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文檔簡介
2021-2022學年高一物理下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的答題區(qū)內。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、(本題9分)一帶正電粒子僅在電場力作用下沿直線運動,其速度隨時間變化的圖像如圖所示,tA、tB時刻粒子分別經過A點和B點,A、B兩點的場強大小分別為EA、EB,電勢分別為A、B,則可以判斷A.EA<EB B.EA>EBC.A=B D.A<B2、(本題9分)關于曲線運動的速度,下列說法正確的是()A.做曲線運動的物體速度方向必定變化 B.速度變化的運動必定是曲線運動C.加速度恒定的運動不可能是曲線運動 D.加速度變化的運動必定是曲線運動3、(本題9分)關于彈簧的勁度系數(shù),下列說法中正確的是()A.與彈簧受的拉力有關B.與彈簧發(fā)生的形變有關C.由彈簧本身決定,與彈簧所受的拉力大小及形變程度無關D.與彈簧本身特征、所受拉力大小、形變的大小都有關4、(本題9分)做勻速圓周運動的物體,在運動過程中保持不變的物理量是A.動能 B.速度 C.加速度 D.合外力5、(本題9分)對于做勻速圓周運動的物體,下列說法正確的是()A.速度一定不變 B.加速度一定不變 C.動能一定變化 D.合外力一定不做功6、如圖所示,a、b、c是在地球大氣層外圓形軌道上運動的3顆衛(wèi)星,下列說法正確的是()A.b、c的線速度大小相等,且大于a的線速度B.b、c的環(huán)繞周期相等,且大于a的環(huán)繞周期C.b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度D.c加速可追上同一軌道上的b,b減速可等候同一軌道上的c7、(本題9分)如圖所示的裝置中,木塊B放在光滑的水平桌面上,子彈A以水平速度射入木塊后(子彈與木塊作用時間極短),子彈立即停在木塊內.然后將輕彈簧壓縮到最短,已知本塊B的質量為M,子彈的質量為m,現(xiàn)將子彈、木塊和彈簧合在一起作為研究對象(系統(tǒng)),則從子彈開始入射木塊到彈簧壓縮至最短的整個過程中A.系統(tǒng)的動量不守恒,機械能守恒B.系統(tǒng)的動量守恒,機械能不守恒C.系統(tǒng)損失的機械能為D.彈簧最大的彈性勢能小于8、(本題9分)若一個恒力對某做直線運動的物體做負功,則下列說法正確的是A.這個力一定阻礙物體的運動B.這個物體的動能一定增大C.這個力可能與物體的運動方向相同D.這個力的方向與物體的位移方向的夾角一定大于90°9、(本題9分)如圖所示,豎直平面內的光滑水平軌道的左邊與墻壁對接,右邊與一個足夠高的光滑圓弧軌道平滑相連,木塊A、B靜置于光滑水平軌道上,A、B的質量分別為和。現(xiàn)讓A以的速度水平向左運動,之后與墻壁碰撞,碰撞的時間為,碰后的速度大小變?yōu)?,當A與B碰撞后立即粘在一起運動,g取,則()A.A與墻壁碰撞的過程中,墻壁對A的平均作用力的大小B.A與墻壁碰撞的過程中沒有能量損失C.A、B碰撞后的速度D.A、B滑上圓弧軌道的最大高度10、如圖所示,水平光滑軌道的寬度和彈簧自然長度均為d。m2的左邊有一固定擋板,m1由圖示位置靜止釋放.當m1與m2第一次相距最近時m1速度為v1,在以后的運動過程中()A.m1的最小速度可能是0B.m1的最小速度可能是m1-C.m2的最大速度可能是v1D.m2的最大速度可能是m1m二、實驗題11、(4分)(本題9分)某學習小組利用自由落下的重錘和電火花計時器驗證機械能守恒,實驗裝置如圖1所示.(1)本實驗的原理是:在重錘自由下落的過程中,若忽略阻力的影響,只有重力做功,重錘的__________相互轉化,總的機械能保持不變.(2)在某次實驗中,他們得到一條點跡清晰的紙帶,如圖2所示,已知重錘的質量為1kg,相鄰計數(shù)點間的時間間隔為0.02s,當?shù)刂亓铀俣萭=10m/s2,從打點計時器打下起點O到打下點B的過程中:物體重力勢能的減少量為______J,物體動能的增加量為______J.(取兩位有效數(shù)字).12、(10分)(本題9分)某同學設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。重復實驗10次。實驗中,小球落點記為A、B、C。(1)若a球質量為ma,半徑為ra;b球質量為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的質量ma和小球b的質量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)關于本實驗的實驗操作,下列說法中不正確的是______。A.重復操作時,彈簧每次被鎖定的長度應相同B.重復操作時發(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,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)
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、B【解析】
由于圖象的斜率表示加速度,所以從圖象中可以看出從點到點,帶正電粒子的加速度逐漸減小,所以電場力就減小,電場強度就逐漸減小,即;從點到點正電荷的速度增大,說明了電場力做正功,電勢能減小,根據(jù)可知電勢降低,即,故選項B正確,A、C、D錯誤。2、A【解析】
A.因為做曲線運動的物體,合力與速度不在一條直線上,所以做曲線運動的物體速度方向必定變化,故A符合題意;B.速度變化的運動不一定是曲線運動,如勻變速直線運動,故B不符合題意;C.加速度恒定的運動可能是曲線運動,如平拋運動,故C不符合題意;D.若合力與速度在同一條直線上,合力的大小變化,加速度大小也變化,但物體做直線運動,所以加速度變化的運動不一定是曲線運動,故D不符合題意.3、C【解析】
彈簧的勁度系數(shù)表示彈簧的軟硬程度,它的數(shù)值與彈簧的材料,彈簧絲的粗細,彈簧圈的直徑,單位長度的匝數(shù)及彈簧的原長有關.在其他條件一定時彈簧越長,單位長度的匝數(shù)越多,k值越小,與彈簧所受拉力及形變大小無關,故C正確,ABD錯誤.4、A【解析】
速度、加速度、合外力均為矢量,既有大小又有方向.在勻速圓周運動中,速度、加速度和合外力的方向每時每刻發(fā)生變化,但動能為標量,只有大小,因為在勻速圓周運動中,速度大小不變,由Ek=15、D【解析】
A.速度是矢量,包括大小的方向,勻速圓周運動的物體,速度方向沿運動的切線方向,時刻改變,因此速度時刻改變,A錯誤;B.加速度指向圓心,方向時刻改變,因此加速度一定改變,B錯誤;C.動能沒有方向,做勻速圓周運動的物體,速度大小不變,因此動能不變,C錯誤;D.勻速圓周運動的物體,合外力指向圓心,而速度沿著切線方向,合外力與速度垂直,因此合外力對物體不做功,D正確。故選D。6、BC【解析】
衛(wèi)星做勻速圓周運動的向心力由萬有引力提供,所以,解得:A.由可知b、c的線速度大小相等,且小于a的線速度,故A錯誤;B.由可知,b、c的環(huán)繞周期相等,且大于a的環(huán)繞周期,故B正確;C.由可知,b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度,故C正確;D.當c加速后,所需要的向心力大于提供的向心力,將做離心運動,所以不可能追上同一軌道上的b,b減速后,所需要的向心力小于提供的向心力,將做近心運動,所以不可能等候同一軌道上的c,故D錯誤.7、CD【解析】
AB.由于子彈射入木塊過程中,二者之間存在著摩擦,故此過程系統(tǒng)機械能不守恒,子彈與木塊一起壓縮彈簧的過程中,速度逐漸減小到零,所以此過程動量不守恒,故整個過程中,系統(tǒng)動量、機械能均不守恒,故AB錯誤;C.對子彈和木塊由動量守恒及能量守恒得,,系統(tǒng)損失的機械能為,故C正確;D.由于子彈和木塊碰撞有機械能損失,所以最終彈簧彈性勢能小于最初的動能,故D正確.8、AD【解析】
A.某個力對物體做負功,則這個力一定阻礙物體的運動;故A正確.B.物體動能的變化由合外力做功衡量,而只知道一個力做負功不能確定合力做功情況,則不能確定動能是否增大;故B錯誤.CD.力對物體做負功,可知此力與物體的運動方向的夾角為鈍角或180°角;故C錯誤,D正確.9、AC【解析】試題分析:設水平向右為正方向,A與墻壁碰撞時根據(jù)動量定理有,解得,故A正確。若A與墻壁碰撞時無能量損失,A將以速度水平向右運動,由題已知碰后的速度大小變?yōu)?m/s,故B錯誤。設碰撞后A、B的共同速度為,根據(jù)動量守恒定律有,解得,故C正確。A、B在光滑圓弧軌道上滑動時,機械能守恒,由機械能守恒定律得,解得,故D錯誤??键c:動量守恒定律【名師點睛】本題考查了求作用力、高度問題,分析清楚物體運動過程,應用動量定理、動量守恒定律、機械能守恒定律即可正確解題。10、ABC【解析】
從小球m1到達最近位置后繼續(xù)前進,此后拉到m2前進,m1減速,m2加速,達到共同速度時兩者相距最遠,此后m1繼續(xù)減速,m2加速,當兩球再次相距最近時,m1達到最小速度,m2達最大速度:兩小球水平方向動量守恒,速度相同時保持穩(wěn)定,一直向右前進,選取向右為正方向,則:m1v1=m1v1′+m2v212m1v12=12m1v1′2+12m2v解得:v1′=m1-m2m1+m2故m2的最大速度為2m1m1+m2v1,此時由于m1<m2,可知當m2的速度最大時,m1的速度小于1,即m1的速度方向為向左,所以m1的最小速度等于1.A.A項與上述分析結論相符,故A符合題意;B.B項與上述分析結論相符,故B符合題意;C.C項與上述分析結論相符,故C符合題意;D.D項與上述分析結論不相符,故D不符合題意。二、實驗題11、重力勢能與動能0.48J0.47J【解析】
根據(jù)某段時間內的平均速度等于中間時刻的瞬時速度求出計數(shù)點B的速度,從而得出動能的增加量,根據(jù)下落的高度求出重力勢能的減小量,結合動能增加量和重力勢能減小量的關系判斷機械能是否守恒.【詳解】(1)[1].本實驗的原理是:在重錘自由下落的過程中,若忽略阻力的影響,只有重力做功,重錘的重力勢能和動能相互轉化,總的機械能保持不變;(2)[2][3].從O到B的過程中,重力勢能的減小量△Ep=mgh=1×10×4.86×10?2J=0.48JB點的速度則動能的增加量△Ek=mvB2=×1×0.97252J≈0.47J.12、AABBmb?OB=mb?OA+ma?OCEP【解析】
(1)[1]為防止碰撞后入射球反彈,入射球的質量應大于被碰球的質量,即:應該使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.重復操作時,彈簧每次被鎖定的長度應相同,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
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