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文檔簡介

2021-2022學年高一物理下期末模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。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、在一次足球比賽中,球從位于球門正前方的罰球點踢出后,在空中飛行的速率與時間的關系如圖所示。已知球在t2時刻剛好飛入球門,不計空氣阻力,則罰球點到球門的距離為A.v2t2 B.v1t2 C.v3t2 D.2、(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3、關于靜電場,下列說法正確的是()A.電勢等于零的物體一定不帶電B.電場強度為零的點,電勢一定為零C.同一電場線上的各點,電勢一定相等D.無論是正電荷,還是負電荷,只要在電場力做正功的情況下,一定由高電勢能處向著低電勢能處移動4、(本題9分)靜止在地面上的物體在豎直向上的恒力作用下上升,在某一高度時撤去恒力,若以地面作為重力勢能的零參考平面,不計空氣阻力。則在整個過程中,物體的機械能隨時間變化關系是()A. B.C. D.5、(本題9分)如圖所示,質量相等、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)機械能的減少量D.A克服外力所做的總功等于2Ek6、(本題9分)如圖所示,水平光滑長桿上套有物塊Q,跨過懸掛于O點的輕小光滑圓環(huán)的細線一端連接Q另一端懸掛物塊P,設細線的左邊部分與水平方向的夾角為θ,初始時θ很?。F(xiàn)將P、Q由靜止同時釋放,角逐漸增大,則下列說法正確的是A.θ=30°時,P、Q的速度大小之比是1:2B.θ角增大到90°時,Q的速度最大、加速度最小C.θ角逐漸增大到90°的過程中,Q的動能增加,P的動能減小D.θ角逐漸增大到90°的過程中,Q的機械能增加,P的機械能減小7、(本題9分)如圖所示,在M點分別以不同的速度將兩小球水平拋出,兩小球分別落在水平地面上的P點、Q點.已知O點是M點在地面上的豎直投影,OP:PQ=1:4,不考慮空氣阻力的影響.下列說法中正確的是()A.兩小球的下落時間之比為1:4B.兩小球的下落時間之比為1:1C.兩小球的初速度大小之比為1:4D.兩小球的初速度大小之比為1:58、(本題9分)如圖,一個質量為m的剛性圓環(huán)套在豎直固定細桿上,圓環(huán)的直徑略大于細桿的直徑,圓環(huán)的兩邊與兩個相同的輕質彈簧的一端相連,輕質彈簧的另一端相連在和圓環(huán)同一高度的墻壁上的P、Q兩點處,彈簧的勁度系數(shù)為k,起初圓環(huán)處于O點,彈簧處于原長狀態(tài)且原長為L;將圓環(huán)拉至A點由靜止釋放,OA=OB=L,重力加速度為g,對于圓環(huán)從A點運動到B點的過程中,彈簧處于彈性范圍內,下列說法正確的是()A.圓環(huán)在O點的速度最大B.圓環(huán)通過O點的加速度等于gC.圓環(huán)在A點的加速度大小為D.圓環(huán)在B點的速度為9、(本題9分)關于功率,下列說法正確的是()A.由公式P=WB.由公式P=Fv可知車速越大,汽車發(fā)動機功率越大C.由公式P=WD.車子的啟動過程中,當加速度為零時,取得速度的最大值10、(本題9分)一個空氣平行板電容器,極板間相距d,正對面積S,充以電荷量Q后,兩極板間電壓為U,為使電容器的電容加倍,可采用的辦法是()A.將電壓變?yōu)閁/2B.將帶電荷量變?yōu)?QC.將極板間的距離變?yōu)閐/2D.兩板間充滿介電常數(shù)為2的電介質二、實驗題11、(4分)(本題9分)在做“研究平拋運動”的實驗時,讓小球多次沿同一軌道運動,通過描點法畫小球做平拋運動的軌跡。(1)為了能較準確地描繪運動軌跡,下面列出了一些操作要求,正確的是______A.調節(jié)斜槽使其末端保持水平B.每次釋放小球的位置可以不同C.每次必須由靜止釋放小球D.將球的位置記錄在紙上后,取下紙,用直尺將點連成折線(2)某同學通過正確操作實驗后在白紙上記錄了拋物線軌跡,x軸沿水平方向,如圖所示。則可判斷坐標系中原點O點______(填“是”或“不是”)拋出點,由圖中數(shù)據(jù)可求出平拋物體的初速度大小為______m/s。(g=10m/s2,結果保留一位小數(shù))12、(10分)(本題3分)某同學在驗證機械能守恒定律的實驗中,使重物自由下落,打點計時器在紙帶上打出一系列的點,選取一條符合實驗要求的紙帶如圖所示.O為紙帶下落的起始點,A、B、C為紙帶上選取的三個連續(xù)點.實驗中所用重物的質量m=3kg,打點計時器每隔T=1.13s打一個點,當?shù)氐闹亓铀俣萭=3.8m/s3.(1)記錄B點時,重物的速度vB=_____m/s,(此空及后面兩空均保留三位有效數(shù)字),重物動能EkB=____J.從開始下落到至B點,重物的重力勢能減少量是_____J,由此可得到的結論是.(3)該同學進一步分析發(fā)現(xiàn)重物動能的增量總是略小于重力勢能的減少量,造成這一現(xiàn)象的原因可能是.(寫出一條合理的原因即可)(3)若該同學在實驗時沒有測量重物質量,是否能夠正常完成實驗?________(填“能”或“不能”)(4)該同學在紙帶上又選取了多個計數(shù)點,并測出了各計數(shù)點到第一個點O的距離h,算出了各計數(shù)點對應的速度v,若重物下落過程中機械能守恒,則以h為橫軸,以為縱軸畫出的圖線應是如下圖中的,圖線的斜率表示.

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、B【解析】

不計空氣阻力,足球在空中做斜上拋運動,足球在t1時刻速度最小,到達最高點,此時足球只有水平速度,所以足球的水平分速度等于v1。足球水平方向做勻速直線運動,則罰球點到球門的距離為s=v1t1.A.v1t1,與結論不相符,選項A錯誤;B.v1t1,與結論相符,選項B正確;C.v3t1,與結論不相符,選項C錯誤;D.,與結論不相符,選項D錯誤;2、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.3、D【解析】

A.因為零電勢點是人為規(guī)定的,則電勢等于零的物體也可能帶電,選項A錯誤;B.電場強度為零的點,電勢不一定為零,例如在兩個等量同種電荷連線的中點處,選項B錯誤;C.沿電場線電勢降低,則同一電場線上的各點,電勢不相等,選項C錯誤;D.無論是正電荷,還是負電荷,只要在電場力做正功的情況下,一定由高電勢能處向著低電勢能處移動,選項D正確。4、C【解析】

AC.設在恒力作用下的加速度為a,則機械能增量,知機械能隨時間不是線性增加,撤去拉力后,機械能守恒,則機械能隨時間不變,A錯誤C正確。BD.撤去拉力后,機械能守恒,則機械能隨時間不變,BD錯誤。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)功能關系分析系統(tǒng)克服摩擦力所做的功.【詳解】AB.當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,是解決此題的關鍵.6、BD【解析】

A.P、Q用同一根繩連接,則Q沿繩子方向的速度與P的速度相等,則當時,Q的速度得:故A錯誤;B.P機械能最小時,為Q到達O點正下方時,此時Q的速度最大,即當時,Q的速度最大,加速度最小,故B正確;C.θ角逐漸增大到90°的過程中,Q的速度增大,Q的動能增加,而P的速度先減小后增大,所以P的動能先減小后增大,故C錯誤;D.θ角逐漸增大到90°的過程中,Q的速度增大,動能增大,而重力勢能不變,所以Q的機械能增加,P、Q組成的系統(tǒng),機械能守恒,所以P的機械能減小,故D正確;故選BD.【點睛】P、Q用同一根繩連接,則Q沿繩子方向的速度與P的速度相等,根據(jù)運動的合成與分析分析PQ的速度關系,當θ=90°時,P的機械能最小,Q的動能最大,速度最大.7、BD【解析】兩球的拋出高度相同,所以下落時間相同,故AB錯誤;兩小球的水平位移分別為OP和OQ,故水平位移之比為1:5;由x=vt可知兩小球的初速度之比為1:5,故D正確,C錯誤.所以BD正確,AC錯誤.8、BC【解析】

A.圓環(huán)受力平衡時速度最大,應在O點下方,故A錯誤。B.圓環(huán)通過O點時,水平方向合力為零,豎直方向只受重力,故加速度等于g,故B正確。

C.圓環(huán)在下滑過程中與細桿之間無壓力,因此圓環(huán)不受摩擦力,在A點對圓環(huán)進行受力分析如圖,根據(jù)幾何關系,在A點彈簧伸長量為L-L=(-1)L,根據(jù)牛頓第二定律,有

解得故C正確。D.圓環(huán)從A到B過程,根據(jù)功能關系,知圓環(huán)減少的重力勢能轉化為動能,有解得故D錯誤。

故選BC。9、CD【解析】A、由公式P=WB、由公式P=Fv可知當牽引力恒定時,車速越大,汽車發(fā)動機功率越大,故B錯誤;C、由公式P=WD、車子的啟動過程中,當加速度為零時,獲得速度的最大值,故選項D正確。點睛:解決本題的關鍵知道功率的定義,知道功率是反映做功快慢的物理量。10、CD【解析】

電容器的電容反映電容器容納電荷的本領大小,由電容器本身決定,與極板間的電壓和所帶電荷量無關,所以改變電容器的電壓和帶電量不會改變電容器的電容,故AB錯誤.由電容器的決定式可知,要使電容器的電容加倍,可采取的方式是:①將極板間的距離變?yōu)?;②將電解質換為介電常數(shù)為原來的介電常數(shù)為2的電介質;故CD正確.【點睛】改變電容器的電壓和帶電量不會改變電容器的電容,由電容器的決定式我們可以知道通過改變正對面積S,介電質常數(shù),極板間的距離d來改變電容.二、實驗題11、AC;不是;4.0【解析】

根據(jù)“研究平拋運動”可知,考查了平拋運動的實驗原理、實驗步驟及數(shù)據(jù)處理。根據(jù)平拋運動實驗的原理以及注意事項,知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結合運動學公式和推論靈活求解?!驹斀狻浚?)A、調節(jié)斜槽末端切線水平是為了保證小球做平拋運動,故A正確。B.C、研究平拋運動的實驗中,小球每次必須從同一位置由靜止釋放,從而保證小球平拋時的初速度相同,故B錯誤,C正確。D、平拋的軌跡應是拋物線,故D錯誤。(2)如果坐標原點是拋出點的話,由于OA、AB、BC的水平位移相等,故時間間隔相等,根據(jù)勻變速直線運動的推論:初速度為零的勻變速直線運動,在相鄰相等時間間隔內的位移之比為1:3:5,題中yOA:yAB:yBC=5:7:9,故坐標原點O不是拋出點。設A到B的時間間隔為T,則B到C的時間間隔也為T,在豎直方向上,根據(jù)yBC-yAB=g12、(1)3.11,4.11,4.13,在誤差允許的范圍內重物在自由下落的過程中機械能守恒;(3)重物下落過程中受到空氣阻力;紙帶與限位框之間有摩擦等;(3)能;(4)C,重力加速度g.【解析】(1)利用勻變速直線運動的推論,那么,重力勢能減小量△Ep=mgh=3.1×3.8×1.3151J=4.13J.由此可得到的結論是:在實驗允許范圍內,重物的機械能守恒;(3)重

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