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文檔簡介

2021-2022學年高一下物理期末模擬試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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、真空中兩個靜止的帶電小球(可看成點電荷),相距為r時相互作用力為F,若將它們之間的距離變?yōu)樵瓉淼?倍,則相互間的作用力變?yōu)椋ǎ〢.F/2 B.F/4 C.2F D.4F2、某研究小組通過實驗測得兩滑塊碰撞前后運動的實驗數(shù)據(jù),得到如圖所示的位移—時間圖象.圖中的線段a、b、c分別表示沿光滑水平面上同一條直線運動的滑塊Ⅰ、Ⅱ和它們發(fā)生正碰后結合體的位移變化關系.已知相互作用時間極短,由圖象給出的信息可知()A.碰前滑塊Ⅰ與滑塊Ⅱ速度大小之比為7∶2B.碰前滑塊Ⅰ的動量大小比滑塊Ⅱ的動量大小大C.碰前滑塊Ⅰ的動能比滑塊Ⅱ的動能小D.滑塊Ⅰ的質量是滑塊Ⅱ的質量的3、(本題9分)在地球兩極和赤道的重力加速度大小分別為g1、g2,地球自轉周期為T,萬有引力常量為G,若把地球看作為一個質量均勻分布的圓球體,則地球的密度為A. B.C. D.4、(本題9分)關于向心加速度,下列說法正確的是()A.由知,勻速圓周運動的向心加速度恒定B.做圓周運動的物體,加速度時刻指向圓心C.向心加速度越大,物體速率變化越快D.勻速圓周運動不屬于勻速運動5、(本題9分)在紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年大會的閱兵式中,空中梯隊的表演震撼人心,更令人自豪的是,參閱飛機全部是國產(chǎn)先進飛機.如圖所示,虛線為一架殲-15戰(zhàn)斗機飛過天安門上空時的一段軌跡,P是軌跡上的一點.四位同學分別畫出了帶有箭頭的線段甲、乙、丙、丁來描述飛機經(jīng)過P點時的速度方向,其中描述最準確的是()A.甲 B.乙 C.丙 D.丁6、(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7、同步衛(wèi)星A的運行速率為V1,向心加速度為a1,運轉周期為T1;放置在地球赤道上的物體B隨地球自轉的線速度為V2,向心加速度為a2,運轉周期為T2;在赤道平面上空做勻速圓周運動的近地衛(wèi)星C的速率為V3,向心加速度為a3,動轉周期為T3。比較上述各量的大小可得()A.T1=T2>T3 B.V3>V2>V1 C.a(chǎn)1<a2=a3 D.a(chǎn)3>a1>a28、(本題9分)質量為m的物體,由靜止開始下落,由于空氣阻力作用,下落的加速度為25A.物體重力做的功為mghB.合外力對物體做功為35C.物體重力勢能增加了mghD.物體的機械能減少了359、(本題9分)起重機通過纜繩吊著質量為的物體,沿豎直方向以加速度由靜止開始提升高度,下列說法中正確的是()A.物體的重力做功為B.物體的重力勢能增加C.物體的機械能增加D.物體的動能增加10、張家界百龍?zhí)焯荩偢叨冗_335米,游客乘坐觀光電梯大約一分鐘就可以達觀光平臺,若電梯簡化成只受重力與繩索拉力,已知電梯在t=0時由靜止開始上升,a-t圖像如圖所示.則下列相關說法正確的是()A.t=4.5s時,電梯處于超重狀態(tài)B.t在5s~55s時間內(nèi),繩索拉力最小C.t=59.5時,電梯處于超重狀態(tài)D.t=60s時,電梯速度恰好為零11、(本題9分)如圖所示,一傾角為a的固定斜面下端固定一擋板,一勁度系數(shù)為k的輕彈簧下端固定在擋板上.現(xiàn)將一質量為m的小物塊從斜面上離彈簧上端距離為s處,由靜止釋放,已知物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ,物塊下滑過程中的最大動能為Ekm,小物塊運動至最低點,然后在彈力作用下上滑運動到最高點,此兩過程中,下列說法中正確的是()A.物塊下滑剛與彈簧接觸的瞬間達到最大動能B.下滑過程克服彈簧彈力和摩擦力做功總值比上滑過程克服重力和摩擦力做功總值大C.下滑過程物塊速度最大值位置比上滑過程速度最大位置高D.若將物塊從離彈簧上端2s的斜面處由靜止釋放,則下滑過程中物塊的最大動能大于2Ekm12、(本題9分)如圖,x軸在水平地面內(nèi),y軸沿豎直方向。圖中畫出了從y軸上沿x軸正向拋出的三個小球a、b和c的運動軌跡,其中b和c是從同一點拋出的。不計空氣阻力,則()A.a(chǎn)的飛行時間比b的長B.a(chǎn)的水平速度比b的小C.b和c的飛行時間相同D.b的初速度比c的大二.填空題(每小題6分,共18分)13、如圖,斜面傾角為30°,一小球從斜面底端B點的正上方A點水平拋出,初速度v0=10m/s,小球正好垂直打在斜面上。則小球從拋出到打在斜面上的時間t=______________s;AB間的高度hAB=_______________m。取g=10m/s214、(本題9分)如圖,光滑固定斜面的傾角為30°,A、B兩物體的質量之比為4∶1.B用不可伸長的輕繩分別與A和地面相連,開始時A、B離地高度相同.在C處剪斷輕繩,當B落地前瞬間,A、B的速度大小之比為_______,機械能之比為_________(以地面為零勢能面).15、(本題9分)如圖所示,兩個完全相同的小球A、B用長為l="0.8"m的細繩懸于以v="4"m/s向右勻速運動的小車頂部,兩小球分別與小車的前后壁接觸.由于某種原因,小車突然停止,此時懸線中的張力之比為_______________三.計算題(22分)16、(12分)(本題9分)如圖所示,斜面傾角為45°,從斜面上方A點處由靜止釋放一個質量為m的彈性小球,在B點處和斜面碰撞,碰撞后速度大小不變,方向變?yōu)樗?,?jīng)過一段時間在C點再次與斜面碰撞.已知AB兩點的高度差為h,重力加速度為g,不考慮空氣阻力.求:(1)小球在AB段運動過程中重力做功的平均功率P;(2)小球落到C點時速度的大?。?7、(10分)(本題9分)如圖所示,將質量的小球用不可伸長的輕質細線懸掛起來,細線長.現(xiàn)將小球拉起,使細線水平且伸直,由靜止釋放小球.不計空氣阻力,求:(1)小球運動到最低點時的速度大小;(2)小球運動到最低點時,細線對球拉力的大小.

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、B【解析】

根據(jù)庫侖定律可得變化前:F=kQqA.F/2,與結論不相符,選項A錯誤;B.F/4,與結論相符,選項B正確;C.2F,與結論不相符,選項C錯誤;D.4F,與結論不相符,選項D錯誤;2、D【解析】根據(jù)s—t圖像的斜率等于速度,可知碰前滑塊Ⅰ速度為v1=-2m/s,滑塊Ⅱ的速度為v2=0.8m/s,則碰前速度大小之比為5:2,故A錯誤;碰撞前后系統(tǒng)動量守恒,碰撞前,滑塊Ⅰ的動量為負,滑塊Ⅱ的動量為正,由于碰撞后總動量為正,故碰撞前總動量也為正,故碰撞前滑塊Ⅰ的動量大小比滑塊Ⅱ的小,故B錯誤;碰撞后的共同速度為v=0.4m/s,根據(jù)動量守恒定律,有m1v1+m2v2=(m1+m2)v,解得m2=6m1,由動能的表達式可知,,故C錯誤,D正確.故選D3、B【解析】試題分析:質量為m的物體在兩極所受地球的引力等于其所受的重力.根據(jù)萬有引力定律和牛頓第二定律,在赤道的物體所受地球的引力等于其在兩極所受的重力聯(lián)立求解地球兩極①,在地球赤道上②,聯(lián)立①②得,由①得,地球密度,B正確.4、D【解析】A、做勻速圓周運動的物體要受到指向圓心的向心力的作用,向心力大小不變,方向時刻變化,所以向心加速度的方向始終指向圓心,在不同的時刻方向是不同的,而大小不變,故A錯誤;B、只有做勻速圓周運動的物體,加速度一定指向圓心,故B錯誤;C、向心加速度是描述線速度方向變化的快慢的物理量,故C錯誤;D、勻速圓周運動速度的方向不斷變化,線速度的大小不變而方向時刻變化,而勻速運動是速度的大小和方向均不變的運動,兩者是不同的運動;故D正確;故選D.【點睛】勻速圓周運動要注意,其中的勻速只是指速度的大小不變,合力作為向心力始終指向圓心,合力的方向也是時刻在變化的.5、C【解析】根據(jù)曲線運動的速度方向可知,飛機在P點的速度方向沿P點的切線方向,所以丙的方向為飛機在P點的速度方向.故C正確,ABD錯誤.6、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.7、AD【解析】

A、同步衛(wèi)星與地球自轉同步,所以T2=T2。根據(jù)開普勒第三定律得衛(wèi)星軌道半徑越大,周期越大,故T2>T2.故A正確。B、同步衛(wèi)星與物體2周期相同,根據(jù)圓周運動公式v,所以V2>V2,故B錯誤。CD、同步衛(wèi)星與物體2周期相同,根據(jù)圓周運動公式a,得a2>a2,同步衛(wèi)星2與人造衛(wèi)星2,都是萬有引力提供向心力,所以a,由于r2>r2,由牛頓第二定律,可知a2>a2.故C錯誤、D正確。故選:AD。8、AD【解析】

AC.質量為m的物體,在物體下落h的過程中,物體重力做的功WG=mgh,物體的重力勢能減少B.質量為m的物體,下落的加速度為25F方向豎直向下,合外力對物體做功W故B項錯誤.D.合外力對物體做功W合=25mgh,物體動能增加2故選AD.點睛:重力對物體所做的功等于物體重力勢能的減少量;合力對物體所做的功等于物體動能的增加量;除重力(彈簧彈力)其他力對物體所做的功等于物體機械能的增加量.9、AC【解析】

AB.因為物體上升,所以重力做功為,物體的重力勢能增加,故A項正確,B項錯誤;C.對物體進行受力分析可知,由牛頓第二定律可得:解得:物體所受向上的拉力機械能增加等于除重力外的其它力的功,則機械能增量故C項正確;D.據(jù)動能定理可知,故D錯誤。10、AD【解析】

A.電梯在t=0時由靜止開始上升,加速度向上,電梯處于超重狀態(tài),此時加速度a>0。t=4.5s時,a>0,電梯也處于超重狀態(tài),故A正確;B.t在5s~55s時間內(nèi),a=0,電梯處于平衡狀態(tài),繩索拉力等于電梯的重力,應大于電梯失重時繩索的拉力,所以這段時間內(nèi)繩索拉力不是最?。蔅錯誤;C.t=59.5s時,a<0,加速度方向向下,電梯處于失重狀態(tài),故C錯誤.D.根據(jù)a-t圖象與坐標軸所圍的面積表示速度的變化量,由幾何知識可知,60s內(nèi)a-t圖象與坐標軸所圍的面積為0,所以速度的變化量為0,而電梯的初速度為0,所以t=60s時,電梯速度恰好為0。故D正確.11、BC【解析】A.物塊剛與彈簧接觸的瞬間,彈簧的彈力仍為零,仍有mgsinα>μmgcosα,物塊繼續(xù)向下加速,動能仍在增大,所以此瞬間動能不是最大,當物塊的合力為零時動能才最大,故A錯誤;B.根據(jù)動能定理,上滑過程克服重力和摩擦力做功總值等于彈力做的功.上滑和下滑過程彈力做的功相等,所以下滑過程克服彈簧彈力和摩擦力做功總值比上滑過程克服重力和摩擦力做功總值大,故B正確;C.合力為零時速度最大.下滑過程速度最大時彈簧壓縮量為x1,則mgsinα=kx1+μmgcosα,x1=;上滑過程速度最大時彈簧壓縮量為x2,則kx2=mgsinα+μmgcosα,x2=;x1<x2,所以下滑過程物塊速度最大值位置比上滑過程速度最大位置高,故C正確;D.若將物塊從離彈簧上端2s的斜面處由靜止釋放,下滑過程中物塊動能最大的位置不變,彈性勢能不變,設為Ep.此位置彈簧的壓縮量為x.根據(jù)功能關系可得:將物塊從離彈簧上端s的斜面處由靜止釋放,下滑過程中物塊的最大動能為Ekm=mg(s+x)sinα?μmg(s+x)cosα?Ep.將物塊從離彈簧上端2s的斜面處由靜止釋放,下滑過程中物塊的最大動能為E′km=mg?(2s+x)sinα?μmg?(2s+x)cosα?Ep.而2Ekm=mg(2s+2x)sinα?μmg(2s+2x)cosα?2Ep=[mg(2s+x)sinα?μmg(2s+x)cosα?Ep]+[mgxsinα?μmgxcosα?Ep]=E′km+[mgxsinα?μmgxcosα?Ep]由于在物塊接觸彈簧到動能最大的過程中,物塊的重力勢能轉化為內(nèi)能和物塊的動能,則根據(jù)功能關系可得:mgxsinα?μmgxcosα>Ep,即mgxsinα?μmgxcosα?Ep>0,所以得E′km<2Ekm.故D錯誤.故選BC.12、CD【解析】

b、c的高度相同,大于a的高度,根據(jù)h=gt2,得,知b、c的運動時間相同,a的飛行時間小于b的時間。故A錯誤,C正確;因為a的飛行時間短,但是水平位移大,根據(jù)x=v0t知,a的水平速度大于b的水平速度。故B錯誤;b、c的運動時間相同,b的水平位移大于c的水平位移,則b的初速度大于c的初速度。故D正確。故選CD。點睛:解決本題的關鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,知道平拋運動的時間由

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