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黑龙江佳木斯市第一中学2025年高一物理第二学期期末学业质量监测试题注意事项: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、(本题9分)如图所示,在M点分别以不同的速度将两小球水平抛出。两小球分别落在水平地面上的P点、Q点。已知O点是M点在地面上的竖直投影,OP:PQ=1:3,且不考虑空气阻力的影响。下列说法中正确的是()A.两小球的下落时间之比为1:3B.两小球的下落时间之比为1:4C.两小球的初速度大小之比为1:3D.两小球的初速度大小之比为1:42、(本题9分)三个同学用同一个弹簧拉力器(如图)来比试臂力,大家都不甘示弱,结果每个人都能把手臂撑直,则()A.手臂长的人所用的拉力大 B.臂力大的人所用的拉力大C.体重大的人所用的拉力大 D.三个人所用的拉力一样大3、“科学真是迷人.”如果我们能测出月球表面的重力加速度g,月球的半径R和月球绕地球的转动周期T,就能够根据万有引力定律“称量”月球的质量了.已知引力常数为G,用M表示月球质量,关于月球质量,下列说法正确的是()A.M= B.M=C.M= D.M=4、(本题9分)如图所示,虚线表示电场中一簇等势面,相邻等势面之间电势差相等.一个粒子以一定的初速度进入电场中,只在电场力作用下从M点运动到N点,此过程中电场力对粒子做负功.由此可以判断()A.M点的电势高于N点的电势B.粒子在M点的电势能小于在N点的电势能C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力D.粒子经过M点时的速率小于经过N点时的速率5、(本题9分)关于重力势能,下列说法中正确的是()A.重力势能的大小只由物体本身决定B.重力势能恒大于零C.在地面上的物体,它具有的重力势能一定等于零D.重力势能是物体和地球所共有的6、(本题9分)如图所示,一只蜗牛正在葡萄枝上休息静止状态,若葡萄枝的倾角为α,则葡萄枝对重为G的蜗牛的作用力大小为()A.Gsinα B.GcosαC.G D.小于G7、(本题9分)最近几十年,人们对探测火星十分感兴趣,先后发射过许多探测器。称为“火星探路者”的火星探测器曾于1997年登上火星。在探测器“奔向”火星的过程中,用h表示探测器与火星表面的距离,a表示探测器所受的火星引力产生的加速度,a随h变化的图像如图所示,图像中a1、a2、h0以及万有引力常量G己知。下列判断正确的是()A.火星的半径为B.火星表面的重力加速度大小为C.火星的第一宇宙速度大小为D.火星的质量大小为8、(本题9分)如图所示为研究决定平行板电容器电容大小因素的实验装置.两块相互靠近的等大正对的平行金属板M、N组成电容器,板N固定在绝缘座上并与静电计中心杆相接,板M和静电计的金属壳都接地,板M上装有绝缘手柄,可以执手柄控制板M的位置.在两板相距一定距离时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度.在整个实验过程中,保持电容器所带电荷量不变,对此实验过程的描述正确的是()A.只将板M从图示位置稍向左平移,静电计指针张角变大B.只将板M从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移,静电计指针张角变大C.只将板M从图示位置稍向上平移,静电计指针张角减小D.只在M、N之间插入云母板,静电计指针张角变大9、(本题9分)高精度全息穿透成像探测仪利用电磁波穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,只有分辨率高体积小、辐射少,应用领域比超声波更广。关于电磁波和超声波,下列说法正确的是()A.电磁波和超声波均能发生偏振现象B.电磁波和超声波均能传递能量和信息C.电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象D.电磁波和超声波均需依赖于介质才能传播E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大10、(本题9分)有四颗地球卫星,还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,是近地轨道卫星,是地球同步卫星,是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则()A.卫星的向心加速度等于重力加速度B.卫星的角速度最大C.卫星在1小时内转过的圆心角是D.卫星的运动周期有可能是30小时11、(本题9分)如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对旅客的行李进行安全检查,其传送装置可简化为如图乙所示的模型,紧绷的传送带始终保持v=1m/s的恒定速率运行.旅客把行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,A、B间的距离为2m,g取10m/s2,若乘客把行李放到传送带的同时也以v=1m/s的恒定速率平行于传送带运动到B处取行李,则()A.乘客与行李同时到达B处B.乘客提前0.5s到达B处C.行李提前0.5s到达B处D.若传送带速度足够大,行李最快也要2s才能到达B处12、(本题9分)已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球的卫星质量为m,引力常量为G。有关同步卫星下列表述正确的是()A.卫星的运行速度小于第一宇宙速度B.卫星距地面的高度为C.卫星运行时受到的向心力大小为D.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)某同学在应用打点计时器做验证机械能守恒定律的实验中,获取一根纸带如图,但测量发现0、1两点距离远大于2mm,且0、1和1、2间有点漏打或没有显示出来,而其他点都是清晰完整的.现在该同学用刻度尺分别量出2、3、4、5、6、7六个点到0点的长度h2、h3、h4、h5、h6、h7,再分别计算得到3、4、5、6四个点的速度v3、v4、v5、v6和速度的平方、、,已知打点计时器打点周期为T.(1)该同学求6号点速度的计算式是v6=_____.(2)然后该同学将计算得到的四组(hi,v)数据描绘在v2-h坐标系中,并以这四个点作出如图所示的直线,请你回答:他是如何根据图象判断重锤下落过程中机械能守恒的?___.14、(10分)(本题9分)为了验证动量守恒定律(探究碰撞中的不变量),某同学选取了两个材质相同、体积不等的立方体滑块A和B,按下述步骤进行实验:步骤1:在A、B的相撞面分别装上橡皮泥,以便二者相撞以后能够立刻结为整体;步骤2:安装好实验装置如图,铝质轨道槽的左端是倾斜槽,右端是长直水平槽.倾斜槽和水平槽由一小段圆弧连接,轨道槽被固定在水平桌面上,在轨道槽的侧面与轨道等高且适当远处装一台数码频闪照相机;步骤3:让滑块B静置于水平槽的某处,滑块A从斜槽某处由静止释放,同时开始频闪拍摄,直到A、B停止运动,得到一幅多次曝光的数码照片;步骤4:多次重复步骤3,得到多幅照片,挑出其中最理想的一幅,P掉B木块只剩下A木块,打印出来,将刻度尺紧靠照片放置,如图所示.(1)由图分析可知,滑块A与滑块B碰撞发生的位置________.①在P5、P6之间②在P6处③在P6、P7之间(2)为了探究碰撞中动量是否守恒,需要直接测量或读取的物理量是________.①A、B两个滑块的质量m1和m2②滑块A释放时距桌面的高度③频闪照相的周期④照片尺寸和实际尺寸的比例⑤照片上测得的s45、s56和s67、s78⑥照片上测得的s34、s45、s56和s67、s78、s89⑦滑块与桌面间的动摩擦因数写出验证动量守恒的表达式___________________________________________.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)质量为m的A球与质量为2m的B球由轻杆相连,两球心间距离为L,放置在成直角的光滑槽内,开始时轻杆成竖直状态,两球均处于静止状态,放开后,在轻微扰动下,A沿竖直槽壁向下滑动,B球沿水平槽壁向右滑动,求(A球落地时与地面碰撞的能量损失忽略不计)(1)若最终两球一起在水平槽中滑动,两球速度.(2)当A球下滑时,求两球的速度大小分别是多少?16、(12分)宇航员在某星球表面做了如下实验,实验装置如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由斜轨道AB和圆弧轨道BC组成.将质量m=0.2kg的小球,从轨道AB上高H处的某点由静止释放,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力大小为F,改变H的大小,可测出F随H的变化关系如图乙所示,求:(1)圆弧轨道的半径(2)星球表面的重力加速度17、(12分)(本题9分)如图所示,光滑的倾斜轨道AB与粗糙的竖直放置的半圆型轨道CD通过一小段圆弧BC平滑连接,BC的长度可忽略不计,C为圆弧轨道的最低点.一质量m=0.1kg的小物块在A点从静止开始沿AB轨道下滑,进入半圆型轨道CD.已知半圆型轨道半径R=0.1m,A点与轨道最低点的高度差h=0.8m,不计空气阻力,小物块可以看作质点,重力加速度取g=10m/s1.求:(1)小物块运动到C点时速度的大小;(1)小物块运动到C点时,对半圆型轨道压力的大小;(3)若小物块恰好能通过半圆型轨道的最高点D,求在半圆型轨道上运动过程中小物块克服摩擦力所做的功.
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】
AB、两球的抛出高度相同,故下落时间相同,故AB错;CD、根据题意OP:PQ=1:3,则水平位移之比为1:4,水平方向上做匀速直线运动则x=v综上所述本题答案是:D【点睛】两小球所在高度相同,故下落时间相同,由水平位移关系可求出两小球的初速度的大小关系2、A【解析】
A.根据胡克定律知,弹簧的弹力与弹簧伸长的长度成正比,则知手臂长的人弹簧伸长量大,所用的拉力大,选项A正确;BC.拉力的大小与臂力大小和体重无关,选项BC错误。
D.由以上分析可知,选项D错误.3、A【解析】
在月球表面,物体的重力与万有引力相等,由此列式可求得月球的质量.月球绕地球做圆周运动时,根据万有引力提供向心力列式,也能求得月球的质量.【详解】A、B项:在月球表面,物体的重力与万有引力相等,则有,,可得月球的质量为,故A正确,B错误;C、D项:月球绕地球做圆周运动时,根据万有引力提供向心力得,由于r表示轨道半径,而R表示月球半径,可得地球质量,故C、D错误.故应选:A.【点睛】解决本题时要掌握两种求天体质量的方法:1、根据万有引力提供圆周运动向心力,可计算中心天体的质量M.2、在星球表面重力与万有引力相等,可以根据重力加速度和星球半径求得星球质量.4、B【解析】
粒子为氦核,带正电,由运动轨迹可以知道,电场力的方向指向右下方,即电场线的方向指向右下方,根据电场的性质“顺着电场线的方向电势降落”可以知道N点的电势高于M点的电势,故A错误.电场力做负功,电势能增加,粒子在M点的电势能小于在N点的电势能,故B正确.根据电场线或等势而的疏密程度可以知道,M点的场强小于N点的场强,粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力,故C错误.电场力做负功,则知动能减小,速率减小,故D错误.5、D【解析】
重力势能取决于物体的重力和高度;故A错误;重力势能的大小与零势能面的选取有关,若物体在零势能面下方,则重力势能为负值;故B错误;重力势能的大小与零势能面的选取有关;若选取地面以上为零势能面,则地面上的物体重力势能为负;若选地面以下,则为正;故C错误;重力势能是由物体和地球共有的;故D正确;故选D.【点睛】本题考查重力势能的决定因素,重力势能的大小与物体的质量和高度有关,质量越大、高度越高,重力势能就越大;明确重力势能是由地球和物体共有的;其大小与零势能面的选取有关.6、C【解析】
因蜗牛静止,说明蜗牛处于平衡状态,即所受合力为零,因此,蜗牛受到葡萄枝的作用力大小等于蜗牛重力,方向竖直向上,再根据牛顿第三定律,葡萄枝对蜗牛的作用力大小为G,方向竖直向下。A.Gsinα与分析结果不符,故A错误。B.Gcosα与分析结果不符,故B错误。C.G与分析结果相符,故C正确。D.小于G与分析结果不符,故D错误。7、BD【解析】
AD.分析图象可知,万有引力提供向心力当时联立解得,火星的半径火星的质量A错误D正确;B.当h=0时,探测器绕火星表面运行,火星表面的重力加速度大小为a1,B正确;C.在火星表面,根据重力提供向心力得解得火星的第一宇宙速度C错误。故选BD。8、AB【解析】试题分析:A、只将板M从图示位置稍向左平移,d增大,根据C=知,电容减小,根据U=知电势差增大,则静电计指针张角变大,故A正确.B、只将板M从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移,正对面积S变小,根据C=知,电容减小,根据U=知电势差增大,则静电计指针张角变大,故B正确.C、只将板M从图示位置稍向上平移,正对面积S变小,根据C=知,电容减小,根据U=知电势差增大,则静电计指针张角变大.故C错误.D、只在M、N之间插入云母板,介电常数变大,根据C=知,电容增大,根据U=知电势差减小,则静电计指针张角变小.故D错误.故选AB.考点:电容器的动态分析.9、BCE【解析】
A.电磁波是横波,能发生偏振现象,而超声波是纵波,不能发生偏振,故A错误;B.电磁波和超声波均能传递能量和信息,故B正确;C.干涉和衍射是一切波特有的现象,电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象,故C正确;D.电磁波在真空中能传播,超声波需依赖于介质才能传播,故D错误;E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大,故E正确。故选BCE。10、BD【解析】A、地球同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据知,c的向心加速度大;由得,可知卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则地球同步卫星的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故知a的向心加速度小于重力加速度g,故A错误;B、由,得,可知卫星的轨道半径越大,角速度越小,所以三个卫星中b的角速度最大,而a与c的角速度相同,所以卫星b的角速度最大,故B正确;C、c是地球同步卫星,周期是24h,则c在1h内转过的圆心角是,故C错误;D、由开普勒第三定律知,卫星的轨道半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h,可能为30h,故D正确;故选BD.【点睛】地球同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据比较a与c的向心加速度大小,再比较c的向心加速度与g的大小,根据万有引力提供向心力,列出等式得出角速度与半径的关系,根据开普勒第三定律判断d与c的周期关系.11、BD【解析】
行李在传送带上先加速运动,然后再和传送带一起匀速运动,由牛顿第二定律和运动学公式求出时间.若行李一直做匀加速运动时,运动时间最短.【详解】A、B、C、由牛顿第二定律,得μmg=ma得a=1m/s1.设行李做匀加速运动的时间为t,行李加速运动的末速度为v=1m/s.由v=at1代入数值,得t1=1s,匀加速运动的位移大小为:x==0.5m,匀速运动的时间为:t1==1.5s,行李从A到B的时间为:t=t1+t1=1+1.5=1.5s.而乘客一直做匀速运动,从A到B的时间为t人==1s.故乘客提前0.5s到达B.故A、B错误C正确;D、若行李一直做匀加速运动时,运动时间最短.由L=,解得最短时间tm=1s.故D正确.故选CD.12、AD【解析】
A.由万有引力提供向心力,则有解得同步卫星轨道半径大于地球半径,所以卫星的运行速度小于第一宇宙速度,故A正确;B.同步卫星的周期等于地球自转周期T,根据万有引力提供向心力有解得则卫星离地的高度为故B错误;C.卫星运行时的轨道半径r大于地球半径R,所以卫星运行时的向心力小于,故C错误;D.在地球表面上若不考虑地球自转,万有引力等于重力,则有解得卫星在轨道上运动,根据万有引力提供向心力,则有解得卫星运行的轨道半径r大于地球半径R,则,故D正确。故选AD。二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、计算出斜率,与2g比较,在实验误差范围内相等,则机械能守恒【解析】
(1)[1]6号点的瞬时速度等于第5点和第7点间的平均速度,所以v6=(2)[2]根据机械能守恒定律得,从O点到任意点n有:得:,则关系是一条直线,斜率为2g所以在直线上取相对较远的两点,计算出斜率,与2g比较,在实验误差范围内相等,则机械能守恒【点睛】根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出6号点的瞬时速度;根据机械能守恒定律得出v2-h的关系式,得出斜率的物理意义,与测量的斜率进行比较,在误差允许的范围内相等,则机械能守恒.14、②①m1(s45+2s56-s34)=(m1+m2)(2s67+s78-s89)【解析
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