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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)2003年10月15日,我国成功地发射了“神舟五号”载人飞船,经过21小时的太空飞行,返回舱于次日安全着陆.已知飞船在太空中运行的轨道是一个椭圆,椭圆的一个焦点是地球的球心,如图所示,飞船在飞行中是无动力飞行,只受到地球的万有引力作用,在飞船的轨道的A点沿箭头方向运行到B点的过程中,有以下说法,上述说法中正确的是()①飞船的速度逐渐增大②飞船的速度逐渐减小③飞船的加速度逐渐减小④飞船的机械能逐渐增大.A.①③B.①④C.②③D.②④2、设河水对船的阻力与船的速度大小成正比,起初船以较低速度v匀速行驶,那么当船以2v匀速行驶时,轮船发动机的功率是原来的()A.2倍 B.4倍C.倍 D.倍3、(本题9分)一个物体在地球表面所受的引力为F,则在到地心距离为地球半径的2倍时,所受引力为()A.F/2 B.F/3 C.F/4 D.F/94、(本题9分)如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运行的3颗人造卫星,下列说法正确的是()A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度B.a卫星由于某种原因,轨道半径缓慢减小,其线速度将变大C.c加速可以追上同一轨道上的b,b减速可以等候同一轨道上的cD.b、c向心加速度相等,且大于a的向心加速度5、(本题9分)体育课上,一男生将排球竖直向上抛出,排球上升一定高度后落回原处。若排球在整个过程中受到的阻力大小不变,初动能为E,则下列四幅图中,能正确反映排球动能E与位移x(相对抛出点)的关系的是A.B.C.D.6、(本题9分)如图所示,物体在恒定拉力F的作用下沿水平面做匀速直线运动,运动速度为v,拉力F斜向上与水平面夹角为θ,则拉力的功率可以表示为A.FvB.FvcosθC.Fv7、(本题9分)如图是一汽车在平直路面上启动的速度-时间图像,t1时刻起汽车的功率保持不变.由图像可知()A.0~t1时间内,汽车的牵引力增大,加速度增大,功率不变B.0~t1时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大C.t1~t2时间内,汽车的牵引力减小,加速度减小D.t1~t2时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变8、(本题9分)如图所示,一足够长的细杆倾斜放置,一质量为的金属环以的初动能从点向上做匀减速直线运动,运动经过点时,动能减少,机械能减少了,则()A.细杆的倾角为B.金属环受到的摩擦力为C.金属环回到点时动能为D.整个上升过程中,所用的时间为9、关于电场强度和电场线,下列说法正确的是A.由可知,电场强度E与q成反比,与F成正比B.电场中某一点的电场强度,与放置的试探电荷无关C.电场线是仅受电场力作用且从静止开始运动的电荷的运动轨迹D.电荷的运动轨迹有可能与电场线重合10、(本题9分)如图所示,一质量为m的小球置于半径为R的光滑竖直圆轨道最低点A处,B为轨道最高点,C、D为圆的水平直径两端点.轻质弹簧的一端固定在圆心O点,另一端与小球栓接,已知弹簧的劲度系数为,原长为L=2R,弹簧始终处于弹性限度内,若给小球一水平初速度v0,已知重力加速度为g,则A.无论v0多大,小球均不会离开圆轨道B.若在则小球会在B、D间脱离圆轨道C.只要,小球就能做完整的圆周运动D.只要小球能做完整圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关11、(本题9分)如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为和。现让A以的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为,碰后的速度大小变为,当A与B碰撞后立即粘在一起运动,g取,则()A.A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小B.A与墙壁碰撞的过程中没有能量损失C.A、B碰撞后的速度D.A、B滑上圆弧轨道的最大高度12、发动机额定功率为P0的汽车在水平路面上从静止开始先匀加速启动,最后达到最大速度并做匀速直线运动,已知汽车所受路面阻力恒为F,汽车刚开始启动时的牵引力和加速度分别为F0和a0,如图所示描绘的是汽车在这一过程中速度随时间以及加速度、牵引力和功率随速度变化的图象,其中正确的是()A. B.C. D.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)下列关于验证机械能守恒定律的说法中正确的是(
)A.选用重物时,密度大的比密度小的好B.选用重物时,体积小的比大的好C.选用重物后,要称出它的质量D.重物所受的重力,应远大于它所受的空气阻力和纸带受到打点计时器的阻力14、(10分)(本题9分)如图所示,水平面上A、B两点相距=0.1m,甲球从B点向右做匀速运动的同时,乙球从A点由静止向右做匀加速运动,到达B点后以B点的速度匀速运动.乙球从开始运动,到追上甲球所用的时间t=1s,运动的位移x=0.9m,求:(1)甲球的速度;(2)乙球加速过程所用的时间和加速度a.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)2014年4月16日,美国国家航空航天局(NASA)宣布首次在太阳系外发现与地球差不多大的行星。假设未来人类向这颗行星发射探测飞船,探测飞船(连同登陆舱)的总质量为m1,绕这颗行星做半径为r1、周期为T1的匀速圆周运动,随后登陆舱脱离飞船,变轨到离该行星更近的半径为r2的圆轨道上做匀速圆周运动,登陆舱的质量为m2,万有引力常量为G。求:(1)该行星的质量M;(2)登陆舱在半径为r2的轨道上做圆周运动的线速度大小v。16、(12分)2016年10月19日,“神舟十一号”载人飞船与“天宫二号”空间实验室成功实现自动交会对接,形成一个组合体在“天宫二号”原轨道绕地球做圆周运动。已知地球的半径R,地球表面重力加速度g,“天宫二号”距离地面高度h。求对接后组合体运动的线速度大小。17、(12分)(本题9分)如图所示,在光滑水平面上固定一由14圆弧AB和12圆弧BC组成的光滑轨道,两者在点B处平滑连接。AB弧的半径为R,BC弧的半径为R2。一质量为m的小球以大小为v0(1)小球从A点运动到B点的时间;(2)小球在A、C两点所受轨道的弹力大小之比。
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】
由飞船在飞行中是无动力飞行,只受到地球的万有引力作用,将椭圆运动的每一点视为绕地球转动的某一匀速圆周运动的一点由GMmr2=mv2、B【解析】
由题意知船以速度v匀速行驶时,船受到的阻力f=kv;故由P=Fv可知,发动机的功率P=kv×v=kv2;故当速度加倍时,发动机的功率增为原来的4倍;故选B。3、C【解析】
根据万有引力定律可知在地球表面时,在到地心距离为地球半径的2倍时,C正确.ABD错误故选C4、B【解析】
A.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有GmMr2=mv解得卫星线速度v=GM由图可知,ra<rb=rc,则b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度,故选项A不合题意;B.由v=GMr知,aC.c加速要做离心运动,不可以追上同一轨道上的b;b减速要做向心运动,不可以等候同一轨道上的c,故选项C不合题意;
D.由向心加速度a=GMr2知,b、c的向心加速度大小相等,且小于5、C【解析】
分别对上升过程、下降过程利用动能定理列方程,得到动能和位移的关系,分析图象,即可进行判断。【详解】设物块的质量为m,由题知空气阻力不变为f,取极短位移x为研究过程,根据动能定理得,上升过程中有:-mg+fx=Ek-Ek0,则E【点睛】本题考查了动能定理;运用动能定理解题时,首先要选取研究过程,然后分析在这个运动过程中哪些力做正功、哪些力做负功,初末动能为多少,根据动能定理列方程解答;动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动;一个题目可能需要选择不同的过程多次运用动能定理研究,也可以全过程根据动能定理解答。6、B【解析】拉力F的功率P=Fvcosθ,故B正确,选B.7、BC【解析】考点:功率、平均功率和瞬时功率.分析:由图可知,汽车从静止开始做匀加速直线运动,随着速度的增加,汽车的功率也要变大,当功率达到最大值之后,功率不能在增大,汽车的牵引力就要开始减小,以后就不是匀加速运动了,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值.解答:解:A、0~t1时间内,汽车的速度是均匀增加的,是匀加速运动,所以汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大,所以A错误.B、由A的分析可知,B正确.C、t1~t2时间内,汽车的功率已经达到最大值,功率不能再增加,所以汽车的牵引力在减小,加速度也要减小,所以C正确.D、由C的分析可知,D错误.故选BC.点评:这题考的知识点是汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动.本题属于恒定加速度启动方式,由于牵引力不变,根据p=Fv可知随着汽车速度的增加,汽车的实际功率在增加,此过程汽车做匀加速运动,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值.8、ABD【解析】
A.金属环从P点到Q点,动能减少80J,机械能减少了40J,所以重力势能增加了40J,P点到Q点的距离,则:解得:细杆的倾角故A项正确;B.金属环从P点到Q点,动能减少80J,据动能定理得:解得:金属环受到的摩擦力故B项正确;C.据可知,金属环将不能回到Q点,故C项错误;D.据,解得:对金属环上升过程,受力分析,由牛顿第二定律可得:金属环上升过程的加速度大小金属环上升的时间:故D项正确。9、BCD【解析】
AB.电场强度的定义式为,适用于任何电场,E反映电场本身的性质,与试探电荷无关,故A项与题意不相符,B项与题意相符;CD.电场线是为了形象的描述电场而人为引入的曲线,而物体的运动轨迹是由物体所受合外力与初速度之间的夹角决定,二者不一定重合;在非均匀的电场中,初速为零、重力不计的带电粒子在电场中运动轨迹不会与电场线重合;若电场线为直线,物体的初速度为零,则运动轨迹与电场线是重合的,故CD项与题意相符.10、ACD【解析】A、B、因弹簧的劲度系数为,原长为L=2R,所以小球始终会受到弹簧的弹力作用,大小为F=K(l-R)=KR=mg,方向始终背离圆心,无论小球在CD以上的哪个位置速度为零,重力在沿半径方向上的分量都小于等于弹簧的弹力(在CD以下,轨道对小球一定有指向圆心的支持力),所以无论v0多大,小球均不会离开圆轨道,故A正确,B错误.C、小球在运动过程中只有重力做功,弹簧的弹力和轨道的支持力不做功,机械能守恒,当运动到最高点速度为零,在最低点的速度最小,有:,解得:,所以只要,小球就能做完整的圆周运动,故C正确.D、在最低点时,设小球受到的支持力为N,有,解得:①,运动到最高点时受到轨道的支持力最小,设为N′,设此时的速度为v,由机械能守恒有:②;此时合外力提供向心力,有:③;联立②③解得:④;联立①④得压力差为:△N=6mg,与初速度无关,故D正确.故选ACD.【点睛】该题涉及到的指示点较多,解答中要注意一下几点:1、正确的对物体进行受力分析,计算出沿半径方向上的合外力,利用向心力公式进行列式.2、注意临界状态的判断,知道临界状态下受力特点和运动的特点.3、熟练的判断机械能守恒的条件,能利用机械能守恒进行列式求解.11、AC【解析】试题分析:设水平向右为正方向,A与墙壁碰撞时根据动量定理有,解得,故A正确。若A与墙壁碰撞时无能量损失,A将以速度水平向右运动,由题已知碰后的速度大小变为4m/s,故B错误。设碰撞后A、B的共同速度为,根据动量守恒定律有,解得,故C正确。A、B在光滑圆弧轨道上滑动时,机械能守恒,由机械能守恒定律得,解得,故D错误。考点:动量守恒定律【名师点睛】本题考查了求作用力、高度问题,分析清楚物体运动过程,应用动量定理、动量守恒定律、机械能守恒定律即可正确解题。12、AC【解析】
汽车匀加速启动时,a一定,根据v=at知v增大,根据知F一定,根据P=Fv知,功率P也均匀增大,达到P额后,功率保持不变,由v继续增大,牵引力减小,当F=f时,a=0,速度达到最大,之后匀速.A.根据以上分析,故A符合题意.B.根据以上分析,最终加速度为零,故B不符合题意.C.根据以上分析,故C符合题意.D.根据以上分析,功率均匀增大,故D不符合题意.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、ABD【解析】实验供选择的重物应该相对质量较大、体积较小的物体,使得重物所受的重力远大于所受的空气阻力和纸带受到打点计时器的阻力,这样能减少摩擦阻力的影响,因为我们是比较mgh、12mv214、(1)(2),【解析】试题分析:(1)甲球做匀速运动①②(2)对乙球,设加速度时间为t,加速度为a,由公式③④代入数据得⑤⑥评分标准:③④每式2分其余各1分考点:匀变速直线运动基本规律三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(
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