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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.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、(本題9分)某物體受到恒定合外力作用而做曲線運動,下列判斷正確的是A.該物體的運動軌跡可能為圓B.在相等的時間內物體的速度變化量相等C.在相等的時間內合外力做的功一定相等D.該物體的速度方向與合外力方向之間的夾角越來越大2、(本題9分)如圖所示,質量為m1、長為L的木板置于光滑的水平面上,一質量為m的滑塊(視為質點)放置在木板左端,滑塊與木板間滑動摩擦力的大小恒為f,用水平的恒定拉力F作用于滑塊.當滑塊從靜止開始運動到木板右端時,木板在地面上移動的距離為s,滑塊速度為v1,木板速度為v2,在此過程中下列結論中正確的是()A.關于木板滿足關系:fs=m1v22B.摩擦力對滑塊做的功為-fLC.關于系統(tǒng)滿足關系:F(L+s)=mv12+m1v22D.F越大,滑塊與木板間產生的熱量越多3、(本題9分)如圖所示為一物體做直線運動的v-t圖像,則在0~t1和t1~t2時間內()A.速度方向相同,加速度方向相同B.速度方向相同,加速度方向相反C.動能一直在變大D.動能的方向發(fā)生變化4、(本題9分)如圖所示,用長為L的繩子一端系著一個質量為m的小球,小球可視為質點,另一端固定在O點,用手拉小球到A點,此時繩偏離豎直方向θ角,若不計空氣阻力,則當放開手后,小球經(jīng)過最低點時的速度大小為()A. B.C. D.5、(本題9分)如圖所示,一很長的、不可伸長的柔軟輕繩跨過光滑定滑輪,繩兩端各系一小球。a球質量為m,靜置于地面;b球質量大于a球的質量,用手托住b球,高度為h,此時輕繩剛好拉緊。從靜止開始釋放b后,a能達到的最大高度為1.5h,則b球的質量為()A.3m B.2.5m C.2m D.1.5m6、(本題9分)如圖所示,長為L的輕桿,一端固定一個小球,另一端固定在光滑的水平軸上,使小球在豎直平面內做圓周運動.關于小球過最高點的速度V,下列說法中正確的是

A.V的最小值為B.V由零逐漸增大到時,桿對球的彈力逐漸增大C.V由逐漸增大時,桿對球的彈力逐漸減小D.是球所受彈力方向發(fā)生變化的臨界速度7、(本題9分)如圖所示,沿水平方向放置的平行金屬板a和b,分別與電源的正、負極相連,兩板的中央沿豎直方向各有一個小孔,今有一個帶正電的液滴,自小孔的正上方的P點由靜止自由落下,先后穿過兩個小孔后的速度為v1.若使a板不動,若保持電鍵K斷開或閉合,b板向上或向下平移一小段距離,相同的液滴仍然從P點由靜止自由落下,先后穿過兩個小孔后的速度為v2,在不計空氣阻力的情況下,下列說法正確的是()A.若電鍵K保持閉合,向下移動b板,則v2>v1B.若電鍵K閉合一段時間后再斷開,向下移動b板,則v2>v1C.若電鍵K保持閉合,無論向上或向下移動b板,則v2=v1D.若電鍵K閉合一段時間后再斷開,無論向上或向下移動b板,則v2<v18、(本題9分)如下圖所示,電路中A、B為兩塊豎直放置的金屬板,C是一只靜電計,開關S合上后,靜電計指針張開一個角度,下述做法可使靜電計指針張角增大的是()A.斷開S后,使B板向右平移一些B.斷開S后,使A、B兩板錯開一些C.保持S閉合,使A、B兩板靠近一些D.保持S閉合,使A、B兩板正對面積減小一些9、旅居加拿大十六歲學生溫家輝,2009年在美國太空總署主辦的太空移民設計賽中奪冠.溫家輝的獲獎設計是一個高1.6km的圓筒形建筑,命名為Asten,如題圖所示,內徑約1km,圓筒由一個個可以住人的環(huán)形物堆疊而成,并在電力的驅動下繞著中心軸以一定的角速度轉動,從而產生“模擬重力”,使居民能在“重力”環(huán)境下生活.垂直中心軸的截面圖如題所示,圓筒的內壁正好是城市的地面,因此,生活在這座太空城市的人,站在“地面上”,跟站在地球地面上的感覺沒有區(qū)別.以下說法正確的有()A.太空城內的居民不能運用天平準確測出質量B.太空城內物體所受的“重力”一定通過垂直中心軸截面的圓心C.人隨太空城自轉所需的向心力由人造陸地對人的支持力提供D.太空城繞自己的中心軸轉動的角速度越大,太空城的居民受到的“重力”越大10、(本題9分)把太陽系各行星的運動近似看做勻速圓周運動,則離太陽越遠的行星()A.周期越小 B.線速度越小 C.角速度越小 D.加速度越小11、如圖是一個單擺的共振曲線,已知重力加速度為g,根據(jù)圖線可以得出的是()A.單擺的固有頻率 B.單擺的固有周期C.這個單擺的擺長 D.單擺的擺球質量12、(本題9分)下列關于電場強度的說法中,正確的是()A.由公式知,電場強度與點電荷所受電場力成正比,與點電荷的電荷量成反比B.由公式知,點電荷在電場中所受電場力與電場強度成正比,與電荷量成正比C.由公式可知,電場強度與電荷量成正比,與成反比D.以上說法均不正確二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)動能相等的兩物體A、B在光滑水平面上沿同一直線相向而行,它們的速度大小之比,則其質量之比mA∶mB=___;動量之比___;兩者碰后粘在一起運動,其總動量與A原來動量大小之比__。14、(本題9分)物體做曲線運動的條件是所受合外力的方向跟它的速度方向__________(填“共線”或“不共線”).15、甲、乙、丙三個物體,甲放在廣州,乙放在上海,丙放在北京。當它們隨地球一起轉動時,甲的角速度______丙的角速度;乙的線速度______丙的線速度。(兩個空格均選填“大于”、“小于”或“等于”)三.計算題(22分)16、(12分)夏天到了,水上滑梯是人們很喜歡的一個項目,它可簡化成如圖所示的模型:傾角為θ=37°斜滑道AB和水平滑道BC平滑連接(設經(jīng)過B點前后速度大小不變),起點A距水面的高度H=7.0m,BC長d=1.0m,端點C距水面的高度h=1.0m.一質量m=60kg的人從滑道起點A點無初速地自由滑下,人與AB、BC間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.1.(取重力加速度g=10m/s1,sin37°=0.6,cos37°=0.8,人在運動過程中可視為質點),求:(1)人從A滑到C的過程中克服摩擦力所做的功W和到達C點時速度的大小υ;(1)保持水平滑道端點在同一豎直線上,調節(jié)水平滑道高度h和長度d到圖中B′C′位置時,人從滑梯平拋到水面的水平位移最大,則此時滑道B′C′距水面的高度h′.17、(10分)如圖所示,質量m=30kg的小孩坐在質量不計的秋千板上,小孩重心與拴繩子的橫梁距離L=2.5m,當秋千擺到最高點時,繩子與豎直方向的夾角,秋千自由擺到最低點時(忽略手與繩間的作用力、空氣阻力和摩擦),g取10m/s2,求:(1)小孩速度v的大?。?)小孩受到支持力N的大小

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選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分,選不全的得3分,有選錯的或不答的得0分)1、B【解析】

A.物體做勻速圓周運動時合外力提供向心力,向心力方向是變化的,所以在恒定合外力作用的運動軌跡不可能是圓,故A項不符合題意;B.物體受到恒定合外力作用,由牛頓第二定律可知其加速度不變,則在相等的時間內物體的速度變化量相等,故B項符合題意;C.曲線運動在相等時間內,位移不一定相同,所以合外力做的功不一定相等,故C項不符合題意;D.某物體受到恒定合外力作用而做曲線運動,其運動的軌跡為拋物線,結合其特點可知,該物體的速度方向與合外力方向之間的夾角越來越小,故D項不符合題意.2、A【解析】對木板,由動能定理有:fs=m1v1.故A正確.當滑塊從靜止開始運動到木板右端時,發(fā)生的位移為L+s(相對于地),滑塊克服摩擦力所做的功為f(L+s).故B正確.滑塊與木板間產生的熱量Q=fL,根據(jù)能量守恒定律知:F(L+s)=Q+mv12+m1v1,可得,F(xiàn)(L+s)-fL=mv12+m1v1.故C錯誤.由Q=fL,知F增大時,Q不變,故D錯誤.故選A.點睛:本題是滑塊在木板上滑動的問題,要注意運動的相對性,知道求功時,位移應相對于地面.要準確判斷能量是如何轉化的,運用功能關系分析這種類型的問題.3、B【解析】在v-t圖中中速度的正負表示運動方向,故整個運動過程中速度恒為正(0時刻和時刻速度為零),即速度方向相同,圖像的斜率表示加速度,斜率的正負表示加速度方向,所以在0~t1和t1~t2時間內斜率的正負不同,加速度方向不同,A錯誤B正確;速度先增大后減小,所以動能先增大后減小,動能是矢量,沒有方向,CD錯誤.【點睛】在速度時間圖像中,需要掌握三點,一、速度的正負表示運動方向,看運動方向是否發(fā)生變化,只要考慮速度的正負是否發(fā)生變化,二、圖像的斜率表示物體運動的加速度,三、圖像與坐標軸圍成的面積表示位移,在坐標軸上方表示正方向位移,在坐標軸下方表示負方向位移.4、B【解析】

小球從A到最低點的過程中,只有重力做功,機械能守恒,故有:mgL(1-cosθ)=mv2

解得:v=,故B正確,ACD錯誤.故選B.5、A【解析】

b球落地時,a、b兩球速度大小相等,設為v,此時a球離地高度為h,之后a球向上做豎直上拋運動,上升過程中機械能守恒12mv2=mg由題知Δh=1.5h-h=0.5h解得b球落地時兩球共同速度v=gh在b落地前,a、b組成的系統(tǒng)機械能守恒,有mbgh-mgh=12

(mb+m)v解得b球的質量mb=3mA.mb=3m,與結論一致,故選項A符合題意;B.mb=2.5m,與結論不一致,故選項B不合題意;C.mb=2m,與結論不一致,故選項C不合題意;D.mb=1.5m,與結論不一致,故選項D不合題意。6、D【解析】A.小球在最高點的最小速度為零,此時桿子的支持力等于重力.故A錯誤;B.在最高點,根據(jù)得,速度增大,向心力也逐漸增大.故B正確;C.當v>,桿子表現(xiàn)為拉力,速度增大,向心力增大,則桿子對小球的拉力增大.故C正確;D.當v<時,桿子表現(xiàn)為支持力,此時有:mg?F=速度增大時,向心力增大,則桿子對小球的支持力減小,故D正確.故選BCD.點睛:桿子在最高點可以表現(xiàn)為拉力,也可以表現(xiàn)為支持力,臨界的速度為零,根據(jù)牛頓第二定律判斷桿子對小球的彈力隨速度變化的關系.7、BC【解析】

由于兩極板接在電源兩端,若S保持閉合,無論向上還是向下移動b板時,兩板間的電壓不變,故電場力做功不變,高度也不變,故重力做功不變,故總功不變,由動能定理可得,則,A錯誤;C正確;若電鍵S閉合一段時間后再斷開,兩極板所帶電荷量不變,向上移動b板,兩板間電勢差增大,重力做功不變,克服電場力做功增加,由動能定理可知,液滴速度變小,即;如果向下移動b板,兩板間電勢差減小,重力做功不變,克服電場力做功變小,由動能定理可知,小球速度變大,即,B正確;D錯誤;故選BC.【點睛】帶正電的液滴在下落過程中受到豎直向下的重力,豎直向上的電場力作用,重力做正功,電場力做負功;由動能定理判斷帶電液滴速度大小關系.8、AB【解析】

斷開S,電容器帶電量保持不變,B板向右平移一些,即A、B間距增大一些,根據(jù)C=εS4πkd,d變大,C變小。根據(jù)C=Q/U,U增大,張角變大。故A正確。斷開S,電容器帶電量保持不變,使A、B正對面積錯開一些,根據(jù)【點睛】解決本題的關鍵在處理電容器動態(tài)分析時,電容始終與電源相連,兩端間電勢差不變,與電源斷開,電量保持不變.9、BCD【解析】

A.天平的測量原理是等臂杠桿,故太空城內的居民可以運用天平準確測出質量,故A錯誤;B.太空城內物體做勻速圓周運動,向心力指向圓心,故其所受的“重力”一定通過垂直中心軸截面的圓心且向外,故B正確;C.太空城內物體做勻速圓周運動,人隨太空城自轉所需的向心力由人造陸地對人的支持力提供,故C正確;D.等效重力等于向心力,故故太空城繞自己的中心軸轉動的角速度越大,太空城的居民受到的“重力”越大,故D正確。10、BCD【解析】設行星的質量為m,公轉半徑為r,太陽的質量為M,根據(jù)萬有引力提供向心力得:,解得:T=2π,r越大,T越大.故A錯誤.v=,r越大,v越?。蔅正確.ω=,可知,r越大,ω越?。蔆正確.a=,r越大,a越小.故D正確.故選BCD.11、ABC【解析】

AB.由單擺的共振曲線知,當驅動力的頻率為0.3Hz時單擺產生了共振現(xiàn)象,則單擺的固有頻率,固有周期為;故A項符合題意;B項符合題意.C.由單擺的周期公式,已知重力加速度g,可求出周期T,則能得到單擺的擺長;故C項符合題意.D.因單擺的周期T與球的質量m無關,則題目所給條件不能求出小球的質量;D項不合題意.12、BC【解析】

A.場強E是由電場本身決定的,與試探電荷無關,不能說E與F成正比,與q成反比,故A錯誤B.場強E是由電場本身決定的,與試探電荷無關,由公式知,點電荷在電場中所受電場力與電場強度成正比,與電荷量成正比,故B正確;CD.由公式可知,Q為場源電荷,電場強度與電荷量成正比,與成反比,故C正確;D錯誤;二.填空題(每小題6分,共18分)13、【解析】

動能,解得:,因兩物體的動能相等,則兩物體質量之比:,物體的動量為:,兩物體動量之比,以B的初動量方向為正方向,A、B碰撞過程動量守恒,由動量守恒定律得

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