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文档简介

2023学年高一下物理期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、(本题9分)如图所示,洗衣机的脱水桶把湿衣服甩干利用了A.自由落体运动B.离心运动C.平抛运动D.匀速直线运动2、(本题9分)如图所示是一种修正带的齿轮传动装置,使用时大齿轮带动小齿轮转动,关于大齿轮上A、B两点和小齿轮上C点的运动判断正确的是A.A、C两点的角速度相等 B.A、B两点的角速度相等C.A、B两点的线速度大小相等 D.B、C两点的线速度大小相等3、(本题9分)如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火将卫星送入同步圆轨道1.轨道1、2相切于Q点.轨道2、1相切于P点(如图),则当卫星分别在1、2、1轨道正常运行时,下列说法中不正确的是()A.卫星在轨道1上的周期小于在轨道1上的周期B.卫星在轨道1上的速率小于在轨道1上的速率C.卫星在轨道2上运行时,经过Q点时的速率大于经过P点时的速率D.卫星在轨道2上运行时,经过Q点时加速度大于经过P点的加速度4、(本题9分)对于做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是()A.速度和加速度均不变B.速度不变,加速度为零C.速度和加速度均改变D.速度改变,加速度不变5、2013年6月20日,航天员王亚平进行了首次太空授课。如图所示的两组太空实验,下列说法正确的是()A.小球呈悬浮状,说明小球不受重力作用B.小球呈悬浮状,是因为小球受到的重力太小的缘故C.轻推小球,小球在最低点的速度必须大于某一临界值,才能做完整的圆周运动D.轻推小球,小球在最低点只要获得速度,就能做完整的匀速圆周运动6、(本题9分)某同学设想驾驶一辆“陆地——太空”两用汽车(如图),沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大。当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的“航天汽车”。不计空气阻力,已知地球的半径R=6400km。下列说法正确的是()A.汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大B.当汽车速度增加到1.9km/s,将离开地面绕地球做圆周运动C.此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1hD.在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力7、(本题9分)如图所示是一种健身器材的简化图,一根不可伸长的轻绳跨过两个定滑轮连接两个重量均为G的重物,两侧重物等高,忽略绳与滑轮间的摩擦。现施加竖直向下的力F拉绳的中点P,使两重物以速率v匀速上升,当两段绳夹角为120°时,下列判断正确的是()A.P点的速率等于 B.P点的速率等于vC.P点施加竖直向下的力F等于2G D.P点施加竖直向下的力F等于G8、(本题9分)有一项杂技表演的是骑摩托车沿圆锥面运动,其物理模型如图所示.现有两个质量相同的车手骑着质量相同的摩托车A和B紧贴圆锥的内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动(圆锥壁始终固定不动,不计一切摩擦).则下列说法正确的是()A.摩托车A对圆锥壁的压力大小等于摩托车B对圆锥壁的压力大小B.摩托车A的加速度大小等于摩托车B的加速度大小C.摩托车A的运动周期等于摩托车B的运动周期D.摩托车A的线速度大小等于摩托车B的线速度大小9、(本题9分)如右图所示,下列关于地球人造卫星轨道的说法,正确的是A.卫星轨道a、b、c都是可能的B.卫星轨道只可能是b、cC.a、b均可能是同步卫星轨道D.同步卫星轨道只可能是b10、如图所示,一内壁光滑的圆形细管竖直放置,其半径为R,质量为m的小球在该管内做圆周运动,小球可视为质点.下列说法中正确的是A.小球能够通过光滑圆形细管最高点时的速度可以为B.小球能够通过光滑圆形细管最高点时的最小速度为C.如果小球在光滑圆形细管最高点时的速度大小为2,则此时小球对管道有向上的作用力D.如果小球在光滑圆形细管最低点时的速度大小为,则小球通过该点时与管道间无相互作用力11、(本题9分)下列说法中正确的是()A.物体温度升高,每个分子的热运动动能都增大B.液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的C.一定量100的水变成100的水蒸汽,其分子之间的势能减小D.影响气体压强大小的两个因素是气体分子的平均动能和分子的密集程度E.由于多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体是各向同性的12、(本题9分)在下列几种情况中,甲乙两物体的动能相等的是()A.甲的质量是乙的4倍,甲的速度是乙的一半B.甲的速度是乙的2倍,甲的质量是乙的一半C.甲的质量是乙的2倍,甲的速度是乙的一半D.质量相同,速度大小也相同,但甲向东运动,乙向西运动二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动。他设计的装置如图甲所示。在小车A后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片以平衡摩擦力。(1)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点的间距(已标在图上)。A为运动的起点,则应选________段来计算A碰前的速度,应选________段来计算A和B碰后的共同速度(以上两空选填“AB”“BC”“CD”或“DE”)。(2)已测得小车A的质量m1=0.4kg,小车B的质量m2=0.2kg,则碰前两小车的总动量为________kg·m/s,碰后两小车的总动量为________kg·m/s。14、(10分)三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置。用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明_________。(2)乙同学采用如图乙所示的装置。两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出。实验可观察到的现象应是______。仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明______。(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的“小球做平抛运动”的照片。图中每个小方格的边长为10cm,则由图可求得拍摄时每______s曝光一次,该小球的初速度大小为________m/s,小球运动到图中位置2时速度大小为_______m/s(g取10m/s2)。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,Ⅰ、Ⅲ区域(足够大)存在着垂直纸面向外的匀强磁场,虚线MN、PQ分别为磁场区域边界,在Ⅱ区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场边界恰好与边界MN、PQ相切,S、T为切点,A、C为虚线MN上的两点,且AS=CS=R,有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30°角的方向从C点垂直磁场进入Ⅰ区域,随后从A点进入Ⅱ区域,一段时间后粒子能回到出发点,并最终做周期性运动,已知Ⅱ区域内磁场的磁感应强度B2为Ⅰ区域内磁场的磁感应强度B1的6倍,Ⅲ区域与Ⅰ区域磁场的磁感应强度相等,不计粒子的重力。求:(1)粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域中转过的圆心角;(2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的总时间。16、(12分)(本题9分)如图所示,粗糙水平桌面上有一轻质弹簧左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=1.0m的圆环剪去了左上角120°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离是h=2.4m。用质量为m=0.2kg的物块将弹簧由B点缓慢压缩至C点后由静止释放,弹簧在C点时储存的弹性势能Ep=3.2J,物块飞离桌面后恰好P点沿切线落入圆轨道。已知物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.4,重力加速度g值取10m/s2,不计空气阻力,求∶(1)物块通过P点的速度大小;(2)物块经过轨道最高点M时对轨道的压力大小;(3)C、D两点间的距离;17、(12分)如图所示,足够大的光滑绝缘水平桌面上有平行于桌面的匀强电场(图中未画出),桌面上有一个质量为m=0.1kg、电荷量q==-1.0×10-4C的带电小球(可视为质点)。在大小为F=0.2N的水平恒力作用下,小球以速度v0=0.6m/s沿图中虚线由M向右匀速运动到N.已知力F与MN间夹角θ=60°.求:(1)匀强电场的大小和方向;(2)当小球到达N点时撤去F,求此后小球运动到最右端时在MN方向上运动的位移大小。

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、B【答案解析】

水滴依附的附着力是一定的,当水滴因做圆周运动所需的向心力大于该附着力时,水滴做离心运动而被甩掉,故应用了离心运动;故选B.【答案点睛】做圆周运动的物体,在受到指向圆心的合外力突然消失,或者不足以提供圆周运动所需的向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动,这种运动叫做离心运动.2、B【答案解析】

BC.A、B两点是同轴转动,角速度大小相等,因为RA>RB,且v=R•ω,所以vA>vB,故B正确,C错误;AD.A、C两点是齿轮传动,线速度大小相等,所以B、C两点线速度大小不相等,又因为RA>RC,故A、C两点的角速度不等,故AD错误;3、A【答案解析】

A、根据开普勒第三定律知,卫星的轨道半径越大,则周期也越大,故卫星在轨道1上的周期大于在轨道1上的周期,故A不正确;B、根据卫星受到的万有引力提供向心力即:可知环绕速度为,可知卫星的轨道半径越大,运行速率越小,则卫星在轨道1上的速率小于在轨道1上的速率,故B正确;C、根据开普勒第二定律知,卫星在轨道2上运行时,从Q点向P点运动时,速度逐渐减小,经过Q点时的速率大于经过P点时的速率,故C正确;D、卫星离地面越远,万有引力越小,根据牛顿第二定律,加速度也越小,故经过Q点时加速度大于经过P点的加速度,故D正确.【答案点睛】本题卫星运动涉及到椭圆轨道问题,要结合开普勒定律、万有引力提供向心力和牛顿第二定律分析求解即可.4、C【答案解析】

匀速圆周运动的线速度和加速度的大小不变,方向时刻改变.所以速度和加速度均改变.故C正确,ABD错误。5、D【答案解析】

AB.太空舱中小球呈悬浮状,是因为完全失重,而不是不受重力或重力太小,故AB不符合题意;CD.太空舱中小球是因为完全失重轻推小球,小球在最低点只要获得速度,就能做完整的匀速圆周运动,故C不符合题意,D合题意;6、B【答案解析】试题分析:汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律分析速度减小时,支持力的变化,再由牛顿第三定律确定压力的变化.当速度增大时支持力为零,汽车将离开地面绕地球圆周运动.根据第一宇宙速度和地球半径求出“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1h.在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态,不能用弹簧测力计测量物体的重力.汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力.设汽车的质量为m,支持力为F,速度为v,地球半径为R,则由牛顿第二定律得,,当汽车速度v减小时,支持力F增大,则汽车对对地面的压力增大,故A错误;1.9km/s是第一宇宙速度,当汽车速度时,汽车将离开地面绕地球做圆周运动,成为近地卫星,故B正确;“航天汽车”环绕地球做圆周运动时半径越小,周期越小,则环绕地球附近做匀速圆周运动时,周期最小.

最小周期,v=1.9km/s,R=6400km,代入解得T=5081s=1.4h,“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1.4h,故C错误;在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态,不能用弹簧测力计测量物体的重力,故D错误.7、AD【答案解析】

AB.P点速度沿绳方向的分量与重物上升的速度大小相等,则:解得:P点的速率故A项正确,B项错误。CD.两重物匀速上升,绳中拉力大小为G,两段绳夹角为120°时,P点所受三力方向互成120°,所以P点施加竖直向下的力F等于G.故C项错误,D项正确。8、AB【答案解析】A、任取一摩托车,设圆锥壁和水平面的夹角为,圆锥壁对摩托车的支持力为F,摩托车的运行轨道半径为r,则在竖直方向上有,计算得出由于两摩托车质量相等,所以力F也相等,故A对B、根据水平方向上有:,角度和力F都相等,所以两摩托车运动的加速度也是相等的,故B对;C、根据由于运动的半径不相等,所以运动的周期也不相等,故C错;D、根据,则半径大的速度也大,所以摩托车A的线速度大小大于摩托车B的线速度大小故D错;故选AB点睛:摩托车靠重力和支持力的合力提供向心力,结合平行四边形定则求出支持力,从而比较大小.根据牛顿第二定律得出线速度、角速度、周期的表达式,从而比较大小.9、BD【答案解析】A、地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,所以凡是人造地球卫星的轨道平面必定经过地球中心,所以b、c均可能是卫星轨道,a不可能是卫星轨道,故A错误,B正确;

C、同步卫星的轨道必定在赤道平面内,所以同步卫星轨道只可能是b,故D正确,C错误.点睛:凡是人造地球卫星,轨道平面必定经过地球中心,即万有引力方向指向轨道面的圆心.同步卫星轨道必须与赤道平面共面.由此分析即可.10、AC【答案解析】

AB.小球在最高点,由于细管对小球的弹力可以向上,也可以向下,则v的最小值为零,故A正确,B错误;CD.小球在最低点,不管小球的速度是多少,向心力由轨道向上的支持力和向下重力提供,且支持力大于重力,根据牛顿第三定律可知,小球对管道有向上的作用力,故C正确,D错误.11、BDE【答案解析】

A.温度是分子热运动平均动能的标志,物体的温度升高,分子的平均动能增大,并不是每个分子热运动的动能都增大,故A错误;B.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的,故B正确;C.一定量100的水变成100的水蒸汽其内能增加,但分子平均动能不变,其分子之间的势能增大,故C错误;D.根据压强的微观意义可知,气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关,故D正确;E.多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体具有各向同性现象,故E正确。故选BDE。12、AD【答案解析】

根据动能的表达式可知:A.甲的质量是乙的4倍,甲的速度是乙的一半,甲的动能与乙的相等,故A符合题意.B.甲的速度是乙的2倍,甲的质量是乙的一半,甲的动能与乙的不相等,故B不符合题意.C.甲的质量是乙的2倍,甲的速度是乙的一半,甲的动能与乙的不相等,故C不符合题意.D.质量相同,速度大小也相同,但甲向东运动,乙向西运动,动能是标量,甲的动能与乙的相等,故D符合题意.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、BCDE0.4200.417【答案解析】

(1)[1][2]推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度.(2)[3][4]碰前小车的速度为:v碰前的总动量为:P=碰后小车的共同速度为:v=碰后的动量为:P14、平抛运动的竖直分运动是自由落体运动PQ两球将相碰平抛运动的水平分运动是匀速直线运动0.122.5【答案解析】

(1)[1]在打击金属片时,两小球同时做平抛运动与自由落体运动.结果同时落地,则说明平抛运动竖直方向是自由落体运动;(2)[2][3]让两小球从相同的弧形轨道上相同高度滚下,从而使两小球同时滚离轨道并具有相同的速度.小球P做平抛运动,小球Q做匀速直线运动,当两小球相遇时则说明小球平抛运动水平方向是匀速直线运动.当同时改变两小球滚下的高度时,仍能相碰,则说明平抛运动水平方向总是匀速直线运动;(3)[4]平抛运动可看成竖直方向自由落体运动与水平方向匀速直线运

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