内容正文:
上饶市高一年级 上饶一中 上饶二中 广信中学 天佑中学 余干中学 玉山一中六校第一次联合考试
高一物理试卷
试卷共6页,15小题,满分100分。考试用时75分钟。
注意事项:
1、考查范围:必修第二册。
2、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡指定位置上。
3、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4、考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,请将答题卡交回。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第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,每小题6分,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. 福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,预计2025年下半年服役。电磁弹射轨道平直,长度为110m,弹射过程中舰载机受到的平均推力约为,则弹射装置弹射一次做的功约为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】弹射装置对舰载机做的功由公式计算。平均推力,位移s=110m。
代入得
故选B。
2. 2024年12月中国第六代战斗机歼-36完成首飞,预计2027年列装空军,中国将成为全球首个装备六代机的国家。在某次测试中,歼-36沿圆弧从到大仰角加速爬升,下列四个选项中,歼-36所受合力的方向可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】做曲线运动的物体受合外力方向指向轨迹的凹侧,速度方向沿轨迹的切线方向,因加速爬升,则合外力方向与速度方向夹角为锐角。
故选C。
3. 如图为某款纯电动汽车,车重约2t,该车行驶时有多种模式供选择,最大可达1548匹马力。若在新手模式下,该车在平直的公路上高速行驶时,最大机械输出功率为150kW,受到的阻力约为车重的,重力加速度大小取,则该模式下,汽车行驶的最大速度约为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】当汽车的牵引力等于阻力时,汽车的速度达到最大,所以
代入数据,解得
故选C。
4. 如图,一同学将乒乓球以的速度水平击出,另一个同学在比击出点低0.45m处接住该球,忽略空气阻力,重力加速度大小取,则乒乓球被接住前瞬间速度大小为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】乒乓球做平抛运动,竖直方向上
再根据
解得
故选B。
5. 如图,一物块(看作质点)放置在水平圆盘上,与圆盘间的动摩擦因数为0.3,细线两端分别系在物块、圆盘的中心竖直转轴上,细线伸直且无拉力,与转轴的夹角为。物块随圆盘一起绕转轴匀速转动,当角速度为时,细线开始出现拉力;当角速度为时,物块对圆盘的压力恰好为0。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,则( )
A. 2.5 B. 3 C. 3.5 D. 4
【答案】A
【解析】
【详解】当最大静摩擦力不能满足所需要向心力时,细线上开始有拉力,则
当物块对圆盘的压力为0时,重力和细线拉力的合力提供向心力,有
解得,故A正确。
故选A。
6. 如图,某同学设计了一款游戏装置,将一竖直轻弹簧的一端固定在开口向上的竖直纸箱底部,压缩弹簧到处,并用开关S锁定弹簧,在弹簧上端放置一个弹珠,向右拔出开关S,弹珠就从纸箱顶端突然跳出。纸箱顶端处为弹簧原长,不计空气阻力,弹珠从运动到的过程中,下列说法正确的是( )
A. 弹珠的加速度先增大后减小
B. 弹珠的动能一直在增大
C. 弹簧的弹性势能先减小后增大
D. 弹珠与弹簧组成的系统重力势能与弹性势能之和先减小后增大
【答案】D
【解析】
【详解】AB.弹珠向上运动的过程,对弹珠受力分析,可知,刚开始弹簧的弹力先大于重力,加速度向上,速度向上,随着形变量的减小,加速度不断减小,但弹珠的速度向上不断增大;然后,当弹簧的弹力等于重力,此时加速度为零,速度最大,最后弹簧的弹力小于重力,加速度向下,速度向上,随着形变量的减小,加速度不断增大,弹珠的速度不断减小,此过程弹珠的速度先增大后减小,动能也先增大后减小,加速度先减小后增大,AB错误;
C.弹簧的弹力一直对弹珠做正功,弹性势能一直减小,C错误;
D.弹珠与弹簧组成的系统机械能守恒,即动能、重力势能和弹性势能之和保持不变,在此过程中,弹珠的动能先增大后减小,所以重力势能与弹性势能之和先减小后增大,D正确。
故选D。
7. 2024年6月25号,嫦娥六号携带月壤成功返回地球,返回地球前,嫦娥六号要先进入环月圆轨道,在该轨道上的运行周期为。若环月圆轨道到月球表面的高度为,月球的半径为,引力常量为,月球看成匀质球体,则月球的密度为( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】嫦娥六号在环月圆轨道上做匀速圆周运动,万有引力提供向心力
再根据
解得
故选D。
8. 2025年3月21日,我国成功将云遥一号43~48星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,该组卫星主要用于气象分析和天气预报。如图为发射过程示意图,该组卫星先进入停泊圆轨道(近地轨道),然后在点点火进入椭圆轨道,最后在点点火进入预定轨道(圆轨道),所有轨道均共面,下列说法正确的是( )
A. 该组卫星在点点火减速才能进入椭圆轨道
B. 该组卫星在点点火加速才能进入预定轨道
C. 该组卫星在椭圆轨道上经过点时的速度一定大于
D. 该组卫星在预定轨道上的运行周期小于在停泊圆轨道的运行周期
【答案】BC
【解析】
【详解】ABC.该组卫星要在点进入椭圆轨道,即做离心运动,则须在M点点火加速,所以在椭圆上经过点的速度一定大于停泊圆轨道上的运行速度,在点点火加速才能进入预定轨道,故A错误,BC正确;
D.根据开普勒第三定律,该组卫星在预定轨道上的运行周期大于在停泊圆轨道的运行周期,故D错误。
故选BC。
9. 反弹性能检测是衡量网球在比赛中表现的关键指标之一。现让一个标准网球(看作质点)从2米的高度由静止自由落下,反弹高度为1.5米。不计空气阻力及网球与地面的作用时间,以网球自由下落起点所在的水平面为零势能面、以竖直向下为正方向,该过程中网球的速度v随时间t及重力势能、动能、机械能随路程x的变化的图像可能正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】AC
【解析】
【详解】A.网球下落时做自由落体运动,,上升过程时做竖直上抛运动,加速度大小为g,下落高度大于上升高度,故A正确;
B.重力势能具有相对性,以下落起点所在的水平面为零势能面,所以初始时网球的重力势能是0,后续的重力势能都是负值,故B错误;
C.自由下落过程中,根据动能定理,上升过程中,,所以,故C正确;
D.上升、下降过程中,机械能均守恒,图像为水平直线,下降的高度大于上升的高度,下降过程的机械能大于上升过程的机械能,故D错误。
故选AC。
10. 如图,一个质量为1kg的物块以初速度从传送带的A端滑上静止的传送带,运动到B端恰好停下来。若物块和传送带间的动摩擦因数为0.2,物块看作质点,重力加速度大小取,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )
A. A、B两端的距离为2m
B. 该过程,传送带对物块做的功为-2J
C. 若让传送带以2m/s的速度逆时针匀速转动,则物块从A端运动到B端,和传送带间因摩擦产生的热量为2J
D. 若让传送带以1m/s的速度顺时针匀速转动,则物块从A端运动到B端,和传送带间因摩擦产生的热量为0.5J
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.根据牛顿第二定律
再根据运动学公式,
解得,L=1m
传送带对物块做的功为
A错误,B正确;
C.若让传送带以2m/s的速度逆时针匀速转动,物块的受力情况不变,仍会运动到B端减速为0,产生焦耳热,C错误;
D.若让传送带以1m/s的速度顺时针匀速转动,物块先做匀减速运动,然后和传送带一起匀速运动,根据运动学公式,
和传送带间因摩擦产生的热量为,D正确。
故选BD。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某探究小组用下图实验装置来探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系,已知、、处挡板的转动半径之比为。
(1)本实验采用的方法是______(选填“控制变量法”或“等效替代法”)。
(2)在探究向心力与角速度之间的关系时,皮带绕在半径______(选填“相同”或“不同”)的左、右塔轮上,质量相等的两个小球分别放在______(选填“、”“、”或“、”)挡板处,然后摇动手柄,观察和记录左、右标尺上露出的红白相间等分标记,粗略计算出两小球所受向心力的比值。
【答案】(1)控制变量法
(2) ①. 不同 ②. A、C
【解析】
【小问1详解】
本实验探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系,要使其中的两个量固定不变,研究向心力与其中一个量之间的关系,即采用的方法是控制变量法。
【小问2详解】
[1][2]在探究向心力与角速度之间的关系时,要保持质量和半径一定,角速度变化,则皮带绕在半径不同的左、右塔轮上,质量相等的两个小球分别放在A、C挡板处,然后摇动手柄,观察和记录左、右标尺上露出的红白相间等分标记,粗略计算出两小球所受向心力的比值。
12. 某实验小组同学用图所示的装置来验证机械能守恒定律,打点计时器频率为50Hz,测得重物的质量为0.5kg,当地重力加速度,请回答下列问题。
(1)本实验中有以下两个步骤:
a.接通电源 b.释放重物
正确的操作顺序是_____(选填“ab”或“ba”)。
(2)如图为实验时打出的一条纸带,O为纸带的起始点,A、B、C为连续打下的三点,则打下B点时,重物的速度大小为_____ m/s,从O点运动到B点的过程中,重物减小的重力势能为_____J,增加的动能为_____J。(结果均保留3位有效数字)
(3)测得纸带上各点到O的距离h,计算出各点的速度v,以h为横坐标、为纵坐标,作出图线,若机械能守恒,图线为过原点的直线且斜率_____。
【答案】(1)ab (2) ①. 3.90 ②. 3.85 ③. 3.80
(3)9.8
【解析】
【小问1详解】
本实验中,先接通电源后释放重物,所以是ab。
【小问2详解】
根据题意可知纸带上相邻计数点时间间隔
[1]打下B点时,重物的速度大小为
[2]从O点运动到B点的过程中,重物减小的重力势能为
[3]增加的动能为
【小问3详解】
若机械能守恒,则有
整理得
图线为过原点的直线且斜率
13. 如图,冥王星和卡戎一起绕两星中心连线上的点做周期为的匀速圆周运动,它们是太阳系中典型的双星系统。若冥王星的质量为,两星中心连线的长度为,引力常量为,求卡戎的质量。
【答案】
【解析】
【详解】设冥王星的轨道半径为,卡戎的轨道半径为,根据万有引力提供向心力可知
对卡戎,
对冥王星,
结合
解得
14. 如图,某同学站在篮球场罚球线的中点练习罚球,他从点将篮球以一定的初速度斜向上抛出,一段时间后,篮球恰好垂直撞击到竖直篮板上的点。已知、点离地高度分别为、,罚球线中点到竖直篮板的水平距离为4.5m,篮球可看作质点,不计空气阻力,重力加速度大小取。求:
(1)篮球从点抛出时速度的大小(结果可保留根号);
(2)若篮球撞击点后垂直篮板反弹,反弹速度大小为撞击前速度大小的一半,则篮球反弹后经过多长时间落地?落地点离罚球线中点的距离又为多少?
【答案】(1)
(2),
【解析】
【小问1详解】
逆向思维法,可知N到M篮球做平抛运动,则有
其中
因为
篮球从点抛出时的速度大小
联立解得,
【小问2详解】
篮球撞击点后反弹,在竖直方向有
解得
则落地点离罚球线中点的距离
联立解得
15. 如图,内侧光滑、半径为0.3m的竖直圆形轨道固定在水平面上,、点分别为轨道的圆心和最低点。一小球在点获得一个水平向右的初速度(未知),小球将沿轨道运动。小球可看作质点,不计空气阻力,重力加速度大小取。
(1)若小球运动过程中始终未脱离轨道,求水平初速度的范围(结果可保留根号);
(2)若,小球沿轨道运动到点(未标出)时脱离轨道,求此时小球的速度及点距水平面的高度;
(3)在第(2)问条件下,小球从点脱离后落在圆形轨道上,通过计算判断小球落在点的左侧还是右侧。
【答案】(1)或
(2),
(3)右侧
【解析】
【小问1详解】
当小球恰好能运动到与圆心等高时
解得
所以时,小球在下半圆轨道上运动且不与轨道分离;
当小球恰好能够到达最高点时,设最高点速度为,则
从点到最高点,
解得
所以时,小球能做完整的圆周运动且不与轨道分离;
水平速度的范围或
【小问2详解】
如图,设小球在点脱离轨道时,连线和水平方向的夹角为
从点到点
在点,小球对轨道的压力为0,重力沿方向的分力提供向心力
点的高度为
解得,,
【小问3详解】
小球在点脱离轨道后做斜抛运动,假设经过时间,小球运动到所在的直线上;
水平方向上
竖直方向上
解得
由于,小球一定落在点的右侧。
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试卷共6页,15小题,满分100分。考试用时75分钟。
注意事项:
1、考查范围:必修第二册。
2、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡指定位置上。
3、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4、考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,请将答题卡交回。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第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,每小题6分,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. 福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,预计2025年下半年服役。电磁弹射轨道平直,长度为110m,弹射过程中舰载机受到的平均推力约为,则弹射装置弹射一次做的功约为( )
A. B. C. D.
2. 2024年12月中国第六代战斗机歼-36完成首飞,预计2027年列装空军,中国将成为全球首个装备六代机的国家。在某次测试中,歼-36沿圆弧从到大仰角加速爬升,下列四个选项中,歼-36所受合力的方向可能正确的是( )
A. B.
C. D.
3. 如图为某款纯电动汽车,车重约2t,该车行驶时有多种模式供选择,最大可达1548匹马力。若在新手模式下,该车在平直的公路上高速行驶时,最大机械输出功率为150kW,受到的阻力约为车重的,重力加速度大小取,则该模式下,汽车行驶的最大速度约为( )
A. B. C. D.
4. 如图,一同学将乒乓球以的速度水平击出,另一个同学在比击出点低0.45m处接住该球,忽略空气阻力,重力加速度大小取,则乒乓球被接住前瞬间速度大小为( )
A. B. C. D.
5. 如图,一物块(看作质点)放置在水平圆盘上,与圆盘间的动摩擦因数为0.3,细线两端分别系在物块、圆盘的中心竖直转轴上,细线伸直且无拉力,与转轴的夹角为。物块随圆盘一起绕转轴匀速转动,当角速度为时,细线开始出现拉力;当角速度为时,物块对圆盘的压力恰好为0。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,则( )
A. 2.5 B. 3 C. 3.5 D. 4
6. 如图,某同学设计了一款游戏装置,将一竖直轻弹簧的一端固定在开口向上的竖直纸箱底部,压缩弹簧到处,并用开关S锁定弹簧,在弹簧上端放置一个弹珠,向右拔出开关S,弹珠就从纸箱顶端突然跳出。纸箱顶端处为弹簧原长,不计空气阻力,弹珠从运动到的过程中,下列说法正确的是( )
A. 弹珠的加速度先增大后减小
B. 弹珠的动能一直在增大
C. 弹簧的弹性势能先减小后增大
D. 弹珠与弹簧组成的系统重力势能与弹性势能之和先减小后增大
7. 2024年6月25号,嫦娥六号携带月壤成功返回地球,返回地球前,嫦娥六号要先进入环月圆轨道,在该轨道上的运行周期为。若环月圆轨道到月球表面的高度为,月球的半径为,引力常量为,月球看成匀质球体,则月球的密度为( )
A. B.
C. D.
8. 2025年3月21日,我国成功将云遥一号43~48星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,该组卫星主要用于气象分析和天气预报。如图为发射过程示意图,该组卫星先进入停泊圆轨道(近地轨道),然后在点点火进入椭圆轨道,最后在点点火进入预定轨道(圆轨道),所有轨道均共面,下列说法正确的是( )
A. 该组卫星在点点火减速才能进入椭圆轨道
B. 该组卫星在点点火加速才能进入预定轨道
C. 该组卫星在椭圆轨道上经过点时的速度一定大于
D. 该组卫星在预定轨道上的运行周期小于在停泊圆轨道的运行周期
9. 反弹性能检测是衡量网球在比赛中表现的关键指标之一。现让一个标准网球(看作质点)从2米的高度由静止自由落下,反弹高度为1.5米。不计空气阻力及网球与地面的作用时间,以网球自由下落起点所在的水平面为零势能面、以竖直向下为正方向,该过程中网球的速度v随时间t及重力势能、动能、机械能随路程x的变化的图像可能正确的是( )
A. B. C. D.
10. 如图,一个质量为1kg的物块以初速度从传送带的A端滑上静止的传送带,运动到B端恰好停下来。若物块和传送带间的动摩擦因数为0.2,物块看作质点,重力加速度大小取,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )
A. A、B两端的距离为2m
B. 该过程,传送带对物块做的功为-2J
C. 若让传送带以2m/s的速度逆时针匀速转动,则物块从A端运动到B端,和传送带间因摩擦产生的热量为2J
D. 若让传送带以1m/s的速度顺时针匀速转动,则物块从A端运动到B端,和传送带间因摩擦产生的热量为0.5J
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某探究小组用下图实验装置来探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系,已知、、处挡板的转动半径之比为。
(1)本实验采用的方法是______(选填“控制变量法”或“等效替代法”)。
(2)在探究向心力与角速度之间的关系时,皮带绕在半径______(选填“相同”或“不同”)的左、右塔轮上,质量相等的两个小球分别放在______(选填“、”“、”或“、”)挡板处,然后摇动手柄,观察和记录左、右标尺上露出的红白相间等分标记,粗略计算出两小球所受向心力的比值。
12. 某实验小组同学用图所示的装置来验证机械能守恒定律,打点计时器频率为50Hz,测得重物的质量为0.5kg,当地重力加速度,请回答下列问题。
(1)本实验中有以下两个步骤:
a.接通电源 b.释放重物
正确的操作顺序是_____(选填“ab”或“ba”)。
(2)如图为实验时打出的一条纸带,O为纸带的起始点,A、B、C为连续打下的三点,则打下B点时,重物的速度大小为_____ m/s,从O点运动到B点的过程中,重物减小的重力势能为_____J,增加的动能为_____J。(结果均保留3位有效数字)
(3)测得纸带上各点到O的距离h,计算出各点的速度v,以h为横坐标、为纵坐标,作出图线,若机械能守恒,图线为过原点的直线且斜率_____。
13. 如图,冥王星和卡戎一起绕两星中心连线上的点做周期为的匀速圆周运动,它们是太阳系中典型的双星系统。若冥王星的质量为,两星中心连线的长度为,引力常量为,求卡戎的质量。
14. 如图,某同学站在篮球场罚球线的中点练习罚球,他从点将篮球以一定的初速度斜向上抛出,一段时间后,篮球恰好垂直撞击到竖直篮板上的点。已知、点离地高度分别为、,罚球线中点到竖直篮板的水平距离为4.5m,篮球可看作质点,不计空气阻力,重力加速度大小取。求:
(1)篮球从点抛出时速度的大小(结果可保留根号);
(2)若篮球撞击点后垂直篮板反弹,反弹速度大小为撞击前速度大小的一半,则篮球反弹后经过多长时间落地?落地点离罚球线中点的距离又为多少?
15. 如图,内侧光滑、半径为0.3m的竖直圆形轨道固定在水平面上,、点分别为轨道的圆心和最低点。一小球在点获得一个水平向右的初速度(未知),小球将沿轨道运动。小球可看作质点,不计空气阻力,重力加速度大小取。
(1)若小球运动过程中始终未脱离轨道,求水平初速度的范围(结果可保留根号);
(2)若,小球沿轨道运动到点(未标出)时脱离轨道,求此时小球的速度及点距水平面的高度;
(3)在第(2)问条件下,小球从点脱离后落在圆形轨道上,通过计算判断小球落在点的左侧还是右侧。
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