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文檔簡介
2021-2022學年高一物理下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(jié)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)關于速度和加速度下述說法正確的是A.速度越大,加速度越大 B.加速度的方向就是速度的方向C.加速度變化越快,速度越大 D.速度的變化率大,加速度越大2、(本題9分)某行星繞太陽運動的軌道如圖所示,則以下說法不正確的是()A.太陽一定在橢圓的一個焦點上B.該行星在a點的速度比在b、c兩點的速度都大C.該行星在c點的速度比在a、b兩點的速度都大D.行星與太陽的連線在相等時間內(nèi)掃過的面積是相等的3、(本題9分)某城市雕塑是將光滑的球放置在豎直的擋板AB與豎直的擋板CD之間,兩擋板的距離小于球的直徑.施工時,由于工人不小心安裝兩擋板的間距比設計的間距略大.則與設計相比,下列說法中正確的是A.AB擋板的支持力變小,C端的支持力變小B.AB擋板的支持力變小,C端的支持力變大C.AB擋板的支持力變大,C端的支持力變大D.AB擋板的支持力變大,C端的支持力變小4、如圖所示為一水平傳送帶,以5m/s的速率順時針運轉(zhuǎn),AB間距為4m?,F(xiàn)將1kg的小塊經(jīng)放在傳送帶的左端,小物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)=0.5,重力加速度取10m/s2。小物塊從傳送帶左端運動到右端的過程中A.小物塊一直做勻加速運動B.傳送帶對小物塊做功為20JC.摩擦產(chǎn)生的熱量為12.5JD.電動機由于傳送小物塊多消耗的電能為12.5J5、某滑雪運動員沿斜坡下滑了一段距離,重力對他做功2000J,他克服阻力做功200J。則在這段下滑過程中,該運動員的動能增加了A.1800JB.2000JC.2200JD.200J6、(本題9分)如圖所示,物體A、B由輕彈簧相連接,放在光滑的水平面上,物體A的質(zhì)量等于物體B的質(zhì)量。物體B左側(cè)與豎直光滑的墻壁相接觸,彈簧被壓縮,彈性勢能為E,釋放后物體A向右運動,并帶動物體B離開左側(cè)墻壁。下列說法正確的是()A.物體B離開墻之前,物體A、B及彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒B.物體B離開墻之后,物體A、B及彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒C.物體B離開墻之后,物體B動能的最大值為ED.物體B離開墻之后,彈簧的最大彈性勢能為E7、(本題9分)把太陽系各行星的運動近似看做勻速圓周運動,則離太陽越遠的行星()A.周期越小 B.線速度越小 C.角速度越小 D.加速度越小8、如圖所示,實線表示某電場中一簇關于x軸對稱的等勢面,在軸上有等間距的A、B、C三點,則A.B點的場強小于C點的場強B.A點的電場方向指向x軸正方向C.AB兩點電勢差小于BC兩點電勢差D.AB兩點電勢差等于BC兩點電勢差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)如圖所示,質(zhì)量分別為m和2m的A,B兩個木塊間用輕彈簧相連,放在光滑水平面上,A緊靠豎直墻壁.用水平力向左推B,將彈簧壓縮,推到某位置靜止時推力大小為F,彈簧的彈性勢能為E.在此位置突然撤去推力,下列說法中正確的是A.撤去推力的瞬間,B的加速度大小為B.從撤去推力到A離開豎直墻壁前,A,B和彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒,機械能守恒C.A離開豎直墻壁后,彈簧彈性勢能最大值為D.A離開豎直墻壁后,彈簧彈性勢能最大值為E二、實驗題11、(4分)(本題9分)在利用如圖所示的裝置驗證機械能守恒定律的實驗中:(1)下列操作正確的是____________A.打點計時器應該接到直流電源上B.需用天平測出重物的質(zhì)量C.先接通電源,后釋放重物D.釋放重物前,重物應盡量靠近打點計時器(2)如圖為某次實驗中所得的一條紙帶,其中打O點時紙帶速度為零。已知圖中所標計數(shù)點間的時間間隔為T,重物的質(zhì)量為m,重力加速度為g,若要驗證從O點釋放重物至打到D點的過程中機械能守恒需要滿足表達式:__________________________________。(用題中所給的物理量符號表示)12、(10分)(本題9分)打點計時器所用交流電源的頻率為50Hz.在某次研究“勻變速直線運動”實驗中得到一條點跡清晰的紙帶,如圖所示,A、B、C、D為紙帶上連續(xù)打下的四個點.則打點計時器的打點時間間隔為_____s,物體運動的加速度為____m/s2,打D點時紙帶的速度為____m/s.
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】
加速度是表示速度變化快慢的物理量,加速度大,則說明速度變化快,與速度大小無關,速度很大,可能做勻速直線運動,但加速度為0,故A錯誤;加速度的方向可能與速度的方向相同,也可能相反,還可能不在一條直線上,故B錯誤;速度變化越快,加速度越大,加速度變化越快,速度不一定越大,故C錯誤.加速度就是速度的變化率,所以速度的變化率大,加速度越大,故D正確.2、C【解析】
A.由開普勒第一定律可知,太陽一定在橢圓的一個焦點上.故A正確;B.C.D.由開普勒第二定律:“相等時間內(nèi),太陽和運動著的行星的連線所掃過的面積都是相等的“知距離越大速度越小,故B錯誤,C錯誤,D正確;故選AD3、C【解析】以小球為研究對象,受到重力、AB擋板的支持力,C的支持力,如圖所示;
根據(jù)平衡條件可得:AB擋板的支持力F=mgtanθ,C端的支持力FC=mg/cosθ;CD擋板的C端略向右偏,θ角增大,則AB擋板的支持力變大,C端的支持力變大,故C正確、ABD錯誤;故選C.點睛:本題主要是考查了共點力的平衡問題,解答此類問題的一般步驟是:確定研究對象、進行受力分析、利用平行四邊形法則進行力的合成或者是正交分解法進行力的分解,然后在坐標軸上建立平衡方程進行解答.本題也可以利用圖解法來分析.4、C【解析】
A.小物塊先做初速度為零的勻加速直線運動,加速度為:a==μg=5m/s2,物塊速度增加至與皮帶速度相同時所用時間為:;勻加速直線運動的位移為:,然后物塊相對傳送帶靜止一起做勻速直線運動。故A錯誤。B.小物塊運動到皮帶右端時速度為v=5m/s,根據(jù)動能定理得:傳送帶對小物塊做功W=mv2=×1×52=12.5J,故B錯誤。C.物塊勻加速運動過程,傳送帶的位移為:x帶=vt=5×1m=5m;物塊相對于傳送帶運動的位移大小為:△x=x帶-x1=5m-2.5m=2.5m;則摩擦產(chǎn)生的熱量為Q=μmg△x=12.5J,故C正確。D.電動機由于傳送小物塊多消耗的電能等于物塊增加的動能和摩擦產(chǎn)生的熱量之和,為E多=mv2+Q=25J,故D錯誤。5、A【解析】重力對他做功2000J,他克服阻力做功200J,則外力對運動員做的總功是1800J,據(jù)動能定理可得,運動員動能增加了1800J。故A項正確,BCD三項錯誤。點睛:重力對物體所做的功等于物體重力勢能的減少量;合力對物體所做的功等于物體動能的增加量;除重力(彈簧彈力)其他力對物體所做的功等于物體機械能的增加量。6、BD【解析】
A.物體B離開墻之前,由于墻壁對B有向右的作用力,物體A、B系統(tǒng)的合外力不為零,系統(tǒng)的動量不守恒;故A項不合題意.B.物體B離開墻壁后,系統(tǒng)的合外力為零,系統(tǒng)的動量守恒,故B項符合題意.C.彈簧從B離開墻壁到第一次恢復原長的過程,B一直加速,彈簧第一次恢復原長時B的速度最大.設此時A、B的速度分別為vA、vB.根據(jù)動量守恒和機械能守恒得:mv=m1解得:vB=v,vA=0物體B的最大動能為:EkB=故C項不合題意.D.根據(jù)A、B和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,可得物體B離開墻時物體A的動能等于E.設物體B離開墻壁的瞬間A的速度為v,則E=1物體B離開墻壁后,系統(tǒng)的動量守恒,當彈簧伸長最大時和壓縮最大時,兩物體的速度相等,則mv=(m+m)v′,則知兩種狀態(tài)下AB共同速度相同,動能相同,則根據(jù)機械能守恒知,彈簧伸長最大時的彈性勢能等于彈簧壓縮最大時的彈性勢能,有:1聯(lián)立解得:E'7、BCD【解析】設行星的質(zhì)量為m,公轉(zhuǎn)半徑為r,太陽的質(zhì)量為M,根據(jù)萬有引力提供向心力得:,解得:T=2π,r越大,T越大.故A錯誤.v=,r越大,v越?。蔅正確.ω=,可知,r越大,ω越?。蔆正確.a(chǎn)=,r越大,a越?。蔇正確.故選BCD.8、ABC【解析】
A項:等差等勢面的疏密程度表示電場強度的大小,由于0.4V與0.2V兩個等勢面間電勢差等于0.6V與0.4V兩個等勢面間電勢差,C處的等勢面密,所以C點電場強度較大,故A正確;B項:電場線與等勢面垂直,并且由電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面,故A點場強方向指向x軸正方向,故B正確;C、D項:等差等勢面的疏密程度表示電場強度的大小,所以AB兩點間的平均場強小于BC兩點間的平均場強,由公式,可知,AB兩點電勢差小于BC兩點電勢差,故C正確,D錯誤。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、AC【解析】A、撤去F后,B水平方向受到彈簧的彈力F,根據(jù)牛頓第二定律:加速度a=,A正確;B、A離開豎直墻前,豎直方向兩物體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,使系統(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,B正確、C錯誤;D、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,則系統(tǒng)的動量守恒,只有彈簧的彈力做功,機械能也守恒.當兩物體速度相同時,彈簧伸長最長或壓縮最短,彈性勢能最大.設兩物體相同速度為v,A離開墻時,B的速度為v0,根據(jù)動量守恒和機械能守恒得:2mv0=3mv,又聯(lián)立得到彈簧的彈性勢能最大值為EP=E/3,D正確.故選:ABD.【名師點睛】B受兩個力作用處于平衡狀態(tài),說明B所受彈力的大小等于F,故撤去F時,B的合力大小為彈力大小,根據(jù)牛頓第二定律求產(chǎn)生的加速度a,在A離開墻壁前受墻壁對系統(tǒng)的作用力,系統(tǒng)不滿足動量守恒條件,又因為墻壁作用力對A不做功,故系統(tǒng)滿足機械能守恒條件.A離開墻壁后系統(tǒng)機械能守恒動量也守恒,故系統(tǒng)動能不可以為0,則彈簧彈性勢能不可能與系統(tǒng)總機械能相等.二、實驗題11、(1)CD(2)mgh2【解析】(1)A、打點計時器應該到交流電源上,故A錯誤;B、由于12C、先接通電源,后釋放重物,故C正確;D、釋放重物前,重物應盡量靠近打點計時器,故D正確;故選CD。(2)重物由O點到D點勢能減少量的表達式為mgh2,O點的速度為0,D點的速度vD=h【點睛】考查對驗證機械能守恒實驗原理的掌握及利用打點計時器研究勻變速
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