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文檔簡介
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。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:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、(本題9分)如圖所示,倒L型的輕桿一端固定一個質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點),L桿可圍繞豎直軸()以角速度的勻速轉(zhuǎn)動。若小球在水平面內(nèi)作圓周運動的半徑為R,則桿對球的作用力大小為A. B.C. D.不能確定2、(本題9分)如圖,傾角θ=37°的光滑斜面固定在水平面上,斜面長L=0.75m,質(zhì)量m=1.0kg的物塊從斜面頂端無初速度釋放,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,則()A.物塊從斜面頂端滑到底端的過程中重力做功為7.5JB.物塊滑到斜面底端時的動能為1.5JC.物塊從斜面頂端滑到底端的過程中重力的平均功率為24WD.物塊滑到斜面底端時重力的瞬時功率為18W3、在真空中有甲、乙兩個點電荷,其相互作用力為F。要使它們之間的相互作用力變?yōu)?F,下列方法中可行的是A.僅使甲、乙的電荷量都變?yōu)樵瓉淼谋禕.僅使甲、乙的電荷量都變?yōu)樵瓉淼谋禖.僅使甲、乙之間的距離變?yōu)樵瓉淼?倍D.僅使甲、乙之間的距離變?yōu)樵瓉淼谋?、(本題9分)電容式話筒的保真度比動圈式話筒好,其工作原理如圖所示、Q是絕緣支架,薄金屬膜肘和固定電極N形成一個電容器,被直流電源充電,當(dāng)聲波使膜片振動時,電容發(fā)生變化,電路中形成變化的電流,當(dāng)膜片向右運動的過程中,則()A.M、N構(gòu)成的電容器的電容減小B.固定電極N上的電荷量保持不變C.導(dǎo)線AB中有向左的電流D.對R而言上端(即B端)電勢高5、(本題9分)如圖所示,質(zhì)量相等、材料相同的兩個小球A、B間用一勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧相連組成系統(tǒng),系統(tǒng)穿過一粗糙的水平滑桿,在作用在B上的水平外力F的作用下由靜止開始運動,一段時間后一起做勻加速運動,當(dāng)它們的總動能為4Ek時撤去外力F,最后停止運動.不計空氣阻力,認(rèn)為最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.則在從撤去外力F到停止運動的過程中,下列說法正確的是()A.撤去外力F的瞬間,彈簧的壓縮量為B.撤去外力F的瞬間,彈簧的伸長量為C.系統(tǒng)克服摩擦力所做的功小于系統(tǒng)機(jī)械能的減少量D.A克服外力所做的總功等于2Ek6、原來靜止的氕核(11H)、氘核(12A.速度B.動能C.質(zhì)量和速度的乘積D.以上都不對7、(本題9分)“和諧”號動車組列車高速運行時可以讓乘客體驗追風(fēng)的感覺.我們把火車轉(zhuǎn)彎近似看成是做勻速圓周運動,火車速度提高會使外軌受損.為解決火車高速轉(zhuǎn)彎時不使外軌受損這一難題,你認(rèn)為以下措施可行的是()A.增大彎道半徑B.減小彎道半徑C.增加內(nèi)外軌的高度差D.減小內(nèi)外軌的高度差8、(本題9分)為了探測引力波,“天琴計劃”預(yù)計發(fā)射地球衛(wèi)星P,其軌道半徑約為地球半徑的16倍;另一地球衛(wèi)星Q的軌道半徑約為地球半徑的4倍.下列說法正確的是()A.衛(wèi)星P的角速度小于衛(wèi)星Q的角速度B.衛(wèi)星P的周期小于衛(wèi)星Q的周期C.衛(wèi)星P在運行軌道上完全失重,重力加速度為0D.衛(wèi)星P的發(fā)射速度大于7.9km/s9、(本題9分)物體在平拋運動過程中,在相等的時間內(nèi),下列哪個量是相等的()A.位移 B.加速度 C.平均速度 D.速度的增量10、我國的火星探測計劃在2018年展開,在火星發(fā)射軌道探測器和火星巡視器。已知火星的質(zhì)量約為地球質(zhì)量的19,火星的半徑約為地球半徑的1A.火星探測器的發(fā)射速度應(yīng)大于第一宇宙速度且小于第二宇宙速度B.火星探測器的發(fā)射速度應(yīng)大于第二宇宙速度且小于第三字宙速度C.火星表面與地球表面的重力加速度之比為4:9D.火星探測器環(huán)繞火星運行的最大速度約為地球的第一宇宙速度的6311、(本題9分)如圖甲所示,一輕彈簧的兩端與質(zhì)量分別為、的兩物塊A、B相連接,并靜止在光滑水平面上。現(xiàn)使B獲得水平向右、大小為6m/s的瞬時速度,從此刻開始計時,兩物塊的速度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,從圖像提供的信息可得()A.在、兩個時刻,兩物塊達(dá)到共同的速度2m/s,且彈簧都處于伸長狀態(tài)B.在到時刻之間,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:=2:1D.運動過程中,彈簧的最大彈性勢能與B的初始動能之比為2:312、(本題9分)下列所給的圖象中能反映作直線運動的物體回到初始位置的是()A. B.C. D.二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)(本題9分)兩位同學(xué)用如圖所示裝置,通過半徑相同的A、B兩球的碰撞來驗證動量守恒定律.(1)實驗中必須滿足的條件是________.A.斜槽軌道盡量光滑以減小誤差B.斜槽軌道末端的切線必須水平C.入射球A每次必須從軌道的同一位置由靜止?jié)L下D.兩球的質(zhì)量必須相等(2)測量所得入射球A的質(zhì)量為mA,被碰撞小球B的質(zhì)量為mB,圖中O點是小球拋出點在水平地面上的垂直投影,實驗時,先讓入射球A從斜軌上的起始位置由靜止釋放,找到其平均落點的位置P,測得平拋射程為OP;再將入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,與小球B相撞,分別找到球A和球B相撞后的平均落點M、N,測得平拋射程分別為OM和ON.當(dāng)所測物理量滿足表達(dá)式_________________時,即說明兩球碰撞中動量守恒;如果滿足表達(dá)式_______________時,則說明兩球的碰撞為完全彈性碰撞.(1)乙同學(xué)也用上述兩球進(jìn)行實驗,但將實驗裝置進(jìn)行了改裝:如圖12所示,將白紙、復(fù)寫紙固定在豎直放置的木條上,用來記錄實驗中球A、球B與木條的撞擊點.實驗時,首先將木條豎直立在軌道末端右側(cè)并與軌道接觸,讓入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,撞擊點為B′;然后將木條平移到圖中所示位置,入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,確定其撞擊點P′;再將入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,與球B相撞,確定球A和球B相撞后的撞擊點分別為M′和N′.測得B′與N′、P′、M′各點的高度差分別為h1、h2、h1.若所測物理量滿足表達(dá)式_________________時,則說明球A和球B碰撞中動量守恒.14、(10分)用如圖所示裝置探究碰撞中的不變量,氣墊導(dǎo)軌水平放置,擋光板寬度為d,兩滑塊被彈簧(圖中未畫出)彈開后,左側(cè)滑塊通過左側(cè)光電計時器,記錄時間為Δt1,右側(cè)滑塊通過右側(cè)光電計時器,記錄時間為Δt2.左側(cè)滑塊質(zhì)量為m1,左側(cè)滑塊的速度大小________.右側(cè)滑塊質(zhì)量為m2,右側(cè)滑塊的質(zhì)量和速度大小的乘積________。若規(guī)定向左為正,彈開后兩滑塊質(zhì)量與速度的乘積的矢量和表達(dá)式為____________(用題中物理量表示)三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)(本題9分)兩塊厚度相同的木塊A和B,緊靠著放在光滑的水平面上,其質(zhì)量分別為mA=2.0kg,mB=0.90kg,它們的下底面光滑,上表面粗糙,另有一質(zhì)量mC=0.10kg的滑塊C,以vC=10m/s的速度恰好水平地滑到A的上表面,如圖所示。由于摩擦,滑塊最后停在木塊B上,B和C的共同速度為0.50m/s。求:(1)木塊A的最終速度vA是多少?;(2)滑塊C離開A時的速度vC′有多大?16、(12分)如圖所示用三根長度相同的絕緣細(xì)線將三個帶電小球連接后懸掛在空中.三個帶電小球質(zhì)量相等,A球帶正電.平衡時三根絕緣細(xì)線都是直的,但拉力都為零.(1)指出B球和C球分別帶何種電荷,并說明理由.(2)若A球帶電量為Q,則B球的帶電量為多少?(3)若A球帶電量減小,B、C兩球帶電量保持不變,則細(xì)線AB、BC中的拉力分別如何變化?17、(12分)如圖所示,質(zhì)量為m的物體,在水平恒力F的作用下,在光滑水平面上經(jīng)過一段水平位移l后,速度從v1變?yōu)関1.請你用牛頓定律和運動學(xué)規(guī)律證明:此過程中,合力的功等于物體動能的增量.
參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、A【解析】
桿對小球的作用力的一個分力平衡了小球豎直方向的重力,另一個分力提供了小球水平圓周運動的向心力,所以桿對小球的作用力:,BCD錯誤A正確2、D【解析】
A、重力做的功為,故A錯誤;
B、根據(jù)動能定理可得,故B錯誤
C、由受力分析可以知道
得:
平均功率為,故C錯誤
D、物體運動斜面低端時的瞬時速度為
瞬時功率為,故D對;故選D【點睛】根據(jù)牛頓第二定律求出物塊下滑的加速度,然后有運動學(xué)公式求出下滑時間和速度,在利用動能定理求動能的大?。?、B【解析】
由庫侖定律F=A、當(dāng)甲、乙的電荷量都變?yōu)樵瓉淼谋?,庫侖力變?yōu)镕.故A錯誤.B、甲、乙的電荷量都變?yōu)樵瓉淼谋?,庫侖力變?yōu)?F.故B正確.C、甲、乙之間的距離變?yōu)樵瓉淼?倍,庫侖力變?yōu)镕.故C錯誤D、甲、乙之間的距離變?yōu)樵瓉淼谋叮?,庫侖力變?yōu)镕.故D錯誤.故選B.4、C【解析】試題分析:當(dāng)膜片向右運動的過程中,M、N構(gòu)成的電容器極板間距離減小,電容C增大,由于始終和電源相連,電容器兩端電壓U不變,所以極板上電荷量增加,電容器充電,導(dǎo)線中有向左的電流,對R而言下端電勢高,所以A.B.D錯誤,C正確.考點:電容器5、D【解析】
根據(jù)受力分析與牛頓第二定律分析彈簧的伸長量;根據(jù)動能定理分析A克服外力所做的總功;根據(jù)功能關(guān)系分析系統(tǒng)克服摩擦力所做的功.【詳解】AB.當(dāng)A與B一起做加速運動的過程中,對整體:F-2f=2ma對小球A:kx-f=ma聯(lián)立得:x=即撤去外力F的瞬間,彈簧的伸長量為.故AB錯誤;C.根據(jù)功能關(guān)系可知,整個的過程中,系統(tǒng)克服摩擦力所做的功等于A、B的動能以及彈簧減少的彈性勢能的和,即等于系統(tǒng)機(jī)械能的減少量.故C錯誤.D.A克服外力所做的總功等于A的動能,由于是當(dāng)它們的總動能為4Ek時撤去外力F,所以A與B開始時的動能都是2Ek,即A克服外力所做的總功等于2Ek.故D正確;故選D.【點睛】此題考查了兩個物體被彈簧連接的連接體問題,明白F在拉動B運動時,由于桿的摩擦力,A物體會瞬時不動,從而彈簧就有拉長,存在彈性勢能,是解決此題的關(guān)鍵.6、B【解析】
帶電粒子經(jīng)過電場加速后,根據(jù)動能定理可得Uq=1由于是同一個電場,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能相等;A.三種粒子獲得的動能相等,由于質(zhì)量不同,所以三種粒子獲得的速度不同,A錯誤;B.根據(jù)分析可知三種粒子獲得的動能相等,B正確;CD.質(zhì)量和速度的乘積,即動量,根據(jù)p=2m動能相等,質(zhì)量不同,可知質(zhì)量和速度的乘積不同,CD錯誤.7、AC【解析】
AB.設(shè)彎道半徑為R,路面的傾角為θ,由牛頓第二定律得θ一定,v增大時,可增大半徑R,故A正確,B錯誤;CD.根據(jù)由于θ較小,則h為內(nèi)外軌道的高度差,L為路面的寬度。則L、R一定,v增大,h增大,故C正確,D錯誤。8、AD【解析】A、根據(jù)萬有引力提供向心力,有,可得,而P衛(wèi)星的軌道半徑大,故角速度較小,故A正確.B、由,可得,而P衛(wèi)星的軌道半徑大,其周期較大,故B錯誤.C、萬有引力完全提供向心力,故在運行軌道上完全失重,,故重力加速為,不為零,故C錯誤.D、近地衛(wèi)星的發(fā)射速度為7.9km/s,衛(wèi)星發(fā)射的越高,需要的能量越高,故“高分一號”的發(fā)射速度一定大于7.9km/s,故D正確.故選AD.【點睛】衛(wèi)星的線速度,加速度,周期與半徑有關(guān),依據(jù)萬有引力等于向心力,確定出各量與半徑的數(shù)量關(guān)系,進(jìn)而分析比較所給問題.9、BD【解析】平拋運動在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動,在相等時間內(nèi),在水平方向上位移相等,豎直方向上的位移不等,則相等時間內(nèi)位移不等,故A錯誤;平拋運動的加速度不變,總為g,根據(jù)△v=g△t,可知在相等時間內(nèi)速度的增量大小方向都相同,故BD正確.平均速度等于位移除以時間,位移不等,平均速度也不等.故C錯誤.故選BD.10、BC【解析】AB、火星探測器前往火星,脫離地球引力束縛,還在太陽系內(nèi),發(fā)射速度應(yīng)大于第二宇宙速度、可以小于第三宇宙速度,故A錯誤,B正確;CD、由GMmR2=mv2R=mg故選BC。11、BCD【解析】
兩個滑塊與彈簧系統(tǒng)機(jī)械能守恒、動量守恒,結(jié)合圖象可以判斷它們的能量轉(zhuǎn)化情況和運動情況?!驹斀狻緼.從圖象可以看出,從0到t1的過程中彈簧被拉伸,t1時刻兩物塊達(dá)到共同速度2m/s,此時彈簧處于伸長狀態(tài),從t2到t3的過程中彈簧被壓縮,t3時刻兩物塊達(dá)到共同速度2m/s,此時彈簧處于壓縮狀態(tài),故A錯誤;B.由圖示圖象可知,從t3到t4時間內(nèi)A做減速運動,B做加速運動,彈簧由壓縮狀態(tài)恢復(fù)到原長,故B正確;C.由圖示圖象可知,t1時刻兩物體速度相同,都是2m/s,A、B系統(tǒng)動量守恒,以B的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:,即,解得:,故C正確;D.由圖示圖象可知,在初始時刻,B的初動能為:在t1時刻,A、B兩物塊的速度是2m/s,A、B兩物塊動能之和為:所以,這時候,最大的彈性勢能為,所以:故D正確。12、ACD【解析】
A.由圖可知,物體開始和結(jié)束時的縱坐標(biāo)均為0,說明物體又回到了初始位置,故A正確;B.由圖可知,物體一直沿正方向運動,位移增大,故無法回到初始位置,故B錯誤;C.物體第1s內(nèi)的位移沿正方向,大小為2m,第2s內(nèi)位移為2m,沿負(fù)方向,故2s末物體回到初始位置,故C正確;D.物體做勻變速直線運動,2s末時物體的總位移為零,故物體回到初始位置,故D正確;故選ACD。二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、BCmA·OP=mA·OM+mB·ONOP+OM=ON【解析】
①A、“驗證動量守恒定律”的實驗中,是通過平拋運動的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的,只要離開軌道后做平拋運動,對斜槽是否光滑沒有要求,故A錯誤;B、要保證每次小球都做平拋運動,則軌道的末端必須水平,故B正確;C、要保證碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要從同一高度由靜止?jié)L下,故C正確;D、為了使小球碰后不被反彈,要求入射小球質(zhì)量大于被碰小球質(zhì)量,故D錯誤;故選BC.②小球離開軌道后做平拋運動,由于小球拋出點的高度相同,它們在空中的運動時間t相等,它們的水平位移x與其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若兩球相碰前后的動量守恒,則mAv0=mAv1+mBv2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:mAOP=mAOM+mBON,若碰撞是彈性碰撞,則機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:mAv02=mAv12+mBv22,將OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:mAOP2=mAOM2+mBON2;③小球做平拋運動,在豎直方向上:h=gt2,平拋運動時間:t=,設(shè)軌道末端到木條的水平位置為x,小球做平拋運動的初速度:vA=,vA′=,vB′=,如果碰撞過程動量守恒,則:mAvA=mAvA′+mBvB′,將速度代入動量守恒表達(dá)式解得
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