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文档简介
2025届福建省华安一中、长泰一中等四校高一物理第二学期期末质量跟踪监视试题注意事项: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)关于运动和力,下列说法正确的是A.没有力力的作用,物体就不会运动B.做曲线运功的物体其合外力方向与运动方向一定不在一条直线上C.做圆周运动的物体,其合外力一定指向圆心D.做匀速运动的物体,其合外力不一定恒定2、(本题9分)下列说法正确的是:A.牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量。B.做圆周运动的物体,合力一定指向圆心C.惯性是物体的固有属性,速度大的物体惯性一定大D.国际单位制中,力学的三个国际基本单位是:kg、m、s3、(本题9分)如图所示,银河系中有两黑洞、,它们以两者连线上的点为圆心做匀速圆周运动,测得黑洞、到点的距离分别为和.黑洞和黑洞均可看成质量分布均匀的球体,不考虑其他星体对黑洞的引力,两黑洞的半径均远小于他们之间的距离.下列说法正确的是A.黑洞、的质量之比为B.黑洞、的线速度之比为C.黑洞、的周期之比为D.若从地球向黑洞发射一颗探测卫星,其发射速度一定要小于11.2km/s4、如图所示,质量为m,带电量为-q的滑块,沿绝缘斜面匀速下滑,当滑块滑至竖直向上的匀强电场区域时,滑块运动的状态为A.将加速下滑 B.将减速下滑C.将可能飞离斜面 D.继续匀速下滑5、(本题9分)质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图像如图所示,段为直线,从时刻起汽车保持额定功率不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为f,则()A.时间内,汽车的牵引力等于B.时间内,汽车牵引力做功为C.时间内,汽车的功率等于D.时间内,汽车的功率等于6、(本题9分)如图所示,固定在洒水车尾部的水枪水平放置,某次洒水车静止进行洒水检测时,水枪的喷水速度为10m/s,水能洒到距出水口5m远的地方。要使水能洒到距出水8m远的地方,不计空气阻力,则喷水的速度应增加到()A.12m/s B.16m/s C.20m/s D.25m/s7、(本题9分)如图所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速率v1沿顺时针方向运动,把一质量为m的物体无初速度地轻放在左端,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.物体一直受到摩擦力作用,大小为μmgB.物体最终的速度为v1C.开始阶段物体做匀加速直线运动D.物体在匀速阶段受到的静摩擦力向右8、(本题9分)如图所示,在倾角为30°的斜面上,质量为1kg的小滑块从a点由静止下滑,到b点时接触一轻弹簧。滑块滑至最低点c后,又被弹回到a点,已知ab=0.6m,bc=0.4m,重力加速度g取10m/s2,下列说法中正确的是A.滑块滑到b点时动能最大B.整个过程中滑块和弹簧组成的系统机械能守恒C.弹簧的最大弹性势能为2JD.从c到b弹簧的弹力对滑块做了5J的功9、(本题9分)从距水平地面同一高度,以相同初速度同时抛出两个质量不同的小石块,不计空气阻力.下列说法正确的是()A.两个石块同时落地B.质量较大的石块先落地C.两个石块在落地前瞬间的速度相等D.质量较大的石块在落地前瞬间的速度较大10、有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示.则下列说法不正确的是()A.a的向心加速度等于重力加速度gB.c在4
h内转过的圆心角是C.b在相同时间内转过的弧长最长D.d的运动周期有可能是23h11、(本题9分)如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么A.偏转电场对三种粒子做功一样多B.三种粒子打到屏上时速度一样大C.三种粒子运动到屏上所用时间相同D.三种粒子一定打到屏上的同一位置,12、(本题9分)飞船受大气阻力和地球引力的影响,飞船飞行轨道会逐渐下降,脱离预定圆轨道,为确保正常运行,飞行控制专家按预定计划,决定在“神舟六号”飞船飞行到第30圈时,对飞船轨道进行微调,使其轨道精度更高,在轨道维持的过程中下列说法正确的是()A.因为飞船在较高轨道所具有的运行速度比在较低轨道的具有的运行速度小,所以飞船在轨道维持时必须减速B.在飞船由较低轨道向较高轨道运行的过程中飞船的势能增加C.飞船必须先瞬时加速使飞船脱离较低的圆轨道,当飞船沿椭圆轨道运动到较高的圆轨道时,再瞬时加速使飞船进人到预定圆轨道D.飞船的轨道半径、动能、动量及运行周期较维持之前都有一定程度的增大二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.①实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过测量________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.A.小球开始释放高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的射程②图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N,测量平抛射程OM、ON,并多次重复.③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为________(用②中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为__________(用②中测量的量表示).④经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示.相当于碰撞前的总动量数据为________g.cm,碰撞后的总动量数据为_______g.cm。在误差范围内碰撞前后动量是守恒的。⑤有同学认为,在上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件都不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大,请你用④中已知的数据,分析和计算出被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为________cm.14、(10分)(本题9分)如图所示为验证动量守恒的实验装置示意图.若入射小球质量为,半径为;被碰小球质量为,半径为则______A.
C.
为完成此实验,以下所提供的测量工具中必需的是______填下列对应的字母A.直尺
游标卡尺
天平
弹簧秤
秒表设入射小球的质量为,被碰小球的质量为为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式用、及图中字母表示______成立,即表示碰撞中动量守恒.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)已知氘核12H的质量为2.0136u,中子01(1)写出两个氘核聚变成23(2)计算上述核反应中释放的核能.(3)若两个氘核12H以相等的动能0.35MeV做对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的2316、(12分)(本题9分)如图所示电路中,R=2Ω。当Rx=1Ω时,Uab=2V;当Rx=3Ω,Uab=4.8V.求电池的电动势和内电阻.17、(12分)(本题9分)如图所示,A、B、C是绝缘水平面上一条直线上的三点,A、B间距离为r1=0.4m,B、C间距离r1=0.8m,在A、B两点分别固定Q1、Q1两个点电荷,Q1=+3.6×10﹣8C,Q1=﹣1.6×10﹣8C,静电力常量k=9×109N•m1/C1.求:(1)点电荷Q1与Q1间的库仑力F的大小;(1)C点的合场强E的大小。
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】
A.物体不受力仍然可以做匀速直线运动,选项A错误;B.做曲线运功的物体其合外力方向与运动方向一定不在一条直线上,选项B正确;C.只有做匀速圆周运动的物体,其合外力才一定指向圆心,选项C错误;D.做匀速运动的物体,其合外力一定为零,保持恒定,选项D错误。2、D【解析】
A.牛顿发现了万有引力定律,他没有测出万有引力常量,是卡文迪许测出了万有引力常量;故A错误.B.匀速圆周运动的合力一定指向圆心,变速圆周运动的合力不一定指向圆心;故B错误.C.惯性是物体的固有属性,质量是惯性大小的唯一量度,惯性大小与速度无关;故C错误.D.国际单位制中,力学的三个国际基本单位是:kg、m、s;故D正确.3、A【解析】
因为相互作用的两物体的吸引力大小相等、方向相反、作用在同一条直线上,对于双星各自做匀速圆周运动,它们的向心力大小相等,运行周期相同,据此列方程可得相应的关系式.【详解】双星各自做匀速圆周运动的周期相同,则角速度相等,因为,知半径之比等于质量之反比,故质量之比为2:1,故A正确.则,知线速度与半径成正比,为1;2,故B错误;双星的周期相同,与质量无关.故C错误.要在地球上发射一颗探测该黑洞信息的探测器,必须要离开太阳的束缚,故发射速度必大于,故D错误;故选A.【点睛】解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度.以及会用万有引力提供向心力进行求解.4、D【解析】
设斜面的倾角为θ.滑块没有进入电场时,根据平衡条件得mgsinθ=f,N=mgcosθ,又f=μN,得mgsinθ=μmgcosθ,即sinθ=μcosθA.将加速下滑与分析不符,故A错误;B.将减速下滑与分析不符,故B错误;C.将可能飞离斜面与分析不符,故C错误;D.继续匀速下滑与分析相符,故D正确。5、D【解析】
0~t1时间内,汽车做匀加速直线运动,加速度a=,根据牛顿第二定律得,F-Ff=ma,解得牵引力F=Ff+m,故A错误。根据动能定理,在时间内,汽车合外力做功为,选项B错误;汽车的额定功率P=Fv1=(Ff+m)v1,故C错误。当牵引力等于阻力时,速度达到最大,故t1~t2时间内,汽车已达到额定功率,则P=fv2,故D正确。故选D。6、B【解析】
水喷出的高度不变,则水在空中运动的时间不变,根据知水平位移变为原来的倍,则初速度变为原来的倍,即为16m/s,故B正确,A、C、D错误;故选B。7、BC【解析】A、物体无初速的轻放在左端时,由于相对运动产生了滑动摩擦力,方向水平向右,大小,物体在滑动摩擦力作用下,做匀加速直线运动,因为传送带足够长,所以经过一段时间,物体的速度与传送带相等,即为,此时物体与传送带之间没有相对滑动,摩擦力为零,与传送带一起匀速运动,故A错误,BC正确;D、物体匀速运动时,受力平衡,水平方向不受摩擦力,故D错误.点睛:解答时要主要当物块达到与传送速度相等后便不再加速,而是与传送带一起匀速运动,此后就不受摩擦力作用了.8、BD【解析】滑块滑到b点时刚接触弹簧,刚过b点时,滑块重力的分力大于弹力,滑块仍加速运动,则b点动能不是最大,选项A错误;整个过程中只有重力和弹簧的弹力做功,则弹簧、滑块与地球组成的系统机械能守恒,故B正确;滑块从a到c,运用动能定理得:mghac+W弹′=0
解得:W弹′=-5J。弹簧弹力做的功等于弹性势能的变化,所以整个过程中弹簧弹性势能的最大值为5J,故C错误;从c点到b点弹簧的弹力对滑块做功与从b点到c点弹簧的弹力对滑块做功大小相等,根据C选项分析,从c到b弹簧的弹力对滑块做的功是5J,故D正确;故选BD。点睛:本题的关键是认真分析物理过程,把复杂的物理过程分成几个小过程并且找到每个过程遵守的物理规律,列出相应的物理方程解题.同时要明确弹簧弹力做的功等于弹性势能的变化.9、AC【解析】
两个物体在同一高度以相同初速度抛出,都做抛体运动,故在竖直方向上都只受重力,加速度相同,同一时刻速度相同;所以落到地面所用时间相同,落地速度相等.A.描述与分析相符,故A正确.B.描述与分析不符,故B错误.C.描述与分析相符,故C正确.D.描述与分析不符,故D错误.10、ABD【解析】
A.地球同步卫星的周期c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a=ω2r知,c的向心加速度大.由,得,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星c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.c是地球同步卫星,周期是24h,则c在4h内转过的圆心角是.故B错误;C.由,解得,可知,卫星的轨道半径越大,速度越小,,又a和c的角速度相同,可知,所以b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长.故C正确;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.故D错误;本题选错误的,故选ABD.11、AD【解析】试题分析:带电粒子在加速电场中加速,电场力做功W=E1qd;由动能定理可知:E1qd=mv2;解得:;粒子在偏转电场中的时间;在偏转电场中的纵向速度纵向位移;即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多;故A正确,B错误;因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同;故C错误,D正确;故选AD.考点:带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功.12、BC【解析】
A.飞船的轨道高度逐渐降低,离地球越来越近,飞船在轨道维持时必须加速,做离心运动脱离较低的圆轨道,故A错误;B.在飞船由较低轨道向较高轨道运行的过程中万有引力做负功,飞船的势能增加,故B正确;C.飞船必须先瞬时加速使飞船脱离较低的圆轨道,当飞船沿椭圆轨道运行到较高的圆轨道时,再瞬时加速使飞船进入到预定圆轨道,故C正确;D.飞船的轨道半径较维持之前有一定程度的增大,根据,,所以速度、动能、动量较维持之前都有一定程度的减小,周期较维持之前都有一定程度的增大.故D错误;故选BC.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、Cm1OM+m2·ON=m1·OPm1·OM2+m2·ON2=m1·OP220162001.676.8【解析】
①[1]小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,故选C.③[2]要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v1=m1v2+m2v3小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:m1v1t=m1v2t+m2v3t得:m1OP=m1OM+m2ON实验需要验证:m1OP=m1OM+m2ON;[3]若碰撞是弹性碰撞,动能是守恒的,则有:1即m1④[4]于碰撞前的总动量数据为m1OM=2016g.cm[5]碰撞后的总动量数据为m1OM+m2ON=2001.6g.cm⑤[6]弹性碰撞时,被碰小球m2平抛运动的初速度最大,水平运动射程最远m1v1=m1v2+m2v31解得v3被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为x14、(1)C(2)AC(3)【解析】
(1)为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变,故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量.为了使两球发生正碰,两小球的半径相同;(2)两球做平抛运动,由于高度相等,则平抛的时间相等,水平位移与初速度成正比,把平抛的时间作为时间单位,小球的水平位移可替代平抛运动的初速度.将需要验证的关系速度用水平位移替代.【详解】(1)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒定律故有m1v0=m1v1+m2v2
在碰撞过程中动能守恒故有m1v02=m1v12+m2v22
解得v1=v0
要碰后入射小球的速度v1>0,即m1-m2>0,m1>m2,为了使两球发生正碰,两小球的半径相同,r1=r2,故选C
(2)P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度v1=;碰撞后入射小球的速度v2=;碰
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