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2025年河南省鹤壁市高级中学高一物理第二学期期末达标检测模拟试题含解析.doc

1、2025年河南省鹤壁市高级中学高一物理第二学期期末达标检测模拟试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、选

2、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、 (本题9分)在不计空气阻力的条件下,下列物体运动过程中,机械能守恒的是 A.小孩沿滑梯匀速滑下 B.起重机吊着货物匀速上升 C.用力推箱子在水平地面上加速滑行 D.被抛出的铅球在空中运动 2、 (本题9分)生态文明要求人们注重环保和节能.下列获得电能的方法不符合低碳要求的是( ) A.火力发电 B.风力发电 C.太阳能发电 D.水力发电 3、 (本题9分)如图所示,滑雪者由静止开始沿斜坡从A点自

3、由滑下,然后在水平面上前进至B点停下.己知斜坡、水平面与滑雪板之间的动摩擦因数都为, 滑雪者(包括滑雪板)的质量为m,A、B两点间的水平距离为L,在滑雪AB者经过段运动的过程中,克服摩擦力做的功( ) A.大于μmgL B.等于μmgL C.小于μmgL D.以上三种情况都有可能 4、 (本题9分)如图所示,在光滑水平面上,有A、B两个小球沿同一直线向右运动,若取向右为正方向,两球的动量分别是pA=5.0 kg·m/s,pB=7.0 kg·m/s.已知二者发生正碰,则碰后两球动量的增量ΔpA和ΔpB可能是(  ) A.ΔpA=-3.0 kg·m/s;ΔpB=3.0 kg

4、·m/s B.ΔpA=3.0 kg·m/s;ΔpB=3.0 kg·m/s C.ΔpA=3.0 kg·m/s;ΔpB=-3.0 kg·m/s D.ΔpA=-10 kg·m/s;ΔpB=10 kg·m/s 5、 (本题9分)关于波动下列说法正确的是(  ) A.波不但传递能量,还能传递信息 B.质点振动的方向总是垂直于波的传播方向 C.没有机械波就没有机械振动 D.波传播的速度和质点振动速度相同 6、 (本题9分)如图为儿童游乐场的滑梯示意图,滑梯可视为倾角为θ、质量为M的斜面固定在地面上,小美手持细线下端悬挂一小球沿滑梯滑下,小美连同小球的质量为m,下滑时,细线呈竖直状态,则在

5、下滑过程中,下列说法正确的是(  ) A.滑梯对地面的压力大小为(M+m)g B.小美、小球组成的系统机械能守恒 C.小美与滑梯间的动摩擦因数一定为tanθ D.系统增加的内能大于小美减少的机械能 7、 (本题9分)如图所示,在上端开口的饮料瓶的侧面戳一个小孔,瓶中灌水,手持饮料瓶静止时,小孔有水喷出。若饮料瓶在下列运动中,没有发生转动且忽略空气阻力,小孔不再向外喷水的是( ) A.自由下落 B.饮料瓶被水平抛出后的运动过程中 C.饮料瓶被竖直向上抛出后的运动过程中 D.手持饮料瓶向上加速运动的过程中 8、 (本题9分)如图所示,甲、乙两人静止在光滑的冰面

6、上,甲沿水平方向推了乙一下,结果两人向相反方向滑去.已知甲的质量为45kg,乙的质量为50kg.则下列判断正确的是(  ) A.甲的速率与乙的速率之比为10:9 B.甲的加速度大小与乙的加速度大小之比为9:10 C.甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为1:1 D.甲的动能与乙的动能之比为1:1 9、 (本题9分)做曲线运动的物体,下列说法中正确的是 A.曲线运动一定是变速运动 B.速度的大小不断发生变化,速度的方向不一定发生变化 C.物体加速度可以不变 D.它们受合外力一定是变力 10、 (本题9分)如图所示,1为同步卫星,2为近地卫星,3为赤道上的一个物体,它们都

7、在同一平面内绕地心做圆周运动.关于它们的圆周运动的线速度、角速度、和向心加速度,下列说法正确的是 A.> B.< C.< D.>> 二、实验题 11、(4分) (本题9分)在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷间的距离和带电量有关。他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示。 实验时,先保持两电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大,再保持两球的距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大。 实验表明:两电荷之间的相互作用力,随

8、其距离的____________而增大(填“增大”或“减小”),随其所带电荷量的___________而增大(填“增大”或“减小”)。 12、(10分) (本题9分)同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究,一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连:弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示.向左推小球,使弹黄压缩一段距离后由静止释放:小球离开桌面后落到水平地面.通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.回答下列问题: (1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能与小球抛出时的动能相等.已知重力加速度大小为g,为求得,至少需要测量下列物理量

9、中的___________ A.小球的质量m B.小球抛出点到落地点的水平距离x C.桌面到地面的高度h D.弹簧的压缩量x E.弹簧原长 (2)用(1)中所选取的测量量和已知量表示弹簧被压缩后的弹性势能,则弹性势能最大为Ep= _____________(用字母表示) 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)某架战斗机在水平跑道上加速滑跑的过程可视为匀加速直线运动,若该战斗机速度由40m/s加速至速度为5

10、0m/s的过程需要滑跑100m。已知飞机质量m=7.0×104kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度g取10m/s1.求: (1)飞机滑跑过程中加速度a的大小; (1)飞机滑跑过程中牵引力的平均功率P. 14、(14分)如图是长为l、高为h的光滑绝缘水平桌面,桌面上方存在水平向右的匀强磁场,电场强度大小为E,桌面右侧空间没有电场。一质量为m、带电量为q的小物块从桌面左端由静止释放,然后从桌面右端M点以速度v水平抛出,最后落于地面Q点,平抛的水平位移为x,不考虑空气阻力。若m=2.0kg,,l=2.0m,h=0.8m,x=1.6m。求: (1)v的大小; (2)E的

11、大小。 15、(13分)如图甲所示,在和之间有沿着轴方向的匀强电场,为电场区域的上边界,在轴方向范围足够大,电场强度的变化如图乙所示,取轴正方向为电场正方向.现有一个带负电的粒子,粒子的比荷,在时刻以速度从点沿轴正方向进入电场区域,不计粒子重力作用.求: 甲 乙 (1)粒子通过电场区域的时间; (2)粒子离开电场的位置坐标; (3)粒子通过电场区域后沿轴方向的速度大小. 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

12、的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 1、D 【解析】 A. 小孩沿滑梯匀速滑下,动能不变,但重力势能减小,所以机械能不守恒,故A不符合题意; B. 起重机吊着货物匀速上升,动能不变,但重力势能增大,所以机械能不守恒,故B不符合题意; C. 用力推箱子在水平地面上加速滑行,重力势能不变,但动能增大,所以机械能不守恒,故C不符合题意; D. 被抛出的铅球在空中运动,只有重力做功,机械能守恒,故D符合题意。 2、A 【解析】 火力发电燃烧煤,从而带来大气污染,不符合低碳要求;而风力发电、太阳能发电及水力发电均为清洁能源,不会带来污染,故A符合题意,BCD不符合题意。 本题

13、考查能源的利用,要注意节约能源和避免污染. 3、B 【解析】 在AC段,克服摩擦力做的功,WAC=, 所以在滑雪者经过AB段运动的过程中,克服摩擦力做的功等于μmgL,B对,ACD错. 4、A 【解析】 根据碰撞过程动量守恒定律,如果△pA=-3kg•m/s、△pB=3kg•m/s,所以碰后两球的动量分别为p′A=2kg•m/s、p′B=10kg•m/s,根据碰撞过程总动能可能不增加,是可能发生的,故A正确.两球碰撞过程,系统的动量守恒,两球动量变化量应大小相等,方向相反,若△PA=3kg•m/s,△PB=-3kg•m/s,违反了动量守恒定律,不可能,故B错误.根据碰撞过程动量守

14、恒定律,如果△pA=3kg•m/s、△pB=-3kg•m/s,所以碰后两球的动量分别为p′A=8kg•m/s、p′B=4kg•m/s,由题,碰撞后,两球的动量方向都与原来方向相同,A的动量不可能沿原方向增大,与实际运动不符,故C错误.如果△pA=-10kg•m/s、△pB=10kg•m/s,所以碰后两球的动量分别为p′A=-5kg•m/s、p′B=17kg•m/s,可以看出,碰撞后A的动能不变,而B的动能增大,违反了能量守恒定律,不可能.故D错误.故选A. 点睛:对于碰撞过程要遵守三大规律:1、是动量守恒定律;2、总动能不增加;3、符合物体的实际运动情况. 5、A 【解析】 在纵波中质

15、点振动的方向可能与的传播方向相同,B错;机械波形成的两个条件是机械振动和介质,所以没有机械波的时候可能有机械振动,C错;波传播的速度和质点振动速度毫无关系,D错; 6、ACD 【解析】 A.由于下滑时,细线呈竖直状态,说明小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,将滑梯、小美、小球看一个整体,则滑梯对地面的压力大小为(M+m)g,故A正确; B.由于小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,则小美、小球组成的系统机械能减小,故B错误; C.由于小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,则有 所以小美与滑梯间的动摩擦因数一定为tanθ,故C正确; D.由能量守恒可知,小美和小球减小的机械能等于系统增加的内能,则系统

16、增加的内能大于小美减少的机械能,故D正确。 故选ACD。 7、ABC 【解析】 若要水不往外喷,则不受竖直方向的压力,就要求水在运动过程中完全失重,即只受重力,加速度为g的情况就符合题意. A.描述与分析相符,故A正确. B.描述与分析相符,故B正确. C.描述与分析相符,故C正确. D.描述与分析不符,故D错误. 8、AC 【解析】 试题分析:两人在光滑的冰面上,故他们受合力为零,当甲推乙时,二人的总动量守恒,故m甲v甲=m乙v乙,则,选项A正确;二人的相互作用大小相等,方向相反,故甲的加速度大小与乙的加速度大小之比为二人质量的反比,即10:9,选项B错误;二人相互作用的

17、时间相等,作用力又大小相等,故甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为1:1,选项C正确;由动量守恒可知,甲、乙的动量相等,但是甲乙的动能不相等,选项D错误. 考点:动量守恒,牛顿第二定律,动能的概念. 9、AC 【解析】 曲线运动的速度方向一定变化,则一定是变速运动,选项A正确;速度的方向不断发生变化,速度的大小不一定发生变化,选项B错误;物体加速度可以不变,例如平抛运动,选项C正确;它们受合外力不一定是变力,例如平抛运动,选项D错误. 10、BD 【解析】 A. 物体3和同步卫星1周期相等,则角速度相等,即ω1=ω3,根据v=rω,则v1>v3, 卫星2和卫星1都靠万有引力提

18、供向心力,根据,解得,知轨道半径越大,线速度越小,则v2>v1.所以v2>v1>v3,故A错误; B. 物体3和同步卫星1周期相等,则角速度相等,即ω1=ω3, 根据,知轨道半径越大,角速度越小,则ω2>ω1.所以ω1=ω3<ω2,故B正确; C. 物体3和同步卫星1周期相等,则角速度相等,即ω1=ω3,而加速度a=rω2, 则a1>a3, 卫星2和卫星1都靠万有引力提供向心力,根据,,知轨道半径越大,角速度越小,向心加速度越小,则a2>a1, 所以a2>a1>a3,故C错误,D正确; 故选BD. 点睛:题中涉及三个物体:地球赤道上有一随地球的自转而做圆周运动的物体3、绕地球表

19、面附近做圆周运动的人造卫星2、地球同步卫星1;物体3与近地卫星2转动半径相同,物体3与同步卫星1转动周期相同,近地卫星2与同步卫星1同是卫星,都是万有引力提供向心力;分三种类型进行比较分析即可. 二、实验题 11、减小 增大 【解析】 对小球B进行受力分析,可以得到小球受到的电场力:,即B球悬线的偏角越大,电场力也越大;所以使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大,说明了两电荷之间的相互作用力,随其距离的减小而增大;两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大,说明了两电荷之间的相互作用力,随其所带电荷量的增大而增

20、大. 12、(1)ABC (2) 【解析】 (1)由平抛规律可知,由水平距离和下落高度即可求出平抛时的初速度,进而可求出物体动能,所以本实验至少需要测量小球的质量m、小球抛出点到落地点的水平距离x、桌面到地面的高度h,故选ABC; (2)由平抛规律应有h=gt2,x=vt,又Ek=mv2,联立可得:Ek= 本题的关键是通过测量小球的动能来间接测量弹簧的弹性势能,然后根据平抛规律以及动能表达式即可求出动能的表达式,从而得出结论. 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

21、1)4.5m/s1(1)1.73×107W 【解析】 (1)根据速度位移公式得, v1﹣v01=1ax 代入数据得 a=4.5m/s1. (1)由v﹣v0=at得: ts=1.1s 飞机受到的阻力:F阻=0.1mg 设牵引力做的功为W=Pt, 则由动能定理可得: Pt-F阻•xmv1mv01, 代入数据联立可得:P=1.73×107W。 14、(1)4m/s(2)104V/m 【解析】 (1)小物块从M开始做平抛运动,由平抛运动的规律有: (2)从释放到物块抛出前,由动能定理有: 或者:物块在桌面做匀加速直线运动,故有: 由牛顿第二定律有: 可得:E=104V/m 15、(1) 4×10-3s. (2) (-2×10-5m,2 m) (3) 【解析】 (1)因粒子初速度方向垂直匀强电场,在电场中做类平抛运动,所以粒子通过电场区域的时间t==4×10-3s. (2)粒子在x方向先加速后减速,加速时的加速度大小为a1==4 m/s2 减速时的加速度大小为a2==2 m/s2 x方向上的位移大小为 x= 因此粒子离开电场时的位置坐标为(-2×10-5m,2 m) (3)离开电场时粒子在x方向的速度大小为

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