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2025届广东省深圳市翻身实验学校高一物理第二学期期末调研模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、(本题9分)如图所示,当汽车以12m/s通过拱形桥顶时,对桥顶的压力为车重的。如果要使汽车在桥面行驶至桥项时,对桥面的压力恰好为零,则汽车通过桥顶的速度为A.3m/s B.10m/s C.12m/s D.24m/s2、(本题9分)有一充电的电容器,两板间的电压为3V,所带电荷量为4.5×10-4C,此电容器的电容是A.7.5×10-5F B.1.5×10-4FC.1.35×10-3F D.2.7×10-3F3、(本题9分)下列说法符合史实的是()A.牛顿首先发现了行星的运动规律B.开普勒发现了万有引力定律C.卡文迪许首先在实验室里测出了万有引力常量数值D.牛顿首先发现了海王星和冥王星4、(本题9分)如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上。在小球将弹簧压缩到最短的整个过程中,不计空气阻力,下列关于能量的叙述中正确的是()A.动能不断减少B.弹性势能不断减少C.动能和弹性势能之和总保持不变D.重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变5、(本题9分)如图2所示是半径为r的竖直光滑圆形轨道,将一玩具小车放到与轨道圆心O处于同一水平面的A点,并给小车一竖直向下的初速度,为使小车沿轨道内侧做完整的圆周运动,则在A处使小车获得竖直向下的最小初速度应为()A. B. C. D.6、(本题9分)卫星在A点从圆形轨道I进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于卫星的运动,下列说法中正确的是()A.卫星在圆形轨道I上过A点时减速可能进入椭圆轨道ⅡB.在轨道Ⅱ上经过A的速度大于在轨道I上经过A的速度C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道I上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道I上经过A的加速度7、(本题9分)2016年1月11日,中国正式立项首次火星探测任务,并将于2020年左右发射一颗火星探测卫星.假定颗探测卫星绕火星做匀速圆周运动的速度大小为v,这颗卫星在地球表面的发射速度为,则以下关系正确的是A.v跟地球的质量与半径均无关B.C.D.8、如图所示,质量均为m的a、b两球固定在轻杆的两端,杆可绕水平轴O在竖直面内无摩擦转动,已知两球距轴O的距离L1>L2,现在由水平位置静止释放,在a下降过程中()A.a、b两球角速度相等 B.a、b两球向心加速度相等C.杆对a、b两球都不做功 D.a、b两球机械能之和保持不变9、2016年9月15日,我国发射了空间实验室“天宫二号”.它的初始轨道为椭圆轨道,近地点M和远地点N的高度分别为200km和350km,如图所示.关于“天宫二号”在该椭圆轨道上的运行,下列说法正确的是()A.在M点的速度大于在N点的速度B.在M点的加速度等于在N点的加速度C.在M点的机械能大于在N点的机械能D.从M点运动到N点的过程中引力始终做负功10、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/s二、实验题11、(4分)(本题9分)“验证动能定理”的实验装置如图甲所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度大小a=_____m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)平衡摩擦力后,拆去打点计时器.在木板上的B点固定一个光电计时器,小车上固定一遮光片,如图丙所示.将5个相同的砝码都放在小车上,挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,并且每次都控制小车从A点静止释放.记录每一次光电计时器的示数.本实验应取砝码盘及盘中砝码、小车(及车上挡光片、砝码)作为一个系统,即研究对象.那么,是否需要保证砝码盘及盘中砝码的总质量远小于小车及车中砝码的总质量?_______(选填“是”或“否”);每次从小车上取走砝码后,是否需要重新平衡摩擦力?_______(选填“是”或“否”)12、(10分)(本题9分)用如图甲实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图甲中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50g、m2=150g则(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________(3)若某同学作出-h图象如图丙,则当地的实际重力加速度g=___________.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)一个质量为2kg的物体静止在水平桌面上,如图1所示,现在对物体施加一个水平向右的拉力F,拉力F随时间t变化的图像如图2所示,已知物体在第1s内保持静止状态,第2s初开始做匀加速直线运动,第3s末撤去拉力,第5s末物体速度减小为0.求:(1)前3s内拉力F的冲量.(2)第2s末拉力F的功率.14、(14分)(本题9分)某兴趣小组对一辆自制小遥控车的性能进行研究。他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v-t图象,如图所示(除2s~10s时间段内的图象为曲线外,其余时间段图象均为直线)。已知小车运动的过程中,2s~14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末停止遥控而让小车自由滑行。小车的质量为1kg,可认为在整个过程中小车所受到的阻力大小不变。求:(1)小车运动中所受到的阻力大小为多少?(2)小车匀速行驶阶段的功率为多少?(3)小车加速运动过程中牵引力做功为多少?15、(13分)某航天员在一个半径为R的星球表面做了如下实验:①竖直固定测力计;将质量为m的砝码直接挂在弹簧测力计挂钩上.平衡时示数为F1②取一根细线穿过光滑的细直管,将此砝码拴在细线端,

另端连在固定的测力计上,手握直管抡动砝码,使它在水平面内做圆周运动,停止抡动细直管并保持细直管竖直,砝码继续在一水平面绕圆心。做匀速圆周运动,如图所示,此时测力计的示数为F2,已知细直管下端和砝码之间的细线长度为L.求:(1)该星球表面重力加速度g的大小;(2)砝码在水平面内绕圆心O匀速圆周运动时的角速度大小;(3)在距该星球表面h高处做匀速圆周运动卫星的线速度大小

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。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、D【解析】

根据牛顿第二定律得:mg-N=m,其中N=mg,解得:R=57.6m。当车对桥顶无压力时,有:mg=m,代入数据解得:v'=24m/s。A.3m/s,与结论不相符,选项A错误;B.10m/s,与结论不相符,选项B错误;C.12m/s,与结论不相符,选项C错误;D.24m/s,与结论相符,选项D正确;2、B【解析】

已知当电压为3V时电量为4.5×10-4C;故由可知,故B正确。3、C【解析】

A项:开普勒发现了行星的运动规律,故A错误;B项:牛顿发现了万有引力定律,故B错误;C项:卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量,使万有引力定律有了真正的使用价值,故C正确;D项:亚当斯和勒威耶发现了海王星,克莱德汤博发现了冥五星,故D错误.4、D【解析】

在刚接触弹簧的时候这个时候小球的加速度等于重力加速度,在压缩的过程中,弹簧的弹力越来越大,小球向下的加速度越来越小,直到弹簧的弹力等于小球所受到的重力,此时小球的加速度为0,要注意在小球刚接触到加速度变0的过程中,小球一直处于加速状态,由于惯性的原因,小球继续向下压缩弹簧,这时弹簧的弹力大于小球受到的重力,小球减速,直到小球的速度为0,此时弹簧压缩的最短。所以小球的动能先增大后减小,弹簧的弹性势能是不断增加的,所以AB错误。对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变。在小球下降的过程中,球的重力势能是不断的减小的,所以动能和弹性势能之和要不断的增加,所以C错误,D正确。5、C【解析】当小车恰好到达圆周的最高点时,由重力提供向心力,则有mg=m,得v=;根据机械能守恒定律得:,解得,vA=,故选C.点睛:本题是机械能守恒定律与向心力知识的综合应用.轻绳系的小球恰好到达圆周的最高点时,临界速度为v=,是常用的临界条件.6、AC【解析】从低轨进入高轨需要加速,从高轨进入低轨需要减速,故A正确;由万有引力定律可知:飞船在A点时,在轨道Ⅰ、Ⅱ上受到的万有引力相同;飞船在轨道Ⅰ做圆周运动,在轨道Ⅱ做向心运动,故在轨道Ⅰ时需要的向心力大于在轨道Ⅱ时,即在轨道II上的A的速度小于在轨道I上A的速度,故B错误;轨道Ⅰ可看成长半轴、短半轴相等的椭圆,故轨道Ⅰ的长半轴大于轨道Ⅱ的长半轴,那么,由开普勒第三定律可知:在轨道II上运动的周期小于在轨道I上运动的周期,故C正确;飞船只受万有引力作用,故飞船在A处受到的合外力不变,那么,在轨道II上经过A的加速度等于在轨道I上经过A的加速度,故D错误.故选AC.7、AD【解析】

A.探测卫星绕火星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力可得,v跟火星的质量有关,与到火星的中心的距离有关,跟地球的质量与半径均无关,故A正确;B.由于探测卫星到火星的中心的距离未知,所以无法确定卫星绕火星做匀速圆周运动的速度大小,故B错误;CD.第一宇宙速度为7.9km/s,第二宇宙速度为

11.2km/s,第三宇宙速度为

16.7km/s,火星探测器要脱离地球的引力作用范围,但仍在太阳系内,故火星探测器的发射速度大于11.2km/s且小于16.7km/s,故D正确,C错误;故选AD.【点睛】第一宇宙速度又称为环绕速度,是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,第二宇宙速度,这是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度.8、AD【解析】

A.a、b两球围绕同一个固定轴转动,角速度相等,故A正确;B.根据a=ω2r可知,因L1>L2,则a的向心加速度大于b的向心加速度,故B错误;C.在a下降过程中,b球的动能增加,重力势能增加,所以b球的机械能增加,根据重力之外的力做功量度物体机械能的变化,所以杆对b做正功,球a和b系统机械能守恒,所以a机械能减小,所以杆对a做负功,故C错误;D.两小球看成一个系统,只有重力做功,系统机械能守恒,故D正确;【点睛】本题是轻杆连接的模型问题,对系统机械能是守恒的,但对单个小球机械能并不守恒,运用系统机械能守恒及除重力以外的力做物体做的功等于物体机械能的变化量进行研究即可.9、AD【解析】

A.根据开普勒第二定律知,“天宫二号”在近地点的速度大于远地点的速度,即在M点的速度大于在N点的速度,故选选项A正确;B.“天宫二号”在M点受到的地球引力大于在N点的引力,由牛顿第二定律知在M点的加速度大于在N点的加速度,故选项B错误;C.“天宫二号”沿椭圆轨道运行的过程中,只有地球的引力做功,故其机械能守恒,故选项C错误;D.从M点运动到N点的过程中引力与速度的夹角为锐角,所以引力做负功,故选项D正确.10、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.二、实验题11、0.16否否【解析】(1)由图乙可得:纸带上的时间间隔,相邻时间间隔的位移差,故;(2)对系统进行受力分析可得:砝码盘及盘中砝码的重力等于合外力,进而由合外力求得小车加速度;在此过程中,对砝码盘及盘中砝码的质量没有要求,故不需要保证砝码盘及盘中砝码的总质量远小于小车及车中砝码的总质量;小车和木板之前的动摩擦因数不变,故只要保证木板倾斜角不变,那么,小车受到的摩擦力和重力沿斜面分量总是等大反向,故不需要重新平衡摩擦力.【点睛】由计时器打点的时间间隔得到计数点的时间间隔,再根据相邻时间间隔的位移差得到加速度;根据受力分析得到小车加速度的相关量判断质量要求,由摩擦力的影响因素,根据小车受力判断倾斜度是否要调整.12、2.4m/s0.576J0.588J在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒9.7m/s2【解析】

第一空.根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度,可知打第5个点时的速度为:。

第二空.物体的初速度为零,所以动能的增加量为:△Ek=(m1+m2)v52−0=0.576J;第三空.重力势能的减小量等于物体重力做功,故:△EP=W=(m2-m1)gh=0.588J;

第四空.由此可知动能的增加量和势能的减小量基本相等,因此在在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒。

第五空.题中根据机械能守恒可知,(m2-m1)gh=(m1+m2)v2,即有:v2=gh,所以v2−h图象中图象的斜率表示g,由图可知,斜率k=g==4.85,故当地的实

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