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文档简介

2025届安徽省滁州市定远县英华中学物理高一第二学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项: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、如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同.空气阻力不计,则A.B的加速度比A的大B.B在最高点的速度比A在最高点的大C.B的飞行时间比A的长D.B在落地时的速率等于A在落地时的速率2、(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3、(本题9分)下列关于重力势能的说法正确的是()A.物体的位置一旦确定,它的重力势能的大小也随之确定;B.物体与零势能面的距离越大,它的重力势能也越大;C.一个物体的重力势能从-5J变化到-3J,重力势能增加了;D.在地面上的物体具有的重力势能一定等于零;4、发现“所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆”的规律的科学家是A.第谷 B.开普勒 C.牛顿 D.卡文迪许5、(本题9分)关于摩擦力对物体做功,以下说法中正确的是()A.静摩擦力对物体一定不做功B.静摩擦力对物体不可能做负功C.滑动摩擦力对物体定做负功D.滑动摩擦力对物体可能做负功,也可能做正功6、(本题9分)2017年5月23日,第八届中国卫星导航学术年会在上海召开,本届年会以“定位,万物互联”为主题.据悉中国将于2017年下半年开始发射北斗三号卫星.北斗导航卫星的发射需要经过几次变轨,例如某次变轨,先将卫星发射至近地圆轨道1上,然后在P处变轨到椭圆轨道2上,最后由轨道2在Q处变轨进入圆轨道3,轨道1、2相切于P点,轨道2、3相切于Q点.忽略空气阻力和卫星质量的变化,则以下说法正确的是()A.该卫星从轨道1变轨到轨道2需要在P处减速B.该卫星在轨道从轨道1到轨道2再到轨道3,机械能逐渐减小C.该卫星在轨道3的动能小于在轨道1的动能D.该卫星稳定运行时,在轨道3上经过Q点的加速度等于在轨道2上Q点的加速度7、(本题9分)在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是A.伽利略发现了行星运动的规律B.卡文迪许通过实验测出了引力常量C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献8、(本题9分)如图所示,甲、乙两个高度相同的光滑固定斜面,倾角分别为α1和α1,且α1<α1.质量为m的物体(可视为质点)分别从这两个斜面的顶端由静止沿斜面滑到底端,关于物体两次下滑的全过程,下列说法中正确的是()A.重力所做的功相同B.重力的平均功率相同C.滑到底端重力的瞬时功率相同D.动能的变化量相同9、(本题9分)如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体以速度向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为,现让弹簧一端连接另一质量为的物体(如图乙所示),物体以的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为,则()A.物体的质量为B.物体的质量为C.弹簧压缩最大时的弹性势能为D.弹簧压缩最大时的弹性势能为10、(本题9分)如图所示,一物块静止在倾角为的斜面上,物块受到的重力可分解为沿斜面向下和垂直斜面向下的两个分力.现减小斜面的倾角,则()A.变小 B.变大 C.变小 D.变大二、实验题11、(4分)(本题9分)某同学利用如图甲所示的装置测量轻质弹簧的弹性势能,将轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,左端固定,右端与一个小球生接触但不栓接调整左端位置并固定,使弹簧处于原长时,小球恰好位于桌子边缘O点向左推小球至C点后由静止释放,小球离开桌面后落到水平地面的P点.(1)现测得桌面边缘0点至P点的竖直高度为h,水平距离为x,小球A的质量为,重力加速度的大小为g,则:①小球离开桌面时的速度大小=_________.②小球A在C点时弹簧的弹性势能Ep=__________(填空均用已知物理量或测得物理量的符号表示).(2)该同学用这套实验装置维续验证碰撞时动量是否守恒,如图乙所示他在桌子边缘放置另一半径相同、质量为(<)的小球B,仍然将A球推至C点后由静止释放,A球与B球碰后分别落在水平地面上的M点和N点,测得M和N点到桌子边缘的水平距离分别为、.①若两球碰撞前后的动量守恒,则应该满足表达式___________________________.②若碰撞为弹性碰撞,那么还应该满足的表达式为____________________________.12、(10分)某同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图所示的“小球做平抛运动”的照片。图中每个小方格的实际边长为10cm.(1)请在图中作出小球运动的轨迹_______.(2)小球做平抛的初速度大小为_______m/s.(取g=10m/s2,计算结果保留2位有效数字)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)如图是弹簧枪发射钢珠前,测量弹簧的弹性势能的装置,M为半径R=1.6m、固定于竖直平面内的光滑半圆弧轨道,A、B分别是轨道的最低点和最高点;N为钢珠接收罩,它是一个与轨道的最低点A相平的水平很大的接收罩。在A放置水平向左的弹簧枪(枪的水平长度远小于M的半径),可向M轨道发射速度不同的质量均为m=0.01kg的小钢珠,弹簧枪可将弹性势能完全转化为小钢珠的动能。取g=10m/s2。(1)某次发射的小钢珠沿轨道恰好能经过B点,水平飞出后落到N的某一点上;求该次发射该钢珠前,弹簧的弹性势能Ep1(2)另一次发射的小钢珠沿轨道从B点水平飞出后落到N上的位置与A点水平距离为s=4.8m,求该次发射该钢珠前,弹簧的弹性势能Ep214、(14分)(本题9分)如图所示,质量m=70kg的运动员以10m/s的速度从高h=10m的滑雪场A点沿斜坡自由滑下,以最低点B为零势能面,一切阻力可忽略不计.求运动员:(g=10m/s2)(1)在A点时的机械能;(2)到达最低点B时的速度大小;(3)相对于B点能到达的最大高度.15、(13分)(本题9分)我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年左右时间完成,这极大地提高了同学们对月球的关注程度.以下是某同学就有关月球的知识设计的两个问题,请你解答:(1)若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,且把月球绕地球的运动近似看做是匀速圆周运动.试求出月球绕地球运动的轨道半径.(2)若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球某水平表面上方h高处以速度v0水平抛出一个小球,小球落回到月球表面的水平距离为s.已知月球半径为R月,万有引力常量为G.试求出月球的质量M月.

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、B【解析】

不计空气阻力,两球的加速度都为重力加速度g。大小相等,故A错误。两球都做斜抛运动,竖直方向的分运动是竖直上抛运动,根据运动的对称性可知,两球上升和下落的时间相等,而下落过程,由知下落时间相等,则两球运动的时间相等。故C错误。由h=vyt-gt2,最大高度h、t相同,则知竖直方向的初速度大小相等,由于A球的初速度与水平方向的夹角大于B球,由vy=v0sinα(α是初速度与水平方向的夹角)得知,A球的初速度小于B球的初速度,两球水平方向的分初速度为v0cosα=vycotα,由于B球的初速度与水平方向的夹角小,所以B球水平分初速度较大,而两球水平方向都做匀速直线运动,故B在最高点的速度比A在最高点的大。故B正确。根据速度的合成可知,B的初速度大于A球的初速度,运动过程中两球的机械能都守恒,则知B在落地时的速率比A落地时的速率大。故D错误。2、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.3、C【解析】物体的位置确定,但是零重力势能点不确定,它的重力势能的大小也不能确定,选项A错误;物体在零势能点上方,且与零势能面的距离越大,它的重力势能也越大,选项B错误;一个物体的重力势能从-5J变化到-3J,重力势能增加了,选项C正确;只有当地面为零势能点时,在地面上的物体具有的重力势能才等于零,选项D错误;故选C.4、B【解析】

开普勒第一定律:所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆轨道的一个焦点上.所以发现所有行星绕太阳运行的轨道是椭圆的科学家是开普勒.故选B.5、D【解析】

AB、静摩擦力作用的物体间无相对滑动,但不代表没发生位移,所以可以做正功、负功或不做功,例如粮仓运送粮食的传送带对粮食施加一静摩擦力,该力对粮食做正功,随转盘一起转动的物体,摩擦力提供向心力,不做功等,故A、B错误;C、将小物块轻轻放在匀速运动的传送带上,小物块相对于传送带运动,滑动摩擦力充当动力,传送带对小物块的摩擦力做正功,故A错误;D、滑动摩擦力的方向与物体相对运动方向相反,但与运动方向可以相同,也可以相反,还可以与运动方向垂直,故可能做负功,也可能做正功,也可以不做功,故D正确;故选D.【点睛】判断滑动摩擦力是做负功还是做正功,首先还得搞清是判断哪个力对哪个物体做功,关键是判断该物体所受滑动摩擦力的方向与它相对地面的位移方向间的夹角是大于、等于还是小于90°.6、CD【解析】该卫星从轨道1变轨到轨道2需要在P处加速,选项A错误;该卫星在轨道从轨道1到轨道2需要点火加速,则机械能增加;从轨道2再到轨道3,又需要点火加速,机械能增加;故该卫星在轨道从轨道1到轨道2再到轨道3,机械能逐渐增加,选项B错误;根据可知,该卫星在轨道3的速度小于在轨道1的速度,则卫星在轨道3的动能小于在轨道1的动能,选项C正确;根据可知,该卫星稳定运行时,在轨道3上经过Q点的加速度等于在轨道2上Q点的加速度,选项D正确;故选CD.7、BD【解析】试题分析:行星运动定律由开普勒、牛顿等人发现,选项A错误.库仑测量出静电力常数,选项B错误.伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,选项C错误.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献,选项D正确.考点:本题考查了物理学史.8、AD【解析】试题分析:重力做功只与始末位置有关,根据公式WG=mgh确定重力做功情况.斜面光滑,物体下滑的过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律分析物体滑到斜面底端时速度大小关系,由重力的平均功率公式=mgsinα•分析重力的平均功率关系.由重力的瞬时功率公式P=mgsinα•v分析重力的瞬时功率关系.解:A、两个物体下滑的高度相等,由公式WG=mgh知重力所做的功相同,故A正确.BD、斜面光滑,物体下滑的过程中,只有重力做功,由机械能守恒定律得:mgh=,得v=,可知两个物体滑到斜面底端时速度大小相等.重力的平均功率为=mgsinα•=mgsinα•,由于α1<α1.则知重力的平均功率不同,而动能的变化量等于mgh,可知动能的变化量相同.故B错误,D正确.C、滑到底端重力的瞬时功率公式为P=mgsinα•v,m、v相等,而α1<α1.则重力的瞬时功率不同.故C错误.故选:AD【点评】本题主要机械能守恒定律和功能关系.关键要根据物理规律列出等式表示出需要比较的物理量表达式,要注意平均功率也可以根据公式=比较.9、AC【解析】

对图甲,设物体A的质量为M,由机械能守恒定律可得,弹簧压缩x时弹性势能EP=M;对图乙,物体A以2的速度向右压缩弹簧,A、B组成的系统动量守恒,弹簧达到最大压缩量仍为x时,A、B二者达到相等的速度v由动量守恒定律有:M=(M+m)v由能量守恒有:EP=M-(M+m)联立两式可得:M=3m,EP=M=m,故B、D错误,A、C正确.故选A、C10、AD【解析】根据平行四边形定则,将重力分解,如图所示:

故,当减小时,减小,增加,AD正确.二、实验题11、(1)(2)(3),【解析】

(1)小球离开桌面后,做平抛运动,因竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速直线运动,依据平抛运动处理规律,则有:;(2)根据能量守恒定律,弹簧压缩△x时的弹性势能;(3)实验要验证两个小球碰撞前后总动量守恒,即为:;小球做平抛运动的时间由高度差决定,由于高度差一定,故平抛的时间都相同,故水平射程与平抛的初速

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