内容正文:
2025-2026学年人教版高中二年级物理第一学期期末模拟卷
考试时间:90分钟 试卷满分:100分
注意事项:
1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 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。
3. 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. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题(共8小题,每小题4分,共32分)
在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 关于牛顿运动定律,下列说法正确的是:
A. 物体受到的合外力越大,其速度就越大
B. 力是维持物体运动状态的原因
C. 作用力和反作用力总是大小相等、方向相反,作用在同一个物体上
D. 物体加速度的方向与合外力的方向一致
2. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,第3秒内的位移是10m,则其加速度为:
A. 2 m/s² B. 3 m/s² C. 4 m/s² D. 5 m/s²
3. 关于平抛运动,下列说法正确的是:
A. 平抛运动是变加速曲线运动
B. 平抛运动的时间由初速度决定
C. 平抛运动的水平位移由高度和初速度共同决定
D. 平抛运动落地时的速度方向由高度决定
4. 如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。当斜面倾角θ逐渐增大时,下列说法正确的是:
A. 物体受到的摩擦力逐渐增大
B. 物体受到的支持力逐渐增大
C. 物体可能由静止开始下滑
D. 物体始终处于静止状态
5. 关于圆周运动,下列说法正确的是:
A. 做匀速圆周运动的物体,其向心力是恒力
B. 做匀速圆周运动的物体,其线速度大小保持不变
C. 做圆周运动的物体,其向心加速度方向始终指向圆心
D. 做圆周运动的物体,其角速度与半径成反比
6. 如图所示,长为L的轻绳一端固定于O点,另一端系一个小球。现使小球在竖直平面内做圆周运动,P是圆周轨道最高点,Q是轨道最低点。已知重力加速度为g.若小球刚好能够通过最高点P,则以下判断正确的是( )
A. 小球在最高点P时绳的拉力为零
B. 小球通过最高点P时的速度为零
C. 小球在最低点Q时绳的拉力大小等于重力
D. 小球通过最低点Q时所受的拉力小于通过P时的所受拉力
7. 关于万有引力定律,下列说法正确的是:
A. 万有引力定律是牛顿在总结前人研究的基础上独立发现的
B. 公式F = G(m₁m₂)/r²中的G是一个比例常数,没有单位
C. 两物体间的万有引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力
D. 万有引力定律只适用于质点间的相互作用
8. 关于机械能守恒定律,下列说法正确的是:
A. 做匀速直线运动的物体,其机械能一定守恒
B. 合外力对物体做功为零时,物体的机械能一定守恒
C. 物体在只有重力做功的情况下,机械能一定守恒
D. 物体所受合外力为零时,机械能一定守恒
二、多项选择题(共4小题,每小题5分,共20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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
9. 关于曲线运动,下列说法正确的是:
A. 曲线运动一定是变速运动
B. 曲线运动的速度方向时刻在变化
C. 物体在恒力作用下不可能做曲线运动
D. 物体在变力作用下一定做曲线运动
10. 如图所示,水平地面上有一质量为M的斜面体,斜面体上有一质量为m的滑块。滑块沿斜面体匀速下滑,斜面体保持静止。则下列说法正确的是:
A. 斜面体对滑块的作用力方向竖直向上
B. 地面对斜面体的摩擦力方向水平向左
C. 地面对斜面体的支持力等于(M+m)g
D. 斜面体与滑块间的动摩擦因数μ = tanθ(θ为斜面倾角)
11. 关于人造地球卫星,下列说法正确的是:
A. 第一宇宙速度是卫星绕地球做匀速圆周运动的最大速度
B. 地球同步卫星的轨道平面一定与赤道平面重合
C. 卫星的轨道半径越大,其运行速度越小
D. 卫星的轨道半径越大,其运行周期越小
12. 关于功和能的关系,下列说法正确的是:
A. 功是能量转化的量度
B. 合外力对物体做正功,物体的动能一定增加
C. 重力对物体做正功,物体的重力势能一定减少
D. 物体克服摩擦力做功,物体的机械能一定减少
三、实验题(共2小题,第13题6分,第14题8分,共14分)
13. 在"验证机械能守恒定律"的实验中:
(1)下列器材中不必要的器材是:______(填写字母代号)
A. 重物 B. 纸带 C. 天平 D. 低压交流电源 E. 毫米刻度尺
(2)实验中,下列操作正确的是:______
A. 重物应选用密度较小的物体
B. 应先接通电源,后释放纸带
C. 需使用秒表测量重物下落的时间
D. 处理数据时,必须选择第一个点作为起始点
(3)所用重物质量m=1.0kg,打点计时器所用电源频率为50Hz,打下的纸带如图所示(图中的数据为从起始点0到该点的距离),则在打B点时,重锤的速度vB= m/s,从开始下落到打B点时,重物的重力势能减少量是 J(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)。
14. 某同学用如图所示的装置"探究加速度与力、质量的关系"。
(1)在实验中,需要平衡摩擦力。平衡摩擦力的正确操作是:______
A. 将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在砝码盘和砝码的牵引下恰好做匀速运动
B. 将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在不挂砝码盘和砝码的情况下恰好做匀速运动
C. 将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在砝码盘和砝码的牵引下恰好做匀加速运动
D. 将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在不挂砝码盘和砝码的情况下恰好做匀加速运动
(2)实验中,需要保持小车的质量不变,改变砝码和砝码盘的总质量,测量小车在不同拉力作用下的加速度。这采用了______法。
(3)实验中,为了使砝码和砝码盘的总重力近似等于小车受到的拉力,需要满足的条件是:______。
(4)该同学得到如表所示的数据,请根据数据在图示坐标系中画出a-F图像。
F/N
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
a/(m·s⁻²)
0.21
0.39
0.60
0.81
1.01
(5)根据图像,可以得到结论:在质量一定的情况下,加速度与合外力成______比。
四、计算题(共3小题,第15题10分,第16题12分,第17题12分,共34分)
解答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. (10分)如图所示,质量m=2.0kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.20。现用一水平拉力F作用于物体上,使物体开始做匀加速直线运动。已知F=10N,取g=10m/s²。求:
(1)物体运动的加速度大小;
(2)物体在前3.0s内的位移大小;
(3)第3.0s末撤去拉力F,物体还能滑行多远?
16. (12分)如图所示,半径为R的光滑半圆形轨道竖直固定放置,直径AB沿竖直方向。一质量为m的小球以某一初速度从A点进入轨道,经过最高点B时对轨道的压力大小为mg/2。不计空气阻力,取重力加速度为g。求:
(1)小球在B点的速度大小;
(2)小球在A点的初速度大小;
(3)小球从A点运动到B点的过程中,克服重力所做的功。
17. (12分)我国月球探测计划"嫦娥工程"已启动,科学家对月球的探索会越来越深入。
(1)若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,月球绕地球的运动近似看作匀速圆周运动,试求出月球绕地球运动的轨道半径r;
(2)若宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球表面某处以初速度v₀竖直向上抛出一个小球,经过时间t,小球落回抛出点。已知月球半径为Rₘ,引力常量为G,试求出月球的质量Mₘ。
参考答案及评分标准
一、单项选择题(每小题4分,共32分)
1. D 2. C 3. C 4. C 5. B 6. A 7. D 8. C
二、多项选择题(每小题5分,共20分。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
9. AB 10. CD 11. BC 12. ABC
三、实验题(第13题6分,第14题8分,共14分)
13. (1)C(1分) (2)B(1分) (3)0.79. 0.32 (每空2分,共4分)
14. (1)B(1分) (2)控制变量(1分) (3)砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量(2分)
(4)图像略(画出a-F正比关系图线得2分) (5)正(2分)
四、计算题(共34分)
15. (10分)
解:(1)物体受力分析:竖直方向:N = mg 水平方向:F - f = ma
摩擦力:f = μN = μmg
联立解得:a = (F - μmg)/m = (10 - 0.2×2×10)/2 = 3.0 m/s²(3分)
(2)前3.0s内的位移:x₁ = (1/2)at² = (1/2)×3.0×3.0² = 13.5 m(3分)
(3)第3.0s末的速度:v = at = 3.0×3.0 = 9.0 m/s
撤去拉力后,物体做匀减速运动,加速度大小:a' = μg = 0.2×10 = 2.0 m/s²
滑行距离:x₂ = v²/(2a') = 9.0²/(2×2.0) = 20.25 m(4分)
16. (12分)
解:(1)小球在B点时,由牛顿第二定律:mg - N = mv_B²/R
其中N = mg/2,代入解得:v_B = √(gR/2)(4分)
(2)小球从A点到B点,机械能守恒:
(1/2)mv_A² = (1/2)mv_B² + mg·2R
代入v_B解得:v_A = √(9gR/2) = (3/2)√(2gR)(4分)
(3)小球从A点运动到B点,克服重力做功:
W_G = mg·2R = 2mgR(4分)
17. (12分)
解:(1)设地球质量为M,月球质量为mₘ,月球绕地球运动的轨道半径为r
月球绕地球做匀速圆周运动:G(Mmₘ)/r² = mₘ(4π²/T²)r ①
地球表面物体:mg = G(Mm)/R² ②
由①②解得:r = ∛(gR²T²/(4π²))(6分)
(2)设月球表面重力加速度为gₘ,小球竖直上抛运动:t = 2v₀/gₘ
解得:gₘ = 2v₀/t
月球表面物体:m'gₘ = G(Mₘm')/Rₘ²
解得:Mₘ = (gₘRₘ²)/G = (2v₀Rₘ²)/(Gt)(6分)
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