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文档简介
2022-2023学年高一下物理期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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)2011年中俄将联合实施探测火星活动计划,由中国负责研制的“萤火一号”火星探测器将与俄罗斯研制的“福布斯—土壤”火星探测器一起,由俄罗斯“天顶”运载火箭发射前往火星,在火星上绕圆轨道运行.已知地球质量约为火星的质量的9倍,火星的半径约为地球半径的,地球表面重力加速度为g.下列说法正确的是A.火星表面的重力加速度约为B.探测器环绕火星运行的最小周期约为地球同步卫星运行周期的倍C.探测器环绕火星运行的最大速度约为地球第一宇宙速度的倍D.探测器环绕火星运行时,其内部的仪器处于受力平衡状态2、(本题9分)做平抛运动的物体,运动过程中保持不变的物理量是(不计空气阻力)()A.速度 B.动能C.重力势能 D.重力3、物理课本的插图体现丰富的物思想或方法,对下列四副图描述正确的()A.图甲:手压玻璃瓶时小液柱会上升,利用了极限法B.图乙:通过红蜡块的运动探究合运动和分运动之间的体现了类比的思想C.图丙:研究弹簧的弹力做功时将位移分成若干小段,利用了等效思想D.图丁:探究影响电荷间相互作用力的因素时,运用了控制变量法4、(本题9分)在一斜面顶端,将甲乙两个小球分别以和的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的()A.2倍 B.4倍 C.6倍 D.8倍5、(本题9分)中国北斗卫星导航系统(BDS)是中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)之后第三个成熟的卫星导航系统。预计2020年左右,北斗卫星导航系统将形成全球覆盖能力。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则()A.卫星a的角速度小于c的角速度B.卫星a的加速度大于b的加速度C.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度D.卫星b的周期大于24h6、(本题9分)如图所示,质量为m的小物块,沿半径为R的半圆形轨道滑下,当小物块通过最低点B时速度大小为v,则此时物块对轨道的压力大小为()A.mg+m B.mg-m C.mg D.m7、(本题9分)下列说法正确的是()A.力是使物体惯性改变的原因B.静止的火车启动时速度变化缓慢,是因为物体静止时惯性大C.乒乓球可快速被抽杀,是因为乒乓球的惯性小D.为了防止机器运转时振动,采用地脚螺钉固定在地面上,是为了增大机器的惯性8、(本题9分)如图是某电场区域的电场线分布,A、B、C是电场中的三个点,下列说法正确的是()A.A点的电场强度最大B.A点的电势最高C.把一个点电荷依次放在这三点,它在B点受到的静电力最大D.带负电的点电荷在A点所受静电力的方向与A点的场强方向相反9、(本题9分)如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块,放在小车的最左端,现用一水平力F作用在小物块上,小物块与小车之间的摩擦力为f,经过一段时间小车运动的位移为x,小物块刚好滑到小车的右端,则下列说法中正确的是A.此时物块的动能为F(x+L)B.此时小车的动能为fxC.这一过程中,因摩擦而产生的热量为fLD.这一过程中,物块和小车增加的机械能为Fx+(F-f)L10、(本题9分)如图所示,轻绳一端受到大小为F的水平恒力作用,另一端通过定滑轮与质量为m、可视为质点的小物块相连.开始时绳与水平方向的夹角为θ.当小物块从水平面上的A点被拖动到水平面上的B点时,位移为L,随后从B点沿斜面被拖动到定滑轮O处,BO间距离也为L.小物块与水平面及斜面间的动摩擦因数均为μ,若小物块从A点运动到O点的过程中,F对小物块做的功为WF,小物块在BO段运动过程中克服摩擦力做的功为Wf,则以下结果正确的是()A.WF=FL(cosθ+1)B.WF=2FLcosθC.Wf=μmgLcos2θD.Wf=FL-mgLsin2θ11、(本题9分)如图是一汽车在平直路面上启动的速度-时间图像,t1时刻起汽车的功率保持不变.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,汽车的牵引力不变,加速度不变12、(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)用落体法“探究机械能守恒定律”的实验装置如图所示。(1)实验中打点计时器所接的电源是_______(填“A”或“B”);A.直流电B.交流电C.直流电和交流电都可以(2)为了减小由于阻力带来的实验误差,应选用的重物是________(填“A”或“B”);A.质量为200g的铁质重锤B.质量为200g的木球C.质量为200g的铁质重锤和质量为200g的木球都可以(3)有下列器材可供选用:重锤,铁架台,打点计时器,复写纸,纸带,秒表,低压交流电源,导线,电键,天平,刻度尺。其中不必要的器材有______________;(4)下列关于实验误差的说法中,正确的是_____;A.重锤质量的称量不准会造成较大误差B.重锤质量选用得大些,有利于减小误差C.重锤质量选用得较小些,有利于减小误差D.先释放重物,后接通电源会造成较大误差(5)最后的结果发现重力势能的减少量略大于动能的增加量,请说出原因_______(一条即可)。14、(10分)(本题9分)某学习小组利用如图甲所示装置验证机械能守恒定律,实验中电火花计时器所用的交流电源的频率为f,得到如图乙所示的纸带,测量出图中的s1、s2及AB距离s,已知重物的质量为m,当地的重力加速度为g.(1)在进行实验时,与重物相连的是纸带的___端(选填“左”或“右”).(2)图丙是用刻度尺测量打点AB间的距离,则AB间的距离s为___m.(3)打下B点时,重物的速度大小表式为vB=___.(4)取A、B为研究的初、末位置,则验证机械能守恒成立的表达式是___.(用题中字母表示)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)质量为m1的木板静止在光滑的水平面上,在木板上放一个质量为m2的木块.现给木块一个相对地面的水平速度v0;已知木块与木板间动摩擦因数为μ,因此木板被木块带动,最后木板与木块以共同的速度运动.求①木板与木块的共同速度②此过程中木块在木板上滑行的距离.16、(12分)(本题9分)如图所示,小球在外力作用下,由静止开始从A点出发做匀加速直线运动,到B点时消除外力.然后,小球冲上竖直平面内半径为R的光滑半圆环,恰能维持在圆环上做圆周运动通过最高点C,到达最高点C后抛出,最后落回到原来的出发点A处.试求:(1)小球运动到C点时的速度;(2)A、B之间的距离.17、(12分)(本题9分)如图所示,在水平台面上的A点,一个质量为m的物体以初速度v0被抛出,不计空气阻力,求它到达距平台高度为h的B点时速度的大小.
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、C【解析】
据万有引力等于重力有:G=mg,可得火星表面的重力加速度,故A错误;根据万有引力提供圆周运动向心力,火星表面的最小周期mg′=mR火,可得,即探测器绕火星运动的最小周期为绕地球运行的最小周期的倍,不是地球同步卫星的倍,故B错误;探测器绕火星的最大速度即为火星的第一宇宙速度,根据万有引力提供向心力有可得,故C正确;探测器绕火星运行时,其内部的仪器所受万有引力提供其随探测器一起绕火星圆周运动的向心力,故内部仪器处于完全失重状态不是处于平衡状态,故D错误.故选C.【点睛】掌握万有引力在星球表面与重力相等,航天器绕中心天体圆周运动时万有引力提供圆周运动向心力是解决问题的关键.2、D【解析】
AB.平抛运动的速度是在不断变化的,所以速度要变,物体的动能也要变,故AB错误;C.平抛运动的物体重力做正功,重力势能减小,故C错误;D.平抛运动的物体只受到的重力大小、方向都是不变的,D正确;故选D.3、D【解析】
A.图甲:手压玻璃瓶时小液柱会上升,利用了微量放大法,故A错误;B.图乙:通过红蜡块的运动探究合运动和分运动之间的关系,体现了等效替代法,故B错误;C.图丙:研究弹簧的弹力做功时将位移分成若干小段,利用了微元法,故C错误;D.探究影响电荷间相互作用力的因素时,所用的物理思想方法是控制变量法,故D正确。4、B【解析】
设斜面倾角为,小球落在斜面上速度方向偏向角为,甲球以速度v抛出,落在斜面上,根据平抛运动的推论可得所以甲乙两个小球落在斜面上时速度偏向角相等对甲有对乙有所以故ACD错误B正确。故选B。5、A【解析】
根据,可得,a的轨道半径大于c的轨道半径,因此卫星a的角速度小于c的角速度,选项A正确;由,a的轨道半径与b的轨道半径相等,因此卫星a的加速度等于b的加速度,选项B错误;由,a的轨道半径大于地球半径,因此卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,选项C错误;由,a的轨道半径与b的轨道半径相等,卫星b的周期等于a的周期,为24h,选项D错误。6、A【解析】
当小物块通过最低点B时,由向心力公式得解得:A.mg+m与上述计算结果相符,故A正确;B.mg-m与上述计算结果不相符,故B错误;C.mg与上述计算结果不相符,故C错误;D.m与上述计算结果不相符,故D错误。7、CD【解析】:选CD.物体惯性大小与物体的受力情况及运动状态无关,A、B均错误;乒乓球质量小、惯性小、状态容易改变,可快速被抽杀,C正确;用地脚螺钉把机器固定在地球上,相当于增大了机器的质量,也就增大了机器的惯性,因此机器在运转时就难以发生振动现象,D正确.8、BCD【解析】试题分析:电场线的疏密程度可表示电场强度的大小,所以B点的电场强度最大,A点的最小,A错误,沿电场线方向电势降落,所以A点的电势最高,B的电势最低,B正确,B点的电场强度最大,所以同一个点电荷在B点受到的电场力最大,C正确,电场线上某点的切线方向表示该点的电场线的方向,与放在该点的正电荷的受力方向相同,与负电荷受到的电场力方向相反,D正确,故选BCD考点:考查了对电场线的理解点评:顺着电场线电势降低,根据电场线的方向判断电势的高低.由电场线的疏密判断电场强度的大小.9、BCD【解析】
A项:对物块,根据动能定理得:则物块的动能为,故A错误;B项:对小车,由动能定理得:,,则此时小车的动能为,故B正确;C项:系统产生的热量等于系统克服滑动摩擦力做功,为,故C正确;D项:这一过程中,由能量守恒定律可知,小物块和小车增加的机械能为,故D正确.10、BC【解析】拉力在AO段做功为:W1=FS,s为F作用点的位移即绳子伸长的长度,小物体从A运动到O的过程中,利用数学几何关系在绳子缩短关系得S=2cosθL,所以W1=2FLcosθ故A错误,B正确.根据几何关系得OB斜面倾角为2θ,小物体在BO段运动过程中摩擦力f=μmgcos2θ,小物体在BO段运动过程中克服摩擦力做的功为Wf=fL=μmgLcos2θ,故C正确,D错误.故选BC.11、BC【解析】考点:功率、平均功率和瞬时功率.分析:由图可知,汽车从静止开始做匀加速直线运动,随着速度的增加,汽车的功率也要变大,当功率达到最大值之后,功率不能在增大,汽车的牵引力就要开始减小,以后就不是匀加速运动了,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值.解答:解:A、0~t1时间内,汽车的速度是均匀增加的,是匀加速运动,所以汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大,所以A错误.B、由A的分析可知,B正确.C、t1~t2时间内,汽车的功率已经达到最大值,功率不能再增加,所以汽车的牵引力在减小,加速度也要减小,所以C正确.D、由C的分析可知,D错误.故选BC.点评:这题考的知识点是汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动.本题属于恒定加速度启动方式,由于牵引力不变,根据p=Fv可知随着汽车速度的增加,汽车的实际功率在增加,此过程汽车做匀加速运动,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值.12、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.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、BA秒表、天平BD由于纸带与计时器间阻力(或空气阻力)带来的影响【解析】
(1)[1]打点计时器的打点频率等于交流电的频率,打点计时器应使用交流电源,故B正确,AC错误。故选B。(2)[2]选重物的密度尽量大一些,体积小些的,可以减小受到的阻力的影响,可减少实验误差,故A正确,BC错误。故选A。(3)[3]实验中借助打点计时器记录物体的运动时间,不需要秒表。实验验证机械能守恒,即验证重力势能的减少mgh与动能增加的关系;质量可以约去,即验证gh与,的关系,所以也不需要天平。(4)[4]A.实验中重物的质量不必要测量,重锤质量的称量不准,不会造成误差,故A错误;BC.为了减小阻力的影响,重锤应选择质量大一些、体积小一些的,故B正确,C错误;D.先释放重物,再接通电源,由于重物下落较快,纸带上得的点迹较少,不利于数据的采集和处理,会对实验产生较大的误差,故D正确。故选BD。(5)[5]重力势能的减少量略大于动能的增加量,是由于纸带与计时器间阻力(或空气阻力)带来的影响。14、左0.4545fs2【解析】
根据相同时间内位移逐渐增大确定重物与纸带的哪一端相连.
根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,根据重力势能
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