2023學年高一物理下期末模擬試卷請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認真閱讀答題紙上的《注意事項》，按規定答題。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)如圖所示，將懸線拉至水平位置無初速度釋放，當小球到達最低點時，細線被一與懸點在同一豎直線上的小釘B擋住，比較懸線被小釘擋住的前后瞬間各物理量的變化情況，下列說法正確的是（）A．小球的速度變大B．小球的角速度變大C．懸線的拉力減小D．小球的向心加速度減小2、(本題9分)關于加速度和速度的關系，下面說法正確的是（）A．加速度大，則速度也大B．速度變化量大，加速度也越大C．物體的速度變化越快，則加速度越大D．加速度為0，則速度一定為03、(本題9分)摩天輪是游樂項目之一，乘客可隨座艙在豎直面內做勻速圓周運動，下列敘述正確的是（）A．在最高點，乘客處于超重狀態B．在最低點，乘客所受到的支持力大于他的重力C．摩天輪轉動過程中，乘客的機械能保持不變D．從最高點向最低點轉動的過程中，座椅對乘客的作用力不做功4、(本題9分)下列物理量中屬于矢量的是A．功B．功率C．加速度D．動能5、(本題9分)圖是某質點運動的速度圖像，由圖像得到的正確結果是A．0~1s內的平均速度是2m/sB．0~1s內的位移大小是3mC．0~1s內的加速度大于2~4s內的加速度D．0~1s內的運動方向與2~4s內的運動方向相反6、(本題9分)北京時間2016年8月16日下午1時40分，中國科學院國家空間科學中心研制的“墨子號”衛星，在酒泉衛星發射中心成功發射升空并進入預定軌道。“墨子號”是我國首次發射的一顆量子衛星，也是世界上第一顆量子衛星。就在同年9月15日，我國的第一個真正意義上的空間實驗室天宮二號在酒泉也成功發射。9月16日，天宮二號在橢圓軌道Ⅰ的遠地點A開始變軌，變軌后在圓軌道Ⅱ上運行，如圖所示，A點離地面高度約為380km，“墨子號”量子衛星離地面高度約為500km。若天宮二號變軌前后質量不變。則下列說法正確的是（）A．天宮二號在軌道Ⅰ上運行時通過近地點B的速度最小B．天宮二號在軌道Ⅰ上運行的機械能大于在軌道Ⅱ上運行的機械能C．天宮二號在軌道Ⅱ上運行的周期一定小于“墨子號”量子衛星的運行周期D．天宮二號在軌道Ⅰ上通過A點時的加速度一定小于在軌道Ⅱ上通過A點時的加速度7、(本題9分)如圖所示，兩個不帶電的導體A和B，用一對絕緣柱支持使它們彼此接觸．把一帶正電荷的物體C置于A附近，貼在A、B下部的金屬箔都張開，則下列正確的說法是：A．此時A電勢低，B電勢高B．將A左端接地，B右端電荷被中和C．移去C，貼在A、B下部的金屬箔都閉合D．先把A和B分開，然后移去C，貼在A、B下部的金屬箔都閉合8、(本題9分)如圖所示,兩個質量均為的小球套在半徑為的圓環上,圓環可繞豎直方向的直徑旋轉,兩小球隨圓環一起轉動且相對圓環靜止．已知與豎直方向的夾角,與垂直,小球與圓環間恰好沒有摩擦力,重力加速度為,．下列說法正確的是（）A．圓環旋轉角速度的大小為B．圓環旋轉角速度的大小為C．小球受到的重力和彈力合力水平向左D．小球與圓環間摩擦力的大小為9、(本題9分)如圖所示，楔形木塊abc固定在水平面上，粗糙斜面ab和光滑斜面bc與水平面的夾角相同，頂角b處安裝一定滑輪．質量分別為M、m（M>m）的滑塊,通過不可伸長的輕繩跨過定滑輪連接，輕繩與斜面平行．兩滑塊由靜止釋放后，沿斜面做勻加速運動．若不計滑輪的質量和摩擦，在兩滑塊沿斜面運動的過程中（）A．兩滑塊組成系統的機械能守恒B．重力對M做的功等于M動能的增加C．輕繩對m做的功等于m機械能的增加D．兩滑塊組成系統的機械能損失等于M克服摩擦力做的功10、(本題9分)已知地球的第一、第二、第三宇宙速度分別為7.9km/s/11.2km/s和16.7km/s，對于宇宙速度的認識，下列說法正確的是A．飛行器繞地球做勻速圓周運動的線速度不可能大于7.9km/sB．在地球上發射衛星的速度可以小于7.9km/sC．當飛行器的發射速度為13km/s時，飛行器將會脫離地球的引力場D．當飛行器的發射速度為17km/s時，飛行器將會脫離太陽的引力場11、一部直通高層的客運電梯的簡化模型如圖1所示．電梯在t=0時由靜止開始上升，以向上方向為正方向，電梯的加速度a隨時間t的變化如圖2所示．圖1中一乘客站在電梯里，電梯對乘客的支持力為F．根據圖2可以判斷，力F逐漸變大的時間段有（）A．0～1s內 B．8～9s內 C．15～16s內 D．23～24s內12、(本題9分)為了進一步探究課夲中的迷你小實驗,某同學從圓珠筆中取出輕彈簧,將彈簧一端豎直固定在水平桌面上,另一端套上筆帽,用力把筆帽往下壓后迅速放開,他觀察到筆帽被彈起并離開彈簧向上運動一段距離．不計空氣阻力,忽略筆帽與彈簧間的摩擦,在彈簧恢復原長的過程中A．筆帽一直做加速運動B．彈簧對筆帽做的功和對桌面做的功相等C．彈簧對筆帽的沖量大小和對桌面的沖量大小相等D．彈簧對筆帽的彈力做功的平均功率大于筆帽克服重力做功的平均功率二．填空題(每小題6分，共18分)13、(本題9分)如圖所示的曲線是一同學做“研究平拋物體的運動”實驗時畫出的平拋運動的軌跡，他在運動軌跡上任取水平位移相等的A、B、C三點，測得△s=21.1cm，又測得豎直高度分別為h1=26.4cm，h2=36.2cm，根據以上數據，可求出小球拋出時的初速度為___________m/s(g=9.8m/s2)。(計算結果保留三位有效數字)14、在離地2.4m高的光滑水平桌面上停放著質量為0.5kg的小鐵塊，一個大小為2N的水平推力持續作用在小鐵塊上移動2m后被撤去，同時小鐵塊飛出桌邊拋到地上，取g＝10m/s2，空氣阻力不計，則:小鐵塊離開桌面時的速度的大小為____________。小鐵塊在落地時的速度大小為______________。15、(本題9分)研究平拋運動時，用m、v0、h分別表示做平拋運動物體的質量、初速度和拋出點離水平地面的高度，在這三個量中：(1)物體在空中運動時間由________決定；(2)在空中運動水平位移由________決定；(3)落地時瞬時速度大小由________決定。（填m、v0、h）三．計算題(22分)16、（12分）(本題9分)根據牛頓第二定律及運動學相關方程分別推導動能定理和動量定理的表達式．17、（10分）特種兵過山谷的一種方法可簡化為如圖所示的模型:將一根長為2d、不可伸長的細繩的兩端固定在相距為d的A、B兩等高處，細繩上有小滑輪P，戰士們相互配合，可沿著細繩滑到對面，開始時，戰士甲拉住滑輪，質量為m的戰士乙吊在滑輪上，處于靜止狀態AP豎直.(不計滑輪與繩的質量，不計滑輪的大小及摩擦，重力加速度為g若甲將滑輪由靜止釋放求乙在滑動中速度的最大值(結果可帶根式)

2023學年模擬測試卷參考答案（含詳細解析）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【答案解析】

A.當懸線碰到釘子瞬間時，小球的線速度是不變的，故A錯誤；．B.由于懸線被擋時導致半徑減小，則：因為r減小，則由v=ωr得，角速度ω變大．故B正確．C.小球在最低點受重力與拉力，因為m、v、g是不變的，而r減小，由T﹣mg=m得：T變大．故C不正確；D.因為線速度v不變，半徑r變小，由得：an變大，故D不正確；故選B．2、C【答案解析】

A加速度越大，速度變化越快，速度不一定大．故A錯誤．B速度變化量大，即△v大，由加速度公式，a=△v/△t，時間不一定，則加速度不一定大．故B錯誤．C、物體的速度變化越快，則加速度一定越大．故C正確；D加速度為零時，速度不一定為零，比如勻速直線運動，加速度為零，速度不為零．故D錯誤．點評：加速度描述物體速度變化的快慢，加速度越大，速度變化越快．加速度在數值上等于單位時間內速度的變化量．加速度與速度不一定相同．加速度為零時，速度不一定為零．加速度越來越小，速度可能越來越大．3、B【答案解析】A項：圓周運動過程中，在最高點，由重力和支持力的合力提供向心力F，向心力指向下方，所以F=mg-N，則支持力N=mg-F，所以重力大于支持力，故乘客處于失重狀態，故A錯誤；B項：圓周運動過程中，在最低點，由重力和支持力的合力提供向心力F，向心力指向上方，所以F=N-mg，則支持力N=mg+F，所以重力小于支持力，故B正確；C項：機械能等于重力勢能和動能之和，摩天輪運動過程中，做勻速圓周運動，乘客的速度大小不變，則動能不變，但高度變化，所以機械能在變化，故C錯誤；D項：由C項分析可知，乘客的機械能變化，所以有除了重力的其它力對乘客做功即座椅對乘客的作用力做功，故D錯誤。4、C【答案解析】功、功率和動能都是沒有方向的，是標量，加速度是有大小也有方向的，是矢量，故C正確，ABD錯誤。5、C【答案解析】

A、由v-t圖像的面積可求得0—1s的位移s=1m，時間t=1s，由平均速度定義得：，故A選項錯誤；B、由v-t圖像的面積可求得0—2s的位移s=3m，故B選項正確；C、利用圖像斜率求出0-1s的加速度：=2m/s2、2-4s的加速度=1m/s2、因而：，故C選項正確；D、由圖像可見0-1s、2-4s兩個時間段內速度均為正，表明速度都為正向，運動方向相同，故D選項錯誤．6、C【答案解析】

A．天宮二號在軌道Ⅰ上運行時只有引力做功，機械能守恒，B點時近地點，勢能最小，故動能最大，即速度最大，故A錯誤；B．天宮二號在軌道Ⅰ上運行到A點時要加速才能進入軌道Ⅱ，故天宮二號在軌道Ⅰ上運行的機械能小于在軌道Ⅱ上運行的機械能，故B錯誤；C．根據開普勒第三定律，天宮二號對應軌道的半長軸較小，故周期也較小，故天宮二號在軌道Ⅱ上運行的周期一定小于“墨子號”量子衛星的運行周期，故C正確；D．天宮二號在A點時受到的萬有引力是一定的，故根據牛頓第二定律可知其在軌道Ⅰ上通過A點時的加速度等于在軌道Ⅱ上通過A點時的加速度，故D錯誤；故選C。7、BC【答案解析】

A.此時AB為等勢體，兩端電勢相等，故A錯誤；B.將A左端接地，B右端電荷將被導入大地，被中和，故B正確；C.移去C，A、B兩端的電荷將中和，之后兩端都不帶電，所以貼在A、B下部的金屬都閉合，故C正確；D.先把A和B分開，再移去C，A、B分別帶上負電和正電，貼在A、B下部的金屬箔都張開，故D錯誤．8、AD【答案解析】小球B與圓環間恰好沒有摩擦力，由支持力和重力的合力提供向心力，有：mgtan37°=mω2Rsin37°；解得：ω＝，則A正確，B錯誤；對小球A受力分析如圖，可知小球A受到的重力、彈力和摩擦力的合力水平向左，選項C錯誤；由圖可知：

Nsinθ-fcosθ=mω2Rsinθ；Ncosθ+fsinθ-mg=0；聯立解得：f＝mg，故D正確；故選AD．點睛：解決本題的關鍵搞清物塊做圓周運動向心力的來源，結合牛頓第二定律，抓住豎直方向上合力為零，水平方向上的合力提供向心力進行求解．9、CD【答案解析】試題分析：由于“粗糙斜面ab”，故兩滑塊組成系統的機械能不守恒，故A錯誤；由動能定理得，重力、拉力、摩擦力對M做的總功等于M動能的增加，故B錯誤；除重力彈力以外的力做功，將導致機械能變化，故C正確；除重力彈力以外的力做功，將導致機械能變化，摩擦力做負功，故造成機械能損失，故D正確考點：機械能守恒定律，動能定理的應用．10、ACD【答案解析】

A．第一宇宙速度是近地衛星的環繞速度，也是做勻速圓周運動的最大的環繞速度．根據線速度得沿圓軌道繞地球運行的人造衛星的運動速度小于等于7.9km/s，故A正確；B．在地球上發射衛星的速度至少等于7.9km/s，不可以小于7.9km/s，故B錯誤；C．當飛行器的發射速度為13km/s>11.2km/s時，飛行器將會脫離地球的引力場，故C正確；D．在地面上發射衛星的速度17km/s>16.7km/s，衛星將脫離太陽束縛，故D正確；故選ACD.【答案點睛】第一宇宙速度是衛星沿地球表面運動時的速度，半徑越大運行速度越小，故第一宇宙速度是人造地球衛星最大的運行速度；當衛星的速度大于等于第二宇宙速度時衛星脫離地球的吸引而進入繞太陽運行的軌道；當物體的速度大于等于第三宇宙速度速度16.7km/s時物體將脫離太陽的束縛成為一顆人造地球恒星．11、AD【答案解析】試題分析：根據牛頓第二定律列式，分加速度向上和加速度向下兩個過程討論即可．解：1、加速度向上時，根據牛頓第二定律，有：F﹣mg=ma故F=mg+ma故在0﹣1s內的支持力F是增加的，1s﹣8s內支持力恒定，8s﹣9s支持力是減小的；2、加速度向下時，根據牛頓第二定律，有：mg﹣F=m|a|故F=mg﹣m|a|故在15s﹣16s支持力是減小的，16s﹣23s支持力是固定的，23s﹣24s內的支持力F是增加的；故AD正確，BC錯誤；故選AD．【點評】超重和失重現象可以運用牛頓運動定律進行分析理解，產生超重的條件是：物體的加速度方向向上；產生失重的條件：物體的加速度方向向下．12、CD【答案解析】彈簧恢復原長的過程中，筆帽向上加速運動，彈簧壓縮量減小，彈力減小，當彈力等于重力時，加速度為零，速度最大，此后彈力小于重力，合力向下，加速度與速度反向，筆帽做減速運動，故A錯誤；筆帽向上運動，受到的彈力方向向上，力與位移同向，故彈力對筆帽作正功，重力方向向下，與位移反向，對筆帽做負功，由于