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贵州省遵义市第四中学2024-2025学年物理高一第二学期期末学业质量监测模拟试题含解析.doc

1、贵州省遵义市第四中学2024-2025学年物理高一第二学期期末学业质量监测模拟试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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)质量为0.2 kg的

2、球竖直向下以6 m/s 的速度落至水平地面,再以4 m/s的速度反向弹回.取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的时间内,关于球动量变化量Δp和合外力对小球做的功W,下列说法正确的是 (   ) A.Δp=2 kg·m/s;W=-2 J B.Δp=-2 kg·m/s;W=2 J C.Δp=0.4 kg·m/s;W=-2 J D.Δp=-0.4 kg·m/s;W=2 J 2、从同一高度落下的玻璃杯掉在水泥地上比掉在泥土地上易碎,是因为掉在水泥地上时,杯子 A.动量的变化量大 B.动量大 C.受到的冲量大 D.受到的作用力大 3、 (本题9分)北斗导航系统又被称为“双星定位系

3、统”,具有导航、定位等功能。如图所示,北斗导航系统中的两颗工作卫星均绕地心做匀速圆周运动,且轨道半径均为R,某时刻工作卫星1、2分别位于轨道上的A,B两个位置,A,B两位置的圆心角为,若两卫星均沿顺时针方向运行,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,下列判断正确的是   A.这两颗卫星的加速度大小相等,均为 B.卫星1向后喷气就一定能够碰上卫星2 C.卫星1由A位置运动到B位置的过程中万有引力做正功 D.卫星1由A位置运动到B位置所需的时间是 4、 (本题9分)下列说法中符合物理史实的是 A.伽利略发现了行星的运动规律,开普勒发现了万有引力定律 B.

4、哥白尼创立地心说,“地心说”是错误的, “日心说”是对的,太阳是宇宙的中心 C.牛顿首次在实验室里较准确地测出了万有引力常量 D.牛顿将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出了万有引力定律 5、 (本题9分)如图所示,轻弹簧置于光滑水平面上,一端固定在竖直墙壁,另一端自由.现分别用质量不等的两物块将弹簧压缩相同长度后由静止释放,物块离开弹簧的瞬间(  ) A.质量小的速度大 B.质量小的动能大 C.质量大的速度大 D.质量大的动能大 6、如图所示,倾角的光滑斜面固定在地面上,长为l、质量为m、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜

5、面顶端齐平。用细线将质量也为m的物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面),在此过程中( ) A.物块的机械能逐渐增加 B.物块静止释放瞬间的加速度为 C.软绳重力势能减少了 D.软绳刚好全部离开斜面时的速度大小为 7、 (本题9分)如图,等离子体以平行两极板向右的速度v=100m/s进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为10cm,两极板间等离子体的电阻r=1Ω。小波同学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中B点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中A点后完成“旋转的液体”实

6、验。若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为S极, R0=2.0Ω,闭合开关后,当液体稳定旋转时电压表(视为理想电压表)的示数恒为2.0V,则 A.玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘 B.由上往下看,液体做逆时针旋转 C.通过R0的电流为1.5A D.闭合开关后,R0的热功率为2W 8、 (本题9分)张家界百龙天梯,总高度达335米,游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以达观光平台,若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a-t图像如图所示.则下列相关说法正确的是( ) A.t=4.5s时,电梯处于超重状态 B.t在5s~55s时间内,绳

7、索拉力最小 C.t=59.5时,电梯处于超重状态 D.t=60s时,电梯速度恰好为零 9、 (本题9分)关于曲线运动,下列说法中正确的是 A.曲线运动可以是匀速运动,也可以是变速运动 B.曲线运动一定是变速运动 C.曲线运动速度的大小和方向都一定发生变化 D.曲线运动物体的速度方向是沿着运动轨道切线的 10、 (本题9分)为了进一步探究课夲中的迷你小实验,某同学从圆珠笔中取出轻弹簧,将弹簧一端竖直固定在水平桌面上,另一端套上笔帽,用力把笔帽往下压后迅速放开,他观察到笔帽被弹起并离开弹簧向上运动一段距离.不计空气阻力,忽略笔帽与弹簧间的摩擦,在弹簧恢复原长的过程中 A.笔帽一直

8、做加速运动 B.弹簧对笔帽做的功和对桌面做的功相等 C.弹簧对笔帽的冲量大小和对桌面的冲量大小相等 D.弹簧对笔帽的弹力做功的平均功率大于笔帽克服重力做功的平均功率 11、 (本题9分)关于机械能是否守恒,下列叙述中正确的是( ) A.做匀速直线运动的物体的机械能一定守恒 B.做匀变速运动的物体机械能可能守恒 C.做平抛运动的物体机械能一定守恒 D.只有重力对物体做功,物体机械能一定守恒 12、 (本题9分)如图为某运动员低空跳伞表演,假设质量为m的运动员在下落高度h的一段过程中受恒定阻力作用,匀加速下落的加速度为g(g为重力加速度)。在该运动过程中,下列说法正确的是(

9、 ) A.运动员的重力势能减少了mgh B.运动员的动能增加了mgh C.运动员克服阻力所做的功为mgh D.运动员的机械能减少了mgh 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)如图所示,用频闪相机拍摄“研究物体做平抛运动规律”的照片,图中A、B、C为三个同时由同一点出发的小球.AA′为A球在光滑水平面上以速度v运动的轨迹;BB′为B球以速度v水平抛出后的运动轨迹;CC′为C球自由下落的运动轨迹.通过分析上述三条轨迹,可得出结论 A.平抛运动水平方向的分运动是自由落体运动 B.平抛运动竖直方向的分运动是匀速直线运动 C.平抛运动可

10、分解为水平方向的自由落体运动和竖直方向的匀速直线运动 D.平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动 14、(10分) (本题9分)某同学利用重物自由下落来做“验证机械能守恒定律”的实验装置如图甲所示. (1)请指出实验装置甲中存在的明显错误:______. (2)进行实验时,为保证测量的重物下落时初速度为零,应______(选填“A”或“B”) A.先接通电源,再释放纸带 B.先释放纸带,再接通电源 (3)某同学作出了υ2-h图象(图丙),则由图线得到的重力加速度g=______m/s2(结果保留3位有效数字). 三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说

11、明(本题共36分) 15、(12分) (本题9分)如图所示,将一个小球水平抛出,抛出点距水平地面的高度h=1.8 m,小球落地点与抛出点的水平距离x=4.8 m.不计空气阻力.取g=10m/s1.求: (1)小球从抛出到落地经历的时间t; (1)小球抛出时的速度大小v0; (3)小球落地时的速度大小v. 16、(12分) (本题9分)如图所示,一个质量m=40g,带电量q=-3×10-6C的半径极小的小球,用绝缘丝线悬挂在水平方向的匀强电场中.当小球静止时,测得悬线与竖直方向成37°夹角.已知重力加速度g=10m/s2,求: (1)电场强度的大小和方向? (2)此时细线的

12、拉力大小? 17、(12分)航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m =1㎏,动力系统提供的恒定升力F ="18" N.试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升.设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s1. (1)第一次试飞,飞行器飞行t1=" 8" s 时到达高度H =" 64" m.求飞行器所阻力f的大小; (1)第二次试飞,飞行器飞行t1=" 6" s 时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力.求飞行器能达到的最大高度h 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、A 【解析】 取竖直向上为正方向,则小球与

13、地面碰撞过程中动量的变化为:△p=mv2-mv1=0.2×4-0.2×(-6)=2kg•m/s,方向竖直向上.由动能定理可知,合外力做功:W=mv22-mv12=×0.2×42-×0.2×62=-2J;故选A. 点睛:此题中动量是矢量,要规定正方向,用带正负呈的数值表示动量.动量变化量也是矢量,同样要注意方向.应用动能定理可以求出合外力做的功. 2、D 【解析】 AB.从同一高度落下的杯子,所以杯子落地速度大小相同,动量相同,末动量为零,所以动量变化量相同,AB错误。 CD.根据动量定理 ,冲量的大小相同;落在水泥地上的与地作用时间短,作用力大,更容易碎,C错误D正确。 3、D 【

14、解析】 A.根据万有引力提供向心力得 因为这两颗卫星在同一圆周上运动,所以加速度大小相等,由万有引力定律可知 所以 ,故A错; B.卫星1向后喷气速度增大,卫星1将会做离心运动,从而导致两颗卫星运行的轨道不一致,则无法追上卫星2,故B错; C.卫星1由A位置运动到B位置的过程中,卫星1相对地心距离不变,万有引力方向朝向地心,且始终与速度垂直,所以万有引力不做功,故C错; D.根据 得 由于 ,所以卫星1由A位置运动到B位置所需的时间为 ,故D正确; 故选D。 4、D 【解析】 开普勒发现了行星的运动规律,牛顿发现了万有引力定律,选项A错误; 哥白尼创立日心说,现

15、在看来“地心说”和“日心说”都是错误的,太阳并不是宇宙的中心,选项B错误; 卡文迪许首次在实验室里较准确地测出了万有引力常量,选项C错误; 牛顿将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出了万有引力定律,选项D正确;故选D. 5、A 【解析】 弹簧压缩相同长度,弹簧具有的弹性势能相等,根据功能关系可知物块离开弹簧的瞬间弹性势能全部转化为物块的动能,所以两物块动能相等,根据动能的表达式可知质量小的速度大,故A正确。 6、D 【解析】 A.对于物块和软绳组成的系统,只发生重力势能与动能之间的转化,所以系统的机械能守恒,故A错误。 B.物块静止释放瞬间

16、由牛顿第二定律: 解得 选项B错误; C.软绳重力势能减少了,选项C错误; D.由机械能守恒定律: 解得 选项D正确。 7、BD 【解析】 AB.由左手定则可知,正离子向上偏,所以上极板带正电,下极板带负电,所以由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故A错误,B正确; C.当电场力与洛伦兹力相等时,两极板间的电压不变,则有 得 由闭合电路欧姆定律有

17、 解得 R0的热功率 故C错误,D正确。 故选BD。 8、AD 【解析】 A. 电梯在t=0时由静止开始上升,加速度向上,电梯处于超重状态,此时加速度a>0。t=4.5s时,a>0,电梯也处于超重状态,故A正确; B. t在5s~55s时间内,a=0,电梯处于平衡状态,绳索拉力等于电梯的重力,应大于电梯失重时绳索的拉力,所以这段时间内绳索拉力不是最小.故B错误; C. t=59.5s时,a<0,加速度方向向下,电梯处于失重状态,故C错误. D. 根据a-t图象与坐标轴所围的面积表示速度的变化量,由几何知识可知,60s内a-t图象与坐标轴所围的面积为0,所以速度的变化量为

18、0,而电梯的初速度为0,所以t=60s时,电梯速度恰好为0。故D正确. 9、BD 【解析】 曲线运动的速度方向一定变化,则曲线运动一定是变速运动,选项A错误,B正确;曲线运动速度的方向一定发生变化,但是大小不一定变化,例如匀速圆周运动,选项C错误;曲线运动物体的速度方向是沿着运动轨道切线的,选项D正确;故选BD. 10、CD 【解析】 弹簧恢复原长的过程中,笔帽向上加速运动,弹簧压缩量减小,弹力减小,当弹力等于重力时,加速度为零,速度最大,此后弹力小于重力,合力向下,加速度与速度反向,笔帽做减速运动,故A错误;笔帽向上运动,受到的弹力方向向上,力与位移同向,故弹力对笔帽作正功,重力

19、方向向下,与位移反向,对笔帽做负功,由于笔帽动能增加,所以弹簧对笔帽做的功大于笔帽克服重力做的功,时间相同,根据功率的定义,故D正确;弹簧对桌面虽然有弹力,但没有位移,所以不做功,故B错误;由于轻弹簧质量不计,所以弹簧对桌面的弹力等于对笔帽的弹力,作用时间相同,冲量大小相等,故C正确,故选CD. 11、BCD 【解析】 A. 做匀速直线运动的物体的机械能不一定守恒,例如向上做匀速直线运动的物体,选项A错误; B. 做匀变速运动的物体机械能可能守恒,例如平抛运动,选项B正确; C. 做平抛运动的物体只有重力做功,则机械能一定守恒,选项C正确; D. 只有重力对物体做功,物体机械能一定守

20、恒,选项D正确. 12、BD 【解析】 A、运动员在下落高度h的一段过程中,重力做功mgh,运动员的重力势能减少了mgh,故A错误。 B、运动员在下落高度h的一段过程中,合外力的功W合=mah=mgh,根据动能定理W合=Ek,运动员的动能增加了mgh,故B正确。 CD、根据牛顿第二定律mg-Ff=ma,运动员受到的阻力Ff=mg,在下落高度h的过程中,运动员克服阻力所做的功Wf=mgh,根据能量守恒,运动员的机械能减少了mgh,故C错误,D正确。 二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上) 13、D 【解析】 由于AA′是物体做匀速直线运动的轨迹,而BB′是物体做平抛运动

21、的轨迹,从图可知A和B在相同的时间内在水平方向的位移相同,故水平方向的速度相同。由于A做匀速直线运动,故B在水平方向也做匀速直线运动,而CC′是做自由落体运动的物体的轨迹,由图可知在在相同的时间内B和C在竖直方向的位移相同,故两物体在竖直方向遵循的规律相同,故B在竖直方向做自由落体运动,综上所述,B在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做自由落体运动,故D正确。 故选D。 14、(1)打点计时器不能接在“直流电源”上. (1)A (3)9.67m/s1 【解析】 (1)从图甲中的实验装置中发现,打点计时接在了“直流电源”上,打点计时器的工作电源是“低压交流电源”.因此,

22、明显的错误是打点计时器不能接在“直流电源”上. (1)为了使纸带上打下的第1个点是速度为零的初始点,应该先接通电源,让打点计时器正常工作后,再释放纸带.若先释放纸带,再接通电源,当打点计时器打点时,纸带已经下落,打下的第1个点的速度不为零.因此,为保证重物下落的初速度为零,应先接通电源,再释放纸带.故选A. (3)根据mgh=mv1,可得:v1=1gh,可知图线的斜率为:k=1g= ,代入数据解得g=9.67m/s1. 三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分) 15、(1)0.6 s (1)8.0 m / s(3)10 m / s 【解析】 (1)根据平抛运动规

23、律 竖直方向: 求出 t=0.6s (1)水平方向 x=v0t 求出v0=8.0m/s (3)从抛出到落地,根据机械能守恒定律: 求出小球落地速度:v=10m/s 本题就是对平抛运动规律的考查,平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解. 16、(1)E=1×105v/m 场强方向水平向左 (2)F=0.5N 【解析】 解:由“小球静止”知小球受力平衡,对小球受力分析如图所示, 根据三力平衡规律,可得:F=mgtanθ=0.04×10×0.75N=0.3N; ==0.5N 根据电场力F=Eq 得:==-1×105v/m; 则:电场强度的大小为:1×105v/m;场强方向为:水平向左; 17、(1)4N (1)41m 【解析】 (1)第一次飞行中,设加速度为,匀加速运动: 由牛顿第二定律: 解得: (1)第二次飞行中,设失去升力时的速度为,上升的高度为,匀加速运动:, 设失去升力后的速度为,上升的高度为 由牛顿第二定律: , 解:得h=h1+h1=41m

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