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文档简介
2022-2023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、在平直公路上行驶的a车和b车,其位移-时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且大小为2m/s2,t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,下列说法中不正确的是A.a车做匀速运动且速度为2m/sB.b车做匀减速运动C.t=3s时两车相遇D.t=3s时b车的速度为8m/s2、(本题9分)如图所示,a、b和c三个小球从同一竖直线上的A、B两点水平抛出,落到同一水平面上,其中b和c是从同一点抛出的,设a、b和c三个小球的初速度分别为、、,运动时间分别为、、,则()A., B.,C., D.,3、(本题9分)如图所示,圆盘在水平面内匀速转动,角速度为4rad/s,盘面上距离圆盘中心1.1m的位置有一个质量为1.1kg的小物体随圆盘一起转动.则小物体做匀速圆周运动的向心力大小为()A.1.4N B.1.14N C.1.6N D.1.16N4、(本题9分)北斗卫星导航系统(BDS)是我国自行研制的全球卫星导航系统,是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后的第三个成熟的卫星导航系统.已知某北斗导航卫星的轨道高度约为21500km,同步卫星的轨道高度约为36000km,地球半径约为6400km,则下列说法中正确的是()A.该导航卫星的线速度大于7.9km/sB.地球同步卫星的运转角速度大于该导航卫星的运转角速度C.地球赤道上的物体随地球自转的周期小于该导航卫星的运转周期D.该导航卫星的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度5、(本题9分)质量为m的物体以初速度v竖直向上抛出,经时间t,达到最高点,以竖直向上为正方向,在这个过程中,物体的动量变化量和重力的冲量分别是A.mv和-mgt B.mv和mgtC.-mv和-mgt D.-mv和mgt6、(本题9分)如图所示,某同学将一小球水平抛出,最后球落在了正前方小桶的左侧,不计空气阻力.为了能将小球抛进桶中,他可采取的办法是()A.保持抛出点高度不变,减小初速度大小B.保持抛出点高度不变,增大初速度大小C.保持初速度大小不变,降低抛出点高度D.减小初速度大小,同时降低抛出点高度7、(本题9分)一个质量为为m的物体以加速度a=g竖直向上加速运动,在物体上升高度h的过程中,以下说法中正确的是()A.物体的重力势能增加了mghB.物体的动能增加了2mghC.拉力不做功机械能保持不变D.物体的机械能增加了2mgh8、(本题9分)关于加速度的定义式为,下列说法正确的是(
)A.a与△v成正比,与△t成反比B.物体的加速度大小可由△v、△t算出C.a的方向与△v的方向相同,与v的方向无关D.叫速度的变化率,在速度-时间图像中与其斜率相对应9、(本题9分)在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项.质量为的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为,那么在他减速下降高度为的过程中,为当地的重力加速度.下列说法正确的是()A.他的动能减少了 B.他的重力势能减少了C.他的机械能减少了 D.他的机械能减少了10、(本题9分)如图是一辆汽车在平直路面上启动过程的速度-时间图像,t1时刻起汽车的功率P保持不变,汽车在整个行驶过程中受到的阻力大小恒定,由图像可知A.0~t1时间内,汽车的牵引力增大,加速度增大,功率不变B.0~t1时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大C.t1~t2时间内,汽车的牵引力减小,加速度减小D.t1~t2时间内,中间时刻汽车的牵引力为11、如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以地面为零势能面且不计空气阻力,则下列说法中正确的是()A.物体到海平面时的重力势能为B.重力对物体做的功为C.物体在海平面上的动能为D.物体在海平面上的机械能为12、(本题9分)质量为m的汽车在平直公路上行驶,发动机的功率P和汽车受到的阻力的大小f均恒定不变。在时间t内,汽车的速度由v0增加到最大速度vm,汽车前进的距离为s,则在这段时间内可以表示发动机所做功W的计算式为A.W=PtB.W=fsC.W=D.W=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)某同学在实验中用螺旋测微器测量金属丝的直径,某次测量示数如图所示,此示数为_____mm。14、(10分)(本题9分)如图甲所示是某同学探究做圆周运动的物体所受向心力大小与质量、轨道半径及线速度关系的实验装置.圆柱体放置在水平光滑圆盘上做匀速圆周运动.力传感器测量向心力F,速度传感器测量圆柱体的线速度v,该同学通过保持圆柱体质量和运动半径不变,来探究向心力F与线速度v的关系:(1)该同学采用的实验方法为________.A.等效替代法B.控制变量法C.理想化模型法D.微小量放大法(2)改变线速度v,多次测量,该同学测出了五组F、v数据,如下表所示:v/m•s-11.01.52.02.53.0v2/m2•s-21.02.254.06.259.0F/N0.882.003.505.507.90①请在图乙中作出F-v2图线_____;②若圆柱体运动半径r=0.3m,由作出的F-v2的图线可得圆柱体的质量m=_____kg.(结果保留两位有效数字)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)一定质量的理想气体,状态从A→B→C的变化过程可用如图所示的p-V图线描述,气体在状态A时温度为TA=300K,试求:(1)气体在状态B时的温度TB和状态C时的温度TC;(2)若气体在B→C过程中气体内能减少了200J,则在B→C过程吸收或放出的热量是多少?16、(12分)(本题9分)如图所示,在同一竖直平面内,一轻质弹簧一端固定,另一自由端恰好与水平线AB平齐,静止放于倾角为53°的光滑斜面上.一长为L=9cm的轻质细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m=1kg的小球,将细绳拉至水平,使小球在位置C由静止释放,小球到达最低点D时,细绳刚好被拉断.之后小球在运动过程中恰好沿斜面方向将弹簧压缩,最大压缩量为x=5cm.(g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)细绳受到的拉力的最大值;(2)D点到水平线AB的高度h;(3)弹簧所获得的最大弹性势能Ep.17、(12分)(本题9分)如图,半径为R的光滑半圆形轨道ABC在竖直平面内,与水平轨道CD相切于C点,D端有一被锁定的轻质压缩弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧右端Q到C点的距离为2R.质量为m可视为质点的滑块从轨道上的P点由静止滑下,刚好能运动到Q点,并能触发弹簧解除锁定,然后滑块被弹回,且刚好能通过圆轨道的最高点A.已知∠POC=60°,求:(1)滑块第一次滑至圆形轨道最低点C时对轨道压力;(2)滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ;(3)弹簧被锁定时具有的弹性势能.
参考答案一、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、D【解析】
A.s-t图象的斜率等于速度,由图可知,a车的速度不变,做匀速直线运动,速度为:.故A正确.B.s-t图象的斜率等于速度,可知b车做匀减速运动,选项B正确;C.t=3s时两车位移相同,则两车相遇,选项C正确;D.t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,斜率相等,此时两车的速度相等,则t=3s,b车的速度为:vb=va=2m/s,故D错误.此题选择不正确的选项,故选D.2、B【解析】
根据平抛运动规律:竖直方向解得因为可知在水平方向因为,则初速度故选B。3、D【解析】物体所受向心力为:F=mω2r,将ω=4rad/s,r=1.1m,m=1.1kg,带入得:F=1.16N,故A、B、C错误,D正确.故选D.【点睛】本题考查向心力公式的应用,对于做匀速圆周运动的物体要正确分析其向心力来源,熟练应用向心力公式即可正确求解.4、D【解析】根据,得,故轨道半径越大,线速度越小,第一宇宙速度的轨道半径为地球的半径,所以第一宇宙速度是绕地球做匀速圆周运动最大的环绕速度,所以静止轨道卫星和中轨卫星的线速度均小于地球的第一宇宙速度,故A错误;根据,得,导航卫星的轨道半径小,所以地球同步轨道卫星的运转角速度小于导航卫星的运转角速度,故B错误.根据,得,所以导航卫星的周期小于静止轨道卫星的周期,则导航卫星的周期小于地球赤道上物体随地球自转的周期.故C错误.根据,得,轨道半径越大,向心加速度越小,导航卫星的轨道半径小,向心加速度大.故D正确.故选D.【点睛】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,会根据轨道半径的关系比较向心加速度、线速度、角速度和周期.5、C【解析】
以竖直向上为正方向,物体动量的变化:△P=P′-P=0-mv=-mv,重力的冲量:I=-mgt;A.mv和-mgt;与结论不相符,选项A错误;B.mv和mgt;与结论不相符,选项B错误;C.-mv和-mgt;与结论相符,选项C正确;D.-mv和mgt;与结论不相符,选项D错误;6、B【解析】
AB.设小球平抛运动的初速度为v0,抛出点离桶的高度为h,水平位移为x,则,解得平抛运动的时间为:,水平位移为:,由此可知,要增大水平位移x,可保持抛出点高度h不变,增大初速度v0,故B正确,A错误;CD.由此可知,要增大水平位移x,可保持初速度v0大小不变,增大抛出点高度h,故CD错误.7、AD【解析】
试题分析:对物体受力分析,受重力G和向上的拉力F,根据牛顿第二定律列式求出各个力,然后根据功能关系得到各种能量的变化情况【详解】A、物体上升h高度,克服重力做功mgh,则物体重力势能增加了mgh,A正确;B、由牛顿第二定律知,物体的合力,方向向上,则合力做功为,由动能定理知物体的动能增加了mgh,B错误;CD、物体从静止开始以g的加速度沿竖直方向匀加速上升,由牛顿第二定律得,解得,则拉力F对物体做功为,由功能原理可知,故机械能增加了2mgh,C错误.D正确故选AD8、BCD【解析】
ABC.公式是加速度的定义式,是采用比值定义法定义的,所以与、不存在比例关系,只是的大小可由、算出,且的方向与的方向相同,故A错误,BC正确;D.叫速度的变化率,即为加速度,在速度-时间图像中与其斜率相对应,故D正确。9、BD【解析】
A、在运动员减速下降高度为h的过程中,运动员受重力和阻力,运用动能定理得:(mg﹣F)h=△Ek,由于运动员动能是减小的,所以运动员动能减少(F﹣mg)h,故A错误.B、根据重力做功与重力势能变化的关系得:wG=﹣△Ep=mgh,他的重力势能减少了mgh,故B正确.C、由除了重力和弹簧弹力之外的力做功量度机械能的变化得出:w外=△E运动员除了重力还有阻力做功,w外=wF=﹣Fh,他的机械能减少了Fh,故C错误.D、根据C选项分析,故D正确.故选BD.10、BC【解析】
AB.0~t1时间内为倾斜的直线,加速度不变,汽车做匀加速运动,根据牛顿第二定律可知,牵引力不变,P=Fv,牵引力不变,速度增大,则功率增大,故A错误,B正确;C.t1~t2时间内图象的斜率变小,加速度减小,根据牛顿第二定律可知,牵引力变小,故C正确;D.t1~t2时间内,中间时刻的速度大于,则由P=Fv可知,汽车的牵引力,选项D错误.11、BCD【解析】
A.以海平面为零势能平面,则物体到海平面时的重力势能为零,故A错误。B.重力对物体做功W=mgh故B正确。C.根据机械能守恒有:可知物体在海平面时的动能为故C正确。D.物体在运动的过程中机械能守恒,以地面为零势能面,物体在海平面的重力势能Ep=-mgh则物体在海平面上的机械能故D正确。12、AD【解析】
求机械所做的功有三种方法:一是利用功的公式W=Fs;二是由动能定理列式求解;三是由功率公式W=Pt求功;由三种公式可得出三种不同的表达式.【详解】由于发动机功率恒定,则经过时间t,发动机所做的功也可以为W=Pt,A正确B错误;车从速度v0到最大速度vm过程中,由动能定理可知W-fs=1【点睛】求机械做功的方法比较多,但一定要注意正确应用公式;本题易错点较多,如将总功当成了牵引力的功、用阻力代替了牵引力等,一定要准确把握各式中的意义,从而做到正确应用公式.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、0.680mm【解析】
螺旋测微器固定刻度为0.5mm,可动刻度为0.01mm×18.0=0.180mm,所以最终读数为0.5mm+0.180mm=0.680mm。14、(1)B(2)如图(3)0.26(0.27同样得分)【解析】
(1)该同学采用的实验方法为控制变量法,故选B.(2)①在图乙中作出F-v2图线如图:②根据,则,因为r=0.3m,则m=0.27kg三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1
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