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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、从距地面高度为H处,将质量为m的铅球无初速释放,铅球落入沙坑后,在沙坑中下落的距离为h,重力加速度用g表示,不计空气阻力,则A.从释放到铅球落入沙坑的全过程机械能守恒B.铅球刚要落入沙坑时的动能为mghC.沙坑中的沙子对铅球的平均阻力的大小为D.沙坑中的沙子对铅球做的功为―mg(H+h)2、(本题9分)一薄圆盘可绕通过圆盘中心且垂直于盘面的竖直轴OO′转动,如图所示。在圆盘上放置一小木块,当圆盘匀速转动时,木块相对圆盘静止。关于木块的受力情况,下列说法正确的是A.木块受到圆盘对它的静摩擦力,方向与木块运动方向相反B.木块受到圆盘对它的静摩擦力,方向指向圆盘中心C.由于木块运动,所以受到滑动摩擦力D.由于木块做匀速圆周运动,所以,除了受到重力、支持力、摩擦力外,还受向心力3、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4、(本题9分)质量为5t的汽车,在水平路面上以加速度a=2m/s²,所受阻力为1.0×103N,汽车起动后第1秒末的即时功率为A.2kW B.22kW C.11kW D.20kW5、下列有关电场强度、电势、电势能的说法中正确的是A.在电场中,电场强度越大的地方电势越高B.在电场中,电势越高的地方,电荷在该点具有的电势能就越大C.在电场中某一点,放入试探电荷的电荷量越大,它所具有的电势能越大D.在场源电荷为正点电荷的电场中,某带正电的试探电荷离场源电荷越近所具有的电势能越大,离场源电荷越远所具有的电势能越小6、如图所示,物体A、B由轻弹簧相连接,放在光滑的水平面上,物体A的质量等于物体B的质量。物体B左侧与竖直光滑的墙壁相接触,弹簧被压缩,弹性势能为E,释放后物体A向右运动,并带动物体B离开左侧墙壁。下列说法正确的是()A.物体B离开墙之前,物体A、B及弹簧组成的系统动量守恒B.物体B离开墙之后,物体A、B及弹簧组成的系统动量守恒C.物体B离开墙之后,物体B动能的最大值为ED.物体B离开墙之后,弹簧的最大弹性势能为E7、(本题9分)如图,竖直环A半径为r,固定在木板B上,木板B放在水平地面上,B的左右两侧各有一档板固定在地上,B不能左右运动,在环的最低点静放有一小球C,A.B.C的质量均为m.给小球一水平向右的瞬时速度V,小球会在环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起,(不计小球与环的摩擦阻力),瞬时速度必须满足A.最小值B.最大值C.最小值D.最大值8、(本题9分)甲、乙两物体都在做匀速圆周运动,下列情况下,关于向心加速度的说法正确的是()A.当它们的角速度相等时,乙的线速度小则乙的向心加速度小B.当它们的周期相等时,甲的半径大则甲的向心加速度大C.当它们的线速度相等时,乙的半径小则乙的向心加速度小D.当它们的线速度相等时,在相同的时间内甲与圆心的连线扫过的角度比乙的大,则甲的向心加速度比乙的小9、如图所示,人在岸上匀速的、拉着质量不计的绳子使船靠岸,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当船沿水面行驶x米的位移时,轻绳与水平面的夹角为θ,船的速度为v,此时人的拉力大小为F,则()A.人拉绳的速度大小是vB.船行驶x米位移的过程,人的拉力做功为FxcosθC.船行驶x米位移时,人的拉力的瞬时功率为FvcosθD.此时船的加速度为F10、(本题9分)如图所示的四个选项中,木块均在固定的斜面上运动,其中图A、B、C中的斜面是光滑的,图D中的斜面是粗糙的,图A、B中的F为木块所受的外力,方向如图中箭头所示,图A、B、D中的木块向下运动,图C中的木块向上运动,在这四个图所示的运动过程中机械能不守恒的是()A.AB.BC.CD.D二、实验题11、(4分)(本题9分)为验证在自由落体过程中物体的机械能是守恒的,某同学利用DIS设计了一个实验,实验装置如图甲所示,图中A为电磁铁,B为光电门.有一直径为d、质量为m的金属小球通过电磁铁从A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H,光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g,且小球直径d远小于A、B间的距离H.则:
(1)小球经过光电门B时的速度vB表达式为_____;
(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出-H的变化图象如图乙所示,当图线斜率k=________时(用已知量g、d表示),可判断小球下落过程中机械能守恒;
(3)实验中发现动能增加量△Ek总是稍小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,△EP-△Ek将_______增加(选填“增加”、“减小”、“不变”).12、(10分)(本题9分)在验证机械能守恒定律的实验中,质量为m=1.00kg的重锤拖着纸带下落,在此过程中,打点计时器在纸带上打出一系列的点,在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,如图所示.其中O为重锤开始下落时记录的点,各点到O点的距离分别是31.4mm、49.0mm、70.5mm、95.9mm、124.8mm.当地重力加速度g=9.8m/s2.本实验所用电源的频率f=50Hz.(结果保留三位有效数字)(1)打点计时器打下点B时,重锤下落的速度vB=__________________m/s,打点计时器打下点D时,重锤下落的速度vD=________m/s.(2)从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量ΔEp=________J,重锤动能增加量为ΔEk=________________________J.
参考答案一、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、D【解析】
A、释放到铅球落入沙坑的全过程中,重力做正功,沙坑中的沙子对铅球做负功,所以从释放到铅球落入沙坑的全过程铅球的机械能不守恒,故选项A错误;B、从释放到铅球刚要落入沙坑时,根据动能定理可得,解得铅球刚要落入沙坑时的动能为,故选项B错误;C、对全过程运用动能定理得,则小球在沙坑中受到的平均阻力为,故选项C错误。D、小球下落全过程中,根据动能定理可得,沙坑中的沙子对铅球做的功为,故选项D正确;2、B【解析】
木块随圆盘在水平面内做匀速圆周运动,重力与支持力均在竖直方向,与半径方向垂直,所以圆盘对木块还有静摩擦力的作用,由静摩擦力或者讲是由重力、支持力、静摩擦力三个的合力提供向心力,所以静摩擦力的方向指向圆心。ABC.木块受到圆盘对它的静摩擦力,方向指向圆盘中心,与木块运动方向垂直,选项AC错误,B正确;D.木块做匀速圆周运动,所以受到重力、支持力和静摩擦力,其中静摩擦力提供向心力,选项D错误.3、D【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;4、B【解析】
由牛顿第二定律可知:F-f=ma;解得:F=f+ma=1.0×103N+5000×2N=1.1×104N;1s末的速度为:v=at=2×1=2m/s;故瞬时功率为:P=Fv=1.1×104N×2m/s=22kW;A.2kW,与结论不相符,选项A错误;B.22kW,与结论相符,选项B正确;C.11kW,与结论不相符,选项C错误;D.20kW,与结论不相符,选项D错误;5、D【解析】
A.沿着电场线的方向电势逐渐降低,电场线密的地方,电场强度大,电场线疏的地方电场强度小。可知电场强度越大的地方电势不一定越高,故A项不符合题意;B.根据电势能公式Ep=qφ知:正电荷在电势越高的地方,其电势能越大,负电荷在电势越高的地方,其电势能越小,故B项不符合题意;C.根据电势能公式Ep=qφ知:在电场中,电势高的地方,放在该点的正电荷的电荷量越大,电势能越大,而负电荷则相反,故C项不符合题意;D.沿着电场线的方向电势逐渐降低,在场源电荷为正点电荷的电场中,某带正电的试探电荷离场源电荷越近所具有的电势能越大,离场源电荷越远所具有的电势能越小,故D项符合题意。6、BD【解析】
A.物体B离开墙之前,由于墙壁对B有向右的作用力,物体A、B系统的合外力不为零,系统的动量不守恒;故A项不合题意.B.物体B离开墙壁后,系统的合外力为零,系统的动量守恒,故B项符合题意.C.弹簧从B离开墙壁到第一次恢复原长的过程,B一直加速,弹簧第一次恢复原长时B的速度最大.设此时A、B的速度分别为vA、vB.根据动量守恒和机械能守恒得:mv=m1解得:vB=v,vA=0物体B的最大动能为:EkB=故C项不合题意.D.根据A、B和弹簧组成的系统机械能守恒,可得物体B离开墙时物体A的动能等于E.设物体B离开墙壁的瞬间A的速度为v,则E=1物体B离开墙壁后,系统的动量守恒,当弹簧伸长最大时和压缩最大时,两物体的速度相等,则mv=(m+m)v′,则知两种状态下AB共同速度相同,动能相同,则根据机械能守恒知,弹簧伸长最大时的弹性势能等于弹簧压缩最大时的弹性势能,有:1联立解得:E'7、CD【解析】
考点:牛顿第二定律;向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:当小球恰好到达最高点时,由重力提供向心力,求出小球在最高点时速度,根据机械能守恒定律求出小球经过最低点时速度,即为速度的最小值.当小球经过最高点恰好使环在竖直方向上跳起时,对环的压力等于环和木板B的重力和时,根据牛顿第二定律求出小球在最高点时速度,根据机械能守恒定律求出小球经过最低点时速度,即为速度的最大值.解答:解:当小球恰好到达最高点时,设小球经过最高点时速度为v1,最低点速度为v2,则mg=m①根据机械能守恒定律得mg·2r+m=m②由①②联立得最小速度v2=当小球经过最高点恰好使环在竖直方向上跳起时,小球对环的压力等于环的重力和木板B的重力和.以小球为研究对象,根据牛顿第二定律得mg+2mg=m③根据机械能守恒定律得mg×2r+m=m④解得最大速度v2′=.故应该选CD8、AB【解析】A、角速度相等,乙的线速度小,根据公式a=vω,甲的向心加速度大于乙的向心加速度,故A正确;B、周期相等,乙的半径小,根据公式a=(C、线速度相等,乙的半径小,根据公式a=vD、线速度相等,角速度大的向心加速度大,则D错误。点睛:对于圆周运动的公式要采用控制变量法来理解.当半径不变时,加速度才与线速度、角速度和周期有单调性关系,而当半径也变化时,加速度与线速度、角速度和周期不具有单调性关系。9、CD【解析】
A.船运动的速度是沿绳子收缩方向的速度和绕定滑轮的摆动速度的合速度。如图1所示根据平行四边形定则有,v人=vcosθ,故A项与题意不相符;B.如图2可知,当船前进的距离为x时,人走的距离:x′=x1-x2≠x,所以人做的功W≠Fxcosθ.故B项与题意不相符;C.船行驶x米位移时v人=vcosθ,人的拉力的瞬时功率为:P=Fv人=Fvcosθ,故C项与题意相符;D.对小船受力分析,如图所示,则有Fcosθ-f=ma因此船的加速度大小为Fcos故D项与题意相符。10、ABD【解析】
A.由A图可知,力F对物体做正功,机械能增加,不守恒,故A正确;
B.由B图可知,力F做负功,机械能减小,故B正确;
C.C图中物体斜面光滑,运动过程中只有重力做功,只有重力势能和动能的相互转化,机械能守恒,故C错误;
D.D图中斜面粗糙,物体下滑中,摩擦力做负功,机械能减小,不守恒,故D正确。二、实验题11、d/t增加【解析】【分析】由题意可知,本实验采用光电门利用平均速度法求解落地时的速度;则根据机械能守恒定律可知,当减小的机械能应等于增大的动能;由原理即可明确注意事项及数据的处理等内容;解:(1)已知经过光电门时的时间小球的直径;则可以由平均速度表
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