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安徽省池州市贵池区2025届物理高一下期末经典模拟试题注意事项: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、行星A、B都可看作质量分布均匀的球体,其质量之比为1∶2、半径之比为1∶2,则行星A、B的第一宇宙速度大小之比为A.2∶1 B.1∶2 C.1∶1 D.1∶42、如图所示,A球的质量m1=4m,B球的质量m2=m。球A以速度v0靠近静止在光滑的水平面上球B,并与B发生碰撞,碰撞前后两个小球的速度始终在同一条直线上。A、B两球的半径相等,且碰撞过程没有机械能损失。当m1、v0一定时,随着m2的增大,则()A.碰撞过程中B获得的动能增大B.碰撞过程中B获得的动量增大C.碰撞过程中A获得的最终速度减小D.碰撞过程中A获得的最终速度增大3、(本题9分)有A、B两颗行星环绕某恒星运动,它们的运动周期比为1:27,则它们的轨道半径之比为()A.27:1B.1:9C.1:3D.9:14、小船过河时,船头偏向下游与水流方向成α角,船相对静水的速度为v,现水流速度稍有增大,为保持航线不变,且在同样的时间到达对岸,下列措施可行的是A.增大α角,增大船速vB.增大α角,减小船速vC.减小α角,增大船速vD.减小α角,保持船速v不变5、(本题9分)在奥运会赛场上110米跨栏比赛激动人心,运动员采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心.如图所示,假设质量为m的运动员,在起跑时前进的距离S内,重心升高量为h,获得的速度为v,阻力做功为W阻,则在此过程中()A.运动员的机械能增加了B.运动员的机械能增加了C.运动员的重力做功为D.运动员自身做功6、(本题9分)如图(俯视图),用自然长度为l0,劲度系数为k的轻质弹簧,将质量都是m的两个小物块P、Q连接在一起,放置在能绕O点在水平面内转动的圆盘上,物体P、Q和O点恰好组成一个边长为2l0的正三角形.已知小物块P、Q和圆盘间的最大静摩擦力均为kl0,现使圆盘带动两个物体以不同的角速度做匀速圆周运动,则()A.当圆盘的角速度为ω=时,圆盘对P的摩擦力最小B.当圆盘的角速度为ω=时,圆盘对Q的摩擦力的大小等于弹簧弹力的大小C.当圆盘的角速度为ω=时,物块Q受到的合力大小为kl0/2D.当物体P、Q刚要滑动时,圆盘的角速度为ω=7、(本题9分)质量相同的小球A和B分别悬挂在长为L和2L不伸长的绳的末端,将绳的另一端悬挂在等高的天花板上,如图将小球拉直至水平位置,从静止释放,则当两球达到最低点时A.速度一样大B.动能一样大C.机械能一样大D.所受的拉力一样大8、关于地球的同步卫星,下列说法正确的是()A.它处于平衡状态,且具有一定的高度B.它的加速度小于9.8m/s2C.它的周期是24h,且轨道平面与赤道平面重合D.它绕行的速度小于7.9km/s9、a、b是两颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,它们距地面的高度分别是R和2R(R为地球半径).下列说法中正确的是()A.a、b的线速度大小之比是∶1 B.a、b的周期之比是1∶2C.a、b的角速度大小之比是3∶4 D.a、b的向心加速度大小之比是9∶410、某缓冲装置可抽象成如图所示的简单模型.图中为原长相等,劲度系数不同的轻质弹簧,下列表述正确的是()A.缓冲效果与弹簧的劲度系数无关B.垫片向右移动时,两弹簧产生的弹力大小相等C.垫片向右移动时,两弹簧的弹性势能发生改变D.垫片向右移动时,两弹簧的长度保持相等11、如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高.一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.下列说法正确的有()A.弹簧长度等于R时,小球的动能最大B.小球运动到B点时的速度大小为C.小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mgD.小球从A到C的过程中,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量12、(本题9分)如图所示,A、B、C、D四图中的小球以及小球所在的左侧斜面完全相同,现从同一高度h处由静止释放小球,使之进入右侧不同的竖直轨道,除去底部一小圆弧,A图中的轨道是一段斜面,其高度小于h;B图中的轨道是一个内径略大于小球直径的管道,其上部为直管,下部为圆弧形,与斜面相连,管的高度大于h;C图中的轨道是一段斜面,高度大于h;D图中的轨道是个半圆形轨道,其直径等于h。如果不计任何摩擦阻力和拐弯处的能量损失,小球进入右侧轨道后能到达h高度的是()A. B.C. D.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“研究匀变速直线运动”的实验中,用接在50Hz交流电源上的打点计时器测定小车的运动情况.某次实验中得到的一条纸带如图所示,从比较清晰的点起,每五个打印点取一个计数点,分别标明0、1、2、3……。测得0与1两点间距离x1=30mm,1与2两点间距离x2=39mm,2与3两点间距离x3=48mm,3与4两点间距离x4=57mm,则小车的加速度a=___m/s2,打点计时器在打下点1时小车的瞬时速度为v1=__m/s。14、(10分)(本题9分)验证机械能守恒定律的方法很多,落体法验证机械能守恒定律就是其中的一种,图示是利用透明直尺自由下落和光电计时器来验证机械能守恒定律的简易示意图.当有不透光的物体从光电门间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间,所用的光电门传感器可测得最短时间为0.01ms.将挡光效果好、宽度d=3.8×10﹣3m的黑色磁带贴在透明直尺上,现将直尺从一定高度由静止释放,并使其竖直通过光电门.一同学测得各段黑色磁带通过光电门的时间△ti与图中所示的高度差△hi,并将部分数据进行了处理,结果如图所示.(取g=9.8m/s2,表格中M=0.1kg为直尺的质量)△ti(×10﹣3s)vi=(m/s)△Eki=Mvi2-Mv12(J)△hi(m)Mghi(J)11.213.14﹣﹣﹣21.153.300.0520.060.05931.003.800.2290.240.23540.954.000.3070.320.31450.90①②0.41③(1)从表格中的数据可知,直尺上磁带通过光电门的瞬时速度是利用vi=求出的,请你简要分析该同学这样做的理由是:_____.(2)表格中的数据①、②、③分别为_____、_____、_____.(3)通过实验得出的结论是:_____.(4)根据该实验,请你判断下列△Ek﹣△h图象中正确的是_____.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)如图所示电路,电阻R1=2Ω,R2=8Ω,R3=3Ω,开关k和k1闭合、k2断开时,电压表的示数为U=1V,电阻R1的电功率为P.开关k和k2闭合、k1断开时,电阻R2的电功率也为P。求:(1)电源的电动势E和内电阻r;(2)开关k和k1闭合、k2断开时,电源的效率。16、(12分)(本题9分)在真空中的O点放一个点电荷c,直线MN通过O点,OM的距离r=30cm,M点放一个点电荷c,静电力常量如图,求:(1)在电荷Q产生的电场中,M、N两点哪点的电势高?q在M、N两点哪点的电势能大?.(2)q在M点受到的电场力.(3)点电荷Q在M点产生的场强.17、(12分)(本题9分)(题文)在杂技节目“水流星”的表演中,碗的质量m1=0.1kg,内部盛水质量m2=0.4kg,拉碗的绳子长l=0.5m,使碗在竖直平面内做圆周运动,如果碗通过最高点的速度v1=9m/s,通过最低点的速度v2=10m/s,求:(1)碗在最高点时绳的拉力及水对碗的压力;(2)碗在最低点时绳的拉力及水对碗的压力.(g=10m/s2)

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、C【解析】

根据第一宇宙速度计算的表达式可得,行星A、B的第一宇宙速度大小之比为1:1,C正确ABD错误2、B【解析】

设两球碰撞后m1、m2的速度分别为v1、v2.m1、m2碰撞时动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:m弹性碰撞机械能守恒,由机械能守恒定律得:1解得碰后:v1=A.碰撞过程B获得的动能EkB=12m2v22=2mB.碰撞过程B获得的动量PB=m2v2=2m1CD.碰撞过程中A获得的最终速度v1=m1-m2m1+m2v0,开始m1>m2,若3、B【解析】

根据开普勒第三定律R3T2=kk一定,则有RA【点睛】本题利用开普勒第三定律即可解题.4、B【解析】

因为保持航线不变,且在同样的时间到达对岸,则合速度方向不变且大小不变,由图可得当水流速度稍有增大时,可减小船速,同时增大角,故选项B正确,A、C、D错误。5、A【解析】

AB.运动员的重心升高量为h,获得的速度为v,则其机械能增加量为+mgh,故A正确,B错误;C.由题,运动员的重心升高量为h,则运动员的重力做功为W重=−mgh故C错误;D.根据动能定理得:W人−W阻−mgh=得到W人=+mgh+W阻故D错误.故选A.6、A【解析】PQ间的距离为2l0,而弹簧的原长为l0,故弹簧的弹力为.A、当时,可得物块随圆盘转动需要的向心力为,根据合力与分力构成的矢量三角形可知,此时静摩擦力具有最小值为,故A正确.B、当时,可得物块随圆盘转动需要的向心力为,因力的三角形可知静摩擦力不等于弹簧的弹力,故B错误.C、D、当时,可得物块随圆盘转动需要的向心力为,也为物体所受的合力,此时物体和圆盘还未相对滑动,故C、D均错误.故选A.【点睛】本题关键是物体的受力情况和运动情况,找到向心力来源,根据牛顿第二定律列式求解,注意临界情况的分析.7、CD【解析】A、小球从水平方向下落到竖直方向,由机械能守恒可得:所以,故A错误;B、由于两条绳的长度不相等由可知在最低点时动能不相等,故B错;C、两个小球有相同的质量并且初状态在同一高度处于静止状态,所以两球初状态的机械能相等,小球A、B在下落的过程中只有重力做功,所以A、B机械能都是守恒的,则当两球达到最低点时,具有相同的机械能,故C正确;D、在最低点由牛顿第二定律且知T=3mg,故D正确;本题选:CD点睛:利用机械能守恒求最低点的速度,并根据牛顿第二定律求解绳子的拉力。8、BCD【解析】试题分析:地球同步卫星是指与地球具有相同运动周期的卫星,其相对于地球上的一点来说静止,轨道平面与赤道平面重合,但一直围绕地球在运动,没有处于平衡状态,A选项错误,C选项正确.近地卫星重力完全用来向心力,,此时加速度为9.8m/s2,地球同步卫星半径更大,加速度变小,B正确.近地卫星的绕行速度为7.9km/s,,,地球同步卫星半径更大,速度小,D正确.考点:第一宇宙速度,同步卫星,近地卫星点评:第一宇宙速度即近地卫星的绕行速度,也是发射卫星的最小速度.地球同步卫星与地球有相同的角速度,且轨道平面与赤道平面重合,则可以与地球上的一点保持相对静止.9、CD【解析】

A.根据万有引力提供向心力得:;A.线速度,它们距地面的高度分别是R和2R(R为地球半径).所以轨道半径是2:3,则a、b的线速度大小之比是,故A错误;B.周期,则a、b的周期之比是,故B错误;C.角速度,则a、b的角速度大小之比是,即,故C正确;D.向心加速度,则a、b的向心加速度大小之比是9:4,故D正确;【点睛】根据万有引力提供向心力表示出线速度、角速度、周期、向心加速度,据此判断所给各量的大小关系.10、BC【解析】缓冲效果与弹簧的劲度系数有关,故A错误;当垫片向右移动时,两弹簧均被压缩,两弹簧串联弹力大小相等,故B正确;当垫片向右移动时,两弹簧均被压缩,两弹簧的弹性势能发生改变,故C正确;垫片向右移动时,两弹簧均被压缩,两弹簧串联弹力相等,由于劲度系数不同,两弹簧形变量不同,故两弹簧长度不同,故D错误;故选BC.11、CD【解析】

弹簧长度等于R时,弹簧处于原长,在此后的过程中,小球的重力沿轨道的切向分力大于弹簧的弹力沿轨道切向分力,小球仍在加速,所以弹簧长度等于R时,小球的动能不是最大.故A错误.由题可知,小球在A、B两点时弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,根据系统的机械能守恒得:2mgR=mvB2,解得小球运动到B点时的速度vB=2.故B错误.设小球在A、B两点时弹簧的弹力大小为F.在A点,圆环对小球的支持力F1=mg+F;在B点,由圆环,由牛顿第二定律得:F2-mg-F=m,解得圆环对小球的支持力F2=5mg+F;则F2-F1=4mg,由牛顿第三定律知,小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg,故C正确.小球从A到C的过程中,根据功能原理可知,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量.故D正确.故选CD.【点睛】解决本题的关键要分析清楚小球的受力情况,判断能量的转化情况,要抓住小球通过A和B两点时,弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等.12、BC【解析】

A、小球离开轨道后做斜抛运动,水平方向做匀速直线运动,运动到最高点时在水平方向上有速度,即在最高点的速度不为零,根据机械能守恒定律得,,则h′<h;故A错误.B、小球离开轨道做竖直上抛运动,运动到最高点速度为零,根据机械能守恒定律得,mgh+1=mgh′+1.则h′=h;故B正确.C、小球到达右侧斜面上最高点时的速度为零,根据机械能守恒定律得,mgh+1=mgh′+1.则h′=h;故C正确.D、小球在内轨道运动,通过最高点最小的速度为,故在最高点的速度不为零,根据机械能守恒定律得,则h′<h;即不能过最高点;故D错误.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、0.9m/s20.345【解析】

每隔五个打印点取一个计数点,所以2,3两计数点间的时间间隔为0.1s,由题中所给数据可知=9mm根据可得代入T=0.1s得a=0.9m/s2根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,有:=0.345m/s14、(1)当位移很小,时间很短时可以利用平均速度来代替瞬时速度,由于本题中挡光物的尺寸很小,挡光时间很短,因此直尺上磁带通过光电门的瞬时速度可以利用vi=求出.(2)4.22m/s,0.397J,0.402J,(3)在实验误差允许的范围内,机械能守恒(4)C.【解析】(1)根据平均速度的定义可知,当位移很小,时间很短时可以利用平均速度来代替瞬时速度,由于本题中挡光物的尺寸很小,挡光时间很短,因此直尺上磁带通过光电门的瞬时速度可以利用vi=求出.

(2)根据题意可知:,则动能的增加量△Ek5=Mv52−Mv12=×0.1×(4.222−3.142)

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