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文檔簡介
2021-2022學年高一下物理期末模擬試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、(本題9分)如圖所示,在與水平方向成θ角的恒力F作用下,行李箱沿水平方向移動了一段距離x。該過程中,力F對行李箱做的功是()A.Fx B.Fxsinθ C.Fxcosθ D.Fxtanθ2、如圖,質(zhì)量相同的物體分別自斜面AC和BC的頂端由靜止開始下滑,物體與斜面間的動摩擦因數(shù)相同,物體滑至斜面底部C點時的動能分別為EK1和EK2,下滑過程中克服摩擦力所做的功分別為W1和W2,則()A.EK1>EK2,W1<W2B.EK1=EK2,W1>W2C.EK1<EK2,W1>W2D.EK1>EK2,W1=W23、如圖所示,將圖中電容器、電源、小燈泡等元件連成電路,電源電壓恒為4V,下列說法正確的是A.閉合電鍵前,電容為0B.閉合電鍵,該電容器最多儲存的電荷量為4×10-4CC.閉合電鍵,電流表有持續(xù)電流D.斷開電鍵,電容器放電4、(本題9分)一根彈簧的彈力—位移圖線如圖所示,那么彈簧由伸長量8cm到伸長量4cm的過程中,彈力做功和彈性勢能的變化量為()A.2.6J,-2.6JB.-2.6J,2.6JC.2.8J,-2.8JD.-2.8J,2.8J5、(本題9分)如圖所示,甲、乙兩個小球從豎直面內(nèi)的半圓軌道的左側(cè)A開始做平拋運動,甲球落在軌道最低點D,乙球落在D點右側(cè)的軌道上.設甲乙球的初速度分別為v1、v2,在空中運動的時間分別為t1、t2,則下列判斷正確的是(
)A.t1=t2 B.t1<t2 C.v1>v2 D.v1<v26、(本題9分)我國發(fā)射的神州十一號載人宇宙飛船的周期約為91min.如果把它繞地球的運動看作勻速圓周運動,飛船的運動和人造地球同步衛(wèi)星的運動相比A.飛船的軌道半徑大于同步衛(wèi)星的軌道半徑B.飛船的向心加速度大于同步衛(wèi)星的向心加速度C.飛船運動的角速度小于同步衛(wèi)星運動的角速度D.飛船的運行速度小于同步衛(wèi)星的運行速度7、如圖所示,A、B兩球質(zhì)量相等,A球用不能伸長的輕繩系于O點,B球用輕彈簧系于O′點,O與O′點在同一水平面上,分別將A、B球拉到與懸點等高處,使繩和輕彈簧均處于水平,彈簧處于自然狀態(tài),將兩球分別由靜止開始釋放,當兩球達到各自懸點的正下方時,兩球仍處在同一水平面上,則()A.兩球到達各自懸點的正下方時,兩球動能相等B.兩球到達各自懸點的正下方時,A球動能較大C.兩球到達各自懸點的正下方時,B球動能較大D.兩球到達各自懸點的正下方時,A球受到向上的拉力較大8、對于質(zhì)量不變的物體,下列關于動量的說法正確的是()A.若物體的速度不變,動量一定不變B.若物體的速率不變,動量一定不變C.若物體動能變化,動量一定變化D.若物體動量變化,動能一定變化9、(本題9分)如圖所示電路中,電源電動勢為E、內(nèi)阻為r.閉合開關S,增大可變電阻R的阻值后,電壓表示數(shù)的變化量為ΔU.在這個過程中,下列判斷正確的A.電流表的示數(shù)增大B.電壓表的示數(shù)U和電流表的示數(shù)I的比值變大C.電容器的帶電量減小,減小量小于CΔUD.電壓表示數(shù)變化量ΔU和電流表示數(shù)變化量ΔI的比值不變10、如圖所示,豎直輕彈簧下端固定在水平地面上,質(zhì)量為m的小球放在彈簧上端(與彈簧不連接)。彈簧處于壓縮狀態(tài),用一條拉緊的細線系住,此時細線上的拉力F=3mg。已知彈簧的彈性勢能與彈簧形變量的平方成正比,且彈簧始終在彈性限度內(nèi),重力加速度為g?,F(xiàn)剪斷細線,彈簧將小球向上彈起,經(jīng)△t時間,小球上升到最高點,上升的最大高度為h。在此過程中,下列判斷正確的是()A.小球速度最大時上升的高度小于B.地面對彈簧沖量的大小為mg△tC.剪斷細線前彈簧的彈性勢能為mghD.小球最大速度的大小為11、如圖4所示,板長為l,板的B端靜放有質(zhì)量為m的小物體P,物體與板間的動摩擦因數(shù)為μ,開始時板水平,若緩慢轉(zhuǎn)過一個小角度α的過程中,物體保持與板相對靜止,則這個過程中()A.摩擦力對P做功為μmgcosα·l(1-cosα)B.摩擦力對P做功為mgsinα·l(1-cosα)C.支持力對P做功為mglsinαD.板對P做功為mglsinα12、(本題9分)“天宮一號”是我國第一個目標飛行器和空間實驗室.已知“天宮一號”繞地球的運動可看做是勻速圓周運動,轉(zhuǎn)一周所用的時間約為90分鐘.關于“天宮一號”,下列說法正確的是()A.“天宮一號”的線速度一定比靜止于赤道上的物體的線速度小B.“天宮一號”離地面的高度一定比地球同步衛(wèi)星離地面的高度小C.“天宮一號”的角速度約為地球同步衛(wèi)星角速度的16倍D.當宇航員站立于“天宮一號”內(nèi)不動時,他所受的合力為零二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)下圖為密閉的理想氣體在溫度T1、T2時的分子速率分布圖像,圖中f(v)表示v處單位速率區(qū)間內(nèi)的分子數(shù)百分率,則T1______T2(選填“大于”或“小于”);氣體溫度升高時壓強增大,從微觀角度分析,這是由于分子熱運動的_______增大了.14、(本題9分)質(zhì)量m=2kg的物體放在動摩擦因數(shù)μ=0.1的水平地面上,在水平拉力作用下,拉力所做的功和位移的關系如圖所示,由圖可知,整個過程中物體克服摩擦力共做了________J的功,拉力在作用過程中最大瞬時功率為________W。15、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末重力做功的瞬時功率________。三.計算題(22分)16、(12分)(本題9分)如圖所示,在豎直方向上A、B兩物體通過勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧相連,A放在水平地面上;B、C兩物體通過細繩繞過輕質(zhì)定滑輪相連,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使細線剛剛拉直但無拉力作用,并保證ab段的細線豎直、cd段的細線與斜面平行.已知A、B的質(zhì)量均為m,C的質(zhì)量為4m,重力加速度為g,細線與滑輪之間的摩擦不計,開始時整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).釋放C后它沿斜面下滑,A剛離開地面時,B獲得最大速度,求:(1)當物體A從開始到剛離開地面時,物體C沿斜面下滑的距離.(2)斜面傾角α.(3)B的最大速度vBm.17、(10分)(本題9分)如圖所示,在高15m的平臺上,有一個小球被細線拴在墻上,球與墻之間有一被壓縮的輕彈簧,當細線被燒斷時,小球被彈出,不計一切阻力,(1)小球在空中運動的時間是多少?(2)已知小球落地時速度方向與水平成60°角,求小球被彈簧彈出時的速度大???(3)小球落地時小球在水平方向的位移多大?
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選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、C【解析】
力和位移的夾角為,將力分解為垂直豎直向上和水平方向上的力,豎直方向上的力與位移垂直,不做功,水平方向上的分力為,對物體做功,故恒力的功,C正確?!军c睛】本題考查功的公式,明確本公式只適用于恒力做功,正確掌握功的計算公式,在解題時要注意夾角為力和位移之間的夾角。2、D【解析】
設斜面的傾角為θ,滑動摩擦力大小為μmgcosθ,則物體克服摩擦力所做的功為μmgscosθ.而scosθ相同,所以克服摩擦力做功相等,即W1=W1.根據(jù)動能定理得,,在AC斜面上滑動時重力做功多,克服摩擦力做功相等,則在AC面上滑到底端的動能大于在BC面上滑到底端的動能,即.A.EK1>EK1,W1<W1,與分析不符,故A錯誤;B.EK1=EK1,W1>W1與分析不符,故B錯誤;C.EK1<EK1,W1>W1與分析不符,故C錯誤;D.EK1>EK1,W1=W1與分析相符,故D正確;3、B【解析】
A.電容的大小由電容器本身決定,與是否接入電路無關,故A項錯誤;B.閉合電鍵后,電容器的電壓最高為4V,由圖可知,電容器的電容為100μF,該電容器最多儲存的電荷量為:故B項正確;C.電容器的電壓達到最高為4V后,充電停止,電流表沒有電流,故C項錯誤;D.斷開電鍵,由于無法形成回路,電容器無法放電,故D項錯誤。4、C【解析】
彈力做的功W=×3.34J=2.8J>3,故彈性勢能減少2.8J,即ΔEp=Ep2-Ep2=-2.8J,故選項C正確5、D【解析】
AB、平拋運動的時間由高度決定,由圖可知甲下降的高度大,所以甲運動的時間長,即,故A、B錯誤;CD、平拋運動在水平方向上做勻速直線運動,由圖可知,在下降相同高度的時候,乙的水平位移大,所以乙的初速度要大于甲的初速度,即,故C錯誤,D正確;故選D。6、B【解析】
根據(jù)萬有引力提供向心力得出:A.周期,神州十一號載人宇宙飛船的周期約為91min.同步衛(wèi)星周期24h,所以飛船的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑.故A錯誤;B.向心加速度,飛船的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,所以飛船運動的向心加速度大于同步衛(wèi)星運動的向心加速度.故B正確;C.角速度,飛船的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,飛船運動的角速度大于同步衛(wèi)星運動的角速度,故C錯誤;D.速度,飛船的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,所以飛船的運行速度大于同步衛(wèi)星的運行速度.故D錯誤;7、BD【解析】
兩個球都是從同一個水平面下降的,到達最低點時還在同一個水平面上,根據(jù)重力做功的特點可知在整個過程中,A.B兩球重力做的功相同,但是,A球下擺過程中,只有重力做功,B球在下落的過程中彈簧要對球做負功,根據(jù)動能定理得,A球到達最低點時動能要比B球的動能大,故AC錯誤,B正確;由,可知A球受到的拉力比B球大.故D正確8、AC【解析】
A.因為速度是矢量,速度不變,即大小和方向都不變,由可知,動量是不變的,故A正確。B.因為速度是矢量,速率不變,即速度的大小不變,但是方向可能變化,因為動量是時矢量,速度的方向變化,動量也變化,故B錯誤。C.因為動能是標量,動能變化了,說明速度的大小變化,所以動量也一定變化,故C正確。D.因為動量是矢量,動量變化,可能是速度的方向變化,而大小不變,因為動能是標量,速度的方向變化而大小不變,動能不變,故D錯誤。9、BCD【解析】
AC.閉合開關S,增大可變電阻R的阻值后,電路中電流減小,電流表示數(shù)減小,由歐姆定律分析得知,電阻R1兩端的電壓減小,電阻R兩端的電壓增大,而它們的總電壓即路端電壓增大,所以電阻R1兩端的電壓減小量小于△U,則電容器的帶電量減小,減小量小于C△U.故A錯誤,C正確。B.由圖,,R增大,則電壓表的示數(shù)U和電流表的示數(shù)I的比值變大,故B正確。D.根據(jù)閉合電路歐姆定律得:U=E-I(R1+r),由數(shù)學知識得知,,保持不變,故D正確。10、ABC【解析】
A.設初始時彈簧的壓縮量為,由能量的轉(zhuǎn)化與守恒可知:初始由平衡條件可得:速度最大時,彈簧的壓縮量為:當速度最大時,小球上升的高度為:由以上方程解得:,,故A正確。B.以球和彈簧為研究對象,向上的方向為正方向,由動量定理可得:解得地面對彈簧的沖量為,故B正確。C.在整個過程中,彈簧的彈性勢能全部轉(zhuǎn)化為小球的重力勢能,即彈簧的彈性勢能為,故C正確。D.由初始狀態(tài)到小球的速度最大的過程,彈簧釋放的彈性勢能為:由能量的轉(zhuǎn)化與守恒可得:以上方程解得:,故D錯誤。11、CD【解析】對物體運用動能定理W合=WG+WFN+W摩=ΔEk=0所以WFN+W摩=-WG=mglsinα因摩擦力的方向(平行于木板)和物體速度方向(垂直于木板)始終垂直,對物體不做功,故斜面對物體做的功就等于支持力對物體做的功,即WFN=mglsinα,故C、D正確.12、BC【解析】
根據(jù)萬有引力提供向心力GMmr2=mv2r,解得:v=GMr,由此可知,軌道半徑越大,速度越小,同步衛(wèi)星的軌道半徑遠大于天宮一號的軌道半徑,所以“天宮一號”的線速度比地球同步衛(wèi)星的線速度大,由v=rω二.填空題(每小題6分,共18分)13、小于平均動能【解析】
由圖可看出T1圖線最高點所對的v值比T1圖線最高點所對的v值要小,則T1小于T1.氣體溫度升高壓強增大,是由于分子熱運動的平均動能增大引起的.14、18J15W【解析】
由圖可知,0-3m內(nèi),拉力的大小3-9m內(nèi),拉力的大小摩擦力的大小f=μmg=0.1×20N=2N可知物塊先做勻加速運動后做勻速運動。
整個過程中物體克服摩擦力共做功:加速階段,由動能定理:解得:vm=3m/s則拉力的最大瞬時功率:15、200J100W200W【解析】
[1]2s末的速度:所以前2s內(nèi)小球的動能增量為:[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末重力做功的瞬時功率為:三.計
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