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文档简介
2022-2023学年高一物理下期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)某星球与地球的质量比为a,半径比为b,则该行星表面与地球表面的重力加速度之比为()A.a/b B.ab2 C.a/b2 D.ab2、(本题9分)水平地面上质量为m=6kg的物体,在大小为12N的水平拉力F的作用下做匀速直线运动,从x=2.5m位置处拉力逐渐减小,力F随位移x变化规律如图所示,当x=7m时拉力减为零,物体也恰好停下,取,下列结论正确的是()A.物体与水平面间的动摩擦因数为0.5B.合外力对物体所做的功为57JC.物体在减速阶段所受合外力的冲量为12N•SD.物体匀速运动时的速度为3m/s3、木星是绕太阳公转的行星之一,而木星的周围又有卫星绕木星公转.如果要通过观测求得木星的质量,需要测量的量可以有(已知万有引力常量G)()A.木星绕太阳公转的周期和轨道半径B.木星绕太阳公转的周期和环绕速度C.卫星绕木星公转的周期和木星的半径D.卫星绕木星公转的周期和轨道半径4、(本题9分)一探月卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面,已知月球的质量约为地球质量的,月球半径约为地球半径的,地球上的第一宇宙速度约为,则该探月卫星绕月运行的速率约为()A. B.C. D.5、(本题9分)从同一点O水平抛出的三个小物体,分别落到斜面上A、B、C三个位置,如图所示.三个物体的初速度大小和运动时间的关系如下,其中正确的是A.B.C.D.6、(本题9分)如图,某同学用绳子拉动木箱,使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度,木箱获得的动能一定:()A.等于拉力所做的功;B.小于拉力所做的功;C.等于克服摩擦力所做的功;D.大于克服摩擦力所做的功;7、(本题9分)一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示.不计粒子所受重力,则()A.粒子带负电 B.粒子加速度逐渐减小C.A点的速度小于B点的速度 D.粒子的初速度为零8、(本题9分)如图所示,一对水平放置的平行金属板AB中央有一个静止的电子e(不计重力),两板间距离足够大.0~4s内在两板间加上如图所示的交变电压后,则下列反映电子加速度a、速度v、位移x和动能四个物理量随时间t的变化规律中正确的是(所涉及的矢量均取向上方向为正)A.B.C.D.9、(本题9分)一列简谐横波沿轴正方向传播,在处的质元的振动图线如图1所示,在处的质元的振动图线如图2所示。下列说法正确的是()A.该波的周期为12sB.处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰C.在内处和处的质元通过的路程均为6cmD.该波的波长不可能为8m10、(本题9分)如图所示,质量相同的P、Q两球均处于静止状态,现用小锤打击弹性金属片,使P球沿水平方向弹出,Q球同时被松开而自由下落,则A.P、Q两球同时落地B.Q先落地,P后落地C.下落过程中,两球的重力平均功率相同D.下落至相同高度时,两球的重力瞬时功率不同11、(本题9分)如图所示,光滑杆偏离竖直方向的夹角为θ,杆以O点为支点绕竖直轴旋转,质量为m的小球套在杆上可自由滑动,当杆旋转角速度为ω1时,小球可在A处的水平面内旋转,当杆旋转角速度为ω2时,小球可在B处的水平面内旋转,设球对杆的压力分别为N1和N2,则()A.N1=N2B.N1<N2.C.ω1<ω2D.ω1>ω212、如图所示,t=0时刻,b物体在a物体前方500m处,a、b的图像如图所示,下列选项正确的是A.a、b加速时,物体a的加速度大于b的加速度B.20s时,两物体相距最远C.a、b相遇两次D.第二次相遇在60s二.填空题(每小题6分,共18分)13、平行板电容器的两个极板水平放置,两极板间有一带电荷量不变的小油滴,油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比.若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降;若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升.若两极板间电压为-U,油滴做匀速运动时速度的大小______、方向_________。14、组成物体的分子在做永不停息的热运动,温度升高时,分子热运动的平均动能________(选填“增大”、“不变”或“减小”).1987年2月我国研制成的超导体起始超导温度为-173℃,用热力学温度表示为______K.15、质量为m的列车,以恒定的功率沿水平直轨道行使,在时间t内行驶的距离s,其速率为增大到最大值.为求出机车的功率P和列车受到的恒定阻力f的大小,所需要的物理方程式为:________________和________________。三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)一台小型电动机在3V电压下工作,用此电动机提升所受重力为4N的物体时,通过它的电流是0.2A.在30s内可使该物体被匀速提升3m.若不计除电动机线圈生热之外的能量损失,求:(1)电动机的输入功率;(2)在提升重物的30s内,电动机线圈所产生的热量;(3)线圈的电阻.17、(10分)(本题9分)如图所示,圆心角为90°的光滑圆弧形轨道,半径R为1.6m,其底端切线沿水平方向.长为l=的斜面,倾角为θ=60°,其顶端与弧形轨道末端相接,斜面正中间有一竖直放置的直杆;现让质量为1kg的物块从弧形轨道的顶端由静止开始滑下,物块离开弧形轨道后刚好能从直杆的顶端通过,重力加速度g取10m/s2,求:(1)物块滑到弧形轨道底端时对轨道的压力大小;(2)直杆的长度.
参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、C【解析】试题分析:根据,得g=,则,故C正确,A、B、D错误;故选C.考点:万有引力定律及其应用2、D【解析】A、匀速时应有:F=f=μmg,解得动摩擦因数μ=0.2,故A错误;B、根据W=Fs可知,F-s图象与s轴所夹图形的面积即为F做的功,可求出力F对物体所做的功为,摩擦力做功为,所以合外力做的功为:,故B错误;D、对全过程由动能定理应有:,解得:,故D正确;C、根据动量定理可得物体在减速阶段所受合外力的冲量为,故C错误;故选D.【点睛】根据物体匀速运动时应满足F=f的条件即可求解,明确F-s图象与s轴所夹的面积即为拉力F做的功.3、D【解析】
根据万有引力提供圆周运动的向心力可以知道:根据表达式可以求出中心天体的质量.A.木星绕太阳公转的周期和轨道半径可以计算中心天体太阳的质量,因为木星是环绕天体,故不能计算木星的质量,故A错误;B.木星绕太阳公转的周期和环绕速度可以求出太阳的质量,因为木星是环绕天体,故不能计算木星的质量,故B错误;C.卫星绕木星公转的周期和木星的半径,已知木星的半径但不知道卫星轨道半径就不能求出卫星的向心力,故不能求出中心天体木星的质量,故C错误.D.卫星绕木星公转的周期和轨道半径,根据:已知T和r可以知道能求出木星的质量,所以D正确.4、B【解析】
对于环绕地球或月球的人造卫星,其所受万有引力即为它们做圆周运动所需向心力,即,所以,第一宇宙速度指的是最小发射速度,同时也是近地卫星的环绕速度,对于近地卫星来说,其轨道半径近似等于中心天体半径,所以,所以.A.,选项A不符合题意;B.,选项B符合题意;C.,选项C不符合题意;D.,选项D不符合题意;5、A【解析】根据知,hA>hB>hC,则tC<tB<tA.根据x=vt知,A的水平位移最小,时间最长,则水平初速度最小,C的水平位移最大,时间最短,则水平初速度最大,所以vC>vB>vA.故B正确,B、C、D错误.故选A.【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度确定时间,根据水平位移和时间确定初速度.6、B【解析】
受力分析,找到能影响动能变化的是那几个物理量,然后观测这几个物理量的变化即可.【详解】木箱受力如图所示:木箱在移动的过程中有两个力做功,拉力做正功,摩擦力做负功,根据动能定理可知即:,所以动能小于拉力做的功,故B正确;无法比较动能与摩擦力做功的大小,ACD错误.故选B【点睛】正确受力分析,知道木箱在运动过程中有那几个力做功且分别做什么功,然后利用动能定理求解末动能的大小.7、AB【解析】A项:由运动与力关系可知,电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧,故在A点电场力沿电场线向左,电场的方向向右,电场力的方向与电场方向相反,故粒子带负电,故A正确;B项:根据电场线的疏密可知,A的电场强度大B点的电场强度,所以粒子在A点的电场力大B点的电场力,根据牛顿第二定律可知,粒子在A点的加速度大B点的加速度,即粒子的加速度逐渐减小,故B正确;C项:电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧,故粒子从A到B电场力做负功,所以动能减小,即速度不断减小.所以A点的速度大于B点的速度,故C错误;D项:若在A点的初速度为零,在电场力作用下,粒子将逆着电场线运动,故粒子的初速度不为零,故D错误.点晴:电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线某点的切线方向表示电场强度的方向.不计重力的粒子在电场力作用下从A到B,由运动与力关系可知,电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧.沿着电场线的方向电势降低的.因此可作出A、B点的等势点(要同在一根电场线),接着沿着电场线去判定.8、AB【解析】
0-1s内,电压不变,则板间的电场强度不变,电子在板间受到不变的电场力,根据牛顿第二定律可知,加速度恒定不变,所以0-1s电子做匀加速直线运动,1-2s,电场力反向,加速度方向反向,电子做匀减速直线运动,直至速度为零,2-3s,电场力正向不变,电子有开始做初速度为0的匀加速直线运动,3-4s,电场力反向不变,电子做匀减速直线运动,到4s末速度为零;A.0-1s,加速度恒定不变,为正,1-2s加速度为负,且恒定不变,2-3s加速度恒为正,且不变,3-4s加速度为负,且不变,故A项符合题意;BC.0-1s,2-3s物体做正向的匀加速的直线运动,v-t图象为倾斜的直线,x-t图象为抛物线,1-2s,3-4s物体做正向的匀减速的直线运动,v-t图象为倾斜的直线,x-t图象为抛物线,故B项符合题意,C项不符合题意;D.因为可知,v-t图象为直线,则Ek-t图象为曲线,故D项不符合题意.9、AB【解析】
A.由图可知,该波的周期为12s。故A正确;
B.由图可知,t=3s时刻,x=12m处的质元在平衡位置向上振动时,x=18m处的质元在波峰,故B正确;
C.由图可知,该波的振幅为4cm,圆频率由图1可知,在t=0时刻x=12m处的质点在-4cm处,则其振动方程4s时刻质元的位置所以x=12m处的质元通过的路程s12=4cm+2cm=6cm据图2知t=0s时,在x=18m处的质元的位移为0cm,正通过平衡位置向上运动,其振动方程为在t=4s时刻,在x=18m处的质元的位移所以在0~4s内x=18m处的质元通过的路程x18=4cm+(4−2)cm≈4.54cm<6cm故C错误;
D.由两图比较可知,x=12m处比x=18m处的质元可能早振动T,所以两点之间的距离为x=(n+)λ(n=0、1、2、3…)所以(n=0、1、2、3…)n=0时,波长最大,为故D错误;故选AB。10、AC【解析】
AB.根据装置图可知,两球由相同高度同时运动,P做平抛运动,Q做自由落体运动,P竖直方向的分运动也是自由落体运动,因此两球将同时落地,故A正确,B错误;C.由于两球同时落时,且重力做功相同,根据,所以重力做功的平均功率相同,故C正确;D.由于落地时竖直分速度相同,根据P=mgvy,所以两球落地时的重力做功的瞬时功率相同,故D错误。11、AD【解析】
对小球受力分析,如图所示,根据平行四边形定则知,N=,可知支持力大小相等,则压力大小相等.故A正确、B错误.根据=mrω1得,ω=,由于r1>r1,所以ω1>ω1.故D正确,C错误.故选AD.【点睛】解决本题的关键是画出小球的受力图,找到小球做圆周运动的圆心,然后确定向心力,结合牛顿第二定律进行求解.12、CD【解析】
A.a、b加速时,a图线的斜率小于b图线的斜率,物体a的加速度小于物体b的加速度,故A错误;B.0-20s时,a车运动,b车静止,则此过程中两车间距一直靠近,0-20s内,a的位移为:,则在20s时两物体相遇,选项B错误;C.速度-时间图象与坐标轴围成的“面积”表示位移,则0-40s内a比b多运动的位移为:,在t=0时刻,b车在a车前方500m处,则在第40s末,a、b两车相距S=x-500m=400m,因20s时刻,ab已经相遇一次,40s末a在b的前面,40s后b的速度大于a的速度,则b一定能追上a,所以在整个运动过程中,a、b两车可以相遇两次,故C正确;D.因20s时刻两物体已经相遇一次;由速度-时间图象与坐标轴围成的“面积”表示位移,则20-60s内,ab通过的位移相等,则60s末ab再次相遇,故D正确。二.填空题
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