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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:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、以下四種情境中,物體a機械能守恒的是(不計空氣阻力)()A. B.C. D.2、關于電場的性質正確的是:()A.電場強度大的地方,電勢一定高B.正點電荷產生的電場中電勢都為正C.勻強電場中,兩點間的電勢差與兩點間距離成正比D.電場強度大的地方,沿場強方向電勢變化快3、質量為m的小球從桌面上豎直拋出,桌面離地高度為,小球能達到的最大離地高度為.若以桌面作為重力勢能等于零的參考平面,不計空氣阻力,那么小球落地時的機械能為().A. B. C. D.4、關于功率的概念,下列說法中正確的是()A.功率是描述力對物體做功多少的物理量B.由P=W/t可知,功率與時間成反比C.由P=Fvcosθ可知只要F不為零,v也不為零,那么功率P就一定不為零D.某個力對物體做功越快,它的功率就一定大5、(本題9分)一負電荷從電場中A點由靜止釋放,只受電場力作用,沿電場線運動到B點,它運動的速度--時間圖像如圖所示.則A、B兩點所在區(qū)域的電場線是下圖中的A. B. C. D.6、(本題9分)物理學發(fā)展史上,首先把實驗和邏輯推理和諧結合起來的科學家是()A.亞里士多德 B.伽利略 C.牛頓 D.法拉第7、(本題9分)發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1,然后點火,使其沿橢圓軌道2運行,最后再次點火,將衛(wèi)星送入同步圓軌道3,軌道1、2相切于Q點,軌道2、3相切于P點,如圖所示。衛(wèi)星分別在1、2、3軌道上正常運行時,不計空氣阻力,以下說法正確的是A.衛(wèi)星在軌道3上運行的周期大于在軌道2上運行的周期B.衛(wèi)星在軌道2上經過Q點時的加速度大于它在軌道1上經過Q點時的加速度C.衛(wèi)星在軌道3上的機械能大于在軌道1上的機械能D.衛(wèi)星在軌道2上由Q點運動至P點的過程中,速度減小,加速度減小,機械能減小8、(本題9分)發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1,然后經點火,使其沿橢圓軌道2運行,最后再次點火,將衛(wèi)星送入同步圓軌道1.軌道1、2相切于P點,軌道2、1相切于Q點如右圖所示.則當衛(wèi)星分別在1、2、1軌道上正常運行時,以下說法正確的是()A.衛(wèi)星在軌道1上的速率小于在軌道1上的速率B.衛(wèi)星在軌道1上的角速度大于在軌道1上的角速度C.衛(wèi)星在軌道1具有的機械能小于它在軌道2具有的機械能D.衛(wèi)星在軌道2上經過Q點時的加速度等于它在軌道1上經過Q點時的加速度9、(本題9分)如右圖所示,下列關于地球人造衛(wèi)星軌道的說法,正確的是A.衛(wèi)星軌道a、b、c都是可能的B.衛(wèi)星軌道只可能是b、cC.a、b均可能是同步衛(wèi)星軌道D.同步衛(wèi)星軌道只可能是b10、(本題9分)將甲、乙兩個質量相等的物體在距水平地面同一高度處,分別以v和2v的速度水平拋出,若不計空氣阻力的影響,則A.甲物體在空中運動過程中,任何相等時間內它的動量變化都相同B.甲物體在空中運動過程中,任何相等時間內它的動能變化都相同C.兩物體落地時動量對時間的變化率相同D.兩物體落地時重力的功率相同11、(本題9分)如圖所示,水平光滑長桿上套有物塊Q,跨過懸掛于O點的輕小光滑圓環(huán)的細線一端連接Q另一端懸掛物塊P,設細線的左邊部分與水平方向的夾角為θ,初始時θ很?。F(xiàn)將P、Q由靜止同時釋放,角逐漸增大,則下列說法正確的是A.θ=30°時,P、Q的速度大小之比是1:2B.θ角增大到90°時,Q的速度最大、加速度最小C.θ角逐漸增大到90°的過程中,Q的動能增加,P的動能減小D.θ角逐漸增大到90°的過程中,Q的機械能增加,P的機械能減小12、(本題9分)如圖甲所示.長為的粗糙傳送帶與水平地面間的夾角為.現(xiàn)讓傳送帶以某一速度逆時針轉動,并在傳送帶頂端由靜止釋放一滑塊.滑塊從頂端滑至底端的過程中的圖象如圖乙所示.取,,.下列判斷正確的是()A.在內,滑塊的加速度大小為2B.滑塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為C.整個過程中,滑塊受到的滑動摩擦力方向不變D.滑塊從傳送帶頂端滑至底端所需的時間為二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)用圖所示裝置來驗證動量守恒定律,質量為m的鋼球B放在小支柱N上,離地面高度為H;質量為mA的鋼球A用細線拴好懸掛于點當細線被拉直時點到球心的距離為L,且細線與豎直線之間夾角為α;球A由靜止釋放,擺到最低點時恰與球B發(fā)生正碰,碰撞后,A球把輕質指示針C推移到與豎直方向夾角為β處,B球落到地面上,地面上鋪有一張蓋有復寫紙的白紙D,用來記錄球B的落點。用圖中所示各個物理量的符號表示碰撞前后兩球A、B的動量(設兩球A、B碰前的動量分別為PA、PB碰后動量分別為P’A、P’B),則PA=_______,P’A=______,P’B=______14、(10分)(本題9分)圖甲為“驗證機械能守恒定律”的裝置圖,實驗中,打點計時器所用電源頻率為50Hz,當?shù)刂亓铀俣鹊闹禐?.80m/s2,測得所用重物的質量為1.00kg.若按實驗要求正確地選出紙帶進行測量,量得連續(xù)三個計時點A、B、C到第一個點的距離如圖乙所示,那么:(1)紙帶的______端與重物相連;填“左”或“右”(2)打點計時器打下點B時,物體的速度______(保留兩位有效數(shù)字;(3)從起點O到計數(shù)點B的過程中重力勢能減少量______J,此過程中物體動能的增加量______J;(g=9.8m/s2,以上兩空均保留兩位有效數(shù)字(4)通過計算,______填“”“”或“”,這是因為______;(5)實驗的結論是______.三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)一輛質量m=2×103kg的小轎車沿平直路面運動,發(fā)動機的額定功率P=80kW,運動時受到的阻力大小為f=2×103N.試求:(1)小轎車最大速度的大小;(2)小轎車由v0=10m/s的速度開始以額定功率運動60s前進的距離(汽車最后的速度已經達到最大).16、(12分)(本題9分)如圖所示,軌道ABC被豎直地固定在水平桌面上,A距水平地面高H=0.75m,C距水平地面高h=0.45m。一個質量m=0.1kg的小物塊自A點從靜止開始下滑,從C點以水平速度飛出后落在地面上的D點?,F(xiàn)測得C、D兩點的水平距離為x=0.6m。不計空氣阻力,取g=10m/s2。求(1)小物塊從C點運動到D點經歷的時間t;(2)小物塊從C點飛出時速度的大小vC;(3)小物塊從A點運動到C點的過程中克服摩擦力做的功。17、(12分)(本題9分)如圖所示,粗糙水平軌道AB與半徑為R的光滑半圓豎直軌道BC相連接。質量為m的小物塊在水平恒力F作用下,從A點由靜止開始向右運動,當小物塊運動到B點時撒去力F,小物塊沿半圓形軌道運動恰好能通過軌道最高點C,小物塊脫離半圓形軌道后剛好落到原出發(fā)點A。已知物塊與水平軌道AB間的動摩擦因數(shù)=0.75,重力加速度為g,忽略空氣阻力。求:(1)小物塊經過半圓形軌道B點時對軌道的壓力大??;(2)A、B間的水平距離;(3)小物塊所受水平恒力F的大小。
參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、C【解析】
AB、物體a在沿固定斜面勻速下滑和沿粗糙的圓弧面加速下滑過程中都受到摩擦力作用,有內能的產生,物體a的機械能不守恒,故AB錯誤。C、擺球a由靜止釋放,自由擺動過程中只有重力做功,物體a的動能和重力勢能相互轉化,機械能守恒,故C正確。D、小球a由靜止釋放至運動到最低點的過程中,小球a和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,小球a的機械能不守恒,故D錯誤。2、D【解析】A項,場強和電勢沒有直接關系,電場強度大的地方電勢不一定高,故A項錯誤.B項,正點電荷產生的電場中電場線由正點電荷發(fā)出指向無窮遠,但本題中沒有規(guī)定哪兒為零勢點,所以正點電荷產生的電場中電勢不一定為正,故B項錯誤.C項,勻強電場中,兩點間電勢差與兩點沿電場線方向上的距離成正比,故C項錯誤.D項,電場強度大的地方,電場線密集,等勢線距離小,電勢變化快,故D項正確3、D【解析】
小球運動過程中,只受重力作用,機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律列式求解即可?!驹斀狻啃∏蜻\動過程中,只有重力做功,機械能守恒,有小球落地時的機械能故選D?!军c睛】本題關鍵根據(jù)機械能守恒定律,小球的機械能總量不變,小球任意位置的機械能都等于初位置和最高點的機械能。4、D【解析】
功率是描述一個物體做功快慢的物理量,故A錯誤.由P=W/t可知,當功一定時,功率與時間成反比,故B錯誤.當F與v垂直時,則功率等于零,故C錯誤.根據(jù)知,做功越快,功率越大,故D正確.故選D5、D【解析】
由v-t圖象可知,粒子做加速度逐漸增大的加速運動,因此從A到B該電荷所受電場力越來越大,電場強度越來越大,電場線密的地方電場強度大,且負電荷受力與電場方向相反,故ABC錯誤,D正確。6、B【解析】
A、亞里士多德的主要方法是思辯,故A錯誤;B、伽得略首先采用了以實驗檢驗猜想和假設的科學方法,把實驗和邏輯推理結合起來,故B正確;C、牛頓在伽利略等人研究的基礎上發(fā)現(xiàn)了牛頓運動三定律,故C錯誤;D、法拉第發(fā)現(xiàn)了法拉第電磁感應定律,故D錯誤故選B.【點睛】本題考查物理學史,對于著名物理學家、經典實驗和重要學說要記牢,還要學習他們的科學研究的方法.7、AC【解析】
A.由圖可知軌道3的軌道半徑大于軌道2的半長軸,根據(jù)開普勒第三定律,衛(wèi)星在軌道3上運行的周期大于在軌道2上運行的周期,故A正確;B.衛(wèi)星在軌道2上經過Q點時與它在軌道1上經過Q點時,所受萬有引力一樣,根據(jù)牛頓第二定律可知,衛(wèi)星在軌道2上經過Q點時的加速度等于它在軌道1上經過Q點時的加速度,故B錯誤;C.衛(wèi)星由軌道1要經兩次點火加速度才可以變軌到軌道3,每一次點火加速,外力均對衛(wèi)星做功,根據(jù)功能關系可知,衛(wèi)星的機械能均增大,故衛(wèi)星在軌道3上的機械能大于在軌道1上的機械能,故C正確;D.P點是軌道2的遠地點,此時速度最小,Q點軌道2的近地點,此時速度最大,所以衛(wèi)星在軌道2上由Q點運動至P點的過程中,速度減小,此過程中衛(wèi)星離地球的距離在增大,根據(jù)萬有引力定律與牛頓第二定律得加速度,則可知加速度減小,由于只有萬有引力做功,故機械能守恒,故D錯誤。8、ACD【解析】A項:根據(jù)人造衛(wèi)星的萬有引力等于向心力,,解得:,軌道1半徑比軌道1半徑大,所以衛(wèi)星在軌道1上的速率小于在軌道1上的速率,故A正確;B項:根據(jù)人造衛(wèi)星的萬有引力等于向心力,,解得:,軌道1半徑比軌道1半徑大,所以衛(wèi)星在軌道1上的角速度小于在軌道1上的角速度,故B錯誤;C項:衛(wèi)星從軌道1到軌道2要點火加速,即把燃燒燃料的化學能轉化為機械能,所以衛(wèi)星在軌道1具有的機械能小于它在軌道2具有的機械能,故C正確;D項:根據(jù)牛頓第二定律和萬有引力定律得加速度:,所以衛(wèi)星在軌道2上經過Q點時的加速度等于它在軌道1上經過Q點時的加速度,故D正確.點晴:本題考查衛(wèi)星的變軌和離心運動等知識,關鍵抓住萬有引力提供向心力,先列式求解出線速度和角速度的表達式,再進行討論.9、BD【解析】A、地球衛(wèi)星圍繞地球做勻速圓周運動,圓心是地球的地心,所以凡是人造地球衛(wèi)星的軌道平面必定經過地球中心,所以b、c均可能是衛(wèi)星軌道,a不可能是衛(wèi)星軌道,故A錯誤,B正確;
C、同步衛(wèi)星的軌道必定在赤道平面內,所以同步衛(wèi)星軌道只可能是b,故D正確,C錯誤.點睛:凡是人造地球衛(wèi)星,軌道平面必定經過地球中心,即萬有引力方向指向軌道面的圓心.同步衛(wèi)星軌道必須與赤道平面共面.由此分析即可.10、ACD【解析】
試題分析:根據(jù)動量定理,動量的變化等于合外力對物體的沖量,在這里物體受到的合外力就是重力,因此相等時間內,合外力的沖量相等,因此動量變化量相同,A正確;在向下運動的過程中,豎直速度越來越大,因此相同時間內重力做功越來越快,因此相等時間內動能變化時都會越來越快,B錯誤;動量對時間的變化率就是合外力,因此兩物體落地時動量對時間的變化率相同,C正確;落地時,兩個物體豎直速度相等,因此重力的功率相等,D正確.考點:動量定理,功率【名師點睛】此題是對動量定理功率概念的考查;解題的關鍵是理解動量定理和動能定理;要知道相等時間內動量的變化量等于合外力的沖量,動量的變化率等于合外力;求解重力的功率時應該注意是重力與豎直速度的乘積.11、BD【解析】
A.P、Q用同一根繩連接,則Q沿繩子方向的速度與P的速度相等,則當時,Q的速度得:故A錯誤;B.P機械能最小時,為Q到達O點正下方時,此時Q的速度最大,即當時,Q的速度最大,加速度最小,故B正確;C.θ角逐漸增大到90°的過程中,Q的速度增大,Q的動能增加,而P的速度先減小后增大,所以P的動能先減小后增大,故C錯誤;D.θ角逐漸增大到90°的過程中,Q的速度增大,動能增大,而重力勢能不變,所以Q的機械能增加,P、Q組成的系統(tǒng),機械能守恒,所以P的機械能減小,故D正確;故選BD.【點睛】P、Q用同一根繩連接,則Q沿繩子方向的速度與P的速度相等,根據(jù)運動的合成與分析分析PQ的速度關系,當θ=90°時,P的機械能最小,Q的動能最大,速度最大.12、BD【解析】
在0~1???s內,滑塊的加速度大小為,選項A錯誤;在0~1???s內,由牛頓第二定律可得:解得μ=0.5,選項B正確;在物塊與傳送帶達到共速之前,物塊所受的摩擦力方向向下,在1s后物塊與傳送帶達到共速后,因物塊繼續(xù)加速下滑,但是加速度減小,可知此時傳送帶對物體的摩擦力方向變?yōu)橄蛏?,選項C錯誤;物塊與傳送帶達到共速后:解得a2=2m/s2;物塊在1s之前的位移:,則1s后的位移為s2=16-5=11m;根據(jù),帶入數(shù)據(jù)解得:,解得t2=1s,則滑塊從傳送帶頂端滑至底端所需的時間為2s,選項D正確;故選BD.【點睛】解決本題的關鍵是根據(jù)v-t圖像理清物塊在傳送帶上的受力情況和運動規(guī)律,結合牛頓第二定律和運動學公式綜合求解.二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、mA2gL(1-cosα)【解析】
[1]小球從A處下擺過程只有重力做功,機械能守恒,由機械能守恒定律得:
mAgL(1-cosα)=12mAvA2解得:vA則p[2]同理,碰后A的速度v'p[3]碰撞后B球做平拋運動,水平方向:S=vBt,豎直方向H=12gt2vB=Sg2H則p14、左下落過程中存在阻力做功在實驗誤差范圍內,,機械能守恒【解析】
第一空.物體做加速運動,由紙帶可知,紙帶上所打點之間的距離越來越大,這說明物體與紙帶的左端相連.第二空.利用勻變速直線運動的推論;第三空.重物由O點運動到B點時,重物的重力勢能的減少量△Ep=mgh=1.0×9.8×0.0501J=0
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