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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: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)要想使地球上的物体挣脱地球引力的束缚,永远离开地球,必须使它的发射速度()A.等于或者大于 B.等于或者大于C.等于或者大于 D.等于或者大于2、(本题9分)下面说法中正确的是()A.速度变化的运动必定是曲线运动B.做匀速圆周运动的物体在运动过程中,线速度是不发生变化的C.平抛运动的速度方向与恒力方向的夹角保持不变D.万有引力定律是由牛顿发现的,而万有引力恒量是由卡文迪许测定的3、(本题9分)如图所示,一小孩用水平力推置于水平地面上的木箱,未推动,下列说法中正确的是()A.木箱对地面的压力和地面对木箱的支持力不是一对作用力和反作用力B.小孩对木箱的推力和地面对木箱的摩擦力是一对平衡力。C.木箱对地面的压力就是木箱所受的重力D.木箱对地面的压力和地面对木箱的支持力是一对平衡力4、(本题9分)如图所示,在竖直平面内有一“V”形槽,其底部BC是一段圆弧,两侧都与光滑斜槽相切,相切处B、C位于同一水平面上.一小物体从右侧斜槽上距BC平面高度为2h的A处由静止开始下滑,经圆弧槽再滑上左侧斜槽,最高能到达距BC所在水平面高度为h的D处,接着小物体再向下滑回,若不考虑空气阻力,则()A.小物体恰好滑回到B处时速度为零B.小物体尚未滑回到B处时速度已变为零C.小物体能滑回到B处之上,但最高点要比D处低D.小物体最终一定会停止在圆弧槽的最低点5、(本题9分)如图所示,匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的物体A和B,它们与盘间的动摩擦因数相等.当圆盘转速加快到两物体刚要滑动且尚未滑动的状态时,烧断细线,则两物体的运动情况是()A.两物体均沿切线方向滑动B.两物体均沿半径方向做远离圆心的运动C.两物体随盘一起做匀速圆周运动,不发生滑动D.物体A随盘一起做匀速圆周运动,不发生滑动,B物体将沿一条曲线运动,离圆心越来越远6、(本题9分)质量为1kg的物块A,以5m/s的速度与质量为4kg静止的物块B发生正碰,碰撞后物块B的速度大小可能为()A.0.5m/sB.1m/sC.1.5m/sD.3m/s7、(本题9分)如图所示,质量分别为m和2m的A,B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E.在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是A.撤去推力的瞬间,B的加速度大小为B.从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A,B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能守恒C.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为D.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E8、(本题9分)如图所示,把一个平行板电容器与一个静电计相连接后,给电容器带上一定电量,静电计指针的偏转指示出电容器两板间的电势差.要使静电计的指针张角变小,可采用的方法是:()A.使两极板靠近 B.减小正对面积C.插入电介质 D.增大正对面积9、(本题9分)关于竖直上抛运动,下列说法正确的是()A.在最高点速度为零,加速度不为零B.上升的时间小于下落过程的时间C.从上升到下降的整个过程中加速度保持不变D.上升到某一高度时速度小于下降到此高度时的速度10、(本题9分)质量为的物体静止在光滑水平面上,从时刻开始受到水平力的作用,力的方向保持不变.加速度的大小与时间的关系如图所示,则()A.时刻的瞬时功率为B.时刻的瞬时功率为C.在到这段时间内,水平力的平均功率为D.在到这段时间内,水平力的平均功率为二、实验题11、(4分)(本题9分)某同学在用频闪照相“研究平抛运动”实验中,记录了小球运动途中的A、B、C三点的位置,取A点为坐标原点,得到如图所示坐标。取g=10,则闪光频率是____Hz,小球做平抛运动的初速度v0=__m/s,小球从开始做平抛运动到B点所用的时间tB=___s12、(10分)(本题9分)“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图甲所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度a=___m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)平衡摩擦力后,拆去打点计时器.在木板上的B点固定一个光电计时器,小车上固定一遮光片,如图丙所示.将5个相同的砝码都放在小车上,挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,并且每次都控制小车从A点静止释放.记录每一次光电计时器的示数.本实验应取砝码盘及盘中砝码、小车(及车上挡光片、砝码)作为一个系统,即研究对象.下列说法正确的是________.A、需要保证砝码盘及盘中砝码的总质量远小于小车及车中砝码的总质量B、不需要保证砝码盘及盘中砝码的总质量远小于小车及车中砝码的总质量C、每次从小车上取走砝码后,需要重新平衡摩擦力D、每次从小车上取走砝码后,不需要重新平衡摩擦力(3)已知,每个砝码质量为m0,遮光片宽度为d,AB间距离为L,重力加速度为g;在某次实验中,光电计时器示数为,则小车运动运动至B点的速度可表示为__________;(4)处理数据时,某同学将盘中砝码的总重力记为F,并以F作为纵坐标,作为横坐标,描点作图,得到如图丁所示的图像.该图线不过原点的原因是:____________________;已知图线的纵截距为-b,斜率为k,那么,砝码盘的质量为_________;小车及遮光片的总质量为________.
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、C【解析】
要想使地球上的物体挣脱地球引力的束缚,永远离开地球,必须使它的发射速度应达到第二宇宙速度,即等于或者大于,故C正确,ABD错误。故选C。2、D【解析】
A.速度变化的运动不一定是曲线运动,如匀加速直线运动,故A错误;B.线速度是矢量,匀速圆周运动的物体在运动过程中,线速度的方向不断发生变化的.故B错误;C.根据平抛运动的特点可知,平抛运动的速度方向与重力方向之间的夹角逐渐减小.故C错误;D.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出来万有引力常量,故D正确.3、B【解析】A、木箱对地面的压力和地面对木箱的支持力是一对作用力和反作用力,故AD错误;B、木箱受重力、支持力、推力和静摩擦力,重力和支持力是一对平衡力,推力和静摩擦力也是一对平衡力,故B正确;C、压力与重力等大、同向,但性质不同,不是同一个力,故C错误。点睛:本题关键要能区分平衡力与相互作用力,注意最明显的区别在是否作用于同一物体上。4、C【解析】试题分析:小球从A滑动到D的过程中,根据动能定理,有:mgh-Wf=0;即克服阻力做的功Wf为mgh;从D返回的过程,由于弹力和重力的径向分力的合力提供向心力,有:,由于返回时的速度小于开始时经过同一点的速度,故返回时弹力减小,故滑动摩擦力减小,克服摩擦力做的功小于mgh,故物体会超出B点,但超出高度小于h;故AB错误,C正确;滑块不一定能够到达最低点,故D错误;故选C.考点:5、D【解析】
当圆盘转速加快到两物体刚要发生滑动时,A物体靠细线的拉力与圆盘的最大静摩擦力的合力提供向心力做匀速圆周运动,所以烧断细线后,A所受最大静摩擦力不足以提供其做圆周运动所需要的向心力,A要发生相对滑动,离圆盘圆心越来越远,但是B所需要的向心力小于B的最大静摩擦力,所以B仍保持相对圆盘静止状态,故ABC错误,D正确。故选D。【点睛】此题考查了匀速圆周运动的向心力问题;解决本题的关键是找出向心力的来源,知道AB两物体是由摩擦力和绳子的拉力提供向心力,难度不大,属于基础题.6、BC【解析】以两球组成的系统为研究对象,以碰撞前A球的速度方向为正方向,如果碰撞为弹性碰撞,由动量守恒定律得:mAv0=mAvA+mBvB
由机械能守恒定律得:12mAv02=12mAvA2+12mBvB2
解得:vB=2mAmA+mBv07、AC【解析】A、撤去F后,B水平方向受到弹簧的弹力F,根据牛顿第二定律:加速度a=,A正确;B、A离开竖直墙前,竖直方向两物体的重力与水平面的支持力平衡,合力为零,而墙对A有向右的弹力,使系统的动量不守恒.这个过程中,只有弹簧的弹力对B做功,系统的机械能守恒,B正确、C错误;D、A离开竖直墙后,系统水平方向不受外力,竖直方向外力平衡,则系统的动量守恒,只有弹簧的弹力做功,机械能也守恒.当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大.设两物体相同速度为v,A离开墙时,B的速度为v0,根据动量守恒和机械能守恒得:2mv0=3mv,又联立得到弹簧的弹性势能最大值为EP=E/3,D正确.故选:ABD.【名师点睛】B受两个力作用处于平衡状态,说明B所受弹力的大小等于F,故撤去F时,B的合力大小为弹力大小,根据牛顿第二定律求产生的加速度a,在A离开墙壁前受墙壁对系统的作用力,系统不满足动量守恒条件,又因为墙壁作用力对A不做功,故系统满足机械能守恒条件.A离开墙壁后系统机械能守恒动量也守恒,故系统动能不可以为0,则弹簧弹性势能不可能与系统总机械能相等.8、ACD【解析】
使两极板靠近,两极板间距减小,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故A正确;减小正对面积,由电容的决定式:,可知电容减小,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差增大,则静电计指针偏角增大,故B错误;插入电介质,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故C正确;增大正对面积,由电容的决定式:,可知电容增大,而电容器电量不变,由分析得知,板间电势差减小,则静电计指针偏角减小,故D正确。9、AC【解析】
AC.竖直上抛运动,只受到重力作用,在最高点速度为零,但加速度仍为g,AC正确;BD.因整个过程加速度相等,故上行时间与下行时间相等,且在同一高度速度大小相等,BD错误.故选AC.10、AD【解析】
AB、2t0时刻的速度,3t0时刻的速度,,3t0时刻的瞬时功率为,故B正确,A错误;CD、0∼2t0时间内的位移,在2t0∼3t0时间内的位移,在t=0到3t0这段时间内,水平力做功,则水平力做功的平均功率,故C错误,D正确;故选AD.【点睛】根据运动学公式求出3t0时刻的瞬时速度,从而求出瞬时功率.根据位移公式求出t=0到3t0这段时间内位移,通过功的公式求出水平力做功的大小,从而求出平均功率.二、实验题11、1020.2【解析】
第一空:物体在竖直方向上,则,则闪光频率是f=10Hz,第二空:物体在水平方向的速度,即物体的初速度;第三空:B点竖直方向上的分速度为,那么小球从开始做平抛运动到B点所用的时间;12、0.16BD未计入砝码盘的重力(F=0时,砝码盘的重力依旧使系统加速运动)b/g【解析】(1)由匀变速直线运动的判别式,解得.(2)对系统进行受力分析可得:砝码盘及盘中砝码的重力等于合外力,进而由合外力求得小车加速度;在此过程中,对砝码盘及盘中砝码的质量没有要求,故不需要保证砝码盘及盘中砝码的总质量远小于小车及车中砝码的总质量;小车和木板之前的动摩擦因数不变,故只要保证木板倾斜角不变,那么,小车受到的摩擦力和重力沿斜面分量总是等大反向,故不需要重新平衡摩擦力;故选BD.(3)遮光片宽度较小,小车通过遮光
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