2022年江西省丰城二中物理高一下期末联考试题含解析_第1页
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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.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:(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、如图乙所示,汽车通过半径为r的拱形桥,在最高点处速度达到v时,驾驶员对座椅的压力恰好为零;若把地球看成大“拱形桥”,当另一辆“汽车”速度达到某一值时,“驾驶员”对座椅的压力也恰好为零,如图甲所示.设地球半径为R,则图甲中的“汽车”速度为()A. B.C. D.2、(本题9分)嘉兴江南摩尔有一个摩天轮,最高点与最低点相差30m,在竖直平面内匀速转动一周用时5分钟,质量为60kg的张同学,乘坐该摩天轮一圈观赏城市风光。在该同学从最高点运动到最低点的过程中,下列说法正确的是()A.该同学机械能守恒B.重力做功9000JC.重力做功功率为60wD.重力做功功率为120w3、如图所示,横截面为直角三角形的两个相同斜面紧靠在一起,固定在水平面上,小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右水平抛出,最后落在斜面上.其中有三次的落点分别是a、b、c,不计空气阻力,则下列判断正确的是()A.落在c点的小球的初速度最小B.落点b、c比较,小球落在b点的飞行时间短C.小球落在a点和b点的飞行时间之比等于初速度之比D.三个落点比较,小球落在c点,飞行过程中速度变化最大4、曲线运动的物体,在运动过程中一定发生变化的是A.速度大小 B.速度方向 C.加速度大小 D.加速度方向5、(本题9分)如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球.在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点.在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是A.逐渐增大B.逐渐减小C.先增大,后减小D.先减小,后增大6、(本题9分)如图所示,一电子沿等量异种点电荷的中垂直线由A→O→B运动,则电子所受等量异种点电荷的电场力的大小和方向变化情况是()A.先变大后变小,方向水平向左B.先变大后变小,方向水平向右C.先变小后变大,方向水平向左D.先变小后变大,方向水平向右7、(本题9分)如图所示,小球甲从倾角θ=60°的斜面顶端以初速度2v0水平抛出的同时,让小球乙从斜面顶端以初速v0沿斜面滑下,经时间t小球甲落到斜面上,已知两小球质量相等,斜面光滑,则下列说法正确的是A.t时刻甲的动量大于乙B.0~t时间内重力对甲的冲量大于乙C.0~t时间内重力对甲做的功大于乙D.t时刻重力对甲做功的功率大于乙8、(本题9分)关于太阳与行星间的引力,下列说法中正确的是()A.由于地球比木星离太阳近,所以太阳对地球的引力一定比对木星的引力大B.行星绕太阳沿椭圆轨道运动时,在近日点所受引力大,在远日点所受引力小C.由F=G可知,G=,由此可见G与F和r2的乘积成正比,与M和m的乘积成反比D.行星绕太阳运动的椭圆轨道可近似看作圆形轨道,其向心力来源于太阳对行星的引力9、(本题9分)如图所示,水平传送带长为s,以速度v始终保持匀速运动,把质量为m的货物放到A点,货物与皮带间的动摩擦因数为μ.当货物从A点运动到B点的过程中,摩擦力对货物做的功可能是A.等于 B.小于 C.大于 D.小于10、(本题9分)如图所示,一滑块从足够长的粗糙斜面上的某位置以大小为10m/s的初速度沿斜面向上运动,斜面的倾角为37°,滑块向上运动过程中的加速度大小为10m/s2。取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是A.滑块向上运动的时间为1sB.滑块向上运动的最大距离为10mC.斜面与滑块之间的动摩擦因数为0.5D.滑块从开始运动到速度大小再次为10m/s所用的时间为2s11、(本题9分)关于向心力的下列说法中正确的是()A.向心力不改变做圆周运动物体速度的大小B.做匀速圆周运动的物体,其向心力是恒力C.做圆周运动的物体,所受合力一定等于向心力D.做匀速圆周运动的物体,一定是所受的合外力充当向心力12、(本题9分)在如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比()A.U变小 B.I变小 C.Q增大 D.Q减小二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器打点周期为0.02s,自由下落的重物质量为1kg,打出一条理想的纸:,O、A之间有多个点没画出,打点计时器打下点B时,物体的速度vB=_________m/s,从起点O到打下B点的过程中,重力势能的减少量=_________J,此过程中物体动能的增加量=________J,(结果保留两位有效数字),动能增加量小于重力势能减少量的原因可能是_____________________________.14、(10分)(本题9分)某学习兴趣小组的同学为了验证动量守恒定律,分别用如下图的三种实验实验装置进行实验探究,图中斜槽末端均水平.(1)用图甲和图乙所示装置进行实验时,若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则_________A.B.C.D.(2)用图甲所示装置进行实验,入射小球与被碰小球均为弹性小球,第一次实验小球的落点位置如图用所标示的字母所示,第二次实验将两小球的质量改为相等,则碰撞后入射小球的位置位于_________,被碰小球位置位于___________.(3)在用图乙所示装置进行实验时(P为碰前入射小球落点的平均位置),设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,所得“验证动量守恒定律”的结论为(用装置图中的字母表示)____________.(4)用如图丙所示装置验证动量守恒定律,用轻质细线将小球1悬挂于0点,使小球1的球心到悬点0的距离为L,被碰小球2放在光滑的水平桌面上的B点.将小球1从右方的A点(OA与竖直方向的夹角为α)由静止释放,摆到最低点时恰与小球2发生正碰,碰撞后,小球1继续向左运动到C点,小球2落到水平地面上到桌面边缘水平距离为x的D点.实验中已经测得上述物理量中的a、L、x,为了验证两球碰撞过程动量守恒,已知小球1的质量m1,小球2的质量m2,还应该测量的物理量有____________.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)如图所示,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段长度为l=2.5m,上面铺设特殊材料,小物块与其动摩擦因数为μ=0.3,轨道其它部分摩擦不计。水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于原长状态。可视为质点的质量m=1kg的小物块从轨道右侧A点以初速度v0=6m(1)弹簧获得的最大弹性势能Ep(2)小物块被弹簧第一次弹回经过圆轨道最低点时的动能Ek(3)当R满足什么条件时,小物块被弹簧第一次弹回圆轨道时能沿轨道运动而不会脱离轨道。16、(12分)(本题9分)如图所示,一质量为m=1kg的小球从A点沿光滑斜面轨道由静止滑下,不计通过B点时的能量损失,然后依次滑入两个相同的圆形轨道内侧,其轨道半径R=10cm,小球恰能通过第二个圆形轨道的最高点,小球离开圆形轨道后可继续向E点运动,E点右侧有一壕沟,E、F两点的竖直高度d=0.8m,水平距离x=1.1m,水平轨道CD长为L1=1m,DE长为L1=3m.轨道除CD和DE部分粗糙外,其余均光滑,小球与CD和DE间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s1.求:(1)小球通过第二个圆形轨道的最高点时的速度;(1)小球通过第一个圆轨道最高点时对轨道的压力的大小;(3)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不掉进壕沟,求小球从A点释放时的高度的范围是多少?17、(12分)(本题9分)我国预计在2020年左右发射“嫦娥六号”卫星。以下是某同学就有关月球的知识设计的两个问题,请你解答:(1)若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球中心与地球中心间距离r,且把月球绕地球的运动近似看做是匀速圆周运动,试求出月球绕地球运动的周期为T;(2)若宇航员随“嫦娥六号”登陆月球后,站在月球表面以初速度v0水平抛出一个小球,小球飞行一段时间t后恰好垂直地撞在倾角为θ=37°的的斜坡上,已知月球半径为R0,月球质量分布均匀,引力常量为G,试求月球的密度?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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】

汽车通过拱形桥,在最高点驾驶员对座椅的压力恰好为零时,重力提供向心力①若把地球看成大“拱形桥”,“驾驶员”对座椅的压力也恰好为零,也是重力提供向心力②由①②式可得得A.与计算结果不相符,故A不符合题意;B.与计算结果不相符,故B不符合题意;C.与计算结果相符,故C符合题意;D.与计算结果不相符,故D不符合题意.2、D【解析】

A、该同学从最高点运动到最低点的过程中,除重力做功外,还有其它力做功,机械能不守恒,故A错误。B、该同学从最高点运动到最低点的过程中,重力做的功W=mgh=601030J=1.8104J,故B错误。CD、从最高点运动到最低点的时间t=2.5min=150s,重力做功的功率P==W=120W,故C错误,D正确。3、C【解析】

A.根据可知,落在c点的小球的初速度最大,选项A错误;B.从图中可以发现c点的位置最低,此时在竖直方向上下落的距离最大,由时间,所以此时运动的时间最短,所以B错误;C.对落到ab两点的小球:,解得可知小球落在a点和b点的飞行时间之比等于初速度之比,选项C正确;D.因落到b点的小球运动时间最长,由∆v=gt可知,三个落点比较,小球落在b点,飞行过程中速度变化最大,选项D错误.4、B【解析】

AB.曲线运动过程中速度的方向时刻变化着,但速度的大小不一定变化,如匀速圆周运动,A错误B正确;CD.平抛运动是曲线运动,但是运动过程中加速度恒定,大小和方向都不变,CD错误5、A【解析】试题分析:因为小球是以恒定速率运动,即它是做匀速圆周运动,那么小球受到的重力G、水平拉力F、绳子拉力T三者的合力必是沿绳子指向O点.设绳子与竖直方向夹角是,则(F与G的合力必与绳子拉力在同一直线上),解得,而水平拉力F的方向与速度v的方向夹角也是,所以水平力F的瞬时功率是,则,故从A到B的过程中,是不断增大的,所以水平拉力F的瞬时功率是一直增大的,故A正确考点:考查了功率的计算【名师点睛】根据小球做圆周运动,合力提供向心力,即合力指向圆心,求出水平拉力和重力的关系,根据得出拉力瞬时功率的表达式,从而判断出拉力瞬时功率的变化6、A【解析】

AB.根据等量异种电荷周围的电场线分布知,从A→O→B,电场强度的方向不变,水平向右,电场强度的大小先增大后减小.则电子所受电场力的大小先变大,后变小,方向水平向左,故A符合题意,B不符合题意.CD.根据等量异种电荷周围的电场线分布知,从A→O→B,电场强度的方向不变,水平向右,电场强度的大小先增大后减小.则电子所受电场力的大小先变大,后变小,方向水平向左,故CD不符合题意.7、AD【解析】

A.经时间t小球甲落到斜面上,根据平抛规律,解得:,所以t时刻,竖直速度:,所以速度;对乙球:加速度,末速度,因为甲的速度大,质量相等,所以t时刻甲的动量大于乙的动量,A正确。B.重力冲量,因为两小球质量相等,所以冲量大小相等,B错误。C.甲下落的竖直高度,乙下落高度,因为下落高度相同,,重力做功相同,C错误。D.甲的竖直速度,乙的竖直速度,重力功率,所以重力对甲的功率大于乙,D正确。8、BD【解析】

根据万有引力,B对.引力还跟星体质量有关,所以A错.G是万有引力常量是个定值,C错.万有引力提供天体做圆周运动的向心力,D对.9、ABD【解析】试题分析:若物块一直做匀变速直线运动,根据动能定理有Wf=△Ek,Wf=μmgs,知△Ek可能等于,可能小于.若物块先做匀变速直线运动,然后做匀速直线运动,有Wf<μmgs.不会大于μmgs,故A、B、D正确,C错误.考点:动能定理10、AC【解析】

A、滑块上滑做匀减速直线运动,由速度公式可得减速时间为t上=v0a上=1010=1s,A正确。B、匀减速的位移为x=v【点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的应用,要求能正确得到上滑和下滑的加速度不同。11、AD【解析】

A.向心力总是指向圆心,而速度总是沿着切线方向,故向心力一定垂直于速度,不改变速度的大小,故A正确;B.做匀速圆周运动的物体所受的合力总是指向圆心,方向不断变化,是变力,故B错误;C.物体做变速圆周运动时,合力不总是指向圆心,故合力不一定等于向心力,故C错误;D.做匀速圆周运动的物体所受的合力总是指向圆心,提供向心力,不为零,故D正确;故选AD.【点睛】向心力的方向不断变化,一定是变力;变速圆周运动的合外力不一定指向圆心,只有当物体做匀速圆周运动时合力才指向圆心时,合力才完全充当向心力.12、BC【解析】

首先搞清电路的结构:电流稳定时,变阻器与R2串联,R1上无电流,无电压,电容器的电压等于变阻器的电压,电压表测量变阻器的电压,电流表测量干路电流;当滑片P向a端移动一些后,变阻器接入电路的电阻增大,根据欧姆定律分析电路的总电阻变化和干路电流的变化,再分析电表读数的变化和电容器电量的变化.【详解】解:当滑动变阻器P的滑动触头从图示位置向a端移动时,其接入电路的电阻值增大,外电路总电阻增大,由闭合电路的欧姆定律可知,干路的电流I减小;变阻器两端的电压,由I减小,可知U增大,即电容器C两端的电压增大,再据Q=CU,可判断出电容器的电荷量Q增大,故BC正确,AD错误。故选BC。【点睛】本题是含有电容器的动态变化分析问题,要综合考虑局部与整体的关系,对于电容器明确两端的电压,再利用电容器的定义式判断电量的变化情况.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、0.980.490.48实验过程中存在摩擦阻力及空气阻力,机械能有损失【解析】

由题意可得物体由P到B的过程中,重物高度下降了:,故重力势能的减小量:;B点的速度等于AC段的平均速度,故:;则动能的增加量:在重物在下落中会受到空气阻力及存在摩擦阻力,故增加的动能小于减小的重力势能,实验中存在误差,故在误差允许的范围内机械能守恒.14、C;斜槽末端P点;;桌面高度h;OC与竖直方向的夹角;【解析】(1)为保证两球发生对心正碰,两球的半径应相等,为防止碰撞后入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,故选C;(2)用图甲所示装置进行实验,入射小球与被碰小球均为弹性小球,第一次实验小球的落点位置如图用所标示的字母所示,第二次实验将两小球的质量改为相等,则碰撞后入射小球的位置位于斜槽末端,被碰小球位置位于P点;(3)小球离开轨道后做平抛运动,由得小球做平抛运动的时间,由于小球做平抛运动时抛出点的高度h相同,则它们在空中的运动时间t相等,验证碰撞中的动量守恒,需要验证:,则有,由图乙所示可知,需要验证:,(4)验证两球碰撞过程动量守恒,即,即测碰撞后小球1和小球2的速度,小球1做圆周运动,只要测OC与竖直方向的夹角β和绳子长度L,根据机械能守恒求出测碰撞后小球1的速度,小球2做平抛运动,只要测桌面高度h和水平地面上到桌面边缘水平距离可求出碰撞后小球2的速度,所以还应该测量的物理量有桌面高度h,OC与竖直方向的夹角β.三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)10.5J(2)3J(3)0.3m≤R≤0.42m或0≤R≤0.12m【解析】

(1)当弹簧被压缩到最短时,其弹性势能最大。从A到压缩弹簧至最短的过程中,由动能定理得:

−μmgl+W弹=0−12mv02

由功能关系:W弹=-△Ep=-Ep

解得Ep=10.5J;

(2)小物块从开始运动到第一次被弹回圆形轨道最低点的过程中,由动能定理得

−2μmgl=Ek−12mv02

解得Ek=3J;

(3)小物块第一次返回后进入圆形轨道的运动,有以下两种情况:

①小球能够绕圆轨道做完整的圆周运动,此时设小球最高点速度为v2,由动能定理得

−2mgR=12mv22−Ek

小物块能够经过最高点的条件mv22R≥mg,解得R≤0.12m

②小物块不能够绕圆轨道做圆周运动,为了不让其脱离轨道,小物块至多只能到达与圆心等高的位置,即12mv−2mgR=12mv12-12mv且需要满足mv22R【点睛】解决本题的关键是分析清楚小物块的运动情况,把握隐含的临界

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