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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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、(本题9分)一物体静置在平均密度为的球形天体表面的赤道上.已知万有引力常量为G,若由于天体自转使物体对天体表面压力恰好为零,则天体自转周期为A. B. C. D.2、(本题9分)如图所示,质量为m的物体始终静止在斜面上,在斜面体从图中实线位置沿水平面向右匀速运动到虚线位置的过程中,下列关于物体所受各力做功的说法正确的是()A.重力不做功B.支持力不做功C.摩擦力不做功D.合力做正功3、(本题9分)物体在水平方向上受到两个相互垂直大小分别为3N和4N的恒力作用,从静止开始运动10m,每个力做的功和这两个力的合力做的总功分别为A.30J、40J、70JB.30J、40J、50JC.18J、32J、50JD.18J、32J、36.7J4、如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A,若将小球A从弹簧原长位置由静止释放,小球A能够下降的最大高度为h.若将小球A换为质量为2m的小球B,仍从弹簧原长位置由静止释放,则小球B下降h时的速度为(已知重力加速度为g,且不计空气阻力)()A. B. C. D.05、一物体的速度大小为v0时,其动能为Ek,当它的动能为2Ek时,其速度大小为A. B.2v0 C. D.6、(本题9分)如图所示,一轻质弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,上端处于a位置,当一重球放在弹簧上端静止时,弹簧上端被压缩到b位置。现将重球(视为质点)从高于a位置的c位置沿弹簧中轴线自由下落,弹簧被重球压缩到最低位置d,以下关于重球运动过程的正确说法是()A.重球下落压缩弹簧由a至d的过程中,重球作减速运动B.重球下落至b处获得最大速度C.由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功等于小球由c下落至d处时重力势能减少量D.重球在b位置处具有的动能等于小球由c下落到b处减少的重力势能7、如图所示,长为L的水平传送带以恒定速率v运行,质量为m的物块(可视为质点),从传送带左端由静止释放,一直加速运动到传送带右端,经历时间t,若物体与传送带之间动摩擦因数为μ.在上述过程中,下列说法中一定正确的是A.传送带对滑块做的功为µmgvtB.传送带对滑块做的功为mv2C.传送装置额外多做的功为µmgvtD.传送装置额外多做的功为8、(本题9分)如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道.ab水平.长度为2R;bc是半径为R的四分之一的圆弧.与ab相切于b点.一质量为m的小球始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点从静止开始向右运动.重力加速度大小为g.则A.小球恰好能运动到轨道最高点cB.小球从a到c的过程中.动能增量为2mgRC.小球从a点运动到其轨迹最高点的过程中,重力势能增量为3mgRD.小球从a点运动到其轨迹最高点的过程中,水平外力做功为4mgR9、(本题9分)在下列几种情况中,甲乙两物体的动能相等的是()A.甲的质量是乙的4倍,甲的速度是乙的一半B.甲的速度是乙的2倍,甲的质量是乙的一半C.甲的质量是乙的2倍,甲的速度是乙的一半D.质量相同,速度大小也相同,但甲向东运动,乙向西运动10、如图所示,A为多匝线圈,与电键、滑动变阻器相连后接入M、N间的交流电源,B为一接有小灯珠的闭合多匝线圈,下列关于小灯珠发光说法正确的是()A.闭合电键后小灯珠可能发光B.若闭合电键后小灯珠发光,则再将B线圈靠近A,则小灯珠更亮C.闭合电键瞬间,小灯珠才能发光D.若闭合电键后小灯珠不发光,将滑动变阻器滑臂左移后,小灯珠可能会发光二、实验题11、(4分)(本题9分)如图所示为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验。给电容器充电后与电源断开,即保持电量不变,则:(填“变小”、“变大”或“不变”)(1)甲图将B板上移,静电计指针偏角_______,电容器的电容________;(2)乙图将B板左移,静电计指针偏角_______,电容器的电容________;(3)丙图将电介质插入两板之间,静电计指针偏角_______,电容器的电容________。12、(10分)三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(1)甲同学采用如图甲所示的装置。用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明_________。(2)乙同学采用如图乙所示的装置。两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出。实验可观察到的现象应是______。仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明______。(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的“小球做平抛运动”的照片。图中每个小方格的边长为10cm,则由图可求得拍摄时每______s曝光一次,该小球的初速度大小为________m/s,小球运动到图中位置2时速度大小为_______m/s(g取10m/s2)。
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、D【解析】
当压力为零时,,又,联立解得,所以ABC错误;D正确.2、A【解析】试题分析:分析物体的受力情况,根据力与位移的夹角,判断力做功的正负.物体匀速运动时,合力为零,合力对物体m做功为零.根据功的公式W=FLcosα求出摩擦力和重力做功.解:A、物体在水平方向移动,在重力方向上没有位移,所以重力对物体m做功为零.故A正确;.B、由图看出,弹力N与位移s的夹角小于90°,则弹力对物体m做正功.故B错误C、摩擦力f与位移的夹角为钝角,所以摩擦力对物体m做功不为零,做负功.故C错误D、物体匀速运动时,合力为零,合力对物体m做功为零.故D错误;故选A.【点评】本题考查力对物体是否做功的判断,要注意通过分析明确力及力的方向上的位移;对于合力的功也可以根据动能定理求解.3、C【解析】合力大小为5N,合力方向即合位移方向与3N的力的夹角α1=53°,与4N的力的夹角α2=37°,各个力及合力做功分别为W1=F1lcosα1=18J,W2=F2lcosα2=32J,W合=50J,C正确。4、B【解析】
小球A下降h过程,根据动能定理,有mgh﹣W1=0小球B下降h过程,根据动能定理,有:2m•gh﹣W1=﹣0联立解得,故选B.5、C【解析】
设物体的质量为m,当一物体的速度大小为v0时,其动能为Ek,则有当它的动能为2Ek时,有解得:A..故选项A不符合题意.B.2v0.故选项B不符合题意.C..故选项C符合题意.D..故选项D不符合题意.6、BC【解析】
AB.重球接触弹簧开始,弹簧的弹力先小于重力,小球的合力向下,向下做加速度逐渐减小的加速运动,运动到b位置时,合力为零,加速度为零,速度达到最大;然后合力方向向上,向下做加速度逐渐增大的减速运动,运动到最低点时,速度为零,所以小球由a到d的过程中,重球先加速运动,后作减速运动,b处获得最大速度,故选项A不合题意,选项B符合题意;C.对重球a到d运用动能定理,有mghad+W弹=0-12mva对重球c到a运用动能定理,有mghca=12mva2由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功W克弹=-W弹=mg(hca+had)=mghcd即由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功等于小球由c下落至d处时重力势能减少量,故选项C符合题意;D.重球在b处时,弹簧有弹性势能,根据系统机械能守恒得知,重球在b处具有的动能小于重球由c至b处减小的重力势能,故选项D不合题意。7、CD【解析】
A、B项:传送带对滑块的摩擦力为:,滑块的位移为:L,所以传送带对滑块做的功为,由于滑块到达传送带右端的速度不一定为,所以传送带对滑块做的功不一定为,故AB错误;C项:传送装置额外多做的功即为传送带克服滑块与传送带间的摩擦做的功,传送带的位移为,所以功为:,故C正确;D项:由能量守恒可知,传送装置额外多做的功转化的系统的热量和滑块的动能,滑块到达右端时的速度为:,所以动能为,产生的热量为:,所以传送装置额外多做的功为,故D正确。8、BC【解析】设小球到达c点的速度为v,则从a到c由动能定理:,解得,则小球不是恰好能运动到轨道最高点c,选项A错误;小球从a到c的过程中,动能增量为,选项B正确;小球离开c点后,竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,设小球从c点达到最高点的时间为t,则有:,上升的高度;此段时间内水平方向的位移为:,所以小球从a点开始运动到其轨迹最高点,小球的重力势能增量为3mgR;小球在水平方向的位移为:L=3R+2R=5R,水平外力做功为5mgR,选项C正确,D错误;故选BC.点睛:本题主要是考查功能关系;机械能守恒定律的守恒条件是系统除重力或弹力做功以外,其它力对系统做的功等于零;除重力或弹力做功以外,其它力对系统做多少功,系统的机械能就变化多少;注意本题所求的是“小球从a点开始运动到其轨迹最高点”,不是从a到c的过程,这是易错点.9、AD【解析】
根据动能的表达式可知:A.甲的质量是乙的4倍,甲的速度是乙的一半,甲的动能与乙的相等,故A符合题意.B.甲的速度是乙的2倍,甲的质量是乙的一半,甲的动能与乙的不相等,故B不符合题意.C.甲的质量是乙的2倍,甲的速度是乙的一半,甲的动能与乙的不相等,故C不符合题意.D.质量相同,速度大小也相同,但甲向东运动,乙向西运动,动能是标量,甲的动能与乙的相等,故D符合题意.10、AB【解析】试题分析:因回路接的是交流电,所以当开关闭合后,线圈A中通变化的电流,产生变化的磁场,所以线圈B的磁通量变化,根据法拉第电磁感应定律线圈B产生感应电动势,若回路闭合,回路由感应电流,小灯珠发光,所以A正确;若闭合电键后小灯珠发光,则再将B线圈靠近A,因越靠近A,磁场越强,磁场变化的越快,A中产生的电动势越大,所以小灯珠会更亮,故B正确;因回路接的是交流电,闭合电键后,仍能产生电动势,所以C错误;若闭合电键后小灯珠不发光,说明线圈B与电珠构成的回路不闭合,故再怎么移动滑片,小灯珠也不会发光,所以D错误.考点:本题考查电磁感应定律二、实验题11、变大变小变大变小变小变大【解析】
(1)[1][2]甲图将B板上移,即两极板正对面积减小,根据电容的决定式得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变大,即静电计指针偏角变大;(2)[3][4]乙图将B板左移,即板间距离d增大,根据电容的决定式得知,电容C变小,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变大,即静电计指针偏角变大;(3)[5][6]丙图将电介质插入两板之间,根据电容的决定式得知,电容C增大,而电容器的电量Q不变,由电容的定义式分析得到,板间电势差U变小,即静电计指针偏角变小。12、平抛运动的竖直分运动是自由落体运动PQ两球将相碰平抛运动的水平分运动是匀速直线运动0.122.5【解析】
(1)[1]在打击金属片时,两小球同时做平抛
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