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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、物體做曲線運動的過程中,一定發(fā)生變化的物理量是A.合外力 B.加速度 C.速度 D.動能2、(本題9分)如圖所示,在勻強電場中,A、B、C、D、E、F位于邊長L=4cm的正六邊形的頂點上,勻強電場的方向平行于正六邊形所在的平面。已知A、B、C、D的電勢分別為-4V、0、8V、12V。則下列說法正確的是A.E點的電勢B.A、F間的電勢差UAF=0C.該勻強電場的場強大小E=100V/mD.該勻強電場的電場線垂直于BF連線,且指向A3、(本題9分)兩點電荷相距r,它們之間的庫侖引力為F,若它們的電量都加倍,兩點電荷的距離也加倍,它們之間的作用力為()A.F B.2F C.4F D.4、(本題9分)利用傳感器和計算機可以測量快速變化的力,如圖所示是用這種方法獲得的彈性繩中拉力F隨時間的變化圖象.實驗時,把小球舉高到繩子的懸點O處,然后讓小球自由下落.從圖象所提供的信息,判斷以下說法中正確的是A.t1時刻小球速度最大B.t2時刻小球動能最大C.t2時刻小球勢能最大D.t2時刻繩子最長5、在如圖所示的電場中,將一個負電荷從A點移到B點,下列說法正確的是()A.A點場強比B點大B.電荷在A點受力大C.整個過程電場力做負功D.整個過程電勢能減小6、(本題9分)2018年11月,北斗衛(wèi)星組網內第一顆同步軌道衛(wèi)星(又叫GEO衛(wèi)星)升空,與之前發(fā)射的周期為12h的中圓軌道星(又叫MEO衛(wèi)星)組網,相互配合,實現(xiàn)衛(wèi)星服務全球化。GEO衛(wèi)星與MEO衛(wèi)星相比,前者()A.受地球引力較大 B.軌道的高度較大C.繞行線速度較大 D.向心加速度較大7、關于地球的第一宇宙速度,下列說法正確的是(
)A.它是衛(wèi)星環(huán)繞地球運行的最小速度B.它是衛(wèi)星環(huán)繞地球運行的最大速度C.它是發(fā)射地球衛(wèi)星的最小發(fā)射速度D.它是發(fā)射地球衛(wèi)星的最大發(fā)射速度8、(本題9分)在光滑水平面上A、B兩小車中間有一彈簧,如圖所示,用手抓住小車并將彈簧壓縮后使小車處于靜止狀態(tài).將兩小車及彈簧看做一個系統(tǒng),下面說法正確的是A.兩手同時放開后,系統(tǒng)總動量始終為零B.先放開左手,再放開右手后,在彈簧伸縮的過程中,動量不守恒C.先放開左手,再放開右手后,在彈簧伸縮的過程中,動量守恒且總動量向右D.無論何時放手,兩手放開以后,在彈簧伸縮的過程中,系統(tǒng)總動量都保持不變,但系統(tǒng)的總動量不一定為零9、(本題9分)物體做曲線運動時,下列說法中正確的是A.速度一定變化B.加速度一定變化C.合力一定不為零D.合力方向與速度方向一定不在同一直線上10、(本題9分)如圖所示,物體A、B的質量分別為m、2m,物體B置于水平面上,物體B上部半圓形槽的半徑為R,將物體A從圓槽右側頂端由靜止釋放,一切摩擦均不計。則()A.A能到達B圓槽的左側最高點B.A運動到圓槽的最低點時A的速率為C.A運動到圓槽的最低點時B的速率為D.B向右運動的最大位移大小為11、(本題9分)A、B兩球沿同一直線運動并發(fā)生正碰,如圖所示為兩球碰撞前后的位移—時間(x-t)圖像,圖中a、b分別為A、B兩球碰撞前的圖線,c為碰撞后兩球共同運動的圖線.若A球的質量,則由圖可知下列結論正確的是()A.A、B兩球碰撞前的總動量為3kg·m/sB.碰撞過程A對B的沖量為-4N·sC.碰撞前后A的動量變化為4kg·m/sD.碰撞過程A、B兩球組成的系統(tǒng)損失的機械能為10J12、(本題9分)如圖所示,金屬板放在垂直于它的勻強磁場中,當金屬板中有電流通過時,在金屬板的上表面A和下表面A′之間會出現(xiàn)電勢差,這種現(xiàn)象稱為霍爾效應.若勻強磁場的磁感應強度為B,金屬板寬度為h、厚度為d,通有電流I,穩(wěn)定狀態(tài)時,上、下表面之間的電勢差大小為U.已知電流I與導體單位體積內的自由電子數(shù)n、電子電荷量e、導體橫截面積S和電子定向移動速度v之間的關系為.則下列說法中正確的是A.在上、下表面形成電勢差的過程中,電子受到的洛侖茲力方向向上B.達到穩(wěn)定狀態(tài)時,金屬板上表面A的電勢高于下表面A′的電勢C.只將金屬板的厚度d減小為原來的一半,則上、下表面之間的電勢差大小變?yōu)閁/2D.只將電流I減小為原來的一半,則上、下表面之間的電勢差大小變?yōu)閁/2二.填空題(每小題6分,共18分)13、(本題9分)以初速度v0水平拋出一個質量為m的物體,在不計空氣阻力的情況下,物體的速度從v0變到2v0的過程中,重力沖量為__________.14、(本題9分)質量m=2噸的汽車,從靜止開始出發(fā),以a=1.2m/s2的加速度沿水平直線做勻加速運動,已知汽車受到的阻力是車重的0.05倍,則汽車牽引力在5s內的平均功率為_____W,5s末的瞬時功率為___W。15、(本題9分)豎直放置的光滑圓軌道半徑為R,一質量為m的小球在最低點以一定的初速度沖上軌道,若確保小球不脫離軌道,則小球的初速度的取值范圍是_________________三.計算題(22分)16、(12分)(本題9分)如圖所示,滑塊A的質量m=0.01kg,與水平地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,用細線懸掛的小球質量均為m=0.01kg,沿x軸排列,A與第1只小球及相鄰兩小球間距離均為s=2m,線長分別為L1、L2、L3…(圖中只畫出三只小球,且小球可視為質點),開始時,滑塊以速度v0=10m/s沿x軸正方向運動,設滑塊與小球碰撞時不損失機械能,碰撞后小球均恰能在豎直平面內完成完整的圓周運動并再次與滑塊正碰,g取10m/s2,求:(1)滑塊能與幾個小球碰撞?(2)求出碰撞中第n個小球懸線長La的表達式。17、(10分)(本題9分)如圖所示,長為L、質量為M的小船停在靜水中,質量為m的人從靜止開始從船頭走到船尾,不計水的阻力,求船和人相對地面的位移各為多少?
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、C【解析】
物體做曲線運動的過程中,一定發(fā)生變化的物理量是速度的方向,即速度一定變化,合外力和加速度不一定變化,例如平拋運動;動能不一定變化,例如勻速圓周運動,選項C正確,ABD錯誤.2、D【解析】
A.由幾何知識知,與平行且;因電場是勻強電場,則,即,代入數(shù)據(jù)可得:.故A項錯誤.B.由幾何知識知,與平行且相等;因電場是勻強電場,則.故B項錯誤.CD.、,電場是勻強電場,又電場線由電勢高處指向電勢低處,則電場線垂直于如圖;由幾何知識可得,電場線垂直于BF連線,且指向A;據(jù)可得,.故C項錯誤,D項正確.3、A【解析】
變化之前根據(jù)庫侖定律有:,變化之后有:聯(lián)立解得F′=F故A正確,BCD錯誤。故選A。4、D【解析】把小球舉高到繩子的懸點O處,讓小球自由下落,t1時刻繩子剛好繃緊,此時小球所受的重力大于繩子的拉力,小球向下做加速運動,當繩子的拉力大于重力時,小球才開始做減速運動,所以t1時刻小球速度不是最大.故A錯誤.t2時刻繩子的拉力最大,小球運動到最低點,速度為零,動能最小,勢能也最小,繩子也最長.故BC錯誤,D正確.故選D.點睛:本題考查運用牛頓定律分析小球運動情況的能力,要注意繩子拉力的變化與彈簧的彈力類似,主要是分析彈力和重力的大小關系,從而分析小球的運動情況.5、C【解析】
AB、電場線越密的地方電場強度越大,所以場強EAEB,電場力F=qE,F(xiàn)AFB,電荷在A點受力小,故A、B錯誤。CD、一個負電荷從A點移到B點,電場力的方向與運動的方向相反,電場力做負功,電荷的電勢能增加,故C正確,D錯誤。6、B【解析】
由解得:①②③④
A.因引力與衛(wèi)星的質量有關,因質量關系不知,則其受力不可知,故A錯誤;B.由可知周期大的軌道半徑大,故B正確;C.由可知軌道半徑大的線速度小,故C錯誤;D.由可知軌道半徑大的加速度小,故D錯誤;7、BC【解析】
第一宇宙速度有三種說法:①它是人造地球衛(wèi)星在近地圓軌道上的運行速度,②它是人造地球衛(wèi)星在圓軌道上運行的最大速度,③它是衛(wèi)星進入近地圓形軌道的最小發(fā)射速度;在地面附近發(fā)射飛行器,如果速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,它繞地球飛行的軌跡就不是圓,而是橢圓,因此7.9km/s不是人造地球衛(wèi)星環(huán)繞地球飛行的最大運行速度,大于此值也可以,只不過物體做的是橢圓軌道運動,7.9km/s是人造地球衛(wèi)星在近地圓軌道上的運行速度,也是衛(wèi)星進入近地圓形軌道的最小發(fā)射速度,BC正確,AD錯誤。故選BC?!军c睛】注意第一宇宙速度有三種說法:①它是人造地球衛(wèi)星在近地圓軌道上的運行速度,②它是人造地球衛(wèi)星在圓軌道上運行的最大速度,③它是衛(wèi)星進入近地圓形軌道的最小發(fā)射速度.8、AD【解析】
A.兩手同時放開,兩車組成的系統(tǒng)所受合外力為零,系統(tǒng)動量守恒,由于系統(tǒng)初動量為零,則系統(tǒng)總動量為零,故A正確;B.先放開左手,再放開右手,在放開兩手的過程中,兩車與彈簧組成的系統(tǒng)所受合外力不為零,系統(tǒng)動量不守恒;放開兩手后,兩車組成的系統(tǒng)所受合外力為零,系統(tǒng)動量守恒,故B錯誤;C.先放開左手,再放開右手,放開左手后系統(tǒng)所受合外力向左,系統(tǒng)所受合外力的沖量向左,系統(tǒng)總動量向左,故C錯誤;D.無論何時放手,兩手放開后,系統(tǒng)所受合外力為零,系統(tǒng)動量守恒;但若是兩手不是同時放開,則系統(tǒng)受合外力不為零,則系統(tǒng)的總動量不為零,故D正確;9、ACD【解析】既然是曲線運動,它的速度的方向必定是改變的,所以曲線運動一定是變速運動,故A正確;平拋運動是曲線運動,加速度恒定,故B錯誤;曲線運動的條件是合力與速度不共線,一定存在加速度,曲線運動的物體受到的合外力一定不為零.故C正確;物體所受的合外力和它速度方向不在同一直線上,物體就是在做曲線運動.故D正確.故選B.10、AD【解析】
A.運動過程不計一切摩擦,系統(tǒng)機械能守恒,且兩物體水平方向動量守恒,那么A可以到達B圓槽的左側最高點,且A在B圓槽的左側最高點時,A、B的速度都為零,A正確;BC.設A運動到圓槽最低點時的速度大小為vA,圓槽B的速度大小為vB,規(guī)定向左為正方向,根據(jù)A、B在水平方向動量守恒得0=mvA-2mvB解得vA=2vB根據(jù)機械能守恒定律得解得,,BC錯誤;D.當A運動到左側最高點時,B向右運動的位移最大,設為x,根據(jù)動量守恒得m(2R-x)=2mx解得x=,D正確。故選AD。11、BCD【解析】
A、由s-t圖像可以知道:碰撞前A的速度為;碰撞前B的速度,碰撞后AB的速度為根據(jù)動量守恒可知代入速度值可求得:所以碰撞前的總動量為,故A錯誤;B、碰撞時A對B所施沖量為即為B的動量變化量故B正確;C、根據(jù)動量守恒可知,故C正確;D、碰撞中A、B兩球組成的系統(tǒng)損失的動能為,故D正確,故選BCD【點睛】結合圖像求出碰前碰后的速度,利用動量守恒求出B的質量,然后根據(jù)定義求出動量的變化量.12、AD【解析】試題分析:電流向右、磁場向內,根據(jù)左手定則,安培力向上;電流是電子的定向移動形成的,洛倫茲力也向上;上極板聚集負電荷,下極板帶正電荷,下極板電勢較高;AB錯誤;電子最終達到平衡,有:evB=e則:U=vBh電流的微觀表達式:I=nevS=nevhd則:v=,代入得:U=只將金屬板的厚度d減小為原來的一半,則上、下表面之間的電勢差大小變?yōu)?U,C錯誤;只將電流I減小為原來的一半,則上、下表面之間的電勢差大小變?yōu)?,D正確;考點:本題考查電勢、洛倫茲力.二.填空題(每小題6分,共18分)13、【解析】
[1].以初速度v0水平拋出一個質量為m的物體,當物體的速度變?yōu)?v0時,速度的豎直分量;此過程物體的運動時間重力沖量.點睛:平拋可分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的自由落體運動,平拋的速度變化在豎直方向,平拋的動量變化在豎直方向.14、1.02×104;【解析】
在加速階段,根據(jù)牛頓第二定律可知:F-f=ma,
解得:F=ma+f=3400N,
5s通過的位移為:x=12at2=12×1.2×52m=15m
平均功率為:5s末的速度為:v=at=6m/s
此時的瞬時功率為:P=Fv=2.04×104J【點睛】此題考查牛頓第二定律以及功率的計算問題;關鍵是知道求解平均功率和瞬時功率的公式,求解平均功率一般用P=W/t,求解瞬時功率用P=Fv。15、0<V0≤或V0≥【解析】
[1].最高點的臨界情況:解得:根據(jù)動能定理得:-mg?2R=mv2-mv02解得:若不通過四分之一圓周,根據(jù)動能定理有:-mgR=0-mv02解得:所以要使小球不脫離軌道運動,v0的取值范圍可以是或.三.計算題(22分)16、(1)12個;(2)50-4n【解析】(1)因滑塊與小球質量相等且碰撞中機械能守恒,滑塊與小球相碰撞會互換速度,小球在豎直平面內轉動,機械能守恒,
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