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文档简介

2023学年高一物理下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:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、(本题9分)静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度时撤去恒力,若以地面作为重力势能的零参考平面,不计空气阻力。则在整个过程中,物体的机械能随时间变化关系是()A. B.C. D.2、(本题9分)关于电场线的说法,正确的是()A.电场线的切线的方向,就是电荷受力的方向B.正电荷只在静电力作用下一定沿电场线运动C.同一电场中电场线越密的地方,同一电荷所受静电力越大D.静电场的电场线可能是闭合的3、下列说法正确的是A.两个匀变速直线运动的合运动一定是匀变速直线运动B.做圆周运动的物体受到的合力不一定指向圆心C.一对摩擦力做功的代数和为零D.物体竖直向上运动,其机械能一定增加4、(本题9分)竖直放置两端封闭的玻璃管内注满清水,内有一个用红蜡块做成的圆柱体,玻璃管倒置时圆柱体能匀速上升,现将玻璃管倒置,在圆柱体匀速上升的同时让玻璃管水平匀速运动已知圆柱体运动的合速度是5cm/s,α=30°,如图所示,则玻璃管水平运动的速度是A.5cm/sB.4.33cm/sC.2.5cm/sD.无法确定5、如图所示,A、B、C三颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,已知三颗卫星的质量关系为,轨道半径的关系为,则三颗卫星()A.线速度大小关系为B.加速度大小关系为C.向心力大小关系为D.周期关系为6、(本题9分)如图所示,水平绷紧的传送带AB长L=6m,始终以恒定速率v1=4m/s运行。初速度大小为v2=6m/s的小物块(可视为质点)从与传送带等高的光滑水平地面上经A点滑上传送带。小物块m=1kg,物块与传送带间动摩擦因数μ=0.4,g取10m/s2,下列说法正确的是A.小物块可以到达B点B.小物块不能到达B点,返回A点速度为4m/sC.小物块向左运动速度减为0时相对传送带滑动的距离达到最大D.小物块在传送带上运动时,因相互间摩擦力产生的热量为50J7、如图所示,内壁光滑的圆锥筒固定不动,圆锥筒的轴线沿竖直方向.两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在如图所示的水平面内做匀速圆周运动,已知两小球运动的轨道半径之比rA∶rB=2∶1,取圆锥筒的最低点C为重力势能参照面,则A、B两球A.运动周期之比TA∶TB=2∶1B.速度之比vA∶vB=∶1C.机械能之比EA∶EB=2∶1D.向心加速度之比aA∶aB=∶18、(本题9分)一质量为2kg的物体静止于光滑水平面上。从t=0时开始,第1秒内受到3N的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1N的外力作用。下列说法正确的是()A.第1秒末物体的速度为1.5m/sB.第2秒末物体的动能为6JC.第2秒内外力冲量为2N·sD.2秒内物体动量的增量为4kg·m/s9、(本题9分)如图所示电路中,电源内阻r不能忽略,两个电压表均为理想电表。已知R1=10Ω,r=2Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω。当滑动变阻器R2的滑动触头P移动时,下列判断正确的是A.P从b端向a端移动过程中,R2消耗的功率先增大后减小B.P从a端向b端移动过程中,R1消耗的功率先减小后增大C.P从b端向a端移动过程中,V1的示数一直增大D.P从a端向b端移动过程中,V1的示数与电池内电阻分压之和一直增大10、(本题9分)如图所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示。则()A.t=5s时通过金属杆的感应电流的大小为1A,方向由a指向bB.t=3s时金属杆的速率为3m/sC.t=5s时外力F的瞬时功率为0.5WD.0~5s内通过R的电荷量为2.5C二、实验题11、(4分)如图所示为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验。给电容器充电后与电源断开,即保持电量不变,则:(填“变小”、“变大”或“不变”)(1)甲图将B板上移,静电计指针偏角_______,电容器的电容________;(2)乙图将B板左移,静电计指针偏角_______,电容器的电容________;(3)丙图将电介质插入两板之间,静电计指针偏角_______,电容器的电容________。12、(10分)用如图甲实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图甲中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50g、m2=150g则(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________(3)若某同学作出-h图象如图丙,则当地的实际重力加速度g=___________.

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、C【答案解析】

AC.设在恒力作用下的加速度为a,则机械能增量,知机械能随时间不是线性增加,撤去拉力后,机械能守恒,则机械能随时间不变,A错误C正确。BD.撤去拉力后,机械能守恒,则机械能随时间不变,BD错误。2、C【答案解析】

A.电场线的方向,是正电荷所受电场力的方向,与负电荷所受电场力的方向相反,故A错误;B.正电荷如果沿电场线运动必须满足的条件:①电场线是直线;②合外力沿电场线方向;所以正电荷只在电场力的作用下不一定沿电场线运动,故B错误;C.电场线越密,场强越大,则电荷所受的电场力越大,故C正确;D.静电场的电场线从正电荷出发到负电荷或无穷远终止,是不闭合的,故D错误。故选C。3、B【答案解析】

A.当两个匀变速直线运动的合加速度与合初速度共线时,合运动为匀变速直线运动;当合加速度与合初速度不共线时,合运动为曲线运动,故A错误;B.做匀速圆周运动的物体合外力全部提供向心力,合外力一定指向圆心;做变速圆周运动时,合外力沿半径方向的分力提供向心力,合外力沿切线方向的分力改变速度的大小,故B正确;C.一对静摩擦力做的功的代数和为零,一对滑动摩擦力做的功的代数和为负值,故C错误;D.根据功能关系可知,物体竖直向上运动时,当除重力以外的力的合力向上时,机械能增加,当除重力以外的力的合力向下时,机械能减小,故D错误.4、C【答案解析】圆柱体运动的合速度是水平和竖直两个方向上分速度的合成,由图知水平分速度为vsinα=5×sin30°=2.5cm/s,C正确.思路分析:圆柱体运动的合速度是水平和竖直两个方向上分速度的合成,试题点评:本题考查了运动的合成,关键是找出两个分运动,然后根据平行四边形定则分析5、B【答案解析】

人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,则有:,解得:,,;由题意有:,因此可知线速度大小关系为:,加速度大小关系为:,周期关系为:,根据和可知,,故选项B正确,A、C、D错误.6、BD【答案解析】小物块在水平方向受到摩擦力的作用,f=μmg,产生的加速度:a=fA、若小物块从右端滑上传送带后一直做匀减速运动,速度减为零时的位移是x,则-2ax=0-v22,得x=v222a=4.5m<6m,所以小物块不能到达B点,故A错误;B、小物块不能到达B点,速度减为零后反向做匀加速运动,当速度等于传送带速度v1后匀速运动,返回A点速度为4m/s,故B正确;C、小物块不能到达B点,速度减为零后反向做匀加速运动加速的过程相对于初速度继续向左运动,所以小物块向左运动速度减为0时相对传送带滑动的距离没有达到最大,故C错误;D、小物块向右加速的过程中的位移:x'=v122a=2m,当速度等于传送带速度v1时,经历的时间:t=-v1-【答案点睛】本题关键是对于物体运动过程分析,物体可能一直减速,也有可能先减速后匀速运动,也可能先减速后加速再匀速运动.7、BC【答案解析】

小球做匀速圆周运动,靠重力和支持力的和提供向心力,结合牛顿第二定律列出向心力与线速度、角速度、向心加速度的表达式,从而进行求解.设支持力和竖直方向上的夹角为θ,根据牛顿第二定律得:,解得:,因为A、B圆运动的半径之比为2:1,所以,,,AD错误B正确;从以上分析可知,根据几何知识可知,故,由于机械能为动能和重力势能之和,故EA∶EB=2∶1,C正确.8、AD【答案解析】A、根据牛顿第二定律a=Fm,知第1秒内的加速度为a1由速度公式知第1秒末物体的速度为v=aB、根据速度公式知第2秒末物体的速度为v=a1t+C、根据冲量的定义可知第2秒内外力冲量为I=Ft=1×1=1N⋅s,故C错;D、根据动量公式P=mv=2×2=4kgm/s,故D对;故选AD点睛:本题考查了动量、动能、冲量等公式以及对公式的熟练运用情况。9、AC【答案解析】

由图可知R1与R2串联,V1测R1两端的电压,V2若P从b端向a端移动的过程中,则滑动变阻器接入电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流增大,R1两端的电压增大,根据P=I2R可得R1消耗的功率一直增大。可将R1看成电源的内电阻,开始时,因R1+r=12Ω<R2,则R2【答案点睛】闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般可按外电路-内电路-外电路的分析思路进行分析,在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质.10、BD【答案解析】

A.由图像可知,t=5.0s时,U=0.40V,此时电路中的电流(即通过金属杆的电流)为用右手定则判断出,此时电流的方向由b指向a,故A错误;B.由图可知,t=3s时,电压表示数为则有得由公式得故B正确;C.金属杆速度为v时,电压表的示数应为由图像可知,U与t成正比,由于R、r、B及L均与不变量,所以v与t成正比,即金属杆应沿水平方向向右做初速度为零的匀加速直线运动,金属杆运动的加速度为根据牛顿第二定律,在5.0s末时对金属杆有得此时F的瞬时功率为故C错误;D.t=5.0s时间内金属杆移动的位移为通过R的电荷量为故D正确。故选BD。二、实验题11、变大变小变大变小变小变大【答案解析】

(1)[1][2]甲图将B板上移,即两极板正对面积减小,根据电容的决定式得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变大,即静电计指针偏角变大;(2)[3][4]乙图将B板左移,即板间距离d增大,根据电容的决定式得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变大,即静电计指针偏角变大;(3)[5][6]丙图将电介质插入两板之间,根据电容的决定式得知,电容C增大,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变小,即静电计指针偏角变小。12、2.4m/s0.576J0.588J在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒9.7m/s2【答案解析】

第一空.根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速

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