2023年上海市長寧區(qū)、嘉定區(qū)高一物理第二學期期末調(diào)研模擬試題(含答案解析)_第1頁
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文檔簡介

2023學年高一物理下期末模擬試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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、如圖,一物體在水平面上受到向右、大小為8N的恒力F作用,在4s時間內(nèi),向右運動2m,則在此過程中,力F對物體所做的功和平均功率分別為()A.32J,4W B.32J,8WC.16J,8W D.16J,4W2、(本題9分)2017年全國女子手球錦標賽在重慶萬州區(qū)舉行。在比賽中假設(shè)某運動員將質(zhì)量為0.4kg的手球以3m/s的速度水平拋出,當手球的速度為5m/s時,重力的瞬時功率為(不計空氣阻力,重力加速度取10m/s2)A.1.6WB.2WC.16WD.20W3、(本題9分)下列說法正確的是A.物體速度變化量越大,則加速度越大B.物體動量發(fā)生變化,則物體的動能一定變化C.系統(tǒng)所受合外力為零,則系統(tǒng)的動量一定守恒D.合外力對系統(tǒng)做功為零,則系統(tǒng)的動量一定守恒4、由于通訊和廣播等方面的需要,許多國家發(fā)射了地球同步軌道衛(wèi)星,這些衛(wèi)星的A.質(zhì)量可以不同 B.軌道半徑可以不同C.軌道平面可以不同 D.速率可以不同5、(本題9分)一質(zhì)量為m的物體以某一速度沖上一個傾角為37°的斜面,其運動的加速度的大小為0.9g。這個物體沿斜面上升的最大高度為H,則在這個過程中()A.物體的重力勢能增加了0.9mgHB.物體的重力勢能增加了mgHC.物體的動能損失了0.5mgHD.物體的機械能損失了1.5mgH6、(本題9分)如圖所示,一個小球從高處自由下落到達輕質(zhì)彈簧頂端A處起,彈簧開始被壓縮。在小球與彈簧接觸,到彈簧被壓縮到最短的過程中,關(guān)于小球的動能、重力勢能,彈簧的彈性勢能的說法中正確的是()A.小球的動能先增大后減小B.小球的動能一直在減小C.小球的重力勢能逐漸減小,彈簧的彈性勢能逐漸增加D.小球的重力勢能和彈簧的彈性勢能之和逐漸增加7、如圖所示,質(zhì)量為m的物體在水平傳送帶上由靜止釋放,傳送帶由電動機帶動,始終保持以速度v勻速運動,物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ,物體過一會兒能保持與傳送帶相對靜止,對于物體從靜止釋放到相對靜止這一過程,下列說法正確的是()A.電動機由于傳送物塊多做的功為mv2B.物體在傳送帶上的劃痕長C.摩擦力對物塊做的功為mv2D.傳送帶克服摩擦力做的功等于摩擦熱8、如圖所示,發(fā)射升空的衛(wèi)星在轉(zhuǎn)移橢圓軌道Ⅰ上A點處經(jīng)變軌后進入運行圓軌道Ⅱ.A、B分別為軌道Ⅰ的遠地點和近地點.則衛(wèi)星在軌道Ⅰ上()A.經(jīng)過A點的速度小于經(jīng)過B點的速度B.經(jīng)過A點的動能大于在軌道Ⅱ上經(jīng)過A點的動能C.運動的周期大于在軌道Ⅱ上運動的周期D.經(jīng)過A點的加速度等于在軌道Ⅱ上經(jīng)過A點的加速度9、(本題9分)氦原子被電離出一個核外電子,形成類氫結(jié)構(gòu)的氦離子。已知基態(tài)的氦離子能量為E1=-54.4eV,氦離子的能級示意圖如圖4所示。在具有下列能量的粒子中,能被基態(tài)氦離子吸收而發(fā)生躍遷的是()A.54.4eV(光子)B.42.4eV(光子)C.48.4eV(光子)D.41.8eV(電子)10、(本題9分)如圖所示,物體在水平推力F的作用下靜止于斜面上,如圖所示,若稍微增大推力,物體仍保持靜止,則A.物體所受合力增大B.物體所受合力不變C.物體所受摩擦力可能增大D.物體所受斜面的支持力增大二、實驗題11、(4分)(本題9分)用如圖1所示的實驗裝置做“驗證機械能守恒定律”實驗時,將打點計時器固定在鐵架臺上,使重物帶動紙帶由靜止開始自由下落。下列操作步驟中正確的是______A.將打點計時器接到學生電源的“直流輸出”上B.釋放紙帶之前,紙帶必須處于豎直狀態(tài)C.先釋放紙帶,后接通電源D.選取紙帶時,應使第1、2兩點間距接近2mm且點跡清晰實驗中,得到如圖所示的一條紙帶。在紙帶上選取三個連續(xù)打出的點A、B、C,測得它們到起始點O的距離,已知當?shù)刂亓铀俣?,打點計時器打點的周期為。設(shè)重物的質(zhì)量為,從打O點到打B點的過程中,重物的重力勢能減少量______J,動能的變化量______J.計算結(jié)果保留三位有效數(shù)字通過分析多組數(shù)據(jù)該同學發(fā)現(xiàn)總是大于,原因是______。12、(10分)(本題9分)如圖所示,在“研究平拋運動”的實驗中,可以描繪出小球平拋運動的軌跡,實驗簡要步驟如下:A.讓小球多次從同一位置靜止釋放,在一張印有小方格的紙上記下小球經(jīng)過的一系列位置,如圖中a、b、c、d所示.B.安裝好器材,注意斜槽末端切線水平,記下平拋初位置O點和過O點的水平線與豎直線.C.取下方格紙,以O(shè)為原點,以水平線為x軸,豎直線為y軸建立坐標系,用平滑曲線畫出小球平拋運動的軌跡.(1)上述實驗步驟的合理順序是____________.(2)已知圖中小方格的邊長為L,則小球從a位置運動到c位置所用的時間為________,小球平拋的初速度為________.(均用L、g表示)

2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)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、D【答案解析】力F所做的功為,平均功率為,故D正確.點睛:本題主要考查了功和平均功率的求法,屬于基礎(chǔ)問題.2、C【答案解析】

根據(jù)平行四邊形定則知,手球的豎直分速度vy=v2-v【答案點睛】本題考查了功率和平拋運動的綜合,通過平行四邊形定則求出豎直分速度是解決本題的關(guān)鍵,掌握求解瞬時功率的方法。3、C【答案解析】A、根據(jù)加速度的定義,知物體速度變化越大,加速度不一定越大,還與速度變化所用時間有關(guān),故A錯誤;

B、物體動量發(fā)生變化,可能是動量的方向變化,而動量大小沒變,速度大小沒變,則動能不變,故B錯誤;

C、系統(tǒng)所受合外力為零,則系統(tǒng)的動量一定守恒,而合外力對系統(tǒng)做功為零,則系統(tǒng)的動量不一定守恒,故C正確,D錯誤.點睛:解決本題的關(guān)鍵要明確動量與動能的區(qū)別,掌握動量守恒的條件:系統(tǒng)所受合外力為零,可借助于動量定理來理解.4、A【答案解析】試題分析:地球同步軌道衛(wèi)星有幾個一定:定軌道平面、定軌道半徑(或定高度)、定運轉(zhuǎn)周期等,了解同步衛(wèi)星的含義,即同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉(zhuǎn)周期相同.物體做勻速圓周運動,它所受的合力提供向心力,也就是合力要指向軌道平面的中心.通過萬有引力提供向心力,列出等式通過已知量確定未知量.許多國家發(fā)射了地球同步軌道衛(wèi)星,這些衛(wèi)星的質(zhì)量可以不同,故A正確;因為同步衛(wèi)星要和地球自轉(zhuǎn)同步,即這些衛(wèi)星ω相同,根據(jù)萬有引力提供向心力得,因為ω一定,所以r必須固定,故B錯誤;它若在除赤道所在平面外的任意點,假設(shè)實現(xiàn)了“同步”,那它的運動軌道所在平面與受到地球的引力就不在一個平面上,這是不可能的.所以所有的同步衛(wèi)星都在赤道上方同一軌道上,故C錯誤;根據(jù)萬有引力提供向心力得運轉(zhuǎn)速度為,由于同步衛(wèi)星軌道半徑是一定的,所以速率也不變,D錯誤.5、B【答案解析】

AB.重力做了多少功,重力勢能就改變多少,根據(jù)題意重力做負功,大小為mgH,故重力勢能增加mgH,A錯誤B正確;C.物體上滑過程,根據(jù)牛頓第二定律,有:mgsin解得:f=0.3mg;合力:F合合力做負功,故動能減小量等于克服合力做的功,故動能減少ΔEC錯誤;D.物體的機械能損失等于克服阻力做的功,故為:f?H故D錯誤.6、AC【答案解析】

AB.小球剛接觸彈簧時,彈簧形變量較小,彈力小于重力,對小球而言受重力和彈力作用,合力方向向下,故小球先向下做加速運動;當彈力大于重力時,合力向上,則小球做減速運動,則小球的動能先增加后減小,故A正確;B錯誤;

C.由于將彈簧壓縮至最低的過程中,小球一直在向下運動,相對地面的高度是越來越小,故重力勢能一直減小,而小球接觸彈簧至彈簧壓縮最低點的過程中彈簧的形變量越來越大,彈性勢能也越來越大,故C正確;D.因為整個過程中忽略阻力,只有重力和彈力做功,滿足系統(tǒng)機械能守恒,即小球的動能與重力勢能及彈簧的彈性勢能之和不變,而在小球壓縮彈簧的過程中,小球的動能先增大后減少,所以小球的重力勢能和彈簧的之和先減小后增大。故D錯誤。7、BC【答案解析】電動機多做的功轉(zhuǎn)化成了物體的動能和內(nèi)能,物體在這個過程中獲得動能就是mv1,所以電動機多做的功一定要大于mv1.故A錯誤。物體在傳送帶上的劃痕長等于物體在傳送帶上的相對位移,物塊達到速度v所需的時間t=,在這段時間內(nèi)物塊的位移,傳送帶的位移x1=vt=.則物體相對位移?x=x1?x1=.故B正確。根據(jù)動能定理,摩擦力對物塊做的功等于物塊增加的動能mv1,選項C正確;傳送帶克服摩擦力做的功為Wf=μmgx1=μmg?=mv1,摩擦熱為Q=μmg△x=μmg?=mv1,則知Wf≠Q(mào),故D錯誤。故選BC。點睛:解決本題的關(guān)鍵是搞清運動過程,掌握能量守恒定律;物體在傳送帶上運動時,物體和傳送帶要發(fā)生相對滑動,先做勻加速直線運動,當速度達到傳送帶速度后做勻速直線運動,電動機多做的功一部分轉(zhuǎn)化成了物體的動能,還有一部分轉(zhuǎn)化為內(nèi)能.知道劃痕的長度等于物塊在傳送帶上的相對位移,摩擦生熱與相對位移有關(guān).8、AD【答案解析】

由B運動到A引力做負功,動能減小的,所以經(jīng)過A點的速度小于經(jīng)過B點的速度,故A正確;同在A點,只有加速它的軌道才會變大,所以經(jīng)過A點的動能小于在軌道Ⅱ上經(jīng)過A點的動能,故B錯誤;軌道Ⅰ的半長軸小于軌道Ⅱ的半徑,根據(jù)開普勒第三定律,在軌道Ⅰ上運動的周期小于在軌道Ⅱ上運動的周期,故C錯誤;根據(jù)a=,在軌道Ⅱ上經(jīng)過A的加速度等于在軌道Ⅰ上經(jīng)過A的加速度,故D正確;故選AD.【答案點睛】解決本題的關(guān)鍵理解衛(wèi)星繞地球運動的規(guī)律.要注意向心力是物體做圓周運動所需要的力,比較加速度,應比較物體實際所受到的力,即萬有引力.9、ACD【答案解析】

由玻爾理論知,基態(tài)的氦離子要實現(xiàn)躍遷,入射光子的能量(光子能量不可分)應該等于氦離子在某激發(fā)態(tài)與基態(tài)的能量差,因此只有能量恰好等于兩能級差的光子才能被氦離子吸收;而實物粒子(如電子)只要能量不小于兩能級差,均可能被吸收。氦離子在圖示的各激發(fā)態(tài)與基態(tài)的能量差為:

△E1=E∞-E1=0-(-54.4

eV)=54.4

eV

△E2=E4-E1=-3.4

eV-(54.4

eV)=51.0

eV

△E3=E3-E1=-6.0

eV-(-54.4

eV)=48.4

eV

△E4=E2-E1=-13.6

eV-(54.4

eV)=40.8

eV

可見,42.4eV的光子不能被基態(tài)氦離子吸收而發(fā)生躍遷。故選ACD。10、BCD【答案解析】

AB.物體保持靜止狀態(tài),合力保持為零不變,故A錯誤,B正確;C.設(shè)斜面的傾角為α,物體的質(zhì)量為m。①物體原來受到的靜摩擦力沿斜面向下時,則有Fcosα=mgsinα+f,得f=Fcosα-mgsinα。當F逐漸增大時,f也逐漸增大;②若物體原來受到的靜摩擦力沿斜面向上時,則有Fcosα+f=mgsinα,得f=mgsinα-Fcosα當F逐漸增大時,f逐漸減??;③若物體原來mgsinα=Fcosα,則物體所受斜面摩擦力為0;當F逐漸增大時,f從零也逐漸增大;綜上C正確;D.物體所受斜面支持力N=Fsinα+mgcosα,F(xiàn)增大,則得N增大;故D正確;二、實驗題11、BD存在阻力【答案解析】

(1)根據(jù)實驗的原理和操作中的注意事項確定正確的操作步驟。(2)根據(jù)下降的高度求出重力勢能的減小量,根據(jù)某段時間內(nèi)的平均速度等于中間時刻的瞬時速度求出B點的瞬時速度,從而得出動能的增加量。(3)根據(jù)實驗的原理和能量守恒分析重力勢能減小量略大于動能增加量的原因?!绢}目詳解】(1)打點計時器應接到電源的“交流輸出”上,故A錯誤。為了減小阻力的影響,釋放紙帶之前,紙帶必須處于豎直狀態(tài),故B正確。實驗時,應先接通電源再釋放紙帶,故C錯誤。根據(jù)知,選紙帶時,應使第1、2兩點間距接近2mm且點跡清晰,故D正確。故選BD。(2)從打O點到打B點的過程中,重物的重力勢能減少量為:

B點的瞬時速度為:

則動能的增加量為:。(3)通過分析多組數(shù)據(jù)該同學發(fā)現(xiàn)總是大于,原因是存在阻

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