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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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)将一个物体由A处移到B处,重力做功()A.与运动过程是否存在阻力有关B.与运动的具体路径有关C.与运动的位移无关D.与运动物体本身的质量有关2、(本题9分)一质点做简谐运动,其相对于平衡位置的位移x与时间t的关系图线如图所示,由图可知A.质点振动的频率为1.6HzB.质点的振幅为4.0cmC.在0.3s和0.5s两时刻,质点的速度方向相同D.在0.3s和0.5s两时刻,质点的加速度方向相同3、(本题9分)太阳对行星的引力F与行星对太阳的引力F′大小相等,其依据是()A.牛顿第一定律B.牛顿第二定律C.牛顿第三定律D.开普勒第三定律4、(本题9分)一横截面积为S的铜导线,流经其中有恒定的电流,设每单位体积的导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量为q,此时电子定向移动的速率为v,则在△t时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为A.nvSΔtB.nqΔtSC.nvSΔtq5、2019年4月20日,我国成功发射了第44颗北斗导航卫星.该卫星是倾斜地球同步轨道卫星,它的轨道平面与地球赤道平面有一定的夹角,离地面的高度和处于赤道平面内的地球同步轨道卫星相等.仅考虑卫星与地球间的作用,下列说法正确的是A.该卫星的角速度与地球同步轨道卫星的角速度一样大B.该卫星的环绕速度介于7.9km/s和11.2km/s之间C.该卫星的周期大于地球同步轨道卫星的周期D.该卫星可以始终处在地面某点的正上方6、(本题9分)小船在静水中的速度为v.若小船过河时船头始终与岸垂直,水流速度增大后A.小船相对于岸的速度减小 B.小船相对于岸的速度增大C.小船能到达出发点的正对岸 D.小船到达对岸的过河路程减小7、(本题9分)美国国家航空航天局宣布首次在太阳系外发现“类地”行星Kepler186f。若宇航员乘坐宇宙飞船到达该行星表面进行科学考察,在行星表面h高度(远小于行星半径)处以初速度v水平抛出一个小球,测得水平位移为x。已知该行星半径为R,自转周期为T,万有引力常量为G.则下列说法正确的是()A.该行星表面的重力加速度为2B.该行星的质量为2C.如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为3D.该行星的第一宇宙速度为v8、如图所示,质量为M的小车静止在光滑水平面上,小车A端固定一根轻弹簧,弹簧的另一端连接一个放置在小车上且质量为m的物体C,已知小车底部光滑,弹簧处于压缩状态.弹簧被释放后,物体C被弹出向B端运动,最后与B端粘在一起.下列说法中正确的是()A.物体C离开弹簧时,小车在向左运动B.物体C与B端粘在一起之前,小车的运动速率与物体C的运动速率的比值为C.物体C与B端粘在一起后,与小车一同向右运动D.整个过程中,小车、物体C及弹簧组成的系统的机械能守恒9、(本题9分)在光滑水平面上,原来静止的物体在水平力的作用下.经过时间、通过位移后,动量变为,动能变为,以下说法正确的是()A.在作用下,这个物体经过位移,其动量等于B.在作用下,这个物体经过时间,其动量等于C.在作用下,这个物体经过时间,其动能等于D.在作用下,这个物体经过位移,其动能等于10、(本题9分)如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定,另一端连接一质量为m的小物块,O点为弹簧原长时物块的位置.物块由A点静止释放,沿水平面向右运动,最远到达B点,物块与水平面间动摩擦因数为μ.AO=L1,OB=L2,则从A到B的过程中A.物块所受弹簧弹力先做正功后做负功B.物块所受弹簧弹力做的功大于克服摩擦力做的功C.物块经过O点时的动能为D.由于摩擦产生的热量为11、(本题9分)如图所示,放置在竖直平面内的光滑杆AB,是按照从高度为h处以初速度平抛的运动轨迹制成的,A端为抛出点,B端为落地点.现将一小球套于其上,由静止开始从轨道A端滑下.已知重力加速度为g,当小球到达轨道B端时A.小球的速率为B.小球的速率为C.小球在水平方向的速度大小为D.小球在水平方向的速度大小为12、(本题9分)若河水的流速大小与水到河岸的距离有关,河中心水的流速最大,河岸边缘处水的流速最小.现假设河的宽度为120m,河中心水的流速大小为4m/s,船在静水中的速度大小为3m/s,要使船以最短时间渡河,则()A.船渡河的最短时间是24sB.在行驶过程中,船头始终与河岸垂直C.船在河水中航行的轨迹是一条直线D.船在河水中的最大速度为5m/s二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)如图所示,是用来研究向心力与转动物体的半径、质量以及角速度之间关系的向心力演示器.(1)这个实验所用的主要研究方法是_____A.控制变量法B.等效代替法C.理想实验法D.假设法(2)观察图中两个相同的钢球位置距各自转轴的距离相等,皮带由此推测出是在研究向心力的大小F与的关系_______.A.质量mB.角速度ωC.半径r14、(10分)某兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:①用天平测出电动小车的质量为0.8kg;②将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装;③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器电源.上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图乙所示.请你分析数据回答下列问题(设整个过程中小车所受阻力恒定,结果保留两位有效数字);(1)该电动小车的最大速度为___m/s;(2)该电动小车关闭电源后小车运动的加速度大小为___m/s2;(3)该电动小车的额定功率为___W.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,光滑圆管形轨道AB部分平直,BC部分是处于竖直平面内半径为R=5m的半圆,圆管截面半径r<<R.有一质量为m=1Kg、半径比r略小的光滑小球以水平初速度v0=15m/s射入圆管,问:(1)小球从C端出来的速度多大?(2)在小球从C端出来运动到AB轨道上的位置距B点多远?16、(12分)(本题9分)如图,小球做匀速圆周运动,细线与竖直方向夹角为θ,线长为L,小球质量为m,重力加速度为g.求:(1)绳子对小球的拉力的大小;(2)小球运动的向心加速度大小;(3)小球运动的周期.17、(12分)(本题9分)光滑曲面上的A点高为h1,物体由A处在水平恒力F的作用下运动到高为h2的B处,若在A处的速度为vA,B处速度为vB,则AB的水平距离为多大?
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】
重力做功与路径、是否受其他力以及物体的速度无关,仅与初末位置的高度差有关,与运动的位移有关,根据可知还与运动物体本身的质量有关,D正确.2、D【解析】
A.由图读出周期T=1.6s,则频率故A错误;B.质点的振幅等于振子的位移最大值,由图直接读出振幅A=2cm,故B错误;C.在0.3s时刻,质点正从平衡位置向最大位移处运动,速度沿正方向;在0.5s时刻,质点正从正向最大位移向平衡位置运动,速度方向沿负方向,故这两个时刻的速度方向相反。故C错误;D.由简谐运动的特征分析得知,在0.3s和0.5s两时刻,质点的位移相同,所以加速度方向相同,故D正确。3、C【解析】太阳对行星的引力与行星对太阳的引力是一对作用和反作用力,其大小相等,依据是牛顿第三定律,故选C.4、A【解析】
横截面积为S的铜导线,流经其中的电流为I,设每单位体积的导线中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量为e,此时电子定向移动的速率为v,则I=nqvS,通过导体横截面的电量:Q=IΔt,自由电子数目可表示为N=Q【点睛】本题考查电流的微观表达式和定义式综合应用的能力,电流的微观表达式I=nqvs,是联系宏观与微观的桥梁,常常用到.5、A【解析】
A.根据,由于离地面的高度和处于赤道平面内的地球同步轨道卫星相等,具有相等的轨道半径,所以该卫星的角速度与地球同步轨道卫星的角速度一样大,故A正确;B.第一宇宙速度是最大的环绕速度,所以该卫星的环绕速度一定小于7.9km/s,故B错误;C.根据,由于离地面的高度和处于赤道平面内的地球同步轨道卫星相等,具有相等的轨道半径,所以该卫星的周期等于地球同步轨道卫星的周期,故C错误;D.倾斜同步轨道卫星相对于地球非静止的,所以倾斜同步轨道卫星从地球上看是移动的,故该卫星不可能始终位于地球表面某个点的正上方,故D错误;6、B【解析】AB:小船过河时船头始终与岸垂直,水流速度增大后,小船相对于岸的速度增大.故A项错误,B项正确.C:小船过河时船头始终与岸垂直,小船不能到达出发点的正对岸.故C项错误.D:小船过河时船头始终与岸垂直,水流速度增大后,小船过河时间不变,沿河岸方向运动距离变大,过河路程增大.故D项错误.点睛:运动的独立性原理又称运动的叠加性原理,是指一个物体同时参与几种运动,各分运动都可看成独立进行的,互不影响,物体的合运动则视为几个相互独立分运动叠加的结果.7、ABD【解析】
根据“水平抛出一个小球”可知,考查了平抛运动。根据平抛运动的规律求解行星表面的重力加速度;行星表面物体重力等于万有引力求解行星质量;对同步卫星,根据万有引力提供向心力求解行星高度;近地卫星运行速度即为第一宇宙速度。【详解】A、根据平抛运动的规律可知:h=12gt2,x=vtB、根据mg=GMmR2,得行星的质量为:M=C、根据GMm(R+h)2=m4π2D、根据mg=mv2R得行星的第一宇宙速度为:v=【点睛】解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要的理论:1、万有引力等于重力,2、万有引力提供向心力,并能灵活运用。8、AB【解析】
整个系统在水平方向不受外力,竖直方向上合外力为零,则系统动量一直守恒,系统初动量为零,物体离开弹簧时向右运动,根据系统的动量守恒定律得小车向左运动,故A正确;取物体C的速度方向为正方向,根据系统的动量守恒定律得:0=mv-Mv′,得物体与B端粘在一起之前,小车的运动速率与物体C的运动速率之比,故B正确;当物体C与B端粘在一起时,整个系统最终的速度相同,根据系统的动量守恒定律得:0=(M+m)v″,v″=0,系统又处于静止状态,故C错误;物块C与B碰后要粘在一起,则损失机械能,则整个过程中,小车、物体C及弹簧组成的系统的机械能不守恒,选项D错误。9、BD【解析】
由题意可知,经过时间t、通过位移L后,动量为p、动能为,由动量定理可知,由动能定理得,设物体质量为m;当位移为2L时,物体的动能,物体的动量,故A错误D正确;当时间为2t时,动量,物体的动能,故B正确C错误.10、AD【解析】
从A到B的过程中,物块所受弹簧弹力先向右后向左,则弹力先做正功后做负功,选项A正确;根据动能定理可知,物块所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功,选项B错误;根据动能定理,物块经过O点时的动能为,选项C错误;由于摩擦产生的热量为,选项D正确.11、BD【解析】
AB、由于杆AB光滑,小球在整个运动过程中,受重力mg和杆的弹力N作用,又由于弹力N始终与小球运动的速度相垂直,因此一直不做功,根据动能定理有:mgh=-0,解得小球到达轨道B端时的速率为v=,故A错误;B正确;CD、由于杆AB是按照从高度为h处以初速度v0平抛的运动轨迹制成的,不妨假设B端的切线方向与水平方向间的夹角为θ,当物体以初速度v0平抛运动至B端时,根据动能定理有:mgh=-,解得:v′=,根据几何关系有:cosθ==,所以小球沿杆到达轨道B端在水平方向的速度大小为:vx=vcosθ=,故C错误;D正确.12、BD【解析】
将船的运动分解为沿河岸方向和垂直于河岸方向,当静水速的方向与河岸垂直时,渡河时间最短.根据两分运动的运动情况判断合运动的轨迹.【详解】AB.当静水速的方向与河岸垂直时,渡河时间最短,则有s=40s故A错误,B正确;C.船在垂直河岸方向做匀速直线运动,在沿河岸方向,由于水流速在变,做变速运动,两合运动的轨迹是曲线,故C错误;D.根据运动的合成,可知船在河水中的最大速度为m/s=5m/s故D正确。故选BD。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、AB【解析】
第一空:在研究向心力的大小F与质量m、角速度和半径r之间的关系时,需先控制某些量不变,研究另外两个物理量的关系,该方法为控制变量法,A正确;第二空:图中两球的质量相同,转动的半径相同,则研究的是向心力与角速度的关系,B正确.14、1.52.02.4【解析】
(1)通过观察纸带可知,对应每段标注的距离,小车运动的时间是相同的,根据瞬时速度的定义,纸带上标注为6.00cm宽度处中间时刻对
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