1、河南省豫南六市2024-2025学年高一下物理期末联考模拟试题 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
2、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)把小球放在竖立的弹簧上,并把球往下按至A的位置,如图甲所示。迅速松手后,球升高至最高位置C(图丙),途中经过位置B时弹簧正处于原长(图乙)。松手后,小球从A到B再到C的过程中,忽略弹簧的质量和空气阻力,下列分析正确的是 A.小球处于A位置时小球的机械能最小 B.小球处于B位置时小球的机械能最小 C.小球处于C位置时小球的机械能最小 D.小球处于A、B、C三个位置时小球的机械能一样大 2、 (本题9分)如图所示,小球以初速v0从A点沿不光滑的轨道运动到高为h的B点后自动返回,其返回途中仍经过A点,则经过A点的速
3、度大小为( ) A. B. C. D. 3、 (本题9分)下列说法正确的是 A.功是能量转化的量度 B.运动物体所具有的能就是动能 C.物体在恒力作用下一定做直线运动 D.物体在变力作用下一定做曲线运动 4、 (本题9分)下列说法正确的是( ) A.电场中两点间电势的差值叫作电势差,也叫电压 B.电势差与电势一样,是相对量,与零电势点的选取有关 C.表示点与点之间的电势差,即 D.、两点间的电势差是恒定的,不随零电势点的改变而改变,所以 5、 (本题9分)如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一起,大圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲不打滑转动.大、小圆盘的半径之比为3
4、1,两圆盘和小物体m1、m2间的动摩擦因数相同.m1离甲盘圆心O点2r,m2距乙盘圆心O′点r,当甲缓慢转动且转速慢慢增加时( ) A.物块相对盘开始滑动前,m1与m2的线速度之比为1:1 B.物块相对盘开始滑动前,m1与m2的向心加速度之比为2:9 C.随转速慢慢增加,m1先开始滑动 D.随转速慢慢增加,m1与m2同时开始滑动 6、 (本题9分)已知地球的质量为M,月球的质量为m,月球绕地球的轨道半径为r,周期为T,万有引力常量为G,则月球绕地球运转轨道处的重力加速度大小等于( ) A. B. C. D. 7、 (本题9分)甲、乙两颗地球卫星,其中甲为地球同步
5、卫星,乙的运行高度高于甲的运行高度.两卫星轨道均可视为圆形轨道.以下判断正确的是 A.甲的周期小于乙的周期 B.乙的速度大于第一宇宙速度 C.甲的加速度大于乙的加速度 D.甲在运行时,能经过北极正上方 8、甲、乙两物体在同一地点做自由落体运动,已知甲物体的质量是乙物体的质量的2倍,而甲距地面的高度是乙距地面高度的一半,下列说法正确的是( ) A.甲乙两物体的加速度之比为l:1 B.甲乙两物体的着地速度之比为1: C.甲乙两物体的下落时间之比为:1 D.甲乙两物体从下落到着地的过程中的平均速度之比为1:2 9、 (本题9分)如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送
6、带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( ) A.电动机由于传送物块多做的功为mv2 B.物体在传送带上的划痕长 C.摩擦力对物块做的功为mv2 D.传送带克服摩擦力做的功等于摩擦热 10、 (本题9分)人们对手机的依赖性越来越强,有些人喜欢躺着看手机,经常出现手机砸到眼晴的情况,若手机质量为150g,从离人眼约20cm 的高度无初速掉落,砸到眼睛后经 0.1s 手机停止 运动,取重力加速度g=10 m/s2,下列分析正确的是 A.手机对眼睛的作用
7、力大小约为 4.5 N B.手机对眼睛的作用力大小约为 3.0 N C.全过程手机重力的冲量大小约为 0.15 N·s D.全过程手机重力的冲量大小约为 0.30 N·s 二、实验题 11、(4分) (本题9分)某同学用图甲所示装置测定重力加速度.(已知打点频率为50Hz) (1)实验时下面步骤的先后顺序是_____. A.释放纸带 B.打开打点计时器 (2)打出的纸带如图乙所示,可以判断实验时重物连接在纸带的_____(填“左”或“右”)端. (3)图乙中是连续的几个计时点,每个计时点到0点的距离d如下表所示: 根据这些数据可求出重力加速度的测量值为____
8、.(保留三位有效数字) 12、(10分) (本题9分)利用气垫导轨和光电门进行“探究碰撞中的不变量”这一实验,气垫导轨的左侧与一倾斜轨道平滑连接,滑块在水平气垫导轨上运动时可忽略阻力.让滑块A在左侧倾斜轨道的P点由静止释放,然后与静止在光电门C和光电门D之间的滑块B发生碰撞,如图所示. (1)实验中滑块B备有甲乙两种:其中甲种滑块左端装有弹性圈,乙种滑块左端装有橡皮泥,与滑块A碰撞后会粘在一起.若要求碰撞时动能损失最大,则应选用______种滑块(填“甲”或“乙”),若要求碰撞时动能损失最小,则应选用______种滑块(填“甲”或“乙”); (2)某同学选取左端装有橡皮泥的滑块B进
9、行实验,两滑块的质量分别为mA和mB,滑块A从P点释放后,通过光电门C的时间为t1,与滑块B粘在一起后通过光电门D的时间为t2,则在误差允许的范围内,只需验证等式______成立即说明碰撞过程中mA和mB系统动量守恒; (3)在上一问的某次实验中,滑块通过光电门C和光电门D的时间分别为t1=0.05s和t2=0.15s,那么滑块A和滑块B的质量之比为mA:mB=______. 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)一质点做匀加速直线运动,初速度为5m/s,加速度为4
10、m/s2.试求该质点在: (1)5s末的速度; (2)前5s内的位移; (3)第5s内的位移。 14、(14分) (本题9分)如图所示,飞机距地面高H=500 m,水平飞行速度为v1=120 m/s,追击一辆速度为v2=25 m/s同向行驶的汽车,欲使炸弹击中汽车,飞机应在距汽车水平距离多远处投弹?(g取10m/s2) 15、(13分)如图所示,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段长度为,上面铺设特殊材料,小物块与其动摩擦因数为,轨道其它部分摩擦不计。水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于原长状态。可视为质点的质量的小物块从轨道右侧A点以初速度冲上
11、轨道,通过圆形轨道,水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回,取,求: (1)弹簧获得的最大弹性势能; (2)小物块被弹簧第一次弹回经过圆轨道最低点时的动能; (3)当R满足什么条件时,小物块被弹簧第一次弹回圆轨道时能沿轨道运动而不会脱离轨道。 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、A 【解析】 根据机械能守恒的条件,通过能量的转化比较系统和小球在A、B、C三个位置机械能的大小 【详解】 对于系统而言,只有重力
12、和弹簧弹力做功,动能、重力势能、弹性势能相互转化,系统机械能守恒,所以小球处于A、B、C三个位置时系统机械能一样大;而对于小球而言,在A到B的过程中,弹簧对小球做正功,弹簧弹性势能减小,故小球机械能增加,B到C过程中小球只有重力做功,小球机械能不变,所以小球在A位置机械能最小,B、C位置小球机械能一样大。 A.描述与分析相符,故A正确 B.描述与分析不符,故B错误 C.描述与分析不符,故C错误 D.描述与分析不符,故D错误 要注意本题中问的是小球的机械能而不是系统机械能的变化 2、B 【解析】 设小球在由A到B的过程中阻力做功为W,由A到B的过程中由动能定理 当小球由B返回
13、到A的过程中,阻力做的功依旧为W,再由动能定理得 以上两式联立可得 A、C、D错误,B正确。 故选B。 3、A 【解析】 功是能量转化的量度;运动物体可以具有动能和势能;物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论。 【详解】 A.做功的过程伴随着能量的转化,功是能量转化的量度,故A正确; B.物体由于运动而具有的能量是动能,但运动的物体还可以同时具有势能,故B错误; C.物体在恒力作用下可以做曲线运动,如平抛运动,故C错误; D.物体做曲线运动的条件是合力与速度在同一条直线上,与力是否恒定无关,即:物体在变力作
14、用下,可以做直线运动,故D错误。 本题主要考查了一些常见的物理规律,较为简单。 4、A 【解析】 A.电场中两点间电势的差值叫电势差,也叫电压,选项A符合题意; B.电势差的大小与零电势点的选取无关,选项B不符合题意; CD.电势差可以反映出两点电势的高低,,而电压只是电势差的大小,选项C、D不符合题意。 5、B 【解析】 A. 甲、乙两轮子边缘上的各点线速度大小相等,有:ω1⋅r甲=ω2⋅r乙,则得ω1:ω2=1:2,所以物块相对盘开始滑动前,m1与m2的角速度之比为1:2.故A错误; B. 物块相对盘开始滑动前,根据a=ω2r得:m1与m2的向心加速度之比为 a1:a2
15、 ,故B正确; CD. 根据μmg=mrω2知,物体转动的临界角速度ω= ,可知甲乙的临界角速度之比为1: ;由于甲乙的线速度相等,而两物体的角速度之比为ω1:ω2=1:2,可知当转速增加时,m2先达到临界角速度,所以m2先开始滑动.故D正确,C错误. 故选BD. 点睛:抓住两圆盘边缘的线速度大小相等,结合圆盘的半径关系得出两圆盘的角速度之比,从而根据向心加速度公式求出向心加速度之比.抓住最大静摩擦提供向心力求出发生滑动时的临界角速度,结合甲乙的角速度进行分析判断. 6、BD 【解析】 试题分析:月球绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供月球的向心力,则有:解得:,故BD正确
16、. 考点:万有引力定律的应用. 7、AC 【解析】 卫星的向心力由万有引力提供有,所以有:周期,因为甲的轨道高度小于乙的轨道高度,故甲的周期小于乙的周期,故A正确;因为第一宇宙速度是近地卫星的运行速度可知,乙的轨道大于地球的半径,故乙的速度小于第一宇宙速度,所以B错误;加速度,因为甲的轨道高度小于乙的轨道高度,故甲的加速度大于乙的加速度,故C正确;甲是同步卫星,甲的轨道只能在赤道上空,故甲在运行时不能经过北极正上方,所以D错误. 8、AB 【解析】 A.甲、乙两物体做自由落体运动,加速度都为重力加速度,相同,故A项符合题意. B.根据v2=2gh,末速度为v,故甲乙两物体的着地速度
17、之比为1:,故B项符合题意. C.根据hgt2,得t,故甲乙两物体的下落时间之比为1:,故C项不合题意. D.都做自由落体运动,则平均速度都是末速度的一半,甲乙两物体的着地速度之比为1:,所以两物体从下落到着地的过程中的平均速度之比也是1:,故D项不合题意. 9、BC 【解析】 电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是mv1,所以电动机多做的功一定要大于mv1.故A错误.物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间t=,在这段时间内物块的位移,传送带的位移x1=vt=.则物体相对位移∆x=x1−x1=.故B正确.根据动能定理
18、摩擦力对物块做的功等于物块增加的动能mv1,选项C正确;传送带克服摩擦力做的功为 Wf=μmgx1=μmg•=mv1,摩擦热为 Q=μmg△x=μmg•=mv1,则知Wf≠Q,故D错误.故选BC. 点睛:解决本题的关键是搞清运动过程,掌握能量守恒定律;物体在传送带上运动时,物体和传送带要发生相对滑动,先做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后做匀速直线运动,电动机多做的功一部分转化成了物体的动能,还有一部分转化为内能.知道划痕的长度等于物块在传送带上的相对位移,摩擦生热与相对位移有关. 10、AC 【解析】 AB. 20cm=0.20m;150g=0.15kg;根据自由落体速度
19、 手机与眼睛作用后手机的速度变成0,选取向上为正方向,所以手机与眼睛作用过程中动量变化为 手机与眼接触的过程中受到重力与眼睛的作用力,根据动量定理可知 解得手机对眼睛的作用力大小约为4.5N,故A项与题意相符,B项与题意不相符; CD. 全过程中重力的冲量,mgt=0.15N•s,故C项与题意相符,D项与题意不相符。 二、实验题 11、(1)BA (1)左 (3)9.71m/s1 【解析】 (1)[1].为增加打点的个数,要先接通电源,后释放纸带.故顺序BA. (1)[1].点迹左密右疏,说明打左边点时速度小,故是先打左边点,故重物连接在纸带
20、的左端. (3)[3].令0、1点间的距离为x1,以此类推为x1、x3、x4、x5、x6,根据逐差法可得 平均加速度为: 由以上可得: 代入数据解得: a=9.71 m/s1. 12、乙 (2) 甲 (mA+mB)t1 = mA/ t1或(mA+mB)/ t2 1:2 【解析】 (1) 若要求碰撞时动能损失最大,则应选用左端装有橡皮泥的乙种滑块. 若要求碰撞时动能损失最小,则应选用左端装有弹性圈的甲种滑块. (2)设遮光条宽度为d,滑块A从P点释放后,通过光电门C的时间为t1,则滑块A通过光电门C的速度;与滑块B粘在
21、一起后通过光电门D的时间为t2,则滑块A与滑块B粘在一起后通过光电门D的速度;若碰撞过程中mA和mB系统动量守恒,则,即,整理得:或. (3) 某次实验中,滑块通过光电门C和光电门D的时间分别为t1=0.05s和t2=0.15s,则,解得:. 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、 (1)25m/s;(2)75m;(3)23m 【解析】 根据匀变速直线运动的速度与时间的关系,位移与时间的关系,等基本公式解题。 【详解】 (1)根据 代入数据,得 (2)根据 代
22、入数据,得 (3)前4s的位移 因此第5s的位移 14、950m 【解析】试题分析:炸弹从出发到击中汽车的时间为t,,代入解得 炸弹水平方向位移为, 汽车在水平方向上的位移为, 飞机投弹时距离汽车的水平距离为L, 考点:考查了平抛运动规律的应用 15、(1)10.5J(2)3J(3)0.3m≤R≤0.42m或0≤R≤0.12m 【解析】 (1)当弹簧被压缩到最短时,其弹性势能最大。从A到压缩弹簧至最短的过程中,由动能定理得: −μmgl+W弹=0−mv02 由功能关系:W弹=-△Ep=-Ep 解得 Ep=10.5J; (2)小物块从开始运动到第一次被
23、弹回圆形轨道最低点的过程中,由动能定理得 −2μmgl=Ek−mv02 解得 Ek=3J; (3)小物块第一次返回后进入圆形轨道的运动,有以下两种情况: ①小球能够绕圆轨道做完整的圆周运动,此时设小球最高点速度为v2,由动能定理得 −2mgR=mv22−Ek 小物块能够经过最高点的条件m≥mg,解得 R≤0.12m ②小物块不能够绕圆轨道做圆周运动,为了不让其脱离轨道,小物块至多只能到达与圆心等高的位置,即mv12≤mgR,解得R≥0.3m; 设第一次自A点经过圆形轨道最高点时,速度为v1,由动能定理得: −2mgR=mv12-mv02 且需要满足 m≥mg,解得R≤0.72m, 综合以上考虑,R需要满足的条件为:0.3m≤R≤0.42m或0≤R≤0.12m。 解决本题的关键是分析清楚小物块的运动情况,把握隐含的临界条件,运用动能定理时要注意灵活选择研究的过程。






