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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:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、很多物理量都采用了比值定义的方法,例如:电场强度的表达式称为定义式,下列表达式中,不属于比值定义法的是A. B. C. D.2、(本题9分)荡秋千是儿童喜爱的运动,当秋千从P向Q荡的过程中,经过E点时的小孩加速度方向可能是图中的A.竖直向下的1方向B.沿切线的2方向C.3方向D.指向圆心的4方向3、关于曲线运动,下列说法正确的是()A.做曲线运动的物体,速度方向一定发生变化B.做曲线运动的物体,速度大小一定发生变化C.物体在恒力作用下,不可能做曲线运动D.曲线运动一定是变加速运动4、(本题9分)“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示.之后,卫星在P点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动.用T1、T2、T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ上运动的周期,用a1、a2、a3分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则下面说法正确的是()A.a1<a2<a3 B.T1<T2<T3 C.T1>T2>T3 D.a1>a2>a35、(本题9分)如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P变轨后进入轨道2做匀速圆周运动.下列说法正确的是()A.不论在轨道1还是在轨道2运行,卫星在P点的速度都相同B.不论在轨道1还是在轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度D.卫星在轨道2的任何位置都具有相同加速度6、(本题9分)为了进一步研究月球,我国计划于2019年年底发射“嫦娥五号”,实现采样返回任务.若“嫦娥五号”在近月轨道绕月球飞行时周期为T,月球的半径为R,引力常量为G,球的体积公式为V=πr3(r为球的半径).则下列判断正确的是A.月球的质量为B.月球的密度为C.月球的第一宇宙速度大小为D.“嫦娥五号”在近月轨道飞行时的向心加速度大小为7、(本题9分)质量为m=1kg的物体沿水平面向右做直线运动.t=0时刻受到一个水平向左的恒力F,如图甲所示.此后物体的v-t图象如图乙所示.取水平向右为正方向.g取10m/s1.则A.物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5B.8s末物体的动量为8kgm/sC.0-10s内恒力F的冲量大小为30NSD.0-10s内恒力F做功的平均功率为0.6W8、(本题9分)如图所示,两根长度不相同的细线分别系有两个完全相同的小球,细线的上端都系于O点.设法让两个小球均在水平面上做匀速圆周运动.已知L1跟竖直方向的夹角为60°,L2跟竖直方向的夹角为30°,下列说法正确的是()A.细线L1和细线L2所受的拉力大小之比为B.小球m1和m2的角速度大小之比为C.小球m1和m2的向心力大小之比为D.小球m1和m2的线速度大小之比为9、(本题9分)如图所示,长为L的轻杆一端固定一个质量为m的小球,另一端可绕固定轴O转动,已知小球通过最高点P时速度为,不计一切阻力,则()A.在最高点P轻杆受到小球对它的向下的弹力B.小球在最低点Q受到轻杆对它的弹力大小为C.小球在最低点Q和最高点P,轻杆中的弹力大小之差为5mgD.小球要到达最高点P点,最低点Q点最小的速度为10、如图所示,B球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,竖直平台与轨迹相切且高度为R,当B球运动到切点时,在切点正上方的A球水平飞出,速度大小为,g为重力加速度大小,为使B球在运动一周的时间内与A球相遇,从B球运动到切点时开始计时,则下列说法正确的是()A.相遇时,一定发生在t=时刻B.A球做平抛运动的位移一定为2RC.B球做匀圆运动的速率一定为D.B球做匀圆运动的周期一定为二、实验题11、(4分)(本题9分)利用如图甲所示的装置做“验证机械能守恒定律”实验:(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的_______;A.动能变化量与势能变化量B.速度变化量与势能变化量C.速度变化量与高度变化量(2)实验得到如图乙所示的纸带,在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测出它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点周期为T,重物质量为m。从打O点到达B点的过程中,重物的重力势能变化量△Ep=_________,动能变化量△EK=_________;(3)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是______。A.利用公式v=gt计算重物速度B.利用公式v2=2gh计算重物速度C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响D.没有采用多次实验取平均值的方法12、(10分)(本题9分)在利用重锤和打点计时器做“验证机械能守恒定律”的实验中,下列各项描述正确的有(________).A.必须要测量重锤的质量B.必须测量重锤的下落时间C.需要把打点计时器两限位孔尽量调到同一竖直线上D.由于误差的原因利用纸带测出O到各个计数点的重力势能的减小量,总是略大于测出必须测出的动能增加量
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、A【解析】
A、根据电阻定律电阻可知导线的电阻值大小与导线的长度成正比,与导线的横截面积成反比,不属于比值定义法,故选项A正确;
B、密度是物质的一种特性物体的密度与物体的质量和体积无关,物体的密度的表达式属于比值定义法,故选项B错误;
C、电容是反映电容器容纳电荷本领大小的物理量,由电容器本身决定,与和无关,电容的表达式属于比值定义法,故选项C错误;
D、在电场中,某点电荷的电势能跟它所带的电荷量之比,叫做这点的电势,电势的表达式属于比值定义法,故选项D错误。2、C【解析】荡秋千时做变速圆周运动,有绳的拉力和重力的分力之和沿半径方向提供向心加速度,用来改变线速度的方向;还有沿着切线方向的重力分力提供切向向加速度,用来改变线速度的大小,故两加速度的合加速度方向沿3方向,故选C。【点睛】物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,速度的方向与该点曲线的切线方向相同;由牛顿第二定律可以判断加速度的方向.3、A【解析】
做曲线运动的物体,速度方向一定发生变化,选项A正确;做曲线运动的物体,速度大小不一定发生变化,例如匀速圆周运动,选项B错误;物体在恒力作用下,也可能做曲线运动,例如平抛运动,选项C错误;曲线运动可能是匀变速运动,例如平抛运动,选项D错误.4、C【解析】
卫星从Ⅰ轨道的P处制动后进入Ⅱ轨道,在Ⅱ轨道的P处再制动,最后进入Ⅲ轨道。在不同轨道的P处,卫星受到的万有引力相同,根据牛顿第二定律可知加速度相同,AD错误;根据开普勒第三定律可知,卫星在不同轨道上绕月球运动时的周期的平方与轨道半长轴的三次方之比相同,显然Ⅰ轨道的半长轴最大,Ⅲ轨道的半径最小,则卫星在Ⅰ轨道的周期最大,在Ⅲ轨道的周期最小,故B错误,C正确。故选C。5、B【解析】A、从轨道1变轨到2,需要加速逃逸,故A错误;BC、根据公式可得,故只要半径相同,加速度则相同,由于卫星在轨道1做椭圆运动,运动半径在变化,所以过程的加速度在变,故B正确,C错误;D、卫星在轨道2做匀速圆周运动,过程中的速度方向时刻在变,所以动量方向不同,故D错误;故选B.【点睛】卫星变轨做离心运动时要加速;万有引力提供向心力;加速度和速度都是矢量,只有当大小和方向都相同时矢量才相同.6、ACD【解析】
A.近月卫星让月球做匀速圆周运动是由万有引力提供向心力,有,解得月球的质量为;故A正确.B.月球的体积为,根据密度公式可得;故B错误.C.月球的第一宇宙速度即为近月卫星的线速度,由匀速圆周运动的线速度和周期的关系可得;故C正确.D.由匀速圆周运动的向心加速度与周期的关系式,可知;故D正确.7、CD【解析】设物体向右做匀减速直线运动的加速度为a1,则由v-t图得,加速度大小a1=1m/s1方向与初速度方向相反;设物体向左做匀加速直线运动的加速度为a1,则由v-t图得,加速度大小a1=1m/s1方向与初速度方向相反;根据牛顿第二定律,有F+μmg=ma1;F-μmg=ma1;解得:F=3N;μ=0.05,故A错误.8s末物体的速度为v4=-4m/s,动量mv4=-8kgm/s,选项B错误;0-10s内恒力F的冲量大小为I=Ft=30N∙S,选项C正确;10s内的位移;0-10s内恒力F做功W=Fx=3×1J=6J,则平均功率,故D正确.故选CD.点睛:本题关键先根据运动情况求解加速度,确定受力情况后求解出动摩擦因数,根据v-t图与横轴所围的面积表示位移求解位移及功率等.8、AC【解析】
A.对任一小球研究.设细线与竖直方向的夹角为θ,竖直方向受力平衡,则:Tcosθ=mg,解得:,所以细线L1和细线L2所受的拉力大小之比为:T1:T2=cos30°:cos60°=:1,故A正确;B.小球所受合力的大小为mgtanθ,根据牛顿第二定律得:mgtanθ=mLsinθω2,得:ω=.两小球的角速度之比为:ω1:ω2=,故B错误;C.小球所受合力提供向心力,则向心力为:F=mgtanθ,小球m1和m2的向心力大小之比为:F1:F2=tan60°:tan30°=3:1,故C正确;D.根据v=ωr,小球m1和m2的线速度大小之比为:v1:v2=,故D错误.故选AC.9、AC【解析】
A.向心力,由于向心力小于小球重力mg,所以小球在最高点P受到向上的弹力,根据牛顿第三定律:轻杆受到小球对它的向下的弹力,故A正确。B.小球从P到Q的过程,根据动能定理得:,解得:,则小球在Q点向心力为,对于Q点的小球:解得:。所以:小球在最低点Q受到轻杆对它的弹力大小为,故B错误。C.在P点:,解得:,所以小球在最低点Q和最高点P,轻杆中的弹力大小之差为5mg,故C正确。D.小球要恰好到达最高点P点速度为零,根据动能定理得:,解得:,故D错误。10、AB【解析】
A.由题意知相遇时间即为A球平抛运动的时间,A球的平抛时间为,故A正确;B.A球做平抛运动的水平位移大小A球做平抛运动的位移为故B正确;CD.A球的落点在圆周上,从上向下看有两种可能,如图所示:,
从几何知识知A球水平位移与直径夹角为30°,若在C点相遇,B球转过角度为,则B的速度大小为,B球做匀速圆周运动的周期为,若在D点相遇,B球转过角度为,则B球的速度大小为,B球做匀速圆周运动的周期为,故CD错误。二、实验题11、A-mghB【解析】
(1)验证机械能守恒定律原理是看减少的重力势能和增加的动能是否相等,所以需要比较重物下落过程中任意两点间的动能变化量与势能变化量,故选选项A;(2)从
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