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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)静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度时撤去恒力,若以地面作为重力势能的零参考平面,不计空气阻力。则在整个过程中,物体的机械能随时间变化关系是()A. B.C. D.2、(本题9分)如图所示,a、b、c、d、e五条实线为电场中的等势面,相邻两个等势面间的电势差相等,且等势面b的电势为零.一个带电的粒子仅在静电力作用下从A点运动到B点,其在A点的动能为10J,到达B点时的动能为30J.在此过程中,粒子动能是27.5J时的电势能为A.-2.5J B.2.5J C.12.5J D.-12.5J3、下列说法正确的是()A.匀速圆周运动是线速度不变的运动B.匀速圆周运动是加速度不变的运动C.平抛运动是匀变速曲线运动D.平抛运动的初速度越大,下落时间就越长4、(本题9分)3个质量分别为m1、m2、m3的小球,半径相同,并排悬挂在长度相同的3根竖直绳上,彼此恰好相互接触.现把质量为m1的小球拉开一些,如图中虚线所示,然后释放,经球1与球2、球2与球3相碰之后,3个球的动量相等.若各球间碰撞时均为弹性碰撞,且碰撞时间极短,不计空气阻力,则m1:m2:m3为()A.6:3:1 B.2:3:1 C.2:1:1 D.3:2:15、(本题9分)两块完全相同的木块A、B,其中A固定在水平桌面上,B放在光滑水平桌面上.两颗同样的子弹以相同的水平速度射入两木块,穿透后子弹的速度分别为vA、vB,在子弹穿透木块过程中因克服摩擦力产生的热分别为QA、QB,设木块对子弹的摩擦力大小一定,则()A.vA>vB,QA>QB;B.vA<vB,QA=QB;C.vA=vB,QA<QB;D.vA>vB,QA=QB;6、(本题9分)如图,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功,则()A.,质点恰好可以到达Q点B.,质点不能到达Q点C.,质点到达Q后,继续上升一段距离D.,质点到达Q后,继续上升一段距离7、如图所示,下列关于地球人造卫星轨道的说法,正确的是()A.卫星轨道a、b、c都是可能的B.卫星轨道只可能是b、cC.同步卫星轨道可能是bD.a、b均可能是同步卫星轨道8、(本题9分)质量相同的两物块A、B,用不可伸长的轻绳跨接在光滑的轻质定滑轮两侧,物块B套在一光滑的细杆上,初始时用一水平力F把B拉到如图所示位置。使A、B均处于静止状态。撤去水平力F后,A向下运动,B向右运动,从开始运动到B运动到滑轮正下方的过程中,下列说法正确的是()A.物块A重力势能的减少量等于A、B两物块动能的增加量B.物块A的速度大于物块B的速度C.物块A的动能一直增大D.细绳对物块A做的功等于物块A机械能的变化量9、地球半径为R,地面上重力加速度为g,在高空绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,其线速度的大小可能是()A. B. C. D.10、将三个木板1、2、3固定在墙角,木板与墙壁和地面构成了三个不同的三角形,如图所示,其中1与2底边相同,2和3高度相同.现将一个可视为质点的物块分别从三个木板的顶端由静止释放,并沿木板下滑到底端,物块与木板之间的动摩擦因数μ均相同。在这三个过程中,下列说法正确的是()A.沿着1和2下滑到底端时,物块速度的大小不相等;沿着2和3下滑到底端时,物块速度的大小相等B.沿着1下滑到底端时,物块的速率最大C.物块沿着3下滑到底端的过程中,产生的热量是最多的D.物块沿着1和2下滑到底端的过程中,沿着1下滑产生的热量多11、(本题9分)2019年北京时间4月10日21时,人类历史上首张黑洞照片被正式披露,引起世界轰动.黑洞是一类特殊的天体,质量极大,引力极强,在它附近(黑洞视界)范围内,连光也不能逃逸,并伴随很多新奇的物理现象.传统上认为,黑洞“有进无出”,任何东西都不能从黑洞视界里逃逸出来.但霍金、贝肯斯坦等人经过理论分析,认为黑洞也在向外发出热辐射,此即著名的“霍金辐射”,因此可以定义一个“黑洞温度”T:,其中h为普朗克常量,c为真空中的光速,G为万有引力常量,M为黑洞质量,k是一个有重要物理意义的常量,叫做“玻尔兹曼常量”.以下能用来表示“玻尔兹曼常量”单位的是()A. B. C. D.12、长度为L=0.5m的轻质细杆OA,A端有一质量为m=3.0kg的小球,如图所示,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,如果小球通过最高点时,受到杆的作用力大小为24N,g取10m/s2,则此时小球的速度大小可能是A.1m/s B.2m/s C.3m/s D.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)某实验小组为了测量欧姆表“”档时的内阻,使用的实验器材规格如下:多用电表(档位调至“”档)电流表A(量程为)电压表V(量程为)滑动变阻器()、电键、导线若干(1)如图甲、乙所示的电路,其中正确的是______.(2)测量时电流表示数如图丙所示,读数为______.(3)根据实验数据获得图象如图丁所示,则该欧姆表“”档时内阻______(保留三位有效数字).14、(10分)(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1kg的物体自由下落,得到如图所示的纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.04s.那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,物体重力势能的减少量=_______J,此过程中物体动能的增加量=______J.由此可得到的结论是__________________________________(g=9.8m/s2,结果保留三位有效数字).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,半径为R的半球形陶罐固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合,转台以一定角速度ω匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随着陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为45°.已知重力加速度大小为g,小物块与陶罐之间的最大静摩擦力大小为.(1)若小物块受到的摩擦力恰好为零,求此时的角速度ω0(2)若改变陶罐匀速旋转的角速度,而小物块一直相对陶罐静止,求陶罐旋转的角速度的最大值和最小值.16、(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?17、(12分)(本题9分)如图所示,轻质绝缘细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向左的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°。已知绳长l=1.0m,小球所带电荷量q=+1.0×10-5C,质量m=4.0×10-3kg。不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80。求:(1)电场强度的大小E;(2)将电场撤去,小球摆动到最低点时速度的大小v。

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、C【解析】

AC.设在恒力作用下的加速度为a,则机械能增量,知机械能随时间不是线性增加,撤去拉力后,机械能守恒,则机械能随时间不变,A错误C正确。BD.撤去拉力后,机械能守恒,则机械能随时间不变,BD错误。2、D【解析】

由能量关系可知,粒子运动过程中只有电场力做功,则粒子的电势能与动能之和守恒,则粒子在b等势面时总能量为15J,则此过程中,粒子动能是27.5J时的电势能为15J-27.5J=-12.5J,故选D.3、C【解析】

A.匀速圆周运动尽管线速度大小不变,但方向发生了改变,故A错误;B.匀速圆周运动尽管加速度大小不变,但方向发生了改变,故B错误;C.平抛运动只受重力,加速度大小不变,轨迹是曲线,所以平抛运动是匀变速曲线运动,故C正确;D.平抛运动下落时间只与高度有关,与初速度无关,故D错误。4、A【解析】

因为各球间发生的碰撞是弹性碰撞,则碰撞过程机械能守恒,动量守恒.因碰撞后三个小球的动量相等设为p,则总动量为3p.由机械能守恒得,即,代入四个选项的的质量比值关系,只有A项符合,故选A.【点睛】本题要注意灵活设出中间量p,从而得出正确的表达式,再由选择得出正确的条件.5、D【解析】设木块的厚度为d,对子弹的阻力为f,若木块固定,则射穿木块的过程中的位移是d,满足:①

产生的热量与二者的相对位移成正比,即:QA=fd②

若木块不固定,则射穿木块的过程中木块也会有一段位移,设为x,则子弹的位移是d+x:满足:③

产生的热量与二者的相对位移成正比,即:QB=fd④

比较①③可得,vA>vB,比较②④可得,QA=QB;故选D.点睛:题目重点考查学生对运动过程的分析和对功能关系的应用,这两块知识是高中物理的两大基础,而学生往往就是受力和运动掌握不好,尤其是功能关系,需要一直练,一直练.另外运动分析也要不断练习才熟能生巧.6、C【解析】

对N点运用牛顿第二定律,结合压力的大小求出N点的速度大小,对开始下落到N点的过程运用动能定理求出克服摩擦力做功的大小。抓住NQ段克服摩擦力做功小于在PN段克服摩擦力做功,根据动能定理分析Q点的速度大小,从而判断能否到达Q点。【详解】从出发点到P点,由动能定理知,在N点由牛顿第二定律知,知,从P到N由动能定理知,。设PN上某点与OP的夹角为θ,由变速圆周运动知,根据左右对称,在同一高度,由于摩擦力做负功导致右侧对称点速率小,轨道的支持力小,滑动摩擦力小,因此。从N到Q,由动能定理知,因此,质点继续上升一段距离。故选C。【点睛】运用好动能定理和向心力相关公式。7、BC【解析】

AB.卫星围绕地球做匀速圆周运动的圆心是地球的地心,所以凡是人造地球卫星的轨道平面必定经过地球中心,所以b、c均可能是卫星轨道,a不可能是卫星轨道,故A错误,B正确.CD.同步卫星的轨道平面在赤道的上空,则同步卫星轨道可能是b,故C正确,D错误.【点睛】本题的关键是要知道人造地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,由万有引力提供向心力,轨道的中心一定是地球的球心.8、AD【解析】

A.把AB两物块(包括细绳)看成一个系统,系统所受合力为零,所以系统机械能守恒,物块A重力势能的减少量等于A、B两物块动能的增加量,故A正确;B.如图所示所以,故B错误;C.当B运动到滑轮正下方时,B的速度在竖直方向的分量为0,所以此时A的速度为0,则在这个过程中A的速度先增大后减小,动能先增大后减小,故C错误;D.对A受力分析,A受重力和细绳拉力,根据功能关系可知:除重力以为其他力做的功等于物体机械能的变化量,故D正确。故选AD。9、BC【解析】

第一宇宙速度是绕地球做圆周运动的最大速度,也是近地轨道上圆周运动的速度,故在近地轨道上卫星的半径为R,所受万有引力与重力相等,则有:可得第一宇宙速度大小为,又因为第一宇宙速度是围绕地球做圆周运动的最大线速度,故在高空运行的人造地球卫星的线速度均小于.A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论相符,选项B正确;C.,与结论相符,选项C正确;D.,与结论不相符,选项D错误;10、BC【解析】

对物块从高为h的斜面上由静止滑到底端时,根据动能定理有①其中Wf为物块克服摩擦力做的功,因滑动摩擦力所以物块克服摩擦力做的功为②由图可知,Lcosθ为斜面底边长可见,物体从斜面顶端下滑到底端时,克服摩擦力做功与斜面底端长度L底成正比。AB.B因沿着1和2下滑到底端时,物体克服摩擦力做功相同,沿着1重力做功大于沿2重力做功,根据①式得知,沿着1下滑到底端时物块的速度大于沿2下滑到底端时速度;沿着2和3下滑到底端时,重力做功相同,而沿2物体克服摩擦力做功小于沿3克服摩擦力做功,则由①式得知,沿着2下滑到底端时物块的速度大于沿3下滑到底端时速度,所以沿着1下滑到底端时,物块的速率最大,而沿着3下滑到底端时,物块的速率最小,故A项与题意不相符,B项与题意相符;C.沿3时克服摩擦力做的功最多,物体的机械能损失最大,产生的热量最多,故C项与题意相符;D.因沿着1和2下滑到底端时,物体克服摩擦力做功相同,物块沿1和2下滑到底端的过程中,产生的热量一样多,故D项与题意不相符。11、BCD【解析】

根据得h的单位为J•s=Nms=kg•m2/s,c的单位是m/s,G的单位是N•m2/kg2=kg•m3/s2,M的单位是kg,T的单位是K,代入上式可得k的单位是,不等于。A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论相符,选项B正确;C.,与结论相符,选项C正确;D.,与结论相符,选项D正确;12、AC【解析】

当杆对小球为支持力时,根据牛顿第二定律可知:,代入数据解得:v=1m/s;当杆对小球为拉力时,根据牛顿第二定律可知:,代入数据解得:v=3m/s,故AC正确,BD错误。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、甲0.12或0.13【解析】

(1)[1].因在欧姆表内部,黑表笔接电源的正极,则图甲解法正确;(2)[2].电流表量程为0.6A,最小刻度为0.02A,则测量时电流表读数为0.13;(3)[3].由U-I图像可知,该欧姆表“×1”档的内阻14、2.28;2.26;在实验误差允许的范围内机械能是守恒的【解析】

纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度,从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.【详解】重力势能减小量等于.利用匀变速直线运动的推论,

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