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广东省惠东县惠东中学2025届物理高一下期末综合测试模拟试题注意事项: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、一小孩模仿警察,用自己的玩具手枪朝天鸣枪警告罪犯,子弹发射后约4s落回到地面,则玩具手枪发射子弹的速度大约是()A.340m/sB.125m/sC.50m/sD.20m/s2、(本题9分)如图所示,将质量为m的石块从距地面h高处斜向上方抛出,石块抛出时的速度大小为v0,不计空气阻力,石块落地时的动能为A.mgh B.C. D.3、(本题9分)物体做曲线运动时,下列说法中正确的是A.速度大小一定是变化的B.速度方向一定是变化的C.合力一定是变化的D.加速度一定是变化的4、(本题9分)如图所示,光滑的水平面上,小球m在拉力F的作用下做匀速圆周运动,若小球到达B点时F突然消失,下列关于小球的运动的说法正确的是A.小球将沿轨迹Ba做离心运动 B.小球将沿轨迹Bb做离心运动C.小球将沿轨迹Bc做离心运动 D.小球将沿轨迹Bd做离心运动5、(本题9分)在物理学建立与发展的过程中,有许多科学家做出了理论与实验贡献。关于这些贡献,下列说法正确的是()A.牛顿发现了万有引力定律,并通过扭秤实验测量了引力常量B.安培提出了分子电流假说,研究了安培力的大小与方向C.法拉第发现了磁生电的现象,提出了法拉第电磁感应定律D.爱因斯坦在物理学中最早引入能量子,破除了“能量连续变化”的传统观念6、如图所示,在光滑绝缘的水平面上放置两带电的小物块甲和乙,所带电荷量分别为+q1和-q2,质量分别为m1和m2。同时由静止释放后,甲、乙两物块相向运动。则关于两物块的表述正确的是A.碰撞前瞬间动量之比p甲:p乙=m1:m2B.碰撞前瞬间速度大小之比v甲:v乙=m1:m2C.碰撞前瞬间动能之比Ek甲:Ek乙=m2:m1D.从开始运动到碰撞前过程中,库仑力对两物块做功W甲:W乙=1:17、(本题9分)如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体()A.重力势能增加了 B.重力势能增加了mghC.动能损失了mgh D.机械能损失了8、(本题9分)图为测定运动员体能的装置,轻绳拴在腰间沿水平线跨过定滑轮(不计滑轮的质量与摩擦),下悬质量为m的物体。设人的重心相对地面不动,人用力向后蹬传送带,使水平传送带以速率v逆时针转动。则()A.人对重物做功,功率为mgvB.人对传送带的摩擦力大小等于mg,方向水平向左C.在时间t内人对传送带做功消耗的能量为mgvtD.若使传送带的速度增大,人对传送带做功的功率不变9、(本题9分)对于某一物体,下列说法中正确的是()A.物体的动量发生改变,则合外力一定对物体做了功B.物体的运动状态改变,其动量一定改变C.物体的动量发生改变,其动能一定发生改变D.物体的动能发生改变,其动量一定发生改变10、如果取弹簧伸长△x时的弹性势能为0,则下列说法中正确的是()A.弹簧处于原长时,弹簧的弹性势能为正值B.弹簧处于原长时,弹簧的弹性势能为负值C.当弹簧的压缩量为△x时,弹性势能的值为0D.只要弹簧被压缩,弹性势能的值都为负值11、(本题9分)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12、(本题9分)如图所示,光滑杆偏离竖直方向的夹角为θ,杆以O点为支点绕竖直轴旋转,质量为m的小球套在杆上可自由滑动,当杆旋转角速度为ω1时,小球可在A处的水平面内旋转,当杆旋转角速度为ω2时,小球可在B处的水平面内旋转,设球对杆的压力分别为N1和N2,则()A.N1=N2B.N1<N2.C.ω1<ω2D.ω1>ω2二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某组同学设计了“探究加速度a与物体所受合力F及质量m的关系”实验.图甲为实验装置简图,A为小车,其总质量为m,B为电火花计时器,C为装有细砂的小桶,桶和砂的总质量为m0,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车的拉力F等于细砂和小桶的总重力m0g,小车运动的加速度可用纸带上打出的点求得.(1)本实验中,小桶和砂的总质量m0与小车的质量m间应满足的关为_________.(1)图乙为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz,根据纸带可求出小车的加速度大小为______

m/s1.(结果保留两位有效数字,要求尽可能多的使用测量数据)(3)在“探究加速度a与质量m的关系”时,某同学按照自己的方案将实验数据在坐标系中进行了标注,但尚未完成图象(如图丙所示).请继续帮助该同学作出坐标系中的图象____________.(4)在“探究加速度a与合力F的关系”时,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F的图线如图丁所示,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因.答:_______________________________.14、(10分)(本题9分)为了验证机械能守恒定律,某研究性学习小组的同学利用透明直尺和光电计时器设计了一套实验装置,如图5所示.当有不透光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的最短时间为0.01ms.将具有很好挡光效果的宽度为d=3.8×10-3m的黑色磁带水平贴在透明直尺上.实验时,将直尺从一定高度由静止释放,并使其竖直通过光电门.某同学测得各段黑色磁带通过光电门的时间Δti与图中所示的高度差Δhi,并将部分数据进行了处理,结果如下表所示(表格中M为直尺质量,g取9.8m/s2).(1)从表格中数据可知,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)请将表格中的第5点数据填写完整:①____________②____________.(保留两位有效数字)(3)通过实验得出的结论是_______________________.(4)根据该实验,请你判断下列ΔEk—Δh图象中正确的是(______)A.B.C.D.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,光滑曲面轨道AB下端与水平粗糙轨道BC平滑连接,水平轨道离地面高度h,有一质量为m的小滑块自曲面轨道离B高H处静止开始滑下,经过水平轨道末端C后水平抛出,落地点离抛出点的水平位移为x,不计空气阻力重力加速度为g试求:(1)滑块到达B点时的速度大小;(2)滑块离开C点时的速度大小v;(3)滑块在水平轨道上滑行时克服摩擦力所做的功.16、(12分)(本题9分)如图所示,物体A的质量为M,圆环B的质量为m,通过绳子连接在一起,圆环套在光滑的竖直杆上,开始时连接圆环的绳子处于水平,长度l=4m,现从静止释放圆环.不计定滑轮和空气的阻力,取g=10m/s2,求:(1)若圆环恰能下降h=3m,A和B的质量应满足什么关系?(2)若圆环下降h=3m时的速度vB=5m/s,则A和B的质量有何关系?(3)不管A和B的质量为多大,圆环下降h=3m时的速度不可能超过多大?17、(12分)(本题9分)如图所示,质量为m、电荷量为q的粒子以初速度v0垂直于电场方向射入两极板间,两平行板间存在方向竖直向下的匀强电场,已知板长为l,板间电压为U,板间距为d,粒子能够射出电场,不计粒子的重力.因为粒子在电场中只受到竖直向下的恒定的电场力作用,所以粒子在水平方向做匀速直线运动,在电场力方向做初速度为零的匀加速直线运动,其合运动类似于平抛运动.求:(1)粒子在电场中的加速度大小;(2)粒子通过电场的时间;(3)粒子射出电场时竖直方向的速度;(4)粒子射出电场时合速度与初速度方向的夹角的正切值;(5)粒子射出电场时沿电场方向偏移的距离.

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、D【解析】

由竖直上抛运动的规律可知,子弹上升和下降的时间均为2s,可知玩具手枪发射子弹的速度大约是v=gt=20m/s.A.340m/s,与结论不相符,选项A错误;B.125m/s,与结论不相符,选项B错误;C.50m/s,与结论不相符,选项C错误;D.20m/s,与结论相符,选项D正确;2、D【解析】

根据动能定理求出石块落地时的动能大小,或者用机械能守恒定律列式求解.【详解】根据动能定理得,mgh=mv2−mv1,解得石块落地时的动能Ek=mv2=mgh+mv1.故D正确,ABC错误。故选D。【点睛】运用动能定理解题首先要确定研究对象和研究过程,分析有哪些力做功,根据动能定理列出表达式进行求解.3、B【解析】

物体做曲线运动时,速度大小不一定是变化的,例如匀速圆周运动,选项A错误;物体做曲线运动时,速度方向一定是变化的,选项B正确;物体做曲线运动时,合力不一定是变化的,例如平抛运动,选项C错误;物体做曲线运动时,加速度不一定是变化的,例如平抛运动,选项D错误;故选B.4、B【解析】在水平面上,细绳的拉力提供m所需的向心力,当拉力F消失,物体受力合为零,将沿切线方向做匀速直线运动,即小球将沿轨迹Bb做离心运动,故选B.点睛:此题要理解离心运动的条件,结合力与运动的关系,当合力为零时,物体做匀速直线运动.5、B【解析】

A.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过扭秤实验测量了引力常量,选项A错误;B.安培提出了分子电流假说,研究了安培力的大小与方向,选项B正确;C.法拉第发现了“磁生电”的现象,纽曼和韦伯归纳出法拉第电磁感应定律,故C错误;D.普朗克在物理学中最早引入能量子,破除了“能量连续变化”的传统观念,选项D错误。故选B。6、C【解析】

A.甲、乙两物块组成的系统合外力为零,系统的动量守恒,初始时系统的总动量为零,可知,碰撞前瞬间两个物块的动量大小相等,方向相反,则动量之比p甲:p乙=1:1故A项与题意不相符;B.由p=mv,两个物块的动量大小相等,则得碰撞前瞬间速度大小之比v甲:v乙=m2:m1.故B项与题意不相符;C.根据EkP相等,则得碰撞前瞬间动能之比Ek甲:Ek乙=m2:m1故C项与题意相符;D.根据动能定理得:对甲有W甲=Ek甲对乙有W乙=Ek乙故W甲:W乙=m2:m1故D项与题意不相符。7、BD【解析】物体在斜面上能够上升的最大高度为h,克服重力做功为mgh,所以重力势能增加mgh,故A正确;设物体所受的摩擦力大小为f,根据牛顿第二定律得mgsin30°+f=ma,解得:,所以克服摩擦力做功为:,故C错误;根据动能定理得动能损失了:,联立以上解得:,故B正确;机械能损失等于摩擦力做功即,故D错误.所以AB正确,CD错误.8、BC【解析】

A.由题知,重物没有位移,所以人对重物没有做功,功率为0,故A错误。B.根据人的重心不动知人处于平衡状态,人所受的摩擦力与拉力平衡,传送带对人的摩擦力方向向右,拉力等于物体的重力mg,所以人对传送带的摩擦力大小也等于mg,方向水平向左,故B正确。C.在时间t内人对传送带做功消耗的能量等于人对传送带做的功,人的重心不动,绳对人的拉力和人与传送带间的摩擦力平衡,而拉力又等于mg。根据,所以人对传送带做功为mgvt,故C正确。D.由于恒力做功,根据功率知:若增大传送带的速度,人对传送带做功的功率增大,故D错误。9、BD【解析】A.物体的动量发生变化,可能是速度的大小、方向中有一个量或两个量发生了变化,物体肯定受到了力的作用,但此力不一定做功,故A错误;B.运动状态的标志是速度,运动状态改变,速度一定变化,则动量一定变化,故B正确;C.物体的动量变化,可能是速度的大小、方向中有一个量或两个量发生了变化,若仅是速度的方向改变,则动能不变,故C错误;D.物体的动能改变,则其速度的大小一定改变,故动量一定发生改变,故D正确.故选BD10、BC【解析】

AB.如果取弹簧伸长△x时的弹性势能为0,弹簧回复原长,弹力对弹簧做正功,弹性势能减小,故弹簧处于原长时,弹簧的弹性势能为负值;故A错误,B正确.C.当弹簧的压缩量为△x,又对弹簧做负功,势能增大,根据对称性知此时弹性势能为0;故C正确.D.根据C分析知压缩弹簧势能不一定为负值,与弹簧的压缩量有关系;故D错误.11、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.12、AD【解析】

对小球受力分析,如图所示,根据平行四边形定则知,N=,可知支持力大小相等,则压力大小相等.故A正确、B错误.根据=mrω1得,ω=,由于r1>r1,所以ω1>ω1.故D正确,C错误.故选AD.【点睛】解决本题的关键是画出小球的受力图,找到小球做圆周运动的圆心,然后确定向心力,结合牛顿第二定律进行求解.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(1)m0远小于m

(1)3.1

(3)图略;(4)未平衡摩擦力或平衡摩擦力不够【解析】(1)本实验中,小桶和砂的总质量m0与小车的质量m间应满足的关系为m0远小于m,这样可认为小车所受的拉力等于小桶和砂的重力;(1)从纸带上看出,相邻两点间位移之差为一恒量,△x=0.51cm,根据△x=aT1得,

(3)如图;

(4)图线不通过坐标原点,F不为零时,加速度仍为零,知实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.14、瞬时速度等于极短时间或极短位移内的平均速度,或者,当时间很短时,平均速度近似等于瞬时速度;4.01M;4.02M;在误差允许的范围内,重力势能的减少量等于动能的增加量,或者说,在误差允许范围内,机械能是守恒的C;【解析】

(1)[1].瞬时速度等于极短时间或极短位移内的平均速度,故直尺上磁带通过光电门的瞬时速度可利用vi=求出.

(2)[2][3].第5点速度为:从第5点到第1点间动能的增加量为:△Ek=Mv52−Mv12=×M×(4.222−3.132)≈4.01M;从第5点到第1点间重力势能的减小量为:△Ep=Mg△h5=M×9.8×0.41≈4.02M;(3)[4].从表中数据可知,在误差允许的范围内,重力势能的减少量等于动能的增加量.

(4)[5].根据动能定理可知:mg△h=△Eh,故△Eh一△h的图象是直线,故C正确.

点睛:本题考查了实验“验证机械能守恒定律”中的数据处理,以及利用表格来处理实验数据的能力,注意物

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