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文档简介

2021-2022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)一个质量为1.5kg的物体,从11m高处以6m/s的水平速度抛出,在1.8s末(不计空气阻力),重力的瞬时功率为(g取11m/s2)()A.21WB.31WC.41WD.51W2、(本题9分)如图所示,斜面上有P、R、S、T四个点,PR=RS=ST,从P点正上方的Q点以速度v水平抛出一个物体,物体落于R点,若从Q点以速度2v水平抛出一个物体,不计空气阻力,则物体落在斜面上的A.R与S间的某一点B.S点C.S与T间的某一点D.T点3、(本题9分)如图所示,在圆盘上有A、B、C三点,且OA=AB=BC,当圆盘绕O点在水平面上做匀速圆周运动时,关于A、B、C三点说法正确的是()A.线速度大小的比为vA:vB:vC=3:2:1B.线速度大小的比为vA:vB:vC=1:1:1C.角速度大小的比为ωA:ωB:ωC=3:2:1D.角速度大小的比为ωA:ωB:ωC=1:1:14、某电动车以额定功率从静止开始加速,若所受阻力始终不变,则在加速过程,下列说法正确的是A.电动车牵引力不变 B.电动车牵引力逐渐增大C.电动车做匀加速直线运动 D.电动车的加速度逐渐减小5、(本题9分)水平传送带以速度v匀速转动,一质量为m的小木块A由静止轻放在传送带上,若小木块与传送带间的动摩擦因数为μ,如图所示,在小木块与传送带相对静止时,转化为内能的能量为()A.mv2 B.2mv2 C. D.6、(本题9分)如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之比为RB∶RC=3∶1.A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无滑动地转动起来,a、b、c分别为三轮边缘的三个点,则a、b、c三点在运动过程中()A.线速度大小之比为3∶1∶1B.角速度之比为3∶3∶1C.转速之比为1∶3∶1D.向心加速度大小之比为9∶6∶47、(本题9分)氦原子被电离出一个核外电子,形成类氢结构的氦离子。已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子的能级示意图如图4所示。在具有下列能量的粒子中,能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是()A.54.4eV(光子)B.42.4eV(光子)C.48.4eV(光子)D.41.8eV(电子)8、(本题9分)如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点)。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与轴重合,在R从坐标原点以速度匀速上浮的同时,玻璃管沿轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与轴夹角为。则红蜡块R的()A.分位移的平方与成正比 B.分位移的平方与成反比C.与时间成正比 D.合速度的大小与时间成正比9、(本题9分)下列关于电源的说法,正确的是()A.电源向外提供的电能越多,表示电动势越大.B.电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大C.电源的电动势与外电路有关,外电路电阻越大,电动势就越大D.电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时,非静电力所做的功10、(本题9分)如图汽车通过轻质光滑的定滑轮,将一个质量为m的物体从井中拉出,绳与汽车连接点A距滑轮顶点高为h,开始时物体静止,滑轮两侧的绳都竖直绷紧.汽车以速度v0向右匀速运动,运动到跟汽车连接的细绳与水平夹角为θ=30°,则()A.从开始到绳与水平夹角为30°过程,拉力做功mghB.从开始到绳与水平夹为30°过程,拉力做功mgh+C.在绳与水平夹角为30°时,拉力功率大于mgv0D.在绳与水平夹角为30°时,拉力功率小于mgv011、如图所示,物体A、B由轻弹簧相连接,放在光滑的水平面上,物体A的质量等于物体B的质量。物体B左侧与竖直光滑的墙壁相接触,弹簧被压缩,弹性势能为E,释放后物体A向右运动,并带动物体B离开左侧墙壁。下列说法正确的是()A.物体B离开墙之前,物体A、B及弹簧组成的系统动量守恒B.物体B离开墙之后,物体A、B及弹簧组成的系统动量守恒C.物体B离开墙之后,物体B动能的最大值为ED.物体B离开墙之后,弹簧的最大弹性势能为E12、(本题9分)A、B两个质量相等的球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是7kg·m/s,B球的动量是5kg·m/s,A球追上B球发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是()A.pA′=8kg·m/s,pB′=4kg·m/sB.pA′=6kg·m/s,pB′=6kg·m/sC.pA′=5kg·m/s,pB′=7kg·m/sD.pA′=-2kg·m/s,pB′=14kg·m/s二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)如图为“探究碰撞中的不变量”的实验装置,即研究两个小球在轨道水平部分末端碰撞前后的动量关系.已知入射小球A和被碰小球B的质量分别为m1、m1.(1)(多选)本实验中,实验必须要求的条件是__________.A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端点的切线是水平的C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放D.入射球与被碰球满足m1>m1(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量__________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.A.小球开始释放高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的射程(3)(多选)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影,实验时先让入射球A多次从倾斜轨道上s位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP,然后,把被碰小球B静置于轨道的水平部分末端,再将入射球A从斜轨上s位置静止释放,与小球B相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是______.(填选项前的符号)A.测量小球A开始释放高度h.B.测量抛出点距地面的高度HC.分别找到A、B相碰后平均落地点的位置M、ND.测量平抛射程OM、ON(4)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为用____________________(3)中测量的量表示;若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为____________________用(3)中测量的量表示.14、(10分)(本题9分)某探究性学习小组用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。实验时,重物从高处由静止开始下落,重物上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,图乙给出的是实验中获取的一条纸带,处理数据时,同学们舍弃了前面较密集的点,以O为起点,从A点开始选取计数点A、B、C,测出O到A、B、C的距离分别为h1=38.4cm、h2=60.0cm、h3=86.4cm……每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),电源的频率为f=50Hz。(1)在“验证机械能守恒定律”的实验中,下列说法正确的是____A.需称出重物的质量B.手提纸带,先接通电源再释放纸带让重物落下C.可不考虑前面较密集的点,选取某个清晰的点作为起始运动点处理纸带,验证mgh=mv2/2是否成立D.所挂重物选体积小,密度小的物体(2)实验室供选择的重物有以下四个,应选择_____________;A.质量为100g的钩码

B.质量为10g的砝码

C.质量为200g的木球

D.质量为10g的塑料球(3)打B点时,重物的速度vB为__________m/s(计算结果保留三位有效数字);(4)同学们根据纸带算出相应各点的速度v,量出下落距离h,则以v2三、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,一质量为m/3的人站在质量为m的小船甲上,以速度v0在水面上向右运动.另一完全相同小船乙以速率v0从右方向左方驶来,两船在一条直线上运动.为避免两船相撞,人从甲船以一定的速率水平向右跃到乙船上,求:为能避免两船相撞,人水平跳出时相对于地面的速率至少多大?16、(12分)(本题9分)类比法是物理学中常见思维方法,如左图链条滑动和右图连接体可相类处理,一质量为M、长度为L的均匀链条如图放置,一段拉直放在桌上,另一段深处桌外竖直悬挂在桌边,伸出桌外的链条长度为全长的,链条由静止释放,恰好能开始滑动,假设桌子边缘光滑(可视为定滑轮),链条与桌面间的最大静摩擦力大小与滑动摩擦力相等,求:(1)链条与桌面的滑动摩擦力因数μ;(2)若链条末端离开桌面时速度为v,则链条滑动过程克服摩擦力所做的功;(3)若链条与桌面的滑动摩擦力因数μ已知,链条滑落过程不被拉断,则桌面外链条多次时承受的拉力最大,及相应的最大拉力大小.17、(12分)如图所示,一对平行金属极板相距,两板间匀强电场方向向下,场强大小,其中下极板接地(零电势).A点距下板为,B板距下板为,试求:(电子电荷量为)(1)两金属板之间的电势差大小;(2)将一个电子从A点移动到B点电场力做的功?电子的电势能是增加还是减少?

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】物体抛出1.8s后,物体的竖直分速度为:,1.8s末重力的瞬时功率为,故C正确,ABD错误;故选C.【点睛】由自由落体运动的速度公式求出自由落体运动的竖直分速度,由功率公式P=Fvcosα分析答题.2、A【解析】

过R作一条与水平面平行的一条直线,若没有斜面,当小球从Q点以速度2v水平抛出时,小球将落在我们所画水平线上S点的正下方,但是现在有斜面的限制,小球将落在斜面上的RS之间,故A正确,BCD错误.故选A.【点睛】解答本题需要掌握:平抛运动的特点并能灵活应用,应用相关数学知识求解,如假设没有斜面的限制,将落到那点,有斜面和没有斜面的区别在哪里.3、D【解析】三点同轴转动,角速度相等,故有,根据可得,D正确.【点睛】本题关键是知道同轴转动角速度相同,同一条皮带相连的点的线速度相同.4、D【解析】

AB.汽车以恒定功率加速,则开始时加速度较大,速度快速增大;由P=Fv可得,F减小;故A,B错误;CD.由牛顿第二定律可得,加速度减小;故汽车做加速度减小的加速运动;故C错误,D正确.5、D【解析】相对滑动时木块的加速度a=μg,从放上至相对静止所用时间t==.此过程中传送带对地的位移x1=vt=.木块对地位移为x2=t=.摩擦力对木块做的功等于木块动能的增加,E1=W1=μmgx2=mv2.传送带克服摩擦力做的功W2=μmgx1=mv2.此过程中传送带克服摩擦力做功将传送带能量转化为木块的动能及内能,由能量守恒定律,内能为ΔE=W2-W1=μmg(x1-x2)=mv2,故D正确6、D【解析】轮A、轮B靠摩擦传动,边缘点线速度相等,故:va:vb=1:1

根据公式v=rω,有:ωa:ωb=4:3

根据ω=1πn,有:na:nb=4:3

根据a=vω,有:aa:ab=4:3轮B、轮C是共轴传动,角速度相等,故:ωb:ωc=1:1

根据公式v=rω,有:vb:vc=4:3

根据ω=1πn,有:nb:nc=1:1

根据a=vω,有:ab:ac=4:3

综合得到:va:vb:vc=4:4:3;ωa:ωb:ωc=4:3:3;na:nb:nc=4:3:3;aa:ab:ac=16:11:9

故选C.点睛:本题关键是明确同轴传动和同源传动的区别,然后根据公式v=rω、ω=1πn、a=vω列式分析,注意两两分析;再找出共同项得出最后的表达式.7、ACD【解析】

由玻尔理论知,基态的氦离子要实现跃迁,入射光子的能量(光子能量不可分)应该等于氦离子在某激发态与基态的能量差,因此只有能量恰好等于两能级差的光子才能被氦离子吸收;而实物粒子(如电子)只要能量不小于两能级差,均可能被吸收。氦离子在图示的各激发态与基态的能量差为:

△E1=E∞-E1=0-(-54.4

eV)=54.4

eV

△E2=E4-E1=-3.4

eV-(54.4

eV)=51.0

eV

△E3=E3-E1=-6.0

eV-(-54.4

eV)=48.4

eV

△E4=E2-E1=-13.6

eV-(54.4

eV)=40.8

eV

可见,42.4eV的光子不能被基态氦离子吸收而发生跃迁。故选ACD。8、AC【解析】

AB.由题意可知,y轴方向y=v0t而x轴方向x=at2联立可得故A正确,B错误;C.设合速度的方向与y轴夹角为α,则有故C正确;

D.x轴方向vx=at那么合速度的大小则v的大小与时间t不成正比,故D错误;

故选AC。9、BD【解析】

A.电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电动势反映电源把其他形式的能转化为电能本领大小,与电源向外提供的电能的多少无关.故A错误.B.电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电动势反映了电源非静电力做功本领的大小,电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大.故B正确.C.电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电动势反映电源把其他形式的能转化为电能本领大小,电源的电动势与外电路无关.故C错误.D.电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时,非静电力所做的功,选项D正确;故选BD.【点睛】本题考查电动势的概念,要明确电动势与电势差的区别,要抓住电动势的物理意义、定义和欧姆定律来强化理解.电压与电动势的单位相同,但物理意义不同,不是同一物理量的不同叫法.电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领大小的物理量.10、BC【解析】

将汽车的速度沿着平行绳子和垂直绳子方向正交分解,如图所示

货物速度为:v货物=v0cosθ,由于θ逐渐变小,故货物加速上升;当θ=30°时,货物速度为v0;当θ=90°时,货物速度为零;根据功能关系,拉力的功等于货物机械能的增加量,故有:WF=△EP+△EK=mgh+mv02,故A错误,B正确;在绳与水平夹角为30°时,拉力的功率为:P=Fv货物,其中v货物=v0,由于加速,拉力大于重力,故P>mgv0,故C正确,D错误。11、BD【解析】

A.物体B离开墙之前,由于墙壁对B有向右的作用力,物体A、B系统的合外力不为零,系统的动量不守恒;故A项不合题意.B.物体B离开墙壁后,系统的合外力为零,系统的动量守恒,故B项符合题意.C.弹簧从B离开墙壁到第一次恢复原长的过程,B一直加速,弹簧第一次恢复原长时B的速度最大.设此时A、B的速度分别为vA、vB.根据动量守恒和机械能守恒得:mv=m1解得:vB=v,vA=0物体B的最大动能为:EkB=故C项不合题意.D.根据A、B和弹簧组成的系统机械能守恒,可得物体B离开墙时物体A的动能等于E.设物体B离开墙壁的瞬间A的速度为v,则E=1物体B离开墙壁后,系统的动量守恒,当弹簧伸长最大时和压缩最大时,两物体的速度相等,则mv=(m+m)v′,则知两种状态下AB共同速度相同,动能相同,则根据机械能守恒知,弹簧伸长最大时的弹性势能等于弹簧压缩最大时的弹性势能,有:1联立解得:E'12、BC【解析】

以两物体组成的系统为研究对象,以甲的初速度方向为正方向,两个物体的质量均为m,碰撞前系统的总动能:Ek=P甲22m【点睛】对于碰撞过程要遵守三大规律:1、是动量守恒定律;2、总动能不增加;3、符合物体的实际运动情况.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)BCD(1)C(3)CD(4)m1·OM+m1·ON=m1·OPm1·OM

1+m1·ON1=m1·OP1【解析】

(1)[1].A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;

B、要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;

C、要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;

D、为了保证小球碰撞为对心正碰,且碰后不反弹,要求,,故D正确.(1)[1].小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,故选C正确.(3)[3].再将入射球A从斜轨上s位置静止释放,与小球B相碰,并多次重复,分别找到A、B相碰后平均落地点的位置M、N,测量平抛射程OM、ON;(4)[4].碰撞过程动量守恒,则,两边同时乘以时间t得:则.[5].如果碰撞为弹性碰撞,则碰撞过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:两边同时乘以得:整理得:.点睛:本题关键理解基本原理是利用平抛运动知识,用水平位移替代平抛运动的初速度,知道动量守恒的条件,并能通过实验进行验证.14、BC;A;2.40;重力加速度;打下O点时重物速度不为零【解析】

(1)A、验证动能的增加量和重力势能的减小量,两端都有质量,可以约去,所以不需要测出重物的质量,故A错误;B、实

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