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文档简介

2025届辽宁省瓦房店市八中物理高一下期末质量跟踪监视模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、(本题9分)质点做直线运动的位移x和时间t2的关系图象如图所示,则该质点()A.质点的加速度大小恒为1m/s2B.0~2s内的位移是为1mC.2末的速度是4m/sD.物体第3s内的平均速度大小为3m/s2、如图所示,质量相同的两颗人造卫星A、B绕地球作匀速圆周运动,卫星A离地球较近,卫星B离地球较远,关于两颗卫星的运动,下列说法正确的是()A.卫星A的周期长B.卫星B的角速度大C.卫星A的线速度小D.卫星B的机械能大3、(本题9分)质量为m的质点从足够高的位置由静止下落,不计空气阻力,其第2秒内和第5秒内重力做功之比为()A.1:9 B.2:5 C.4:5 D.1:34、如图,光滑的水平面上固定着一个半径在逐渐减小的螺旋形光滑水平轨道.一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,下列物理量中数值将不变的是()A.周期B.线速度C.角速度D.向心加速度5、(本题9分)关于人造地球卫星的向心力,下列各种说法中正确的是A.根据向心力公式轨道半径增大到2倍时,向心力减小到原来的B.根据向心力公式,轨道半径增大到2倍时,向心力也增大到原来的2倍C.根据向心力公式向心力的大小与轨道半径无关D.根据卫星的向心力是地球对卫星的引力可见轨道半径增大到2倍时,向心力减小到原来的6、(本题9分)放射性同位素钍Th经一系列α、β衰变后生成氡Rn,以下说法正确的是(

)A.每经过一次α衰变原子核的质量数会减少2个B.每经过一次β衰变原子核的质子数会增加1个C.放射性元素钍Th的原子核比氡Rn原子核的中子数少4个D.钍Th衰变成氡Rn一共经过2次α衰变和3次β衰变7、(本题9分)水平光滑直轨道ab与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc相切,一小球以初速度v0沿直线轨道向右运动,如图所示,小球进入圆形轨道后刚好能通过c点,然后小球做平抛运动落在直轨道上的d点,重力加速度为gA.小球到达c点的速度为2gRB.小球到达b点时对轨道的压力为5mgC.小球在直轨道上的落点d与b点距离为2RD.小球从c点落到d点所需时间为28、(本题9分)如图所示,一质量为m的小球置于半径为R的光滑竖直圆轨道最低点A处,B为轨道最高点,C、D为圆的水平直径两端点.轻质弹簧的一端固定在圆心O点,另一端与小球栓接,已知弹簧的劲度系数为,原长为L=2R,弹簧始终处于弹性限度内,若给小球一水平初速度v0,已知重力加速度为g,则A.无论v0多大,小球均不会离开圆轨道B.若在则小球会在B、D间脱离圆轨道C.只要,小球就能做完整的圆周运动D.只要小球能做完整圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关9、(本题9分)关于经典时空观与相对论时空观,下列说法正确的()A.任何情况下物体的质量与物体的运动状态都无关B.当物体的速度接近光速时,物体的质量随物体速度的增大而增大C.经典时空观认为位移的测量、时间的测量都与参考系有关D.相对论认为,同一过程的位移和时间的测量在不同参考系中是不同的10、(本题9分)一物体由M点运动到N点的过程中,物体的动能由12J减少到8J,重力势能由3J增加到7J,此过程中()A.物体的速度减小 B.物体的机械能不变 C.物体的机械能减少 D.物体的位置降低11、(本题9分)如图所示是儿童喜爱的游戏旋转木马。在转台上有两匹小马A、B,已知A的旋转半径小于B的旋转半径,下列说法正确的有A.小马A、B的线速度相同B.小马A、B的角速度相同C.小马A的周期小于小马B的周期D.小马A的线速度小于小马B的线速度12、(本题9分)质量为m的物体,在F1、F2、F3三个共点力的作用下做匀速直线运动,保持F1、F2不变,仅将F3的方向改变90○

(大小不变)后,物体可能做()A.加速度大小为的匀变速直线运动 B.加速度大小为的匀变速直线运动C.加速度大小为的匀变速曲线运动 D.匀速直线运动二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)用图所示装置做“探究功与速度变化的关系”实验时,除了图中已给出的实验器材外,还需要的测量工具有_______(填字母);A.秒表B.天平C.刻度尺D.弹簧测力计(2)用图所示装置做“验证机械能守恒定律”实验时,释放重物前有下列操作,其中正确的两项是_________(填字母);A.将打点计时器的两个限位孔调节到同一竖直线上B.手提纸带任意位置C.使重物靠近打点计时器(3)图是小球做平抛运动的频闪照片,其上覆盖了一张透明方格纸.已知方格纸每小格边长均为0.8cm,由图中可知小球的初速度大小为_____m/s(g取10m/s2,结果保留两位有效数字).14、(10分)(本题9分)某同学设计了一个碰撞实验来寻找碰撞前后的不变量,实验器材有:打点计时器、低压交流电源(频率为50Hz)、纸带、表面光滑的长木板、带撞针的小车A、带橡皮泥的小车B、天平.该同学设计的实验步骤如下:A.用天平测出小车A的质量为mA=0.4kg,小车B的质量为mB=0.2kgB.更换纸带重复操作三次C.小车A靠近打点计时器放置,在车后固定纸带,把小车B放在长木板中间D.把长木板平放在桌面上,在一端固定打点计时器,连接电源E.接通电源,并给小车A一定的初速度vA,小车A与小车B相撞黏合成一个整体(1)请将以上步骤按操作的先后顺序排列出来_________.(2)打点计时器打下的纸带中,比较理想的一条如图所示,根据这些数据把下表空白处①②③④的数值补充完整.碰撞前碰撞后物理量A车B车AB整体质量(kg)0.40.20.6速度(m/s)3.00________(m·s-1·kg-1)7.50②________mv(kg·m/s)1.20③________mv2(kg·m2/s2)3.60④________(3)由表中数据可得出的结论是:碰撞前后的不变量是___三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)有一质量为0.2kg的物块,从长为4m,倾角为30°光滑斜面顶端处由静止开始沿斜面滑下,斜面底端和水平面的接触处为很短的圆弧形,如图所示.物块和水平面间的滑动摩擦因数为0.2求:(1).物块在水平面能滑行的距离;(2).物块克服摩擦力所做的功(g取10m/s2)16、(12分)(本题9分)如图所示,一电荷量q=3×10-4C带正电的小球,用绝缘细线悬于竖直放置足够大的平行金属板中的O点.S合上后,小球静止时,细线与竖直方向的夹角α=37°.已知两板相距d=0.1m,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,电阻R1=4Ω,R2=R3=R4=12Ω.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.1.求:(1)流过电源的电流;(2)两板间的电场强度的大小;(3)小球的质量.17、(12分)(本题9分)某天文爱好者在地面观测卫星和卫星绕地球做圆周运动的情况,测得时间内卫星运动的弧长为,卫星与地心的连线转过的角度为.已知万有引力常量为,求:(1)地球的质量;(2)若已知卫星绕地球运动的轨道半径为卫星轨道半径的两倍,求卫星运行的周期.

参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、C【解析】

根据得,可知图线的斜率表示,可得:a=2m/s2,故A错误;0-2s内的位移,故B错误;2s末的速度v=at=2×2m/s=4m/s,故C正确;物体在第3s内的位移,则平均速度:,故D错误.2、D【解析】

A、由万有引力充当向心力:G=mr,卫星运动的周期T=2,两颗卫星A、B的轨道半径rArB,则卫星A的周期较短,故A错误。B、卫星运动的角速度==,rArB,则卫星B的角速度较小,故B错误。C、卫星运动的线速度v=r=,rArB,则卫星A的线速度较大,故C错误。D、质量相同的两颗人造卫星A、B,进入高轨道发射时需要消耗的能量较大,则卫星B的机械能大,故D正确。3、D【解析】

物体做自由落体运动,由初速度为零的匀加速运动的规律可知,在第1s内,第2s内,在第3s内位移之比为1:3:5:7:9,第2s内和第5s内位移之比为3:9,由W=mgs可知做功之比为1:3,故D正确.4、B【解析】

轨道对小球的支持力与速度方向垂直,则轨道对小球的支持力不做功,根据动能定理,合力不做功,则动能不变,即小球的线速度大小不变;故B正确;根据v=ωr,线速度大小不变,转动半径减小,故角速度变大;故C错误;根据T=2πω,角速度增加,故周期减小;故A错误;根据5、D【解析】

因为轨道半径变化时,线速度发生变化,不能根据向心力公式得出“轨道半径增大到2倍时,向心力减小到原来的1/2”的结论,故A错误.因为轨道半径变化时,角速度发生变化,不能根据向心力公式F=mrω2得出“轨道半径增大到2倍时,向心力增大到原来的2倍”的结论.故B错误.向心力的大小与轨道半径有关.故C错误.根据万有引力提供向心力,知轨道半径增大到2倍时,向心力减小到原来的,故D正确.6、B【解析】

经过一次β衰变,电荷数多1,质量数不变,经过一次α衰变,电荷数少2,质量数少4,结合电荷数守恒、质量数守恒分析判断.【详解】A、经过一次衰变,电荷数少2,质量数少4,故A错误;B、经过一次衰变,电荷数多1,质量数不变,质子数等于电荷数,则质子数增加1个,故B正确;C、元素钍的原子核的质量数为232,质子数为90,则中子数为142,氡原子核的质量数为220,质子数为86,则中子数为134,可知放射性元素钍的原子核比氡原子核的中子数多8个,故C错误;D、钍衰变成氡,可知质量数少12,电荷数少4,因为经过一次衰变,电荷数少2,质量数少4,经过一次β衰变,电荷数多1,质量数不变,可知经过3次衰变,2次衰变,故D错误.7、CD【解析】

A.小球进入圆形轨道后刚好能通过c点,只有重力提供向心力mg=解得:v=故A错误;B.由机械能守恒定律得:1由向心力公式有:F-mg=解得轨道对小球的支持力F=6mg,根据牛顿第三定律得:小球到达b点时对轨道的压力为6mg,故B错误;C.由平抛运动规律得,水平位移x=vt=故C正确;D.小球离开轨道后,在竖直方向做自由落体运动,小球从c点落到d点所需时间为t=故D正确。8、ACD【解析】A、B、因弹簧的劲度系数为,原长为L=2R,所以小球始终会受到弹簧的弹力作用,大小为F=K(l-R)=KR=mg,方向始终背离圆心,无论小球在CD以上的哪个位置速度为零,重力在沿半径方向上的分量都小于等于弹簧的弹力(在CD以下,轨道对小球一定有指向圆心的支持力),所以无论v0多大,小球均不会离开圆轨道,故A正确,B错误.C、小球在运动过程中只有重力做功,弹簧的弹力和轨道的支持力不做功,机械能守恒,当运动到最高点速度为零,在最低点的速度最小,有:,解得:,所以只要,小球就能做完整的圆周运动,故C正确.D、在最低点时,设小球受到的支持力为N,有,解得:①,运动到最高点时受到轨道的支持力最小,设为N′,设此时的速度为v,由机械能守恒有:②;此时合外力提供向心力,有:③;联立②③解得:④;联立①④得压力差为:△N=6mg,与初速度无关,故D正确.故选ACD.【点睛】该题涉及到的指示点较多,解答中要注意一下几点:1、正确的对物体进行受力分析,计算出沿半径方向上的合外力,利用向心力公式进行列式.2、注意临界状态的判断,知道临界状态下受力特点和运动的特点.3、熟练的判断机械能守恒的条件,能利用机械能守恒进行列式求解.9、BD【解析】

A.物体的质量与位置、运动状态有关,只是在速度较低的情况下,忽略变化不计,故A错误。B.根据相对论原理,当物体的速度接近光速时,物体的质量随物体速度的增大而增大,故B正确。C.经典时空观认为位移的测量、时间的测量都与参考系无关,故C错误。D.相对论认为,同一过程的位移和时间的测量在不同参考系中是不同的,故D正确。10、AB【解析】试题分析:物体的动能由14J减少到8J,物体的动能减小,速度要减小,故A错误;物体的动能由14J减少到8J,减小6J;重力势能由3J增加到9J,增加6J,总机械能不变.故B正确;C错误;重力势能由3J增加到9J,增加6J,物体的位置升高.故D错误.故选B.考点:动能、势能和机械能11、BD【解析】

两匹小马A、B同轴转动,角速度相同,根据分析比较线速度、周期之间的关系。【详解】两匹小马A、B同轴转动,角速度相同,根据可知,角速度相同时,线速度与半径成正比,又A的旋转半径小于B的旋转半径,故小马A的线速度小于小马B的线速度,故A错误D正确;两匹小马A、B同轴转动,角速度相同,故B正确;角速度相同时,根据可知,周期也相同,故C错误;故选BD。【点睛】解决本题的关键知道共轴转动的点角速度大小相等,靠链条传动轮子边缘的点线速度大小相等。知道线速度、角速度、周期之间的关系。12、BC【解析】

物体在F1、F2、F3三个共点力作用下做匀速直线运动,三力平衡,必有F3与F1、F2的合力等大反向,当F3大小不变,方向改变90°时,F1、F2的合力大小仍为F3,方向与改变方向后的F3夹角为90°,故,加速度,但因不知原速度方向,故力改变后的初速度方向与F合的方向间的关系未知,可能做匀变速直线运动,也有可能做匀变速曲线运动,故BC正确,AD错误.【点睛】本题关键先根据平衡条件得出力F3变向后的合力大小和方向,然后根据牛顿第二定律求解加速度,根据曲线运动的条件判断物体的运动性质:当物体受到的合外力恒定时,若物体受到的合力与初速度不共线时,物体做曲线运动;若合力与初速度共线,物体做直线运动.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)C(2)AC(3)0.70【解析】

(1)探究功与速度变化的关系实验中因为使用打点计时器测速度,不需要秒表,故A错误;因为运动中质量不变,在找关系时不需要天平侧质量,故B错误,由纸带上的点计算速度需要刻度尺测量距离,故C正确,每次试验时橡皮筋成倍数的增加,形变量不变,功的关系不需要测力,故D错误;故选C.(2)图中利用自由落体运动验证机械能守恒定律,故A正确,释放前手应该提纸带不挂重锤的一端,故B错误;为了打上更多的点,重物应该靠近打点计时器,故C正确;故选AC.(3)由平抛运动的规律得:水平方向,竖直方向,联立解得:.14、(1)ADC

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