遼寧省葫蘆島第六高級(jí)中學(xué)2022年高一物理第二學(xué)期期末質(zhì)量檢測試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2021-2022學(xué)年高一下物理期末模擬試卷注意事項(xiàng):1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫在答題卡上。2.回答選擇題時(shí),選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑,如需改動(dòng),用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標(biāo)號(hào)?;卮鸱沁x擇題時(shí),將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。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(gè)選項(xiàng)中,有的小題只有一個(gè)選項(xiàng)正確,有的小題有多個(gè)選項(xiàng)正確.全部選對(duì)的得5分,選不全的得3分,有選錯(cuò)的或不答的得0分)1、(本題9分)一根彈簧的下端掛一重物,上端用手牽引使重物向上做勻速直線運(yùn)動(dòng).從手突然停止到物體上升到最高點(diǎn)時(shí)止.在此過程中,重物的加速度的數(shù)值將()A.逐漸增大 B.逐漸減小 C.先減小后增大 D.先增大再減小2、(本題9分)一質(zhì)量為0.5kg的小球沿光滑水平面以大小為5m/s的速度水平向右運(yùn)動(dòng),與墻壁碰撞后以大小為3m/s的速度反向彈回,如圖所示,已知小球跟墻壁作用的時(shí)間為0.05s,則該過程中小球受到墻壁的平均作用力()A.大小為80N,方向水平向左B.大小為80N,方向水平向右C.大小為20N,方向水平向左D.大小為20N,方向水平向右3、某滑雪運(yùn)動(dòng)員(可視為質(zhì)點(diǎn))由坡道進(jìn)入豎直面內(nèi)的圓弧形滑道AB,從滑道的A點(diǎn)滑行到最低點(diǎn)B的過程中,運(yùn)動(dòng)員的速率不斷增大,下列說法正確的是A.沿AB下滑過程中機(jī)械能變化量等于重力做的功B.沿AB下滑過程中動(dòng)能變化量等于合外力做的功C.沿AB下滑過程中運(yùn)動(dòng)員受到的摩擦力大小不變D.滑到B點(diǎn)時(shí)運(yùn)動(dòng)員受到的支持力與其所受重力大小相等4、原來靜止的氕核(11H)、氘核(12A.速度B.動(dòng)能C.質(zhì)量和速度的乘積D.以上都不對(duì)5、(本題9分)在同一高度將質(zhì)量相等的三個(gè)小球以相同的速率分別豎直上拋、豎直下拋、水平拋出,不計(jì)空氣阻力.從拋出到落地關(guān)于三個(gè)小球判斷正確的是A.運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同B.落地時(shí)的速度相同C.落地時(shí)重力的瞬時(shí)功率相同D.落地時(shí)的動(dòng)能相同6、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量為m的小球從高為h處的斜面上的A點(diǎn)滾下,經(jīng)過水平面BC后,再滾上另一斜面,當(dāng)它到達(dá)高為的D點(diǎn)時(shí),速度為零,在這個(gè)過程中,重力做功為()A. B. C. D.07、起重機(jī)將質(zhì)量為m的貨物沿豎直方向勻加速提起,加速度大小為,貨物上升h的過程中(已知重力加速度為g),則()A.貨物克服重力做功mghB.貨物的動(dòng)能增加了mghC.合外力對(duì)貨物做功為mghD.貨物的機(jī)械能增加了mgh8、兩個(gè)互成角度為θ0°<θ<180°A.勻加速直線運(yùn)動(dòng)B.勻速直線運(yùn)動(dòng)C.勻減速直線運(yùn)動(dòng)D.非勻變速曲線運(yùn)動(dòng)9、(本題9分)如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定,另一端連接一小物塊,點(diǎn)為彈簧在原長時(shí)物塊的位置.物塊由點(diǎn)靜止釋放,沿粗糙程度相同的水平面向右運(yùn)動(dòng),最遠(yuǎn)到達(dá)點(diǎn).在從到的過程中,物塊()A.加速度先減小后增大 B.經(jīng)過點(diǎn)時(shí)的速度最大C.所受彈簧彈力始終做正功 D.所受彈簧彈力做的功等于克服摩擦力做的功10、(本題9分)如圖所示,在光滑水平面上停放質(zhì)量為m裝有弧形槽的小車?,F(xiàn)有一質(zhì)量也為m的小球以的水平速度沿切線水平的槽口向小車滑去(不計(jì)一切摩擦),到達(dá)某一高度后,小球又返回小車右端,則下列判斷正確的是A.小球在小車上到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)的速度大小為0B.小球離車后,對(duì)地將向右做平拋運(yùn)動(dòng)C.小球離車后,對(duì)地將做自由落體運(yùn)動(dòng)D.此過程中小球?qū)囎龅墓?1、(本題9分)如圖甲所示,一輕彈簧的兩端與質(zhì)量分別為和的兩物塊A、B相連接,并靜止在光滑的水平面上.現(xiàn)使B瞬時(shí)獲得水平向右的速度3m/s,以此刻為計(jì)時(shí)起點(diǎn),兩物塊的速度隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖乙所示,從圖象信息可得A.在時(shí)刻兩物塊達(dá)到共同速度1m/s,且彈簧都處于伸長狀態(tài)B.從到時(shí)刻彈簧由壓縮狀態(tài)恢復(fù)到原長C.兩物體的質(zhì)量之比為=1∶2D.在時(shí)刻A與B的動(dòng)能之比為12、(本題9分)如圖所示,光滑絕緣的半圓形容器處在水平向右的勻強(qiáng)電場中,一個(gè)質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電小球在容器邊緣A點(diǎn)由靜止釋放,結(jié)果小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)速度剛好為零,OB與水平方向的夾角為θ=600,則下列說法正確的是()A.小球重力與電場力的關(guān)系是mg=qEB.小球在B點(diǎn)時(shí),對(duì)圓弧的壓力為2qEC.小球在A點(diǎn)和B點(diǎn)的加速度大小相等D.如果小球帶負(fù)電,從A點(diǎn)由靜止釋放后,不能沿AB圓弧而運(yùn)動(dòng)二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)質(zhì)量m=2kg的物體放在動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1的水平地面上,在水平拉力作用下,拉力所做的功和位移的關(guān)系如圖所示,由圖可知,整個(gè)過程中物體克服摩擦力共做了________J的功,拉力在作用過程中最大瞬時(shí)功率為________W。14、這是一列橫波在某一時(shí)刻的圖像,箭頭表示該時(shí)刻質(zhì)點(diǎn)M運(yùn)動(dòng)方向。該時(shí)刻PQ兩個(gè)質(zhì)點(diǎn)都位于波谷,且它們的平衡位置相距20m,已知質(zhì)點(diǎn)P的振幅是2cm,在10s內(nèi)通過的路程是10m,該波的傳播方向_____(“向左”或“向右”),波速為_____m/s。15、(本題9分)在“天宮一號(hào)”的太空授課中,航天員王亞平做了一個(gè)有趣實(shí)驗(yàn),如圖所示,在T形支架上用帶小圓環(huán)的細(xì)繩拴著一顆小鋼球,小球質(zhì)量為m,細(xì)繩長度為L,王亞平用手指沿細(xì)繩的垂直方向輕推小球,小球在細(xì)繩拉力作用下繞T形支架做勻速圓周運(yùn)動(dòng),測得小球運(yùn)動(dòng)的周期為T,由此可知此時(shí)小球的線速度為______________,細(xì)繩對(duì)小球中的拉力為_________________.三.計(jì)算題(22分)16、(12分)如圖所示,一個(gè)質(zhì)量m=40g,帶電量q=-3×10-6C的半徑極小的小球,用絕緣絲線懸掛在水平方向的勻強(qiáng)電場中.當(dāng)小球靜止時(shí),測得懸線與豎直方向成37°夾角.已知重力加速度g=10m/s2,求:(1)電場強(qiáng)度的大小和方向?(2)此時(shí)細(xì)線的拉力大?。?7、(10分)(本題9分)將一物體從5m高處以10m/s的初速度水平拋出,不計(jì)空氣阻力,經(jīng)過一段時(shí)間物體落地.取g=10m/s2,求:(1)物體在空中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間;(2)物體的水平位移為多大.

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(gè)選項(xiàng)中,有的小題只有一個(gè)選項(xiàng)正確,有的小題有多個(gè)選項(xiàng)正確.全部選對(duì)的得5分,選不全的得3分,有選錯(cuò)的或不答的得0分)1、A【解析】試題分析:物體勻速運(yùn)動(dòng)過程,彈簧對(duì)物體的彈力與重力二力平衡;手突然停止運(yùn)動(dòng)后,物體由于慣性繼續(xù)上升,彈簧伸長量變小,彈力減小,故重力與彈力的合力變大,根據(jù)牛頓第二定律,物體的加速度變大,故選項(xiàng)A正確.考點(diǎn):牛頓第二定律【名師點(diǎn)睛】由題意知道,物體先勻速上升,拉力等于重力;手突然停止運(yùn)動(dòng)后,物體由于慣性繼續(xù)上升,彈力減小,合力變大且向下,故物體做加速度不斷變大的減速運(yùn)動(dòng).2、A【解析】

設(shè)小球的平均作用力為F,以初速度方向?yàn)檎较?,?duì)小球的撞墻的過程使用動(dòng)量定理有:,代入數(shù)據(jù),有:,解得:,負(fù)號(hào)表方向向左,故A正確,B、C、D錯(cuò)誤.3、B【解析】

AB、運(yùn)動(dòng)員下滑過程中受到重力、滑道的支持力與滑動(dòng)摩擦力,重力做正功,滑動(dòng)摩擦力做負(fù)功,滑道的支持力不做功,根據(jù)功能關(guān)系可得沿下滑過程中機(jī)械能變化量等于滑動(dòng)摩擦力做的功;根據(jù)動(dòng)能定理可知沿下滑過程中動(dòng)能變化量等于合外力做的功,故選項(xiàng)B正確,A錯(cuò)誤;C、運(yùn)動(dòng)員從到的過程中,滑道與水平方向之間的夾角逐漸減小,則重力沿斜面向下的分力逐漸減小,運(yùn)動(dòng)員的速率不斷增大,則有重力沿斜面向下的分力大于運(yùn)動(dòng)員受到的摩擦力,所以滑動(dòng)摩擦力也逐漸減小,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;D、在點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律可得,則有滑到點(diǎn)時(shí)運(yùn)動(dòng)員受到的支持力大于其所受重力大小,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。4、B【解析】

帶電粒子經(jīng)過電場加速后,根據(jù)動(dòng)能定理可得Uq=1由于是同一個(gè)電場,所以U相等,三種粒子的帶電量相等,所以經(jīng)過同一電場加速后獲得的動(dòng)能相等;A.三種粒子獲得的動(dòng)能相等,由于質(zhì)量不同,所以三種粒子獲得的速度不同,A錯(cuò)誤;B.根據(jù)分析可知三種粒子獲得的動(dòng)能相等,B正確;CD.質(zhì)量和速度的乘積,即動(dòng)量,根據(jù)p=2m動(dòng)能相等,質(zhì)量不同,可知質(zhì)量和速度的乘積不同,CD錯(cuò)誤.5、D【解析】A、落地的時(shí)間不同,豎直上拋時(shí)間最長,豎直下拋時(shí)間最短,故A錯(cuò)誤;

B、小球運(yùn)動(dòng)過程中,只有重力做功,機(jī)械能守恒,故末速度大小相等,但方向不同,故B錯(cuò)誤;

C、落地時(shí)速度大小相等,但方向不同,根據(jù)可知,重力的瞬時(shí)功率不等,故C錯(cuò)誤;

D、根據(jù)機(jī)械能守恒定律得到落地時(shí)動(dòng)能相等,故D正確.點(diǎn)睛:本題關(guān)鍵在于沿不同方向拋出的小球都只有重力做功,機(jī)械能守恒;同時(shí)速度是矢量,大小相等、方向相同速度才是相同,要有矢量意識(shí).6、A【解析】

A.根據(jù)重力做功方程可知:,BCD錯(cuò)誤A正確7、ACD【解析】

A、貨物上升h的過程中,貨物克服重力做功mgh,故A正確。B、根據(jù)動(dòng)能定理:動(dòng)能增加量Ek=F合h=mah=mgh,故B錯(cuò)誤。C、合外力對(duì)貨物做功W合=F合h=mah=mgh,故C正確。D、根據(jù)牛頓第二定律:F拉-mg=ma,F(xiàn)拉=mg+ma=mg,貨物增加的機(jī)械能E機(jī)=F拉h(huán)=mgh,故D正確。8、AC【解析】

互成角度的兩個(gè)初速度的合初速度為v,兩個(gè)加速度的合加速度為a,其中可能的情況如圖,由物體做曲線運(yùn)動(dòng)的條件可知,當(dāng)v與a共線時(shí)為勻變速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)v與a不共線時(shí),為勻變速曲線動(dòng)A.勻加速直線運(yùn)動(dòng)與分析相符,故A項(xiàng)符合題意;B.勻速直線運(yùn)動(dòng)與分析不符,故B項(xiàng)不符合意意;C.勻減速直線運(yùn)動(dòng)與分析相符,故C項(xiàng)符合題意;D.非勻變速曲線運(yùn)動(dòng)與分析不符,故D不符合題意。9、AD【解析】

A項(xiàng):由于水平面粗糙且O點(diǎn)為彈簧在原長時(shí)物塊的位置,所以彈力與摩擦力平衡的位置在OA之間,加速度為零時(shí)彈力和摩擦力平衡,所以物塊在從A到B的過程中加速度先減小后反向增大,故A正確;B項(xiàng):物體在平衡位置處速度最大,所以物塊速度最大的位置在AO之間某一位置,即在O點(diǎn)左側(cè),故B錯(cuò)誤;C項(xiàng):從A到O過程中彈力方向與位移方向相同,彈力做正功,從O到B過程中彈力方向與位移方向相反,彈力做負(fù)功,故C錯(cuò)誤;D項(xiàng):從A到B過程中根據(jù)動(dòng)能定理可得W彈-W克f=0,即W彈=W克f,即彈簧彈力做的功等于克服摩擦力做的功,故D正確.10、CD【解析】

當(dāng)小球與小車的水平速度相等時(shí),小球弧形槽上升到最大高度,設(shè)該高度為h,則:mv0=2mv,解得:,故A錯(cuò)誤;設(shè)小球離開小車時(shí),小球的速度為v1,小車的速度為v2,整個(gè)過程中動(dòng)量守恒,得:mv0=mv1+mv2,由動(dòng)能守恒得:,聯(lián)立解得:v1=0,v2=v0,即小球與小車分離后二者交換速度;所以小球與小車分離后做自由落體運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤,C正確;對(duì)小車運(yùn)用動(dòng)能定理得,小球?qū)π≤囎龉Γ?,故D正確。所以CD正確,AB錯(cuò)誤。11、BD【解析】試題分析:圖線與坐標(biāo)軸圍成的面積表示位移,在時(shí)刻B的位移大于A的位移,此時(shí)彈簧處于拉伸狀態(tài),在時(shí)刻B做加速運(yùn)動(dòng),即受到向右的彈力,所以此時(shí)彈簧處于壓縮狀態(tài),當(dāng)B的加速度為零時(shí),彈簧彈力為零,所以時(shí)刻B受到的彈力為零,即彈簧恢復(fù)原長,故從到時(shí)刻彈簧由壓縮狀態(tài)恢復(fù)到原長,在A錯(cuò)誤B正確;由于過程中兩者和彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,故從0~過程中有,解得,故,C錯(cuò)誤;在時(shí)刻A的速度為,B的速度為,根據(jù),解得,故D正確.考點(diǎn):考查了牛頓第二定律,動(dòng)量守恒定律,【名師點(diǎn)睛】對(duì)于這類彈簧問題注意用動(dòng)態(tài)思想認(rèn)真分析物體的運(yùn)動(dòng)過程,注意過程中的功能轉(zhuǎn)化關(guān)系;解答時(shí)注意動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒列式分析,同時(shí)根據(jù)圖象,分析清楚物體的運(yùn)動(dòng)情況12、CD【解析】

A、小球從A運(yùn)動(dòng)到B的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理得:,得,即,故A錯(cuò)誤;B、小球到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度為零,向心力為零,則沿半徑方向合力為零,此時(shí)對(duì)小球受力分析可知:,故圓弧對(duì)小球支持力,根據(jù)牛頓第三定律可得小球在B點(diǎn)時(shí),對(duì)圓弧的壓力為,故B錯(cuò)誤;C、在A點(diǎn),小球所受的合力等于重力,加速度;在B點(diǎn),合力沿切線方向,加速度,所以A、B兩點(diǎn)的加速度大小相等,故C正確;D、如果小球帶負(fù)電,從A點(diǎn)由靜止釋放后,將沿重力和電場力合力方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),不能沿AB圓弧而運(yùn)動(dòng),故D正確;故選CD.【點(diǎn)睛】小球從A運(yùn)動(dòng)到B的過程中,重力和電場力做功,動(dòng)能的變化量為零,根據(jù)動(dòng)能定理求解小球重力與電場力的關(guān)系;小球在B點(diǎn)時(shí),球到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度為零,向心力為零,沿半徑方向合力為零,此時(shí)對(duì)小球受力分析,求解圓弧對(duì)小球支持力,根據(jù)牛頓第三定律可得小球在B點(diǎn)時(shí),對(duì)圓弧的壓力.二.填空題(每小題6分,共18分)13、18J15W【解析】

由圖可知,0-3m內(nèi),拉力的大小3-9m內(nèi),拉力的大小摩擦力的大小f=μmg=0.1×20N=2N可知物塊先做勻加速運(yùn)動(dòng)后做勻速運(yùn)動(dòng)。

整個(gè)過程中物體克服摩擦力共做功:加速階段,由動(dòng)能定理:解得:vm=3m/s則拉力的最大瞬時(shí)功率:14、向左125【解析】

[1]由題可知,在該時(shí)刻M點(diǎn)的速度方向向上,根據(jù)“上下坡法”可知,此時(shí)波向左傳播;[2]此時(shí)P在波谷,速度方向向上,質(zhì)點(diǎn)P的振幅是2cm,質(zhì)點(diǎn)P經(jīng)過一周期的路程為:4A=8cm由題知,經(jīng)10s走過的路程為10m,則有:個(gè)周期,所以周期:s由題知波長:m則波速度為:m/s。15、【解析】小球在豎直面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)

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