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文档简介

2023学年高一物理下期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、如图,O、A、B三点位于同一直线上,且。现在O点放置一点电荷,它在A点产生的电场强度大小为E,则它在B点产生的电场强度大小为A. B. C.2E D.4E2、嘉兴江南摩尔有一个摩天轮,最高点与最低点相差30m,在竖直平面内匀速转动一周用时5分钟,质量为60kg的张同学,乘坐该摩天轮一圈观赏城市风光。在该同学从最高点运动到最低点的过程中,下列说法正确的是()A.该同学机械能守恒B.重力做功9000JC.重力做功功率为60wD.重力做功功率为120w3、(本题9分)如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+Q和﹣Q.在它们的水平中垂线上固定一根长为L、内壁光滑的绝缘细管,有一电荷量为+q的小球以初速度v0从管口射入,则小球A.速度先增大后减小B.受到的库仑力先做负功后做正功C.受到的库仑力最大值为D.管壁对小球的弹力最大值为4、(本题9分)下列说法正确的是()A.卡文迪许为了检验万有引力定律的正确性,首次进行了“月-地检验”B.系统内一对相互作用的滑动摩擦力做功的代数和一定为负值C.物体做匀速圆周运动时,合外力做功为零,动量不变D.开普勒通过深入研究第谷的数据提出了万有引力定律5、(本题9分)下列几组物理量中,全部为矢量的一组是()A.时间、位移、速度 B.加速度、速度变化量、力C.速度、速率、加速度 D.路程、时间、位移6、(本题9分)一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示,设该物体在t0和2t0时刻相对于出发点的位移分别是x1和x2,速度分别是v1和v2,合外力从开始至t0时刻做的功是W1,从t0至2t0时刻做的功是W2,则()A.x2=x1

v2=2v1 B.x2=x1

v2=v1C.x2=x1

W2=W1 D.v2=2v1

W2=W17、从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和.取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示.重力加速度取10m/s1.由图中数据可得A.物体的质量为1kgB.h=0时,物体的速率为10m/sC.h=1m时,物体的动能Ek=40JD.从地面至h=4m,物体的动能减少100J8、(本题9分)2017年4月23日至4月27日,我国天舟一号货运飞船对天宫二号进行了推进剂补加,这是因为天宫二号组合体受轨道上稀薄空气的影响,轨道高度会逐渐降低,天宫二号运动中需要通过“轨道维持”使其飞回设定轨道.对于天宫二号在“轨道维持”前后对比,下列说法正确的是()A.天宫二号在“轨道维持”前的速度比“轨道维持”后的速度大B.天宫二号在“轨道维持”前的周期比“轨道维持”后的周期小C.天宫二号在“轨道维持”前的重力势能比“轨道维持”后的重力势能大D.天宫二号在“轨道维持”前的机械能与“轨道维持”后的机械能相等9、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比()A.U变小 B.I变小 C.Q增大 D.Q减小10、(本题9分)弹簧原长为10cm,当挂上一个50g的钩码时,弹簧的长度变为12cm,当在原钩码下再挂一个同样的钩码时,弹簧仍处于弹性限度内,下列说法中正确的是(取g=10m/s2)()A.弹簧长度变为24cm B.弹簧劲度系数为25N/mC.弹簧伸长了4cm D.弹簧伸长了2cm11、(本题9分)同步卫星A的运行速率为V1,向心加速度为a1,运转周期为T1;放置在地球赤道上的物体B随地球自转的线速度为V2,向心加速度为a2,运转周期为T2;在赤道平面上空做匀速圆周运动的近地卫星C的速率为V1,向心加速度为a1,动转周期为T1.比较上述各量的大小可得()A.T1=T2>T1 B.V1>V2>V1 C.a1<a2=a1 D.a1>a1>a212、(本题9分)“神舟七号”宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,它比地球同步卫星轨道低很多,则“神舟七号”宇宙飞船与同步卫星相比A.线速度小B.周期小C.角速度大D.向心加速度小二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)如图所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况,利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验。实验中,已经平衡好摩擦力和其它阻力,且重物质量m远小于小车质量M,可认为小车所受的拉力大小为mg。接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为在纸带上依次取A、B、各点到O点的距离为、、,如图2所示。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功______,打B点时小车的速度______以为纵坐标,W为横坐标,利用实验数据做出如图所示的图象。由此图象可得随W变化的表达式为______,根据功与能的关系,动能的表达式中可能包含这个因子;分析实验结果的单位关系,与图线斜率有关的物理量应是______14、(10分)如图所示,为“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置示意图。已知a、b小球的质量分别为ma、mb,半径相同,图中P点为单独释放a球的平均落点,M、N是a、b小球碰撞后落点的平均位置.(1)本实验必须满足的条件是___________.A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端的切线水平C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速度释放D.入射球与被碰球满足ma=mb(2)为了验证动量守恒定律,需要测量OP间的距离x1、OM间的距离x2和___________.(3)为了验证动量守恒,需验证的关系式是___________.三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)如图所示,A、B两小球带等量同号电荷,A固定在竖直放置绝緣支柱上,B受A的斥力作用静止于光滑的绝缘斜面上与A等高处,两者的水平距离为r=m斜面倾角为θ=30°,B的质量为m=10×10-3kg.求:(1)画出小球B的受力分析图;(2)B球对斜面的压力大小;(3)B球带的电荷量大小(g取10m/s²,静电力常量k=9.0×109N·m²/C).16、(12分)(本题9分)请用“牛顿第二定律”推导“动能定理”。(要说明推导过程中所出现的各物理量的含义)17、(12分)(本题9分)如图所示,直角坐标系处于竖直面内,第一、二象限存在着平滑连接的光滑绝缘轨道。第一象限内的轨道呈抛物线形状,其方程为;第二象限内的轨道呈半圆形状,半径为R,B点是其最高点,且第二象限处于竖直方向的匀强电场中。现有一质量为m、带电量为+q的带电小球,从与B点等高的A点静止释放,小球沿着轨道运动且恰能运动到B点。重力加速度为g,求:(1)第二象限内匀强电场的场强E的大小和方向;(2)小球落回抛物线轨道时的动能Ek.

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、A【答案解析】

设,根据点电荷场强公式:,则A点的场强:,B点的场强:;A.此选项正确;BCD.三个选项错误;2、D【答案解析】

A、该同学从最高点运动到最低点的过程中,除重力做功外,还有其它力做功,机械能不守恒,故A错误。B、该同学从最高点运动到最低点的过程中,重力做的功W=mgh=601030J=1.8104J,故B错误。CD、从最高点运动到最低点的时间t=2.5min=150s,重力做功的功率P==W=120W,故C错误,D正确。3、C【答案解析】

对于等量异种电荷,根据矢量的合成法则,中垂线的中点的电场强度最大,在无穷远的电场强度为零;点电荷靠近两个电荷的连线的中点过程,电场力不做功;中点处的电场强度最大,则库仑力也最大,弹力也是最大,从而即可求解.【题目详解】AB.由等量正负电荷的电场分布可知,两电荷连线中垂线上的电场线水平向右,因此电荷量为+q的小球以初速度v0从管口射入的过程,电场力和速度方向垂直;电场力(库仑力)不做功;故AB错误;C.在两个电荷的中垂线的中点,单个电荷产生的电场强度为:;根据矢量的合成法则,则有电场强度最大值为,因此电荷量为+q的小球受到最大库仑力为,故C正确;D.根据C选项的分析,结合受力分析可知,弹力与库仑力平衡,则管壁对小球的弹力最大值为,故D错误;故选C.【答案点睛】本题关键是明确等量异号电荷的中垂线上的电场强度的分布情况,同时要结合动能定理和矢量合成原理分析,注意与等量同种电荷的区别.4、B【答案解析】牛顿为了检验万有引力定律的正确性,首次进行了“月-地检验”,选项A错误;系统内一对相互作用的滑动摩擦力做功的代数和一定为负值,选项B正确;物体做匀速圆周运动时,合外力做功为零,动能不变,动量的方向不断变化,所以动量改变,选项C错误;开普勒通过深入研究第谷的数据提出了行星运动三大定律定律,选项D错误;故选B.5、B【答案解析】

A.时间不是矢量是标量,位移、速度是矢量,故A错误;B.加速度、速度变化量、力都是矢量,故B正确;C.速率不是矢量是标量,加速度、速度是矢量,故C错误;D.路程、时间不是矢量是标量,位移是矢量,故D错误。6、B【答案解析】由于物体受的合力是2倍的关系,根据牛顿第二定律F=ma可知,加速度也是2倍的关系,即a2=2a1,所以物体的位移:,初速度为:,做的功为,物体的位移为,速度为:,做的功,故AC正确,BD错误.7、AD【答案解析】

A.Ep-h图像知其斜率为G,故G==10N,解得m=1kg,故A正确B.h=0时,Ep=0,Ek=E机-Ep=100J-0=100J,故=100J,解得:v=10m/s,故B错误;C.h=1m时,Ep=40J,Ek=E机-Ep=90J-40J=50J,故C错误D.h=0时,Ek=E机-Ep=100J-0=100J,h=4m时,Ek’=E机-Ep=80J-80J=0J,故Ek-Ek’=100J,故D正确8、AB【答案解析】天宫二号在“轨道维持”前轨道半径比“轨道维持”后的小,由卫星的速度公式分析知,天宫二号在“轨道维持”前的速度比“轨道维持”后的速度大,故A正确.天宫二号在“轨道维持”前轨道半径比“轨道维持”后的小,由开普勒第三定律知天宫二号在“轨道维持”前的周期比“轨道维持”后的周期小.故B正确.天宫二号在“轨道维持”前离地的高度较小,则在“轨道维持”前的重力势能比“轨道维持”后的重力势能小,故C错误.天宫二号要实现“轨道维持”,必须点火加速,所以天宫二号在“轨道维持”前的机械能小于“轨道维持”后的机械能.故D错误.

故选AB.9、BC【答案解析】

首先搞清电路的结构:电流稳定时,变阻器与R2串联,R1上无电流,无电压,电容器的电压等于变阻器的电压,电压表测量变阻器的电压,电流表测量干路电流;当滑片P向a端移动一些后,变阻器接入电路的电阻增大,根据欧姆定律分析电路的总电阻变化和干路电流的变化,再分析电表读数的变化和电容器电量的变化.【题目详解】解:当滑动变阻器P的滑动触头从图示位置向a端移动时,其接入电路的电阻值增大,外电路总电阻增大,由闭合电路的欧姆定律可知,干路的电流I减小;变阻器两端的电压,由I减小,可知U增大,即电容器C两端的电压增大,再据Q=CU,可判断出电容器的电荷量Q增大,故BC正确,AD错误。故选BC。【答案点睛】本题是含有电容器的动态变化分析问题,要综合考虑局部与整体的关系,对于电容器明确两端的电压,再利用电容器的定义式判断电量的变化情况.10、BC【答案解析】

试题分析:由题F1=mg=1.5N,x1=2cm,F2=1N,根据胡克定律F=kx得;故B正确;F1:F2=x1:x2;代入解得x2=4cm,即弹簧伸长了4cm,所以弹簧此时的长度为11cm+4cm=14cm;故C正确,AD错误;故选BC.【考点】胡克定律11、AD【答案解析】

A、同步卫星与地球自转同步,所以T3=T2.根据开普勒第三定律得卫星轨道半径越大,周期越大,故T3>T3.故A正确.B、同步卫星与物体2周期相同,根据圆周运动公式v,所以V3>V2,故B错误.CD、同步卫星与物体2周期相同,根据圆周运动公式a,得a3>a2,同步卫星3与人造卫星3,都是万有引力提供向心力,所以a,由于r3>r3,由牛顿第二定律,可知a3>a3.故C错误、D正确.故选AD.12、BC【答案解析】根据:GMmr2=mv2r=点睛:解决本题的关键知道飞船和同步卫星绕地球做圆周运动靠万有引力提供向心力,掌握线速度、角速度、周期、向心加速度和轨道半径的关系.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、;;;质量;【答案解析】

根据功的定义计算拉力对小车做的功,根据中点时刻瞬时速度等于平均速度计算;读图,从中得出两个量的关系,并分析斜率的单位;【题目详解】由于近似认为拉力等于重力,所以根据可知,拉力做功为;

中点时刻的速度等于该段时间内的平均速度,所以B点的速度等于AC段的平均速度,即;

根据图象上的点,可以得出得随W变化的表达式为:;

功是能量转化的量度,所以功和能的单位是相同的,斜率设为k,则,代入单位后,k的单位为,所以与该斜率有关的物理量为质量;【答案点睛】本题考查动能定理的实验探究,这个实验的一个重点就是学会使用打点计时器计算速度,然后分析动能和重力势能的关系,多练习速度计算也是本题的一个基础。本实验中也要知道误差的来源,这样在分析图象问题时就容易得出原因。14、BCON间的距离x3(或)【答案解析】

第一空.A.“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;B.要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;C.要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;D.为了保证小球碰撞为

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