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文档简介
2021-2022学年高一物理下期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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)用50N的力拉一个质量为10kg的物体在水平地面上前进,如图所示若物体前进了10m,如果物体与水平面间动摩擦因数μ=0.1,物体克服阻力做了多少功()(g=10m/s2)A.40J B.50J C.60J D.70J2、某滑雪运动员沿斜坡下滑了一段距离,重力对他做功2000J,他克服阻力做功200J。则在这段下滑过程中,该运动员的动能增加了A.1800JB.2000JC.2200JD.200J3、物块从光滑曲面上的P点自由滑下,通过粗糙的静止水平传递带后落到地面上的Q。若传送带的皮带轮沿逆时针方向匀速运动,使传送带随之运动,如图所示,物块仍从P点自由滑下,则()A.物块有可能落不到地面上B.物块将仍落在Q点C.物块将会落在Q点的左边D.物块将会落在Q点的右边4、(本题9分)做平抛运动的小球在距地面高h处以速度v0水平抛出,从抛出到落地过程中()A.运动时间为B.运动时间为C.水平位移为D.水平位移为5、(本题9分)在竖直悬挂的轻质弹簧下端挂一个钩码,弹簧伸长了4cm,如果在该弹簧下端挂两个这样的钩码(弹簧始终发生弹性形变),弹簧的伸长量为A.4cm B.6cm C.8cm D.16cm6、如图所示,把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动.小球的向心力由以下哪个力提供A.重力 B.支持力C.重力和支持力的合力 D.重力、支持力和摩擦力的合力7、正在水平匀速飞行的飞机,每隔1秒钟释放一个小球,先后共释放5个.不计阻力则()A.这5个球在空中排成一条直线B.这5个球在空中处在同一抛物线上C.在空中,第1、2两球间的距离保持不变D.相邻两球的落地点间距离相等8、(本题9分)下列叙述中正确的是()A.物体在变力的作用下不可能做曲线运动B.物体在变力的作用下不可能做直线运动C.物体在变力和恒力作用下都可能做直线运动D.物体在变力和恒力作用下都可能做曲线运动9、(本题9分)要使两个物体之间的万有引力减小到原来的,可采用的方法是()A.使两物体之间的距离增至原来的2倍,质量不变B.使两物体的质量各减少一半,距离保持不变C.使其中一个物体的质量减为原来的,距离保持不变D.使两物体的质量及它们之间的距离都减为原来的10、(本题9分)如图所示,质量为M的楔形物体静止在光滑的水平地面上,其斜面光滑且足够长,与水平方向的夹角为θ.一个质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上以初速度v0开始运动.当小物块沿斜面向上运动到最高点时,速度大小为v,距地面高度为h,则下列关系式中正确的是A.mv0=(m+M)vB.mv0cosθ=(m+M)vC.mgh+(m+M)v2=mv02D.mgh=m(v0sinθ)211、(本题9分)带有光滑圆弧轨道、质量为M的滑车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量为m的小球以速度水平冲上滑车,到达某一高度后,小球又返回车的左端,若M=2m,则A.小球将做自由落体运动B.小球以后将向左做平抛运动C.此过程中小球对小车做的功为D.小球在弧形槽上升的最大高度为12、如图所示是一种健身器材的简化图,一根不可伸长的轻绳跨过两个定滑轮连接两个重量均为G的重物,两侧重物等高,忽略绳与滑轮间的摩擦。现施加竖直向下的力F拉绳的中点P,使两重物以速率v匀速上升,当两段绳夹角为120°时,下列判断正确的是()A.P点的速率等于 B.P点的速率等于vC.P点施加竖直向下的力F等于2G D.P点施加竖直向下的力F等于G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)用多用电表的欧姆挡测量阻值约为几十千欧的电阻Rx,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆挡调零旋钮.(1)把你认为正确步骤前的字母按合理的顺序填写在横线上.a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度,断开两表笔b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔c.旋转S使其尖端对准欧姆挡×1kd.旋转S使其尖端对准欧姆挡×100e.旋转S使其尖端对准OFF挡,并拔出两表笔(2)正确操作后,多用电表的指针位置如图所示,此被测电阻Rx的阻值约为Ω.14、(10分)某同学利用如图所示装置验证机械能守恒定律,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落。(1)实验装置中有一处明显的错误是:___________________(2)上图为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一个点,O点与第2点的距离约为2mm,分别测出若干连续点A、B、C…与O点之间的距离hA、hB、hC….①两点间的时间间隔为T,重力加速度为g,|ΔEp|表示O点至C点过程重物重力势能减少量,ΔEk表示O点至C点过程重物动能的增加量,实验中计算C点的速度,甲同学用来计算,可以推断|ΔEp|_____ΔEk(填“>”或“=”或“<”);乙同学用来计算,可以推断|ΔEp|_____ΔEk(填“>”或“=”或“<”)。其中_______同学的计算方法更符合实验要求。②本次实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,查得当地重力加速度g=9.80m/s2,测得所用的重物质量为1kg,则从O点到C点的过程重力势能的减小量|ΔEp|=___________J,重物动能增加量ΔEk=_____________J(结果均保留三位有效数字)。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)如图所示,在高h1=30m的光滑水平平台上,质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep。若打开锁扣K,小物块将以一定的水平速度v1向右滑下平台,做平抛运动,并恰好能沿光滑圆弧形轨道BC的B点的切线方向进入圆弧形轨道。B点的高度h2=15m,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,并与地面上长为L=50m的水平粗糙轨道CD平滑连接,小物块沿轨道BCD运动并与右边墙壁发生碰撞,取g=10m/s2:(1)求小物块由A到B的运动时间t;(2)求小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep的大小;(3)若小物块与墙壁只发生一次碰撞,碰后速度等大反向,反向运动过程中没有冲出B点,最后停在轨道CD上的某点P(P点未画出)。设小物块与轨道CD之间的动摩擦因数为μ,求μ的取值范围。16、(12分)飞机若仅依靠自身喷气式发动机产生的推力起飞需要较长的跑道,某同学设计在航空母舰上安装电磁弹射器以缩短飞机起飞距离,他的设计思想如下:如图所示,航空母舰的水平跑道总长l=180m,其中电磁弹射器是一种长度为l1=120m的直线电机,这种直线电机从头至尾可以提供一个恒定的牵引力F牵,一架质量为m=2.0×104kg的飞机,其喷飞式发动机可以提供恒定的推力F推=1.2×105N.假设飞机整个过程所受的平均阻力为飞机重力的0.2倍.飞机离舰起飞的速度v=100m/s,航母处于静止状态,飞机可视为质量恒定的质点.请你求出(计算结果均保留二位有效数字):(1)飞机离开电磁弹射区后的加速度大小(2)电磁弹射器的牵引力F牵的大小(3)电磁弹射器输出效率可以达到80%,则每弹射这样一架飞机电磁弹射器需要消耗多少能量17、(12分)(本题9分)如图所示,质量为2kg的物体在长4m的斜面顶端由静止下滑,然后进入由圆弧与斜面连接的水平面由斜面滑至平面时无能量损失,物体滑到斜面底端时的速度为,若物体与水平面的动摩擦因数为,斜面倾角为370,取.求:(1)物体在斜面上滑动时摩擦力做的功;(2)物体能在水平面上滑行的距离.
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、D【解析】物体受重力、支持力、拉力及摩擦力;FN=mg-Fsin37°=100N-30N=70N;摩擦力f=μFN=0.1×70=7N;摩擦力所做的功W=-fL=-7×10J=-70J,物体克服阻力做功W2=-W=70J;故选D.2、A【解析】重力对他做功2000J,他克服阻力做功200J,则外力对运动员做的总功是1800J,据动能定理可得,运动员动能增加了1800J。故A项正确,BCD三项错误。点睛:重力对物体所做的功等于物体重力势能的减少量;合力对物体所做的功等于物体动能的增加量;除重力(弹簧弹力)其他力对物体所做的功等于物体机械能的增加量。3、B【解析】
物块从斜面滑下来,当传送带静止时,在水平方向受到与运动方向相反的摩擦力,物块将做匀减速运动,离开传送带时做平抛运动;当传送带逆时针转动时物体相对传送带都是向前运动,受到滑动摩擦力方向与运动方向相反,物体做匀减速运动,离开传送带时,也做平抛运动,且与传送带不动时的抛出速度相同,故落在Q点A.物块有可能落不到地面上与分析不符,A错误B.物块将仍落在Q点与分析相符,B正确C.物块将会落在Q点的左边与分析不符,C错误D.物块将会落在Q点的右边与分析不符,D错误4、C【解析】
根据h=gt2解得运动时间为,选项AB错误;水平位移为x=v0t=,选项C正确,D错误;故选C.【点睛】此题关键是要掌握平抛运动的特点,水平方向做匀速运动,竖直方向做自由落体运动,灵活运用公式求解.5、C【解析】
根据题意可得,当弹簧下端挂一个钩码时,由胡克定律得解得弹簧的劲度系数为当弹簧下端挂两个钩码时,由胡克定律得所以=8cm故选C;6、C【解析】试题分析:小球受到重力和支持力,由于小球在水平面内做匀速圆周运动,所以小球的向心力由重力和支持力的合力提供,故C正确.考点:圆周运动;受力分析【名师点睛】本题是圆锥摆类型的问题,分析受力情况,确定小球向心力的来源,由牛顿第二定律和圆周运动结合进行分析,是常用的方法和思路.7、AD【解析】
AD.释放的每个小球都做平抛运动,水平方向的速度与飞机的飞行速度相等,所以5个小球均始终在飞机正下方,且相邻小球落地点间距相等,故AD正确;BC.竖直方向5个小球均为自由落体运动,由于第2个球释放时第1个小球的速度已经为v0=gt=10m/s,所以之后经时间t,两小球间距为Δh=(v0t+gt2)-gt2=v0t,所以两小球间距逐渐增大,故BC错误.8、CD【解析】
如物体所受的合力与速度在同一直线上,物体做直线运动,若不在同一直线上物体做曲线运动,但力可以使恒力,也可以是变力。A.A选项与分析不符,A错误B.B选项与分析不符,B错误C.C选项与分析相符,C正确D.D选项与分析相符,D正确9、ABC【解析】根据万有引力定律的表达式:A项:使两物体间距离变为原来的2倍,质量不变,万有引力减小到原来的,故A正确;B项:使两物体的质量各减少一半,距离保持不变,万有引力减小到原来的,故B正确;C项:使其中一个物体质量减为原来的,距离不变,万有引力减小到原来的,故C正确;D项:使两物体质量及它们之间的距离都减为原来的,万有引力不变,故D错误.点晴:要注意万有引力是与质量乘积成正比,与距离的平方成反比.不能考虑一个变量而忽略了另一个变量的变化.10、BC【解析】
小物块上升到最高点时,速度与楔形物体的速度相同,系统水平方向动量守恒,全过程机械能也守恒.以向右为正方向,在小物块上升过程中,由水平方向系统动量守恒得:mv0cosθ=(m+M)v,故A错误,B正确;系统机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh+(m+M)v2=mv02;故C正确,D错误;故选BC.【点睛】本题主要考查了动量守恒定律和机械能守恒定律的直接应用,知道小物块上升到最高点时,竖直方向速度为零,水平方向动量守恒,难度适中.11、BCD【解析】
小球和小车组成的系统,在水平方向上动量守恒,小球越过圆弧轨道后,在水平方向上与小车的速度相同,返回时仍然落回轨道,根据动量守恒定律判断小球的运动情况.对小车,运用动能定理求小球对小车做的功.当小球与小车的速度相同时,小球上升到最大高度,由动量守恒定律和机械能守恒定律结合求解最大高度.【详解】小球滑上滑车,又返回,到离开滑车的整个过程中,系统水平方向动量守恒.选取向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mv1+Mv2
由机械能守恒定律得:mv02=mv12+Mv22
解得:v1=v0=-v0,
v2=v0=v0
所以小球以后将向左做平抛运动,故A错误,B正确.对小车,运用动能定理得:小球对小车做的功W=Mv22-0=,故C正确.当小球与小车的速度相同时,小球上升到最大高度,设共同速度为v.规定向右为正方向,运用动量守恒定律得:mv0=(m+M)v
根据能量守恒定律得,有:mv02-(m+M)v2=mgh
代入数据得:h=,故D正确.故选BCD.【点睛】解决本题的关键知道小球和小车组成的系统在水平方向上动量守恒,系统的机械能也守恒.本题可与弹性碰撞类比,记住解题结果.12、AD【解析】
AB.P点速度沿绳方向的分量与重物上升的速度大小相等,则:解得:P点的速率故A项正确,B项错误。CD.两重物匀速上升,绳中拉力大小为G,两段绳夹角为120°时,P点所受三力方向互成120°,所以P点施加竖直向下的力F等于G.故C项错误,D项正确。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)c、a、b、e;(2)30k【解析】试题分析:(1)使用欧姆表测电阻,应选择合适的挡位,使指针指针中央刻度线附近,选择挡位后要进行欧姆调零,然后再测电阻,欧姆表使用完毕,要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上.(2)欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数.解:(1)测阻值约为几十kΩ的电阻Rx,应选择×k挡,然后进行欧姆调零,用欧姆表测待测电阻阻值,读出其示数,最后要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上,因此合理的实验步骤是:c、a、b、e;(2)欧姆表指针示数与对应挡位的乘积是欧姆表示数,欧姆表选择×1k挡,由图示表盘可知,20﹣50之间是6个刻度,每一个刻度表示5,所以刻度盘的读数为30,被测电阻阻值为30×1k=30kΩ;故答案为(1)c、a、b、e;(2)30k.【点评】本题考查了欧姆表的使用方法以及测量电阻的步骤、欧姆表读数;欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数.14、学生电源应接交流(或学生电源接在了直流)=>乙1.22J1.20J或1.21J【解析】
(1)[1].打点计时器应接交流电源,不能接直流电源.(2)①[2].甲同学用来计算,运用了hC及加速度g,直接认为重物做自由落体运动故机械能守恒,可以推断|△Ep|等于△Ek;[3][4].丙同学用来计算,运用匀变速直线运动规律:中间时刻的瞬时速度等于平均速度,求出的vC是真实的,但在下落过程中,不可避免地存在阻力,故|△Ep|大于|△E
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