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文档简介
2024.2025学年度高二(上)开学摸底模拟测试
物理
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答题前,务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡规定的位置上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡.匕对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡
皮擦干净后,再选涂其它答案标号。
3.答非选择题时,必须使用0.5亳米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上,
4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。
5.考试结束后,只将答题卡交何。
6.考试范围:必修二第2单元.第5单元选择性必修一第一、二单元
一、单项选择题:本题共7个小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,
只有一个选项符合题目要求。
1.下列说法中正确的是()
A.牛顿发现万有引力定律,并测得引力常量
B.万有引力定律适用于高速运动与微观也:界
C.两个质量不同的天体之间的引力大小是相等的
D.当人造地球卫星的发射速度达到11.2km/s时,卫星就逃出太阳系了
【答案】C
【解析】A.牛顿发现万有引力定律,卡文迪许测得引力常量,故A错误;
B.万有引力定律不适用于高速运动与微观世界,故B错误;
C.根据牛顿第三定律可知,两个质量不同的天体之间的引力大小是相等的,故C正确;
D.当人造地球卫星的发射速度达到U.2km/s时,卫星脱离了地球的束缚,但没有逃出太
阳系;要逃出太阳系,卫星的发射速度需要达到I6.7km/s,故D错误。
故选C。
2.2024年4月中下旬,太阳系中被称为“恶魔彗星”的庞士-布鲁克斯彗星即将到达近口点,
届时在视野良好的情况下可以通过肉眼观测到该彗星。如图所示,已知地球的公转轨道半
径为1AU(AU为天文单位),该彗星的运行轨道近似为椭圆,其近日点与远日点之间的距
离约为34AU,则这颗彗星绕太阳公转的周期约为()
恶魔慧星
地球
远日点
乂、太阳
近日
A.17年B.17JF7年
C.34年D.34庖年
【答案】B
【解析】设地球的轨道半径为与,公转周期为7],彗星的轨道半径为为,公转周期为小,
根据开普勒第三定律可知
币=守
其中
R,=\AU
凡=17AU
解得
7>17后年
B正确。
3.如图所示,下列有关生活中的圆周运动实例分析,说法正确的是(
、
A.汽车通过凸形桥的最高点时,处于失重状态
B.铁路的转弯处,通常要求外轨比内轨高,是利用轮缘与外轨的侧压力帮火车转弯
C.杂技演员表演“水流星”,当它通过最高点时处于完全失重状态,不受重力作用
D.脱水桶的原理是水滴受到的离心力大于受到的向心力,从而沿切线方向被甩出
【答案】A
【解析】A.根据圆周运动规律,汽车通过最高点时合外力提供向心力,方向竖直向下,
则汽车处于失重状态。故A正确;
B.铁路的转弯处,外轨比内轨高是利用火车自身重力和垂直轨道向上的支持力的合力提
供火车转弯所需的向心力,从而减少对轨道的侧向压力。故B错误;
C.完全失重状态是物体的加速度等于重力加速度,“水流星”在最高点时的加速度可能大
于也可能等于重力加速度,且''水流星"始终重力作用。故c错误;
D.脱水桶的原理是当转速逐渐增加时水滴受到的合外力不足以提供做圆周运动的向心
力,从而出现离心运动。离心力和向心力是效果力,不能说物体受到离心力、向心力。且
只有当指向圆心的合外力为。时,水滴才会沿切线方向甩出。故D错误。
故选Ao
4.带有1光滑圆弧轨道,质量为,〃的滑车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量也为
加的小球以速度出水平冲上滑车,到达某一高度后,小球又返回车的左端,则()
B.小球返回车的左端时,速度为g%
C.小球上升到最高点时,小车的速度为vo
D.小球在弧形槽上上升的最大高度为察
4g
【答案】D
【解析】AB.根据动量守恒定律得
〃7%=〃”乍+相匕求
根据机械能守恒定律得
JJJ
解得
簧原长位置运动时.,弹力变小时,物体所受回复力变大,A正确;
B.物体从最高处向最低处运动过程中,位移先减小后增大,振幅不变,B错误;
C.物体从最低点向平衡位置运动时,位移为正,速度为负,加速度为负,C错误;
D.根据机械能守恒定律,物体从最低处向最高处运动过程中,因为重力势能变大,则物
体的动能与弹簧的弹性势能之和一直减小,D错误。
故选Ao
6.2024年4月3日,我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将遥感四十
二号01星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功.遥感卫星发射过程如
图所示,轨道I为近地圆凯道、半径为R】(认为近地圆轨道半径等于地球半径),轨道II为
椭圆轨道,轨道III为预定员I轨道、半径为Rz,P、。两点为轨道间的相切点.该卫星在轨道
in上运行的周期为引力常量为G,根据题干条件可知,以卜.说法正确的是()
A.地球的质量为生孥
GT2
B.卫星在轨道I的线速度大小大于在轨道in的线速度大小
C.卫星在轨道I的加速度大小小于在轨道in的加速度大小
D.卫星在轨道n上运行过程中,Q点的机械能大于P点的机械能
【答案】B
【解析】A.在轨道III根据
「Mm4乃2
G密=加亍%
可得地球的质量为
4,耳
M=
GT2
选项A错误;
B.根据
_Mmv2
G——=ni——
rr
可得卫星在轨道i的线速度大小大于在轨道in的线速度大小,选项B正确;
c.根据
—Mm
G——=ma
r~
GM
a=—
可知,卫星在轨道i的加速度大小大于在轨道in的加速度大小,选项c错误;
D.卫星在轨道II上运行过程中,只有地球引力做功,机械能守恒,则Q点的机械能等于
尸点的机械能,选项D错误。
故选B。
7.如图所示,电风扇的叶片匀速旋转时将空气以速度-向前排开,叶片旋转形成的圆的面
积为S,空气密度为外下列说法正确的是()
A」时间内通过叶片的空气质量为〃S,
B.空气对叶片的推力为pS/
C.若仅将叶片面积增大为2S,则空气对叶片的压强变为原来的一半
D.单位时间内流过叶片的空气的动能为:pS—
【答案】B
【解析】A.1时间内叶片排开空气的质量为=
故A项错误;
B.由动量定理可得
Ft=mv—O
解得叶片匀速旋转时,空气受到的推力为
F=pSv2
根据牛顿第三定律可知,空气对叶片的推力为0S/,故B项正确;
C.空气对叶片的压强为
n尸,
P=—=pv~
所以若仅将叶片面积增大为2S,则空气对叶片的压强不变,故C项错误:
D.单位时间,则时间为Is,所以其单位时间内通过叶片的空气为
7%=pSv
单位时间内流过叶片的空气的动能为
故D项错误。
二、多项选择题:本题共3个小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,
有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.如图甲,以。点为平衡位置,弹簧振子在A、3两点间做简谐运动,图乙为这个弹簧振
子的振动图像。下列说法正确的是()
B
甲
A.弹簧振子的振动方程为x=O.O5sin(O.8/)m
B.在,=0.4s与1=0.8s两个时刻,弹簧振子的速度相同
C.在,=O.ls时,弹簧振子的位移大小为
2
D.在,=0.3s与/=0.5s两个时刻,弹簧振子的弹性势能相等
【答案】CD
【解析】A.弹簧振子的振动方程为
x=Asin—t=0.05sin(2.5m)m
选项A错误;
B.在/=0.4s与,=0.8s两个时刻,弹簧振子的速度大小相同,方向相反,选项B错误:
C.在f=O.ls时,弹簧振子的位移大小为
x=5sin(2.5^xO.l)cm=^^-cm
选项C正确;
D.由图像可知,在,=0,3s与/=().5s两个时刻,弹簧的形变量相等,则弹簧振子的弹性
势能相等,选项D正确。
故选CD。
9.中国志愿者王跃参与了人类历史上第•次全过程模拟从地球往返火星的试验“火星-
500”。假设将来人类一艘飞船从火星返回地球时,经历如图所示的变轨过程,卜.列说法正
确的是()
轨道in..........
....
//'轨道旷1一;
[Q[轨道I(P
'、"一一'二湾
■■■■■一一■•・■■Z
A.飞船在轨道I上运动时在P点的速度小于在轨道11上运动时在P点的速度
B.飞船分别在轨道I、II、III上运动时,在轨道I上运行周期最长
C.若轨道I贴近火星表面,己知万有引力常量为G,测出飞船在轨道I上运动的周期,就
可以推知火星的密度
D.飞船在轨道I上运动到。点时的加速度小于飞船在轨道II上运动到P点时的加速度
【答案】AC
【解析】A.飞船从轨道I到轨道II需要在尸点加速,则飞船在轨道1上运动时,在P点
的速度小于在轨道H上运动时在P点的速度,故A正确;
B.由开普勒第三定律可知
椭圆轨道的半长轴越长,周期越长,故轨道in上运行时时周期最长,故B错误;
C.若轨道I贴近火星表面,已知万有引力常量为G,测出飞船在轨道I上运动的周期
根据
2
厂Mm4兀八
G——=m——R
R2T2
M
F
3
解得火星的密度
3兀
p=-----7
GT1
故C正确;
D.根据
_Mm
G——=ma
R2
得
GM
。二^-
r
可知,飞船在轨道I上运动到P点时的加速度等于飞船在轨道II上运动到P点时的加速
度,故D错误。
故选AC。
10.如图所示,以u=4nVs的速度顺时针匀速转动的水平传送带,左端与粗糙的弧形轨道
平滑对接,右端与光滑水平面平滑对接。水平面上有位于同一直线上、处于静止状态的4
个相同小球,小球质量=().6kg。质量〃z=0.2kg的物体从轨道上高〃=2.0m的P点由
静止开始下滑,滑到传送带上的A点时速度大小%=6m/s;物体和传送带之间的动摩擦
因数〃:0.5,传送带48之间的距离L=2.0m。物体与小球、小球与小球之间发生的都是
弹性正碰,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()
L
A.物体从0点下滑到A点的过程中,克服摩擦力做的功为0.2J
B.物体第一次与小球碰撞后,在传送带上向左滑行的最大距离为0.4m
C.物体最终的速度大小为0.25m/s
D.物体第•次与小球碰撞后的整个过程,物体与传送带产生的摩擦热为3J
【答案】BC
【解析】A.物体由P到A的过程,根据动能定理可得
tn^h-Wf
解得克服摩擦力做的功为
叱=0.4J
故A错误;
B.物体滑上传送带后,在滑动摩擦力作用下匀减速运动,加速度大小为
=jug=5m/s2
m
物体减速至与传送带速度相等时,所用的时间为
v-v6-4八,
/.=--n---=-----s=0.4s
1a5
物体匀减速运动的位移为
5.=V°+VI.=x0.4m=2.0m=L=2.0m
12162”
故物体与小球1碰撞前的速度为
v=4m/s
物体与小球I发生弹性正碰,设物体反弹回来的速度大小为的匕,小球1被撞后的速度大
小为〃I,由动量守恒和机械能守恒可得
tnv=-/nVj+/叫)〃]
121212
5""="匕+*M
解得
V)=gu=2m/s,〃]=:□=2m/s
物体被反弹回来后,在传送带上向左运动过程中,由运动学公式得
0-匕2=-las
解得物体第一次与小球碰撞后,在传送带上向左滑行的最大距离为
s-0.4m
故B正确;
C.由于小球质量相等,且发生的都是弹性正碰,碰撞后它们之间将进行速度交换。物体
笫•次返回还没到传送带左端速度就减小为零,接下来将再次向右做匀加速运动,直到速
度增加到匕,再跟小球I发生弹性正碰,同理可得,第二次碰后,物体和小球的速度大小
分别为
以此类推,物体与小球1经过〃次碰撞后,他们的速度大小分别为
由于总共有4个小球,可知物体第1个小球一共可以发生4次碰撞,则物体最终的速度大
小为
rn4八
v4=—x4m/s=0.25m/s
故C正确;
D.物体第一次与小球I碰撞后的整个过程,在传送带上相对传送带的路程为
故物体与传送带间产生摩擦热为
Q=umg氐-6J
故D错误。
故选BCO
三、实验题:本题共2个小题,共14分。
11.实验课中,同学们用单摆测量当地的重力加速度,实验装置如图1所示。
(选填“图2”或“图3”)悬挂方式较好。
(2)实验中,某同学用主尺最小分度为1mm,游标尺上有20个分度的游标卡尺测量金属
球的直径,结果如图4所示,读出小球直径为cm。
(3)用秒表测量单摆的周期。当单摆振动稳定且到达最低点时开始计时并记为〃=0,单
摆每经过最低点记一次数,当数到〃=50时秒表的示数为35.3s,该单揉的周期是7=
s(结果保留三位有效数字)。
(4)某同学测量5种不同摆长与单摆的振动周期的对应情况,并将记录的结果描绘在如图
5所示的坐标系得到〃_乙图线。由图像可知重力加速度g=m/s2o(结果保留三
【答案】(1)图3(2)2.240(3)1.41(4)9.86
【解析】(1)实验过程有两组同学分别用了图2、图3的两种不同方式悬挂小钢球,图2
中单摆摆动时摆长会发生变化,则图3悬挂方式较好。
(2)20分度游标卡尺的精确值为0.05mm,由图可知小球直径为
2.2cm+0.05mmx8=2.240cm
(3)单摆的周期是
t35.
「r二口
2
(4)根据
由图像可知
4/4.0,
---=——=4
g1.0
解得
^=9.86m/s2
12.如图甲所示为向心力演示仪,某同学探究小球做圆周运动所需向心力的大小?与质量
机、角速度s和半径「之间的关系。长槽的A、B处和短槽的C处分别到各自转轴中心距
离之比为1:2:1,该同学设计了如图乙所示的三种组合方式,变速塔轮自上而下每层左右
半径之比分别为1:1、2:1和3:1°
(1)本实验的目的是探究向心力的大小户与小球质量加、角速度①和半径,•之间的关
系,实验中采用的实验方法与下列哪些实验是相同的:
A.探究两个互成角度的力的合成规律
B.探究平抛运动的特点
C.探究加速度与物体受力、物体质量的关系
(2)在某次实验中,探究向心力的大小与半径的关系,则需要将传动皮带调至第
层塔轮(选填“一”、“二”或"三”
(3)按(2)中正确选择后,两次以不同的转速匀速转动手柄,左、右测力筒露出等分标
记如图所示。则向心力大小”与球做圆周运动半径「的关系是,
角速度幼时两测力筒角速度牡时两测力筒
A.尸与户成反比B./与产成正比
C.尸与,•成反比D.尸与r成正比
(4)在另一次实验中,把两个质量相等的钢球放在A、C位置,传动皮带位于第二层,转
动手柄,当塔轮匀速转动时,左右两标尺露出的格子数之比约为
A.2:1B.8:1C.1:2D.1:4
【答案】(DC(2)(3)D(4)D
【解析】(1)本实验的目的是探究向心力的大小尸与小球质量〃?、角速度①和半径r之间
的关系,采用的实验方法是控制变最法。
A.探究两个互成角度的力的合成规律,采用的实验方法是等效替代法,故A错误;
B.探究平抛运动的特点,采用的是等效思想,故B错误;
C.探究加速度与物体受力、物体质量的关系,采用的实验方法是控制变量法,故C正确;
故选C。
(2)在某次实验中,探究向心力的大小与半径的关系时,应保持两小球质量〃?、角速度①
相同,则需要将传动皮带调至第一层塔轮。
(3)角速度为©、02时,左、右测力筒露出的格子数之比均为2:1,左右两标尺露出的
格子数之比表示向心力的比值,且8处、C处分别到各自转轴中心距离之比为2:1,可知
尸与r成正比。
故选D。
(4)在另一次实验中,把两个质量相等的钢球放在A、。位置,贝h"、/■相同,传动反带
位于第二层,角速度比值为
coA:a)c=R2:2R2=1:2
根据向心力公式
F-rnarr
当塔轮匀速转动时,左右两标尺露出的格子数之比表示向心力的比值,左右两标尺露出的
格子数之比约为
nA:nc=打:耳=0;:母=1:4
故选Do
四、计算题:本题共3个小题,共40分。
13.我国航天技术飞速发展,设想数年后宇航员登上了某星球表面,宇航员从距该星球表面高
度为h处,自由释放一小球,测得落地时间为t,已知该星球半径为R,引力常量为Go求:
(1)该星球表面的重力加谏度:
(2)该星球的质量及第一宇宙速度。
r竺。2万2hR242Rh
【答案】(I)g=r;(2)M=...-,v=-----
vGrt
【解析】(1)小球做自由落体运动
,1、
八二y
解得
2/?
8=~
r
(2)根据黄金代换式
厂Mm
G—=mg
K
解得
Gr
根据牛顿第二定律得
-MmV
G——=m—
所以该星球的第一宇宙速度v=上*
14.一粗糙的圆锥体可绕其轴线做圆周运动,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角
为0=53。,现于锥面上放一个石块,石块与锥面间的动摩擦因数〃=。.8,石块与圆锥体
顶点O的距离L=3m,石块的质量为m=2kg,石块可看作质点,设最大静摩擦力等于
滑动摩擦力。重力加速度g=10m/s2,sin530=0.8,cos53°=0.6o求:
(1)若圆锥体与石块均静止,石块受到锥面的摩擦力大小;
(2)若石块与圆锥体一起以角速度口=Q2rad/s绕轴线做匀速圆周运动,石块受到锥面的
摩擦力大小。
【答案】(1)12N;(2)1
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