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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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)关于平抛运动,下列说法中正确的是A.平抛运动是匀速运动B.平抛运动是匀变速曲线运动C.平抛运动不是匀变速运动D.做平抛运动的物体落地时速度方向一定是竖直向下的2、(本题9分)一个质量为m的小球做自由落体运动,在0~t时间内重力对小球做功的平均功率为,在t时刻重力做功的瞬时功率为P,则A.B.C.D.3、(本题9分)转笔深受广大中学生的喜爱。如图所示,假设笔绕其上的某一点O做匀速转动,下列叙述正确的是()A.距离笔杆O点距离越远的点,角速度越小B.距离笔杆O点距离越远的点,线速度越小C.距离笔杆O点距离越远的点,角速度越大D.距离笔杆O点距离不同的点,角速度相同4、(本题9分)质量为m的物体沿倾角为θ的斜面滑至底端时的速度大小为v,此时重力的瞬时功率为()A. B.C. D.5、在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项。质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为F,那么在他减速下降高度为h的过程中,下列说法正确的是(g为当地的重力加速度)A.他的动能减少了FhB.他的机械能减少了FhC.他的机械能减少了(F-mg)hD.他的重力势能增加了mgh6、(本题9分)如图所示的曲线是某个质点在恒力作用下的一段运动轨迹,质点从M点出发经P点到达N点,已知弧长MP大于弧长PN,质点由M点运动到P点与从P点运动到N点的时间相等,下列说法中正确的是A.质点从M到N过程中速度大小保持不变B.质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,但方向不相同C.质点在这两段时间内的速度变化量大小不相等,但方向相同D.质点在MN间的运动是匀变速运动7、一辆汽车在司机控制下,始终让发动机以额定功率工作,则以下说法中正确的是A.汽车速度最大时,牵引力等于阻力 B.汽车的牵引力始终保持不变C.汽车只能做匀速运动,不能加速运动 D.汽车的速度变小,则牵引力越大8、(本题9分)铅蓄电池的电动势为2V,下列说法正确的是()A.电路中每通过2C的电荷量,铅蓄电池把2J的化学能转化为电能.B.铅蓄电池在未接入电路时,电池两端的电压等于2V.C.铅蓄电池在1S内总是将2J的化学能转变成电能.D.铅蓄电池将化学能转化为电能的本领比一节1.5V的干电池大.9、(本题9分)如图所示,质量为m的物块A静置在光滑水平桌面上,它通过轻绳和轻质滑轮悬挂着质量为3m的物块B,由静止释放物块、B后(重力加速度大小为g)()A.相同时间内,A、B运动的路程之比为2:1B.物块A、B的加速度之比为1:1C.细绳的拉力为35D.当B下落高度h时,速度为6gh10、(本题9分)比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列物理量的表达式用比值法定义的是()A.电场强度E=F/q B.电势φ=Ep/q C.电容C=Q/U D.电流I=U/R11、(本题9分)若人造卫星绕地球作匀速圆周运动,则下列说法正确的是()A.卫星的轨道半径越大,它的运行周期越大B.卫星的轨道半径越大,它的运行速度越大C.卫星的质量一定时,轨道半径越大,它需要的向心力越大D.卫星的质量一定时,轨道半径越大,它需要的向心力越小12、(本题9分)如图所示,质量为m的小球在外力作用下将弹簧压缩至A点保持静止。撤去外力,在弹簧弹力的作用下小球被弹起,B点是小球在弹簧上自由静止时的位置,C点是弹簧原长位置,D点是小球运动的最高点。小球在A点时弹簧具有的弹性势能为EP,则小球从A到D运动的过程中()A.弹力对小球所做的功为-EPB.弹力对小球所做的功为EPC.AD的距离为ED.AD的距离为E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)如图所示为“探究求合力方法”的实验,下列说法正确的是___________A.实验前调节弹簧测力计使指针指零刻度线,然后用两个弹簧测力计对拉,检查两个弹簧测力计示数是否相等;B.甲图中,用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O,记录下O点的位置,同时只需读出两个弹簧测力计的示数和的大小即可;C.乙图中,用一个弹簧测力计,通过细绳套拉橡皮条使其结点达到同一位置O;D.丙图中,用铅笔和刻度尺作出拉力、和的图示,用虚线把、和的箭头端连接观察其图形特征,多次实验得出实验结论。14、(10分)某同学利用如图所示的装置做“验证机械能守恒定律”的实验。(1)如图是实验中得到的一条纸带,在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到O的距离分别为hA、hB、hC。已知重锤质量为m,当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T,则打下B点时,重锤的动能表达式EkB=______。(2)在实验过程中下列实验操作和数据处理不正确的是___。A.释放重锤前,使纸带保持竖直B.做实验时,先接通打点计时器的电源再释放重锤C.为测量打点计时器打下某点时重锤的速度v,可测量该点到O点的距离h,再根据公式v=计算D.在利用公式mgh计算重锤重力势能的减少量时,g应取当地的重力加速度(3)某同学在纸带上选取计数点后测量它们到起始点O(初速度为零的点)的距离h,并计算出打相应计数点时重锤的速度v,通过描绘v2-h图像去研究机械能是否守恒。若实验中重锤所受阻力不可忽略,且阻力大小保持不变,从理论上分析,合理的v2-h图像是图中的哪一个____。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)如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=6.0kg的物块A。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以u=2.0m/s匀速运动。传送带的右边是一半径R=1.25m位于竖直平面内的光滑圆弧轨道。质量m=2.0kg的物块B从圆弧的最高处由静止释放。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,传送带两轴之间的距离l=4.5m。设第一次碰撞前,物块A静止,物块B与A发生碰撞后被弹回,物块A、B的速度大小均等于B的碰撞前的速度的一半。取g=10m/s2。求:(1)物块B滑到圆弧的最低点C时对轨道的压力;(2)物块B与物块A第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能;(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块B经第一次与物块A碰撞后在传送带上运动的总时间。16、(12分)火星探测器在距火星表面高度为h的轨道绕其飞行,该运动可看做匀速圆周运动。已知探测器飞行一周的时间为T,火星视为半径为R的均匀球体,万有引力常量为G,求:(1)火星的质量M;(2)火星表面的重力加速度g。17、(12分)(本题9分)如图所示,用F=12N的水平拉力,使物体由静止开始沿水平地面做匀加速直线运动.已知物体的质量,物体与地面间的动摩擦因数取,求:(1)物体加速度a的大小;(2)物体在t=2.0s时速度v的大小.(3)若该12N的拉力变成与水平方向成30度角斜向右上方时,求加速度大小.
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、B【解析】
平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动,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.【详解】A、B、C、平抛运动的物体只受重力,则加速度不变为重力加速度g,速度随时间均匀变化,是匀变速曲线运动,故A错误,B正确,C错误.D、平抛运动落地的速度是水平分速度和竖直分速度的合成,不可能竖直向下;故D错误.故选B.【点睛】解决本题的关键知道平抛运动的特点,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,2、C【解析】根据平均功率公式可知在t时刻重力做功的瞬时功率为,故C正确;ABD错误;故选C3、D【解析】
笔杆上的各个点都做同轴转动,所以角速度是相等的,故AC错误,D正确;距离笔杆O点距离越远的点,线速度越大,故B错误。所以D正确,ABC错误。4、B【解析】
求物体的瞬时功率只能用P=Fv来求解,并且此时的F和v应该在同一直线上,根据某时刻的速度的大小,即可求得力F的瞬时功率.【详解】把重力分解为,沿着斜面的mgsinθ和垂直于斜面的mgcosθ,垂直于斜面的分力不做功,所以物体滑到斜面底端时重力的瞬时功率为P=mgsinθ•v=mgvsinθ.故选B.【点睛】在分析功率的时候,一定要注意公式的选择,P=W/t只能计算平均功率的大小,而P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度.5、B【解析】
运动员进入水中后,受到重力和水的阻力,克服合力做的功等于动能的减小量,故动能减小(F-mg)h,故A错误;运动员进入水中后,除重力外,克服阻力做功Fh,故机械能减小Fh,故B正确,C错误;运动员进入水中后,重力做功mgh,故重力势能减小mgh,故D错误;6、D【解析】
因质点在恒力作用下运动,由牛顿第二定律可知,质点做匀变速曲线运动,由于加速度不变;A、从M到N过程中,因弧长MP大于弧长PN,由M点运动到P点与从P点运动到N点的时间相等,根据,可知速度大小变化,故A错误;
BC.因加速度不变,则质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同,故BC错误;
D.因加速度不变,则质点在MN间的运动是匀变速运动,选项D正确;7、AD【解析】
ABC.汽车在额定功率下行驶,根据知速度增大,牵引力减小,根据牛顿第二定律则有:汽车做加速度减小的加速直线运动,当加速度时,汽车速度最大,做匀速直线运动,汽车的牵引力等于阻力,故选项A符合题意,B、C不符合题意;D.汽车在额定功率下行驶,根据知汽车的速度变小,牵引力增大,故选项D符合题意。8、BD【解析】试题分析:电路中每通过1C电荷量,铅蓄电池将1C的正电荷从负极移至正极的过程中,克服静电力做功为2J,故电势能增加2J,即2J化学能转化为电能,与时间无关,故A对、C错;蓄电池开路时的电压为2V,B错;电动势表示电源把其他形式的能转化为电能的本领,电动势大,转化的本领强,故D对.考点:电源的电动势.【名师点睛】电动势(1)电源:电源是通过非静电力做功把其它形式的能转化成电势能的装置.(2)电动势:非静电力搬运电荷所做的功与搬运的电荷量的比值,E=,单位:V.(3)电动势的物理含义:电动势表示电源把其它形式的能转化成电势能本领的大小,在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压.9、AD【解析】
A.根据动滑轮的特点可知B下降s,A需要走动2s,而sAB.因为都是从静止开始运动的,故有2×解得aAC.对A分析有T=m对B分析有3mg-2T=3m解得T=6mg7,对B,加速度为a根据速度位移公式,有v2=2a10、ABC【解析】
A、电场强度与放入电场中的电荷无关,所以属于比值定义法.故A正确.B、电场中的电势定义式,属于比值定义法.故B正确.C、电容C由本身的性质决定,与所带的电荷量及两端间的电势差无关.所以属于比值定义法.故C正确.D、根据欧姆定律,可知电流I与电压U成正比,与电阻R成反比,不属于比值定义法,故D错误.故选ABC.【点睛】所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变.11、AD【解析】
卫星的向心力由万有引力提供得;由万有引力公式可得运行周期,故半径越大,运行周期越大,故A正确.由万有引力公式可得运行线速度,故半径越大,运行速度越小;故B错误;由可知,卫星的质量一定时,轨道半径越大,它需要的向心力越小,选项C错误,D正确.12、BD【解析】
AB.根据功能关系弹力做功等于弹性势能的减少,则A到D弹性势能减少EP,则弹力做正功,大小为EP;故A项不合题意,B项符合题意.CD.小球从A到D的过程,对小球和弹簧组成的系统只有重力和弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒,有:W而WFk解得:h故C项不合题意,D项符合题意.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、ACD【解析】
A、弹簧测力计是测出力的大小,所以实验前调节弹簧测力计使指针指零刻度线,然后用两个弹簧测力计对拉,检查两个弹簧测力计示数是否相等,故选项A正确;BC、该实验采用“等效替代法”,即一个弹簧秤和两个弹簧秤分别拉橡皮条时,细绳套的结点时应该拉至同一位置点,由于力是矢量,因此在记录数据时,不光要记录力的大小,还要记录其方向,故选项C正确,B错误;D、用铅笔和刻度尺作出拉力、和的图示,用虚线把、和的箭头端连接观察其图形特征,多次重复上述实验,看看是否与第一次得到的结果一致,得出结论,故选项D正确。14、CA【解析】
第一空.由匀变速直线运动规律可知,B的速度等于AC段的平均速度,;所以打下B点时,重锤的动能表达式第二空.A.释放重锤前,为了减小阻力的影响,使纸带保持竖直,故A正确;B.实验时,为了让打点计时尽量在纸带上打更多的点,应先接通电源,再释放纸带,故B正确;C.为测量打点计时器打下某点时重锤的速度v,可以根据纸带上某段时间内的平均速度等于瞬时速度求出.不能根据公式v=计算,故C错误;D.用刻度尺测量某点到O点的距离h,利用公式mgh计算重力势能的减少量,其中g应取当地的重力加速度,故D正确;第三空.若机械能守恒,有,则,可知v2-h图线为过原点的一条倾斜直线。A.A选项图是为过原点的一条倾斜直线,故A正确;BC.BC选项图是为没有过原点的一条倾斜直线,故BC错误;D.C选项图是为过原点的一条曲线,故D错误。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)60N,竖直向下(1)11J(3)8s【解析】
(1)设物块B沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为v0,由机械能守恒定律得:代入数据解得:v0=5m/s在圆弧最低点C,由牛顿第二定律得:代入数据解得:F=60N由牛顿第三定律可知,物块B对轨道的压力大小:F′=F=60N,方向:竖直向下;(1)在传送带上,对物块B,由牛顿第二定律得:μmg=ma设物块B通过传送带后运动速度大小为v,有代入数据解得:v=4m/s由于v>u=1m/s,所以v=4m/s即为物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小,设物块A、B第一次碰撞后的速度分别为v1、v1,两物块碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:mv=mv1+Mv1由机械能守恒定律得:解得:物块A的速度为零时弹簧压缩量最大,弹簧弹性势能最大,由能量守
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