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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页广东佛山市顺德区某中学2025-2026学年高一(下)期末物理试卷一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.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.图甲中汽车通过最高点时要减速是为了防止爆胎
B.图乙中脱水桶甩出的水滴受到离心力的作用
C.图丙中实验现象可以说明平抛运动在竖直方向分运动的特点
D.图丁中如果火车行驶速度超过轨道设计的规定速度,轮缘会挤压内轨2.如图所示,A、B两篮球从相同高度以相同方向抛出后直接落入篮筐,两球从抛出到落入篮筐过程中,下列判断正确的是(
)
A.两球在最高点加速度都为零 B.两球运动的最大高度相同
C.两球抛出时的初速度大小相等 D.两球速度变化量的方向始终竖直向下3.如图所示,乒乓球在水平桌面上匀速运动,不计阻力。在与乒乓球路径相垂直的方向上放一个纸筒(直径略大于乒乓球的直径),当乒乓球经过筒口的正前方时,沿球与筒口连线方向水平吹球,下列说法正确的是(
)
A.乒乓球仍沿原方向做直线运动 B.乒乓球能沿吹气方向进入纸筒
C.乒乓球将会运动至纸筒左侧 D.乒乓球将会运动至纸筒右侧4.2025年5月29日,天问二号成功发射,我国开启跨时代的小行星2016HO3探测与采样返回之旅。探测完小行星后主探测器还会飞往主带彗星311P开展绕飞探测,累计历时10年。天问二号轨道简化如图,I轨、Ⅲ轨为圆轨道,以下说法正确的是(
)
A.天问二号发射速度必须大于16.7km/s
B.天问二号在Ⅲ轨的绕行速度大于I轨的绕行速度
C.天问二号可在进入Ⅲ轨后加速飞行与311P汇合后开展绕飞
D.天问二号在Ⅱ轨经过Q点时的加速度等于在Ⅲ轨经过Q点时的加速度5.某电场的电场线和等势线分布如图,其中实线和虚线分别表示电场线和等势线,已知c点处的电势为0,相邻两等势线间的电势差均为0.4V,则(
)
A.a点电势比c点电势高
B.a点电场强度比c点电场强度小
C.电子在b处具有的电势能为−0.4eV
D.将一电子从a点移到c点,电势能减少4eV6.在航模比赛中,某同学操控无人机从地面由静止竖直向上起飞后,按指定路线运送物资,已知质量为6kg的物资在无人机拉力作用下竖直上升20m后,沿水平方向匀加速移动15m,加速度大小为1m/s2。若忽略空气阻力,取g=10m/sA.上升过程中,物资始终处于超重的状态
B.整个过程中,物资动能的增加量为120J
C.整个过程中,物资机械能的增加量为1200J
D.整个过程中,无人机所消耗的能量大于物资的机械能的增加量7.如图所示,某同学手握球筒底部,使其在竖直面内绕手肘O点做圆周运动,试图用此方法“甩”出球筒中剩余的羽毛球,R为羽毛球与手肘O点间的距离,若羽毛球与球筒间的最大静摩擦力为球重力的k倍(k>1),不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是(
)
A.羽毛球有可能被甩出,因为它受到离心力作用
B.增大羽毛球与球筒之间的摩擦,有助于羽毛球被甩出
C.角速度相同条件下,羽毛球越靠近球筒底部越难与球筒发生相对滑动
D.若运动至竖直位置时角速度为k+1二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.图甲是某市区中心的环岛路,可以简化为图乙。假设汽车与路面的动摩擦因数相同,当A,B两车以大小相等的线速度绕环岛运动时,下列说法正确的是(
)
A.A、B两车的向心加速度大小相等
B.A车的角速度比B车的角速度小
C.A车所受的合力大小可能比B车所受的合力大
D.若两车逐渐增加相同的线速度,A车更容易侧滑9.国产科幻大片《流浪地球2》中的“太空电梯”给观众带来了强烈的视觉震撼。如图所示,“太空电梯”由地面基站、缆绳、箱体、同步轨道上的空间站和配重组成,缆绳相对地面静止,箱体可以沿缆绳将人和货物从地面运送到空间站,下列说法正确的是(
)
A.地面基站可以建设在青藏高原上
B.配重的线速度小于同步空间站的线速度
C.箱体在上升过程中受到地球的引力越来越小
D.配重还受到缆绳的拉力,所以做圆周运动的向心力大于它本身受到的万有引力10.某“复兴号”动车质量为m=8.5×104kg,由静止开始以加速度a=2m/s2匀加速启动,经时间t达到额定功率P=8.0×103kWA.动车匀加速行驶时的合外力为1.7×105N
B.动车匀加速行驶时的牵引力为1.7×105N
C.动车行驶过程中所受到的阻力为三、实验题:本大题共2小题,共18分。11.使用向心力演示仪可探究向心力大小与角速度、运动半径、质量的关系,其构造如图1所示,简化示意图如图2所示。挡板B、C到转轴距离为R,挡板A到转轴距离为2R,塔轮①④半径相同。(1)探究向心力的大小与角速度的关系,可将传动皮带套在②⑤塔轮上,将质量相同的小球分别放在挡板
处(选填“A和C”或“B和C”);(2)探究向心力的大小与运动半径之间的关系,应将皮带套在
塔轮上(选填“①④”、“②⑤”或“③⑥”);(3)某兴趣小组用如图3所示的装置与传感器结合来验证向心力的表达式。细线绕过固定于悬臂转轴处的定滑轮,两端分别连接置于悬臂滑槽中的金属块(金属块所受摩擦力可以忽略)和力传感器,悬臂的另一端安装了竖直的挡光杆,力传感器和光电门固定在实验器的支座上。实验时用手拨动悬臂使其绕轴做圆周运动,实时测量悬臂转动的角速度和金属块所受向心力的大小。回答下列问题:a、挡光杆通过光电门的时间为Δt,挡光杆的挡光宽度为d,挡光杆做圆周运动的半径r,据此可计算出金属块做圆周运动的角速度,此角速度的表达式为ω=
;b、为了进一步明确金属块所受向心力F和角速度ω的关系,可以作向心力F与
关系的图像,该图像为线性图像,更容易观察;c、图4中取①、②两条曲线为相同半径、不同质量下的向心力F与角速度ω的关系图线,由图可知曲线①对应的金属块质量
(填“大于”或“小于”)曲线②对应的金属块质量。12.某同学在实验室用如图1所示的装置验证机械能守恒定律,利用打点计时器记录重物自由下落的运动过程。用天平测出重物的质量为m,请回答下列问题:(1)下列实验操作和数据处理正确的是
。(填字母代号)A.实验中应选择密度大、体积小的重物B.打开打点计时器前,应提住纸带上端使纸带竖直C.为在纸带上打下尽量多的点,应释放重物后迅速接通打点计时器电源D.为测量打点计时器打下某点时重锤的速度v,先测量该点到O点的距离h,再根据公式v=2gh计算,其中(2)该同学在实验中得到的纸带如图2所示,选取纸带上打出的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A点到起点O的距离为s0,A、C两点间的距离为s1,C、E两点间的距离为s2,使用的交变电源的周期为T。已知当地的重力加速度为g,则打点计时器打C点时重物的动能为Ek=
,打点计时器在打O点和C点的这段时间内重物的重力势能的减少量为Δ(3)该同学设计另一种验证机械能守恒定律的装置如图3所示。将直径为d的小球通过细线系在固定点上,使小球可以在竖直平面内做圆周运动。调节小球的释放位置,记录小球释放时球心到光电门中光信号的竖直高度h,并将其无初速度释放。当小球经过光电门时,光电门可以记录小球遮挡光信号的时间t。改变小球的释放位置,重复上述步骤,得到多组竖直高度h和对应时间t的数据。若小球向下摆动的过程中机械能守恒,则描绘以h为横坐标、以1t2为纵坐标的图像,在误差允许范围内可以得到一条倾斜的直线,该图线的斜率k=
(用d、g表示)四、计算题:本大题共3小题,共36分。13.如图,静止于A处的离子,经电压为U的加速电场加速后,沿图中圆弧虚线通过静电分析器,从P点垂直CN进入矩形区域的有界匀强电场DCNQ,电场方向水平向左。静电分析器通道内有均匀辐向分布的电场,已知圆弧所在处场强大小为E0,方向如图所示,圆弧所对的圆心在CN边界的O点,且PO=QN=2NO;离子质量为m、电荷量为q,离子重力不计。试确定(1)离子经过加速电场刚进入静电分析器时的速度;(2)若离子在静电分析器中运动的轨迹为一圆弧,如图,则此圆弧的半径R为多大?(3)若离子进入匀强电场后,粒子恰好打在Q点,确定此匀强电场的场强E。
14.如图所示,半径R=0.4m的光滑14圆弧轨道AB固定在竖直平面内,轨道的最低点B的切线水平。右侧的光滑水平面上紧挨着B点静止一平板小车,其质量M=2kg,长度l=2.5m,小车的上表面与B点等高、距地面的高度h2=0.2m。质量m=1kg的小物块(可视为质点)从圆弧轨道最高点A正上方h1=0.4m处由静止释放,恰好从A点进入圆弧轨道,之后滑上平板小车。已知小车上表面与小物块间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度大小(1)小物块滑到轨道B点时对轨道的压力大小;(2)摩擦力对小物块做的功;(3)当小物块刚着地时,小物块到小车右端的距离。15.如图所示,半径为R=3m的四分之一光滑圆弧轨道BC固定在竖直面内,圆弧轨道的最低点与水平面相切于B点。质量为m=1kg的小物块从水平面上的A点开始始终受斜向右上方、与水平面夹角为θ=30∘的恒力F,使物块从静止开始运动。已知F=mg,物块与水平面间的动摩擦因数为32,A点到B点间的距离为2R,重力加速度g大小取(1)物块在水平面上运动到B点的速度大小;(2)物块从A运动到B的时间;(3)物块在圆弧面上运动的最大动能及此时距离水平面AB的高度h。
1.【答案】C
2.【答案】D
3.【答案】C
4.【答案】D
5.【答案】D
6.【答案】D
7.【答案】C
8.【答案】CD
9.【答案】CD
10.【答案】ACD
11.【答案】B和C①④dω小于
12.【答案】ABm(mg(2g
13.【答案】(1)
2qUm
;(2)
2UE014.【答案】解:(1)小物块从释放到B点过程,根据机械能守恒有mg(R+h1)=12mvB2
解得vB=4m/s
小物块在B点有FN−mg=mvB2R
联立解得小物块在B点受到的支持力大小FN=50N
根据牛顿第三定律,小物块对轨道的压力大小为50N。
(2)小物块滑上小车后,根据牛顿第二定律可知,m、M加速度大小分别为a1=μmgm=2m/s2,a2=μmgM=1m/s2
设
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