内容正文:
高一下学期 6月月考物理答案
11、0.174 0.176 在误差允许范围内,重物下落的机械能守恒 (每空两分)
12、(1)A (2)ACD (少选给 1 分) (3)偶然误差 (4)A (每空两分)
13、满分 10分 (1)7mg,方向竖直向下 (2) 1
2
mgR
(1)根据牛顿第二定律有
2
0
N
vF mg m
R
( 2 分)
解得 N 7F mg (1分)
根据牛顿第三定律可得(1分),小球在最低点时对金属环的压力大小为 7mg,
方向竖直向下(1分)
(2)当小球运动到环的最高点时与环恰无作用力,则
2vmg m
R
(2 分)
小球从最低点运动到最高点的过程,根据动能定理可得
2 2
0f
1 12
2 2
mg R W mv mv
克 (2分)
联立可得 f
1
2
W mgR克 (1分)
14.满分 12分 (1)8 N s (2)24J (3) 4m/s
(1)小球 P从A点运动到C点的过程中
由机械能守恒得 21
2 C
mg h R mv ( 2 分)
据动量定理有 CI mv (1 分)
代入数据解得 8 N sI (1 分)
(2)当 P、Q两球共速时,弹簧具有的弹性势能最大,令共同速度为 v,规定水
平向右为正方向
由 P、Q两球组成的系统动量守恒得 Cmv M m v (1分)
根据机械能守恒定律有 2 2 pmax
1 1
2 2C
mv M m v E ( 2 分)
代入数据解得 pmax 24 JE (1分)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C B D D C D AB BC ABC
(3)当弹簧恢复原长时,小球Q获得的速度最大
根据动量守恒有 1 2Cmv mv Mv (1 分)
根据能量守恒有
2 2 2
1 2
1 1 1
2 2 2C
mv mv Mv ( 2分)
代入数据解得 2 4 m / sv (1分)
15、第 1问 5分,第 2问 5分,第 3问 8分
2 分
2 分
1 分
2 分
2 分
1 分
2 分1 分
1 分
2 分
1 分
1分
1 分
高一年级下学期 6月月考 物理学科试卷 第 1 页 共 3 页
2024—2025 学年度高一下学期 6 月月考
物理试卷
注:卷面分值:100分 时间:75分钟
出题人:乔美玉 审题人:时亚静
一、选择题(本题共 10 小题,共 46 分.在每小题给出的 4 个选项中,第 1~7 题只有
一项符合题目要求,每小题 4分;第 8~10 题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)
1、 在科学发展过程中,许多科学家作出了巨大贡献,以下说法正确的是( )
A. 元电荷 e 的数值最早是由物理学家库仑测得的
B. 第谷根据开普勒的天文观测数据发现了行星运动的三个定律
C. 爱因斯坦发现了万有引力定律
D. 卡文迪什通过实验测量出了万有引力常量
2、某同学将一小石块从高 h 处以初速度 0
v
,方向与水平成θ角,斜向上抛出后落于地面上,水
平射程为 x,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.落地时的动能与抛射角θ的取值有关
B.保持其他条件不变,仅将抛射角变为 斜向下抛出,小石块的水平
射程仍为 x
C.落地时重力的功率与抛射角θ的取值有关
D.保持其他条件不变,仅调整初速度为 02v 时,小石块的水平射程变为 2x
3、2025 年 1 月 16 日,地球恰好运行到火星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线,此现象被
称为“火星冲日”。火星和地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动,火星与地球
绕太阳运动的周期之比约为3 3 : 2 2,如图所示。根据以上信息可以得出( )
A.火星与地球的公转轨道半径之比约为 3 : 2
B.火星与地球绕太阳公转的向心加速度大小之比约为 4∶9
C.火星与地球相距最远时,两者的相对速度最小
D.火星与地球表面的自由落体加速度大小之比约为 4∶9
4、滑雪是深受年轻人喜欢的运动项目之一,滑雪过程可简化为如图所示。斜面与水平面平滑连
接,质量为m的游客从高度为 h的斜坡顶端无初速度滑下,并运动到水平面上的A点停下。假
设游客与斜面、水平面间的动摩擦因数均为 ,OA x ,下列说法正确的是( )
A. 游客沿斜面下滑过程中机械能守恒
B. 游客沿斜面下滑过程中重力的瞬时功率大小不变
C. 游客下滑高度 h一定时,斜面倾角越大,水平距离 x越大
D.水平距离
hxOA
5、一质量为 0.6kgm 的篮球从离地面高为 5mH 处自由下落,与地面碰撞后反弹的最大离地
高度为 3.2mh 。已知篮球从开始下落到反弹至最高点所用的时间为 2s,重力加速度 g 取
210m / s ,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.篮球与地面碰撞前后动量变化量的大小为1.2kg m / s
B.整个运动过程中篮球重力的冲量大小为16N s
C.碰撞时篮球对地面的平均作用力大小为 48N
D.整个运动过程中篮球损失的机械能为 10.8J
6、如图,真空中,a、b、c三处分别固定电荷量为+q、-q、+q 的三个点电荷。已知静电力常量
为 k,ab=bc= l,∠abc=120°。则 b 处点电荷受到 a、c两处点电荷的库仑力的合力大小为( )
A.
2
2
3kq
l B.
2
2
3kq
l C.
2
2
kq
l D.
2
2
3
2
kq
l
7、陶瓷是以粘土为主要原料以及各种天然矿物经过粉碎混炼、成型和煅烧制得的材料以及各种
制品。如图所示是生产陶瓷的简化工作台,当陶瓷匀速转动时,台面上掉有陶屑,陶屑与桌面
间的动摩因数处处相同(台面够大),则( )
A.离轴 OO´越远的陶屑质量越大
B. 离轴 OO´越近的陶屑质量越小
C. 只有平台边缘有陶屑
D.离轴最远的陶屑距离不会超过某一值
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8、下图是我们在学习平抛运动中做过的实验,A、B 是两个完全相同的钢球。若忽略空气阻力,
当小锤完成敲击后,下列对两小球的判断正确的是( )
A.从敲击后到两个钢球落地,两个钢球的动能增量相同
B.从敲击后到两个钢球落地,两个钢球的重力冲量相同
C.两个钢球落地时的重力功率不相同
D.两个钢球落地时的动量相同
9、如图所示,长木板 A 放在光滑的水平面上,可视为质点的小物体 B以水平速度滑上原来静止
的长木板 A 的上表面,由于 A、B 间存在摩擦,A、B 速度随时间变化的情况如图乙所示,取
210m/sg ,则下列说法正确的是( )
A.木板 A 与物体 B 质量不相等
B.若木板 A、物体 B 质量已知,可以求得热量 Q
C.小物体 B 相对长木板 A 滑行的距离为 1m
D.A 对 B做的功与 B 对 A 做的功大小相等
10、如图所示,质量均为 m 的木块 A 和 B,并排放在光滑水平面上,A 上固定一竖直轻杆,轻杆
上端的 O 点系一长为 L 的细线,细线另一端系一质量为 2m 的球 C,现将球 C 拉起使细线水平伸
直,并由静止释放球 C,则下列说法错误的是(重力加速度为 g)( )
A.运动过程中,A、B、C 组成的系统动量守恒
B.C球摆到最低点时,物块 B 的速度为 2gL
C.当 A、B、C 运动状态稳定后,细线与杆所成夹角最大为90
D. C 球第一次摆到最低点过程中,木块 A、B向左移动的距离为 2
L
二、实验题(本题共两小题,每空 2分共 14 分)
11、如图甲所示是“验证机械能守恒定律”的实验,实验采用重物自由下落的方法(打点计时
器电源频率为50Hz,取
210m / sg )。
实验中所用重锤质量 1kgm ,打点纸带如图乙所示,O点为打下的第一个点,A、 B、C、D
四点是连续打出的点,各点到O点的距离已在图中标出。则记录 B点时重锤的动能 kBE J,
从开始下落起至 B点,重锤的重力势能减少量是 J,因此可得出的结论是 。(计
算结果均保留 3 位有效数字)
12、两组同学利用不同的实验器材进行碰撞的实验研究。第一组同学利用气垫导轨进行“探究
碰撞中的不变量”这一实验。
(1)若要求碰撞动能损失最小则应选下图中的 (填“A”或“B”)(A 图两滑块分别装
有弹性圈,B图两滑块分别装有撞针和橡皮泥);
第二组同学采用下图所示装置进行“验证动量守恒定律”实验
先让 a 球从斜槽轨道上某固定点由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下压痕,重复 10
次;再把同样大小的 b 球放在斜槽轨道末端水平段的最右端附近静止,让 a 球仍从原固定点由
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静止开始滚下,和 b 球相碰后两球分别落在记录纸的不同位置处,重复 10 次。多次实验完成后,
应该用一个尽量小的圆把多次落点圈在其中,其圆心为落点的平均位置。图中 A、B、C 是各自
10 次落点的平均位置。
(2)下列说法中符合本实验要求的是 (多选)。
A.两球相碰时,两球心必须在同一水平面上
B.需要使用的测量仪器有秒表和刻度尺
C.安装轨道时,轨道末端必须水平
D.在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高
度由静止释放
(3)用最小圆的圆心定位小球落点,其目的是减小 。(填“偶然误差”或“系统误
差”)。
(4)测出小球抛出点在桌面上的投影点 O 到点 A、B、C 的距离,分别记为 OA、OB、OC,若两球发
生弹性碰撞,则 OA、OB、OC 之间一定满足关系式_________。
A.OB=OC-OA B.2OB=OC+OA C.OB=OC-2OA
三、计算题(本题共三小题,共 40 分.作答时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、(10 分)如图所示,半径为 R 的金属环竖直固定放置,环上套有一质量为 m的小球,小球开
始时静止于最低点,现使小球以初速度 0
6v gR
沿环上滑(g 为重力加速度),小球运动到环的
最高点时与环恰无作用力,则小球从最低点运动到最高点的过程中,求:
(1)小球在最低点时对金属环的压力;
(2)小球克服摩擦力所做的功。
14、(12 分)如图所示,光滑的
1
4 圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的C点与光滑水平面相
切,B点切线竖直,其半径 1mR 。在水平面内有一质量 3 kgM 的小球Q连接着轻质弹簧处于
静止状态,现有一质量为 1kgm 的小球 P从 B点正上方 2.2 mh 高处由静止释放,小球 P、Q
均可视为质点,重力加速度
210 m / sg ,求:
(1)小球 P从释放到到达圆弧轨道最低点C的过程中合力对它的冲量大小;
(2)在小球 P压缩弹簧的过程中弹簧具有的最大弹性势能;
(3)小球Q获得的最大速度的大小。
15、(18 分)如图所示,一实验小车静止在光滑水平面上,其上表面有粗糙水平轨道与光滑四分
之一圆弧轨道。圆弧轨道与水平轨道相切于圆弧轨道最低点,一物块静止于小车最左端,一小
球用不可伸长的轻质细线悬挂于 O 点正下方,并轻靠在物块右侧。现将细线拉直到水平位置时,
静止释放小球,小球运动到最低点时与物块发生弹性碰撞。碰撞后,物块沿着小车上的轨道运
动,已知细线长 L=1.25 m,小球质量 m=0.20 kg。物块、小车质量均为 M=0.30 kg。小车上
的水平轨道长 s=1.0 m。圆弧轨道半径 R=0.15 m。小球、物块均可视为质点。不计空气阻力,
重力加速度 g 取 10 m/s2。
(1)求小球运动到最低点与物块碰撞前所受拉力的大小;
(2)求小球与物块碰撞后的瞬间,物块速度的大小;
(3)为使物块能进入圆弧轨道,且在上升阶段不脱离小车,求物块与水平轨道间的动摩擦因数
μ的取值范围。
m L O
M
R
s