2022屆北京市順義區(qū)市級(jí)名校物理高一第二學(xué)期期末復(fù)習(xí)檢測(cè)模擬試題含解析_第1頁(yè)
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2021-2022學(xué)年高一物理下期末模擬試卷注意事項(xiàng)1.考生要認(rèn)真填寫(xiě)考場(chǎng)號(hào)和座位序號(hào)。2.試題所有答案必須填涂或書(shū)寫(xiě)在答題卡上,在試卷上作答無(wú)效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有的只有一項(xiàng)符合題目要求,有的有多項(xiàng)符合題目要求。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。1、(本題9分)把一個(gè)小球放在光滑的玻璃漏斗中,晃動(dòng)漏斗,可使小球沿漏斗壁在某一水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng).如圖所示,關(guān)于小球的受力情況,下列說(shuō)法正確的是()A.重力、漏斗壁的支持力B.重力、漏斗壁的支持力及向心力C.重力、漏斗壁的支持力、摩擦力及向心力D.小球受到的合力為零2、(本題9分)如圖所示,傾角為30°的斜面上有一個(gè)質(zhì)量為2kg的物塊,物塊受到沿斜面向上、大小為8N的拉力F作用,沿斜面做勻速直線運(yùn)動(dòng).重力加速度g取10m/s2,不計(jì)空氣阻力.則斜面對(duì)物塊的摩擦力大小和方向分別為A.12N,沿斜面向上 B.8N,沿斜面向下C.2N,沿斜面向上 D.2N,沿斜面向下3、如圖所示,質(zhì)量均為m的物塊P、Q,物塊P用細(xì)繩吊在天花板上,物塊Q用輕彈簧吊在物塊P下面,用豎直向上的推力推物塊Q,使輕繩的拉力剛好為零,保持兩物塊靜止不動(dòng)?,F(xiàn)撤去推力F,則在物塊Q由靜止向下運(yùn)動(dòng)到速度最大的過(guò)程中,(輕繩不會(huì)被拉斷)A.物塊Q的機(jī)械能一直增加B.初末兩狀態(tài),物塊Q的機(jī)械能相等C.物塊Q的機(jī)械能不斷減小,轉(zhuǎn)化成了彈簧的彈性勢(shì)能D.Q重力勢(shì)能的減少量大于Q動(dòng)能的增加量4、(本題9分)如圖所示,小球用細(xì)繩系住放置在傾角為θ的光滑斜面上,當(dāng)細(xì)繩由水平方向逐漸向上偏移時(shí),小球不動(dòng),細(xì)繩上的拉力F和斜面對(duì)小球的支持力N將()A.N大小不變 B.N逐漸增大C.F先增大后減小 D.F先減小后增大5、(本題9分)下列說(shuō)法正確的是()A.動(dòng)量大小相同的兩個(gè)小球,其動(dòng)能也一定相同B.做曲線運(yùn)動(dòng)的物體,其加速度一定是變化的C.物體做平拋運(yùn)動(dòng)時(shí),相同時(shí)間內(nèi)的動(dòng)量的變化量不可能相同D.物體做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),其所受合外力的方向一定指向圓心6、(本題9分)如圖,在勻速轉(zhuǎn)動(dòng)的電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)下,足夠長(zhǎng)的水平傳送帶以恒定速率v1順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。一質(zhì)量為m的滑塊從傳送帶右端以水平向左的速率v2(v1>v2)滑上傳送帶,最終滑塊又返回至傳送帶的右端。在上述過(guò)程中,下列判斷正確的是A.滑塊返回傳送帶右端的速率為v2B.此過(guò)程中電動(dòng)機(jī)對(duì)傳送帶做功為2mv1v2C.此過(guò)程中傳送帶對(duì)滑塊做功為mv-mvD.此過(guò)程中滑塊與傳送帶之間因摩擦產(chǎn)生的熱量為m(v1-v2)27、(本題9分)在下列幾個(gè)實(shí)例中,物體機(jī)械能一定守恒的是()A.在平衡力作用下運(yùn)動(dòng)的物體B.在光滑水平面上被細(xì)線拴住做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的小球C.如圖甲所示物體沿固定光滑圓弧面下滑D.如圖乙所示,在光滑水平面上壓縮彈簧過(guò)程中的小球8、(本題9分)如圖所示,傾角為30°、高為L(zhǎng)的固定斜面底端與水平面平滑相連,質(zhì)量分別為3m、m的兩個(gè)小球A、B用一根長(zhǎng)也為L(zhǎng)的輕繩連接,A球置于斜面頂端,現(xiàn)由靜止釋放A、B兩球,球B與弧形擋板碰撞過(guò)程中無(wú)機(jī)械能損失,且碰后只能沿斜面下滑,它們最終均滑至水平面上.重力加速度為g,不計(jì)一切摩擦,則()A.小球A下滑過(guò)程中,小球A、B系統(tǒng)的重力對(duì)系統(tǒng)做正功,系統(tǒng)的重力勢(shì)能減小B.A球剛滑至水平面時(shí),速度大小為C.小球B升高至斜面右側(cè)L/2處時(shí),小球A所受重力的瞬時(shí)功率大于小球B所受重力的瞬時(shí)功率D.小球B從剛開(kāi)始上升到開(kāi)始進(jìn)入斜面過(guò)程中,繩的拉力對(duì)小球B做功為9、如圖所示,一個(gè)帶負(fù)電的小球懸掛在豎直放置的平行板電容器的內(nèi)部,接通K后,懸線與豎直方向的夾角為θ,則()A.K閉合,減小AB板間距離,則夾角θ增大B.K閉合,減小AB板間距離,則夾角θ減小C.K斷開(kāi),使B板豎直向上移動(dòng),則夾角θ減小D.K斷開(kāi),增大AB板間距離,則夾角θ不變10、(本題9分)A、B、C為電場(chǎng)中電場(chǎng)線上的三個(gè)點(diǎn),一帶電小球從A點(diǎn)由靜止釋放,并開(kāi)始計(jì)時(shí),先后沿直線經(jīng)過(guò)B、C兩點(diǎn),其運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的v-t如圖所示,下列說(shuō)法正確的是A.電場(chǎng)方向由A指向CB.A、B、C三點(diǎn)中B點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)最大C.小球由B至C過(guò)程中平均速度等于5.5m/sD.B、C兩點(diǎn)間電勢(shì)差大小|UBC|大于A、B兩點(diǎn)間電勢(shì)差大小|UAB|二、實(shí)驗(yàn)題11、(4分)某物理興趣小組想測(cè)量一只標(biāo)有“4V,2W”的小燈泡在不同電壓下的實(shí)際功率,需要測(cè)定燈泡兩端的電壓和通過(guò)燈泡的電流,現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室有如下器材:①直流電源E(電動(dòng)勢(shì)E=6V,內(nèi)阻不計(jì));②電流表A1(量程0~0.6A,內(nèi)阻約為0.5Ω);③電流表A2(量程0~3A,內(nèi)阻約為0.1Ω);④電壓表V1(量程0~5V,內(nèi)阻約為5kΩ);⑤電壓表V2(量程0~15V,內(nèi)阻約為15kΩ);⑥滑動(dòng)變阻器R(0~20Ω,額定電流2A);⑦開(kāi)關(guān)、導(dǎo)線若干及待測(cè)燈泡.(1)為了調(diào)節(jié)方便,測(cè)量準(zhǔn)確,實(shí)驗(yàn)中應(yīng)選用下列_______圖中的電路圖來(lái)完成實(shí)驗(yàn).(2)實(shí)驗(yàn)中電流表應(yīng)選用______,電壓表應(yīng)選用_______(請(qǐng)?zhí)顚?xiě)器材符號(hào)).(3)由實(shí)驗(yàn)測(cè)得的數(shù)據(jù)描繪出小燈泡的U-I曲線如圖所示,根據(jù)曲線可得燈泡兩端電壓2.0V時(shí)小燈泡的實(shí)際功率為_(kāi)_____W,電阻值為_(kāi)______Ω。(結(jié)果均保留兩位有效數(shù)字)12、(10分)(本題9分)如圖為探究平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律的一種方法。用兩束光分別沿著與坐標(biāo)軸平行的方向照射物體,在兩個(gè)坐標(biāo)軸上留下了物體的兩個(gè)“影子”,O點(diǎn)作為計(jì)時(shí)起點(diǎn),其運(yùn)動(dòng)規(guī)律為x=3t,y=t+5t2(式中的物理量單位均為國(guó)際制單位),經(jīng)1s到達(dá)軌跡A點(diǎn)(g=10m/s2)。下列說(shuō)法正確的是()A.O點(diǎn)為平拋運(yùn)動(dòng)的起點(diǎn)B.物體運(yùn)動(dòng)軌跡方程為y=C.物體在A點(diǎn)的速度大小為4m/sD.O、A兩點(diǎn)距高為3m

參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有的只有一項(xiàng)符合題目要求,有的有多項(xiàng)符合題目要求。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。1、A【解析】試題分析:小球受重力和支持力,兩個(gè)力的合力提供圓周運(yùn)動(dòng)的向心力,向心力是效果力.解:小球受重力和支持力兩個(gè)力的作用,靠?jī)蓚€(gè)力的合力提供向心力,向心力找不到施力物體,是做圓周運(yùn)動(dòng)所需要的力,靠其它力提供.故A正確,B、C、D錯(cuò)誤.故選:A.【點(diǎn)評(píng)】本題是圓錐擺類型的問(wèn)題,分析受力情況,確定小球向心力的來(lái)源,再由牛頓第二定律和圓周運(yùn)動(dòng)結(jié)合進(jìn)行分析,是常用的方法和思路.2、C【解析】

重力沿斜面向下的分量為mgsin30°=10N>F=8N,則物體沿斜面向下勻速運(yùn)動(dòng),摩擦力方向沿斜面向上,大小為f=mgsin30°-F=10N-8N=2N;A.12N,沿斜面向上,與結(jié)論不相符,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.8N,沿斜面向下,與結(jié)論不相符,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.2N,沿斜面向上,與結(jié)論相符,選項(xiàng)C正確;D.2N,沿斜面向下,與結(jié)論不相符,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;3、B【解析】

輕繩的拉力剛好為零時(shí),彈簧處于壓縮狀態(tài),彈簧的彈力等于,彈簧的壓縮量;物塊Q向下運(yùn)動(dòng)到速度最大時(shí),彈簧處于伸長(zhǎng)狀態(tài),彈簧的彈力等于,彈簧的伸長(zhǎng)量.AB.在物塊Q由靜止向下運(yùn)動(dòng)到速度最大的過(guò)程中,彈簧由壓縮變?yōu)樯扉L(zhǎng),且初始?jí)嚎s量等于最終伸長(zhǎng)量;彈簧對(duì)物塊Q先做正功后做負(fù)功,物塊Q的機(jī)械能先增加再減小,且初末兩狀態(tài),物塊Q的機(jī)械能相等.故A項(xiàng)錯(cuò)誤,B項(xiàng)正確.C.物塊Q的機(jī)械能先增加再減小,彈簧的彈性勢(shì)能先減小后增大.故C項(xiàng)錯(cuò)誤.D.初末兩狀態(tài),物塊Q的機(jī)械能相等,則此過(guò)程中Q重力勢(shì)能的減少量等于Q動(dòng)能的增加量.故D項(xiàng)錯(cuò)誤.4、D【解析】

對(duì)物體受力分析,當(dāng)拉力的方向轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),通過(guò)力的三角形,可求出拉力與支持力變化情況?!驹斀狻繉?duì)小球受力分析如圖繩子拉力F與支持力N的合力與重力mg等大反向,在右側(cè)力的三角形中,豎直向上的邊長(zhǎng)保持不變,當(dāng)細(xì)繩由水平方向向上偏移時(shí),F(xiàn)先減小后增大,且當(dāng)F與N垂直時(shí),F(xiàn)最小;在這個(gè)過(guò)程中N一直減小,因此D正確,ABC錯(cuò)誤。故選D。5、D【解析】

A.動(dòng)量與動(dòng)能的大小關(guān)系為可知?jiǎng)恿看笮∠嗤膬蓚€(gè)小球,其動(dòng)能不一定相同,還要看質(zhì)量關(guān)系,故A項(xiàng)與題意不符;B.在恒力作用下,物體可以做曲線運(yùn)動(dòng),如平拋運(yùn)動(dòng),加速度不變,故B項(xiàng)與題意不相符;C.物體做平拋運(yùn)動(dòng)時(shí)受到的力繩子等于質(zhì)量,所以相同時(shí)間內(nèi)的動(dòng)量的變化量一定相同,故C項(xiàng)與題意不相符;D.物體做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),其所受合外力的方向一定指向圓心,故D項(xiàng)與題意相符.6、AB【解析】

A.由于傳送帶足夠長(zhǎng),滑塊受向右的摩擦力,減速向左滑行,至速度為0,之后,再加速向右滑行,由于v1>v2,物體會(huì)在滑動(dòng)摩擦力的作用下加速,當(dāng)速度增大到等于v2時(shí),物體回到原出發(fā)點(diǎn),即滑塊返回傳送帶右端的速率為v2,故A正確;

B.設(shè)滑塊向左運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t1,位移為x1,則:摩擦力對(duì)滑塊做功:W1=fx1=①

又摩擦力做功等于滑塊動(dòng)能的減小,即:W1=mv22

該過(guò)程中傳送帶的位移:x2=v1t1

摩擦力對(duì)傳送帶做功:

將①②代入③得:W2=mv1v2

同理可計(jì)算,滑塊返回到出發(fā)點(diǎn)時(shí)摩擦力對(duì)傳送帶做功為W2=mv1v2

則此過(guò)程中電動(dòng)機(jī)對(duì)傳送帶做功為W=W2+=2mv1v2,選項(xiàng)B正確;C.此過(guò)程中只有傳送帶對(duì)滑塊做功根據(jù)動(dòng)能定理W′=△EK得:W=△EK=mv22-mv22=0,故C錯(cuò)誤;

D.物塊向左減速運(yùn)動(dòng)時(shí),物塊相對(duì)傳送帶的位移為:物塊向右加速運(yùn)動(dòng)時(shí),物塊相對(duì)傳送帶的位移為:則此過(guò)程中滑塊與傳送帶問(wèn)因摩擦產(chǎn)生的熱量為,故D錯(cuò)誤。7、BC【解析】

A.在平衡力作用下的物體不一定守恒,如物體在豎直方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng);故A錯(cuò)誤;B.在光滑水平面上被細(xì)線拴住做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的小球,動(dòng)能和重力勢(shì)能均不變,機(jī)械能一定守恒,故B正確;C.物體沿固定光滑圓弧面下滑時(shí),只有重力做功機(jī)械能守恒,故C正確;D.在光滑水平面上壓縮彈簧過(guò)程中的小球,由于受彈簧彈力作用,小球的機(jī)械能部分轉(zhuǎn)移為彈簧的機(jī)械能,故小球的機(jī)械能不守恒,故D錯(cuò)誤。8、ABC【解析】

A.小球A下滑過(guò)程中,系統(tǒng)只有重力做功,機(jī)械能守恒,剛開(kāi)始,AB球的速度都增大,所以系統(tǒng)動(dòng)能增大,則重力勢(shì)能減小,故A項(xiàng)與題意相符;B.A球剛滑至水平面時(shí),對(duì)系統(tǒng)用動(dòng)能定理得:解得:故B項(xiàng)與題意相符;C.小球B升高的過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理得:解得:此時(shí),重力對(duì)小球A做功的功率為:重力對(duì)小球B做功的功率為故C項(xiàng)與題意相符;D.B球剛升至斜面頂端時(shí)時(shí),對(duì)系統(tǒng)用動(dòng)能定理得:解得:根據(jù)動(dòng)能定理研究B得:解得:故D項(xiàng)與題意不相符。9、AD【解析】K閉合,減小AB板間距離因?yàn)樗詧?chǎng)強(qiáng)增大,則小球所受電場(chǎng)力增大,夾角增大A對(duì),B錯(cuò),K斷開(kāi),場(chǎng)強(qiáng)跟電荷密度成正比,所以使B板豎直向上移動(dòng)會(huì)使電荷密度增大,則場(chǎng)強(qiáng)變大所以?shī)A角θ變大,C錯(cuò),K斷開(kāi),增大AB板間距離沒(méi)有影響電荷密度繼而知道場(chǎng)強(qiáng)沒(méi)變則夾角θ不變D對(duì)10、BD【解析】

A.根據(jù)圖線可知,帶電小球從A點(diǎn)由靜止釋放,速度逐漸增大,說(shuō)明電場(chǎng)力方向由A指向C,但小球的電性未知,故無(wú)法判斷電場(chǎng)強(qiáng)度的方向,故A錯(cuò)誤;B.由圖知,小球在B處加速度最大,由qE=ma知,A、B、C三點(diǎn)中B點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)最大,故B正確;C.如果小球從B到C做勻加速直線運(yùn)動(dòng),則小球的平均速度為,但小球由B至C過(guò)程中做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),位移大于勻加速過(guò)程的位移,故平均速度大于5.5m/s,故C錯(cuò)誤;D.根據(jù)動(dòng)能定理得:,,可得UAB小于UBC.故D正確。二、實(shí)驗(yàn)題11、丁A1V10.72(0.70-0.74)5.6(5.4~5.8)【解析】

第一空.由實(shí)驗(yàn)需要測(cè)量不同電壓下的實(shí)際功率,故滑動(dòng)變阻器應(yīng)選用分壓式接法,“4V,2W”知小燈泡的額定電流為0.5A,正常發(fā)光時(shí)電阻為8Ω,則電流表應(yīng)選外接法減小系統(tǒng)誤差,故選丁圖;第二空.根據(jù)小燈泡的額定電流0.5A,則電流表選A1;第三空.根據(jù)小燈泡的額定電壓為4V,電壓表選V1;第四空.由圖像知小燈泡電壓2V時(shí),電流通過(guò)小燈泡為0.36A,則實(shí)際功率為P=UI=2×0.36W=0.72W,此時(shí)燈泡電阻為:1

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