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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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)测量国际单位制规定的三个力学基本物理量分别可用的仪器是下列哪一组(
)A.米尺、弹簧秤、秒表
B.米尺、天平、秒表C.量筒、天平、秒表
D.米尺、测力计、打点计时器2、如图所示,把一个带弹簧但质量未知的签字笔笔尖朝上,沿竖直方向压缩到底,无初速释放后笔上升的最大高度为h;再把笔水平放置在桌面上,沿水平方向压缩到底,无初速释放后,笔在桌面上滑行的最大距离为s。忽略空气阻力。则由上述物理量可估算出A.弹簧的弹性势能的最大值B.上升过程中重力所做的功C.水平滑行过程中摩擦力所做的功D.笔与桌面间的动摩擦因数3、如图所示,质量为m的物体以速度v0离开桌面后,经过A点时所具有的机械能是(以地面为零势能面,不计空气阻力)A. B.C. D.4、(本题9分)如图所示,a、b、c为电场中同一条水平方向电场线上的三点,c为ab的中点.a、b电势分别为φa=5V,φb=3V,下列叙述正确的是()A.该电场在c点处的电势一定为4VB.a点处的场强Ea一定大于b点处的场强EbC.一正电荷从c点运动到b点电势能一定减少D.一正电荷运动到c点时受到的电场力由c指向a5、(本题9分)以下说法中正确的是()A.物体受到拉力作用向上匀速运动,拉力做的功是1J,但物体重力势能的增加量不是1JB.物体受拉力作用向上运动,拉力做的功是1J,但物体重力势能的增加量不是1JC.物体运动,重力做的功是-1J,但物体重力势能的增加量不是1JD.没有摩擦时物体由A沿直线运动到B,克服重力做的功是1J,有摩擦时物体由A沿曲线运动到B,克服重力做的功大于1J6、(本题9分)我国自行研制的J-20隐形战机在起飞前从静止开始做匀加速直线运动,达到起飞速度v所需时间t,则起飞前的运动距离()A.vt B. C.2vt D.不能确定7、(本题9分)公路急转弯处通常是交通事故多发地带.如图所示,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为vc时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,则在该弯道处A.路面外侧高内侧低B.车速只要低于vc,车辆便会向内侧滑动C.车速虽然高于vc,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动D.当路面结冰时,与未结冰时相比,vc的值变小8、(本题9分)最新发现距离地球光年的人马座有一颗可能成为第二颗地球的“超级地球”,已知飞行探测器贴近该星球表面运行的周期、该星球的半径以及万有引力常量,能估算出“超级地球”的A.质量 B.平均密度C.自转周期 D.表面重力加速度9、自行车变速的工作原理是依靠线绳拉动变速器,变速器通过改变链条的位置,使链条跳到不同的齿轮上而改变速度。变速自行车的部分构造如图所示,其前、后轮的半径相等,当自行车沿直线匀速前进时,下列说法正确的是A.后轮轮胎边缘的线速度大于飞轮边缘的线速度B.飞轮的角速度与中轴链轮的角速度大小一定相等C.由链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的线速度大小一定相等D.由链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的向心加速度大小一定相等10、(本题9分)如图所示,一根轻杆长为,轻杆的中点和右端各固定一个小球,小球的质量为,小球的质量为,轻杆左端为光滑水平转轴开始时轻杆静止在水平位置,释放后轻杆向下摆至竖直位置的过程中(不计一切摩擦和空气阻力),下列说法正确的是()A.小球的机械能减小B.合力对小球做功的功率始终为零C.轻杆对小球做的功为D.摆至竖直位置时,杆中的拉力大小为11、(本题9分)如图,竖直环A半径为r,固定在木板B上,木板B放在水平地面上,B的左右两侧各有一档板固定在地上,B不能左右运动,在环的最低点静放有一小球C,A.B.C的质量均为m.给小球一水平向右的瞬时速度V,小球会在环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起,(不计小球与环的摩擦阻力),瞬时速度必须满足A.最小值B.最大值C.最小值D.最大值12、(本题9分)如图所示,将一轻弹簧下端固定在倾角为θ的粗糙斜面底端,弹簧处于自然状态时上端位于A点。质量为m的物体从斜面上的B点由静止开始下滑,与弹簧发生相互作用后,最终停在斜面上。下列说法正确的是()A.物体最终将停在A点B.整个过程中物体第一次到达A点时动能最大C.物体第一次反弹后不可能到达B点D.整个过程中重力势能的减少量大于克服摩擦力做的功二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某同学利用下图装置来做“验证机械能守恒定律”实验(1)现有器材:打点计时器、学生电源、铁架台(包括铁夹)、纸带、附夹子的重锤、刻度尺、秒表、导线若干和开关,其中此实验不需要使用的器材是__________.(2)打点计时器使用_________电源(填“交流”,“直流”).(3)使用打点计时器方法正确的是_________.A.同时接通打点计时器的电源和释放重物B.先接通打点计时器的电源再释放重物C.先释放重物再接通打点计时器的电源(4)若实验中所用重锤的质量m=0.3kg,打点计时器所用电源的频率为50Hz,正确操作得到的纸带如图乙所示,O点对应重锤开始下落的时刻,另选连续的三个计时点A、B、C作为测量的点,图中的数据分别为计数点A、B、C到起始点O的距离,取重力加速度g=9.8m/s2,则打点计时器在打B点时,重锤的速度大小是_______m/s,从初始位置O到打下计数点B的过程中,重锤的重力势能的减少量为____________J(结果都保留两位有效数字)(5)在数据处理中,该同学发现物体重力势能的减少量ΔEp总是_________(选填“大于”“等于”或“小于”)物体动能的增加量ΔEk,主要原因是_________(填选项前的字母)A.选用的重锤质量过大B.没用天平称重物质量C.空气对重锤的阻力和打点计时器对纸带的阻力14、(10分)(本题9分)如图所示是用来验证动量守恒的实验装置,弹性球1用细线悬挂于O点,O点下方桌子的边缘有一竖直立柱.实验时,调节悬点,使弹性球1静止时恰与立柱上的球2右端接触且两球等高.将球1拉到A点,并使之静止,同时把球2放在立柱上.释放球1,当它摆到悬点正下方时与球2发生对心碰撞,碰后球1向左最远可摆到B点,球2落到水平地面上的C点.测出有关数据即可验证1、2两球碰撞时动量守恒.现已测出A点离水平桌面的距离为a、B点离水平桌面的距离为b、C点与桌子边沿间的水平距离为c.此外:(1)还需要测量的量是__________________、__________________和____________________.(2)根据测量的数据,该实验中动量守恒的表达式为____________________.(忽略小球的大小)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)如图甲所示,一半径R=1m、圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道,与斜面相切于B处,圆弧轨道的最高点为M,斜面倾角θ=37°,t=0时刻有一物块从斜面底端A处沿斜面上滑,其在斜面上运动的速度变化规律如图乙所示.若物块恰能到达M点,(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:(1)物块经过B点时的速度;(2)物块与斜面间的动摩擦因数μ.16、(12分)两块厚度相同的木块A和B,紧靠着放在光滑的水平面上,其质量分别为mA=2.0kg,mB=0.90kg,它们的下底面光滑,上表面粗糙,另有一质量mC=0.10kg的滑块C,以vC=10m/s的速度恰好水平地滑到A的上表面,如图所示。由于摩擦,滑块最后停在木块B上,B和C的共同速度为0.50m/s。求:(1)木块A的最终速度vA是多少?;(2)滑块C离开A时的速度vC′有多大?17、(12分)(本题9分)如图所示,质量M=1kg的长木板A静止在光滑水平面上,木板A右侧有与A等高的平台,平台与A的右端间距为s.平台最右端有一个高h=1.15m的光滑斜坡,斜坡和平台用长度不计的小光滑圆弧连接,斜坡顶端连接另一水平面.现将质量m=1kg的小滑块B(可视为质点)以的初速度从A的左端水平滑上A,取重力加速度g=10m/s1.求:(1)若B与A板水平部分之间的动摩擦因数μ1=0.45,保证A与平台相碰前A、B能达到共同速度,则s应满足什么条件?(1)平台上P、Q之间是一个宽度l=0.5m的特殊区域,该区域粗糙,且当滑块B进入后,滑块还会受到一个水平向右、大小F=18N的恒力作用,平台其余部分光滑.在满足第(1)问的条件下,若A与B共速时,B刚好滑到A的右端,A恰与平台相碰,此后B滑上平台,同时快速撤去A.设B与PQ之间的动摩擦因数0<μ<l,试讨论因μ的取值不同,B在PQ间通过的路程大小.
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、B【解析】长度、时间、质量是三个力学基本物理量,米尺是测量长度的仪器,天平是测量质量的仪器,秒表是测量时间的仪器,故B正确,ACD错误.2、D【解析】
设笔的质量为m,笔竖直上升时,根据能量守恒定律得:弹簧的弹性势能的最大值Epm=mgh…①
上升过程中重力所做的功W=-mgh…②
笔在水平滑行过程中,由能量守恒定律得Epm=μmgs…③
由①③得μ=hs,可知,能求出笔与桌面间的动摩擦因数,由于不能求出mA.弹簧的弹性势能的最大值,与结论不相符,选项A错误;B.上升过程中重力所做的功,与结论不相符,选项B错误;C.水平滑行过程中摩擦力所做的功,与结论不相符,选项B错误;D.笔与桌面间的动摩擦因数,与结论相符,选项D正确;3、B【解析】
以地面为零势能面,抛出时的重力势能为mgH,初动能为,不计空气阻力,物体在下落过程中机械能守恒,故经过A点时的机械能为,所以只有选项B正确.【点睛】考点:机械能守恒定律4、C【解析】
A、当该电场是匀强电场时,由于沿电场方向相同距离电势差相等,则场在c点处的电势一定为4V,当该电场不是匀强电场时,在c点处的电势不一定为4V,故A错误;B、一条电场线无法比较电场线的疏密,就无法比较场强的大小,则a点处的场强不一定大于b点处的场强,故B错误;CD、由题可判断电场线方向从a指向b,正电荷运动到c点时受到的电场力由a指向c,根据沿着电场线方向电势降低可知c点的电势高于b点的电势,根据正电荷在电势高处电势能大可知,正电荷从c点运动到b点电势能一定减少,故C正确,D错误;故选C.5、B【解析】
A.物体受拉力作用向上匀速运动,合力做功为零,拉力做的功是1J,则重力做功为-1J,则物体重力势能的增加量是1J,故A错误.B.物体受拉力作用向上如果不是匀速运动,拉力做的功是1J,则物体重力势能的增加量就不一定是1J.所以B正确.C.物体运动,重力做的功是-1J,物体重力势能的增加量一定是1J.所以C错误.D.重力做功仅仅与重力的大小、始末的位置有关,所以没有摩擦时物体由A沿直线运动到B,克服重力做的功是1J,有摩擦时物体由A沿曲线运动到B,克服重力做的功仍然是1J.故D错误.6、B【解析】
根据平均速度与位移的关系。【详解】由于飞机做匀加速运动,起飞前的平均速度为因此,起飞前的运动距离B正确,ACD错误。故选B。7、AC【解析】
试题分析:路面应建成外高内低,此时重力和支持力的合力指向内侧,可以提供圆周运动向心力,故A正确.车速低于v0,所需的向心力减小,此时摩擦力可以指向外侧,减小提供的力,车辆不会向内侧滑动.故B错误.当速度为v0时,静摩擦力为零,靠重力和支持力的合力提供向心力,速度高于v0时,摩擦力指向内侧,只有速度不超出最高限度,车辆不会侧滑.故C正确.当路面结冰时,与未结冰时相比,由于支持力和重力不变,则v0的值不变.故D错误.故选AC.考点:圆周运动的实例分析【名师点睛】此题是圆周运动的实例分析问题;解决本题的关键搞清向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,难度不大,属于基础题.8、ABD【解析】
根据万有引力提供向心力求出星球的质量,结合万有引力等于重力求出星球表面的重力加速度,结合星球的质量和体积求出星球的密度.【详解】设星球半径为R,该飞行探测器贴近该星球表面运行,轨道半径等于该星球的半径,根据万有引力提供向心力,有,得“超级星球”质量,因为已知飞行探测器贴近该星球表面运行的周期、该星球的半径以及万有引力常量,故可以算出“超级地球”的质量,故A正确;“超级地球”的半径已知,体积可求,进而可算出平均密度,故B正确;题目已知条件是“超级地球”的公转周期,根据已知条件,无法求出自转周期,故C错误;在“超级地球”表面,根据物体的重力等于万有引力,有,得表面重力加速度,因为质量能求出,半径已知,所以表面的重力加速度可以求出,故D正确;故选ABD.【点睛】解决本题的关键掌握万有引力的两个理论:万有引力提供向心力;万有引力等于重力.并能灵活运用.9、AC【解析】
A.由于后轮轮胎边缘的点与飞轮边缘的点是同轴转动,角速度相同,根据可知后轮轮胎边缘的线速度大于飞轮边缘的线速度,故选项A正确;B.由于飞轮边缘的点与中轴链轮边缘的点是皮带传动,线速度大小相等,根据可知飞轮的角速度与中轴链轮的角速度大小不一定相等,故选项B错误;CD.由于链条相连接的飞轮边缘的点与中轴链轮边缘的点是皮带传动,线速度大小相等,根据可知链条相连接的飞轮边缘与中轴链轮边缘的向心加速度大小不一定相等,故选项C正确,D错误。10、AC【解析】对AB整体来说,整体受力中只有重力做功,故机械能守恒;由于杆的作用,两球应具有相同的角速度,设A到达底端的速度为v,则由v=rω可知,vB=2vA=2v;根据机械能守恒定律得,mg•L+2mg•2L=mv2+•2m(2v)2,解得;如果没有B球,则A的速度应为;故说明由于AB间杆的作用,A球的机械能将减小,B球机械能增大;故杆对B做正功,则;解得W杆=,选项AC正确;小球B做速度增加的圆周运动,则合力的方向不是指向圆心,即合力方向不与速度垂直,即合力的功率不等于零,选项B错误;摆至竖直位置时:对A:;对球B:;解得,选项D错误;故选AC.点睛:本题关键是知道两物体系统的机械能守恒,单个物体的机械能是不守恒的;要注意杆和绳的区别,由于杆的弹力可以沿不同方向,故杆可以对AB做功.11、CD【解析】
考点:牛顿第二定律;向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:当小球恰好到达最高点时,由重力提供向心力,求出小球在最高点时速度,根据机械能守恒定律求出小球经过最低点时速度,即为速度的最小值.当小球经过最高点恰好使环在竖直方向上跳起时,对环的压力等于环和木板B的重力和时,根据牛顿第二定律求出小球在最高点时速度,根据机械能守恒定律求出小球经过最低点时速度,即为速度的最大值.解答:解:当小球恰好到达最高点时,设小球经过最高点时速度为v1,最低点速度为v2,则mg=m①根据机械能守恒定律得mg·2r+m=m②由①②联立得最小速度v2=当小球经过最高点恰好使环在竖直方向上跳起时,小球对环的压力等于环的重力和木板B的重力和.以小球为研究对象,根据牛顿第二定律得mg+2mg=m③根据机械能守恒定律得mg×2r+m=m④解得最大速度v2′=.故应该选CD12、CD【解析】
根据题图可知,考查弹力作功与弹性势能变化关系,重力做功与重力势能变化的关系,摩擦力做功导致弹簧与物块的机械能在变化。根据重力与重力沿斜面方向分力的关系判断物体最终静止的位置。根据能量守恒判断物体反弹后到达的位置。结合能量守恒,通过重力势能的减小量等于弹性势能的增加量和克服摩擦力做功产生的内能之和,判断重力势能的减小量与克服摩擦力做功的大小关系。【详解】A、由题意可知,物块从静止沿斜面向上运动,说明重力的下滑分力大于最大静摩擦力,因此物体不可能最终停于A点,故A错误;B、物体接触弹簧后,还要继续加速,直到弹力与重力的分力相等时,达到最大速度;故最大速度在A点下方;故B错误;C、由于运动过程中存在摩擦力,导致摩擦力做功,所以物体第一次反弹后不可能到达B点,故C正确;C、根据动能定理可知,从静止到速度为零,则有重力做功等于克服弹簧弹力做功与物块克服摩擦做的功之和,则重力势能的减小量大于物块克服摩擦力做功。故D正确;【点睛】由受力分析来确定运动情况很关键。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、秒表交流B3.01.4大于C【解析】
(1)此实验用打点计时器,则不需要使用秒表.(2)打点计时器使用交流电源.(3)使用打点计时器时,要先接通打点计时器的电源再释放重物,故选B.(4)B点的瞬时速度为:,
从初始位置O到打下计数点B的过程中,重锤的重力势能的减少量为:△Ep=mgh=0.3×9.8×0.470J≈1.4J.
(5)实验中由于空气对重锤阻力和打点计时器对纸带的阻力影响,得出重力势能的减小量总是大于动能的增加量.故选C.14、弹性球1、2的质量、立柱高h桌面高H【解析】
(1)要验证动量守恒,就需要知道碰撞前后的动量,所以要测量12两个小球的质量、,要通过平抛运动的分位移公式求解碰撞后2球的速度,所以要测量立柱高h,桌面高H;(2)1小球从A处下摆过程只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律,有:
碰撞后1小球上升到最高点的过程中,
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