2021年高一物理下学期期末模拟试卷二新人教版

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1、高一(下)期末物理试卷21. 万有引力定律的发现,是人类认识自然历史上的一个里程碑,它是由下列哪一位科学家研究并总结出来的()A. 开普勒B. 牛顿C. 卡文迪许D. 伽利略2. 在下列所述实例中,机械能守恒的是()A. 木箱沿光滑斜面下滑的过程B. 电梯加速上升的过程C. 雨滴在空中匀速下落的过程D. 游客在摩天轮中随摩天轮在竖直面内匀速转动的过程3. 如图所示,用细绳拴一小球在光滑桌面上绕一铁钉(系一绳套)做匀速圆周运动,关于小球的受力,下列说法正确的是()A. 重力、支持力B. 重力、支持力、绳子拉力C. 重力、支持力、绳子拉力和向心力D. 重力、支持力、向心力4. 如图所示,在长约80

2、cm100cm一端封闭的玻璃管中注满清水,水中放一个用红蜡做成的小圆柱体(小圆柱体恰能在管中匀速上浮),将玻璃管的开口端用胶塞塞紧然后将玻璃管竖直倒置,在红蜡块匀速上浮的同时使玻璃管紧贴黑板面水平向右匀加速直线移动,你正对黑板面将看到红蜡块相对于黑板面的移动轨迹可能是下面的()A. B. C. D. 5. 已知下面的哪些数据,可以计算出地球的质量M(G已知)()A. 地球绕太阳运行的周期及地球到太阳中心的距离B. 月球绕地球运行的周期及月球到地球中心的距离C. 地球绕太阳运行的线速度及地球到太阳中心的距离D. 地球同步卫星离地面的高度6. 关于重力势能,下列说法中正确的是()A. 重力势能的大

3、小只由重物本身决定B. 重力势能恒大于零C. 在地面上的物体具有的重力势能一定等于零D. 重力势能实际上是物体和地球所共有的7. 火车轨道在转弯处外轨高于内轨,且高度差由转弯半径与火车速度确定。若在某转弯处规定行驶速度为v,则下列说法中正确的是()当以v的速度通过此弯路时,火车重力与轨道面支持力的合力提供向心力当以v的速度通过此弯路时,火车重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力当速度大于v时,轮缘挤压外轨当速度小于v时,轮缘挤压外轨A. B. C. D. 8. 质点从同一高度水平抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是()A. 质量越大,水平位移越大B. 初速度越大,落地时竖直方向速度

4、越大C. 初速度越大,空中运动时间越长D. 初速度越大,落地速度越大9. 汽车在平直公路上行驶,它受到的阻力大小不变,若发动机的功率保持恒定,汽车在加速行驶的过程中,它的牵引力F和加速度a的变化情况是()A. F逐渐减小,a也逐渐减小B. F逐渐增大,a却逐渐减小C. F逐渐减小,a却逐渐增大D. F逐渐增大,a也逐渐增大10. 物体在平面直角坐标系中运动规律是x=3t2m,y=4t2m,下列说法中正确的是()A. 物体在x轴和y轴方向上都是初速度为零的匀加速直线运动B. 物体的合运动是初速度为零、加速度为5m/s2的匀加速直线运动C. 物体的合运动是初速度为零、加速度为10m/s2的匀加速直

5、线运动D. 物体的合运动是加速度为5m/s2的曲线运动11. 如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则()A. 球A的角速度一定大于球B的角速度B. 球A的运动周期一定小于球B的运动周期C. 球A的线速度大于球B的线速度D. 球A对筒壁的压力一定大于球B对筒壁的压力12. 在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为F,那么在他减速下降高度为h的过程中,下列说法正确的是()A. 他的动能减少了FhB. 他的重力势能增加了

6、mghC. 他的机械能减少了FhD. 他的机械能减少了(F-mg)h13. 如图所示,一个球绕中心轴线OO以角速度做匀速圆周运动,则()A. a、b两点线速度相同B. a、b两点角速度也不相同C. 若=30,则a、b两点的速度之比为va:vb=3:2D. 若=30,则a、b两点的向心加速度之比aa:ab=2:314. 如图所示,在双人花样滑冰运动中,有时会看到被男运动员拉着的女运动员离开地面在空中做圆锥摆运动的精彩场面,目测体重为G的女运动员做圆锥摆运动时与水平冰面的夹角约为30,重力加速度为g,估算知该女运动员()A. 受到的拉力为GB. 受到的拉力为2GC. 向心加速度为3gD. 向心加速

7、度为2g15. 如图所示,质量为2kg的物体被以10m/s的初速度水平抛出,经过2s落地。取g=10m/s2,关于重力做功的功率,下列说法正确的是()A. 下落过程中重力的平均功率是400WB. 下落过程中重力的平均功率是100WC. 落地前的瞬间重力的瞬时功率是400WD. 落地前的瞬间重力的瞬时功率是200W16. 地球的质量为M,半径为R,自转角速度为,万有引力常量为G,地球表面的重力加速度为g,同步卫星距地面的距离为h,则同步卫星的线速度大小表示错误的为()A. (R+h)B. GMR+hC. RgR+hD. gR17. 实验室用如图1所示的装置做“研究平抛物体的运动”实验。(1)实验

8、室提供了如下器材:小钢球、固定有斜槽的木板、坐标纸、重锤线、铅笔、刻度尺、秒表、图钉。其中不必要的器材是_。(2)实验中,需要保证小球每次都从斜槽同一位置滚下,其目的是_。A.保证小球每次平抛的初速度都相同B.保证小球每次运动的轨迹都是同一条抛物线C.保证小球在空中运动的时间相同D.保证小球飞出时,初速度水平(3)某位同学采用正确的实验操作方法,得到的平抛运动轨迹为如图2所示的曲线,O为平抛运动的初始位置。他在轨迹中选取任意一点A,用刻度尺测得A点位置坐标为(40.00,20.00)(单位cm),重力加速度g取10m/s2,根据该点坐标可得:小球平抛运动的初速度v0=_m/s。18. 采用让重

9、物自由下落的方法验证机械能守恒定律,实验装置如图1所示:现有的器材为:带铁夹的铁架台、电火花打点计时器、纸带、重锤(1)为完成此实验,除了所给的器材,还需要的器材有_.A.天平B.秒表C.刻度尺D.220V交流电源(2)需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某班同学利用实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案:A.用刻度尺测出物体下落的高度h,并测出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v.B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过v=2gh计算出瞬时速度v.C.根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,计算出瞬时速度v,并通过h=v2

10、2g计算出高度h.D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,计算出瞬时速度v.以上方案中只有一种正确,正确的是_.(填入相应的字母)(3)甲同学从打出的纸带中选出一条理想的纸带,如图2所示选取纸带上连续打出的5个点A、B、C、D、E,测出A点与起始点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2.已知重锤的质量为m,打点计时器所接交流电的频率为f,当地的重力加速度为g.从起始点O开始到打下C点的过程中,重锤重力势能的减小量为EP=_,重锤动能的增加量为EK=_.在误差充许的范围内,如果EP=EK,则可验证机械

11、能守恒19. 将一小球距地面h=20m的高度处,以v0=15m/s的初速度水平抛出,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2,求:(1)小球在空中运行的时间;(2)小球的水平射程;(3)落地时速度的大小。20. 一艘宇宙飞船绕着某行星作匀速圆周运动,已知运动的轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,行星半径为R.求:(1)行星的质量M;(2)行星表面的重力加速度g;(3)行星的第一宇宙速度v.21. 如图所示,水平光滑轨道AB与竖直半圆形光滑轨道在B点平滑连接,AB段长x=10m,半圆形轨道半径R=2.5m.质量m=0.10kg的小滑块(可视为质点)在水平恒力F作用下,从A点由静止开始运动,经B

12、点时撤去力F,小滑块进入半圆形轨道,沿轨道运动到最高点C,从C点水平飞出重力加速度g取10m/s2.(1)若小滑块从C点水平飞出后又恰好落在A点求:滑块通过C点时的速度大小;滑块刚进入半圆形轨道时,在B点对轨道压力的大小;(2)如果要使小滑块能够通过C点,求水平恒力F应满足的条件22. 图(甲)所示的蹦极运动是一种非常刺激的娱乐项目。为了研究蹦极过程,做以下简化:将游客视为质量为m的质点,他的运动沿竖直方向,忽略弹性绳的质量和空气阻力。如图(乙)所示,某次蹦极时,游客从蹦极平台由静止开始下落,到P点时弹性绳恰好伸直,游客继续向下运动。整个过程中弹性绳始终在弹性限度内。弹性绳的原长为l0,弹性绳

13、的弹力大小可以用F=kx来计算,式中k为常量,x为弹性绳的伸长量。重力加速度为g。(1)到达P点时,游客的速度大小v;(2)请在图(丙)中画出弹力F随形变量x变化的示意图;借助F-x图象可以确定弹力做功的规律,在此基础上,推导当弹性绳的形变量为x时,弹性势能EP的表达式;(3)蹦极一般选择在一片水域的上方。已知l0=10m,k=100N/m,蹦极平台到水面间的距离H=50m。取重力加速度g=10m/s2,试通过计算说明:如果游客到达最低点时不接触到水面,游客的质量m不能超过多少?答案1. B2. A3. B4. C5. B6. D7. A8. D9. A10. AC11. C12. C13.

14、C14. B15. C16. D17. 秒表 AB2.0018. CDDmg(s0+s1)mf2(s1+s2)23219. 解:(1)小球在竖直方向做自由落体运动,有:h=12gt2代入数据可得小球在空中运动时间为:t=2hg=22010s=2s(2)小球在水平方向做匀速直线运动,可得小球的水平射程为:x=v0t=152m=30m(3)小球落地时,竖直方向的分速度大小为:vy=gt=102m/s=20m/s则小球落地时的速度大小为:v=v02+vy2=152+202m/s=25m/s答:(1)小球在空中运行的时间为2s;(2)小球的水平射程为30m;(3)落地时速度的大小为25m/s。20. (1)行星对飞船的万有引力提供飞船所需向心力GMmr2=m(2T)2r解得M=42r3GT2故行星的质量为42r3GT2.(2)重力等于万有引力mg=GMmR2解得g=GMR2=GR242r3GT2=42r3R2T2故行星表面的重力加速度为42r3R2T2.(3)卫星以第一宇宙速度绕行星附近作匀速圆周运动GMmR2=mv2R解得v=GMR=GR42r3GT2=42r3RT2故行星的第一宇宙速度为42r3RT2.21. 解:(1)设滑块从C点飞出时的速度为vC,从C点运动到A点时间为t,滑块从C点飞出后做平抛运动,竖直方

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