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2025届襄阳市第四中学高一物理第二学期期末质量检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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)以下说法正确的是()A.力是矢量,位移是矢量,所以功也是矢量B.-10J的功大于+5J的功C.功的正、负表示方向D.若某一个力对物体不做功,说明该物体一定没有发生位移2、下面列举的四位大师,他们对世界天文学的发展影响极其深远,那么其中排列符合历史发展顺序的是()A.哥白尼托勒密牛顿开普勒 B.托勒密牛顿哥白尼开普勒C.哥白尼托勒密开普勒牛顿 D.托勒密哥白尼开普勒牛顿3、(本题9分)一个物体做平抛运动,则物体的水平位移决定于()A.物体所受重力和下落的高度 B.物体所受的重力C.物体下落的高度和初速度 D.物体所受的重力和初速度4、(本题9分)雨天在野外骑车时,在自行车的后轮轮胎上常会粘附一些泥巴,行驶时感觉很“沉重”.如果将自行车后轮撑起,使后轮离开地面而悬空,然后用手匀速摇脚踏板,使后轮飞速转动,泥巴就被甩下来.如图所示,图中a、b、c、d为后轮轮胎边缘上的四个特殊位置,则()A.泥巴在图中a、c位置的向心加速度大于b、d位置的向心加速度B.泥巴在图中的b、d位置时最容易被甩下来C.泥巴在图中的c位置时最容易被甩下来D.泥巴在图中的a位置时最容易被甩下来5、(本题9分)如图所示,质量相同的两个小球A、B,其中小球A带负电,小球B带正电,但电荷量不等量,二者电荷量的值满足:,通过绝缘轻弹簧连接,置于绝缘光滑的水平面上,当突然加以水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在轻弹簧第一次伸到最长的运动过程中,对两个小球和弹簧组成的系统(整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用且弹簧不超过弹性限度),以下说法正确的是A.因为小球A、B的质量相等,故系统总动量始终为零B.虽然小球A、B的质量相等,但是系统总动量仍然不断增加C.小球B的动能先增加后减小,弹簧的弹性势能不断增大D.当小球B所受电场力与弹簧的弹力大小相等时,小球A的动能最大6、如图所示,轻质弹簧左端固定,右端与质量为m的重物相连,重物套在固定的粗糙竖直杆上.开始时重物处于A处,此时弹簧水平且处于原长.现将重物从A处由静止开始释放,重物下落过程中经过B处时速度最大,到达C处时速度为零,已知AC的高度差为h.现若在C处给重物一竖直向上的初速度v,则圆环恰好能回到A处.已知弹簧始终在弹性限度内,重物与杆之间动摩擦因数恒定,重力加速度为g,则下列说法中正确的是A.重物下滑到B处时,加速度为零B.重物在下滑过程中所受摩擦力先增大后减小C.重物从A到C的过程中弹簧的弹性势能增加了D.重物与弹簧组成的系统在下滑过程中机械能损失大于上升过程中机械能的损失7、(本题9分)如图甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,对A施加一水平力F,F-t关系图象如图乙所示。两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终保持相对静止,则A.第1s末两物体的速度最大B.第2s内,拉力F对物体A做正功C.第2s末,两物体开始反向运动D.物体A对物体B的摩擦力方向始终与力F的方向相同8、(本题9分)关于开普勒行星运动定律,下列说法正确的是()A.所有行星围绕太阳的运动轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上B.对于任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积C.行星在近日点的速率大于在远日点的速率D.行星在近日点的速率小于在远日点的速率9、地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面.某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等.不考虑摩擦阻力和空气阻力.对于第①次和第②次提升过程,A.矿车上升所用的时间之比为4:5B.电机的最大牵引力之比为2:1C.电机输出的最大功率之比为2:1D.电机所做的功之比为4:510、(本题9分)从A点将一个小球以三种不同方式抛出,(1)以v0速率竖直下抛;(2)以v0速率竖直上抛;(3)以v0速率平抛.到达地面时重力做功的瞬时功率分别是P1、P2、P3,重力做功的平均功率分别为、、,则下述说法中正确的是()A.P1>P2>P3 B.P1=P2>P3C.>> D.=>二、实验题11、(4分)用自由落体验证机械能守恒定律的实验中:(1)运用公式进行验证,满足实验条件的要求是_____。(2)若实验中所用重物的质量m=1kg,当地重力加速度g=9.8m/s2,打点纸带记录的数据如图所示,打点时间间隔为T=0.02s,则记录B点时,重物速度vB=_____m/s,重物动能Ek=_____J,从O开始下落起至B点时重物的重力势能减少量Ep=_____J;(结果保留三位有效数字)(3)这样验证的系统误差Ep与Ek数值有差别的原因_____;(4)在验证机械能守恒定律时,如果以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出-h图象,应是_____图线,才能验证机械能守恒。12、(10分)(本题9分)在“探究功与物体速度变化的关系”实验中作出W-v2图象如图所示,下列符合实际的是()A. B.C. D.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)一位质量m=50kg的滑雪运动员从高度h=30m的斜坡自由滑下(初速度为零).斜坡的倾角θ=37°,滑雪板与雪面滑动摩擦因素=0.1.则运动员滑至坡底的过程中有:(g取10m/s2,不计空气阻力)(1)重力、支持力、摩擦力所做的功各是多少?(2)合力做了多少功?(3)到达坡底时重力的瞬时功率是多少?(结果用根式表示)14、(14分)(本题9分)如图所示,AB是半径为R的光滑圆弧轨道,B点的切线水平,距水平地面高为h.一个小球从A点由静止开始下滑,不计空气阻力,重力加速度为g,求:(1)小球到达B点时的速度大小;(2)小球落地点到B点的水平距离x.15、(13分)(本题9分)如图所示,质量均为m大小相同的小球A、B(都可视为质点)静止在光滑水平面内的x轴上,它们的位置坐标分别为x=0和x=L.现沿x轴方向加一个力场,该力场只对小球A产生沿x轴正方向大小为F的恒力,以后两小球发生正碰过程时间很短,不计它们碰撞过程的动能损失.(1)小球A、B在第一次碰撞后的速度大小各是多少?(2)如果该力场的空间范围是(),求为使A、B恰好在其中发生完成10次碰撞,L的取值

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、B【解析】

A.功是标量;B.正功代表动力做功,负功代表阻力做功,功的大小看其绝对值,故C选项错误;D.某个力对物体不做功也可能是,在力的方向上位移是零,但不一定是物体本身没有位移。故本题选B.2、D【解析】

希腊科学家托勒密提出了地心说:认为地球是静止不动的,太阳、月亮和星星从人类头顶飞过,地球是宇宙的中心;波兰天文学家哥白尼,发表著作《天体运行论》提出日心说,预示了地心宇宙论的终结;德国天文学家开普勒对他的导师−−第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了开普勒三大行星运动定律;开普勒发现了行星的运行规律之后,牛顿根据开普勒定律和牛顿运动定律,总结出了万有引力定律;A.与分析不符,不符合题意;B.与分析不符,不符合题意;C.与分析不符,不符合题意;D.与分析相符,符合题意。3、C【解析】

根据h=12gt24、C【解析】

A.a、b、c、d共轴转动,角速度相等,半径也相等,根据公式a=rω2分析知它们的向心加速度大小都相等,故A错误.BCD.泥块做圆周运动,合力提供向心力,根据F=mω2r知:泥块在车轮上每一个位置的向心力相等,当提供的合力小于向心力时做离心运动,所以需求的附着力越大容易飞出去.最低点,重力向下,附着力向上,合力等于附着力减重力,最高点,重力向下,附着力向下,合力为重力加附着力,在线速度竖直向上或向下时,合力等于附着力,所以在最低点c所需附着力最最大,最容易飞出去.故C正确,BD错误.5、B【解析】

AB.小球A受到的电场力大小为FA=qAE,方向水平向右。小球B受到的电场力大小为FB=qBE,方向水平向左,由于qA>qB,则FA>FB,系统的合外力不为零,所以系统的总动量不守恒。合外力冲量大于零,根据动量定理知:系统的总动量不断增加,故A错误,B正确;C.当两球的速度第一次相同时,弹簧第一次伸到最长,根据动量定理知I合=△P,由于I合方向水平向左,所以弹簧第一次伸到最长时两球的速度方向均水平向左,则小球B的动能先增加后减小至零再增加,弹簧的弹性势能不断增大,故C错误;

D.当小球B所受电场力与弹簧的弹力大小相等时,B球的动能最大。对于A球,小球A所受电场力与弹簧的弹力大小相等时A球的动能最大,由于FA>FB,所以小球A的动能最大,小球B所受电场力小于弹簧的弹力大小,故D错误。故选B.点睛:此题的物理过程比较复杂;关键是通过分析球所受的弹力和电场力的大小关系来确定球的运动情况;注意速度相等是弹簧最长的临界条件.6、AC【解析】

根据圆环的运动情况分析下滑过程中,分析加速度的变化;研究圆环从A处由静止开始下滑到C过程和圆环从C处上滑到A的过程,运用动能定理列出等式,可求弹力做功,从而得到在C处弹簧的弹性势能.【详解】A.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,所以圆环先做加速运动,再做减速运动,经过B处的速度最大,所以经过B处的加速度为零,A正确;B.设弹簧与竖直方向的夹角为,弹簧的劲度系数为k,受力分析如图所示,则,而,故,减小,故N增大,根据可得摩擦力增大,B错误;C.研究圆环从A处由静止开始下滑到C过程,由动能定理得,在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A,由动能定理得,解得,,所圆环从A处到C处的过程中弹簧的弹性势能增加量为,C正确;D.下滑过程和上滑过程经过同一位置时圆环所受的摩擦力大小相等,两个过程位移大小相等,所以摩擦力做功相等,即重物与弹簧组成的系统在下滑过程中机械能损失等于上升过程中机械能的损失,D错误.7、BD【解析】试题分析:根据牛顿第二定律研究加速度与时间的关系,分析物体运动的性质.根据牛顿第二定律,分别对AB整体和B研究,分析.A、根据牛顿第二定律得知,两物体的加速度a=B、由图看出,1s-2s时间内,F的方向不变,物体一直加速,第2s内,拉力F对物体A做正功.故B正确.C、由于惯性,第2s末,两物体开始做正向减速运动.故C错误.D、由f=故选BD。考点:牛顿第二定律;滑动摩擦力.点评:本题是牛顿第二定律的应用问题,采用整体法和隔离法相结合研究.要注意F的正负表示F的方向.8、ABC【解析】

A.第一定律的内容为:所有行星分别沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动,太阳处于椭圆的一个焦点上,故A正确;B.第二定律内容为:所有行星与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积,故B正确;CD.由“对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等”可知行星在近日点的速率大于在远日点的速率,故C正确,D错误.故选ABC.点晴:熟记理解开普勒的行星运动三定律:第一定律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等.9、AC【解析】

A.由图可得,变速阶段的加速度,设第②次所用时间为t,根据速度-时间图象的面积等于位移(此题中为提升的高度)可知,,解得:,所以第①次和第②次提升过程所用时间之比为,选项A正确;B.由于两次提升变速阶段的加速度大小相同,在匀加速阶段,由牛顿第二定律,,可得提升的最大牵引力之比为1∶1,选项B错误;C.由功率公式,P=Fv,电机输出的最大功率之比等于最大速度之比,为2∶1,选项C正确;D.加速上升过程的加速度,加速上升过程的牵引力,减速上升过程的加速度,减速上升过程的牵引力,匀速运动过程的牵引力.第①次提升过程做功;第②次提升过程做功;两次做功相同,选项D错误.【点睛】此题以速度图像给出解题信息.解答此题常见错误主要有四方面:一是对速度图像面积表示位移掌握不到位;二是运用牛顿运动定律求解牵引力错误;三是不能找出最大功率;四是不能得出两次提升电机做功.实际上,可以根据两次提升的高度相同,提升的质量相同,利用功能关系得出两次做功相同.10、BC【解析】

根据动能定理可得,小球落地时的动能为,由于(1)(2)两种情况在竖直方向上的初速度大小相等,而(3)情况中小球在竖直方向上的初速度为零,所以,故落地时,根据可得,A错误,B正确;三种情况下,重力做功相等,根据题意可知,故根据可得,C正确D错误。故选BC。二、实验题11、初速度为零0.5900.1740.175各种阻力过原点的直线【解析】

(1)[1]用公式时,对纸带上起点的要求是重锤是从初速度为零开始。(2)[2][3][4]利用匀变速直线运动的推论有:,重锤的动能从开始下落至B点,重锤的重力势能减少量为:.(3)[5]由于各种阻力的影响导致重力势能的减少量大于动能的增加量。(4)[6]根据公式整理可得:由几何关系可知,此函数是过原点的直线。12、C【解析】橡皮筋做的功转化为小车动能,由动能定理得:,功W与速度v间的关系为:,W与v是二次函数关系,W-v图象是抛物线的一个分支,故C正确、ABD错误.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)15000J,0J,-2000J(2)13000J(3)【解析】

(1)运动员滑至坡底的过程中重力做的功运动员滑至坡底的过程中支持力做的功运动员滑至坡底的过程中摩擦力做的功(2)运动员滑至坡底的过程中合力做的功(3)运动员滑至坡底的过程中,据动能定理可得,解得运动员滑至坡底的速度到达坡底时重力的瞬时功率14、(1)(2)2【解析】

(1)物体从A运动到B过程中只有重力做功,机械能守恒,故有:mgR=解得小球刚

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