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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.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、質點做勻速圓周運動時,下面說法中正確的是()A.向心加速度一定與旋轉半徑成反比,因為anB.向心加速度一定與旋轉半徑成正比,因為anr2C.角速度一定與旋轉半徑成反比,因為D.角速度一定與轉速成正比,因為ω=2πn(n的單位為轉/秒)2、(本題9分)如圖所示,甲、乙兩個質量相同、帶等量異種電荷的帶電粒子,以不同的速率經小孔P垂直磁場邊界MN,進入方向垂直紙面向外的勻強磁場中,在磁場中做勻速圓周運動,并垂直磁場邊界MN射出磁場,半圓軌跡如圖中虛線所示。不計粒子所受重力及空氣阻力,則下列說法中正確的是BB2甲乙PBMNA.甲帶負電荷,乙?guī)д姾葿.洛倫茲力對甲做正功C.甲的速率大于乙的速率D.甲在磁場中運動的時間大于乙在磁場中運動的時間3、如圖所示,一質量為M=3.0kg的長木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一個質量為m=1.0kg的小木塊A.給A和B以大小均為4.0m/s、方向相反的初速度,使A開始向左運動,B開始向右運動,A始終沒有滑離B.在A做加速運動的時間內,B的速度大小可能是()A.1.8m/s B.2.4m/sC.2.8m/s D.3.0m/s4、(本題9分)一只小船渡河,水流速度各處相同且恒定不變,方向平行于河岸.小船相對于水分別做勻加速、勻減速、勻速直線運動,其運動軌跡如圖所示.小船的初速度大小均相同,且方向垂直于河岸,小船在渡河過程中船頭方向始終不變.由此可知()A.小船沿三條不同軌跡渡河的時間相同B.沿AB軌跡渡河所用時間最短C.小船沿AC軌跡渡河,船靠岸時速度最小D.AD是勻減速運動的軌跡5、物理課本的插圖體現(xiàn)豐富的物思想或方法,對下列四副圖描述正確的()A.圖甲:手壓玻璃瓶時小液柱會上升,利用了極限法B.圖乙:通過紅蠟塊的運動探究合運動和分運動之間的體現(xiàn)了類比的思想C.圖丙:研究彈簧的彈力做功時將位移分成若干小段,利用了等效思想D.圖丁:探究影響電荷間相互作用力的因素時,運用了控制變量法6、(本題9分)如圖所示,用一根結實的長度為L的細繩,一端栓一個質量為m的小物體,在足夠大的光滑水平桌面上掄動細繩,使小物體做勻速圓周運動,已知小物體在t時間內通過的弧長為s,則小物體做勻速圓周運動的A.角速度大小為sLB.轉速大小為2πsC.向心加速度大小為sD.向心力大小為m7、如圖所示,流水線上的皮帶傳送機的運行速度為v,兩端高度差為h,工作時,每隔相同時間無初速放上質量為m的相同產品.當產品和皮帶沒有相對滑動后,相互間的距離為d.根據以上已知量,下列說法正確的有A.可以求出每個產品與傳送帶摩擦產生的熱量B.可以求出工作時傳送機比空載時多出的功率C.可以求出每個產品機械能的增加量D.可以求出t時間內所傳送產品的機械能增加總量8、(本題9分)如圖所示,一衛(wèi)星繞地球運動,圖中虛線為衛(wèi)星的運行軌跡,A、B、C、D是軌跡上的四個位置,其中A距離地球最近,C距離地球最遠。下列說法中正確的是()A.衛(wèi)星在A點的速度最大B.衛(wèi)星在C點的速度最大C.衛(wèi)星在A點的加速度最大D.衛(wèi)星在C點的加速度最大9、(本題9分)為了探測引力波,“天琴計劃”預計發(fā)射地球衛(wèi)星P,其軌道半徑約為地球半徑的16倍;另一地球衛(wèi)星Q的軌道半徑約為地球半徑的4倍.下列說法正確的是()A.衛(wèi)星P的角速度小于衛(wèi)星Q的角速度B.衛(wèi)星P的周期小于衛(wèi)星Q的周期C.衛(wèi)星P在運行軌道上完全失重,重力加速度為0D.衛(wèi)星P的發(fā)射速度大于7.9km/s10、(本題9分)要計算地球的質量,除已知的一些常數(shù)外還需知道某些數(shù)據,現(xiàn)給出下列各組數(shù)據,可以計算出地球質量的是()A.已知地球半徑RB.已知衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑r和線速度vC.已知衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的線速度v和周期TD.已知地球公轉的周期T′及運轉半徑r′11、(本題9分)處于北京和廣州的物體,都隨地球自轉而做勻速圓周運動.關于它們的向心加速度的比較,下列說法正確的是()A.它們的方向都沿半徑指向地心B.它們的方向都在平行赤道的平面內指向地軸C.北京的向心加速度比廣州的向心加速度大D.北京的向心加速度比廣州的向心加速度小12、(本題9分)質量相同的兩物塊A、B,用不可伸長的輕繩跨接在光滑的輕質定滑輪兩側,物塊B套在一光滑的細桿上,初始時用一水平力F把B拉到如圖所示位置。使A、B均處于靜止狀態(tài)。撤去水平力F后,A向下運動,B向右運動,從開始運動到B運動到滑輪正下方的過程中,下列說法正確的是()A.物塊A重力勢能的減少量等于A、B兩物塊動能的增加量B.物塊A的速度大于物塊B的速度C.物塊A的動能一直增大D.細繩對物塊A做的功等于物塊A機械能的變化量二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)如圖是汽車牽引力F和車速倒數(shù)v的關系圖像,汽車最終以額定功率行駛,若汽車質量為2×103kg,由靜止開始沿平直公路行駛,阻力恒定,最大車速為30m/s,則汽車發(fā)動機的額定功率為__W;該汽車作勻加速運動的時間為____s。14、(本題9分)有一條橫截面積為s的銅導線通以大小為I的電流。已知銅的密度為,銅的摩爾質量為M,阿伏加德羅常數(shù)為NA,電子的電量為e,如果每個銅原子只貢獻一個自由電子,則銅導線中自由電子定向移動的速率為_____15、(本題9分)帶正電的物體C靠近不帶電的枕形導體AB,如圖所示,A端將帶________電,B端帶________電.三.計算題(22分)16、(12分)(本題9分)將質量為0.5kg的小球,以30m/s的速度豎直上拋,經過2.5s小球到達最高點(取g=10m/s2).求:(1)小球在上升過程中受到的空氣的平均阻力;(2)小球在最高點時的加速度大??;(3)若空氣阻力不變,小球下落時的加速度為多大?17、(10分)(本題9分)如圖所示,平行板電容器兩極板正對且傾斜放置,下極板接地,電容器電容C=10-8F,板間距離d=3cm,兩極板分別帶等量的異種電荷,電量Q=1x10-6c.一電荷量q=3x10-10C,質量m=8x10-8kg帶負電的油滴以vo=0.5m/s的速度自AB板左邊緣水平進入電場,在電場中沿水平方向運動,并恰好從CD板右邊緣水平飛出,g取10m/s2,不計空氣阻力.求:(1)兩極板之間的電壓U;(2)油滴運動到AD中點時的電勢能Ep:(3)帶電粒子從電場中飛出時的速度大小v.
參考答案一、選擇題(本題共12小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、D【解析】
A.根據知,線速度相等時,向心加速度才與旋轉半徑成反比,故A項與題意不相符;B.根據an=rω2知,半徑相等時,向心加速度才與角速度的平方成正比,故B項與題意不相符;C.根據v=rω知,角速度不一定與旋轉半徑成反比,還與線速度大有關,故C項與題意不相符;D.根據ω=2πn可知,角速度一定與轉速成正比,故D項與題意相符.2、C【解析】試題分析:由左手定則可知,甲帶正電荷,乙?guī)ж撾姾?,選項A錯誤;洛倫茲力方向與速度方向垂直,故洛倫茲力對甲不做功,選項B錯誤;根據可知,由于甲的半徑大于乙,故甲的速率大于乙的速率,選項C正確;根據可知,兩個電荷的周期相同,運動時間均為,故甲在磁場中運動的時間等于乙在磁場中運動的時間,選項D錯誤;故選C.考點:帶電粒子在勻強磁場中的運動.3、B【解析】
以A、B組成的系統(tǒng)為研究對象,系統(tǒng)動量守恒,取水平向右方向為正方向,從A開始運動到A的速度為零的過程中,由動量守恒定律得:,代入數(shù)據解得:當從開始到AB速度相同的過程中,取水平向右方向為正方向,由動量守恒定律得:,代入數(shù)據解得:則在木塊A正在做加速運動的時間內B的速度范圍為:,故B正確.4、D【解析】A、船相對于水的初速度大小均相同,方向垂直于岸邊,因運動的性質不同,則渡河時間也不同,故A錯誤;B、沿AC軌跡,船是勻加速運動,則船到達對岸的速度最大,所以使用的時間最短.故B錯誤;C、沿AB軌跡,合速度不變,說明船相對于水的速度不變;沿AC和AD軌跡小船相對于水分別做勻加速、勻減速直線運動,所以沿AC和AD軌跡小船都是做勻變速運動.故C錯誤;D、沿AD的軌跡的運動彎曲的方向向下,可知小船沿垂直于河岸的方向做減速運動.故D正確.故選D.【點睛】考查運動的合成與分解的應用,注意船運動的性質不同,是解題的關鍵,并注意曲線運動的條件.5、D【解析】
A.圖甲:手壓玻璃瓶時小液柱會上升,利用了微量放大法,故A錯誤;B.圖乙:通過紅蠟塊的運動探究合運動和分運動之間的關系,體現(xiàn)了等效替代法,故B錯誤;C.圖丙:研究彈簧的彈力做功時將位移分成若干小段,利用了微元法,故C錯誤;D.探究影響電荷間相互作用力的因素時,所用的物理思想方法是控制變量法,故D正確。6、D【解析】
根據題干求出線速度,再根據勻速圓周運動的基本公式求解即可?!驹斀狻课矬w做勻速圓周運動,其線速度為:v=sA.角速度為:ω=vB.轉速為:n=ωC.加速度為:a=vD.向心力為:F向【點睛】本題主要考查了勻速圓周運動基本公式的應用,較為簡單。7、CD【解析】試題分析:每個產品與傳送帶的摩擦生熱為Q=fx其中f為滑動摩擦力,x為產品與傳送帶的相對滑動位移,而由題目的條件都不能求解,故選項A錯誤;工作時傳送機比空載時多出的功率等于工件的機械能增量與摩擦生熱的和與時間的比值,因摩擦生熱的值不能求解,故不能求出工作時傳送機比空載時多出的功率,選項B錯誤;每個產品機械能的增加量為,因已知每個產品的質量m和速度v,以及傳送帶的高度h已知,故可求出每個產品機械能的增加量,選項C正確;根據x=vt可求解t時間傳送帶的位移,然后除以d可求解t時間所傳送的產品個數(shù),再根據C選項中求出的每個產品機械能的增加量,則可求出t時間內所傳送產品的機械能增加總量,選項D正確;故選CD.考點:能量守恒定律名師點睛:此題是傳送帶問題,考查能量守恒定律的應用;關鍵是知道摩擦生熱的求解方法以及產品隨傳送帶上升過程中的能量轉化情況,結合能量守恒定律即可求解.8、AC【解析】
AB.A點為近地點,C點為遠地點,所以A點速度最大,A正確B錯誤CD.A點為近地點,C點為遠地點,根據萬有引力定律可知,衛(wèi)星在A點的加速度最大,C正確D錯誤9、AD【解析】A、根據萬有引力提供向心力,有,可得,而P衛(wèi)星的軌道半徑大,故角速度較小,故A正確.B、由,可得,而P衛(wèi)星的軌道半徑大,其周期較大,故B錯誤.C、萬有引力完全提供向心力,故在運行軌道上完全失重,,故重力加速為,不為零,故C錯誤.D、近地衛(wèi)星的發(fā)射速度為7.9km/s,衛(wèi)星發(fā)射的越高,需要的能量越高,故“高分一號”的發(fā)射速度一定大于7.9km/s,故D正確.故選AD.【點睛】衛(wèi)星的線速度,加速度,周期與半徑有關,依據萬有引力等于向心力,確定出各量與半徑的數(shù)量關系,進而分析比較所給問題.10、ABC【解析】
A.根據,得,僅知道地球的半徑,地球表面的重力加速度和引力常量也是已知的常數(shù),可以求出地球的質量,故A正確;B.衛(wèi)星繞地球做勻速周運動,根據萬有引力提供向心力有,得地球質量,故已知衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑r和線速度v,可以計算出地球質量,故B正確;C.根據得,根據萬有引力提供向心力,解得,故已知衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的線速度v和周期T可以計算地球的質量,故C正確;D.地球繞太陽公轉,中心天體是太陽,根據萬有引力提供向心力只能求太陽的質量,故已知地球公轉的周期T′及運轉半徑r′不可以計算地球的質量,故D錯誤;11、BD【解析】試題分析:它們的方向都沿與地軸垂直的平面指向地軸,A錯誤B正確;因為兩地屬于同軸轉動,所以角速度相同,根據公式知,ω一定,到地軸的距離越大加速度越大,故廣州的加速度比北京的大,C錯誤D正確考點:考查了向心加速度【名師點睛】地球上物體隨地球自轉的角速度相同,自轉的軸心是地軸不是地心,由可以知道加速度的大小關系.12、AD【解析】
A.把AB兩物塊(包括細繩)看成一個系統(tǒng),系統(tǒng)所受合力為零,所以系統(tǒng)機械能守恒,物塊A重力勢能的減少量等于A、B兩物塊動能的增加量,故A正確;B.如圖所示所以,故B錯誤;C.當B運動到滑輪正下方時,B的速度在豎直方向的分量為0,所以此時A的速度為0,則在這個過程中A的速度先增大后減小,動能先增大后減小,故C錯誤;D.對A受力分析,A受重力和細繩拉力,根據功能關系可知:除重力以為其他力做的功等于物體機械能的變化量,故D正確。故選AD。二.填空題(每小題6分,共18分)13、5s【解析】
[1].當速度為30m/s時,牽引車的速度達到最大,做勻速直線運動,此時F=f,所以f=2×103N.
牽引車的額定功率P=fv=2×103×30W=6×104W.[2].勻加速直線運動的加速度勻加速直線運動的末速度勻加速直線運動的時間14、【解析】
設銅導線中自由電子定向移動的速率為,導線中自由電子從一端定向移到另一端所用時間為,則導線的長度為,體積為,在時間內這些電子都能通過下一截面,則電流,其中
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