福建省莆田市仙游县枫亭中学2023年物理高一第二学期期末经典试题含解析_第1页
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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:(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、一辆汽车在水平路面上行驶时对路面的压力为N1,在拱形路面上行驶中经过最高处时对路面的压力N2,已知这辆汽车的重力为G,则:A.N1<G B.N1>G C.N2<G D.N2=G2、小船过河时,船头偏向下游与水流方向成α角,船相对静水的速度为v,现水流速度稍有增大,为保持航线不变,且在同样的时间到达对岸,下列措施可行的是A.增大α角,增大船速vB.增大α角,减小船速vC.减小α角,增大船速vD.减小α角,保持船速v不变3、下列说法中,正确的是()A.物理学家密立根首先测出了元电荷e的数值B.由库仑定律得知,当电荷q1,q2间的距离r→0时,两电荷间的相互作用力F→∞C.法拉第首先提出电场的概念,这是为了方便分析电荷之间的作用而假想的存在D.元电荷就是电子4、(本题9分)下面列举的四位大师,他们对世界天文学的发展影响极其深远,那么其中排列符合历史发展顺序的是()A.哥白尼托勒密牛顿开普勒 B.托勒密牛顿哥白尼开普勒C.哥白尼托勒密开普勒牛顿 D.托勒密哥白尼开普勒牛顿5、下列关于运动物体的合外力做功和动能、速度变化的关系,正确的是A.物体做变速运动,合外力一定不为零,动能一定变化B.若合外力对物体做功为零,则合外力一定为零C.若合外力对物体做功不为零,则物体的速度大小一定发生变化D.物体的动能不变,所受的合外力必定为零6、(本题9分)如图所示,物体a、b、c分别穿在竖直固定的直杆上,且物体a、b、c由轻质不可伸长的细线通过两定滑轮相连.某时刻物体a有向下的速度v0,吊住物体c的两根细线与竖直方向的夹角分别为α和β,则物体b的速度大小为()A.B.C.D.以上均错7、(本题9分)物体在运动过程中,克服重力做功为50J,则A.重力做功为50JB.物体的重力势能一定增加了50JC.重力做了50J的负功D.物体的重力势能一定减少了50J8、下列所述的实例中,机械能守恒的是()A.跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降B.斜向上抛出的石子C.飞机在竖直平面内做匀速圆周运动的过程D.光滑水平桌面上匀速运动的木块9、(本题9分)如图所示,a、b、c、d四个质量均为m的带电小球恰好构成“三星拱月”之形,其中a、b、c三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕O点做半径为R的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分.小球d位于O点正上方h处,且在外力F作用下恰好处于静止状态,已知a、b、c三小球的电荷量均为q,d球的电荷量为6q,h=重力加速度为g,静电力常量为k,则下列说法正确的是()A.小球a一定带正电 B.小球c的加速度大小为C.小球b的周期为 D.外力F竖直向上,大小等于10、一质量为的质点静止于光滑水平面上,从时刻开始,受到水平外力作用,如图所示.下列判断正确的是()A.内外力的平均功率是B.第内外力所做的功是C.第末外力的瞬时功率最大D.第末与第末外力的瞬时功率之比为11、(本题9分)已知地球半径为R,静置于赤道上的物体随地球自转的向心加速度大小为a,地球同步卫星做匀速圆周运动的轨道半径为r,向心加速度大小为a0,万有引力常量为G,则()A.向心加速度之比B.向心加速度之比C.地球质量D.地球质量12、如果取弹簧伸长△x时的弹性势能为0,则下列说法中正确的是()A.弹簧处于原长时,弹簧的弹性势能为正值B.弹簧处于原长时,弹簧的弹性势能为负值C.当弹簧的压缩量为△x时,弹性势能的值为0D.只要弹簧被压缩,弹性势能的值都为负值二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某同学用如图甲所示装置“研究合外力做功和动能变化的关系”。(1)为达到平衡阻力的目的,应取下____________(填“纸带”或“细绳和托盘”),通过调整垫片的位置,改变长木板的倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做________________运动。(2)将装置按如图甲连接后,放入砝码,通过实验得到如图所示的纸带,纸带上O为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为T的相邻计数点A、B、C、D、E,计数点与O点的距离为h1、h2、h3…。实验时小车所受拉力为F,小车的质量为M,重力加速度为g。在从起点O到打下计数点C的过程中,小车所受合外力做功W=________,小车动能的变化量_____________。14、(10分)(本题9分)某物理小组的同学设计了一个小钢球通过凹形桥最低点时的速度的实验。所用器材有:小钢球、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为)。请完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为;(2)将小钢球静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为________kg;(3)将小钢球从凹形桥模拟器某一位置释放,小钢球经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小钢球,记录各次的m值如下表所示:序号123452.32.22.32.12.0(4)根据以上数据,可求出小钢球经过凹形桥最低点时对桥的压力为________N;小钢球通过最低点时的速度大小为________(重力加速度大小取,速度计算结果保留2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)汽车发动机的额定功率为60kW,其质量为kg,在水平路面上行驶时受阻力恒定为,试求:(1)汽车所能达到的最大速度;(2)若汽车以的加速度由静止开始做匀加速运动,则汽车受到的牵引力多大?(3)汽车匀加速运动的时间多长?16、(12分)(本题9分)跳台滑雪是化学爱好者喜欢的一种运动,某滑雪轨道可以简化成如图所示的示意图,其中助滑雪道CB段长L=40m,且与水平方向夹角α=37°,BO段是水平起跳台,OA段是着陆雪道,CB段与BO段用一小段光滑圆弧相连,滑雪者从助滑雪道CB上的C点在自身重力作用下由静止开始运动,滑到O点水平飞出,此时速度大小=20m/s,不计空气阻力,经t=2s落在着陆雪道上的A点,已知滑雪者和装备的总质量为m=50kg(可视为质点),g取10m/·sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)滑雪者经过CO段过程中减少的机械能(2)滑雪者即将落到A点时的动能17、(12分)(本题9分)如图所示,质量为m的滑块放在光滑的水平平台上,平台右端B与水平传送带相接,传送带的运行速度为v0,长为L.现将滑块缓慢向左移动压缩固定在平台上的轻弹簧,到达某处时突然释放,当滑块滑到传送带右端C时,恰好与传送带速度相同.滑块与传送带间的动摩擦因数为μ.(1)试分析滑块在传送带上的运动情况;(2)若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求释放滑块时弹簧具有的弹性势能;(3)若滑块离开弹簧时的速度大于传送带的速度,求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量.

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、C【解析】

汽车在水平路面上行驶时对路面的压力等于其重力;汽车通过凸圆弧形路面顶部时,由汽车的重力和桥面的支持力的合力提供汽车的向心力,即:解得:则:根据牛顿第三定律可知,汽车对路面的压力为A.N1<G与分析不符,故A项错误;B.N1>G与分析不符,故B项错误;C.N2<G与分析相符,故C项正确;D.N2=G与分析不符,故D项错误。2、B【解析】

因为保持航线不变,且在同样的时间到达对岸,则合速度方向不变且大小不变,由图可得当水流速度稍有增大时,可减小船速,同时增大角,故选项B正确,A、C、D错误。3、A【解析】

A.物理学家密立根首先测出了元电荷e的数值,故A正确;B.由库仑定律使用的条件得知,当电荷q1,q2间的距离r→0时,两电荷不能看成点电荷,库仑定律不再使用,故B错误;C.法拉第首先提出电场的概念,电场是真是存在的物质,电场线是为了方便分析电荷之间的作用而假想的,故C错误;D.元电荷又称“基本电量”,在各种带电微粒中,电子电荷量的大小是最小的,人们把最小电荷叫做元电荷,常用符号e表示,任何带电体所带电荷都是e的整数倍,但它既不是电子,也不是质子,故D错误。4、D【解析】

希腊科学家托勒密提出了地心说:认为地球是静止不动的,太阳、月亮和星星从人类头顶飞过,地球是宇宙的中心;波兰天文学家哥白尼,发表著作《天体运行论》提出日心说,预示了地心宇宙论的终结;德国天文学家开普勒对他的导师−−第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了开普勒三大行星运动定律;开普勒发现了行星的运行规律之后,牛顿根据开普勒定律和牛顿运动定律,总结出了万有引力定律;A.与分析不符,不符合题意;B.与分析不符,不符合题意;C.与分析不符,不符合题意;D.与分析相符,符合题意。5、C【解析】

AB.力是改变物体速度的原因,物体做变速运动时,合外力一定不为零,但合外力不为零时,做功可能为零,动能可能不变,AB错误;C.物体合外力做功,它的动能一定变化,速度大小也一定变化,C正确;D.物体的动能不变,所受合外力做功一定为零,但合外力不一定为零,不如物体做匀速圆周运动,动能不变,合外力不为零,D错误.6、A【解析】当c球向上运动一小段距离时,设此时c的速度为v,

根据平行四边形定则,则有,=v,所以物体b的速度大小为vb=v0,故A正确,BCD错误;故选A.7、BC【解析】克服重力做功,即重力做负功,则重力势能一定增大,克服重力做多少功,重力势能就增加多少,故重力势能增加50J,BC正确.【点睛】重力势能变化量直接对应重力做功,与其他因素无关,重力做正功,重力势能减小,重力做负功,重力势能增大,且满足.8、BD【解析】

A.跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降,动能不变,重力势能减小,所以机械能减小,故选项A不合题意;

B.斜向上抛出的石子,在空中运动过程中只有重力做功,机械能守恒,故选项B符合题意;

C.飞机在竖直平面内作匀速圆周运动的过程中,动能不变,但重力势能不断改变,机械能总量是不守恒的,故选项C不合题意;

D.光滑水平桌面上匀速运动的木块,动能和重力势能都不变,机械能守恒,故选项D符合题意。9、BD【解析】

a、b、c三小球所带电荷量相同,要使三个做匀速圆周运动,d球与a、b、c三小球一定是异种电荷,由于a球的电性未知,所以d球不一定带正电,故A错误.设db连线与水平方向的夹角为,则,,对b球,根据牛顿第二定律和向心力得:,解得:,,即b的周期为,c的加速度为,故B正确,C错误;abc三个小球对d的吸引力向下,大小为,因此拉力F的大小为,D正确【点睛】a、b、c三个带电小球在水平面内做匀速圆周运动,由合外力提供向心力,分析其受力情况,运用牛顿第二定律研究即可.10、AD【解析】

A.0-1s内,物体的加速度则质点在0-1s内的位移1s末的速度v1=a1t1=3×1m/s=3m/s第2s内物体的加速度第2s内的位移物体在0-2s内外力F做功的大小W=F1x1+F2x2=3×1.5+1×3.5J=8J可知0-2s内外力的平均功率故A正确;B.第2s内外力做功的大小W2=F2x2=1×3.5J=3.5J故B错误;CD.第1s末外力的功率P1=F1v1=3×3W=9W第2s末的速度v2=v1+a2t2=3+1×1m/s=4m/s则外力的功率P2=F2v2=1×4W=4W可知第2s末功率不是最大,第1s末和第2s末外力的瞬时功率之比为9:4,故C错误,D正确.故选AD。点晴:根据牛顿第二定律求出0-1s内和1-2s内的加速度,结合位移时间公式分别求出两段时间内的位移,从而得出两段时间内外力做功的大小,结合平均功率的公式求出外力的平均功率,根据速度时间公式分别求出第1s末和第2s末的速度,结合瞬时功率的公式求出外力的瞬时功率.11、BC【解析】AB、地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,根据可知向心加速度之比,故A错;B正确CD、地球赤道上的物体随地球自转时有地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则由结合两个公式可解得地球质量,故C正确;D错误;故选BC点睛:解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,注意赤道上的物体不是靠万有引力提供向心力.12、BC【解析】

AB.如果取弹簧伸长△x时的弹性势能为0,弹簧回复原长,弹力对弹簧做正功,弹性势能减小,故弹簧处于原长时,弹簧的弹性势能为负值;故A错误,B正确.C.当弹簧的压缩量为△x,又对弹簧做负功,势能增大,根据对称性知此时弹性势能为0;故C正确.D.根据C分析知压缩弹簧势能不一定为负值,与弹簧的压缩量有关系;故D错误.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)细绳和托盘匀速直线(2)【解析】(1)为平衡小车在实验中受到的摩擦力,可取下细绳及托盘,通过调整垫片位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做匀速直线匀速运动。(2)小车所受合外力做功为:W=Fh3;由平均速度公式可求得C点的速度为:,小车动能的变化量为:。14、1.201.22.3【解析】

(2)[1]最小分度为0.1kg,注意估读到最小分度的下一位,为1.20kg。(4)[2][3]根据表格知最低点小球和凹形桥模拟器对秤的最大压力平均值为:解得:N=1.2N根据牛顿运动定律知:代入数据解得:v=2.3m/s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)(2)【解析】

(1)当汽车以最大速度行驶时F=f=由得(2)由牛顿第二定律代入数据得(3)汽车做匀加速运动到最大速度时,达到额定功率,此时速度代入数据得则【点睛】本题考查机车启动问题,当牵引力等于阻力时速度最大,再牛顿第二定律可求得匀加速直线运动时牵引力大小16、(1)2000J(2)2×104J【解析】

(1).运动员经过CO段过程中减少的机械能据题L=40m

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