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文档简介
2025年广东省广州第七中学物理高一下期末调研试题注意事项: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(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、(本题9分)人造地球卫星以地心为圆心,做匀速圆周运动。下列说法正确的是()A.半径越大,速度越小,周期越大。B.半径越大,速度越小,周期越小。C.所有卫星的速度均是相同的,与半径无关。D.所有卫星角速度都相同,与半径无关。2、(本题9分)如图所示,一个球用一不计质量的网兜挂在光滑的墙壁上,已知球的重力为G,网兜悬绳与墙壁的夹角为α。则球对网兜的拉力F1及球对墙壁的压力F2大小分别为A.F1=,F2=Gtanα B.F1=Gcosα,F2=GsinαC.F1=,F2= D.F1=Gtanα,F2=3、(本题9分)如图所示,汽车在一段丘陵地匀速率行驶,由于轮胎太旧而发生爆胎,则图中各点最易发生爆胎的位置是在()A.a处B.b处C.c处D.d处4、(本题9分)下列有关分子运用理论的说法中正确的是()A.分子的平均动能越大,分子运动得越剧烈B.物体的状态变化时,它的温度一定变化C.物体内分子间距离越大,分子间引力一定越大D.布朗运动是液体分子的热运动5、(本题9分)如图所示,沿水平地面建立x轴,沿竖直方向建立y轴,图中画出了从y轴上沿x轴正方向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a球的初速度最大B.a球在空中运动的时间最长C.b球的初速度最大D.c球落地时的速度最大6、(本题9分)将质量都是m的三只小球A、B、C从离地同一度h处,以大小相同的初速度v0分別竖直上抛、竖直下抛、水平抛出去。不计空气阻力,下列关于三小球的表述中正确的是A.三小球刚着地时的动量相同B.从抛出到落地的过程中,三小球的动量变化量相同C.从抛出到落地的过程中,三小球的动量变化率相同D.从抛出到落地的过程中,三小球受到的重力的冲量均相同7、(本题9分)如图所示,某段直滑雪雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度大小为g.在运动员滑到底端的过程中,下列说法正确的是()A.运动员受到的摩擦力的大小为mgB.运动员获得的动能为mghC.运动员克服摩擦力做功为mghD.运动员减少的机械能为mgh8、(本题9分)在如图所示的电路中E为电源,其内阻为r,R1为定值电阻(R1>r),R2为电阻箱,R3A.用光照射R3B.用光照射R3C.将变阻箱R2D.将变阻箱R29、(本题9分)如图所示,纵坐标表示两个分子间引力和斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法中正确的是()A.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为mB.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为mC.若两个分子间距离小于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力D.若两个分子间距离小于e点的横坐标时,分子力随两个分子间距离增大而增大10、(本题9分)图示为一皮带传送装置,a、b分别是两轮边缘上的点,a、b、c的半径之比为3:2:1.以v1、v2、v3分别表示这三点线速度的大小,以ω1、ω2、A.v1:v2:v3=3:2:1B.v1C.ω1:ω2:ω3=3:2:3D.ω111、(本题9分)如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端接一细线,细线绕过光滑的轻质定滑轮与物体B相连.开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度.下列有关该过程的分析不正确的是()A.B物体的机械能一直增大B.B物体的动能的增加量等于它所受重力与拉力做的功之和C.B物体机械能的减少量大于弹簧的弹性势能的增加量D.细线拉力对A物体做的功等于弹簧弹性势能的增加量12、(本题9分)一遥控玩具汽车在平直路上运动的位移—时间图像如图所示,则下列正确的是()A.15s内汽车的位移为30mB.前10s内汽车的加速度为3m/s2C.20s末汽车的速度大小为1m/sD.前25s内汽车做单方向直线运动二.填空题(每小题6分,共18分)13、(本题9分)某同学为了验证“滑动摩擦力一定时,因摩擦产生的内能与物体间的相对路程成正比”,设计了如图甲所示的实验装置,实验步骤如下:①在水平木板的两侧对称、竖直地钉上钉子P1、P2,并准备若干个规格相同的橡皮筋。②在P1、P2上套上第1个橡皮筋,橡皮筋处于张紧状态。③缓慢地向左推动上面带有竖直杆的物块,使物块拉着橡皮筋从位置1移到位置2。④再将物块从位置2由静止释放,物块运动至位置1时与橡皮筋分离,最后物块停在位置3。⑤测出位置1、3之间的距离x1。⑥再分别改用2个、3个、4个……橡皮筋套在P1、P2上,重复③、④、⑤步骤,分别得到位置1、3之间的距离x2、x3、x4……⑦设在上述实验过程中一个橡皮筋释放的弹性势能为E0。现根据每次的实验时橡皮筋释放弹性势能E和位置1、3之间的距离x得到如下表格请完成以下问题:(1)在图乙上将⑦中表格的数据进行描点、连线,画出E-x图象____________(2)如果用某种方法测出了E0的大小,又用刻度尺测出位置1、2之间的距离x0,再根据E-x图象求出图象的斜率为k,则物块在木板上运动时受到的滑动摩擦力大小为___________,E-x图象的纵截距为___________(两空都只能用E0、x0、k中的量来表示)14、用如图甲实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图甲中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50g、m2=150g则(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________(3)若某同学作出-h图象如图丙,则当地的实际重力加速度g=___________.15、在做“验证机械能守恒定律”的实验时,打点计时器的电源频率是50HZ。某同学先后打出两条纸带,纸带Ⅰ从第1点开始的相邻点间的距离依次为:1.9mm、6.0mm、10.0mm、14.0mm;纸带Ⅱ上从第1点开始的相邻各点间的距离依次为:2.5mm、6.0mm、11.5mm、16.3mm.那么应选用纸带__________进行测量和计算。根据你所选用的纸带,利用第2、3两点间的距离和第4、5两点间的距离,可以计算出当地的重力加速度的大小为_________,在打第3点时重物的瞬时速度为_________m/s,为了验证机械能守恒定律,应该计算出打第2、4点时物体减少的_________和增加的_________,然后比较它们的数值在实验允许误差范围内是否近似相等。三.计算题(22分)16、(12分)(本题9分)如图所示,质量为2m的木板A静止在光滑水平面上,其左端与固定台阶相距S,长木板的右端固定一半径为R光滑的四分之一圆弧,圆弧的下端与木板水平相切但不相连。质量为m的滑块B(可视为质点)以初速度从圆弧的顶端沿圆弧下滑,当B到达最低点时,B从A右端的上表面水平滑入同时撤走圆弧.A与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力,A、B之间动摩擦因数为μ,A足够长,B不会从A表面滑出;重力加速度为g.试分析下列问题:(1)滑块B到圆弧底端时的速度大小v1;(2)A与台阶只发生一次碰撞,求S满足的条件;(3)S在满足(2)条件下,讨论A与台阶碰撞前瞬间B的速度。17、(10分)如图甲所示,水平面上A点处有一质量m=0.5kg的小物块,从静止开始在水平向右恒力F1作用下运动,通过B点时立即撤去力F1,物块恰好落到斜面P点。物块与水平面间的滑动摩擦力为f,f大小与物块离A点的距离d的关系如图乙所示。已知AB间距为2m,斜面倾角=37°,BP间距为3m,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求(1)物块通过B点时速度大小;(2)恒力F1大小(3)现将图甲装置置于风洞实验室中,斜面BC.处于风场中,且足够长。物块从B点以(1)同中的速度水平向右抛出,立即撤去力F1,同时物块受到大小为4N的风力F2作用,风力方向从水平向左逆时针到竖直向下范围内可调,如图甲所示。调整风力方向使物块从抛出至落到斜面的时间最短,求该最短时间及在此条件下物块第一次落到斜面时的动能.
参考答案一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错的或不答的得0分)1、A【解析】
根据万有引力提供向心力得出线速度、角速度、周期与半径的关系,从而分析判断;【详解】A、根据GMmr2=mv2r【点睛】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,知道线速度、角速度、周期与轨道半径的关系。2、A【解析】
对足球进行受力分析,如图所示。
小球处于静止状态,故由平衡条件可得:F2=F1sinα;G=F1cosα;联立解得:;F2=Gtanα;由牛顿第三定律可知球对网兜的拉力F1及球对墙壁的压力F2大小分别为:;F2=Gtanα;A.F1=,F2=Gtanα,与结论相符,选项A正确;B.F1=Gcosα,F2=Gsinα与结论不相符,选项B错误;C.F1=,F2=,与结论不相符,选项C错误;D.F1=Gtanα,F2=,与结论不相符,选项D错误;3、A【解析】
在最低点,有解得轨道半径越小,支持力越大.在最高点,有:解得知在最低点处压力大,且半径越小,压力越大,所以a处最容易爆胎.故A正确,BCD错误.故选A.4、A【解析】A、分子的平均动能越大,则说明分子运动的越剧烈,故A正确;B、物体的状态变化时可能是温度、体积或压强的变化,温度不一定变化,故B错误;C、随着分子间距离的增大,分子间的引力和斥力均减小,斥力减小的比引力快,故C错误;D、布朗运动是固体小颗粒受液体分子的撞击而形成的,它是液体分子热运动的反映,故D错误.点睛:本题考查布朗运动、分子平均动能、分子间相互作用力等基本内容,要注意明确分子间相互作用力的性质,知道分子间同时存在引力和斥力,二者均随着距离的增大而减小,但斥力减小的快,所以超过平衡距离后分子间为引力.5、A【解析】试题分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度比较运动的时间,结合水平位移和时间比较初速度.b、c下降的高度相同,大于a的高度,根据t=2hg知,b、c的运动时间相同,大于a6、C【解析】
A.因为动量是矢量,动量方向和速度方向相同,而三种运动着地时上抛和下抛的速度方向与平抛的速度方向不同,故A错误;B.由于A的时间最长,而B的时间最短,故A合外力冲量最大,B球合外力冲量最小。根据动量定理知,三个小球的动量变化量等于合外力冲量,所以A球动量改变量最大,故B错误;C.根据动量定理知,动量的变化率等于物体所受的合外力,所以三小球动量的变化率相等,故C正确;D.由于A的时间最长,而B的时间最短,所以三小球的重力的冲量均不相同,故D错误;7、BD【解析】
A、根据牛顿第二定律知;可解得:,故A错;B、根据动能定理可知解得:,故B对;C、运动员克服摩擦力做功为,故C错;D、摩擦力做功导致运动员的机械能减少了,所以机械能的减少量就等于克服摩擦力做的功即,故D对;综上所述本题答案是:BD【点睛】由几何关系可以知道运动员下滑的位移,则由速度和位移公式可得出运动员的末速度,则可得出运动员的动能;由动能定理可得出运动员克服摩擦力所做的功;由功能关系即可得出机械能的改变量.8、ACD【解析】
光敏电阻光照时阻值减小,则电路中的总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流增大,故R1两端的电压变大,故电压表的示数变大;则并联支路的电压减小,则R2的电流减小,R3电流变大,电流表读数变大,则A正确,B错误;将变阻箱R2阻值变大,则电路中的总电阻变大;由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流减小,故R1两端的电压变小,故电压表的示数变小;则并联支路的电压变大,则R3的电压变大,R3电流变大,电流表读数变大,则CD正确;故选ACD.9、AC【解析】
在F−r图象中,随着距离的增大斥力比引力变化的快,当分子间的距离等于分子直径数量级时,引力等于斥力。【详解】AB.在F−r图象中,随着距离的增大斥力比引力变化的快,所以ab为引力曲线,cd为斥力曲线,当分子间的距离等于分子直径数量级10-10m时,引力等于斥力,A正确B错误;C.若两个分子间距离小于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力,C正确;D.若两个分子间距离小于于e点的横坐标时,随着两个分子间距离越来越大,分子力越来越小,D错误。10、BD【解析】
a、b两点皮带传动,线速度大小相等,a、c两点同轴传动,角速度相等,根据v=rω知,v1:v3=3:1,所以v1:v2:v3=3:3:1。a、b的角速度之比等于半径的反比,ω1:ω2=rb:rc【点睛】解决本题的关键知道同轴转动的点角速度大小相等,考皮带传动,轮子边缘上点的线速度大小相等。11、AD【解析】
本题首先要分析清楚过程中物体受力的变化情况,清理各个力做功情况;根据功能关系明确系统动能、B重力势能、弹簧弹性势能等能量的变化情况,注意各种功能关系的应用.【详解】从开始到B速度达到最大的过程中,绳子的拉力对B一直做负功,所以B的机械能一直减小,故A错误;对于B物体,只有重力与细线拉力做功,根据动能定理可知,B物体动能的增量等于它所受重力与拉力做功之和,故B正确;整个系统中,根据功能关系可知,B减小的机械能能转化为A的机械能以及弹簧的弹性势能,故B物体机械能的减少量大于弹簧弹性势能的增加量,故C正确;根据功能关系,细线拉力对A做的功等于A物体的动能增量与弹簧弹性势能的增加量之和,故D错误。本题选不正确的,故选AD。【点睛】正确受力分析,明确各种功能关系,是解答这类问题的关键,这类问题对于提高学生的分析综合能力起着很重要的作用.12、AC【解析】由图象可知,前15s内汽车的位移为△x=30m-0=30m。故A正确。在前10s内图线的斜率不变,说明汽车的速度不变,则汽车做匀速直线运动,加速度为0,故B错误。位移-时间图线的斜率表示速度,则20s末汽车的速度。故C正确。汽车在前10s内向正方向做匀速直线运动,10-15s内静止,15-25s内反向做匀速直线运动,所以汽车的运动方向发生了改变。故D错误。故选AC。点睛:解决本题的关键知道位移时间图象的物理意义,知道图线斜率表示速度,匀速直线运动的加速度为零.二.填空题(每小题6分,共18分)13、(1)图像见解析;(2)k;kx0【解析】
第一空.图像如图;第二空第三空.由能量关系可知:,由图像可知f=k;E-x图象的纵截距为.14、2.4m/s0.576J0.588J在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒9.7m/s2【解析】
第一空.根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度,可知打第5个点时的速度为:。
第二空.物体的初速度为零,所以动能的增加量为:△Ek=(m1+m2)v52−0=0.576J;第三空.重力势能的减小量等于物体重力做功,故:△EP=W=(m2-m1)gh=0.588J;
第四空.由此可知动能的增加量和势能的减小量基本相等,因此在在误差允许的范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒。
第五空.题中根据机械能守恒可知,(m2-m1)gh=(m1+m2)v2,即有:v2=gh,所以v2−h图象中图象的斜率表示g,由图可知,斜率k=g==4.85,故当地的实际重力加速度g=9.7m/s2。15、Ⅰ0.4重力势能动能【解析】
[1]物体做自由落体运动,打前两个点之间的距离所以应选用纸带Ⅰ。[2]当地的重力加速度的大小[3]在打第3点时重物的瞬时速度为2、4两点间的平均速度[4][5]为了验证机械能守恒定律,应该计算出打第2、4点时物体减少的重力势能和增加的动能。三.计算题(22分)16、(1)(2)(3)或【解析】试题分析:(1)滑块B从释放到最低点,机械能守恒,取水平面为零势面,由机械能守恒定律得:①由①解得:②(2)设A与台阶碰撞前瞬间,A、B的速度分别为vA和vB,由动量守恒定律得:③若A与台阶只碰撞一次,碰撞后必须满足:④对
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