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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)物体在做平抛运动过程中,相等的时间内,下列哪个量是相等的A.重力做功B.速度增量C.位移D.平均速率2、(本题9分)如图所示,甲图是某人站在力传感器上做下蹲-起跳动作的示意图,甲图中的“●”表示人的重心,乙图是根据力传感器画出的压力F随时间t变化的图线.乙图中a、d、f、g各点数据分别与甲图中人的a、d、f、g状态相对应,其余点对应状态没有在甲图中画出.乙图中a、c、e、i点对应的纵坐标均为610N.请根据这两个图所给出的信息,判断下列说法中正确的是A.乙图中b点时刻,人处于超重状态B.乙图中d点时刻,人处于失重状态C.乙图中g点时刻,人处于失重状态D.乙图中i点时刻,人的速度为零3、如图所示,某段滑雪雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为g.在他从上向下滑到底端的过程中,下列说法正确的是()A.运动员减少的重力势能全部转化为动能B.运动员获得的动能为mghC.运动员克服摩擦力做功为mghD.下滑过程中系统减少的机械能为mgh4、(本题9分)如图所示,围绕地球做匀速圆周运动的两颗卫星的周期分别为T1和T2,两颗卫星的轨道半径的差值为d,地球表面重力加速度为g,根据以上已知量无法求出的物理量是(引力常量G未知)()A.地球的半径 B.地球的质量C.两颗卫星的轨道半径 D.两颗卫星的线速度5、(本题9分)如图所示,相同的两木块M、N,中间固定一轻弹簧,放在粗糙的水平面上,用力将两木块靠近使弹簧压缩,当松手后两木块被弹开的过程中,不计空气阻力,则对两木块和弹簧组成的系统有()A.动量守恒,机械能守恒B.动量守恒,机械能不守恒C.动量不守恒,机械能守恒D.动量、机械能都不守恒6、(本题9分)在离地高45m处由静止释放小球P,1s后从同一位置以初速度10m/s竖直向上抛出小球Q,不计空气阻力,重力加速度取10m/s1.当小球P刚落地时,小球Q离地高度是()A.45m B.40m C.30m D.15m7、(本题9分)高精度全息穿透成像探测仪利用电磁波穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,只有分辨率高体积小、辐射少,应用领域比超声波更广。关于电磁波和超声波,下列说法正确的是()A.电磁波和超声波均能发生偏振现象B.电磁波和超声波均能传递能量和信息C.电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象D.电磁波和超声波均需依赖于介质才能传播E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大8、如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=4kg的小物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,取g=10m/s2,则下列说法正确的是()A.木板A获得的动能为2J B.系统损失的机械能为2JC.木板A的最小长度为2m D.A、B间的动摩擦因数为0.19、(本题9分)受水平外力F作用的物体,在粗糙水平面上做直线运动,其v-t图象如图所示,则A.在0~t1秒内,外力F的大小不断减小B.在t1时刻,外力F为零C.在t1~t2秒内,外力F的大小可能不断减小D.在t1~t2秒内,外力F的大小可能先减小后增大10、如图所示,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道I进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有A.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道I上经过A的加速度B.在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道I上经过A的动能C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道I上运动的周期D.在轨道Ⅱ上,B点引力的功率是最大的11、(本题9分)质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示,从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则A.0~t1时间内,汽车的牵引力等于B.t1~t2时间内,汽车的功率等于C.汽车运动的最大速度等于D.t1~t2时间内,汽车的平均速度小于12、(本题9分)如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg的滑块A.半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B.用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将A、B连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,A、B均可看作质点,且不计滑轮大小的影响.现给滑块A一个水平向右的恒力F=50N(取g=10m/s2).则()A.把小球B从地面拉到P的正下方时力F做功为20JB.小球B运动到C处时的速度大小为0C.小球B被拉到与滑块A速度大小相等时,离地面高度为0.225mD.把小球B从地面拉到P的正下方C时,小球B的机械能增加了20J二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)铁路转弯处的圆弧半径是300m,轨距是1.5m,规定火车通过这里的速度是20m/s,内外轨的高度差应该是_______m,才能使内外轨刚好不受轮缘的挤压。若速度大于20m/s,则车轮轮缘会挤压_______。(填内轨或外轨)(g=10m/s2)14、(本题9分)汽车发动机的功率为50kW,若汽车总质量为5×103kg,在水平路面上行驶时,所受阻力大小恒为5×103N,则汽车所能达到的最大速度为________m/s,若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速运动,这一过程能维持的时间为________s.15、(本题9分)以初速度v0水平抛出一个质量为m的物体,在不计空气阻力的情况下,物体的速度从v0变到2v0的过程中,重力冲量为__________.三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,为一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L=0.2m,动摩擦因数μ=0.6,BC、DEN段均可视为光滑,且BC的始、末端均水平,具有h=0.1m的高度差,DEN是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过.在左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现有一可视为质点的小球,小球质量m=0.2kg,压缩轻质弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿DEN轨道滑下.求:(1)小球到达N点时速度的大小;(2)压缩的弹簧所具有的弹性势能.17、(10分)(本题9分)冰壶是冬奥会比赛项目,如图所示.比赛中,冰壶在水平冰面上的运动可视为匀减速直线运动.设一质量m=19kg的冰壶被运动员以3m/s的速度推出,已知冰面与冰壶间的动摩擦因数为0.02,g取10m/s2,求:(1)冰壶的重力;(2)冰壶的加速度;(3)从推出到停下,冰壶的位移.
参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、B【解析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,在相等时间内,在水平方向上位移相等,竖直方向上的位移不等,则相等时间内位移不等;根据W=mgh可知,重力做功不相等。故AC错误。平抛运动的加速度不变,根据速度变化量公式△v=g△t,可知在相等时间内速度的增量相同。故B正确。平抛运动的物体在相等时间内的路程不等,则平均速率不等。故D错误。故选B。点睛:解决本题的关键知道平抛运动是匀变速曲线运动,知道平抛运动在相等时间内,速度的增量相等.2、C【解析】
人下蹲过程中先加速下降,到达一个最大速度后再减速下降,直至速度减为零,则乙图中b点时刻,人处于失重状态,A错误;人站起来的阶段向上做加速运动,处于超重状态,则乙图中d点时刻,人处于超重状态,B错误;当人离开水平面时处于完全失重状态,则乙图中g点时刻,人处于失重状态,C正确;当人落回到水平面时,向下先加速后减速运动,则乙图中i点时刻,人的速度最大,不为零,D错误;故选C。3、D【解析】
根据下降的高度分析重力势能的减少量.由牛顿第二定律可求得合外力,则可求得合力所做的功;则由动能定理可求得动能的变化量,分析人在运动过程中的受力及各力做功情况,求得摩擦力;由摩擦力做功可求得机械能的变化量.【详解】A.由于人下滑的加速度a=g<gsin30°,所以人在下滑中受重力、支持力及摩擦力的作用,由功能关系可知,运动员的重力势能转化为动能和内能,则运动员减少的重力势能大于增加的动能,故A错误;B.由牛顿第二定律可知,人受到的合力F=ma=mg,合力对运动员做的功W=Fs=mg•2h=mgh;由动能定理可知,运动员获得的动能为mgh;故B错误;C.物体合外力F=mgsin30°-Ff=mg,故摩擦力大小Ff=mg;运动员克服摩擦力做功Wf=mg×2h=mgh;故C错误;D.运动员克服摩擦力做功等于机械能的减小量,故机械能减小了mgh,故D正确;故选AD.【点睛】在理解功能关系时,应抓住:重力做功等于重力势能的变化量,阻力做功等于机械能的改变量,而合力外力做功等于动能的变化量.4、B【解析】
ABC.根据万有引力提供向心力,依据牛顿第二定律,则有且由公式联立可解得两颗卫星的轨道半径和地球的半径,由于引力常量G未知则无法求出地球的质量,故AC正确,B错误;D.由公式可知,由于两颗卫星的轨道半径和周期已知或可求出,则可求出两颗卫星的线速度,故D正确。故选B。5、B【解析】两木块相同,与地面的摩擦力相同,则两木块被弹开时,A、B与弹簧组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,系统动量保持不变;在整个过程中除弹簧弹力做功外,还有摩擦力做功,则物体A、B及弹簧组成的系统机械能不守恒,故B正确,ACD错误;故选B.点睛:本题考查了判断系统动量与机械能是否守恒,知道动量与机械能守恒的条件即可解题,动量守恒的条件是系统合外力为零;机械能守恒的条件是系统只有重力或弹力做功.本题是一道基础题.6、A【解析】由静止释放小球P,当小球P刚落地时的时间为t,则,解得,小球Q运动的位移为,小球Q离地高度是,故A正确,B、C、D错误;故选A.【点睛】小球P做自由落体运动,小球Q竖直上抛,根据时间和运动规律求出当小球P刚落地时,小球Q离地高度.7、BCE【解析】
A.电磁波是横波,能发生偏振现象,而超声波是纵波,不能发生偏振,故A错误;B.电磁波和超声波均能传递能量和信息,故B正确;C.干涉和衍射是一切波特有的现象,电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象,故C正确;D.电磁波在真空中能传播,超声波需依赖于介质才能传播,故D错误;E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大,故E正确。故选BCE。8、AD【解析】试题分析:由图示图象可知,木板获得的速度为,A、B组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得,解得,木板A的质量为,木板获得的动能为,故A正确;系统损失的机械能,代入数据解得,故B错误;速度时间图像与坐标轴围成的面积表示位移,故由图得到0-1s内B的位移为,A的位移为,木板A的最小长度为,故C错误;由图示图象可知,B的加速度,负号表示加速度的方向,由牛顿第二定律得,代入解得,故D正确.考点:考查了动量守恒定律,牛顿第二定律,速度时间图像,【名师点睛】本题属于木块在木板上滑动类型,既考查读图能力,也考查运用牛顿第二定律、功能关系处理复杂力学问题的能力.9、ACD【解析】
v-t图象中,斜率表示加速度,从图象中可以看出0~t1秒内做加速度越来越小的加速运动,t1~t2秒内做加速度越来越大的减速运动,两段时间内加速度方向相反;根据加速度的变化情况,分析受力情况。【详解】A项:根据加速度可以用v-t图线的斜率表示,所以在0~t1秒内,加速度为正并不断减小,根据加速度a=F-μmgB项:在t1时刻,加速度为零,所以外力F等于摩擦力,不为零,故B错误;C项:在t1~t2秒内,加速度为负并且不断变大,根据加速度的大小a=F-μmgD项:如果在F先减小一段时间后的某个时刻,F的方向突然反向,根据加速度的大小a=F+μmg故选:ACD。【点睛】本题考查v-t图线的相关知识点,涉及牛顿第二定律的应用及受力分析的能力。10、BC【解析】
A.在轨道Ⅱ上经过A点时所受的万有引力等于在轨道I上经过A点时所受的万有引力,所以加速度大小相等.故A错误.B.从轨道I上的A点进入轨道Ⅱ,需要减速,使得在该点万有引力大于所需的向心力做近心运动.所以在轨道Ⅱ上经过A点的动能小于在轨道I上经过A点的动能,故B正确.C.在轨道II上的半长轴小球轨道I上的半长轴(半径),由开普勒行星运动定律知,在轨道II上的周期小于在轨道I周期,所以C正确;D.在轨道II上,B点的引力与速度方向垂直,则引力的功率为零,选项D错误.11、BC【解析】
A.由题图可知,0~t1阶段,汽车做匀加速直线运动,,F1-Ff=ma,联立得,,故A错误;B.在t1时刻汽车达到额定功率:P=F1v1=(m+Ff)v1,t1~t2时间内,汽车保持额定功率不变,故B正确;C.t2时刻,速度达到最大值v2,此时刻F2=Ff,P=F2v2,,故C正确;D.由v-t图线与横轴所围面积表示位移的大小可知,t1~t2时间内,汽车的平均速度大于,故D错误。12、ACD【解析】解:把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中,力F的位移为:,则力F做的功WF=Fx=20J,选项A正确;把小球B从地面拉到P点正下方C点时,此时B的速度方向与绳子方向垂直,此时A的速度为零,设B的速度为v,则由动能定理:,解得v=m/s,选项B错误;当细绳与圆形轨道相切时,小球B的速度方向沿圆周的切线方向向上,此时和绳子方向重合,故与小球A速度大小相等,由几何关系可得h=0.225m选项C正确;B机械能增加量为F做的功20J,D正确本题选ACD二.填空题(每小题6分,共18分)13、0.2m外轨【解析】如图所示:根据牛顿第二定律得,mgtanθ=mv2R
解得:tanθ=v故sinθ=hL=若速度大于20m/s,则需要的
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