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文档简介

2025届广东省部分地区物理高一下期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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,甲图是某人站在力传感器上做下蹲-起跳动作的示意图,甲图中的“●”表示人的重心,乙图是根据力传感器画出的压力F随时间t变化的图线.乙图中a、d、f、g各点数据分别与甲图中人的a、d、f、g状态相对应,其余点对应状态没有在甲图中画出.乙图中a、c、e、i点对应的纵坐标均为610N.请根据这两个图所给出的信息,判断下列说法中正确的是A.乙图中b点时刻,人处于超重状态B.乙图中d点时刻,人处于失重状态C.乙图中g点时刻,人处于失重状态D.乙图中i点时刻,人的速度为零2、(本题9分)人造地球卫星以地心为圆心,做匀速圆周运动。下列说法正确的是()A.半径越大,速度越小,周期越大。B.半径越大,速度越小,周期越小。C.所有卫星的速度均是相同的,与半径无关。D.所有卫星角速度都相同,与半径无关。3、(本题9分)若加在某导体两端的电压变为原来的3/5时,导体中的电流减小了0.4A。如果所加电压变为原来的2倍,则导体中的电流为()A.1.0A B.1.5A C.2.0A D.2.5A4、(本题9分)质量为2t的汽车,发动机的额定功率为30kW,在水平路面上能以15m/s的最大速度匀速行驶,则汽车在该水平路面行驶时所受的阻力为A.2×10³NB.1.5×10³NC.5×10³ND.6×10³N5、如图所示,在M点分别以不同的速度将两小球水平抛出。两小球分别落在水平地面上的P点、Q点。已知O点是M点在地面上的竖直投影,OP:PQ=1:3,且不考虑空气阻力的影响。下列说法中正确的是()A.两小球的下落时间之比为1:3B.两小球的下落时间之比为1:4C.两小球的初速度大小之比为1:3D.两小球的初速度大小之比为1:46、(本题9分)如图所示,重物P放在粗糙的水平板OM上,当水平板绕O端缓慢抬高,在重物P没有滑动之前,下列说法中正确的是A.P受到的支持力做正功B.P受到的支持力不做功C.P受到的摩擦力做负功D.P受到的摩擦力做正功7、(本题9分)如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道),该极地轨道卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运动到南纬60°正上方的过程中,所用的时间为t.已知该卫星距地面的高度为h,地球视为质量均匀分布的球体,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,忽略地球的自转.由上述信息可求出A.该卫星的质量B.地球的质量C.该卫星的运行周期D.地球的半径8、(本题9分)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为M

的小车,其左侧有半径为R

的四分之一光滑圆弧轨道AB,轨道最低点B

与水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内.将质量为m

的物块(可视为质点)从A

点无初速释放,物块沿轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出.设重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.关于物块从A

位置运动至

C位置的过程中,下列说法正确的是()A.小车和物块构成的系统动量守恒B.摩擦力对物块和轨道所做的功的代数和-mgRC.物块运动过程中的最大速度为D.小车运动过程中的最大速度为9、(本题9分)木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如下图所示,则下列说法正确的是(g=10m/s2)()A.木板获得的动能为2J B.系统损失的机械能为3JC.木板A的最小长度为1m D.A、B间的动摩擦因数为0.110、关于第一宇宙速度,下列说法正确的是()A.它是人造地球卫星绕地球运行的最大速度B.它是人造地球卫星在近地圆轨道运行的速度C.它是人造地球卫星进入近地轨道的最小发射速度D.把卫星发射到越远的地方越容易11、木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如下图所示,则下列说法正确的是(g=10m/s2)()A.木板获得的动能为2J B.系统损失的机械能为3JC.木板A的最小长度为1m D.A、B间的动摩擦因数为0.112、(本题9分)如图所示,质量相等的两小球、分别从斜面项端和斜面中点沿水平方向抛出后,恰好都落在斜面底端,不计空气阻力.下列说法正确的是()A.小球、在空中飞行的时间之比为B.小球、在空中飞行过程中的速度变化率之比为C.小球、到达斜面底端时的动能之比为D.小球、到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角之比为二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)“探究功与速度变化的关系”的实验装置如图所示。用悬挂重物的方法为小车提供拉力,用打点计时器测量小车下滑时的速度,通过改变砝码盘中砝码的个数改变细绳对小车的拉力,从而探究出小车在不同拉力做功下的速度。(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行,接下来还需要将长木板的一端垫起适当的高度,关于这一项操作以下说法正确的是_________。A.这样做的目的是为了让小车更快地下滑,因为一个砝码提供的拉力太小,不足以拉动小车B.这样做是不合适的,因为小车将在重力作用下向下运动,从而使得小车加速运动的力不仅仅是细线的拉力C.这里适当的高度是指在这个高度下,没有绳子拉力时,连接纸带的小车恰好能够匀速运动(2)实验中设小车的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,要使小车下滑时受到的合力大小更接近mg,进行质量m和M的选取,以下几组数据中,最合适的一组是__________。A.

M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40gB.

M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120gC.

M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40gD.

M

=400g,m

=20g、40g、60g、80g、100g、120g(3)如图所示,是实验中用打点计时器得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。测量出相邻的计数点之间的距离分别为:SAB=4.22cm、SBC=

4.

65cm、SCD=

5.08cm、SDE=

5.

49cm、SEF=5.91cm、SFG=6.34cm,已知打点计时器的工作频率为50Hz,则与纸带上F点对应的小车速度v=_________m/s(结果保留两位有效数字)。14、(本题9分)“探究碰撞中的不变量”的实验中:(1)入射小球m1=15g,原静止的被碰小球m2=10g,由实验测得它们在碰撞前后的x­t图象如图甲所示,可知入射小球碰撞后的m1v1′是_____kg·m/s,入射小球碰撞前的m1v1是_____kg·m/s,被碰撞后的m2v2′是_____kg·m/s.由此得出结论_______________________________.(2)实验装置如图乙所示,本实验中,实验必须要求的条件是________.A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端点的切线是水平的C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放D.入射球与被碰球满足ma>mb,ra=rb(3)图乙中M、P、N分别为入射球与被碰球对应的落点的平均位置,则实验中要验证的关系是________.A.m1·ON=m1·OP+m2·OMB.m1·OP=m1·ON+m2·OMC.m1·OP=m1·OM+m2·OND.m1·OM=m1·OP+m2·ON15、某次实验利用打点计时器打出一条如图所示的纸带,C、D、E、F、G是按打点顺序依次选取的计数点,计数点的距离如图所示,相邻计数点间的时间间隔为0.1s.(1)刻度尺D点的读数为________cm;(2)小车的加速度大小为________m/s2(结果保留2位有效数字).三.计算题(22分)16、(12分)如图,水平光滑的地面上有A、B、C三个可视为质点的木块,质量分别为1kg、6kg、6kg.木块A的左侧有一半径R=0.2m的固定的光滑半圆弧轨道,一开始B、C处于静止状态,B、C之间的弹簧处于原长.给木块A一个水平向右的初速度,大小为v1=8m/s,与木块B碰撞后,A被反弹,速度大小变为v2=4m/s.(重力加速度g取10m/s2)求:(1)A过圆弧轨道的最高点时受到轨道的压力;(2)弹簧具有的最大弹性势能.17、(10分)(本题9分)如图1所示,真空中相距d=5cm的两块平行金属板A、B与电源连接(图中未画出),其中B板接地(电势为零)。A板电势变化的规律如图2所示。将一个质量m=2.0×10-27kg,电量q=+1.6×10-19C的带电粒子从紧临B板处释放,不计重力。求:(1)在t=0时刻释放该带电粒子,释放瞬间粒子加速度的大小;(2)若A板电势变化周期T=1.0×10-5s,在t=0时将带电粒子从紧临B板处无初速释放,粒子到达A板时速度的大小;(3)A板电势变化周期多大时,在t=T/4时刻从紧临B板处无初速释放该带电粒子,粒子恰能到达A板。

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、C【解析】

人下蹲过程中先加速下降,到达一个最大速度后再减速下降,直至速度减为零,则乙图中b点时刻,人处于失重状态,A错误;人站起来的阶段向上做加速运动,处于超重状态,则乙图中d点时刻,人处于超重状态,B错误;当人离开水平面时处于完全失重状态,则乙图中g点时刻,人处于失重状态,C正确;当人落回到水平面时,向下先加速后减速运动,则乙图中i点时刻,人的速度最大,不为零,D错误;故选C。2、A【解析】

根据万有引力提供向心力得出线速度、角速度、周期与半径的关系,从而分析判断;【详解】A、根据GMmr2=mv2r【点睛】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,知道线速度、角速度、周期与轨道半径的关系。3、C【解析】

设导体两端原来的电压为U,电流为I,则导体的电阻;又由题,导体两端的电压变为原来的3/5时,导体中的电流减小了0.4A,则有;联立得,解得I=1.0A;当电压变为2U时,I′=2I=2.0A,故选C.4、A【解析】72km/h=20m/s,当牵引力等于阻力时,汽车速度最大,根据P=Fv=fv知,所受阻力为f=5、D【解析】

AB、两球的抛出高度相同,故下落时间相同,故AB错;CD、根据题意OP:PQ=1:3,则水平位移之比为1:4,水平方向上做匀速直线运动则x=v综上所述本题答案是:D【点睛】两小球所在高度相同,故下落时间相同,由水平位移关系可求出两小球的初速度的大小关系6、A【解析】

AB.当水平板绕O端缓慢抬高,在重物P没有滑动之前,P做圆周运动,支持力垂直板向上,支持力与速度方向相同,故支持力做正功,故A正确,B错误;CD.当水平板绕O端缓慢抬高,在重物P没有滑动之前,P做圆周运动,摩擦力沿板方向,与速度方向垂直,所以摩擦力不做功,故CD错误。7、BCD【解析】

C、A、卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时,刚好为运动周期的,所以卫星运行的周期为3t,C正确.D、知道周期、卫星距地表的高度h,由,可以算出地球的半径R,D正确.A、B、由周期公式可以得到中心天体即地球的质量M,而环绕天体的质量m约掉了无法求出,A错误,B正确.故选BCD.【点睛】灵活运动用重力和万有引力相等以及万有引力提供圆周运动的向心力是解决本题的关键.8、BD【解析】A.小车和物块组成的系统水平方向所受合外力为零,水平方向动量守恒,系统整体所受合外力不为零,系统动量不守恒,故A错误;B.摩擦力对物块和轨道BC所做功的代数和等于摩擦力与相对位移的乘积,摩擦力做功的代数和为-mgR,故B正确;C.如果小车固定不动,物块到达水平轨道时速度最大,由机械能守恒定律得:,v=,现在物块下滑时,小车向左滑动,物块的速度小于,故C错误;D.小车与物块组成的系统水平方向动量守恒,物块下滑过程,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv1−Mv2=0,由机械能守恒定律得:,解得:v2=,物块到达B点时小车速度最大,故D正确;故选BD.9、CD【解析】

木板A和物块B组成的系统动量守恒,因此有解得;木板获得的速度为v=1m/s,木板获得的动能为J,A错误;由图得到:0-1s内B的位移为m,A的位移为m,木板A的最小长度为m,C正确;由斜率大小等于加速度大小,得到B的加速度大小为m/s2,根据牛顿第二定律得:,代入解得,,D正确。系统损失的机械能为J,B错误。10、ABC【解析】

第一宇宙速度又称为环绕速度,是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度.【详解】人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度,轨道半径越大,速度越小,由于半径最小,故第一宇宙速度是卫星在圆轨道上运行的最大速度,同时也是卫星在近地圆轨道运行的速度,故AB正确;物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,在地面附近发射飞行器,如果速度等于7.9km/s,飞行器恰好做匀速圆周运动,如果速度小于7.9km/s,就出现万有引力大于飞行器做圆周运动所需的向心力,做近心运动而落地,所以发射速度不能小于7.9km/s;故C正确.根据克服地球的引力做功,可知当越远需要克服引力做功越多,所以发射到越远的地方越不容易,故D错误.故选ABC【点睛】注意第一宇宙速度有三种说法:①它是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度②它是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度③它是卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度.11、CD【解析】

木板A和物块B组成的系统动量守恒,因此有解得;木板获得的速度为v=1m/s,木板获得的动能为J,A错误;由图得到:0-1s内B的位移为m,A的位移为m,木板A的最小长度为m,C正确;由斜率大小等于加速度大小,得到B的加速度大小为m/s2,根据牛顿第二定律得:,代入解得,,D正确。系统损失的机械能为J,B错误。12、ABD【解析】因为两球下落的高度之比为2:1,根据h=gt2得,t=,高度之比为2:1,则时间之比为:1,故A正确.小球a、b在空中飞行过程中,加速度均为g,则速度变化率之比为1:1,选项B正确;两球的水平位移之比为2:1,时间之比为:1,根据v0=x/t知,初速度之比为:1.根据动能定理可知,到达斜面底端时的动能之比EKa:Ekb=(mva2+mgha):(mvb2+mghb)=2:1,故C错误.小球落在斜面上,速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,因为位移与水平方向的夹角相等,则速度与水平方向的夹角相等,到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角也相等,故D正确.故选ABD.点睛:解决本题的关键是知道平抛运动在水平方向匀速运动和竖直方向上的自由落体运动的规律,结合运动学公式和推论灵活求解.二.填空题(每小题6分,共18分)13、CC0.42【解析】(1)实验前将长木板的一端垫起适当的高度的目的是平衡摩擦力,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动,即平衡摩擦力,故AB错误,C正确,故选C.

(2)当m<<M时,即当沙和沙桶总质量远远小于小车和砝码的总质量,绳子的拉力近似等于沙和沙桶的总重力.因此最合理的一组是C.故选:C.

(3)相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,则计数点间的时间间隔:t=0.02×5=0.1s;

由匀变速直线运动的推论:△x=at2可知,加速度:a=S=0.0549-0.0422+0.0591-0.0465+0.0634-0.05089×0.114、(1)0.00750.0150.0075碰撞中mv的矢量和是不变量(碰撞过程中动量守恒)BCDC【解析】

(1)由图1所示图象可知,碰撞前球1的速度,碰撞后,球的速度,,入射小球碰撞后的,入射小球碰撞前的,被碰撞后的,碰撞前系统总动量,碰撞后系统总动量,,由此可知:碰撞过程中动量守恒;(2)“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,C正确;为了保证小球碰撞为对心正碰,且碰后不反弹,要求ma>mb,ra=rb,D正确.

(3)要验证动量守恒

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