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文档简介
2025届广东省汕头市潮阳新世界中英文学校物理高一下期末质量跟踪监视模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、(本题9分)做自由落体运动的物体,在第1s内下落的高度是(g取10m/s²)A.5mB.10mC.15mD.20m2、(本题9分)如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上,其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零.不计空气阻力,对于小球下降阶段,下列说法中正确的是()A.在B位置小球动能最大B.在C位置小球动能最大C.整个过程中小球的机械能守恒D.从A→C位置小球重力势能的减少等于小球动能的增加3、一辆小汽车驶上圆弧半径为90m的拱桥。当汽车经过桥顶时恰好对桥没有压力而腾空,g=10m/s2,则此时汽车的速度大小为()A.90m/s B.30m/s C.10m/s D.3m/s4、对于电场中确定的A、B两点,关于表达式,下列说法正确的是:A.电势差Uab随着电场力所做的功Wab变化而变化B.Wab随着检验电荷q运动路径不同而变化C.检验电荷q的大小直接影响电势差Uab的大小D.电势差Uab由电场决定,与电场力做功WAB及检验电荷q无关5、(本题9分)一小石子从高为10m处自由下落,不计空气阻力,经一段时间后小石子的动能恰等于它的重力势能(以地面为参考平面),g=10m/s2,则该时刻小石子的速度大小为()A.5m/s B.10m/s C.15m/s D.20m/s6、1019年4月10日11点,天文学家召开全球新闻发布会,宣布首次直接拍摄到黑洞的照片。科学家曾在一个河外星系中,发现了一对相互环绕旋转的超大质量双黑洞系统,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,将黑洞视为质点,且两黑洞与圆心始终在一条直线上。若其中一黑洞的质量为M1,轨道半径为r1,角速度为ω1,加速度为a1,周期为T1,另一黑洞的质量为M1,轨道半径为r1,角速度为ω1,加速度为a1,周期为T1.根据所学知识,下列选项正确的是()A.双黑洞的角速度之比ω1:ω1=M1:M1B.双黑洞的轨道半径之比r1:r1=M1:M1C.双黑洞的向心加速度之比a1:a1=M1:M1D.两黑洞的周期之比为T1:T1=l:17、(本题9分)在地球表面,用弹簧测力计测得质量为m0的物体的重力为P,已知地球的半径为R,万有引力常量为G,地球同步通讯卫星的轨道离地面的高度为hA.地球的第一宇宙速度为RPB.地球的质量为RC.地球的近地卫星环绕地球运动的向心加速度大小等于RD.地球的自转周期等于2π(R+h)8、一物体竖直向上抛出,从开始抛出到落回抛出点所经历的时间是t,上升的最大高度是H,所受空气阻力大小恒为F,则在时间t内()A.物体受重力的冲量为零B.在上升过程中空气阻力对物体的冲量比下降过程中的冲量小C.物体动量的变化量大于抛出时的动量D.物体机械能的减小量等于FH9、假设将来一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,已知万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小于在轨道Ⅰ运动到P点的速度B.若轨道Ⅰ贴近火星表面,测出飞船在轨道Ⅰ运动的周期,就可以推知火星的密度C.飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度D.飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道Ⅰ上运动时的周期10、如图所示,B球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,竖直平台与轨迹相切且高度为R,当B球运动到切点时,在切点正上方的A球水平飞出,速度大小为,g为重力加速度大小,为使B球在运动一周的时间内与A球相遇,从B球运动到切点时开始计时,则下列说法正确的是()A.相遇时,一定发生在t=时刻B.A球做平抛运动的位移一定为2RC.B球做匀圆运动的速率一定为D.B球做匀圆运动的周期一定为二、实验题11、(4分)我们可以用如图所示的实验装置来探究影响向心力大小的因素.长槽上的挡板B到转轴的距离是挡板A的2倍,长槽上的挡板A和短槽上的挡板C到各自转轴的距离相等.转动手柄使长槽和短槽分别随变速塔轮匀速转动,槽内的球就做匀速圆周运动.横臂的挡板对球的压力提供了向心力,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个球所受向心力的比值.(1)当传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上时,塔轮边缘处的__________相等(选填“线速度”或“角速度”);(2)探究向心力和角速度的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板__________和挡板__________处(选填“A”或“B”或“C”).12、(10分)图甲为“验证机械能守恒定律”的装置图,实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三个计时点A、B、C到第一个点的距离如图乙所示,那么:(1)纸带的______端与重物相连;填“左”或“右”(2)打点计时器打下点B时,物体的速度______(保留两位有效数字;(3)从起点O到计数点B的过程中重力势能减少量______J,此过程中物体动能的增加量______J;(g=9.8m/s2,以上两空均保留两位有效数字(4)通过计算,______填“”“”或“”,这是因为______;(5)实验的结论是______.三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(9分)(本题9分)如图所示,竖直平面内有一固定的半径为R的光滑圆形轨道,其内侧有两个光滑的小球a、b(均可视为质点),a、b两小球质量分别为m、2m,某一时刻同时让两小球在圆轨道最高点,以等大的速率向相反方向运动,两小球恰好在圆轨道的最低点相遇并发生碰撞,碰撞时间极短,碰后,a球恰好能再次经过竖直圆轨道最高点,不计空气阻力(重力加速度为g),求:(1)第一次碰撞前瞬间a球对轨道最低点的大小;(2)第一次碰撞后瞬间b球的速度大小;(3)若第二次碰撞产生的热量为第一次碰撞产生热量的,求第二次碰撞后瞬间两球速度的大小;14、(14分)(本题9分)如图所示,悬崖上有一质量m=50kg的石块,距离地面高度h=20m,由于长期风化作用而从悬崖上由静止落到地面.若下落时不计空气阻力且石块质量不变,以地面为零势能面,求石块:(g取10m/s2)(1)未下落时在悬崖上的重力势能;(2)落到地面时的速度大小;(3)落到地面时的机械能大小.15、(13分)(本题9分)多级火箭是由数级火箭组合而成的运载工具,每一级都有发动机与燃料,目的是为了提高火箭的连续飞行能力与最终速度.现有一小型多级火箭,质量为M,第一级发动机的额定功率为P,先使火箭由静止竖直向上做加速度为a的匀加速直线运动.若空气阻力为f并保持不变,不考虑燃料燃烧引起的质量变化及高度不同引起的重力变化,达到额定功率后,发动机功率保持不变,直到火箭上升达到最大速度时高度为H.试求:(1)第一级发动机能使火箭达到的最大速度.(2)第一级发动机做匀加速运动的时间.(3)第一级发动机以额定功率开始工作,直到最大速度时的运行时间.
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、A【解析】做自由落体运动的物体,在第1s内下落的高度h=gt2=×10×1=5m,故A正确.故选A.2、B【解析】
AB.小球从B至C过程,重力大于弹簧的弹力,合力向下,小球加速运动;C到D过程,重力小于弹力,合力向上,小球减速运动,而在C点小球所受弹力大小等于重力,加速度为零,所以在C点速度最大,即动能最大,故A错误,B正确;
CD.小球下降过程中,只有重力和弹簧的弹力做功,小球和弹簧组成的系统机械能守恒,即小球的重力势能、动能和弹簧的弹性势能总和保持不变,而小球的机械能会变化,所以从A→C位置小球重力势能的减少等于动能增加量和弹性势能增加量之和,故小球重力势能的减少大于小球动能的增加。故CD错误。3、B【解析】
汽车经过桥顶时受力分析,如图所示:车对桥恰好没有压力而腾空,根据牛顿第三定律知桥对车的支持力为零,即N=0即汽车做圆周运动的向心力完全由其自身的重力提供,有:F=G=m解得:v=A.90m/s与计算结果不相符;故A项不合题意.B.30m/s与计算结果相符;故B项符合题意.C.10m/s与计算结果不相符;故C项不合题意.D.3m/s与计算结果不相符;故D项不合题意.4、D【解析】
ACD.电势差的定义式为,是用比值法定义的物理量,其特点是电势差与试探电荷无关,由电场的强度和两点的位置决定;故A,C错误,D正确.B.电场力做功是与路径无关,只由初末位置的电势差有关;故B错误.5、B【解析】
运动的过程中小石子的机械能守恒,取地面为零势能面.设小石子在离地高度为h′时动能等于重力势能,根据机械能守恒可得:mgh=mgh′+mv2,由于动能和重力势能相等,则有:,代入数据解得:v=故选B.6、BCD【解析】
AD.一对相互环绕旋转的超大质量不等的双黑洞系统,在相互之间的万有引力的作用下,绕其连线上的O点做匀速圆周运动,绕它们连线上某点做匀速圆周运动,具有相同的角速度和周期,ω1:ω1=T1:T1=1:1,故A项不合题意,D项符合题意;B.根据万有引力提供向心力,有M1ω1r1=M11ω1r1,其中r1+r1=L,得到r1:r1=M1:M1,故B项符合题意.C.根据a=ω1r,因为a1:a1=r1:r1=M1:M1,故C项符合题意.7、AB【解析】
由P=m0g【详解】AB.第一宇宙速度即为近地卫星环绕地球运动的线速度,由万有引力提供向心力,得:GMm即:v=GM由P=m0g在地球的表面,由重力等于万有引力得:GMm'联立②③,解得:地球的质量为M=P将④代入①得:v=RPmC.地球的近地卫星环绕地球运动的向心加速度大小为a=vD.对于地球同步卫星,由万有引力提供向心力,得:GM联立④⑤得:T=2π即地球自转的周期也为:T=2π【点睛】本题主要考查了万有引力定律及其应用,属于中等题型。8、BC【解析】
重力的冲量I=mgt,故A错误;上升:mg+F=ma1,下降:mg-F=ma2,可得上升的加速度较大,用时小,故在上升过程中空气阻力对物体的冲量Ft较小,所以B正确;设抛出的速度为v0,下降回到抛出点的速度为v,取向上为正方向,则动量的变化量为-mv-mv0大于抛出时的动量mv0,所以C正确;因上升和下落阻力均做负功,所以减少的机械能为2FH,D错误.9、BD【解析】
A.从轨道I到轨道Ⅱ要在P点点火加速,则在轨道I上P点的速度小于轨道Ⅱ上P点的速度,故A错误;B.飞船贴近火星表面飞行时,如果知道周期T,可以计算出密度,即由GmMR可解得ρ故B正确;C.根据a=GMD.因为轨道Ⅱ半长轴大于轨道Ⅰ的半径,所以飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道Ⅰ上运动时的周期,故D正确。10、AB【解析】
A.由题意知相遇时间即为A球平抛运动的时间,A球的平抛时间为,故A正确;B.A球做平抛运动的水平位移大小A球做平抛运动的位移为故B正确;CD.A球的落点在圆周上,从上向下看有两种可能,如图所示:,
从几何知识知A球水平位移与直径夹角为30°,若在C点相遇,B球转过角度为,则B的速度大小为,B球做匀速圆周运动的周期为,若在D点相遇,B球转过角度为,则B球的速度大小为,B球做匀速圆周运动的周期为,故CD错误。二、实验题11、(1)线速度(2)AC【解析】
(1)当传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上时,它们是皮带传动,塔轮边缘处的线速度相等;(2)探究向心力和角速度的关系时,利用控制变量法,根据可知控制质量相同和半径相同,所以将质量相同的小球分别放在挡板和挡板处;12、左下落过程中存在阻力做功在实验误差范围内,,机械能守恒【解析】
第一空.物体做加速运动,由纸带可知,纸带上所打点之间的距离越来越大,这说明物体与纸带的左端相连.第二空.利用匀变速直线运动的推论;第三空.重物由O点运动到B点时,重物的重力势能的减少量△Ep=mgh=1.0×9.8×0.0501J=0.49J.第四空.物体动能的增加量EkB=mvB2=0.48J第五空.由上数据可知,△Ep>△Ek,原因是下落时存在阻力做功;第六空.在实验误差范围内,△EP=△Ek,机械能守恒.三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(1)6mg(2)(3)【解析】
(1)设两小球在最低点碰前速度分别为,由动能定理可得,a球在最低点碰前速度为:解得由牛顿第二定律可得,支持力N为:解得由牛顿第三定律可得,正压力与支持力相等,即(2)由动能定理可得b小球在最低点碰撞前速度为:对b球:解得碰后,a球恰好能再次经过竖直圆轨道最高点,设a球恰好过最高点速度为v,则有:对a球过最高点时有,对a球碰撞后到最高点过程,由动能定理可得解得;对ab两球组成系统,碰撞时内力远大于外力,动量近似守恒,选碰前a球运动方
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