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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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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)关于四个公式:①P=UI;②P=I2R;③P=;④P=.下列叙述正确的是()A.公式①④适用于任何电路的电功率B.公式②③适用于任何电路的电热功率C.公式①②③适用于任何电路的电功率D.没有一个正确2、(本题9分)下列属于离心现象应用的是()A.洗衣机甩干衣服B.田径比赛中的标枪运动C.跳水运动员在空中转体D.汽车转弯时减慢速度3、(本题9分)如图所示,一个小孩用水平力推静止在水平地面上的大木箱.第一次用较小的推力,没有推动;第二次用较大的推力使木箱运动一段距离便停下来.下列关于上述情境的说法中正确的是A.第一次用较小的力推木箱,木箱受到的摩擦力大于推力B.第一次用较小的力推木箱,推力对木箱做正功C.第二次用较大的力推木箱,木箱受到的摩擦力对木箱做正功D.第二次用较大的力推木箱,推力对木箱做正功4、(本题9分)发现万有引力定律和测出万有引力常量的科学家分别是A.开普勒、卡文迪许 B.牛顿、伽利略C.开普勒、伽利略 D.牛顿、卡文迪许5、(本题9分)子弹以v=1000m/s的速度斜向上射出,速度方向与水平方向的夹角为60°,如图所示.若将该速度分解到水平方向vx和竖直方向vy,则水平方向vx的大小为()A.0 B.500m/s C.500m/s D.1000m/s6、(本题9分)如图所示,一重力为G的物体静止在倾角为θ的斜面上,沿平行于斜面和垂直于斜面的两个方向分解重力G,这两个方向上的分力分别为F1和F1.则分力F1的大小为()A.Gsinθ B.Gcosθ C.Gtanθ D.G7、(本题9分)如图所示,一质量为m的小球置于半径为R的光滑竖直圆轨道最低点A处,B为轨道最高点,C、D为圆的水平直径两端点.轻质弹簧的一端固定在圆心O点,另一端与小球栓接,已知弹簧的劲度系数为,原长为L=2R,弹簧始终处于弹性限度内,若给小球一水平初速度v0,已知重力加速度为g,则A.无论v0多大,小球均不会离开圆轨道B.若在则小球会在B、D间脱离圆轨道C.只要,小球就能做完整的圆周运动D.只要小球能做完整圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关8、(本题9分)质量为的物体静止在光滑水平面上,从时刻开始受到水平力的作用.力的大小与时间的关系如图所示,力的方向保持不变,则A.时刻的瞬时功率为B.时刻的瞬时功率为C.在到这段时间内,水平力的平均功率为D.在到这段时间内,水平力的平均功率为9、(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10、(本题9分)一轻质弹簧,上端悬挂于天花板,下端系一质量为M的平板,处在平衡状态。一质量为m的均匀环套在弹簧外,与平板的距离为h,如图所示,让环自由下落(不计摩擦力)撞击平板。已知碰后环与板以相同的速度向下运动,使弹簧伸长()A.若碰撞时间极短,则碰撞过程中环与板的总动量守恒B.环撞击板后,板的新的平衡位置与h的大小无关C.在碰后板和环一起下落的过程中,它们减少的重力势能等于克服弹簧弹力所做的功D.在碰后板和环一起下落的过程中,它们减少的动能等于克服弹簧弹力所做的功11、(本题9分)一个人用手把一个质量为m=1kg的物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s,则下列说法中正确的是A.手对物体所做的功为12J B.合外力对物体所做的功为2JC.合外力对物体所做的功为12J D.物体克服重力所做的功为10J12、(本题9分)如图,长均为L的两根轻绳,一端共同系住质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间的距离也为L.重力加速度大小为g.今使小球在竖直平面内以AB为轴做圆周运动,若小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,则A.当绳的拉力恰好为0时,小球在最高点的速率v=B.当绳的拉力恰好为0时,小球在最高点的速率v=C.若小球在最高点速率为3v时,每根绳的拉力大小为8D.若小球在最高点速率为3v时,每根绳的拉力大小为2二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)第二组同学利用下图所示的实验装置,验证钩码和滑块所组成的系统从由静止释放到通过光电门这一过程机械能守恒。实验开始时,气轨已经调成水平状态。(1)已知遮光条的宽度为d,实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为t,则滑块经过光电门时的速度为__________。(2)在本次实验中还需要测量的物理量有(文字说明并用相应的字母表示):钩码的质量m、____________________和____________________。(3)本实验通过比较__________和__________(用测量的物理量符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,从而验证系统的机械能是否守恒.(4)在本次实验中钩码的质量__________远小于滑块的质量。(填“需要”或者“不需要”)14、(10分)(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在频率为f的交流电源上,在实验中打下一条理想纸带,如图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:(1)起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP=________,重锤动能的增加量为△EK=__________.(2)根据题中提供的条件,可求出重锤实际下落的加速度a=__________,它和当地的重力速度g进行比较,应该是a_________g(填“>”、“=”或“<”).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)如图所示,高h=0.8m的光滑斜面固定在水平面上,一可视为质点的物块质量m=1kg,从斜面顶端由静止开始自由下滑到底端.已知斜面的倾角θ=30°,取g=10m/s2,求:(1)物块滑到斜面底端的过程中重力做的功W;(2)物块滑到斜面底端时的速度大小v;(3)物块滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率P.16、(12分)如图所示,竖直平面内的轨道由直轨道AB和圆弧轨道BC组成,小球从斜面上A点由静止开始滑下,滑到斜面底端后又滑上一个半径为R=0.4m的圆轨道,(1)若接触面均光滑.小球刚好能滑到圆轨道的最高点C,求斜面高h.(2)若已知小球质量m=0.1kg,斜面高h=2m,小球运动到C点时对轨道压力为mg,求全过程中摩擦阻力做的功.17、(12分)某人在离地面10m高处以10m/s的速度水平抛出一质量为1kg的物体,不计空气阻力,取g=10m/s2.求:(1)人对物体所做的功;(2)物体落地时的水平位移及速度大小;(3)物体从抛出到落地过程中动量变化量的大小。
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、A【解析】
P=UI、P=适用于任何电路电功率的计算,而P=I2R适用于任何电路热功率的计算,故A正确;P=只适用于纯电阻电路中电功率及热功率的计算,故B、C、D错.2、A【解析】
A、脱水桶高速转动时,需要的向心力的大小大于了水和衣服之间的附着力,水做离心运动被从衣服上甩掉,属于离心现象;故A正确;B、投掷的标枪做斜上抛运动,受到恒力的作用,所以投出的标枪的运动不属于离心现象,所以B错误;C、运动员空中转体时,需要向心力,但没有出现离心动作;故C错误;D、汽车转弯时要限制车速是为了防止车速过快时,所需要的向心力大于轮胎与地面的最大摩擦力,从而产生侧滑,发生车祸,是离心运动的防止,故D错误。故选A.【点睛】合力大于需要的向心力时,物体要做向心运动,合力小于所需要的向心力时,物体就要远离圆心,做的就是离心运动.3、D【解析】由平衡知识可知,第一次用较小的力推木箱,木箱没动,处于平衡状态,则木箱受到的摩擦力等于推力,此时推力对木箱没做功,选项AB错误;第二次用较大的力推木箱,木箱向前运动一段距离,则推力对木箱做正功,木箱受到的摩擦力对木箱做负功,选项C错误,D正确;故选D.点睛:此题考查了平衡知识及功的知识;要知道物体平衡时受合力为零;知道做功的两个因素以及功的正负的判断方法.4、D【解析】
万有引力定律是牛顿运用开普勒有关行星运动的三大定律,结合向心力公式和牛顿运动定律,运用其超凡的数学能力推导出来的,因而可以说是牛顿在前人研究的基础上发现的.经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置巧妙的测量出了两个铁球间的引力,从而第一次较为准确的得到万有引力常量.牛顿根据行星的运动规律推导出了万有引力定律,经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置巧妙的测量出了两个铁球间的引力,从而第一次较为准确的得到万有引力常量;故选D.点评:由行星的运动规律推导出万有引力表达式,是典型的已知运动情况判断受力情况,最初由牛顿发现了万有引力的规律,并提出了著名的万有引力定律,经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许测量出万有引力常量.5、B【解析】对v向x轴和y轴进行正交分解,在x轴上的分量为:,B正确.6、B【解析】
斜面上物体的重力,按效果分解的力图如题目图.根据数学知识可知F1=Gsinθ,F1=Gcosθ.故B正确,ACD错误;故选B.7、ACD【解析】A、B、因弹簧的劲度系数为,原长为L=2R,所以小球始终会受到弹簧的弹力作用,大小为F=K(l-R)=KR=mg,方向始终背离圆心,无论小球在CD以上的哪个位置速度为零,重力在沿半径方向上的分量都小于等于弹簧的弹力(在CD以下,轨道对小球一定有指向圆心的支持力),所以无论v0多大,小球均不会离开圆轨道,故A正确,B错误.C、小球在运动过程中只有重力做功,弹簧的弹力和轨道的支持力不做功,机械能守恒,当运动到最高点速度为零,在最低点的速度最小,有:,解得:,所以只要,小球就能做完整的圆周运动,故C正确.D、在最低点时,设小球受到的支持力为N,有,解得:①,运动到最高点时受到轨道的支持力最小,设为N′,设此时的速度为v,由机械能守恒有:②;此时合外力提供向心力,有:③;联立②③解得:④;联立①④得压力差为:△N=6mg,与初速度无关,故D正确.故选ACD.【点睛】该题涉及到的指示点较多,解答中要注意一下几点:1、正确的对物体进行受力分析,计算出沿半径方向上的合外力,利用向心力公式进行列式.2、注意临界状态的判断,知道临界状态下受力特点和运动的特点.3、熟练的判断机械能守恒的条件,能利用机械能守恒进行列式求解.8、BD【解析】在0-2t0时间内,物体的加速度a=,则2t0时刻的瞬时速度v1=a•2t0=2at0,在2t0-3t0时间内,a′=,则3t0时刻的瞬时速度v=v1+a′t0=.所以3t0时刻的瞬时功率P=3F0v=.故A错误,B正确.在t=0到3t0这段时间内,根据动能定理得:水平力做的功W=mv2-0=m()2=,则平均功率.故C错误,D正确.故选BD.点睛:解决本题的关键掌握瞬时功率的公式P=Fvcosθ,以及平均功率的公式.要注意平均功率和瞬时功率的区别,不能搞混.9、AD【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.10、AB【解析】
A.圆环与平板碰撞过程,若碰撞时间极短,内力远大于外力,系统总动量守恒,由于碰后速度相同,为完全非弹性碰撞,机械能不守恒,减小的机械能转化为内能,故A正确;B.碰撞后平衡时,有:kx即碰撞后新平衡位置与下落高度h无关,故B正确;CD.碰撞后环与板共同下降的过程中,碰撞后环与板共同下降的过程中,它们动能和重力势能的减少量之和等于弹簧弹性势能的增加量,弹簧弹性势能的增加量等于克服弹簧弹力所做的功,故CD错误;11、ABD【解析】
A、由动能定理得:W-mgh=mv2-0,得手对物体所做的功为:W=mv2+mgh=×1×22+1×10×1=12J,故A正确.B、C、由动能定理得:合外力做功为
W合=mv2-0=×1×22=2J,故B正确,C错误.D、物体克服重力做功为:W=mgh=1×10×1J=10J,故D正确;本题选错误的故选C.【点睛】本题的关键要掌握动能定理的基本运用,知道合外力做功与动能变化的关系,以及知道合外力做功等于各力做功的代数和.12、BC【解析】试题分析:当绳的拉力恰好为0时,小球在最高点的速率满足:mg=mv2Lsin解得:T=8考点:牛顿第二定律;向心力【名师点睛】二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、d/t滑块的质量M释放时挡光片到光电门的距离L12(M+m)(【解析】(1)由于遮光条通过光电门的时间极短因此可以利用平均速度来代替其瞬时速度,因此滑块经过光电门时的瞬时速度为v=(2)根据以上瞬时速度的公式,因此需要知道滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离L,计算动能需要知道滑块的质量M,故还需要测量M.(3)钩码和滑块所组成的系统为研究对象,其重力势能的减小量为mgL,系统动能的增量为12(4)因为实验过程中,需要测量系统减小的重力势能大小,不需要
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