說法正確的A.小球通過最高點(diǎn)時(shí)速度為0B.小球通過最高點(diǎn)時(shí)速度大小為C.小球通過最低點(diǎn)時(shí)繩對(duì)小球的拉力為mgD.小球通過最低點(diǎn)時(shí)繩對(duì)小球的拉力為6、(本題9分)甲、乙兩同學(xué)使用多用電表歐姆擋測(cè)同一個(gè)電阻時(shí),他們都把選擇開關(guān)旋到“×100”擋,并能正確操作.他們發(fā)現(xiàn)指針偏角太小,于是甲把選擇開關(guān)旋到“×1k”擋,乙把選擇開關(guān)旋“×10”擋,但乙重新調(diào)零,而甲沒有重新調(diào)零.則以下說法正確的是A.甲選擋錯(cuò)誤,而操作正確 B.甲選擋錯(cuò)誤,操作也錯(cuò)誤C.乙選擋錯(cuò)誤,而操作正確 D.乙選擋正確,而操作錯(cuò)誤7、(本題9分)兩個(gè)小球在光滑水平面上沿同一直線,同一方向運(yùn)動(dòng),B球在前,A球在后,,,,.當(dāng)A球與B球發(fā)生碰撞后,A、B兩球的速度、可能為A. B.C. D.8、(本題9分)在離地高度的同一位置上,分別以和的水平速度同時(shí)向左右拋出、兩個(gè)小球,不計(jì)一切阻力,.下列說法正確的是()A.球在空中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)B.球從拋出到落地的位移是C.從拋出到落地兩球動(dòng)量改變量方向相同D.從拋出到落地兩球速度變化不相同9、(本題9分)如圖甲所示,物塊以一定初速度從傾角α=37°的斜面底端沿斜面向上運(yùn)動(dòng),上升的最大高度為3.0m.選擇地面為參考平面,上升過程中,物體的機(jī)械能E機(jī)隨高度h的變化如圖乙所示.g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.則A.物體的質(zhì)量m=1.0kgB.物體上升過程的加速度大小a=10m/s2C.物體回到斜面底端時(shí)的動(dòng)能Ek=20JD.物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5010、(本題9分)在如圖所示的電路中E為電源,其內(nèi)阻為r,R1為定值電阻(R1>r),R2為電阻箱,R3A.用光照射R3B.用光照射R3C.將變阻箱R2D.將變阻箱R211、關(guān)于地球同步衛(wèi)星,它們一定具有相同的(
)A.質(zhì)量 B.高度 C.向心力 D.周期12、(本題9分)如圖,一內(nèi)壁為半圓柱形的凹槽靜止在光滑水平面上,質(zhì)量為M,內(nèi)壁光滑且半徑為R,直徑水平;在內(nèi)壁左側(cè)的最髙點(diǎn)有一質(zhì)量為m的小球P,將p由靜止釋放,則()A.P在下滑過程中,凹槽對(duì)P的彈力不做功B.P在到達(dá)最低點(diǎn)前對(duì)凹槽做正功,從最低點(diǎn)上升過程中對(duì)凹槽做負(fù)功C.m和M組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒D.凹槽的最大動(dòng)能是二.填空題(每小題6分,共18分)13、質(zhì)量為1kg的物體,在空中由靜止開始自由落下,經(jīng)5s落地(g=10m/)。前2s內(nèi)小球的動(dòng)能增量為__;前2s內(nèi)重力做功的功率為_____;第2s末重力做功的瞬時(shí)功率________。14、如圖甲所示為一測(cè)量電解液電阻率的玻璃容器,P、Q為電極,設(shè)a=1m,b=0.2m,c=0.1m,當(dāng)里面注滿某電解液,且P、Q加上電壓后,其U-I圖線如圖乙所示,當(dāng)U=10V時(shí),求電解液的電阻率ρ是_______Ω·m15、(本題9分)緊閉瓶蓋的塑料瓶下方開一個(gè)小孔,讓瓶中的水流出,此過程中瓶?jī)?nèi)氣體可看成________過程;當(dāng)水流停止后,瓶?jī)?nèi)液面與小孔間的高度差為h,則此時(shí)瓶?jī)?nèi)氣體的壓強(qiáng)為________。(已知液體密度ρ,重力加速度g,外界大氣壓P0)三.計(jì)算題(22分)16、(12分)(本題9分)如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)的半圓形光滑導(dǎo)軌在B點(diǎn)相切,半圓形導(dǎo)軌的半徑R為5m。一個(gè)質(zhì)量為10kg的物體將彈簧壓縮至A點(diǎn)后由靜止釋放,在彈力作用下物體獲得某一向右的速度后脫離彈簧,當(dāng)它經(jīng)過B點(diǎn)進(jìn)入導(dǎo)軌之后沿導(dǎo)軌向上運(yùn)動(dòng),恰能到達(dá)最高點(diǎn)C。(不計(jì)空氣阻力,AB間足夠長(zhǎng))試求:(1)物體在A點(diǎn)時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能。(2)物體到達(dá)B點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力的大小。17、(10分)如圖示,有一傾斜放置的長(zhǎng)度L=30m的傳送帶,與水平面的夾角=37,傳送帶一直保持勻速運(yùn)動(dòng),速度v=4m/s?,F(xiàn)將一質(zhì)量m=1kg的物體輕輕放上傳送帶底端,使物體從底端運(yùn)送到頂端,已知物體與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)=0.8。以物體在傳送帶底端時(shí)的勢(shì)能為零,求此過程中(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)物體到達(dá)頂端時(shí)的機(jī)械能;(2)物體與傳送帶之間因摩擦而產(chǎn)生的熱量;(3)電動(dòng)機(jī)由于傳送物體而多消耗的電能。
參考答案一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有的小題只有一個(gè)選項(xiàng)正確,有的小題有多個(gè)選項(xiàng)正確.全部選對(duì)的得5分,選不全的得3分,有選錯(cuò)的或不答的得0分)1、A【解析】
北斗衛(wèi)星繞地球勻速圓周運(yùn)動(dòng),萬有引力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力有,可得:.A.由周期得,a的軌道半徑小,故其周期小,故A正確;B.由線速度,a的軌道半徑小,故其線速度大,故B錯(cuò)誤;C.由加速度,a的軌道半徑小,故其加速度大,故C錯(cuò)誤;D.由角速度,a的軌道半徑小,故其角速度大;則D錯(cuò)誤.2、C【解析】電阻R=ρ,現(xiàn)將它均勻拉長(zhǎng)到直徑為原來的一半,其材料和體積均不變,則橫截面積變?yōu)樵瓉淼?/4,長(zhǎng)度為原來的4倍;由于導(dǎo)體的電阻與長(zhǎng)度成正比,與橫截面積成反比,所以此時(shí)導(dǎo)體的電阻變?yōu)樵瓉淼?6倍,即16R.由于電阻率受溫度的影響,因溫度不變,所以電阻率也不變.故ABD錯(cuò)誤,C正確.故選C.3、D【解析】
A.車發(fā)生側(cè)翻是因?yàn)樘峁┑牧Σ粔蜃鰣A周運(yùn)動(dòng)所需的向心力,發(fā)生離心運(yùn)動(dòng),故減小速度可以減小向心力,可以防止側(cè)翻現(xiàn)象,故A項(xiàng)合理;B.在水平路面上拐彎時(shí),靠靜摩擦力提供向心力,根據(jù)向心力可知,減小質(zhì)量,避免超載,可以防止側(cè)翻現(xiàn)象,故B項(xiàng)合理;C.易發(fā)生側(cè)翻也可能是路面設(shè)計(jì)不合理,故應(yīng)改造路面使內(nèi)側(cè)低,外側(cè)高,使重力沿斜面方向的分力指向內(nèi)側(cè),防止側(cè)翻現(xiàn)象,故C項(xiàng)合理;D.沿內(nèi)側(cè)行駛,拐彎半徑更小,同樣速度、質(zhì)量所需要的向心力更大,更容易側(cè)翻,故D項(xiàng)不合理。4、B【解析】
AC.木塊A離開墻壁前,對(duì)A、B和彈簧組成的系統(tǒng),由于墻壁對(duì)A有彈力,則系統(tǒng)的外力之和不為零,故系統(tǒng)的動(dòng)量不守恒;而木塊A離開墻壁后,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)外力之和為零,則動(dòng)量守恒,故AC均錯(cuò)誤;BD.木塊A離開墻壁前和木塊A離開墻壁后,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)都只有彈簧的彈力做功,而其它力做功,則系統(tǒng)的機(jī)械能一直守恒,故B正確,D錯(cuò)誤。故選B。5、B【解析】
小球在最高點(diǎn)繩子的拉力與重力的合力提供向心力,在最低點(diǎn)也是繩子的拉力與重力的合力提供向心力,可根據(jù)牛頓第二定律列式求解.【詳解】球恰好經(jīng)過最高點(diǎn)P,速度取最小值,故只受重力,重力提供向心力:mg=m,解得:,故A錯(cuò)誤,B正確;小球開始運(yùn)動(dòng)時(shí),T-mg=m,解得:T=mg+m,故CD錯(cuò)誤;故選B.【點(diǎn)睛】本題小球做變速圓周運(yùn)動(dòng),在最高點(diǎn)和最低點(diǎn)重力和拉力的合力提供向心力,同時(shí)知道繩連物體恰能經(jīng)過最高點(diǎn)的條件.6、C【解析】
選擇開關(guān)旋到“×100”擋,正確操作,指針偏角太小,說明被測(cè)阻值較大,所選擋位偏小,應(yīng)換大擋,應(yīng)把選擇開關(guān)旋到“×1k”擋,然后進(jìn)行歐姆調(diào)零,再測(cè)電阻,由此可知:AB.甲的選擋是正確的,但操作是錯(cuò)誤的,故AB錯(cuò)誤;CD.乙的選擋是錯(cuò)誤的,但操作是正確的,故C正確,D錯(cuò)誤。7、AD【解析】
兩球碰撞過程系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以兩球的初速度方向?yàn)檎较?,如果兩球發(fā)生完全非彈性碰撞,由動(dòng)量守恒定律得:MAvA+MBvB=(MA+MB)v,代入數(shù)據(jù)解得:v=4m/s;如果兩球發(fā)生完全彈性碰撞,有:MAvA+MBvB=MAvA′+MBvB′,由機(jī)械能守恒定律得:MAvA2+MBvB2=MAvA′2+MBvB′2,代入數(shù)據(jù)解得:vA′=2m/s,vB′=5m/s,則碰撞后A、B的速度:2m/s≤vA≤4m/s,4m/s≤vB≤5m/s,故AD正確,BC錯(cuò)誤.故選AD.【點(diǎn)睛】本題碰撞過程中動(dòng)量守恒,同時(shí)要遵循能量守恒定律,不忘聯(lián)系實(shí)際情況,即后面的球不會(huì)比前面的球運(yùn)動(dòng)的快.8、BC【解析】A、平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間由豎直方向上的運(yùn)動(dòng)決定,即,由于兩球的高度相等,所以在空中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間也是相等的,故A錯(cuò);B、小球在豎直方向上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為,所以球從拋出到落地的水平位移是,根據(jù)平行四邊形定則知球從拋出到落地的位移是,故B對(duì);C、根據(jù)動(dòng)量定理可知,動(dòng)量該變量的方向應(yīng)該和合外力的方向相同,兩種情況下合外力都是重力,所以從拋出到落地兩球動(dòng)量改變量方向相同,故C對(duì);D、根據(jù)加速度的定義知道,所以,由于下落時(shí)間相等,所以速度變化量的大小是相等的,故D錯(cuò);故選BC9、ABD【解析】
物體到達(dá)最高點(diǎn)時(shí),機(jī)械能為,由圖知.則得,A正確;物體上升過程中,克服摩擦力做功,機(jī)械能減少,減少的機(jī)械能等于克服摩擦力的功,,即,得,物體上升過程中,由牛頓第二定律得:,得,BD正確;由圖象可知,物體上升過程中摩擦力做功為,在整個(gè)過程中由動(dòng)能定理得,則有,C錯(cuò)誤.【點(diǎn)睛】當(dāng)物體到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)速度為零,機(jī)械能等于物體的重力勢(shì)能,由重力勢(shì)能計(jì)算公式可以求出物體質(zhì)量;在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,機(jī)械能的變化量等于摩擦力做的功,由圖象求出摩擦力的功,由功計(jì)算公式求出動(dòng)摩擦因數(shù);由牛頓第二定律求出物體上升過程的加速度;由動(dòng)能定理求出物體回到斜面底端時(shí)的動(dòng)能.10、ACD【解析】
光敏電阻光照時(shí)阻值減小,則電路中的總電阻減??;由閉合電路歐姆定律可得,電路中電流增大,故R1兩端的電壓變大,故電壓表的示數(shù)變大;則并聯(lián)支路的電壓減小,則R2的電流減小,R3電流變大,電流表讀數(shù)變大,則A正確,B錯(cuò)誤;將變阻箱R2阻值變大,則電路中的總電阻變大;由閉合電路歐姆定律可得,電路中電流減小,故R1兩端的電壓變小,故電壓表的示數(shù)變小;則并聯(lián)支路的電壓變大,則R3的電壓變大,R3電流變大,電流表讀數(shù)變大,則CD正確;故選ACD.11、BD【解析】
A.由于等式兩邊的質(zhì)量相約,所以質(zhì)量不一定相等,故A錯(cuò)誤;BD.同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉(zhuǎn)周期相同,萬有引力提供向心力為:,可得:,;可知高度和周期一定相同,故BD正確;C.向心力為:,因質(zhì)量不一定相等,所以向心力不一定相等,故C錯(cuò)誤。12、BCD【解析】
P在下滑過程中,凹槽要向左退.凹槽對(duì)P的彈力要做功.根據(jù)力與位移的夾角分析P對(duì)凹槽做功情況.根據(jù)系統(tǒng)水平動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒分析P到達(dá)內(nèi)壁右端最高點(diǎn)的位置.P下滑到最低點(diǎn)時(shí)凹槽動(dòng)能最大,根據(jù)系統(tǒng)水平動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒求凹槽的最大動(dòng)能.【詳解】P在下滑過程中,P對(duì)凹槽有斜向左下方的壓力,凹槽要向左運(yùn)動(dòng),則凹槽對(duì)P的彈力與P相對(duì)于地面的速度不垂直,所以凹槽對(duì)P的彈力要做功,A錯(cuò)誤;P在到達(dá)最低點(diǎn)前對(duì)凹槽的壓力與凹槽位移的夾角為銳角,則P對(duì)凹槽做正功,P從最低點(diǎn)上升過程對(duì)凹槽的壓力與凹槽位移的夾角為鈍角,P對(duì)凹槽做負(fù)功,B正確;m和M組成的系統(tǒng)外力為零,故系統(tǒng)動(dòng)量守恒,P下滑到最低點(diǎn)時(shí)凹槽動(dòng)能最大,取水平向右為正方向,根據(jù)系統(tǒng)水平動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒得,根據(jù)機(jī)械能守恒定律可得;凹槽的最大動(dòng)能,聯(lián)立解得,CD正確.二.填空題(每小題6分,共18分)13、200J100W200W【解析】
[1]2s末的速度:所以前2s內(nèi)小球的動(dòng)能增量為:[2]2s內(nèi)下降的高度為:故重力做功為:前2s內(nèi)重力做功的功率為:[3]第2s末重力做功的瞬時(shí)功率為:14、40【解析】
由圖乙可求得電解液的電阻為;由圖甲可知電解液長(zhǎng)為,截面積為,結(jié)合電阻定律可得15、等溫【解析】
在讓瓶中的水流出過程中,氣體的溫度沒發(fā)生變化,所以是等溫變化;當(dāng)水流停止后,瓶?jī)?nèi)液面與小孔間的高度差為h,根據(jù)壓強(qiáng)關(guān)系可知:,解得氣體壓強(qiáng):三.計(jì)
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