2022屆山東省蒙陰一中高一物理第二學(xué)期期末統(tǒng)考試題含解析_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(yīng)位置上。2.請(qǐng)用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準(zhǔn)考證號(hào)。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)下列物理量的單位中,屬于電容單位的是()A.Ω B.F C.N D.A2、一個(gè)質(zhì)量為0.3kg的彈性小球,在光滑水平面上以6m/s的速度垂直撞到墻上,碰撞后小球沿相反方向運(yùn)動(dòng),反彈后的速度大小與碰撞前相同,則碰撞前后小球速度變化量的大小△v和碰撞過程中小球的動(dòng)能變化量△Ek為(

)A.△v=0

B.△v=12m/sC.△Ek=1.8J

D.△Ek=10.8J3、(本題9分)如圖所示,長(zhǎng)為L(zhǎng)的細(xì)繩,一端系一質(zhì)量為m的小球,另一端固定在O點(diǎn),當(dāng)小球靜止時(shí)繩沿著豎直方向.現(xiàn)給小球一水平初速度v0,使小球在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),并且剛好能夠通過最高點(diǎn),下列說法正確的A.小球通過最高點(diǎn)時(shí)速度為0B.小球通過最高點(diǎn)時(shí)速度大小為C.小球通過最低點(diǎn)時(shí)繩對(duì)小球的拉力為mgD.小球通過最低點(diǎn)時(shí)繩對(duì)小球的拉力為4、(本題9分)人造地球衛(wèi)星繞地球的運(yùn)動(dòng)可視為勻速圓周運(yùn)動(dòng),下列說法正確的是A.衛(wèi)星的線速度最大可接近11.2km/sB.地球同步衛(wèi)星可以經(jīng)過地球兩極C.衛(wèi)星離地球越遠(yuǎn),發(fā)射速度越小D.同一圓軌道上運(yùn)行的兩顆衛(wèi)星,線速度大小一定相同5、(本題9分)如圖所示,光滑斜面高度為H,從斜面項(xiàng)端自由釋放一個(gè)小球A,同時(shí)另一小球B從距斜面頂端高度也為H的另一點(diǎn)以某一初速度水平拋出,兩球同時(shí)到達(dá)斜面底端.設(shè)A、B兩球質(zhì)量相等且均可視為質(zhì)點(diǎn),初始位置在同一豎直線上,不計(jì)空氣阻力,則由此可知斜面的傾角θ等于A.60° B.45° C.37° D.30°6、(本題9分)如圖所樂,把質(zhì)量為m的小球(可看作質(zhì)點(diǎn))放在豎直的輕質(zhì)彈簧上,并把小球向下按到位置a(甲)迅速松手后,彈簧把小球彈起,球升至最高位置c(丙),途中經(jīng)過位置b(乙)時(shí)彈簧正好處于自然狀態(tài)。已知a、b的高度差為h1,b、c的高度差為h2,重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力。則A.小球從a上升到b位置的過程中,動(dòng)能一直增大B.小球從a上升到b位置的過程中,機(jī)械能一直增大C.小球在a位置時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能為mg(h2+h1)D.小球在a位置時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能為mgh17、(本題9分)如下圖所示,兩個(gè)完全相同的小球在擋板作用下靜止在傾角為θ的光滑斜面上,下列關(guān)于小球受力的說法中正確的是()A.小球的重力在兩種情況下產(chǎn)生的效果完全相同B.小球均受重力、壓緊斜面的力、壓緊擋板的力和斜面彈力、擋板彈力C.小球受到擋板的作用力和斜面的彈力的合力大小、方向均相等D.撤去擋板,小球所受合力方向均將沿斜面向下8、(本題9分)如圖所示,楔形木塊abc固定在水平面上,光滑斜面ab和光滑斜面bc足夠長(zhǎng)且與水平面的夾角均為θ,頂點(diǎn)b處安裝一定滑輪,質(zhì)量分別為M、m(M>m)的滑塊,通過足夠長(zhǎng)且不可伸長(zhǎng)的輕繩跨過定滑輪連接,輕繩與斜面平行,兩滑塊由靜止釋放后,沿斜面做勻加速運(yùn)動(dòng),若不計(jì)滑輪的質(zhì)量和一切摩擦阻力,在兩滑塊沿斜面運(yùn)動(dòng)的過程中(重力加速度為g)A.M的機(jī)械能守恒B.輕繩對(duì)m做的功等于m機(jī)械能的增加量C.從靜止釋放后,經(jīng)過時(shí)間t,兩滑塊組成系統(tǒng)重力勢(shì)能減少量為D.從靜止釋放后,經(jīng)過時(shí)間t,繩對(duì)M拉力的沖量大小為9、(本題9分)如圖所示,虛線a、b、c代表電場(chǎng)中的三個(gè)等勢(shì)面,相鄰等勢(shì)面之間的電勢(shì)差相等,即Uab=Ubc,實(shí)線為一帶負(fù)電的粒子僅在電場(chǎng)力作用下通過該區(qū)域時(shí)的運(yùn)動(dòng)軌跡,P、R、Q是這條軌跡上的三點(diǎn),A.三個(gè)等勢(shì)面中,c的電勢(shì)最低B.帶電粒子在P點(diǎn)的電勢(shì)能比在Q點(diǎn)的大C.帶電粒子在P點(diǎn)的動(dòng)能與電勢(shì)能之和比在Q點(diǎn)的大D.帶電粒子在R點(diǎn)的加速度方向垂直于等勢(shì)面b10、(本題9分)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是我國(guó)自行研制開發(fā)的區(qū)域性三維衛(wèi)星定位與通信系(CNSS),建成后的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)包括5顆同步衛(wèi)星和30顆一般軌道衛(wèi)星.關(guān)于這些衛(wèi)星,以下說法正確的是A.5顆同步衛(wèi)星的軌道半徑都相同B.5顆同步衛(wèi)星的運(yùn)行軌道必定在同一平面內(nèi)C.導(dǎo)航系統(tǒng)所有衛(wèi)星的運(yùn)行速度一定大于第一宇宙速度D.導(dǎo)航系統(tǒng)所有衛(wèi)星中,運(yùn)行軌道半徑越大的,周期越小二、實(shí)驗(yàn)題11、(4分)(本題9分)某同學(xué)用如圖所示的裝置通過半徑(設(shè)為r)相同的A、B球(rA>rB)的碰撞來驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律.圖中CQ是斜槽,QR為水平槽.實(shí)驗(yàn)時(shí)先使A球從斜槽上某一固定位置G由靜止開始滾下,圖中O點(diǎn)是水平槽末端R在記錄紙上的垂直投影點(diǎn),米尺水平放置,且平行于G、R、O所在的平面,米尺的零刻度線與O點(diǎn)對(duì)齊.(1)這個(gè)實(shí)驗(yàn)要驗(yàn)證的結(jié)論是_____.A.mA=mA+mBB.mA=mA+mBC.mA(﹣2r)=mA(﹣2r)+mBD.mA(﹣2r)=mA(﹣2r)+mB(2)實(shí)驗(yàn)中,對(duì)入射小球A在斜槽上釋放點(diǎn)的高低對(duì)實(shí)驗(yàn)的影響,正確的是_____.A.釋放點(diǎn)越低,小球受阻力越小,入射小球速度越小,誤差越小B.釋放點(diǎn)越低,兩球碰后水平位移越小,水平位移測(cè)量的相對(duì)誤差越小C.釋放點(diǎn)越高,入射小球?qū)Ρ慌鲂∏虻淖饔昧υ酱?,軌道?duì)被碰小球的阻力越小D.釋放點(diǎn)越高,兩球相碰時(shí),相互作用的內(nèi)力越大,誤差越?。?2、(10分)某同學(xué)利用如圖所示的裝置來“探究向心力大小F與半徑、角速度、質(zhì)量m的關(guān)系”.兩個(gè)變速輪塔通過皮帶連接,調(diào)節(jié)裝置,轉(zhuǎn)動(dòng)手柄,使長(zhǎng)槽和短槽分別隨變速輪塔在水平面內(nèi)勻速轉(zhuǎn)動(dòng),槽內(nèi)的鋼球做勻速圓周運(yùn)動(dòng).橫臂的擋板對(duì)鋼球的彈力提供向心力,鋼球?qū)醢宓膹椓νㄟ^橫臂的杠桿作用使彈簧測(cè)力筒下降,從而露出標(biāo)尺,標(biāo)尺上的黑白相間的等分格顯示出兩個(gè)鋼球所受向心力的大小(1)實(shí)驗(yàn)時(shí),為使兩鋼球角速度相同,則應(yīng)將皮帶連接在半徑_______(選填“相同”或“不同”)變速輪上.(2)在探究向心力大小F與角速度關(guān)系時(shí),應(yīng)選用質(zhì)量與鋼球1質(zhì)量_____(選填“相同”或“不同”)的鋼球2,并放在圖示中_________(選填“A”或“B”)位置

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、B【解析】A項(xiàng):Ω是電阻的單位;B項(xiàng):F是電容的單位;C項(xiàng):N是力的單位;D項(xiàng):A是電流的單位故應(yīng)選B.2、B【解析】

AB.規(guī)定初速度方向?yàn)檎较颍跛俣葹椋簐1=6m/s,碰撞后速度為:v2=﹣6m/s△v=v2﹣v1=﹣12m/s,負(fù)號(hào)表示速度變化量的方向與初速度方向相反,所以碰撞前后小球速度變化量的大小為12m/s.故A錯(cuò)誤,B正確;C、反彈后的速度大小與碰撞前相同,即初、末動(dòng)能相等,所以△Ek=0,故C錯(cuò)誤,D錯(cuò)誤.故選B.3、B【解析】

小球在最高點(diǎn)繩子的拉力與重力的合力提供向心力,在最低點(diǎn)也是繩子的拉力與重力的合力提供向心力,可根據(jù)牛頓第二定律列式求解.【詳解】球恰好經(jīng)過最高點(diǎn)P,速度取最小值,故只受重力,重力提供向心力:mg=m,解得:,故A錯(cuò)誤,B正確;小球開始運(yùn)動(dòng)時(shí),T-mg=m,解得:T=mg+m,故CD錯(cuò)誤;故選B.【點(diǎn)睛】本題小球做變速圓周運(yùn)動(dòng),在最高點(diǎn)和最低點(diǎn)重力和拉力的合力提供向心力,同時(shí)知道繩連物體恰能經(jīng)過最高點(diǎn)的條件.4、D【解析】

A.

7.9km/s是第一宇宙速度,為繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的最大線速度,衛(wèi)星的線速度不可以大于7.9km/s,故A錯(cuò)誤;B.地球同步衛(wèi)星的軌道平面與赤道平面重合,故同步衛(wèi)星不可能經(jīng)過地球兩極上空,故B錯(cuò)誤;C.同一衛(wèi)星離地球越遠(yuǎn),機(jī)械能越大,發(fā)射速度越大,故C錯(cuò)誤;D.由萬有引力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力,得衛(wèi)星的線速度,可知離地球越遠(yuǎn),線速度越小,同一圓軌道上運(yùn)行的兩顆衛(wèi)星,線速度大小一定相同,則D正確.故選D5、B【解析】

小球A做勻加速運(yùn)動(dòng),加速度的大小為,到達(dá)斜面底端為t,則有,小球B做平拋運(yùn)動(dòng),在豎直方向上有,聯(lián)立解得,即,故B正確,A、C、D錯(cuò)誤;故選B.6、BC【解析】

A.小球從a上升到b位置的過程中,彈簧的彈力先大于重力,后小于重力,小球先加速后減速,故小球從a上升到b的過程中,動(dòng)能先增大后減小,故A錯(cuò)誤;B.從a上升到b位置的過程中,彈簧對(duì)小球做正功,小球的機(jī)械能一直增大。故B正確。CD.根據(jù)系統(tǒng)的機(jī)械能守恒得知,小球在圖甲中時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能等于小球由a到c位置時(shí)增加的重力勢(shì)能,為:Ep=mg(h2+h1),故C正確,D錯(cuò)誤.7、CD【解析】

A、重力產(chǎn)生的兩效果是壓擋板的效果和壓斜面的效果,壓擋板的效果的方向不同,A錯(cuò)誤.B、斜面上的小球均受重力、斜面的彈力和擋板的彈力而處于靜止?fàn)顟B(tài),如圖所示:壓緊斜面的力和壓緊擋板的力是小球?yàn)槭┝ξ矬w,不是小球受力,B錯(cuò)誤.C、根據(jù)物體處于靜止?fàn)顟B(tài)的受力特點(diǎn)可知,小球受到斜面的彈力和擋板的彈力的合力大小等于重力,方向豎直向上,故C正確.D、重力按實(shí)際作用效果分解為壓緊斜面的力和壓緊擋板的力,撤去擋板后,小球受力的大小和方向隨之發(fā)生變化,重力產(chǎn)生的效果變?yōu)閴壕o斜面的力和使小球下滑的力,壓緊斜面的力與斜面對(duì)小球的支持力平衡,故甲、乙兩種情況下小球所受合力大小等于重力沿斜面向下的分力mgsinθ,方向沿斜面向下,D正確.故選CD.【點(diǎn)睛】本題關(guān)鍵是明確小球的受力情況,然后根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件并結(jié)合合成法分析,8、BD【解析】A、滑塊M受到重力、斜面的支持力和繩對(duì)M拉力,繩對(duì)M拉力對(duì)M做負(fù)功,機(jī)械能減小,M的機(jī)械能不守恒,故A錯(cuò)誤;B、滑塊m受到重力、斜面的支持力和繩對(duì)m拉力,繩對(duì)m拉力對(duì)m做正功,斜面的支持力不做功,根據(jù)功能關(guān)系,輕繩對(duì)m做的功等于m機(jī)械能的增加量,故B正確;C、兩滑塊組成系統(tǒng)的加速度為,經(jīng)過時(shí)間t的位移,兩滑塊組成系統(tǒng)重力勢(shì)能減少量為,故C錯(cuò)誤;D、對(duì)M則有,解得,繩對(duì)M拉力的沖量大小為,故D正確;故選BD.9、BD【解析】

A.負(fù)電荷做曲線運(yùn)動(dòng),電場(chǎng)力指向曲線的內(nèi)側(cè);作出電場(chǎng)線,根據(jù)軌跡彎曲的方向和負(fù)電荷可知,電場(chǎng)線向上,故c點(diǎn)電勢(shì)最高;故A錯(cuò)誤.B.利用推論:負(fù)電荷在電勢(shì)高處電勢(shì)能小,知道P點(diǎn)電勢(shì)能大;故B正確.C.只有電場(chǎng)力做功,電勢(shì)能和動(dòng)能之和守恒,故帶電質(zhì)點(diǎn)在P點(diǎn)的動(dòng)能與電勢(shì)能之和等于在Q點(diǎn)的動(dòng)能與電勢(shì)能之和;故C錯(cuò)誤.D.帶電質(zhì)點(diǎn)在R點(diǎn)的受力方向沿著電場(chǎng)線的切線方向,電場(chǎng)線與等勢(shì)面垂直,故質(zhì)點(diǎn)在R點(diǎn)的加速度方向與等勢(shì)面垂直;故D正確.10、AB【解析】

因?yàn)橥叫l(wèi)星要和地球自轉(zhuǎn)同步,所以運(yùn)行軌道就在赤道所在平面內(nèi),根據(jù)F==mω2r,因?yàn)棣匾欢?,所以r必須固定,所以一定位于空間同一軌道上,故A正確;它若在除赤道所在平面外的任意點(diǎn),假設(shè)實(shí)現(xiàn)了“同步”,那它的運(yùn)動(dòng)軌道所在平面與受到地球的引力就不在一個(gè)平面上,這是不可能的.所以我國(guó)發(fā)射的同步通訊衛(wèi)星必須定點(diǎn)在赤道上空,故B正確;第一宇宙速度是近地衛(wèi)星的環(huán)繞速度,也是最大的圓周運(yùn)動(dòng)的環(huán)繞速度.導(dǎo)航系統(tǒng)所有衛(wèi)星的運(yùn)行速度一定小于第一宇宙速度,故C錯(cuò)誤;根據(jù)周期公式T=2π,運(yùn)行軌道半徑越大的,周期越大,故D錯(cuò)誤;【點(diǎn)睛】地球質(zhì)量一定、自轉(zhuǎn)速度一定,同步衛(wèi)星要與地球的自轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)同步,就必須要角速度與地球自轉(zhuǎn)角速度相等,這就決定了它的軌道高度和線速度.二、實(shí)驗(yàn)題11、(1)A(2)D【解析】(1)根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理可得:mAv0=mAv1+mBv2

又因兩小球均做平拋運(yùn)動(dòng),下落時(shí)間相同,即可求得:mAv0t=mAv1t+mBv2t,

由圖可知,對(duì)應(yīng)的表達(dá)式應(yīng)為:mA=mA+mB,故選A.

(2)釋放點(diǎn)越低,入射小球速度小,兩球碰后水平位移越小,水平位移測(cè)量的相對(duì)讀數(shù)的相對(duì)誤差大,故A、B錯(cuò)誤;釋放點(diǎn)越高,入射小球?qū)Ρ慌鲂∏虻淖饔昧υ酱螅е鶎?duì)被碰小球的阻力不變,阻力的影響相對(duì)越小,可以較好地滿足動(dòng)量守恒的條件,也有

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