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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)做平抛运动的物体初速度大小为v0,末速度大小为v,则物体飞行的时间为()A. B.C. D.2、(本题9分)质量为0.5kg的物体从10m高下落,下落1s时刻重力的瞬时功率是()A.59WB.50WC.40WD.45W3、(本题9分)如图所示,水平放置的两个用相同材料制成的轮P和Q靠摩擦转动,两轮的半径.当主动轮Q匀速转动时,在Q轮边缘上放置的小木块恰能相对静止在Q轮边缘上,此时Q轮转动的角速度为ω1,木块的向心加速度为a1;若改变转速,把小木块放在P轮边缘也恰能静止,此时Q轮转动的角速度为ω2,木块的向心加速度为a2,则()A. B. C. D.4、(本题9分)物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能,取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为m0的质点距离质量为M0的引力源中心为时,其引力势能Ep=-GM0m0/r0(式中G为引力常数),一颗质量为m的人造地球卫星以圆形轨道环绕地球飞行,已知地球的质量为M,由于受高空稀薄空气的阻力作用,卫星的圆轨道半径从r1逐渐减小到r2,若在这个过程中空气阻力做功为Wf,则在下面给出的Wf,的四个表达式中正确的是()A. B.C. D.5、(本题9分)某人提着50N的水桶在水平地面上匀速行走了12m,在整个过程中,人对水桶所做的功为()A.600J B.200J C.0J D.﹣600J6、汽车在水平路面上做匀速运动,发动机输出的功率为P,速度为v,当汽车上坡时()A.如果输出的功率不变,则应减小速度B.如果输出的功率不变,则应增大速度C.如果保持速度不变,则应减小输出功率D.如果保持速度不变,则还应保持输出功率不变7、(本题9分)两个完全相同的金属小球(可视为点电荷),带电荷量之比为3:7,相距为r。现将两小球接触后再放回原来的位置上,则此时小球间的库仑力与接触前之比可能为A.4:21 B.4:25 C.2:5 D.25:218、一新型赛车在水平专用测试道上进行测试,该车总质量为m=1×103kg,由静止开始沿水平测试道运动,用传感设备记录其运动的v-t图象如图所示。该车运动中受到的摩擦阻力(含空气阻力)恒定,且摩擦阻力跟车的重力的比值为μ=0.1.赛车在0~5s的v-t图象为直线,5s末该车发动机达到额定功率并保持该功率行驶,在5~10s之间,赛车的v-t图象先是一段曲线,后为直线。取g=10m/s1,则()A.该车的额定功率为4×104WB.该车的额定功率为1.1×105WC.该车匀加速阶段的加速度a=4m/s1D.该车出发后10s内的总位移为150m9、如图所示,一辆可视为质点的汽车以恒定的速率驶过竖直面内的凸形桥。已知凸形桥面是圆弧形柱面,则下列说法中正确的是()A.汽车在凸形桥上行驶的过程中,其所受合力始终为零B.汽车在凸形桥上行驶的过程中,其始终处于失重状态C.汽车从桥底行驶到桥顶的过程中,其角速度恒定D.汽车从桥底行驶到桥顶的过程中,其加速度不变10、如图所示,在水平地面上放着斜面体B,物体A置于斜面体B上.一水平向右的力F作用于物体A,地面对斜面体B的支持力和摩擦力分别用N、f表示.若力F逐渐变大的过程中,两物体始终保持静止状态.则此过程中()A.N变大 B.N不变 C.f变大 D.f不变11、(本题9分)一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下。若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,功能变化情况为()A.重力做正功,重力势能增加B.电场力大于重力,电场力做的功大于重力做的功,动能增加C.动能、重力势能和电势能之和变大D.重力势能和动能之和增大12、如图为某运动员低空跳伞表演,假设质量为m的运动员在下落高度h的一段过程中受恒定阻力作用,匀加速下落的加速度为g(g为重力加速度)。在该运动过程中,下列说法正确的是()A.运动员的重力势能减少了mghB.运动员的动能增加了mghC.运动员克服阻力所做的功为mghD.运动员的机械能减少了mgh二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)探究做功与速度变化的关系实验中,某同学利用如图所示的装置,通过数根相同的橡皮条、打点计时器和光滑板面,来探究橡皮条做功与小车获得速度之间的关系。每次改变橡皮条的根数,将小车拉到的光滑板面相同位置由静止释放。得到数据如表所示,则下述说法中正确的是(______)ABC橡皮条数速度速度的平方21.001.0041.411.9961.732.9982.004.00A.利用改变橡皮条的根数来改变做功的大小,使做功数值倍数增加B.改变橡皮条的根数重新做的这4次实验,必须不断改变板面与水平面的倾角C.从表格A列和B列对比,可以判断在误差允许范围内,橡皮条做功与小车速度成正比例关系D.从表格A列和C列对比,可以判断在误差允许范围内,橡皮条做功与小车速度平方成正比例关系14、(10分)(本题9分)某同学用如图所示的装置来探究弹力和伸长量的关系,她分别把弹簧和橡皮筋作为研究对象,记录每一次悬挂钩码的质量和指针所对应的刻度,然后通过分析这些数据获得了自己的实验结论。(1)实验时,该同学认为可以用钩码的重力来代替弹簧或橡皮筋产生的弹力大小,这样做的依据是____;A.钩码静止时受到的弹力和重力是一对作用力与反作用力B.钩码静止时受到的弹力和重力是一对平衡力C.钩码静止时受到的弹力和重力本来就是同一个力(2)该同学用图像法来分析数据,如图所示,其中横轴代表伸长量、纵轴代表弹力。图中“虚线”是根据橡皮筋的测量数据绘制出的图线,“+”是根据弹簧的测量数据描绘的点迹,但她对弹簧的研究工作还未结束,请你根据下面表格中的数据在图中完成剩余工作:a。请用“+”将第4个点迹描绘在图像中;b。请根据所有点迹“+”画出能反映弹簧弹力变化规律的图线___;(3)请根据图中你所绘制的图线计算该弹簧的劲度系数为___N/m;(保留3位有效数字)(4)若将橡皮筋和弹簧分别从原长拉伸5cm的伸长量,人克服弹力做的功分别为W1、W2,请根据图判断W1____W2
(选填“>”“=”或“<”)。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)如图所示,光滑的倾斜轨道AB与粗糙的竖直放置的半圆型轨道CD通过一小段圆弧BC平滑连接,BC的长度可忽略不计,C为圆弧轨道的最低点。一质量m=0.1kg的小物块在A点从静止开始沿AB轨道下滑,进入半圆型轨道CD。已知半圆型轨道半径R=0.2m,A点与轨道最低点的高度差h=0.8m,不计空气阻力,小物块可以看作质点,重力加速度取g=10m/s2。求:(1)小物块运动到C点时速度的大小;(2)小物块运动到C点时,对半圆型轨道压力的大小;(3)若小物块恰好能通过半圆型轨道的最高点D,求在半圆型轨道上运动过程中小物块克服摩擦力所做的功。16、(12分)(本题9分)如图所示,小车A、小物块B由绕过轻质定滑轮的细线相连,小车A放在足够长的水平桌面上,B、C两小物块在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C放在水平地面上,现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与桌面平行,已知A、B的质量均为2m,C的质量为m,A与桌面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度为g,弹簧的弹性势能表达式为EP=,式中x是弹簧的劲度系数,Δx是弹簧的伸长量或压缩量。细线与滑轮之间的摩擦不计。开始时,整个系统处于静止状态,对A施加一个恒定的水平拉力F后,A向右运动至速度最大时,C恰好离开地面,求此过程中:(1)拉力F的大小(2)C恰好离开地面时A的速度17、(12分)如图所示,水平地面上左侧有一质量为2m的四分之一光滑圆弧斜槽C,斜槽末端切线水平,右侧有一质量为3m的带挡板P的木板B,木板上表面水平且光滑,木板与地面的动摩擦因数为0.25,斜槽末端和木板左端平滑过渡但不粘连。某时刻,一质量为m的可视为质点的光滑小球A从斜槽顶端静止滚下,重力加速度为g,求:(1)若光滑圆弧斜槽C不固定,圆弧半径为R且不计斜槽C与地面的摩擦,求小球滚动到斜槽末端时斜槽的动能?(2)若斜槽C固定在地面上,小球从斜槽末端滚上木板左端时的速度为v0,小球滚上木板的同时,外界给木板施加大小为v0的水平向右初速度,并且同时分别在小球上和木板上施加水平向右的恒力F1与F2,且F1=F2=0.5mg。当小球运动到木板右端时(与挡板碰前的瞬间),木板的速度刚好减为零,之后小球与木板的挡板发生第1次相碰,以后会发生多次碰撞。已知小球与挡板都是弹性碰撞且碰撞时间极短,小球始终在木板上运动。求:①小球与挡板第1次碰撞后的瞬间,木板的速度大小。②小球与挡板第1次碰撞后至第10次碰撞后瞬间的过程中F1与F2做功之和。
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】物体水平抛出后做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速直线运动,由题意得物体落地时竖直方向分速度为:vy=又vy=gt则得:t=故选B点睛:物体水平抛出后做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速直线运动,已知初速度v0和落地速度v,根据平行四边形定则求得落地时竖直方向分速度,即可由速度公式求出物体在空中飞行的时间.2、B【解析】竖直分速度为,重力功率P=mgv=50W,B对;3、C【解析】在P轮边缘上放置的小木块恰能相对静止在P轮边缘上.则有最大静摩擦力提供向心力.即为μmg=mω12R,当木块放在Q轮也静止,则有μmg=mω22r,解得:.因为a1=ω12R,a2=ω22r,所以,故选AC.点睛:本题要抓住恰好静止这个隐含条件,即最大静摩擦力提供向心力;同时要知道同缘转动线速度相等,同轴转动角速度相等.4、A【解析】
卫星在圆轨道半径从r1上时,根据万有引力提供向心力:,解得:,卫星的总机械能:,同理:卫星的圆轨道半径从r1上时,卫星的总机械能:卫星的圆轨道半径从r1逐渐减小到r1.在这个过程中空气阻力做功为Wf,等于卫星机械能的减少:,故A正确.5、C【解析】人对水桶的力竖直向上,而发生的位移沿水平方向,两者垂直,所以人对桶的作用力不做功,为零,C正确.【点睛】本题要注意理解功的定义,功是力与力的方向上发生的位移的乘积,当两者垂直时做功为零.6、A【解析】汽车的输出功率不变,根据P=Fv知,汽车上坡时,需减小速度,从而增大牵引力,故A正确,B错误;汽车的速度不变,上坡时需增大牵引力,根据P=Fv知,应增大输出功率,故CD错误。所以A正确,BCD错误。7、AD【解析】
由库仑定律可得F=kQqA.4:21与分析相符,故A项与题意相符;B.4:25与分相不相符,故B项与题意不相符;C.2:5与分相不相符,故C项与题意不相符;D.25:21与分析相符,故A项与题意相符。8、BCD【解析】
ABC、0s~5s赛车作匀加速运动,由图象可知:a=ΔvΔt=205=4m/s2,5秒末时达到额定功率为D.前5秒内位移为:s1=12at2=12×4×25=50m;赛车匀速运动时有:Pv9、BC【解析】
AB.汽车在凸形桥上行驶的过程中因为做匀速圆周运动,汽车的合力始终不为零;汽车的向心加速度有竖直向下的加速度分量,所以处于失重状态,故A错误,B正确.CD.汽车从桥底行驶到桥顶的过程中,因速率恒定,做匀速圆周运动,故角速度不变,加速度大小不变,方向一直在改变,故C正确,D错误10、BC【解析】试题分析:对A和B整体受力分析,受重力、支持力、推力和摩擦力,根据共点力平衡条件列式求解.解:对A和B整体受力分析,受重力(M+m)g、支持力N、推力F和地面的静摩擦力f,由于两物体相对地面始终保持静止,故加速度为零,合力为零,根据平衡条件,有:竖直方向:N=(M+m)g…①水平方向:F=f…②当推力F变大时,f变大,支持力不变;故选BC.【点评】本题关键是灵活地选择研究对象;如果对两个物体分别受力分析,然后运用共点力平衡条件列式求解,问题将复杂化.11、BD【解析】
A、粒子由a到b,由运动轨迹可判出粒子受电场力与重力的合力向上,故粒子带负电,故A错误;B、粒子由a到b,由运动轨迹可判出粒子受电场力与重力的合力向上,且电场力大于重力,电场力与重力的合力做正功,故动能增加,故B正确;C、总能量是守恒的,故C错误;D、由于油滴在运动中,电势能减小,根据能量守恒定律,则有重力势能和动能之和增加,故D正确;
故选:BD.【点睛】本题注意利用曲线运动的条件,来得出合力竖直向上,且电场力大于重力.12、BD【解析】
A、运动员在下落高度h的一段过程中,重力做功mgh,运动员的重力势能减少了mgh,故A错误。B、运动员在下落高度h的一段过程中,合外力的功W合=mah=mgh,根据动能定理W合=Ek,运动员的动能增加了mgh,故B正确。CD、根据牛顿第二定律mg-Ff=ma,运动员受到的阻力Ff=mg,在下落高度h的过程中,运动员克服阻力所做的功Wf=mgh,根据能量守恒,运动员的机械能减少了mgh,故C错误,D正确。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、AD【解析】
A.实验中我们要设法回避求变力做功的具体数值,可以用一根橡皮筋做功记为
W
,用2根橡皮筋做功记为
W
,用4根橡皮筋做功记为
2W
,从而回避了直接求功的困难,利用改变橡皮条的根数来改变做功的大小,使做功数值倍数增加,
故A正确;B.改变橡皮条的根数重新做的这4次实验,必须保证板面与水平面的倾角不变,将小车拉到相同位置由静止释放
,如此才能保证
做功数值
成
倍数增加
,
故B错误;CD.从表格A列和C列对比,可以判断在误差允许范围内,橡皮条做功与小车速度平方成正比例关系,故C错误,D正确。14、B14.0~15.0>【解析】
(1)当钩码静止时,对钩码受力分析,当处于共点力平衡时,即重力等于弹力,故B正确;
(2)通过描点连线如图所示;
(3)在F-x图像中,斜率代表弹簧的劲度系数,则k==15.0N/m(4)在F-x图像中,与x轴所围面积为克服弹力所做的功,故W1>W2
点睛:解决本题的关键掌握描点作图的方法,知道图线的斜率倒数表示弹簧的劲度系数,与横轴所围面积为克服弹力做功三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)4m/s(2)9N(3)0.3J【解析】
(1)从A到C,小物块的机械能守恒。解得:vc=4m/s(2)在C点,小物块做圆周运动。解得:FN=9N根据牛顿第三定律,物块对轨道的压力大小FN'=9N(3)若小物块恰好能通过圆弧轨道的最高点D,则有物块从C到D,由动能定理得:解得:Wf=0.3J【点睛】此题较简单,考查牛顿第二定律及动能定理的应用;
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