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文檔簡介

2021-2022學年高一物理下期末模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、(本題9分)如圖所示,兩塊大小、形狀完全相同的金屬板正對著水平放置,構成一個平行板電容器.將兩金屬板分別與電源兩極相連,閉合開關S達到穩(wěn)定后,在兩板間有一帶電液滴P恰好處于靜止狀態(tài),下列判斷正確的是()A.保持開關S閉合,增大兩極間的距離,液滴向上運動B.保持開關S閉合,增大兩板間的距離,液滴向下運動C.斷開開關S,減小兩板間的距離,液滴向上運動D.斷開開關S,減小兩板間的距離,液滴向下運動2、如圖所示,質(zhì)量為m的小球,用不可伸長的輕繩懸掛在O點?,F(xiàn)將小球從A點由靜止釋放,小球向下擺動至最低點B。在此過程中,小球重力做的功為W,小球重力的沖量為I,小球動能的變化量為,小球動量的變化量為。不計空氣阻力,下列關系式正確的是A.,B.,C.,D.,3、(本題9分)下列情境中,紙箱、花盆、鐵球和拖把受到的重力一定做功的是()A.向高處堆放紙箱 B.水平移動花盆C.沒能提起鐵球 D.水平方向移動拖把4、有一充電的電容器,兩板間的電壓為3V,所帶電荷量為4.5×10-4C,此電容器的電容是A.7.5×10-5F B.1.5×10-4FC.1.35×10-3F D.2.7×10-3F5、如圖所示,一質(zhì)量為m的滑塊沿光滑的水平面以速度v0運動.遇到豎直的墻壁被反彈回來,返回的速度大小變?yōu)関0,滑塊與墻壁作用時間為t,在滑塊與墻壁碰撞的過程中,以下說法正確的是()A.滑塊的動量改變量的大小為mv0B.重力對滑塊的沖量為零C.墻壁對滑塊的平均作用力的大小為D.滑塊的動量改變量的方向與末速度方向相反6、(本題9分)如圖,水平桌面上一小鋼球沿直線運動,若在鋼球運動的邊側A處或正前方B處放一塊磁鐵,下列關于小球運動的說法正確的是A.磁鐵放在A處時,小球做勻速圓周運動B.磁鐵放在A處時,小球做變加速曲線運動C.磁鐵放在B處時,小球做勻速直線運動D.磁場放在B處時,小球做勻加速直線運動7、(本題9分)如圖所示為兩物體A、B在沒有其他外力作用時相互作用前后的速度—時間(v-t)圖像,則由圖像可知()A.A、B作用前后總動量不守恒B.一定是A物體追及B物體發(fā)生碰撞C.A、B的質(zhì)量之比為5∶3D.該碰撞是彈性碰撞8、(本題9分)甲、乙兩船在同一條河流中同時開始渡河,河寬為H,河水流速為ν0,劃船速度均為ν,出發(fā)時兩船相距H,甲、乙兩船船頭均與河岸成60°角,如圖所示.已知乙船恰好能垂直到達對岸A點.則下列說法中正確的是()A.甲、乙兩船到達對岸的時間不同B.ν=2ν0C.兩船可能在未到達對岸前相遇D.甲船也在A點靠岸9、(本題9分)如圖所示,M、N為兩個固定的等量同種正電荷,在其連線的中垂線上的P點由靜止釋放一負電荷(忽略重力),下列說法中正確的是A.從P到O,可能加速度越來越小,速度越來越大B.從P到O,可能加速度先變大變小,速度越來越大C.越過O點后,可能加速度一直變大,速度一直減小D.越過O點后,可能加速度一直變小,速度一直減小10、(本題9分)如圖所示,一帶電粒子以某速度進入水平向右的勻強電場E中,在電場力作用下形成圖中所示的運動軌跡.M和N是軌跡上的兩點,其中M點在軌跡的最右端.不計重力,下列表述正確的是()A.粒子在M點的速率最大B.粒子所受電場力與電場方向相同C.粒子在電場中的加速度不變D.粒子速度先減小后增大11、(本題9分)輕質(zhì)彈簧吊著小球靜止在如圖所示的A位置,現(xiàn)用水平外力F將小球緩慢拉到B位置,此時彈簧與豎直方向的夾角為θ,在這一過程中,對于整個系統(tǒng),下列說法正確的是()A.系統(tǒng)的彈性勢能不變B.系統(tǒng)的彈性勢能增加C.系統(tǒng)的機械能不變D.系統(tǒng)的機械能增加12、(本題9分)如圖,一個質(zhì)量為m的剛性圓環(huán)套在豎直固定細桿上,圓環(huán)的直徑略大于細桿的直徑,圓環(huán)的兩邊與兩個相同的輕質(zhì)彈簧的一端相連,輕質(zhì)彈簧的另一端相連在和圓環(huán)同一高度的墻壁上的P、Q兩點處,彈簧的勁度系數(shù)為k,起初圓環(huán)處于O點,彈簧處于原長狀態(tài)且原長為L;將圓環(huán)拉至A點由靜止釋放,OA=OB=L,重力加速度為g,對于圓環(huán)從A點運動到B點的過程中,彈簧處于彈性范圍內(nèi),下列說法正確的是()A.圓環(huán)在O點的速度最大B.圓環(huán)通過O點的加速度等于gC.圓環(huán)在A點的加速度大小為D.圓環(huán)在B點的速度為二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)某同學在“研究勻變速直線運動”的實驗中,用打點計時器記錄了被小車拖動的紙帶的運動情況,在紙帶上確定出A、B、C、D、E、F、G共7個計數(shù)點,如圖所示,其相鄰點間的距離分別為AB=3.62cm,BC=4.38cm,CD=5.20cm,DE=5.99cm,EF=6.80cm,F(xiàn)G=7.62cm,每兩個相鄰的計數(shù)點的時間間隔為0.10s。(1)打點計時器采用的是_________電源.(選填“交流”或“直流”)(2)計算出打下B點小車的瞬時速度vB=(3)用逐差法求出小車運動的加速度a=___ms14、(10分)(本題9分)某探究學習小組的同學們要探究加速度與力、質(zhì)量的關系,他們在實驗室組裝了一套如圖所示的裝置,水平軌道上安裝兩個光電門,小車上固定有力傳感器和擋光板,細線一端與力傳感器連接,另一端跨過定滑輪掛上砝碼盤.實驗時,調(diào)整軌道的傾角正好能平衡小車所受的摩擦力(圖中未畫出).(1)該實驗中小車所受的合力________(選填“等于”或“不等于”)力傳感器的示數(shù),該實驗是否需要滿足砝碼和砝碼盤的總質(zhì)量遠小于小車的質(zhì)量?________(選填“需要”或“不需要”).(2)實驗獲得以下測量數(shù)據(jù):小車、力傳感器和擋光板的總質(zhì)量M,擋光板的寬度l,光電門1和光電門2的中心距離為x.某次實驗過程:力傳感器的讀數(shù)為F,小車通過光電門1和光電門2的擋光時間分別為t1、t2(小車通過光電門2后,砝碼盤才落地),已知重力加速度為g,則該實驗要驗證的關系式是________________.三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)(本題9分)如圖所示,細繩一端系著質(zhì)量M=1.8kg的物體,靜止在水平面上,另一端通過光滑小孔吊著質(zhì)量為m的物體,M的中心與孔距離為1.2m,已知M和水平面的滑動摩擦因數(shù)為1.25?,F(xiàn)使此平面繞中心軸線方向轉動,角速度=5rad/s,物體質(zhì)量m為多少時能處于靜止狀態(tài)。(物體M與水平面的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g=11m/s2)16、(12分)(本題9分)地球和月球的質(zhì)量之比為81:1,半徑之比4:1,求:(1)地球和月球表面的重力加速度之比;(2)在地球上和月球上發(fā)射衛(wèi)星所需最小速度之比.17、(12分)設地球質(zhì)量為M,自轉周期為T,萬有引力常量為G.將地球視為半徑為R、質(zhì)量分布均勻的球體,不考慮空氣的影響.若把一質(zhì)量為m的物體放在地球表面的不同位置,由于地球自轉,它對地面的壓力會有所不同.(1)若把物體放在北極的地表,求該物體對地表壓力的大小F1;(2)若把物體放在赤道的地表,求該物體對地表壓力的大小F2;(3)假設要發(fā)射一顆衛(wèi)星,要求衛(wèi)星定位于第(2)問所述物體的上方,且與物體間距離始終不變,請說明該衛(wèi)星的軌道特點并求出衛(wèi)星距地面的高度h.

參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、A【解析】試題分析:保持開關S閉合,說明兩極板間的電壓不變,若減小兩極間的距離,則極板間的電場強度變大,電荷受到的電場力將增大,因為原來電荷處于靜止狀態(tài),故電場對電荷的作用力是向上的,故液滴會向上運動,選項A正確;B錯誤;斷開開關S,說明極板上的電荷量不變,根據(jù)電容的定義式及決定式可知:C=,故減小兩板間的距離,兩極板間的電場大小不變,液滴仍靜止,故選項CD均錯誤.考點:電容的定義式及決定式.【名師點晴】當電容與電源連接時,可以認為電容的兩端電壓是不變的,當電容與電源連接后又斷開開關,則說明電容極板上所帶的電荷量是不變的;由電容的定義式和決定式可知,電容間的電場強度E=是不隨極板間距離的變化而變化的,故液滴受到的電場力就是不變的.2、B【解析】

小球在擺動過程中,只有重力做功,輕繩的彈力不做功,根據(jù)動能定理可知,重力的功等于動能的變化量,即W=△Ek;小球在擺動過程中,受到了重力和繩子拉力的沖量,故重力的沖量不等于動量的變化量A.,與分析不符,故A錯誤;B.,與分析相符,故B正確;C.,與分析不符,故C錯誤;D.,與分析不符,故D錯誤。3、A【解析】A、往高處堆放紙箱時,人對紙箱的力向上,物體有向上的位移;故重力做功;故A正確;

B、水平移動花盆時,花盆沒有豎直方向上的位移;故重力不做功;故B錯誤;C、沒有提起鐵球時,鐵球沒有位移;故重力不做功;故C錯誤;D、水平移動的拖把,由于沒有豎直方向上位移;故重力不做功;故D錯誤;故選A.【點睛】本題考查功的計算,要注意明確公式中的位移應為沿力方向上的位移.4、B【解析】

已知當電壓為3V時電量為4.5×10-4C;故由可知,故B正確。5、C【解析】

AD.以初速度方向為正,有:△P=P2-P1=mv2-mv1=-mv0-mv0=-mv0,所以滑塊的動量改變量的大小mv0,方向與v0的方向相反,故AD錯誤;B.根據(jù)I=Ft得重力的沖量為I=mgt,不為零,故B錯誤。C.滑塊對墻壁碰撞過程,由動量定理:Ft=△P=-mv0,解得墻壁對滑塊的平均作用力為,方向與v0的方向相反,故C正確;6、B【解析】磁鐵放在A處時,合力向前,加速度向前,物體加速運動,但磁力大小與距離有關,故加速度是變化的,不是勻加速運動,AB錯誤;磁鐵放在B處時,合力與速度不共線,故小鋼球向右側偏轉;磁力大小與距離有關,故加速度是變化的,小球做變加速曲線運動,故C正確D錯誤.7、BCD【解析】

A.由題意可知,物體A、B組成的系統(tǒng)不受外力作用,則系統(tǒng)動量守恒,故A錯誤;B.因為初狀態(tài),A的速度大于B的速度,末狀態(tài),A的速度小于B的速度,而物體A、B組成的系統(tǒng)不受外力作用,所以一定是A物體追及B物體發(fā)生碰撞,故B正確;C.由動量守恒定律得:,解得,故C正確;D.碰前的機械能;碰后的機械能,碰前的機械能等于碰后機械能,所以是該碰撞是彈性碰撞,故D正確。8、BD【解析】

由于兩船的速度大小相等,且與河岸的夾角相同,所以船速在垂直于河岸方向上的分速度相等;根據(jù)運動的獨立性原理,船速度平行于河岸的分量將不影響船行駛到對岸所用的時間,所以兩船同時到岸,A錯誤;因乙船正對垂直河岸過河,故,故,故B正確;甲船沿水流方向的速度為,在相同的時間內(nèi),甲船通過的位移,船到達對岸的時間,故船沿水流方向通過的位移,故甲船也在A點靠岸,故D正確;因兩船同一時間到達A點,故在兩船靠岸以前不會相遇,故C錯誤;故選BD.【點睛】由運動的獨立性可知,渡河時間取決于船垂直于河岸的速度,由兩船的速度可求得渡河時間;根據(jù)乙船的合運動可知船速與水速的關系;先求得甲船沿水流方向的速度,根據(jù)渡河時間可求得甲過河時在水流方向上通過的距離,則可判斷在何處靠岸.運動的合成與分解中要注意獨立性的應用,兩個分運動是相互獨立,互不干擾的,但二者的合成決定了物體的實際運動.9、ABC【解析】

AB、點電荷?q在從P到O的過程中,所受的電場力方向豎直向下,做加速運動,所以速度越來越大。因為從O向上到無窮遠,電場強度先增大后減小,所以P到O的過程中,電場強度大小是變化的,加速度可能越來越小,也可能先變大后變小,故A正確,B正確;CD.點電荷運動到O點時,所受的電場力為零,加速度為零。根據(jù)電場線的對稱性可知,越過O點后,向下做減速運動,運動到與P對稱的位置速度為零,所以加速度可能越來越大,也可能先變大后變小,故C正確,D錯誤。故選:ABC10、CD【解析】

AD.粒子受到的電場力向左,在向右運動的過程中,電場力對粒子做負功,粒子的速度減小,運動到M點時,粒子的速度最小,然后向左運動時,電場力做正功,粒子的速度增加,所以A錯誤,D正確;B.粒子做曲線運動,受電場力指向曲線彎曲的內(nèi)側,故可知,粒子所受電場力沿電場的反方向,故B錯誤;C.粒子在勻強電場中只受到恒定的電場力作用,故粒子在電場中的加速度不變,故C正確;11、BD【解析】根據(jù)力的平衡條件可得F=mgtanθ,彈簧彈力大小為F彈=,B位置比A位置彈力大,彈簧伸長量大,所以由A位置到B位置的過程中,系統(tǒng)的彈性勢能增加,又由于重力勢能增加,動能不變,所以系統(tǒng)的機械能增加.12、BC【解析】

A.圓環(huán)受力平衡時速度最大,應在O點下方,故A錯誤。B.圓環(huán)通過O點時,水平方向合力為零,豎直方向只受重力,故加速度等于g,故B正確。

C.圓環(huán)在下滑過程中與細桿之間無壓力,因此圓環(huán)不受摩擦力,在A點對圓環(huán)進行受力分析如圖,根據(jù)幾何關系,在A點彈簧伸長量為L-L=(-1)L,根據(jù)牛頓第二定律,有

解得故C正確。D.圓環(huán)從A到B過程,根據(jù)功能關系,知圓環(huán)減少的重力勢能轉化為動能,有解得故D錯誤。

故選BC。二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、交流;0.40;0.80;【解析】

(1)打點計時器用的是交流電源.

(2)B點的速度為:vB(3)由逐差法可得:DE-AB=3aT2,EF-BC=3aT2,F(xiàn)G-CD=3aT2,相加得:DE+EF+FG-AB-BC-CD=9aT2,

解得:a=DE+EF+FG-AB-BC-CD=5.99+6.80+7.62-3.62-4.38-5.209×0.

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