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2026年人教版高一第二学期物理期末高考接轨模拟试卷(附答案可下载)

一、单项选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.某同学从阳台以5m/s的水平初速度抛出一个小石子,阳台距地面的高度为1.25m,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s²,则小石子落地时的速度大小为()A.5√2m/sB.5√3m/sC.10m/sD.15m/s2.汽车以恒定速率通过拱桥的最高点时,下列说法正确的是()A.汽车对拱桥的压力等于自身重力B.汽车的向心力由重力和桥的支持力的合力提供C.汽车的向心力由重力提供D.汽车的向心加速度方向竖直向下,大小为g3.地球的同步卫星距地面的高度约为地球半径的6倍,已知地球表面的重力加速度为g,则同步卫星的向心加速度大小约为()A.g/6B.g/7C.g/36D.g/494.一个质量为1kg的物体从倾角为30°的光滑斜面顶端由静止滑下,斜面长2m,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s²,物体滑到斜面底端时的动能为()A.5JB.10JC.20JD.40J5.关于曲线运动,下列说法正确的是()A.曲线运动的加速度一定变化B.曲线运动一定是变速运动C.曲线运动的速度方向与加速度方向可能在同一直线上D.做曲线运动的物体,合外力一定是变力6.假设月球是一个质量均匀的球体,其表面的重力加速度为g月,月球的半径为R,则月球的密度ρ约为(引力常量为G)()A.3g月/(4πGR)B.g月/(4πGR)C.g月/(2πGR)D.3g月/(2πGR)7.一个质量为2kg的物体在水平拉力作用下,沿水平地面匀速前进,速度大小为5m/s,若撤去拉力后,物体滑行10m后停止,则滑行过程中物体克服摩擦力做的功为()A.25JB.50JC.75JD.100J8.用一根长度为L的轻绳拴着一个质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动,小球恰好能通过最高点,则小球在最高点的速度大小为()A.√(gL/2)B.√(gL)C.√(2gL)D.√(5gL)二、多项选择题(本题共4小题,每小题6分,共24分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分)9.关于平抛运动,下列说法正确的是()A.平抛运动是匀变速曲线运动B.平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动C.平抛运动的落地时间由初速度和高度共同决定D.平抛运动的水平位移由初速度决定,与高度无关10.关于圆周运动的向心力,下列说法正确的是()A.向心力是根据力的作用效果命名的B.向心力一定是物体受到的合力C.做匀速圆周运动的物体,向心力大小不变,方向始终指向圆心D.做非匀速圆周运动的物体,向心力不指向圆心11.关于万有引力定律的应用,下列说法正确的是()A.可以用万有引力定律计算地球的质量B.可以用万有引力定律计算月球的质量C.同步卫星的轨道平面一定与赤道平面重合D.两颗靠得很近的行星之间会相互吸引,所以它们不会绕太阳运动12.关于机械能守恒,下列说法正确的是()A.只有重力做功,物体的机械能一定守恒B.物体做匀速直线运动,机械能一定守恒C.物体所受的合外力为零,机械能一定守恒D.物体除了重力和弹簧弹力外,不受其他力或其他力做功之和为零,物体的机械能一定守恒三、实验题(本题共2小题,共18分)13.(8分)在“研究平抛运动”的实验中,某同学记录了平抛运动轨迹上的三个点A、B、C,已知相邻两点的水平距离均为0.2m,竖直距离分别为0.1m和0.2m,重力加速度g取10m/s²,则:(1)平抛运动的初速度大小为______m/s;(2)抛出点到A点的竖直距离为______m。14.(10分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量为m的重锤从高处自由下落,打出的纸带如图所示(相邻计数点时间间隔为T),测得计数点1、2、3间的距离分别为x1、x2,则:(1)若选择计数点2来验证机械能守恒,计算其速度的表达式为v2=______;(2)重锤下落过程中机械能守恒的表达式为______(用题中所给字母表示,重力加速度为g)。四、计算题(本题共2小题,共40分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,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)15.(20分)如图所示,一个质量为0.5kg的小球从光滑水平台面边缘以v0=4m/s的水平速度抛出,水平台面距地面的高度h1=0.8m,小球落地后与地面的碰撞时间极短,碰撞后反弹的速度大小与碰撞前相等,反弹后进入一个竖直放置的光滑圆轨道,圆轨道的半径R=0.2m,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s²。求:(1)小球落地时的速度大小;(2)小球与地面碰撞后反弹的速度大小;(3)小球能否通过圆轨道的最高点,若能,求小球在圆轨道最高点对轨道的压力大小;若不能,求小球脱离圆轨道的位置与圆心连线和竖直方向的夹角。16.(20分)宇航员在某星球表面做了一个实验:将一个质量为1kg的小球从该星球表面某一高度以10m/s的初速度竖直上抛,经过2s后小球落回抛出点。已知该星球的半径为地球半径的1/4,地球表面的重力加速度为g地=10m/s²,万有引力常量为G,忽略星球自转的影响。求:(1)该星球表面的重力加速度g星;(2)该星球的质量M星;(3)若在该星球表面发射一颗近地卫星,求该卫星的环绕速度大小。参考答案:一、单项选择题1.A解析:竖直方向自由落体h=½gt²,t=√(2h/g)=√(2×1.25/10)=0.5s,竖直分速度vy=gt=5m/s,落地速度v=√(v0²+vy²)=√(25+25)=5√2m/s。2.B解析:汽车过拱桥最高点时,向心力由重力与桥支持力的合力提供,mg-N=mv²/r,N<mg,向心加速度a=v²/r<g,方向竖直向下。3.D解析:同步卫星轨道半径r=7R(R为地球半径),由GM=gR²及万有引力提供向心力得a=GM/r²=gR²/(7R)²=g/49。4.B解析:斜面光滑机械能守恒,动能等于重力势能减少量,Ek=mg×(h斜面×sin30°)=1×10×(2×0.5)=10J。5.B解析:曲线运动速度方向一定变化,故为变速运动;加速度可恒定(如平抛),速度与加速度一定不共线,合外力可为恒力。6.A解析:月球表面重力等于万有引力,mg月=GMm/R²,月球质量M=ρ×(4/3)πR³,联立得ρ=3g月/(4πGR)。7.A解析:撤去拉力后动能全部转化为克服摩擦力做功,Wf=½mv²=0.5×2×5²=25J。8.B解析:竖直圆周运动恰好过最高点时重力提供向心力,mg=mv²/L,得v=√(gL)。二、多项选择题9.AB解析:平抛运动加速度恒定为g,是匀变速曲线运动,可分解为水平匀速、竖直自由落体;落地时间由高度决定,水平位移由初速度和高度共同决定。10.AC解析:向心力是效果力,匀速圆周运动中向心力为物体所受合力,大小不变、始终指向圆心;非匀速圆周运动的向心力仍指向圆心,是合力的径向分力。11.AC解析:利用近地卫星可计算地球质量,同步卫星轨道平面必与赤道平面重合;月球质量需绕月卫星计算,行星受太阳引力绕太阳运动。12.AD解析:机械能守恒条件为只有重力或弹簧弹力做功;匀速直线运动若受摩擦力(如匀速下落)机械能会减少;合外力为零时机械能不一定守恒;除重力、弹力外其他力做功和为零时机械能守恒。三、实验题13.(1)2解析:竖直方向连续相等时间位移差Δy=0.2-0.1=0.1m,由Δy=gT²得T=0.1s,水平初速度v0=x/T=0.2/0.1=2m/s;(2)0.0125解析:B点竖直速度vBy=(0.1+0.2)/(2T)=1.5m/s,A点竖直速度vAy=vBy-gT=0.5m/s,抛出点到A点竖直距离yA=vAy²/(2g)=0.0125m。14.(1)(x1+x2)/(2T)(2)½[(x1+x2)/(2T)]²=gx1解析:计数点2的速度为1、3点的平均速度;验证机械能守恒即动能增加量等于重力势能减少量。四、计算题15.解:(1)小球平抛竖直方向h1=0.8m,由vy²=2gh1得vy=4m/s,落地速度v=√(v0²+vy²)=√(16+16)=4√2m/s;(2)碰撞后反弹速度大小等于落地速度大小,即v弹=4√2m/s;(3)小球恰好过圆轨道最高点的最小速度vmin=√(gR)=√2m/s,反弹后小球到圆轨道最低点机械能守恒,½mv弹²=½mv低²,到最高点时½mv高²=½mv低²-mg×2R,代入数值得v高=√24m/s>√2m/s,能通过;最高点向心力由重力和轨道压力提供,N+mg=mv高²/R,得N=0.5×(24/0.2-10)=55N,由牛顿第三定律,小球对轨道压力大小为55N,方向竖直向下。16.解:(1)竖直上抛总时间t=2v0/g星,代入t=2s、v0=10m/s,得g星=2v0/t=10m/s²;(2)星球表面重力等于万有引力,mg星=GM星m/R星²,得M星=

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