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文档简介
2021-2022学年高一下物理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(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、如图所示,将一小球以10m/s的速度水平抛出,落地时的速度方向与水平方向的夹角恰为45°,不计空气阻力,g取10m/s2,则()A.小球抛出点离地面的高度15m B.小球抛出点离地面的高度10mC.小球飞行的水平距离10m D.小球飞行的水平距离20m2、(本题9分)如图,B,C,D是以+Q为圆心的圆周上的三个点,将一试探电荷从圆内A点分别移到B,C,D各点时,电场力做的功()A.WAB>WAC B.WAD>WABC.WAC>WAD D.WAB=WAC3、我国自行研制的北斗卫星导航系统由5颗静止轨道卫星(地球同步轨道)和30颗非静止轨道卫星组成,预计在2020年左右覆盖全球,其具有GPS系统没有的通信和目标定位功能。GPS是美国建设的由24颗卫星组成的系统,它位于距地表20200km的上空,运行周期为12h,下列关于北斗系统中的静止轨道卫星的说法中正确的是A.五颗静止轨道卫星的质量一定是相同的B.它们运行的线速度一定小于第一宇宙速度C.为避免与其他卫星相撞,应使它们运行在不同的轨道上D.它们的轨道半径是GPS卫星的2倍4、(本题9分)某星球x的质量和半径分别为地球的和,地球表面的重力加速度为g,则星球x表面的重力加速度为A.0.4g B.0.5g C.1.5g D.2.5g5、(本题9分)以下说法正确的是()A.一个物体所受的合外力为零,它的机械能一定守恒B.一个物体做匀速运动,它的机械能一定守恒C.一个物体所受的合外力不为零,它的机械能可能守恒D.一个物体所受合外力的功为零,它一定保持静止或匀速直线运动6、(本题9分)地球的半径为R0,地面的重力加速度为g,一个质量为m的人造卫星,在离地面高度为h=R0的圆形轨道上绕地球运行,则()A.人造卫星的角速度为 B.人造卫星的周期C.人造卫星受到地球的引力为 D.人造卫星的速度7、(本题9分)如图,半径R=0.45m的四分之一光滑圆弧面轨道竖直固定,弧面下端与一水平足够长传送带右端相切,传送带以恒定的速度v=2m/s沿顺时针方向匀速转动。一质量m=1kg的小物块自圆弧面轨道的最高点由静止滑下,物块与传送带之间的动摩擦因数=0.2,不计物块滑过曲面与传送带交接处时的机械能损失,重力加速度g=10m/s2,则物块从第一次滑上传送带到第一次离开传送带的过程中,下列说法正确的是()A.物块在传送带上向左运动的最远距离为2mB.物块运动的时间为3.125sC.物块与传送带间因摩擦产生的热能为12.5JD.传送带对物块做的功为2.5J8、水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数为.现对木箱施加一拉力F,使木箱做匀速直线运动.设F的方向与水平面夹角为,如图,在从0逐渐增大到90°的过程中,木箱的速度保持不变,则()A.F先减小后增大 B.F一直增大C.F的功率减小 D.F的功率不变9、如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平,OB竖直,一个质量为的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,不计空气阻力,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知PA=2.5R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中:A.重力做功2.5 B.动能增加0.5C.克服摩擦力做功 D.机械能减少1.510、(本题9分)关于电容器的电容,下列说法正确的是()A.电容器所带的电荷量越多,电容越大B.电容器两极板间电压越高,电容越大C.电容器不带电时,电容也不为零D.电容是描述电容器储存电荷能力的物理量11、空降兵是现代军队的重要兵种.一次训练中,空降兵从静止在空中的直升机上竖直跳下(初速度可看做0,未打开伞前不计空气阻力),下落高度h之后打开降落伞,接着又下降高度H之后,空降兵达到匀速,设空降兵打开降落伞之后受到的空气阻力与速度平方成正比,比例系数为k,即f=kv2,那么关于空降兵的说法正确的是()A.空降兵从跳下到下落高度为h时,机械能损失小于mghB.空降兵从跳下到刚匀速时,重力势能一定减少了mg(H+h)C.空降兵匀速下降时,速度大小为mg/kD.空降兵从跳下到刚匀速的过程,空降兵克服阻力做功为12、如图所示,轻质弹簧竖直固定在地面上,在其正上方某高度由静止释放一小球,设下落过程中小球的加速度为a、位移为x、机械能为E,不计空气阻力,竖直向下为正方向。则下落至最低点的过程中a、E随x的变化图线可能正确的是A. B. C. D.二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)公路上的拱形桥是常见的,汽车过桥时的运动可以看作圆周运动,如图所示。设桥面的圆弧半径为R,重力加速度为g,质量为m的汽车在拱形桥上以速度v通过桥的最高点时,车对桥的压力刚好为零,则车速v大小为____________。14、一质量为m=2kg的可以看作质点的物体,仅受到一个变力作用,从静止开始做变加速直线运动,其加速度a随时间t的变化规律如图所示,则该物体所受的合外力F随时间t变化的函数关系为_______,物体在4s末的动能大小为_____J。15、如图甲所示为一测量电解液电阻率的玻璃容器,P、Q为电极,设a=1m,b=0.2m,c=0.1m,当里面注满某电解液,且P、Q加上电压后,其U-I图线如图乙所示,当U=10V时,求电解液的电阻率ρ是_______Ω·m三.计算题(22分)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、(10分)(本题9分)如图所示,装置的左边AB部分是长为L1=1m的水平面,一水平放置的轻质弹簧左端固定并处于原长状态。装置的中间BC部分是长为L2=2m的水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接,传送带始终以v=2m/s的速度顺时针转动。装置的右边是一光滑的曲面,质量m=1kg的小滑块从其上距水平台面h=1m的D处由静止释放,滑块向左最远到达O点,OA间距x=0.1m,并且弹簧始终处在弹性限度内。已知物块与传送带及左边水平面之间的摩擦因数μ=0.25,取g=10m/s2。(1)求滑块第一次到达C点时速度大小;(2)求弹簧获得的最大弹性势能;(3)求滑块再次回到右边曲面部分所能到达的最大高度。
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】
AB.根据平抛规律:求得:落地竖直速度,竖直方向:,计算得:,AB错误CD.根据竖直方向,解得,水平方向,C正确D错误2、D【解析】
B,C,D是以+Q为圆心的圆周上的三个点,则B,C,D三点的电势应该相等,即UAB=UAC=UAD,根据可知WAB=WAC=WADA.根据分析WAB=WAC,故A错误;B.根据分析WAD=WAB,故B错误;C.根据分析WAD=WAC,故C错误;D.根据分析WAB=WAC,故D正确;3、B【解析】
A.卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有:,可得,,可知,卫星的运行周期与卫星的质量无关,所以五颗静止轨道卫星的质量不一定相同。故A错误。
B.第一宇宙速度是卫星环绕地球的最大运行速度,则知它们运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故B正确。C.根据知,5颗静止轨道卫星速率相等,不会相撞,故C错误。D.5颗静止轨道卫星的运行周期是24h,GPS卫星的运行周期是12h,根据开普勒第三定律,可得,它们的轨道半径是GPS卫星的倍,故D错误。4、A【解析】
根据星球表面的万有引力等于重力知道得出:;星球x的质量和半径分别约为地球的和。所以星球表面的重力加速度,故选A。5、C【解析】试题分析:A、物体机械能守恒的条件是只有重力或者是弹力做功,一个物体所受的合外力为零时,物体的机械能也可能变化,如匀速上升的物体,合力为零,物体的机械能在增加,所以A错误.B、根据A的分析可知,B错误.C、物体机械能守恒的条件是只有重力或者是弹力做功,所以物体所受的合外力肯定不为零,如物体只受到重力的作用,它的机械能可能守恒,所以C正确.D、一个物体所受合外力的功为零,物体也可能做的是匀速圆周运动,所以D错误.故选C.6、A【解析】
根据万有引力提供向心力,得:
又在地球表面上,由重力等于万有引力,得:;据题:h=R0;联立解得:,,F=mg,v=,故A正确,BCD错误.故选A.7、BC【解析】
A、物体沿圆弧面下滑,机械能守恒:mgR=
mv02,得:v0=3m./s,物体在传送带上相对运动时的加速度大小为:a=g
=2m/s2,物体滑上传送带向左运动的最远距离:s1
==2.25m,故A错误。B、物体向左运动的时间:t1==1.5s,物体向右加速到v
的时间:t2==1s,向右加速的位移:s2==1m,然后物体以速度v匀速运动的时间:t3==0.625s,物体第一次从滑上到离开传送带所经历的时间:t=t1+t2+t3=3.125s,故B正确。C、物块与传送带间因摩擦产生的热能
Q=mg(s1+vt1+vt2-s2)=12.5J,故C正确。D、根据动能定理,传送带对物块做的功W=mv2-mv02=-2.5J,故D错误。
【点睛】8、AC【解析】由于木箱的速度保持不变,因此木箱始终处于平衡状态,受力分析如图所示,则由平衡条件得:,两式联立解得,可见F有最小值,所以F先减小后增大,A正确;B错误;F的功率,可见在从0逐渐增大到90°的过程中tan逐渐增大,则功率P逐渐减小,C正确,D错误.9、BC【解析】
A、重力做功只与竖直高度有关,故重力做功为:1.5mgR,A错误;B、恰好到达B点有:,由动能定理知由P运动B的过程中,合外力所做的功为:,故B正确;C、由P到B,由可得:克服摩擦力做功为:,故C正确;D、由以上分析知在由P运动到B的过程中,机械能的减少量为等于克服摩擦力所做的功,故为,D错误.10、CD【解析】电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量,电容器的电容是由电容器本身的性质决定的,与电容器所带电荷量及两极板间的电压无关;电容器的电容是定值,未充电时,电容保持不变,但不是零,CD正确.【点睛】电容的大小与电容器两端的电压及电容器所带的电量无关,根据平行板电容器的决定式可知电容与两极板的距离、正对面积有关.11、BD【解析】
空降兵从跳下到下落高度为h的过程中,只有重力做功,机械能不变。故A错误;空降兵从跳下到刚匀速时,重力做功为:mg(H+h),重力势能一定减少了mg(H+h)。故B正确;空降兵匀速运动时,重力与阻力大小相等,所以:kv2=mg,得:.故C错误;空降兵从跳下到刚匀速的过程,重力和阻力对空降兵做的功等于空降兵动能的变化,即:mg(H+h)-W阻=mv2。得:W阻=mg(H+h)-m•()2=mg(H+h)-.故D正确。12、AC【解析】
AB.小球开始下落时,做自由落体运动,加速度不变,当小球和弹簧接触时,根据牛顿第二定律得:mg-kx=ma,所以:,当压缩到最低点时,加速度大于g,故A正确,B错误;CD.下降过程,自由落体阶段,小求机械能守恒,当与弹簧接触后,由能量守恒得:小球减少的机械能等于弹簧增加的弹性势能,即:E0-E=kx2,则,E=E0-kx2,故C正确,D错误。二.填空题(每小题6分,共18分)13、【解析】
[1]通过桥的最高点时,车对桥的压力刚好为零,重力提供向心力,所以解得:14、400J【解析】
[1].根据牛顿第二定律得:F=ma而根据图象可知a=2.5t所以F=5t[2].加速度图线与时间轴包围的面积表示速度的变化量,则物体在4s末的速度大小为:物体在4s末的动能大小为15、40【解析】
由图乙可求得电解液的电阻为;由图甲可知电解液长为,截面积为,结合电阻定律可得三.计算题(22分)16、(1)1m/s(1)40N(3)或【解析】⑴小球恰能通过第二个圆形轨道最高点,有:求得:υ1==1m/s①⑵在小球从第一轨道最高点运动到第二圆轨道最高点过程中,应用动能定理有:−μmgL1=mv11−mv11②求得:υ1==m/s在最高点时,合力提供向心力,即FN+mg=③求得:FN=m(−g)=40N根据牛顿第三定律知,小球对轨道的压力为:FN′=FN=40N④⑵若小球恰好通过第二轨道最高点,小球从斜面上释放的高度为h1,在这一过程中应用动能定理有:mgh1−μmgL1−mg1R=m
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