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文档简介
2025届甘肃省张掖市二中物理高一下期末复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、1789年英国物理学家卡文迪许测出引力常量G,因此卡文迪许被人们称为“能称出地球质量的人”。若已知引力常量为G,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为地球自转周期,一年的时间为地球公转周期,地球中心到月球中心的距离为,地球中心到太阳中心的距离为。下列说法正确的是()A.地球的质量B.太阳的质量C.月球的质量D.由题中数据可求月球的密度2、有一棵大树将要被伐倒的时候,有经验的伐木工人就会双眼紧盯树梢,根据树梢的运动情形就能判断大树正在朝哪个方向倒下,从而避免被倒下的大树砸伤.从物理知识的角度来解释,以下说法正确的是()A.树木开始倒下时,树梢的角速度最大,易于判断B.树木开始倒下时,树梢的线速度最大,易于判断C.树木开始倒下时,树梢的周期较大,易于判断D.伐木工人的经验缺乏科学依据3、(本题9分)如图所示,在水平雪面上雪橇受与水平方向成α角的拉力F作用,沿直线匀速前进了s的距离。下列说法正确的是()A.拉力做功为FsB.地面对雪橇的支持力做正功C.重力对雪橇做负功D.外力对雪桶做的总功是零4、在物理学发展过程中,很多科学家做出了巨大的贡献,下列说法中符合史实的是A.卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量。B.开普勒利用他精湛的数学知识经过长期观察计算分析,最后终于发现了万有引力定律。C.伽利略通过观测、分析计算发现了行星的运动规律。D.库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律,并引入了“场”的概念。5、载人飞船在发射至返回的过程中(大气层以外无阻力作用),满足机械能守恒的是A.飞船加速升空的阶段B.飞船进入大气层以外的预定椭圆轨道后无动力绕地球运行阶段C.返回舱在大气层内向着地球作无动力飞行的阶段D.降落伞张开后,返回舱减速下降阶段6、(本题9分)一直流电源的电动势为,内阻为,用它给线圈电阻为的直流电动机供电,工作时通过电动机的电流为电动机两端电压为经秒后()A.电源释放电能,电动机消耗电能B.电源给内外电路所做的总功为C.电动机输出的机械能为D.电源的效率为7、(本题9分)如图所示,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中()A.由开普勒行星运动定律可知,从P到Q阶段,速率逐渐变小B.由开普勒行星运动定律可知,从P到M所用的时间等于C.从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功D.从Q到N阶段,机械能守恒8、(本题9分)如图,内壁光滑的细圆管一端弯成半圆形APB,与光滑的直轨道BC连接,水平放置在桌面上并固定.半圆形APB半径R=1.0m,BC长L=1.5m,桌子高度h=0.8m,质量1.0kg的小球以一定的水平初速度从A点沿过A点的切线射入管内,从C点离开管道后水平飞出,落地点D离点C的水平距离s=1m,不计空气阻力,g取10m/s1.则以下分析正确的是:()A.小球做平抛运动的初速度为10m/sB.小球在圆轨道P点的角速度ω=10rad/sC.小球在P点的向心加速度为a=15m/s1D.小球从B运动到D的时间为0.7s9、(本题9分)如图,等离子体以平行两极板向右的速度v=100m/s进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为10cm,两极板间等离子体的电阻r=1Ω。小波同学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中B点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中A点后完成“旋转的液体”实验。若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为S极,R0=2.0Ω,闭合开关后,当液体稳定旋转时电压表(视为理想电压表)的示数恒为2.0V,则A.玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘B.由上往下看,液体做逆时针旋转C.通过R0的电流为1.5AD.闭合开关后,R0的热功率为2W10、如图所示,质量相等的两物体A、B处于同一高度,A自由下落,B沿固定在地面上的光滑斜面从静止开始下滑,最后到达同一水平面,则A.重力对两物体做功相同B.重力的平均功率相同C.到达底端时重力的瞬时功率PA等于PBD.到达底端时重力的瞬时功率PA大于PB二、实验题11、(4分)(本题9分)某位同学用如图甲所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、(1)在使用前,发现多用电表指针如图乙所示,则他应调节__________(选填K或S或T).(2)正确处理完上述步骤后,他把开关打在欧姆×10挡,把红黑表笔短接,发现指针如图丙所示,则他应调节__________(选填K或S或T).(3)正确处理完上述步骤后,他把红黑表笔接在某定值电阻两端,发现指针如图丁所示,则他应采取的措施是①___________________;②____________________.(4)正确处理完上述步骤后,他把红黑表笔接在定值电阻两端,发现指针如图戊所示,则该定值电阻的阻值R=___________Ω.12、(10分)两个同学相互配合,利用如图所示的实验装置来验证机械能守恒定律。跨过定滑轮的细绳两端与两个钩码A、B相连,其中钩码A的质量为m,钩码B的质量为M(M>m)。实验过程如下:①钩码A放置在地面上,钩码B跨过定滑轮悬空,同学甲用手将钩码A压在地面上,使得A、B静止不动,同学乙用米尺测量并记录钩码B的底端距地面的高度为H,然后手持秒表,做好测量B落地时间的准备。②某时刻,同学甲松手让A、B运动起来,与此同时,同学乙开启秒表,在钩码B落地时停止计时,记录下钩码B的运动时间。③重复测量几次下落时间,取其平均值作为测量值t。请回答下列问题:(1)钩码B落地时的瞬时速度v=________。(2)根据实验数据,并知道当地重力加速度为g,如果关系式H=________成立,则可说明机械能守恒定律成立。(3)你认为本实验误差产生的原因,可能有________。(写出一条即可)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)如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=6.0kg的物块A。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以u=2.0m/s匀速运动。传送带的右边是一半径R=1.25m位于竖直平面内的光滑圆弧轨道。质量m=2.0kg的物块B从圆弧的最高处由静止释放。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,传送带两轴之间的距离l=4.5m。设第一次碰撞前,物块A静止,物块B与A发生碰撞后被弹回,物块A、B的速度大小均等于B的碰撞前的速度的一半。取g=10m/s2。求:(1)物块B滑到圆弧的最低点C时对轨道的压力;(2)物块B与物块A第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能;(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块B经第一次与物块A碰撞后在传送带上运动的总时间。14、(14分)跳台滑雪是化学爱好者喜欢的一种运动,某滑雪轨道可以简化成如图所示的示意图,其中助滑雪道CB段长L=40m,且与水平方向夹角α=37°,BO段是水平起跳台,OA段是着陆雪道,CB段与BO段用一小段光滑圆弧相连,滑雪者从助滑雪道CB上的C点在自身重力作用下由静止开始运动,滑到O点水平飞出,此时速度大小=20m/s,不计空气阻力,经t=2s落在着陆雪道上的A点,已知滑雪者和装备的总质量为m=50kg(可视为质点),g取10m/·sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)滑雪者经过CO段过程中减少的机械能(2)滑雪者即将落到A点时的动能15、(13分)(本题9分)月球具有可供人类开发和利用的各种独特资源,月球上特有的矿产和能源,是对地球资源的重要补充和储备,将对人类社会的可持续发展产生深远影响。将地球和月球均视为质量分布均匀的球体(球的体积公式为V=,其中r为球的半径),已知地球的质量为M,月球的半径为R,地球与月球的半径之比为a,地球表面和月球表面的重力加速度大小之比为b,求月球的密度ρ。
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.根据万有引力等于重力,有:.则.故A错误。B.根据万有引力提供向心力有:,解得.故B正确。C.根据题中的物理量,无法求出月球的质量。故C错误。D.月球的质量无法求出,则无法求出月球的密度。故D错误。2、B【解析】
伐木工人双眼紧盯着树梢,根据树梢的运动情形就能判断大树正在朝着哪个方向倒下,是因为树木倒下时,各点角速度相同,树梢的半径最大,根据v=rω,知线速度最大,最容易判断。故B正确,ACD错误。
故选B。3、D【解析】
A.据功的定义式可以知道,拉力做的功为:W1=Fscosα故选项A不符合题意.BC.雪橇受到重力和支持力与雪橇的位移垂直,做功为零.故选项BC不符合题意.D.因为雪橇匀速运动,所以合力为零,则外力做功为零.故选项D符合题意.4、A【解析】
A.卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量,选项A正确;B.牛顿利用他精湛的数学知识经过长期观察计算分析,最后终于发现了万有引力定律,选项B错误。C.开普勒通过观测、分析计算发现了行星的运动规律,选项C错误。D.库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律,法拉第引入了“场”的概念,选项D错误。5、B【解析】
A.飞船加速升空的阶段,推力做正功,机械能增加,故A错误;B.飞船在椭圆轨道上绕地球运行的阶段,只受重力作用,重力势能和动能之和保持不变,机械能守恒,故B正确;C.返回舱在大气层内向着地球做无动力飞行阶段,空气阻力做功,机械能不守恒,故C错误;D.降落伞张开后,返回舱下降的阶段,克服空气阻力做功,故机械能不守恒,故D错误。6、BC【解析】电源在内外电路做的功为,又得,电动机消耗电能,电动机输出的机械能为,发热为,故A错误,B正确;根据能量守恒得:电动机输出的机械能为:,故C正确;电池组的效率为,故D错误.故选BC.7、ACD【解析】
从P到Q阶段,万有引力做负功,速率减小,故A正确.海王星在PM段的速度大小大于MQ段的速度大小,则PM段的时间小于MQ段的时间,所以P到M所用的时间小于T0/4,故B错误.根据万有引力方向与速度方向的关系知,从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功,故C正确.从Q到N的过程中,由于只有万有引力做功,机械能守恒,故D正确.故选ACD.【点睛】解决本题的关键知道近日点的速度比较大,远日点的速度比较小,从P到Q和Q到P的运动是对称的,但是P到M和M到Q不是对称的.8、CD【解析】
A.根据得:.则小球平抛运动的初速度为:;故A错误.B.小球在圆轨道P点的角速度为:;故B错误.C.小球在P点的向心加速度为:.故C正确.D.小球在BC段的时间为:,则小球从B运动到D的时间为0.3+0.4s=0.7s;故D正确.9、BD【解析】
AB.由左手定则可知,正离子向上偏,所以上极板带正电,下极板带负电,所以由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故A错误,B正确;C.当电场力与洛伦兹力相等时,两极板间的电压不变,则有得由闭合电路欧姆定律有解得R0的热功率故C错误,D正确。故选BD。10、AD【解析】两物体质量m相同,初末位置的高度差h相同,重力做的功W=mgh相同,故A正确;两物体重力做功相等,由于时间不同,所以重力的平均功率不同,故B错误;到达底端时两物体的速率相同,重力也相同,但B物体重力方向与速度有夹角,所以到达底端时重力的瞬时功率不相同,PB<PA,故C错误,D正确;选AD.点睛:重力做功决定重力势能的变化与否,若做正功,则重力势能减少;若做负功,则重力势能增加.而重力的平均功率与瞬时功率的区别是:平均功率是做功与时间的比值,瞬时功率是力与速度在力的方向上的速度乘积.二、实验题11、(1)S(2)T(3)①将K打到欧姆×1挡;②将两表笔短接,重新调节T,使指针指在欧姆零刻度线处(4)18.0Ω【解析】
(1)在使用前,发现多用电表指针如图乙所示,则应机械调零,即他应调节S使针调到电流的零档位.(2)把开关打在欧姆×10挡,把红黑表笔短接,即欧姆调零,应该调到电阻的零档位,此时要调节欧姆调零旋钮,即T(3)他把红黑表笔接在某定值电阻两端,发现指针如图丁所示,说明待测电阻较小,应该换小挡,即换×1挡,换挡必调零,所以要重新调零即将两表笔短接,重新调节T,使指针指在欧姆零刻度线处.(4)根据欧姆表读数原则可知欧姆表的读数为18.0Ω【点睛】要熟练万用表的使用规则,并且要注意在换挡时一定要欧姆调零.12、(1)(3)释放钩码A的时间与秒表开始计时时间不同步、空气阻力、滑轮与绳子摩擦力等都会造成误差【解析】
第一空.运动过程中的平均速度,又因为,因此,落地速度。第二空.如果机械能守恒,则,所以。第三空.空气阻力、滑轮阻力、释放钩码A的时间与秒表开始计时时间不同步等,都会造成误差。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)60N,竖直向下(1)11J(3)8s【解析】
(1)设物块B沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为v0,由机械能守恒定律得:代入数据解得:v0=5m/s在圆弧最低点C,由牛顿第二定律得:代入数据解得:F=60N由牛顿第三定律可知,物块B对轨道的压力大小:F′=F=60N,方向:竖直向下;(1)在传送带上,对物块B,由牛顿第二定律得:μmg=ma设物块B通过传送带后运动速度大小为v,有代入数据解得:v=4m/s由于v>u=1m/s,所以v=4m/s即为物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小,设物块A、B第一次碰撞后的速度分别为v1、v1,两物块碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:mv=mv1+Mv1由机械能守恒定律得:解得:物块A的速度为零时弹簧压缩量最大,弹簧弹性势能最大,由能量守恒定律得:(3)碰撞后物块B沿水平台面向右匀
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