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文档简介
2025届黑龙江省哈尔滨市第三十二中学物理高一下期末考试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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)未来的星际航行中,宇航员长期处于完全失重状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”,如图所示.当旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力.为达到上述目的,下列说法正确的是A.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大B.旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小C.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大D.宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小2、如图所示,轻弹簧水平固定在墙上,一小球以初速度v0沿光滑水平面向左运动。在小球向左压缩弹簧的过程中A.小球做匀减速运动B.小球和弹簧组成的系统机械能不守恒C.小球克服弹力做功,机械能减少D.小球和弹簧刚接触时速度最大,加速度最大3、(本题9分)甲、乙两小球都在水平面上做匀速圆周运动,它们的线速度大小之比为1∶2,角速度大小之比为3∶2,则两球的向心加速度大小之比为()A.1:2 B.2:1 C.3:4 D.3:24、(本题9分)如果不计空气阻力,下列过程中机械能守恒的是()A.货箱沿斜面匀速向上滑动的过程B.电梯匀速上升的过程C.小孩沿滑梯匀速下滑的过程D.抛出的棒球在空中运动的过程5、(本题9分)下列有关功和功率的说法正确的是(
)A.功是标量,功有正负值,功的的正负表示功的大小B.功的正负是由位移和力的方向共同决定的C.由功率公式可知做功的时间越长,功率一定越小D.由公式可知汽车的最大速度只由汽车的额定功率决定6、(本题9分)如图所示,质量相同的两个小球a、b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向抛出。恰好都落在斜面底端。不计空气阻力,下列说法正确的是()A.小球a、b做平抛的初速度大小之比为B.小球a、b到达斜面底端时的位移大小之比为C.小球a、b运动过程中速度变化量的方向不相同D.小球a、b到达斜面底端的速度方向与斜面的夹角相同7、(本题9分)某河宽为600m,河中某点的水流速度v与该点到较近河岸的距离d的关系图象如图所示,现船以静水中的速度4m/s渡河,且船渡河的时间最短,下列说法正确的是()A.渡河最短时间为150sB.船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直C.船离开河岸400m时的速度大小为2m/sD.船在河水中航行的轨迹是一条直线8、(本题9分)a、b两球在光滑的水平面上沿同一直线,同一方向运动,a球的动量是5千克·米/秒,b球的动量是7千克·米/秒.当a球追上b球时发生碰撞,则碰撞后,a、b两球的动量可能是:()A.Pa=6kg·m/s,Pb=6kg·m/s; B.Pa=3kg·m/s,Pb=9kg·m/s;C.Pa=-2kg·m/s,Pb=14kg·m/s D.Pa=-5kg·m/s,Pb=15kg·m/s.9、(本题9分)将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等.a、b为电场中的两点,则A.a点的电场强度比b点的大B.a点的电势比b点的高C.检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大D.将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功10、(本题9分)将三个木板1、2、3固定在墙角,木板与墙壁和地面构成了三个不同的三角形,如图所示,其中1与2底边相同,2和3高度相同.现将一个可视为质点的物块分别从三个木板的顶端由静止释放,并沿木板下滑到底端,物块与木板之间的动摩擦因数μ均相同。在这三个过程中,下列说法正确的是()A.沿着1和2下滑到底端时,物块速度的大小不相等;沿着2和3下滑到底端时,物块速度的大小相等B.沿着1下滑到底端时,物块的速率最大C.物块沿着3下滑到底端的过程中,产生的热量是最多的D.物块沿着1和2下滑到底端的过程中,沿着1下滑产生的热量多11、(本题9分)如图所示,弧形光滑轨道的下端与轨道半径为R的竖直光滑圆轨道相接,使质量为m的小球从高h的弧形轨道上端自由滚下,小球进入圆轨道下端后沿圆轨道运动。当小球通过圆轨道的最高点时,对轨道的压力大小等于小球重力大小。不计空气阻力,重力加速度为g,则A.小球通过最高点时的速度大小为2gRB.小球在轨道最低点的动能为2.5mgRC.小球下滑的高度h为3RD.小球在轨道最低点对轨道压力的大小为7mg12、(本题9分)如图所示,足够长的光滑细杆PQ水平固定,质量为2m的物块A穿在杆上,可沿杆无摩擦滑动,质量为0.99m的物块B通过长度为L的轻质细绳竖直悬挂在A上,整个装置处于静止状态,A、B可视为质点。若把A固定,让质量为0.01m的子弹以v0水平射入物块B(时间极短,子弹未穿出)后,物块B恰好能在竖直面内做圆周运动,且B不会撞到轻杆。则()A.在子弹射入物块B的过程中,子弹和物块B构成的系统,其动量和机械能都守恒B.子弹射入物块B的初速度v0=100C.若物块A不固定,子弹仍以v0射入时,物块上摆的初速度将小于原来物块A固定时的上摆初速度D.若物块A不固定,子弹仍以v0射入,当物块B摆到与PQ等高时,物块A的速率为二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)利用图中所示装置-研究平拋物体的运动(1)下列操作正确的是_________。A.调节斜槽末端切线水平B.小球必须从斜槽同一位置释放C.斜槽必须光滑D.以小球在斜槽末端时球心在木板(白纸)上的射影为轨迹的抛出点(2)用乙是某同学描绘出的轨迹,试判断:A点是抛出点吗?______。(填“是”或“否”)(3)另一同学将A纸换成方格纸,每个小方格的边长L=20cm,通过实验,记录了小球在运动途中的个位置。如图丙所示,则小球做平抛运动的初速度=____m/s;运动到B点时的速度____m/s(g取10m/s2).14、(10分)(本题9分)如图1所示,某同学利用自由落体运动进行“验证机械能守恒定律”的实验:(1)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是_________;A.交流电源B.刻度尺C.天平(含砝码)(2)实验中,该同学先接通电源,再释放重物,得到一条图2所示的纸带,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为纸带上所打的三个点,测得它们到起始点O的距离分别为h1、h2、h3,在A和B、B和C之间还各有一个点。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T,重物的质量为m,从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能减少量ΔEp=_______,动能增加量ΔEk=____________;(3)该实验没有考虑各种阻力的影响,这属于本实验的___________误差(选填“偶然”或“系统”)。由此看,该同学数据处理的结果比较合理的应当是ΔEp_____ΔEk(选填“>”、“=”或“<”);(4)若所受阻力不能忽略,利用纸带及以上数据,写出平均阻力的表达式f=________。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)宇航员驾驶一飞船在靠近某行星表面附近的圆形轨道上运行,已知飞船运行的周期为T,行星的平均密度为.试证明(万有引力恒量G为已知,是恒量)16、(12分)(本题9分)如图所示,光滑轨道的水平段与水平地面平滑连接。在水平轨道上,用挡板将A、B两物块挡住并压缩弹簧后处于静止状态,轻质弹簧与物块不拴结。现只放开左侧挡板,物块能到达轨道的最大高度h处。已知物块的质量为,的质量为,、两物块与水平地面的动摩因数均为,、与弹簧相互作用过程中均处于水平轨道段,弹簧的压缩量保持不变,弹簧处于自然伸长时的长度远小于h。试问:(1)若只放开右侧挡板,则物块在粗糙水平地面上经多少时间停止运动?(2)若同时放开左右两侧挡板,则物块、分离时的速度大小各为多少?(3)若同时放开左右两侧挡板,当物块、均停止运动时,两者之间的距离为多少?17、(12分)如图所示,质量分别为m1=m2=1.0kg的木板和足够高的光滑凹槽静止放置在光滑水平面上,木板和光滑凹槽接触但不粘连,凹槽左端与木板等高.现有一质量m=2.0kg的物块以水平初速度v0=5.0m/s从木板左端滑上木板,物块离开木板时木板速度大小为1.0m/s,物块以某一速度滑上凹槽.已知物块和木板间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2.求:(1)木板的长度;(2)物块滑上凹槽的最大高度。
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、B【解析】
在外太空,宇航员处于完全失重状态,所以在旋转仓中我们不需要考虑地球引力作用;宇航员在旋转仓中做圆周运动所需要的向心力由侧壁支持力提供,根据题意有,故可知,旋转半径越大,转运角速度就越小,且与宇航员质量无关,故B正确、ACD错误.【点睛】2、C【解析】
A.小球向左压缩弹簧,形变量越来越大,故弹力越来越大,则根据牛顿第二定律可知,小球的加速度越来越大,做加速度变大的减速运动,故A错误;B.由于小球和弹簧组成的系统外力做功为零,故系统的机械能守恒,故B错误;C.弹力对小球做负功,即小球克服弹力做功,所以小球的机械能减小,故C正确;D.小球和弹簧刚接触时速度最大,但此时弹力最小,加速度最小,故D错误。3、C【解析】
根据a=vω,则两球的向心加速度大小之比为3:4,故ABD错误,C正确.4、D【解析】汽车在公路上匀速行驶的过程的过程中,动能不变,但是势能可能变化,故机械能不守恒,A错误;电梯匀速上升的过程中,动能不变,势能增加,故机械能增加,B错误;小孩沿滑梯匀速下滑的过程,动能不变,势能减小,故机械能减小,C错误;抛出的棒球在空中运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,D正确.【点睛】判断机械能是否守恒,有两种方法,一种是判断动能与势能之和是否变化;一种是判断是否只有重力做功.5、B【解析】A、功只有大小,没有方向,是标量,功的正负表示动力做功还是阻力做功,故A错误.B、由W=Fxcosθ可知,正功表示力和位移两者之间夹角小于90°,负功表示力和位移两者之间夹角大于90°,故B正确.C、在力做功多少不知道的情况下,不能得出时间t越长,功率越小的结论,故C错误.D、汽车的速度最大时,牵引力等于阻力,从公式P=Fv可知,行驶的最大速度由额定功率和阻力决定,故D错误.故选B.【点睛】本题主要考查了对功的理解,注意功是标量,只有大小,没有方向,要注意正确理解正负功的意义.知道功率是表示做功的快慢的物理量,做的功多,功率也不一定大.要注意可用来计算平均功率,计算瞬时功率.6、D【解析】
AB.因为a、b两球下落的高度之比为2:1,据得可知a、b两球运动的时间之比是;又因为两球运动的水平位移之比为2:1,根据得初速度之比为,故AB错误;B.设斜面的倾角为θ,根据几何关系可得小球的位移为两小球的水平位移大小之比为2:1,故两小球的位移大小为2:1,故B错误;C.根据知速度变化量的方向与重力加速度的方向相同,即竖直向下;a、b两球运动过程中速度变化量的方向相同,故C错误;D.设小球落在斜面上时,速度方向与水平方向的夹角为α,位移与水平方向的夹角为θ,则,可知因为小球落在斜面上时,位移与水平方向的夹角为定值,所以速度与水平方向的夹角为定值,假设速度与斜面的夹角为,根据角度关系可知则a、b两球到达斜面底端的速度与斜面的夹角相同,故D正确。故选D。7、AB【解析】
当静水速与河岸垂直时渡河时间最短,根据两个分运动的情况确定合运动的轨迹.根据平行四边形定则求出合速度的大小.【详解】AB.当船头垂直河对岸渡河,即静水速与河岸垂直时,渡河时间最短,最短渡河时间:,AB正确;C.船离开河岸400m时,离较近河岸的距离,由图像可知,此位置水流速度为2m/s,所以此时船的实际速度为:,C错误;D.由于水流方向的分运动是变速运动,由加速度,且该加速度与实际速度不共线,故船的运动轨迹为曲线,D错误.【点睛】关键掌握判断合运动是直线还是曲线的方法,知道当静水速与河岸垂直时,渡河时间最短.8、BC【解析】
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.故A错误.碰撞前,a的速度大于b的速度va>vb,则有,得到ma<mb.根据碰撞过程总动能不增加,则有,得到ma≤2mb,满足ma<mb.故B正确.根据碰撞过程总动能不增加,则有:得到ma≤7mb,满足ma<mb.故C正确.D选项可以看出,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.故D错误.9、ABD【解析】
A项:电场线越密集的地方电场强度就越大,从上图中可以看出a处的电场线比b处的电场线密集,所以a点的场强大于b点的场强,故A项正确;B项:a点所在的电场线从Q出发到不带电的金属球终止,所以a点的电势高于金属球的电势,而b点所在处的电场线从金属球发出到无穷远,所以金属球的电势高于b点的电势,即a点的电势比b点的高.故B正确;
C项:电势越高的地方,负电荷具有的电势能越小,即负电荷在a点的电势能较b点小,故C错误;
D项:由上知,-q在a点的电势能较b点小,则把-q电荷从电势能小的a点移动到电势能大的b点,电势能增大,电场力做负功.所以D选项是正确的.
综上所述:本题答案为:ABD10、BC【解析】
对物块从高为h的斜面上由静止滑到底端时,根据动能定理有①其中Wf为物块克服摩擦力做的功,因滑动摩擦力所以物块克服摩擦力做的功为②由图可知,Lcosθ为斜面底边长可见,物体从斜面顶端下滑到底端时,克服摩擦力做功与斜面底端长度L底成正比。AB.B因沿着1和2下滑到底端时,物体克服摩擦力做功相同,沿着1重力做功大于沿2重力做功,根据①式得知,沿着1下滑到底端时物块的速度大于沿2下滑到底端时速度;沿着2和3下滑到底端时,重力做功相同,而沿2物体克服摩擦力做功小于沿3克服摩擦力做功,则由①式得知,沿着2下滑到底端时物块的速度大于沿3下滑到底端时速度,所以沿着1下滑到底端时,物块的速率最大,而沿着3下滑到底端时,物块的速率最小,故A项与题意不相符,B项与题意相符;C.沿3时克服摩擦力做的功最多,物体的机械能损失最大,产生的热量最多,故C项与题意相符;D.因沿着1和2下滑到底端时,物体克服摩擦力做功相同,物块沿1和2下滑到底端的过程中,产生的热量一样多,故D项与题意不相符。11、ACD【解析】
A.小球经过最高点,对轨道的压力N=mg,依据牛顿第三定律可知轨道对小球的压力为mg,由牛顿第二定律有:mg+mg=mv2R,解得C.小球自开始下滑到圆轨道最高点的过程,依据动能定理有mg(h-2R)=12mv2,解得
h=3RBD.设小球从更高的位置释放运动到最低点时的速度为v1,受轨道的压力为N1,根据牛顿第二定律有,N1-mg=mv12R,小球由最低点运动到最高点的过程,根据动能定理有,mg•2R=12mv12−12mv2,解得最低点动能12mv12=3mgR12、BD【解析】
A.在子弹射入物块B的过程中,子弹和物块B构成的系统,合外力冲量远小于内力冲量,其动量守恒,但由于要产生内能,所以机械能不守恒,故A错误。B.物块B恰好能在竖直面内做圆周运动,在最高点时由重力提供向心力,根据牛顿第二定律得:,得B从最低点到最高点的过程,根据机械能守恒定律得子弹射入物块B的过程,取水平向右为正方向,由动量守恒定律得0.01mv0=(0.01m+0.99m)v2联立解得
,故B正确。C.若物块A不固定,子弹仍以v0射入时,根据动量守恒定律知物块上摆的初速度等于原来物块A固定时的上摆初速度。故C错误。D.若物块A不固定,子弹仍以v0射入,当物块B摆到与PQ等高时,设A的速率为vA,B的水平速率为vB.根据水平动量守恒有
(0.01m+0.99m)v2=(2m+0.01m+0.99m)vA.得,故D正确。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)ABD(2)否(3)v0=3m/svB=5m/s【解析】
第一空.调节斜槽末端切线水平,选项A正确;小球必须从斜槽同一位置释放,以保证小球到达斜槽底端时速度相同,选项B正确;斜槽没必要光滑,只要小球到达底端时速度相同即可,选项C错误;以小球在斜槽末端时球心在木板(白纸)上的射影为轨迹的抛出点,选项D正确;第二空.若A为抛出点,所以根据平抛运动规律有:竖直方向应该是自由落体,因此竖直位移之比为1:3:5,然而,hAB:hBC=3:5,所以A点不是抛出起点。第三空.由图可知,物体由A→B和由B→C所用的时间相等,且有:△y=gT2,由图可知△y=2L=40cm=0.4m,代入解得,T=0.2s;x=v0T,将x=3L=60cm=0.60m,代入解得:v0=3.0m/s;第四空.竖直方向自由落体运动,根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度有:。所以.14、AB
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