2022-2023学年北京西城8中物理高一第二学期期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一物理下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)将物体由地面竖直上抛,如果不计空气阻力,物体能够达到的最大高度为H,以地面为零势能面,当物体在上升过程中的某一位置,它的动能是重力势能的2倍,则这一位置的高度为()A. B. C. D.2、(本题9分)物体自由下落,速度由0增加到5m/s和由5m/s增加到10m/s的两段时间内,重力做功的平均功率之比是A.1:2B.1:3C.3:1D.1:13、(本题9分)如图所示,自行车的大齿轮A、小齿轮B、后轮C的半径之比为4:1:16,在用力蹬脚踏板前进的过程中,关于A、C轮缘的线速度和角速度说法正确的是A.ωA:ωC=1:4B.ωA:ωC=4:1C.vA:vC=1:4D.vA:vC=4:14、(本题9分)船在静水中的速度是4m/s,河岸笔直,河宽4m,河水流速为3m/s,以下说法正确的是()A.船过河的最短时间为0.8s B.船在河中运动速度一定为5m/sC.船过河的最短时间为1s D.船不可以垂直过河5、(本题9分)如图所示,木块A放在水平桌面上.木块左端用轻绳与轻质弹簧相连,弹簧的左端固定,用一轻绳跨过光滑定滑轮,一端连接木块右端,另一端连接一砝码盘(装有砝码),轻绳和弹簧都与水平桌面平行.当砝码和砝码盘的总质量为0.5kg时,整个装置静止,弹簧处于伸长状态,弹力大小为3N.若轻轻取走盘中的部分砝码,使砝码和砝码盘的总质量减小到0.1kg,取g=10m/s2,此时装置将会出现的情况是A.弹簧伸长的长度减小B.桌面对木块的摩擦力大小不变C.木块向右移动D.木块所受合力将变大6、(本题9分)如图所示是一个匀强电场的等势面,每两个相邻等势面相距4cm,由此可以确定电场强度的方向和数值是()A.竖直向下,E=50V/mB.水平向左,E=50V/mC.水平向左,E=200V/mD.水平向右,E=200V/m7、甲、乙两颗人造地球卫星,质量分别为m和2m,它们绕地球做圆周运动的轨道半径分别为2r和r,下列说法正确的是A.甲、乙的周期之比为4∶1 B.甲、乙的向心力之比为1∶8C.甲、乙的动能之比为1∶4 D.甲、乙的动能之比为1∶88、(本题9分)如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A靠紧竖直墙.用水平力F将B向左压,使弹簧被压缩一定长度,静止后弹簧储存的弹性势能为E.这时突然撤去F,关于A、B和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是()A.撤去F后,系统动量守恒,机械能守恒B.撤去F后,A离开竖直墙前,系统动量不守恒,机械能守恒C.撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E/4D.撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E/39、(本题9分)关于对一个系统的动量守恒的理解,下列说法正确的是A.如果一个系统的动量守恒,则系统的机械能一定守恒B.如果一个系统的动量守恒,则系统的动能可能增加C.如果一个系统的合外力为零,则系统的动量一定守恒D.如果一个系统内力做功不为零,则系统动量一定不守恒10、一部直通高层的客运电梯的简化模型如图1所示.电梯在t=0时由静止开始上升,以向上方向为正方向,电梯的加速度a随时间t的变化如图2所示.图1中一乘客站在电梯里,电梯对乘客的支持力为F.根据图2可以判断,力F逐渐变大的时间段有()A.0~1s内 B.8~9s内 C.15~16s内 D.23~24s内11、如图所示,轻质光滑滑轮两侧用轻绳连着两个物体A与B,物体B放在水平地面上,物体A、B均静止。物体A和物体B的质量分别为mA、mB,轻绳与水平的夹角为θ(θ<90°),重力加速度为g,则()A.物体B受到地面向左的摩擦力为 B.物体B受到地面向左的摩擦力为C.物体B对地面的压力可能为零 D.物体B对地面的压力为12、(本题9分)如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔的水平桌面上.小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).现使小球改到一个更高一些的水平面上做匀速圆周运动(图上未画出),两次金属块Q都保持在桌面上静止.则后一种情况与原来相比较,下面的判断中正确的是()A.Q受到桌面的支持力变大B.Q受到桌面的静摩擦力变大C.小球P运动的角速度变大D.小球P运动的周期变大二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)如图为“验证动能定理”的实验装置,用拉力传感器记录小车受到拉力F的大小,在长木板上相距适当距离的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车通过A、B时的速率,要求拉力传感器的示数即为小车所受的合外力。(1)为了完成实验,除了测量小车受到拉力的大小F、小车通过A、B时的速率vA和vB(2)与本实验有关的下列说法正确的是__A、要调整长木板的倾斜角度,平衡小车受到的摩擦力B、应先释放小车,再接通速度传感器的电源C、改变所挂钩码的数量时,要使所挂钩码的质量远小于小车质量D、该实验装置也可以用来验证牛顿第二定律。14、(10分)(本题9分)在做“研究平抛运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置.先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸.将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口的方向平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;将木板再向远离槽口的方向平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C.若测得木板每次移动距离x=10.00cm,A、B间距离y1=5.02cm,B、C间距离y2=14.82cm.请回答以下问题(g=9.80m/s2)(1)为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?_____________.(2)根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=_______.(用题中所给字母表示)(3)小球初速度的值为v0=________m/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、(12分)(本题9分)已知电子的质量是9×10﹣31kg,质子和电子的电荷量均为1.6×10﹣19C,质子与电子之间的库仑力是9.116×10﹣8N,电子绕质子做匀速圆周运动,静电力常量k=9×l09N•m1/C1.取=1.16,求:(1)电子转动的半径;(1)电子转动的速度大小.16、(12分)如图所示,在水平向右的匀强电场中,一不可伸长的绝缘细线的长度为L=40cm,细线的一端连着一个质量为m=1.0×10-4kg、带电量为q=+5.0×10-8C的小球,另一端固定于O点,把小球拉起直至细线与场强平行,然后无初速由A点释放,当细线转过90°,小球到达B点时速度恰好为零.不计空气阻力和细线质量,重力加速度g=10m/s1.求:(1)A、B两点间的电势差UAB;(1)匀强电场的电场强度E的大小;(3)小球从A点运动到B点过程中的最大速度的大小.(结果可保留根号)17、(12分)(本题9分)如图a所示,在水平路段AB上有一质量为2×103kg的汽车(可看成质点),正以10m/s的速度向右匀速运动,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个(1)求汽车在AB路段所受的阻力大小f;(2)求汽车刚好开过B点时的加速度大小a;(3)求BC路段的长度L。

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】

物体总的机械能为mgH,当高度为h时,动能是势能的2倍,即动能为2mgh,由机械能守恒定律可得:解得:A.与分析不相符,故A项与题意不相符;B.与分析相符,故B项与题意相符;C.与分析不相符,故C项与题意不相符;D.与分析不相符,故D项与题意不相符.2、B【解析】速度在两个过程中变化相同,由动能定理可知在两个过程中重力做功之比为1:3,运动时间相同,由P=W/t可知B对;3、A【解析】

AB.因为A、B的线速度大小相等,根据ω=vr,A、B的半径之比为4:1,所以A、B的角速度之比为1:4,B、C的角速度大小相等,所以ωA:ωCD.因为ωB=ωC,RB:RC=1:16,根据v=r•ω知vB:vC=1:16,所以vA:vC=1:16,故C,D均错误.4、C【解析】A.要使船渡河时间最短,船头应正对河岸前进,故渡河时间t=d/v船=4/4s=1s,故A错误,C正确;B.船在河中的速度与船头的指向有关,符合平行四边形定则,运动速度有多种可能,故B错误;D.当船的合速度正对河岸时,船垂直过河,此时船头应偏向上游,故D错误.故选C.5、B【解析】当砝码和砝码盘的总质量为0.5kg时,整个装置静止,弹簧处于伸长状态时,由平衡条件可知木块A所受的静摩擦力为:f1=m砝g-F弹=0.5×10-3=2(N),所以桌面对木块A的静摩擦力至少为2N.当砝码和砝码盘的总质量减小到0.1kg,F弹-m′砝g=3N-0.1×10N=2N,不超过最大静摩擦力,所以木块相对桌面仍静止,木块所受合力为零,没有变化,弹簧伸长的长度不变.根据平衡条件可知,桌面对木块的摩擦力大小为f2=F弹-m′砝g=2N=f1,即桌面对木块的摩擦力大小不变.故B正确,ACD错误.故选B.6、B【解析】根据电场强度的方向应与等势面垂直,且由较高的等势面指向较低的等势面,可知该电场强度的方向水平向左.由场强与电势差的关系得:E=Ud7、BC【解析】

根据可知可知,甲、乙的周期之比为2∶1,选项A错误;由可知,甲、乙的向心力之比为1∶8,选项B正确;由可知,甲、乙的动能之比为1∶4,选项C正确,D错误.8、BD【解析】A、B项:撤去F后,A离开竖直墙前,竖直方向两物体的重力与水平面的支持力平衡,合力为零,而墙对A有向右的弹力,使系统的动量不守恒.这个过程中,只有弹簧的弹力对B做功,系统的机械能守恒.A离开竖直墙后,系统水平方向不受外力,竖直方向外力平衡,则系统的动量守恒,只有弹簧的弹力做功,机械能也守恒.故A错误,B正确;C、D项:撤去F后,A离开竖直墙后,当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大.设两物体相同速度为v,A离开墙时,B的速度为v1.根据动量守恒和机械能守恒得2mv1=3mv,又联立得到,弹簧的弹性势能最大值为,故C错误,D正确.点晴:本题考查动量守恒和机械能守恒的判断和应用能力.动量是否守恒要看研究的过程,要细化过程分析,不能笼统.9、BC【解析】

A.动量守恒的系统机械能不一定守恒,动量守恒的条件是:系统不受外力或受外力的代数和为零;机械能守恒定律的条件是:系统只受到重力的作用,或受外力的代数和为零,故A错误;B.例如人船模型,开始人船速度为零,运动时系统的动量守恒,但系统的动能增加,故B正确;C.动量守恒的适用条件是系统不受外力或受外力的代数和为零,故C正确;D.放在光滑水平面上的滑块与滑板,当它们相对运动时,系统内力做功不为零,但系统动量守恒,故D错误;故选BC.10、AD【解析】试题分析:根据牛顿第二定律列式,分加速度向上和加速度向下两个过程讨论即可.解:1、加速度向上时,根据牛顿第二定律,有:F﹣mg=ma故F=mg+ma故在0﹣1s内的支持力F是增加的,1s﹣8s内支持力恒定,8s﹣9s支持力是减小的;2、加速度向下时,根据牛顿第二定律,有:mg﹣F=m|a|故F=mg﹣m|a|故在15s﹣16s支持力是减小的,16s﹣23s支持力是固定的,23s﹣24s内的支持力F是增加的;故AD正确,BC错误;故选AD.【点评】超重和失重现象可以运用牛顿运动定律进行分析理解,产生超重的条件是:物体的加速度方向向上;产生失重的条件:物体的加速度方向向下.11、BD【解析】

物体A受到重力和绳子的拉力处于平衡状态,所以绳子的拉力等于A的重力。以B为研究对象,受力分析如图所示:根据平衡条件,物体B受到的摩擦力:物体B受到的支持力:又,得:,故BD正确,AC错误。故选BD。12、BC【解析】

试题分析:对小球分析,设绳子拉力为F,绳子与竖直方向夹角为θ,绳子长度为l,则有Fcosθ=mg,Fsinθ=m(2π/T)2r,r=lsinθ,解得T2=4π2lcosθ/g,当小球位置升高时,周期减小,角速度增大,C正确,D错误.Q物块处于平衡状态,有N=Mg+Fcosθ=(M+m)g,支持力不变,A错误;f=Fsinθ=mgtanθ,物块位置升高,θ增大,f增大,B正确.考点:本题考查圆周运动向心力分析和物体平衡.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、A、B两点之间的距离小车和车上的拉力传感器的总质量mFx=1【解析】

(1)[1][2][3]设A、B两点之间的距离x,小车和车上的拉力传感器的总质量m,根据动能定理:Fx=12mvB2-12(2)[4]A.若没有平衡摩擦力,则有F-f=ma,而摩擦力f又无法求出,因此需平衡摩擦力,故A正确;B.应选打开电源,待打点稳定后,再释放小车,故B错误;C.小车受到的拉力由传感器显示,不再用钩码的重力代替,不必使挂钩码的质量远小于小车的质量,故C错误;D.本实验也可以验证加速度与物体受到的力的关系,即牛顿第二定律,故D正确.故选:AD14、为了保证小球每次做平抛运动的初速度相同;;1.00;【解析】

(1)[1].要保证每次抛出时的速度相等应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下并且斜槽轨道末端必须保持水平,只要做到这两点,我们就

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