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文档简介
广东揭阳市惠来县第一中学2025届物理高一下期末考试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、现代人们的生活与各类人造卫星应用息息相关,下列关于卫星相关说法正确的是()A.顺德的正上方可能存在同步卫星B.地球周围卫星的轨道可以在任意平面内C.卫星围绕地球转动的速度不可能大于7.9km/sD.卫星的轨道半径越大运行速度就越大2、(本题9分)一质量为24kg的滑块,以4m/s的初速在光滑水平面上向左滑行,从某一时刻起在滑块上作用一向右的水平力,经过一段时间,滑块的速度方向变为向右,大小为4m/s,则在这段时间里水平力做的功为()A.0B.8JC.16JD.32J3、按照我国整个月球探测活动的计划,在第一步“绕月”工程圆满完成各项目标和科学探测任务后,第二步是“落月”工程.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道I运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道II,到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道III绕月球做圆周运动,如图所示.下列判断正确的是A.飞船在轨道I上的运行速率v=B.飞船在A点处点火变轨,从圆形轨道I进入椭圆轨道II时,向后喷气,卫星加速C.飞船从A到B运行的过程中机械能增大D.飞船在轨道III绕月球运行一周所需的时间T=4、(本题9分)在街头的理发店门口,常可以看到有这样的标志:一个转动的圆筒,外表有彩色螺旋斜条纹,我们感觉条纹在沿竖直方向运动,但实际上条纹在竖直方向并没有升降,这是由于圆筒的转动而使我们的眼睛产生的错觉.如图所示,假设圆筒上的条纹是围绕圆筒的一条宽带,相邻两圈条纹在沿圆筒轴线方向的距离(即螺距)为L=10cm,圆筒沿逆时针方向(从俯视方向看),以2转/秒的转速匀速转动,我们感觉到的升降方向和速度大小分别为()A.向上10cm/s B.向上20cm/s C.向下10cm/s D.向下20cm/s5、(本题9分)某同学设想驾驶一辆“陆地——太空”两用汽车(如图),沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大。当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的“航天汽车”。不计空气阻力,已知地球的半径R=6400km。下列说法正确的是()A.汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大B.当汽车速度增加到1.9km/s,将离开地面绕地球做圆周运动C.此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1hD.在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力6、(本题9分)如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长l=1.5m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,则A.物块滑上小车后,滑块和小车构成的系统动量守恒B.物块滑上小车后,滑块和小车构成的系统机械能守恒C.若v0=2m/s,则物块在车面上滑行的时间为0.24sD.若要保证物块不从小车右端滑出,则v0不得大于5m/s7、如图所示,固定坡道倾角为θ,顶端距光滑水平面的高度为h,一可视为质点的小物块质量为m,从坡道顶端由静止滑下,经过底端O点进入水平面时无机械能损失,为使小物块制动,将轻弹簧的一端固定在水平面左侧M处的竖直墙上,弹簧自由伸长时右侧一端恰好位于O点。已知小物块与坡道间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.弹贽弹性势能的最大值为mghB.小物块在倾斜轨道上运动时,下滑的加速度比上滑的加速度小C.小物块在坡道上往返运动的总路程为D.小物块返回倾斜轨道时所能达到的最大高度为8、(本题9分)图为静电除尘器除尘机理的示意图.尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的.下列表述正确的是A.到达集尘极的尘埃带正电荷B.电场方向由集尘极指向放电极C.带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同D.同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大9、(本题9分)下列运动中,任何1秒的时间间隔内运动物体速度改变量完全相同的有(空气阻力不计)()A.自由落体运动 B.平抛物体的运动C.竖直上抛物体运动 D.匀速圆周运动10、如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动。测得该星球对飞行器的最大张角为θ,飞行器离星球表面的高度为h,绕行周期为T.已知引力常量为G,由此可以求得A.该星球的半径B.该星球的平均密度C.该星球的第一宇宙速度D.该星球对飞行器的引力大小二、实验题11、(4分)(本题9分)利用如图装置做“验证机械能守恒定律”实验。请回答下列问题:(1)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是_________。A.交流电源B.刻度尺C.天平(含砝码)(2)实验时,先________,再释放重物,得到下图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。若重物的质量为m,从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量ΔE(3)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是________。12、(10分)如图所示是某同学用水平气垫导轨“验证系统机械能守恒”的实验装置,该同学将光电门固定在导轨上的B点,吊盘通过细线与滑块相连,滑块上固定一遮光条,实验中滑块从导轨上的位置A由静止释放。(1)该同学测得遮光条的宽度为d,若光电计时器记录遮光条通过光电门的时间为t,则滑块经过光电门时的速度v=___(用题中所给物理量的符号表示)。(2)若用天平测得滑块(含遮光条)的质量为M,吊盘的质量为m,用刻度尺测得位置A到位置B的距离为L,已知重力加速度大小为g,则需要验证的关系式为_______(用题中所给物理量的符号表示)。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)把一个小球用细线悬挂起来,就成为单摆,摆长为L,最大偏角为θ,如果阻力可以忽略,小球运动到最低位置时的速度为多大?14、(14分)(本题9分)为了清理堵塞河道的冰凌,空军实施投弹爆破,飞机在河道上空高处以速度v0水平匀速飞行,投掷下炸弹并击中目标(不计空气阻力),求:(1)炸弹脱离飞机到击中目标所飞行的水平距离x;(2)击中目标时速度v的大小.15、(13分)如图,在光滑的水平地面上,质量为M=3.0kg的长木板A的左端,叠放着一个质量为m=1.0kg的小物块B(可视为质点),处于静止状态,小物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.30。在木板A的左端正上方,用长为R=0.8m的不可伸长的轻绳将质量为m=1.0kg的小球C悬于固定点O点。现将小球C拉至与O等高的位置且使轻绳拉直,由静止释放到达O点的正下方时,小球C与B发生弹性正碰,空气阻力不计,取g=10m/s2。求:(1)C与B碰撞后B的速度是多少?(2)木板长度L至少为多大时,小物块才不会滑出木板?
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、C【解析】
A.同步卫星一定位于赤道的正上方,而顺德不再赤道上,所以顺德的正上方不可能存在同步卫星.故选项A不符合题意.B.卫星的向心力是由万有引力提供的,所以地球周围卫星的轨道平面一定经过地心,不是在任意平面内都存在地球卫星.故选项B不符合题意.C.根据v=可知,当r等于地球半径时的速度为7.9km/s,所以7.9km/s是最大的环绕速度,卫星围绕地球转动的速度不可能大于7.9km/s.故选项C符合题意.D、根据v=可知,卫星的轨道半径越大运行速度就越小.故选项D不符合题意.2、A【解析】由动能定理,合外力做功等于动能变化量则水平力对滑块所做的功为0J,动能为标量与速度方向无关,A对3、A【解析】
A.飞船在轨道Ⅰ上,万有引力提供向心力:,在月球表面,万有引力等于重力得:,解得:,故A正确.B.飞船在A点处点火变轨,从圆形轨道I进入椭圆轨道II时,向前喷气,卫星减速,选项B错误;C.飞船从A到B运行的过程中只有地球的引力做功,则机械能不变,选项C错误;D.飞船在轨道III绕月球运行时,且,则运行一周所需的时间T=,选项D错误.4、D【解析】
由于每秒转2圈,则转1圈的时间为0.5s,而螺距为10cm,所以每秒沿竖直方向运动的距离为20cm,即速度大小为20cm/s.又因为彩色螺旋斜条纹是从左下到右上,且圆筒沿逆时针方向(从俯视方向看),人眼观察某一个空间位置处的彩色条纹,由于圆筒在转动,经过很小的时间间隔△t后,同一位置处不是彩色条纹,变成了圆筒壁,根据人眼的视觉暂留现象,人眼错认为原来的点向下移动了一小段,就会感觉条纹的运动方向向下.故选D.5、B【解析】试题分析:汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律分析速度减小时,支持力的变化,再由牛顿第三定律确定压力的变化.当速度增大时支持力为零,汽车将离开地面绕地球圆周运动.根据第一宇宙速度和地球半径求出“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1h.在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态,不能用弹簧测力计测量物体的重力.汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力.设汽车的质量为m,支持力为F,速度为v,地球半径为R,则由牛顿第二定律得,,当汽车速度v减小时,支持力F增大,则汽车对对地面的压力增大,故A错误;1.9km/s是第一宇宙速度,当汽车速度时,汽车将离开地面绕地球做圆周运动,成为近地卫星,故B正确;“航天汽车”环绕地球做圆周运动时半径越小,周期越小,则环绕地球附近做匀速圆周运动时,周期最小.
最小周期,v=1.9km/s,R=6400km,代入解得T=5081s=1.4h,“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1.4h,故C错误;在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态,不能用弹簧测力计测量物体的重力,故D错误.6、ACD【解析】由于地面光滑,所以物块和小车构成的系统动量守恒,故A正确;由于物块和小车之间有摩擦力,所以系统机械能不守恒,故B错误;设物块与小车的共同速度为v,以水平向右的方向为正方向,根据动量守恒定律有,设物块与车面间的滑动摩擦力为,则对物块应用动量定理有,解得,代入数据得,C正确;要使物块恰好不从车面上滑出,须物块到车面最右端时与小车有共同的速度,设其为v′,则,由功能关系有,代入数据解得,故D正确;7、BC【解析】
A.根据能量的转化与守恒,当小物块压缩弹簧到最短时,物块的重力势能一部分转化为弹簧的弹性势能,一部分转化为内能,所以弹簧弹性势能的最大值小于mgh,故A错误;B.根据牛顿第二定律,小物块下滑时小物块上滑时可见故B正确;C.物块m最终停止在O点,对于运动的全过程,由动能定理得解得在斜面上运动的总路程故C正确;D.设物体能够上升得最大高度h1,物体被弹回过程中由动能定理得:解得故D错误。故选BC。8、BD【解析】
本题考查运用分析实际问题工作原理的能力,解题时,抓住尘埃的运动方向是突破口,要求同学们熟练掌握静电的防止与应用的具体实例.【详解】AB.由图示可知,集尘机电势高,放电极电势低,放电极与集尘极间电场方向向左,即电场方向由集尘极指向放电极,尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移,则知尘埃所受的电场力向右,故到达集尘极的尘埃带负电荷,故A错误,B正确.C.电场方向向左,带电尘埃所受电场力方向向右,带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相反,故C错误;D.由F=Eq可知,同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大,故D正确.9、ABC【解析】自由落体运动、竖直上抛运动、平抛运动的加速度都为g,根据△v=at=gt,可知△v的方向竖直向下,不变,相等时间,大小相等,匀速圆周运动合力是向心力,方向时刻变化,则在相等的两段时间内,物体速度的变化量是变化的,ABC正确D错误.10、ABC【解析】
A.由题意,令星球的半径为R,则飞行器的轨道半径r=R+h,由几何关系,即,表达式中只有一个未知量R,故可以据此求出星球半径R;故A正确.B.由A项分析知,可以求出飞行器轨道半径r,据万有引力提供圆周运动向心力可知,已知r和T及G的情况下可以求得星球质量M,再根据密度公式可以求得星球的密度,故B正确.C.在求得星球质量M及星球轨道半径R的情况下,根据,已知引力常量G,可以求出星球的第一宇宙速度,故C正确;D.因为不知道飞行器的质量大小,故无法求得星球对飞行器的引力大小,故D错误.二、实验题11、AB先接通电源-mghB12【解析】(1)打点计时器需接交流电源,实验中需要用刻度尺测量点迹间的距离,从而求出瞬时速度以及重力势能的减小量.实验中验证动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,质量可以约去,不需要用天平测量质量,故选:AB;(2)为了打点计时器能稳定工作,应先接通电源,再放开小车;从打O点到打B点的过程中,重物的重力
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