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文档简介

2025届江苏省扬州高邮市物理高一第二学期期末质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)如图所示,质量相同的两个小球A、B,其中小球A带负电,小球B带正电,但电荷量不等量,二者电荷量的值满足:,通过绝缘轻弹簧连接,置于绝缘光滑的水平面上,当突然加以水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在轻弹簧第一次伸到最长的运动过程中,对两个小球和弹簧组成的系统(整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用且弹簧不超过弹性限度),以下说法正确的是A.因为小球A、B的质量相等,故系统总动量始终为零B.虽然小球A、B的质量相等,但是系统总动量仍然不断增加C.小球B的动能先增加后减小,弹簧的弹性势能不断增大D.当小球B所受电场力与弹簧的弹力大小相等时,小球A的动能最大2、(本题9分)如图所示,人站在电动扶梯的水平台阶上,假定人与扶梯一起沿斜面加速上升,在这个过程中,人脚所受的静摩擦力()A.等于零,对人不做功B.水平向左,对人做负功C.水平向右,对人做正功D.沿斜面向上,对人做正功3、(本题9分)如图所示,质量相等的A、B两物体随竖直圆筒一起做匀速圆周运动,且与圆筒保持相对静止,下列说法中正确的是()A.线速度vB.运动周期TC.筒壁对它们的弹力ND.它们受到的摩擦力f4、(本题9分)“飞车走壁”是一种传统的杂技艺术,演员骑车在倾角很大的桶面上做圆周运动而不掉下来.如图所示,已知桶壁的倾角为θ,车和人的总质量为m,做圆周运动的半径为r,若使演员骑车做圆周运动时不受桶壁的摩擦力,下列说法正确的是()A.人和车的速度为B.人和车的速度为C.桶壁对车的弹力为mgcosθD.桶壁对车的弹力为5、做匀速圆周运动的物体,在运动过程中保持不变的物理量是A.动能 B.速度 C.加速度 D.合外力6、如图所示,较轻质OA长为1m,A端固定一个质量为5kg的小球,小球在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时小球的速率为3m/s,g=l0m/s2,细杆受到A.5N的压力B.5N的拉力C.95N的压力D.95N的拉力7、(本题9分)质量为M的物块以速度v运动,与质量为m的静止物块发生正碰,碰撞后两者的动量正好相等。两者质量之比M/m可能为(

)A.1 B.3C.4 D.58、(本题9分)有四颗地球卫星,还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,是近地轨道卫星,是地球同步卫星,是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则()A.卫星的向心加速度等于重力加速度B.卫星的角速度最大C.卫星在1小时内转过的圆心角是D.卫星的运动周期有可能是30小时9、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210、(本题9分)如图甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,对A施加一水平力F,F-t关系图象如图乙所示。两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终保持相对静止,则A.第1s末两物体的速度最大B.第2s内,拉力F对物体A做正功C.第2s末,两物体开始反向运动D.物体A对物体B的摩擦力方向始终与力F的方向相同11、如图所示,轻绳的一端系一小球,另一端固定于点,在点的正下方点钉颗一钉子,使悬线拉紧与竖直方向成一角度,然后由静止释放小球,当悬线碰到钉子时()A.小球的角速度突然变大B.小球的瞬时速度突然变大C.绳上拉力突然变小D.球的加速度突然变大12、(本题9分)质量相同的滑块A、B置于光滑的水平面上,A的弧形表面也是光滑的,如图所示,开始时A静止,若B以速度v0向A滑去,滑至某一高度后向下返回,对于这一过程,下述说法中正确的是()A.B在势能最大点处的速度为零B.B在势能最大点处的速度为C.B回到平面上后,将以小于v0的速度向左做匀速直线运动D.B回到平面上后将静止不动二.填空题(每小题6分,共18分)13、某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。绕过轻质定滑轮的细线两端连接质量均为M的物块A和B,B上方放有一质量为m的铁环C(铁环C与物块B不粘连)。(1)开始时A、B、C由图示位置静止释放。物块B在穿过圆环D时,铁环C被圆环D挡住,而物块B穿过圆环D后继续下落。光电计时器E、F记录物块B从E到F的时间为t,测得EF间距为d,则物块B运动到圆环D处时的速度大小v=___;测得铁环C到圆环D的高度差为h,当地重力加速度为g,本实验若在误差允许的范围内满足表达式________,则验证了机械能守恒定律(结果均用题中所给字母表示)。(2)该同学为了能更加精确地验证机械能守恒定律,进行了多次实验。实验中M=0.2kg,m=0.05kg,d=0.2m,当地重力加速度g取9.79m/s2。具体操作如下:①改变物块B的释放位置,调整h值②测出相对应的时间t③在坐标纸中以为纵轴,以h为横轴建立坐标系,画出图象,如图乙所示;④根据图中数据可求得g=_____m/s2,若在误差允许的范围内与当地重力加速度相等,则验证了机械能守恒定律(结果保留三位有效数字)。14、在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1kg的物体自由下落,得到如图所示的纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.04s。那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,物体重力势能的减少量ΔEp=_____J,动能的增加量ΔEk=______J.由此可得到的实验结论是:________(g=9.8m/s2,结果保留三位有效数字).15、(本题9分)某物理兴趣小组设计了一个如图所示的验证机械能守恒定律的实验装置,实验主要步骤如下:A.测出小钢球的直径d=10.50mm;B.用一根轻质细线将质量m=60g的小钢球栓接起来,细线的另一端固定于悬点O,让小钢球静止在最低点,用毫米刻度尺量出悬点到球心的长度;C.在小钢球运动的最低点前后放置一组光电门,然后将细线拉至水平位置后,由静止释放小钢球,同时启动数字毫秒计时器,小钢球通过光电门的挡光时间(1)小球运动到最低点的速度为__________m/s.(结果保留三位有效数字)(2)上述过程中小钢球减少的重力势能__________J,小钢球增加的动能___________J.(,结果均保留三位有效数字)三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108km/h.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.5倍,取g=10m/s1.(1)如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?(1)如果高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?17、(10分)从某高度处以12m/s的初速度水平抛出一物体,经2s落地,g取10m/s2,求:(1)物体抛出处的高度;(2)物体落地点距抛出点的水平距离.

参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、B【解析】

AB.小球A受到的电场力大小为FA=qAE,方向水平向右。小球B受到的电场力大小为FB=qBE,方向水平向左,由于qA>qB,则FA>FB,系统的合外力不为零,所以系统的总动量不守恒。合外力冲量大于零,根据动量定理知:系统的总动量不断增加,故A错误,B正确;C.当两球的速度第一次相同时,弹簧第一次伸到最长,根据动量定理知I合=△P,由于I合方向水平向左,所以弹簧第一次伸到最长时两球的速度方向均水平向左,则小球B的动能先增加后减小至零再增加,弹簧的弹性势能不断增大,故C错误;

D.当小球B所受电场力与弹簧的弹力大小相等时,B球的动能最大。对于A球,小球A所受电场力与弹簧的弹力大小相等时A球的动能最大,由于FA>FB,所以小球A的动能最大,小球B所受电场力小于弹簧的弹力大小,故D错误。故选B.点睛:此题的物理过程比较复杂;关键是通过分析球所受的弹力和电场力的大小关系来确定球的运动情况;注意速度相等是弹簧最长的临界条件.2、C【解析】

人的加速度斜向右上方,即加速度有水平向右的分量,可知人的脚所受的静摩擦力水平向右,摩擦力的方向与位移方向成锐角,则静摩擦力做正功。故选C。3、D【解析】

A、A和B共轴转动,角速度相等即周期相等,由v=rω知,A转动的半径较小,则A的线速度较小,故A、B错误.C、A和B做圆周运动靠弹力提供向心力,由N=mrω2知,A的半径小,则NA<NB;竖直方向上:重力和静摩擦力平衡,重力相等,则摩擦力相等,即fA=fB,故它们受到的合力FA合【点睛】解决本题的关键知道A、B的角速度相等,知道A、B做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,4、B【解析】

AB.对人和车受力分析如图所示,

人和车在竖直方向受力平衡,水平方向重力与支持力的合力提供向心力解得:故A错误,B正确;CD.根据受力可知:故CD错误。5、A【解析】

速度、加速度、合外力均为矢量,既有大小又有方向.在匀速圆周运动中,速度、加速度和合外力的方向每时每刻发生变化,但动能为标量,只有大小,因为在匀速圆周运动中,速度大小不变,由Ek=16、A【解析】

小球以O点为圆心在竖直平面内作圆周运动,当在最高点小球与细杆无弹力作用时,小球的速度为v1,则有:得:,因为,所以小球受到细杆的支持力,小球在O点受力分析:重力与支持力,则,所以细杆受到的压力,大小为5N。A.5N的压力,与结论相符,选项A正确;B.5N的拉力,与结论不相符,选项B错误;C.95N的压力,与结论不相符,选项C错误;D.95N的拉力,与结论不相符,选项D错误;7、AB【解析】设碰撞后两者的动量都为P,由于题意可知,碰撞前后总动量为2P,根据动量和动能的关系有:P2=2mEK,碰撞过程动能不增加,有:(2P)22M⩾故选CD。【点睛】根据动量守恒定律,以及在碰撞的过程中动能不增加,通过这两个关系判断两个物体的质量关系。8、BD【解析】A、地球同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据知,c的向心加速度大;由得,可知卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则地球同步卫星的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故知a的向心加速度小于重力加速度g,故A错误;B、由,得,可知卫星的轨道半径越大,角速度越小,所以三个卫星中b的角速度最大,而a与c的角速度相同,所以卫星b的角速度最大,故B正确;C、c是地球同步卫星,周期是24h,则c在1h内转过的圆心角是,故C错误;D、由开普勒第三定律知,卫星的轨道半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h,可能为30h,故D正确;故选BD.【点睛】地球同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据比较a与c的向心加速度大小,再比较c的向心加速度与g的大小,根据万有引力提供向心力,列出等式得出角速度与半径的关系,根据开普勒第三定律判断d与c的周期关系.9、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。10、BD【解析】试题分析:根据牛顿第二定律研究加速度与时间的关系,分析物体运动的性质.根据牛顿第二定律,分别对AB整体和B研究,分析.A、根据牛顿第二定律得知,两物体的加速度a=B、由图看出,1s-2s时间内,F的方向不变,物体一直加速,第2s内,拉力F对物体A做正功.故B正确.C、由于惯性,第2s末,两物体开始做正向减速运动.故C错误.D、由f=故选BD。考点:牛顿第二定律;滑动摩擦力.点评:本题是牛顿第二定律的应用问题,采用整体法和隔离法相结合研究.要注意F的正负表示F的方向.11、AD【解析】

AB.因为碰到钉子前后瞬间水平方向没有作用力,瞬时速度大小不变;但因为圆周半径变小,,角速度变大,A正确B错误.CD.根据可知,球的加速度变大;根据向心力方程,可知,绳的拉力变大,C错误D正确.12、BD【解析】小球B上升到最高点时势能最大,此时B与A相对静止,有共同速度v,规定向右为正方向,由水平动量守恒得:mv0=2mv,得:v=,故A错误,B正确。设B返回水平面时速度为v1,此时A的速度v2,规定向右为正方向,由动量守恒定律可得:mv0=mv2+mv1;由机械能守恒得:mv02=mv22+mv12。联立解得:v2=v,v1=0,故B回到水平面上后将静止不动,故C错误,D正确。故选BD。点睛:本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律的综合,知道当B与A的速度相等时,B上升到最大高度.要注意系统的水平动量守恒,但总动量不守恒.二.填空题(每小题6分,共18分)13、9.76【解析】

第一空.铁环C运动到圆环D处时的速度大小即为铁环被挡住后,A、B匀速运动的速度;第二空.根据机械能守恒定律得;第三空.由化简得图象斜率为=54.2,代入数据可得g=9.76m/s214、2.042.00在实验误差允许的范围内,物体重力势能的减少量等于其动能的

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