2022年安徽省合肥十一中高一物理第二學期期末達標測試試題含解析_第1頁
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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(nèi)。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(nèi)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:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每小題給出的四個選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、(本題9分)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2、(本題9分)在地球表面附近繞地運行的衛(wèi)星,周期為85min,運行速率為7.9km/s.我國發(fā)射的第四十四顆北斗導航衛(wèi)星軌道離地面距離為地球半徑的5.6倍,關于該衛(wèi)星的運行速率v和周期T,下列說法正確的是A.v<7.9km/s,T<85min B.v<7.9km/s,T>85minC.v>7.9km/s,T<85min D.v>7.9km/s,T>85min3、如圖所示,大氣球質量為100kg,載有質量為50kg的人,靜止在空氣中距地面20m高的地方,氣球下方懸一根質量可忽略不計的繩子,此人想從氣球上沿繩慢慢下滑至地面,為了安全到達地面,則這繩長至少應為(不計人的高度,可以把人看作質點)()A.10m B.30m C.40m D.60m4、(本題9分)若有一艘宇宙飛船在某一行星表面做勻速圓周運動,設其周期為T,引力常數(shù)為G,那么該行星的平均密度為()A. B. C. D.5、(本題9分)如圖所示,質量分別為m1和m2的小球用一輕質彈簧相連,置于光滑水平面上,今以等值反向的力分別作用于兩小球上,則由兩小球與彈簧組成的系統(tǒng)()A.動量守恒,機械能不守恒 B.動量守恒,機械能守恒C.動量不守恒,機械能守恒 D.動量不守恒,機械能不守恒6、如圖所示,一個內(nèi)壁光滑的圓錐筒固定在豎直面內(nèi)。有兩個質量不同的小球甲和乙貼著筒的內(nèi)壁在水平面內(nèi)做勻速圓周運動。則A.甲乙兩球都是由重力和支持力的合力提供向心力B.筒壁對甲球的支持力等于筒壁對乙球的支持力C.甲球的運動周期大于乙球的運動周期D.甲球的角速度大于乙球的角速度7、空降兵是現(xiàn)代軍隊的重要兵種.一次訓練中,空降兵從靜止在空中的直升機上豎直跳下(初速度可看做0,未打開傘前不計空氣阻力),下落高度h之后打開降落傘,接著又下降高度H之后,空降兵達到勻速,設空降兵打開降落傘之后受到的空氣阻力與速度平方成正比,比例系數(shù)為k,即f=kv2,那么關于空降兵的說法正確的是()A.空降兵從跳下到下落高度為h時,機械能損失小于mghB.空降兵從跳下到剛勻速時,重力勢能一定減少了mg(H+h)C.空降兵勻速下降時,速度大小為mg/kD.空降兵從跳下到剛勻速的過程,空降兵克服阻力做功為8、(本題9分)如圖所示,質量為M=4kg的木板靜止在光滑水平面上,一個質量為m=1kg的小滑塊以初速度v0=5m/s從木板的左端向右滑上木板,小滑塊始終未離開木板。則下面說法正確是A.從開始到小滑塊與木板相對靜止這段時間內(nèi),小滑塊和木板的加速度大小之比為1:4B..整個過程中因摩擦產(chǎn)生的熱量為10JC.可以求出木板的最小長度是3.5mD.從開始到小滑塊與木板相對靜止這段時間內(nèi),小滑塊與木板的位移之比是6:19、如圖所示,內(nèi)壁光滑的圓錐筒固定不動,圓錐筒的軸線沿豎直方向.兩個質量相等的小球A和B緊貼著內(nèi)壁分別在如圖所示的水平面內(nèi)做勻速圓周運動,已知兩小球運動的軌道半徑之比rA∶rB=2∶1,取圓錐筒的最低點C為重力勢能參照面,則A、B兩球A.運動周期之比TA∶TB=2∶1B.速度之比vA∶vB=∶1C.機械能之比EA∶EB=2∶1D.向心加速度之比aA∶aB=∶110、(本題9分)如圖所示,與水平面成θ角的傳送帶,在電動機的帶動下以恒定的速率順時針運行.現(xiàn)將質量為m的小物塊從傳送帶下端A點無初速地放到傳送帶上,經(jīng)時間t1物塊與傳送帶達到共同速度,再經(jīng)時間t2物塊到達傳送帶的上端B點,已知A、B間的距離為L,重力加速度為g,則在物塊從A運動到B的過程中,以下說法正確的是A.在t1時間內(nèi)摩擦力對物塊做的功等于mv2B.在t1時間內(nèi)物塊和傳送帶間因摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能等于物塊機械能的增加量C.在t1+t2時間內(nèi)傳送帶對物塊做的功等于mgLsinθ+mv2D.在t1+t2時間內(nèi)因運送物塊,電動機至少多消耗mgLsinθ+mv2的電能二、實驗題11、(4分)(本題9分)在研究平拋運動這個實驗中,我們首先設法描繪某物體做平拋運動的軌跡,然后通過這個軌跡研究平拋運動的特點,現(xiàn)在假定已經(jīng)用某種方法得到了一個物體做平拋運動的軌跡,如圖所示,點是平拋的初位置,我們在軸上作出等距離的幾個點,…,把線段的長度記為,那么,,…,由,…,向下作垂線,垂線與拋體軌跡的交點記為,…,如果軌跡的確是一條拋物線,,…各點的坐標和坐標間的關系應該具有的形式(是一個待定的常量).假定某位同學實驗得到的平拋運動的軌跡就是圖示的曲線.用刻度尺測量某點的兩個坐標,例如的坐標為,,代入中求出常量__________(要求用國際單位制單位,結果保留兩位有效數(shù)字).點的坐標測量值應在__________(結果保留兩位有效數(shù)字)左右,才能判斷這條曲線真的是一條拋物線.物體做平拋運動的初速度為___________(結果用根式表示,取)12、(10分)(本題9分)一個有一定厚度的圓盤,可以繞通過中心垂直于盤面的水平軸轉動.用下面的方法測量它勻速轉動時的角速度.實驗器材:打點計時器、米尺、紙帶、復寫紙片.實驗步驟:(1)如圖,將打點計時器固定在桌面上,將紙帶的一端穿過打點計時器的限位孔后,固定在待測圓盤的側面上,使得圓盤轉動時,紙帶可以卷在圓盤側面上(紙帶厚度可不計).(2)接通電源,啟動控制裝置使圓盤轉動,同時打點計時器開始打點.(3)經(jīng)過一段時間,停止轉動和打點,取下紙帶,進行測量.某次實驗測得圓盤半徑r=5.5×10-2m,得到的紙帶的如圖,求得線速度為___________;角速度為__________________

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選項中,有的只有一項符合題目要求,有的有多項符合題目要求。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。1、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。2、B【解析】根據(jù)衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力:風云二號軌道半徑大于近地衛(wèi)星的軌道半徑,所以線速度小于7.9km/s根據(jù)周期關系,所以半徑越大,周期越大,所以周期大于85min故答案選B3、B【解析】人與氣球組成的系統(tǒng)動量守恒,設人的速度v1,氣球的速度v2,設運動時間為t,以人與氣球組成的系統(tǒng)為研究對象,以向下為正方向,由動量守恒得:m1v1-m2v2=0,則,,,則繩子長度L=s氣球+s人=10m+20m=30m,即繩子至少長30m長,故選B.【點睛】本題為動量守恒定律的應用,屬于人船模型的類別,關鍵要找出人和氣球的速度關系和繩子長度與運動路程的關系.4、B【解析】

根據(jù)萬有引力等于向心力,可以列式求解出行星的質量,進一步求出密度.【詳解】飛船繞某一行星表面做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力:解得:根據(jù),聯(lián)立可得:A.,與結論不相符,選項A錯誤;B.,與結論相符,選項B正確;C.,與結論不相符,選項C錯誤;D.,與結論不相符,選項D錯誤;故選B.【點睛】本題主要考查了環(huán)繞行星表面做圓周運動的衛(wèi)星,其公轉周期平方與行星平均密度的乘積是一個定值.5、A【解析】如果一個系統(tǒng)不受外力,或者外力的沖量矢量和為零,則系統(tǒng)動量守恒,所以A正確.6、AC【解析】

對兩球受力分析即可得向心力的來源;支持力與重力的合力提供小球所需要的向心力,根據(jù)平衡條件即可得支持力大小關系;利用牛頓第二定律列式,結合兩球的軌道半徑關系即可分析出兩球的周期與角速度關系.【詳解】A、對兩球受力分析,都受重力、支持力兩個力的作用,由于做勻速圓周運動,即合外力提供向心力,故可知甲、乙兩球都是由重力與支持力的合力提供向心力,A正確;

BCD、設圓錐筒的頂角為,則有:在豎直方向有:,軌道平面內(nèi)有:,聯(lián)立可得支持力為:,角速度為:,由于兩球的質量不同,則可知兩球所受支持力大小不相等,由圖可知甲球的軌道半徑大于乙球的軌道半徑,故甲球的角速度小于乙的角速度,根據(jù)可知,甲球的周期大于乙球的周期,BD錯誤C正確.7、BD【解析】

空降兵從跳下到下落高度為h的過程中,只有重力做功,機械能不變。故A錯誤;空降兵從跳下到剛勻速時,重力做功為:mg(H+h),重力勢能一定減少了mg(H+h)。故B正確;空降兵勻速運動時,重力與阻力大小相等,所以:kv2=mg,得:.故C錯誤;空降兵從跳下到剛勻速的過程,重力和阻力對空降兵做的功等于空降兵動能的變化,即:mg(H+h)-W阻=mv2。得:W阻=mg(H+h)-m?()2=mg(H+h)-.故D正確。8、BD【解析】

由牛頓第二定律分別求出加速度即可;分析滑塊和木板組成的系統(tǒng)所受的外力,判斷動量是否守恒?;瑝K相對木板靜止時,由動量守恒定律求出兩者的共同速度,由能量守恒定律求內(nèi)能。再由Q=μmgL,求木板的最小長度L;由運動學公式求滑塊與木板的位移之比。【詳解】A.滑塊在水平方向只受到摩擦力的作用,由牛頓第二定律可得:ma1=μmg,地面光滑,可知M在水平方向也只受到m對M的摩擦力,由牛頓第二_定律可得:MB.水平面光滑,則滑塊和木板組成的系統(tǒng)所受的合外力為零,兩者水平方向動量守恒,滑塊相對木板靜止時,取向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律得:mv0=M+mvC.設木板的最小長度為L,則有Q=μmgL,但由于不知道動摩擦因數(shù)μ,不能求出木板的最小長度,故C錯誤;D.從開始到滑塊與木板相対靜止込段吋向內(nèi),滑快與木板的位移之比是:xm【點睛】本題主要考查了板塊模型的綜合應用,屬于中等題型。9、BC【解析】

小球做勻速圓周運動,靠重力和支持力的和提供向心力,結合牛頓第二定律列出向心力與線速度、角速度、向心加速度的表達式,從而進行求解.設支持力和豎直方向上的夾角為θ,根據(jù)牛頓第二定律得:,解得:,因為A、B圓運動的半徑之比為2:1,所以,,,AD錯誤B正確;從以上分析可知,根據(jù)幾何知識可知,故,由于機械能為動能和重力勢能之和,故EA∶EB=2∶1,C正確.10、BC【解析】

A.由動能定理可知,在t1時間內(nèi)摩擦力和重力對物塊做的功之和等于mv2,選項A錯誤;B.在t1時間內(nèi),物塊相對傳送帶的位移,則物塊和傳送帶間因摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能為;物塊機械能的增加量等于摩擦力做的功,即,即在t1時間內(nèi)物塊和傳送帶間因摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能等于物塊機械能的增加量,選項B正確;C.由能量關系可知,在t1+t2時間內(nèi)傳送帶對物塊做的功等于物塊機械能的增量,即mgLsinθ+mv2,選項C正確;D.在t1時間內(nèi)因運送物塊,電動機至少多消耗mgL1sinθ+mv2+Q,由選項B可知:mgL1sinθ+mv2=Q,則在t1時間內(nèi)因運送物塊電動機至少多消耗2mgL1sinθ+mv2;在t2時間內(nèi)因運送物塊電動機至少多消耗mgL2sinθ;則在t1+t2時間內(nèi)

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