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浙江省杭州市江南实验学校2025届物理高一下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:(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)关于互成角度的两个初速度为零的匀变速直线运动的合运动,下述说法正确的是()A.一定是直线运动 B.一定是曲线运动C.可能是直线运动,也可能是曲线运动 D.以上都不对2、(本题9分)在物理学的发展过程中,许多物理学家的发现推动了人类历史的进步.下列表述符合物理学史实的是A.开普勒提出了日心说,认为地球等行星绕太阳做圆周运动B.牛顿发现了万有引力定律C.伽利略提出天体运动的开普勒三大定律D.牛顿利用实验较为准确地测出了引力常量G的数值3、(本题9分)使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开.下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况,其中正确的是()A. B. C. D.4、(本题9分)在高处的同一点将三个质量相同的小球以大小相等的初速度分别竖直上抛、平抛和坚直下抛()A.从抛出到落地过程中,重力对它们做功相同B.从抛出到落地过程中,重力对它们的平均功率相同C.三个小球落地时,重力的瞬时功率相同D.三个小球落地时的速度相同。5、(本题9分)1665年牛顿开始着手研究行星绕太阳运行的力学关系,最终得到了太阳与行星之间的引力关系F=GMmR2,可以完全解释行星的运动.进一步研究:拉住月球使它围绕地球运动的力,与拉着苹果下落的力,以及地球、众行星与太阳之间的作用力都遵循这一规律吗?于是巧妙地进行了地﹣月检验研究:假设拉住月球使它围绕地球运动的力与地球上物体受到的引力是同一种力,已知月球绕地球运行轨道半径是地球半径的60倍,月球轨道上一个物体的受到的引力与它在地面附近时受到的引力之比为A.加速度B.相互作用的引力C.苹果物体和月球运动的线速度D.苹果物体和月球运动的角速度6、(本题9分)关于地球同步卫星,下列说法中正确的是A.它运行的线速度大小介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间B.它运行的线速度大小一定小于第一宇宙速度C.各国发射的这种卫星的运行周期都不一样D.各国发射的这种卫星的轨道半径都不一样7、(本题9分)一条河宽100m,船在静水中的速度为5m/s,水流速度是3m/s,则A.该船可能垂直河岸横渡到对岸B.当水流速度增大时,横渡时间也增大C.当船头垂直河岸横渡时,船的位移最小D.当船头延直河岸横时,过河所用的时间最短,且为20s8、(本题9分)下列关于运动物体所受合外力做功和动能变化的关系不正确的是()A.如果物体所受合外力为零,则合外力对物体做的功一定为零B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零C.物体在合外力作用下做变速运动,动能一定发生变化D.物体的动能不变,所受合外力一定为零9、一半径为R的球形行星绕其自转轴匀速转动,若质量为m的物体在该星球两极时的重力为G0,在赤道上的重力为,则()A.该星球自转的角速度大小为B.环绕该星球表面做匀速圆周运动的卫星的速率为C.环绕该星球表面做匀速圆周运动的卫星的速率为D.放置于此星球表面纬度为60°处的物体,向心加速度大小为10、(本题9分)一质量为2kg的物体,在水平恒定拉力的作用下以某一速度在粗糙的水平面上做匀速运动,当运动一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,图中给出了拉力随位移的变化的关系图象.则根据以上信息可以精确得出或估算得出的物理量有()A.物体与水平面间的动摩擦因数B.合外力对物体做的功C.物体匀速运动时的速度D.物体运动的时间11、如图所示,纵坐标表示两个分子间引力和斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法中正确的是()A.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为mB.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为mC.若两个分子间距离小于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力D.若两个分子间距离小于e点的横坐标时,分子力随两个分子间距离增大而增大12、(本题9分)如图所示,平板车置于水平地面上,人站在平板车上保持静止,下列说法正确的是()A.人所受的重力与平板车对人的支持力是一对平衡力B.平板车对人的支持力与人对平板车的压力是一对平衡力C.人所受的重力与人对平板车的压力是一对作用力与反作用力D.平板车对人的支持力与人对平板车的压力是一对作用力与反作用力二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)在做“验证动量守恒定律”实验中,装置如图1(1)需要的测量仪器或工具有_____A.秒表B.天平C.刻度尺D.重锤线E.打点计时器F.圆规(2)必须要求的条件是_______A.两小球碰撞时,球心必须在同一高度上B.斜槽轨道末端的切线必须水平C.入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同D.入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下(3)某次实验中得出的落点情况如下图2所示,假设碰撞过程中动量守恒,则入射小球质量m1和被碰小球质量m2之比为_________.(4)在做“验证动量守恒定律”实验中,对产生误差的主要原因表述正确的是_____A.碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不是在同一直线上B.倾斜部分轨道对入射小球的摩擦力作用C.没有测量高度,算出具体的平抛时间mD.测量长度的误差14、(10分)(本题9分)利用如图所示实验装置来验证机械能守恒定律。通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中小铁球经过光电门B时,毫秒计时器(图中未画出)记录下小铁球的挡光时间t。实验前调整光电门位置,使小铁球下落过程中小铁球球心垂直细激光束通过光电门,设当地重力加速度为g:(1)为了验证小铁球下落过程中机械能是否守恒,还需要测量的物理量是__________。A.A点距地面的高度hB.A、B之间的距离hC.小铁球从A到B的下落时间tABD.小铁球的直径d(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=_________(用实验中测得物理量的符号表示);(3)改变光电门B的位置,多次释放小铁球,测得多组相应的数据,作出图像,由图像算出其斜率k,当k近似为____________时,可以认为小球在下落过程中机械能守恒。三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)如图所示,在水平向右场强为E的匀强电场中,有一质量为m、电荷量为q的点电荷从A点由静止释放,仅在电场力的作用下运动到B点,所用时间为t,求:(1)AB两点间距离;(2)A、B两点间的电势差;(3)点电荷从A点运动到B点过程中电场力对点电荷做的功。16、(12分)(本题9分)在同一水平面中的光滑平行导轨P、Q相距l=1m,导轨左端接有如图所示的电路.其中水平放置的平行板电容器两极板M、N部距离d=10mm,定值电阻R1=R2=12Ω,R3=2Ω,金属棒ab电阻r=2Ω,其它电阻不计.磁感应强度B=0.5T的匀强磁场竖直穿过导轨平面,当金属棒ab沿导轨向右匀速运动时,悬浮于电容器两极板之间,质量m=1×10﹣14kg,带电量q=﹣1×10﹣14C的微粒恰好静止不动.取g=10m/s2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好.且运动速度保持恒定.试求:(1)匀强磁场的方向;(2)ab两端的路端电压;(3)金属棒ab运动的速度.17、(12分)(本题9分)如图所示,可视为质点的质量为m=1.2kg的小滑块静止在水平轨道上的A点,在水平向右的恒定拉力F=4N的作用下,从A点开始做匀加速直线运动,当其滑行到AB的中点时撤去拉力,滑块继续运动到B点后进入半径为R=1.3m且内壁光滑的竖直固定圆轨道,在圆轨道上运行一周后从B处的出口(未画出,且入口和出口稍稍错开)出来后向C点滑动,C点的右边是一个“陷阱”,D点是平台边缘上的点,C、D两点的高度差为h=1.2m,水平距离为x=1.6m。已知滑块运动到圆轨道的最高点时对轨道的压力大小刚好为滑块重力的3倍,水平轨道BC的长度为l2=2.1m,小滑块与水平轨道AB、BC间的动摩擦因数均为=1.5,重力加速度g=11m/s2。(1)求水平轨道AB的长度l1;(2)试通过计算判断小滑块能否到达“陷阱”右侧的D点;(3)若在AB段水平拉力F作用的范围可变,要达到小滑块在运动过程中,既不脱离竖直圆轨道,又不落入C、D间的“陷阱”的目的,试求水平拉力F作用的距离范围。
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】
互成角度的两个初速度为零的匀变速直线运动的合加速度恒定,合运动的性质一定是匀变速,由于两个运动的初速度为零,所以合运动一定是匀变速直线运动,故A正确;BCD错误;故选A2、B【解析】
A.哥白尼提出了日心说,A错误;B.牛顿发现了万有引力定律,B正确;C.开普勒发现了开普勒三定律,C错误;D.卡文迪许通过扭秤实验测得了引力常量,D错误.故选B.3、B【解析】
由于同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,所以验电器的上端应带上与小球异号的电荷,而验电器的箔片上将带上与小球同号的电荷;故ACD项错误,B项正确。4、A【解析】根据动能定理得,mgh=12mv2−12mv02,重力做功相等,则落地时的速度大小相等,根据P=mgvcosθ,知落地时竖直上抛和竖直下抛运动的重力功率相等,但是与平抛运动的重力功率不等.故A正确,C错误.三个物体落地的时间不等,根据P=点睛:解决本题的关键知道重力做功与路径无关,与首末位置的高度差有关,以及掌握平均功率和瞬时功率的区别,知道如何求解平均功率和瞬时功率.5、A【解析】
假设拉住月球使它围绕地球运动的力与地球上物体受到的引力是同一种力,根据已知量结合牛顿第二定律求出月球绕地球运行的加速度进行比较分析。【详解】已知月球绕地球运行轨道半径是地球半径的60倍,月球轨道上一个物体的受到的引力与它在地面附近时受到的引力之比为160牛顿时代已经较精确的测量了地球表面的重力加速度g、地月之间的距离和月球绕地球运行的公转周期,根据圆周运动的公式得月球绕地球运行的加速度:a=4如果ag说明拉住月球使它围绕地球运动的力与地球上物体受到的引力是同一种力,故A正确,BCD错误。故选:A。【点睛】本题考查对牛顿“月-地检验”基本思路的理解,分别圆周运动向心加速度公式和万有引力定律两种方式求解。6、B【解析】第一宇宙速度是环绕地球的最大速度,由线速度公式可知半径越大线速度越小,所以同步卫星的线速度小于第一宇宙速度,A错;同步卫星的周期与地球自转周期相同,C错;由周期公式可知同步卫星的轨道半径一定,D错;7、AD【解析】
小船参与了静水的运动和水流的运动,最终的运动是这两运动的合运动.当静水中速度与河岸垂直时,渡河时间最短.【详解】由于船在静水中速度大于水流速度,则两者的合速度垂直河岸,可以正对到达.故A正确.当水速增大时,不会影响垂直河岸的速度,因此横渡时间不会受到影响,故B错误;当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短,且最短时间为,故C错误,D正确;故选AD.【点睛】解决本题的关键知道分运动和合运动具有等时性,各分运动具有独立性,互不干扰,注意理解船垂直过河与合速度垂直过河的区别.8、BCD【解析】
A.如果物体所受合外力为零,则合外力对物体做的功一定为零,此说法正确,选项A不符合题意;B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力不一定为零,例如做匀速圆周运动的物体,此说法不正确,选项B符合题意;C.物体在合外力作用下做变速运动,动能可能不变,例如做匀速圆周运动的物体,此说法不正确,选项C符合题意;D.物体的动能不变,所受合外力不一定为零,例如做匀速圆周运动的物体,此说法不正确,选项D符合题意;9、ACD【解析】
A.在两极,万有引力等于重力,有:G=G0,在赤道,有:G=+mRω2,联立两式解得ω=,故A正确.BC.根据G=m得,v=,又G=G0,解得v=,故B错误,C正确.D.处于星球表面纬度为60°处的物体,绕地轴转动的半径r=Rcos60°=R,则向心加速度a=rω2=R•=,故D正确.故选ACD.10、ABC【解析】因物体在水平恒定拉力F的作用下做匀速运动,则可知F=Ff,又Ff=μFN,FN=mg,由题意可知F,则物体与水平面间的动摩擦因数可求;因摩擦力是恒力,则摩擦力做的功可求Wf=-μmgs,由题图得出s=12m,F是变力,F做的正功等于图线与坐标轴所围成的图形的面积值,其面积大小可以估算出来(估算方法:可以借鉴“单分子油膜法测分子大小”实验中估算油膜面积的方法),所以合外力对物体做的功可以估算求出;根据动能定理,W合=EK2-EK1,又知EK2=0,则可求EK1,由EK1=,可求出物体匀速运动时的速度;由于物体在4~12m位移内做的是非匀变速运动,故无法求出时间.11、AC【解析】
在F−r图象中,随着距离的增大斥力比引力变化的快,当分子间的距离等于分子直径数量级时,引力等于斥力。【详解】AB.在F−r图象中,随着距离的增大斥力比引力变化的快,所以ab为引力曲线,cd为斥力曲线,当分子间的距离等于分子直径数量级10-10m时,引力等于斥力,A正确B错误;C.若两个分子间距离小于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力,C正确;D.若两个分子间距离小于于e点的横坐标时,随着两个分子间距离越来越大,分子力越来越小,D错误。12、AD【解析】
人所受的重力与平板车对人的支持力是一对平衡力,选项A正确;平板车对人的支持力与人对平板车的压力是一对作用与反作用力,选项BC错误;D正确;故选AD.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)BCDF(2)ABD(3)19:5(4)AD【解析】
(1)本实验需要天平称量物体的质量,需要刻度尺测量长度,需要中垂线调节轨道末端水平,需要圆规找物体的平均落点,故选BCDF.
(2)A、要保证碰撞是一维的,即保证两物体在碰撞之前沿同一直线运动,故A正确;
B、要保证碰撞后两个球做平抛运动,故斜槽轨道末端的切线必须水平,故B正确;
C、入射球质量要大于被碰球质量,即m1>m2,防止碰后m1被反弹,故C错误;
D、为保证碰撞的初速度相同,入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下,故D正确;
故选ABD.
(3)根据动量守恒定律,有:
代入数据,有:m1×0.2550=m1×0.1550+m2×0.3800
解得:m1:m2=19:5
(4)A、要保证两物体在碰撞之前沿同一直线运动,碰撞之后还沿这条直线运动;若碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不是在同一直线上会产生较大的误差,故A正确;
B、倾斜部分轨道对入射小球的摩擦力作用,但只要入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下,即可保证碰撞的初速度相同,故B错误;
C、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度成正比,故不需要测量高度差,只要满足:m1,就一定有m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,故C错误;
D、测量长度的误差对最终动量是否守恒的验证会有影响,故D正确;14、BDg【解析】
(1)[1]需要测量减少的势能和增加的动能,也就是测量下落的高度和运动速度,而运动速度可以通过小球直径来测量,因此选BD。(2)[2]根据小球直径和小球穿过光电门的时间,求极短时间内的平均速度约等于瞬时速度(3)[3]机械能守恒的表达式为因此当斜率当k近似为当地重力加速度g时,可以认为小球在下落过程中机械能守恒。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)(2)(3)【解析】
(1)设电荷受到的电场力为F,运动的加速度为a,在t时间内运动的距离为lAB,电场力对电荷做的功为W,电荷向右做匀加速直线运动,则由牛顿第二定律有F=qE=ma又lAB=at2解得(2)(3)由W=Fs,联立解得。设A、B两点间的电势差为UAB,则UAB=W/q,将代入可得16、(1)竖直向下(2)0.4V(3)1m/s【解析】
(1)负电荷受到重力和电场力处于
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