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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、(本题9分)—小船在静水中的速度为6m/s,它在一条河宽为300m,流速为10m/s的河流中渡河,下列说法错误的是A.小船不可能垂直到达对岸B.小船渡河时间最短为50sC.小船渡河的最短位移为500mD.若小船以最短位移渡河,在水流方向上的位移大小为500m2、如图所示,电源的电动势恒定,内阻不计,R1、R2、R4均为定值电阻,R3是一紫外线传感器,其电阻率随紫外线强度的增大而减小。当R3所在处紫外线强度增大,R1的电流I和R3两端的电压U的变化情况是A.I变大,U变大B.I变大,U变小C.I变小,U变小D.I变小,U变大3、(本题9分)如图所示,左侧为加速电场,右侧为偏转电场,加速电场的加速电压是偏转电场电压的k倍.有一初速度为零的带电粒子经加速电场加速后,从偏转电场两板正中间垂直电场强度方向射入,且正好能从下极板右边缘穿出电场,不计带电粒子的重力,则偏转电场长、宽的比值为()A. B. C. D.4、(本题9分)如图所示,以10m/s的水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,撞在倾角为30°的斜面上时,速度方向与斜面成60°,这段飞行所用的时间为()A.1s B.2s C.3s D.6s5、下列物体在运动过程中一定满足机械能守恒的是()A.匀速上升电梯中的人 B.加速下降电梯中的人C.沿斜面匀速下滑的物块 D.做平抛运动的小球6、如图,一物体在水平面上受到向右、大小为8N的恒力F作用,在4s时间内,向右运动2m,则在此过程中,力F对物体所做的功和平均功率分别为()A.32J,4W B.32J,8WC.16J,8W D.16J,4W7、(本题9分)如图所示,在一次救灾工作中,一架沿水平直线飞行的直升机A,用悬索(重力可忽略不计)救起了伤员B。直升机A和伤员B以相同水平速度匀速运动的同时,悬索将伤员吊起,在某一段时间内,A、B之间的距离l与时间t的关系为l=H-bt2(式中l表示伤员到直升机的距离,H表示开始计时时伤员与直升机的距离,H表示开始计时时伤员与直升机的距离,b是一常数,t表示伤员上升的时间),不计伤员和绳索受到的空气阻力。这段时间内从地面上观察,下面判断正确的是:()A.悬索始终保持竖直B.伤员做直线运动C.伤员做曲线运动D.伤员的加速度大小、方向均不变8、(本题9分)两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是()A.vA′=5

m/s,vB′=2.5

m/sB.vA′=2

m/s,vB′=4

m/sC.vA′=1

m/s,vB′=4.5

m/sD.vA′=7

m/s,vB′=1.5

m/s9、(本题9分)2019年3月10日,全国政协十三届二次会议第三次全体会议上,相关人士透露:未来十年左右,月球南极将出现中国主导、多国参与的月球科研站,中国人的足迹将踏上月球。假设你经过刻苦学习与训练后成为宇航员并登上月球,你站在月球表面沿水平方向以大小为v0的速度抛出一个小球,小球经时间t落到月球表面上的速度方向与月球表面间的夹角为θ,如图所示。已知月球的半径为R,引力常量为G。下列说法正确的是A.月球表面的重力加速度为B.月球的质量为C.月球的第一宇宙速度D.绕月球做匀速圆周运动的人造卫星的最小周期为10、如图所示,带电小球A、B的电荷量分别为QA、QB,都用长为L的丝线悬挂在O点。静止时A、B相距为d。为使平衡时A、B间距离减为,可采用以下哪些方法()A.将小球A、B的质量都增加到原来的2倍B.将小球B的质量增加到原来的8倍C.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半D.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2倍11、(本题9分)空中某点,将两个相同小球同时以相同的初速度V水平抛出、竖直上抛,则从抛出到落地,设地面为零势面,忽略空气阻力,下列说法正确的是()A.竖直向上抛的小球在下落过程中重力势能的变化量最大B.两个小球落地的速度大小相同C.落地时重力的瞬时功率相同,方向都是竖直向下D.平抛的小球,其重力的平均功率最大12、如图所示,两个电源的电动势均为,内阻均为,,直流电动机内阻。当调节滑动变阻器时,图甲电路输出功率最大。调节滑动变阻器使图乙电路中的电流与图甲电路中的电流相等,此时电动机消耗的电功率为,则此时的阻值和电动机的热功率为()A. B. C. D.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)用打点计时器测定重力加速度,装置如图甲所示.(1)如果实验时所用交流电频率为50Hz,已知当地的重力加速度大约为9.79m/s2,某同学选取了一条纸带并在该纸带上连续取了4个点,且用刻度尺测出了相邻两个点间距离,则该同学所选的纸带是(图乙所示)________(填写代号即可).(2)若打出的另一条纸带如图丙所示,实验时该纸带的__________(填“甲”或“乙”)端通过夹子和重物相连接,纸带上1至9各点为计时点,由纸带所示数据可算出实验时的重力加速度为________m/s2,该值与当地重力加速度有差异的原因是__________.(写一个即可)14、(10分)图中螺旋测微器的示数为_____mm。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)用弹射器从地面竖直上抛质量m=0.05kg的小球,如果小球在到达最高点前1s内上升的高度是它上升最大高度的,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力,求:(!)小球上升的最大高度;(2)小球抛出的初速度;(3)小球上升到最大高度的时的机械能(以地面为参考面)16、(12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。17、(12分)(本题9分)跳台滑雪的过程可用如图所示的简化模型进行分析:质量为m的质点,从A点由静止沿倾斜轨道AB下滑,在下降高度为h后从水平轨道B点飞出,速度大小为vB,落在倾角为θ的斜面上的C点。全程空气阻力不计,重力加速度为g。请根据以上条件求:(1)质点沿轨道AB下滑过程中阻力对质点所做的功W;(2)质点从B点飞出后在空中飞行的时间t;(3)质点从B点飞出后在空中离斜面的最远距离H.

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、D【解析】

A.因为船在静水中的速度小于河水的流速,由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸,小船不可能垂直河岸正达对岸。故A正确。B.当船的静水中的速度垂直河岸时渡河时间最短:,故B正确。C.因为船在静水中的速度小于河水的流速,由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸,小船不可能垂直河岸正达对岸。当船速的方向与合速度方向垂直时渡河的位移最小,则解得最短位移,故C正确。D.若小船以最短位移渡河,在水流方向上的位移大小为,故D错误。本题选错误的,故选D。2、B【解析】

R3是一紫外线传感器,其电阻率随紫外线强度的增大而减小;当R3所在处紫外线强度增大,R3的阻值减小,电路总电阻减小,电路总电流增大,流过R1的电流I增大;据知,R2两端的电压减小;据知,流过R2的电流I2减小;据知,流过R4的电流I4增大,则R4两端的电压U4增大;据知,R3两端的电压U减小.A.与分析结果不符,故A项错误.B.与分析结果相符,故B项正确.C.与分析结果不符,故C项错误.D.与分析结果不符,故D项错误.3、B【解析】

设加速电压为kU,偏转电压为U,对直线加速过程,根据动能定理,有:q(kU)=mv2;对类似平抛运动过程,有:l=vt;;联立解得:,故选B.【点睛】本题关键是分直线加速和类似平抛运动分析,对直线加速根据动能定理列式,对类似平抛过程根据分位移公式列式,基础题目.4、A【解析】物体做平抛运动,当垂直地撞在倾角为30°的斜面上时,把物体的速度分解如图所示,由图可知,此时物体的竖直方向上的速度的大小为根据可解得t=1s,故A正确.点晴:平抛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,将速度进行分解,根据平行四边形定则求出撞在斜面上竖直方向上的分速度,从而根据速度时间公式求出运动的时间.5、D【解析】

A.匀速上升电梯中的人动能不变,重力势能增加,则机械能增加,选项A错误;B.加速下降电梯中的人,电梯对人做负功,机械能不守恒,选项B错误;C.沿斜面匀速下滑的物块动能不变,重力势能减小,则机械能减小,选项C错误;D.做平抛运动的小球,只有重力做功,则机械能守恒,选项D正确。6、D【解析】力F所做的功为,平均功率为,故D正确.点睛:本题主要考查了功和平均功率的求法,属于基础问题.7、ACD【解析】

A.由可以知道伤员在竖直方向的运动是加速度的方向竖直向上,大小恒定的匀加速直线运动,竖直方向只受两个力的作用,所以悬索的拉力大于伤员的重力,因此悬索始终保持竖直,所以A正确.BCD.他在水平方向做匀速直线运动,竖直方向上是匀加速直线运动,那么伤员的运动相对直升机做加速度不变的匀加速直线运动;从地面看就是类平抛运动,故B错误,C正确,D正确.8、BC【解析】

考虑实际运动情况,碰撞后两球同向运动,A球速度应不大于B球的速度,故AD错误;两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量应守恒.碰撞前,总动量为:p=pA+pB=mAvA+mBvB=(1×6+2×2)kg•m/s=10kg•m/s,总动能:;B选项:碰撞后,总动量为:p′=pA′+pB′=mAvA′+mBvB′=1×2+2×4=10kg•m/s;总动能:;则p′=p,符合动量守恒和能量关系.故B正确.C选项:碰撞后,总动量为:p′=pA′+pB′=mAvA′+mBvB′=(1×1+2×4.5)kg•m/s=10kg•m/s;符合动量守恒定律.,碰后符合能量关系,则C正确.9、BC【解析】

A.小球在月球表面做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,则有:vy=gt,所以:,则:.故A错误;B.月球表面的重力加速度为:,所以:.故B正确;C.第一宇宙速度为:.故C正确;D.绕月球做匀速圆周运动的人造卫星的最小周期为:.故D错误.10、BD【解析】

AB.如图所示,B受重力、绳子的拉力及库仑力;将拉力及库仑力合成,其合力应与重力大小相等方向相反;

由几何关系可知,;而库仑力;即:;要使d变为,可以使质量增大到原来的8倍而保证上式成立;故A错误,B正确;CD.或将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时小球B的质量增加到原来的2倍,也可保证等式成立;故选项C错误,D正确;11、BD【解析】A、竖根据个功能关系可知:重力势能的变化等于重力做功,重力的功与高度差有关,由于小球抛出点与落地点的高度相同,重力做功相同,则小球重力势能的变化量相等,故A错误

B、小球沿着不同的方向抛出,都只有重力做功,机械能守恒,落地时动能相等,故可得到落地时速度大小相等,故B正确;

C、根据瞬时功率表达式,平抛运动重力的瞬时功率最小,竖直上抛的小球落地时的瞬时功率大,同时瞬时功率为标量,没有方向,故C错误;

D、根据重力做功公式W=mgh可知,两个小球重力做功相同,落地的时间不同,竖直上抛时间最长,平抛的时间短,所以运动过程中,两个小球重力做功的平均功率不同,平抛的平均功率大,故D正确.点睛:本题关键在于沿不同方向抛出的小球都只有重力做功,机械能守恒,然后结合平均功率和瞬时功率的相关公式列式分析判断.12、AD【解析】

AB.对于甲图,当电路的内阻和外阻相等时,电路的输出功率最大,则甲图中电流为根据题意知,图乙电路中的电流也为I=1A

电动机消耗的电功率PM=2W,根据PM=UMI,得UM=2V则变阻器两端的电压U2=E-Ir-UM=6-1×3-2=1V故A正确,B错误。

CD.电动机的热功率P=I2R0′=1W故C错误,D正确。

故选AD。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、D;乙;9.4;纸带和打点计时器存在摩擦阻力或空气阻力;【解析】

①自由落体做的是匀加速直线运动,故符合在相等的时间内走过的位移差是定值即AB错误,已知当地的重力加速度大约为为9.79m/s2可算出D正确.②匀加速直线运动在相等的时间内,刚开始走的位移小,所以乙端与重物相连.由代入数据可得;解得造成差异得原因为纸带和打点计时器存在摩擦阻力或空气阻力;14、1.130【解析】

第一空.图中螺旋测微器的示数为1mm+0.01mm×13.0=1.130mm.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)20m(2)20m/s(3)10J【解析】

(1)根据逆向思维法可知,小球到达最高点前1s内上升的高度为由题意可得小球上升的最大高度为H=4h1=4×5=20m;(2)由运动学公式知:所以小球的初速度:v0=20m/s(3)因为小球上抛过程中机械能守恒,所以上升到最大高度的时的机械能就是抛出时的动能,即:16、(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,由能量守恒定律得:(3)碰撞后物块B沿水平台面向右匀速运动,设物块B在传送带上向右运动的最大位移为l′,由动能定理得解得:l′=1m<4.5m所以物块B不能通过传送带运动到右边的曲面上,当物块B在传送带上向右运动的速度为零后,

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