精品解析:四川遂宁市2025-2026学年高一下学期7月期末物理试题
2026-07-14
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 四川省 |
| 地区(市) | 遂宁市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.80 MB |
| 发布时间 | 2026-07-14 |
| 更新时间 | 2026-07-14 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-14 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58812786.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
高2028届高一下期期末教学质量监测
物 理 试 题
本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。总分100分。考试时间75分钟。
第Ⅰ卷(选择题,满分46分)
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考号用0.5毫米的黑色墨水签字笔填写在答题卡上。并检查条形码粘贴是否正确。
2.选择题使用2B铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,非选择题用0.5毫米黑色墨水签字笔书写在答题卡对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
3.考试结束后,将答题卡收回。
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28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. 下列说法正确的是( )
A. 用球拍颠乒乓球,球的运动是简谐运动
B. 机械波在真空中也能传播
C. 物体做机械振动,一定会产生机械波
D. 做机械振动的物体必有一个平衡位置
【答案】D
【解析】
【详解】A.简谐运动的回复力满足(回复力大小与位移成正比、方向相反),球拍颠乒乓球时,球运动过程中仅受重力和球拍瞬时弹力,回复力不满足上述规律,不属于简谐运动,故A错误;
B.机械波的传播需要介质,真空中不存在传播介质,机械波无法在真空中传播,故B错误;
C.机械波产生的条件为:存在做机械振动的波源、存在传播介质,仅有机械振动没有介质时,无法形成机械波,故C错误;
D.机械振动的定义是物体在平衡位置附近的往复运动,因此做机械振动的物体必然存在平衡位置,故D正确。
故选D。
2. 如图为某中学某班学生以整齐的步伐跑操,假设在通过圆形弯道时,每一列的连线沿着跑道;每一排的连线是一条直线且必须与跑道垂直;在跑操过程中,每位同学之间的间距保持不变。则下列说法正确的是( )
A. 同一排的学生的角速度相同
B. 同一排的学生的线速度相同
C. 同一列的学生的线速度相同
D. 同一列的学生受到的向心力相同
【答案】A
【解析】
【详解】A.每一排的连线是一条直线且必须与跑道垂直,相同时间内转过的角度相同,因此角速度相同,故A正确;
B.线速度,同一排学生转动半径不同,因此线速度大小不同,因此线速度不同,故B错误;
C.同一列学生沿弯道切线方向排列,转动半径相同,因此线速度大小相等,但不同位置线速度的方向不同,因此线速度不同,故C错误;
D.向心力,同一列学生、相同,但不同学生质量不一定相等,且向心力方向不同,因此向心力不同,故D错误。
故选 A。
3. 2026年6月16日,西昌卫星发射中心利用长征三号乙运载火箭,成功发射实践三十一号卫星,卫星顺利进入预定轨道,本次发射为长征系列火箭第651次飞行。火箭飞行过程中,在离地面高h处时卫星所受地球的万有引力减少到发射时的一半。将地球视为均匀球体,地球半径为R,则下列说法正确的是( )
A. 在离地面高2h处时卫星所受地球的万有引力减少到发射时的四分之一
B. 因卫星质量小于地球质量,故卫星对地球的万有引力小于地球对卫星的万有引力
C.
D. h=2R
【答案】C
【解析】
【详解】B.卫星对地球的万有引力与地球对卫星的万有引力是一对相互作用力,根据牛顿第三定律,二者大小一定相等,与质量大小无关,故B错误;
CD.发射时卫星位于地面,到地心的距离为,万有引力
高度处卫星到地心距离为,由题意即
化简得
可得,故C正确,D错误;
A.离地面高处,地心距离
因此万有引力,故A错误。
故选C。
4. 如图所示,质量为m的物体,静止在倾角为θ的斜面上。现让斜面沿水平方向向右匀速移动了距离L,物体始终相对斜面静止,则下列说法正确的是( )
A. 重力对物体做功mgL B. 支持力对物体做功为零
C. 摩擦力对物体做功-mgLcos2θ D. 摩擦力对物体做功-mgLsinθcosθ
【答案】D
【解析】
【分析】物体向右匀速运动,对物体做受力分析如下图所示
物体受力平衡,则
【详解】A.物体向右匀速运动过程中,在竖直方向位移为0,故重力对物体做功为0,A错误;
B.支持力方向垂直斜面向上,与物体位移方向夹角为,则支持力对物体做功,B错误;
CD.摩擦力方向沿斜面向上,与物体位移方向夹角为,则摩擦力对物体做功,C错误,D正确;
故选D。
5. 质量为2kg的物体在光滑水平地面上,以初速度v0从O点沿x轴正方向运动,其所受的水平力F随位移x变化的图像如图所示,当x=10m时,物体的速度恰好为3v0,则初速度大小为( )
A. m/s B. 1m/s C. m/s D. m/s
【答案】B
【解析】
【详解】由图像可知,内有向面积为,内做功
内做功=
所以合力做功
由动能定理有=
代入、
整理得
解得,故B正确。
故选B。
6. 某人造地球卫星入轨初期轨道偏低,工作人员操控卫星点火加速,将其抬升至预定轨道运行,如图甲为该卫星的变轨示意图,下列说法正确的是( )
A. 从Ⅰ到Ⅱ,该卫星机械能不变
B. 由Ⅱ轨道经过Q点时的加速度小于由Ⅲ轨道经过Q点时的加速度
C. 卫星在轨道Ⅲ上的运行速度一定小于轨道Ⅱ上P点的速度
D. 如图乙为绕地球在椭圆轨道运行的两颗卫星的a-r图,横轴r表示卫星离地心的距离,纵轴a表示在该处的加速度,则卫星A和卫星B的轨道周期之比为4∶5
【答案】C
【解析】
【详解】A.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ时需要在P点点火加速,推力对卫星做正功,卫星的机械能增加,故A错误;
B.根据牛顿第二定律可得
解得
可知卫星由Ⅱ轨道经过Q点时的加速度等于由Ⅲ轨道经过Q点时的加速度,故B错误;
C.卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得
可得
可知卫星在轨道Ⅲ上的运行速度小于在轨道Ⅰ上的运行速度,而卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ时需要在P点点火加速,所以卫星在轨道Ⅲ上的运行速度一定小于轨道Ⅱ上P点的速度,故C正确;
D.由图乙可知卫星A的椭圆轨道半长轴为
卫星B的椭圆轨道半长轴为
可知卫星A、B的椭圆轨道半长轴相等,根据开普勒第三定律可知,卫星A、B的周期相等,则卫星A和卫星B的轨道周期之比为,故D错误。
故选C。
7. 研究发现,如果人体受到的冲击力超过自身重力的7倍将可能发生严重后果。现用质量为60kg的假人模拟人体从5m高处站立无初速度坠落,假人的脚从接触地面至速度减为0,经过了Δt=0.16s,不计空气阻力,重力加速度大小取g=10m/s2。在整个运动过程中,下列说法正确的是( )
A. 重力对假人的冲量大小为96
B. 地面对假人的冲量大小为696
C. 假人受到的冲击力约为自身重力6倍
D. 假人受到的冲击力约为自身重力9倍
【答案】B
【解析】
【详解】A.落地前速度
自由下落时间
整个过程重力冲量大小
不是,故A错误;
B.取竖直向上为正方向,接触地面过程中,初动量为,末动量为,重力冲量为,由动量定理得
解得地面对假人的冲量,故B正确;
CD.平均冲击力大小==,
自身重力,则=,既不是6倍也不是9倍,故C错误,D错误。
故选B。
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18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6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
8. 下列说法正确的是( )
A. 甲图,卡文迪许测定引力常量的实验主要运用了等效替代法
B. 乙图,两个相干简谐横波在同一区域传播,b、d两点始终是振动加强点
C. 丙图,做受迫振动的单摆,其振幅A与驱动力频率f的曲线。驱动力频率越大,受迫振动的振动幅度越大
D. 丁图,假设一列车以接近光速的速度从地面上观察者面前水平驶过,与坐在列车内乘客的观测结果相比,地面上静止观察者观测车内同一站立的乘客体型“更瘦”
【答案】BD
【解析】
【详解】A.卡文迪许测定引力常量的扭秤实验,核心是通过光反射放大微小的扭转角度,运用的是微小量放大法(光杠杆放大法),而非等效替代法。故A错误;
B.d点是波峰与波峰的相遇点,b点是波谷与波谷的相遇点,均满足路程差为波长整数倍的振动加强条件,因此b、d两点始终是振动加强点,故B正确;
C.受迫振动的振幅与驱动力频率的关系为:当驱动力频率等于系统固有频率时,发生共振,振幅达到最大值;驱动力频率偏离固有频率时,振幅都会减小。并非驱动力频率越大,振幅越大。故C错误;
D.根据相对论尺缩效应可知,在运动方向上,人的宽度要减小,在垂直于运动方向上,人的高度不变;则与坐在列车内乘客的观测结果相比,地面上静止的观察者观测车内同一站立的乘客体型变瘦,身高不变。故D正确。
故选BD。
9. 如图所示,可视为质点的木块A、B叠放在一起,放在水平转台上随转台一起绕固定转轴OO′匀速转动,木块A、B与转轴OO′的距离均为1m,A的质量为2kg,B的质量为4kg。已知A与B间的动摩擦因数为0.3,B与转台间的动摩擦因数为0.4,若木块A、B与转台始终保持相对静止,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。则下列说法正确的是( )
A. A的向心力由A、B间静摩擦力提供
B. B的向心力由转台对B的静摩擦力提供
C. 转台的最大角速度不能超过2rad/s
D. 转台的最大角速度不能超过rad/s
【答案】AD
【解析】
【详解】A.木块A做圆周运动时,水平方向仅受B对A的静摩擦力作用,该静摩擦力提供A做圆周运动的向心力,故A正确;
B.木块B做圆周运动时,水平方向受两个力,分别是A对B的静摩擦力(方向背离圆心,大小等于A的向心力)和转台对B的静摩擦力(方向指向圆心)。B的向心力由转台对B的静摩擦力与A对B的静摩擦力的合力提供,而不是仅由转台对B的摩擦力提供,故B错误;
CD.木块B对木块A有
对木块A、B整体有
代入数据解得
故C错误,D正确。
故选AD。
10. 如图,左、右平台分别与水平传送带平滑对接,整体分为A、B、C和传送带四段,长度分别为:xA=2m,xB=1m,xC=1m,x带=1m(两转轴之间距离)。左右墙面固定两根相同轻质弹簧P1、P2,原长均为0.5m。质量为M=2kg的木块Q可视为质点,压缩弹簧P1(不粘连),并由挡板K锁定静止。传送带以恒定速度v0=3m/s顺时针运行,木块Q与传送带和B段的动摩擦因数分别为,A、C段光滑。已知开始时P1的弹性势能为Ep1=25J,重力加速度g=10m/s2,两根弹簧始终处于弹性限度内。撤去挡板K后,以下说法正确的是( )
A. 整个过程中木块Q的最大速度为5m/s
B. 木块首次通过传送带的过程中,木块和传送带间的摩擦生热为9J
C. 弹簧P1再次被压缩的最大弹性势能Ep1'=3J
D. 木块Q最终停在B段距右墙1.5m处;P2的最大弹性势能Ep2=8J
【答案】AC
【解析】
【详解】A.弹簧弹开木块,弹性势能全部转化为木块动能
解得
根据能量守恒定律,木块在运动过程中因摩擦生热及克服摩擦力做功,机械能不断减少,动能不可能超过初始动能,因此最大速度为,故A正确;
B.木块进入传送带初速度,做匀减速运动,加速度大小
假设一直匀减速,则离开传送带时速度满足
解得,则假设成立。
运动时间
传送带位移
相对位移
摩擦生热,故B错误;
C.木块离开传送带后,向右运动经过B段压缩,弹回木块,过程中向右经过B段克服摩擦力做功
向左经过B段再克服摩擦力做功
木块回到传送带右端时动能
向左经过传送带滑动摩擦力向右,木块向左运动,克服摩擦力做功
离开传送带后A段光滑,动能全部转化为的弹性势能,故C正确;
D.木块第一次到达时,动能为
因此获得的最大弹性势能为,故D错误。
故选AC。
第Ⅱ卷(非选择题,共54分)
注意事项:
1.请用0.5毫米黑色墨水签字笔在第Ⅱ卷答题卡上作答,不能答在此试卷上。
2.试卷中横线及框内注有“▲”的地方,是需要你在第Ⅱ卷答题卡上作答。
三、实验题(本题每空2分,共16分)
11. 某同学利用如图甲所示的向心力演示器探究小球做圆周运动所需的向心力F与小球质量m、运动半径r和角速度ω之间的关系。A、C到各自塔轮中心距离相等,B的转动半径是A的2倍;挡板弹力提供小球向心力,向心力大小关系可由标尺露出的等分格的格数判断。左右塔轮三层半径比从上至下为1∶1、2∶1、3∶1,它们通过不打滑的传动皮带连接,可改变两塔轮角速度之比,如图乙所示。
(1)本实验采用的主要实验方法与下列哪个实验方法相同
A. 探究两个互成角度的力的合成规律
B. 用单摆测量重力加速度
C. 探究加速度与力、质量的关系
(2)若传动皮带均套在塔轮第二层,则塔轮转动时,B、C两处的角速度之比为_____;
(3)在另一次实验中,该同学把两个质量相等的钢球放在A、C位置。传动皮带均位于第三层,转动手柄,则当塔轮匀速转动时,左右两标尺露出的格子数之比为_____;
【答案】(1)C (2)1∶2
(3)1∶9
【解析】
【小问1详解】
探究向心力的大小F与小球质量m、角速度ω和半径r之间的关系实验中采用的是控制变量法。
A.探究两个互成角度的力的合成规律,采用的实验方法是等效替代法,故A错误;
B.用单摆测量重力加速度,采用了间接测量法,故B错误;
C.探究加速度与物体受力、物体质量的关系,采用的实验方法是控制变量法,故C正确。
故选C。
【小问2详解】
若传动皮带套在塔轮第二层,左右半径之比为,由于是传动皮带连接,两塔轮边缘的线速度相等,根据线速度和角速度以及半径的关系,可知B、C两处的角速度之比为。
【小问3详解】
第三层塔轮半径比,则角速度之比为。A、C质量和转动半径相等,根据
向心力之比
12. 某实验小组用如图所示的装置验证机械能守恒定律,已知A、B的质量分别为mA和mB,B物块上安装有遮光条,遮光条宽度为d,光电门到上方遮光条的竖直距离为L且可调,重力加速度为g。
(1)若mB>mA一定能成功完成该实验,该说法_____(填“正确”或“不正确”)
(2)某次实验中遮光条通过光电门的时间为,则记录下A和B的速度分别为vA=_____,vB=_____(用d、表示)
(3)下列因素不会增大实验误差的有
A. 忽略滑轮的质量 B. 存在摩擦 C. 遮光条宽度较小
(4)多次调节光电门位置,正确记录并处理数据,绘出图像,该图像过原点,若图像斜率为_____则可证明机械能守恒。(用mA、mB、d、表示)
【答案】(1)不正确 (2) ①. ②. (3)C
(4)
【解析】
【分析】
【小问1详解】
即使,若存在摩擦、滑轮质量不可忽略等因素,系统机械能仍然不守恒,无法完成验证,因此该说法不正确。
【小问2详解】
[1][2]由装置可知,左侧为动滑轮,移动的速度是移动速度的2倍。遮光条通过光电门的瞬时速度用平均速度近似,因此
【小问3详解】
A.实验中滑轮也有动能,忽略滑轮质量,则没有计入滑轮的动能,会增大实验误差,故A错误;
B. 存在摩擦时,摩擦会消耗机械能,会增大实验误差,故B错误;
C.遮光条宽度越小,平均速度越接近瞬时速度,误差越小,不会增大实验误差,故C正确。
故选C。
【小问4详解】
验证机械能守恒,即系统重力势能减少量等于动能增加量。下降,上升,重力势能减少量
动能增加量
令,整理得
因此图像的斜率为时,机械能守恒。
【点睛】
四、计算题(本题共38分,解答题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. 一辆额定功率P=50kW、质量m=1600kg的汽车在平直水平路面上行驶时,受到的阻力f是车重的0.1倍,重力加速度g=10m/s2。
(1)求汽车在水平直轨道上行驶的最大速度;
(2)在水平直轨道上,汽车发动机以额定功率P工作,求当行驶速度为v=25m/s时汽车的瞬时加速度a大小。
【答案】(1)31.25m/s
(2)0.25m/s2
【解析】
【分析】
【小问1详解】
汽车以额定功率行驶,当牵引力等于阻力,即时
汽车的加速度为零,速度达到最大值vm,则
【小问2详解】
当v<vm时,汽车做加速运动,行驶速度为时,牵引力
根据牛顿第二定律得F-f=ma
解得a=0.25m/s2
【点睛】
14. 2026年5月24日神舟二十三号发射成功,3小时之后与空间站组合体进行自主快速交会对接,航天员顺利进驻“天宫”,距2030年前实现载人登陆月球的计划更近一步。假如宇航员在月球表面做如图所示实验:将单摆拉开一小角度后由静止释放摆球,观测到从摆球第1次经过最低点到第n次经过最低点的时间间隔为t,已知摆线的长度为L,摆球的半径远小于摆线长度。月球的半径为R,万有引力常量为G,忽略月球自转。求:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)月球的质量M;
(3)月球的第一宇宙速度v。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【分析】
【小问1详解】
观测到从摆球第一次经过最低点到第n次经过最低点的时间间隔为t,则有
根据单摆的周期公式有
解得
【小问2详解】
设月球表面某物体为,在月球表面有
结合上述解得
【小问3详解】
设月球表面另一物体为,由
解得
【点睛】
15. 如图所示,在光滑水平面上静置有物体A、B和带圆弧轨道的凹槽C,A、B可视为质点,圆弧轨道与水平面相切,圆心角为,半径为R=m。某时刻给物体A一水平向左的初速度v0=5m/s,经过一段时间物体A、B发生弹性正碰,碰撞时间极短,碰后物体B冲上凹槽C。已知物体A、B的质量均为m=1kg,C的质量为M=2kg,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,忽略一切摩擦。求:
(1)物体A、B碰后瞬间的速度大小;
(2)若凹槽C固定,物体B运动到圆弧轨道最高点时对凹槽的压力;
(3)若凹槽C不固定,则物体B将从凹槽C顶端飞出,飞出时B的水平速度为3m/s,B能运动到的最大离地高度。
【答案】(1),
(2),方向斜向左下,与竖直方向成角
(3)
【解析】
【小问1详解】
取向左为正,、质量相等,以与静止的发生弹性正碰,碰后交换速度。
因此碰后速度为,碰后速度为
【小问2详解】
凹槽固定时,从水平面到圆弧最高点上升高度为
由机械能守恒有=
代入、、
整理得
在圆弧最高点沿半径指向圆心方向,由牛顿第二定律有
解得==
由牛顿第三定律,对凹槽的压力大小为,方向斜向左下,与竖直方向成角。
【小问3详解】
凹槽不固定时,从顶端飞出时水平速度大小为
竖直速度大小为,凹槽速度大小为,水平方向外力为零,系统水平方向动量守恒,有
代入、、、
整理得
从进入凹槽到从顶端飞出,系统机械能守恒,有=
代入数据得
飞出后竖直方向做竖直上抛运动,继续上升高度为=
圆弧顶端离水平面的高度为
故能运动到的最大离地高度为=
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高2028届高一下期期末教学质量监测
物 理 试 题
本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。总分100分。考试时间75分钟。
第Ⅰ卷(选择题,满分46分)
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考号用0.5毫米的黑色墨水签字笔填写在答题卡上。并检查条形码粘贴是否正确。
2.选择题使用2B铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,非选择题用0.5毫米黑色墨水签字笔书写在答题卡对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
3.考试结束后,将答题卡收回。
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28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. 下列说法正确的是( )
A. 用球拍颠乒乓球,球的运动是简谐运动
B. 机械波在真空中也能传播
C. 物体做机械振动,一定会产生机械波
D. 做机械振动的物体必有一个平衡位置
2. 如图为某中学某班学生以整齐的步伐跑操,假设在通过圆形弯道时,每一列的连线沿着跑道;每一排的连线是一条直线且必须与跑道垂直;在跑操过程中,每位同学之间的间距保持不变。则下列说法正确的是( )
A. 同一排的学生的角速度相同
B. 同一排的学生的线速度相同
C. 同一列的学生的线速度相同
D. 同一列的学生受到的向心力相同
3. 2026年6月16日,西昌卫星发射中心利用长征三号乙运载火箭,成功发射实践三十一号卫星,卫星顺利进入预定轨道,本次发射为长征系列火箭第651次飞行。火箭飞行过程中,在离地面高h处时卫星所受地球的万有引力减少到发射时的一半。将地球视为均匀球体,地球半径为R,则下列说法正确的是( )
A. 在离地面高2h处时卫星所受地球的万有引力减少到发射时的四分之一
B. 因卫星质量小于地球质量,故卫星对地球的万有引力小于地球对卫星的万有引力
C.
D. h=2R
4. 如图所示,质量为m的物体,静止在倾角为θ的斜面上。现让斜面沿水平方向向右匀速移动了距离L,物体始终相对斜面静止,则下列说法正确的是( )
A. 重力对物体做功mgL B. 支持力对物体做功为零
C. 摩擦力对物体做功-mgLcos2θ D. 摩擦力对物体做功-mgLsinθcosθ
5. 质量为2kg的物体在光滑水平地面上,以初速度v0从O点沿x轴正方向运动,其所受的水平力F随位移x变化的图像如图所示,当x=10m时,物体的速度恰好为3v0,则初速度大小为( )
A. m/s B. 1m/s C. m/s D. m/s
6. 某人造地球卫星入轨初期轨道偏低,工作人员操控卫星点火加速,将其抬升至预定轨道运行,如图甲为该卫星的变轨示意图,下列说法正确的是( )
A. 从Ⅰ到Ⅱ,该卫星机械能不变
B. 由Ⅱ轨道经过Q点时的加速度小于由Ⅲ轨道经过Q点时的加速度
C. 卫星在轨道Ⅲ上的运行速度一定小于轨道Ⅱ上P点的速度
D. 如图乙为绕地球在椭圆轨道运行的两颗卫星的a-r图,横轴r表示卫星离地心的距离,纵轴a表示在该处的加速度,则卫星A和卫星B的轨道周期之比为4∶5
7. 研究发现,如果人体受到的冲击力超过自身重力的7倍将可能发生严重后果。现用质量为60kg的假人模拟人体从5m高处站立无初速度坠落,假人的脚从接触地面至速度减为0,经过了Δt=0.16s,不计空气阻力,重力加速度大小取g=10m/s2。在整个运动过程中,下列说法正确的是( )
A. 重力对假人的冲量大小为96
B. 地面对假人的冲量大小为696
C. 假人受到的冲击力约为自身重力6倍
D. 假人受到的冲击力约为自身重力9倍
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18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6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
8. 下列说法正确的是( )
A. 甲图,卡文迪许测定引力常量的实验主要运用了等效替代法
B. 乙图,两个相干简谐横波在同一区域传播,b、d两点始终是振动加强点
C. 丙图,做受迫振动的单摆,其振幅A与驱动力频率f的曲线。驱动力频率越大,受迫振动的振动幅度越大
D. 丁图,假设一列车以接近光速的速度从地面上观察者面前水平驶过,与坐在列车内乘客的观测结果相比,地面上静止观察者观测车内同一站立的乘客体型“更瘦”
9. 如图所示,可视为质点的木块A、B叠放在一起,放在水平转台上随转台一起绕固定转轴OO′匀速转动,木块A、B与转轴OO′的距离均为1m,A的质量为2kg,B的质量为4kg。已知A与B间的动摩擦因数为0.3,B与转台间的动摩擦因数为0.4,若木块A、B与转台始终保持相对静止,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。则下列说法正确的是( )
A. A的向心力由A、B间静摩擦力提供
B. B的向心力由转台对B的静摩擦力提供
C. 转台的最大角速度不能超过2rad/s
D. 转台的最大角速度不能超过rad/s
10. 如图,左、右平台分别与水平传送带平滑对接,整体分为A、B、C和传送带四段,长度分别为:xA=2m,xB=1m,xC=1m,x带=1m(两转轴之间距离)。左右墙面固定两根相同轻质弹簧P1、P2,原长均为0.5m。质量为M=2kg的木块Q可视为质点,压缩弹簧P1(不粘连),并由挡板K锁定静止。传送带以恒定速度v0=3m/s顺时针运行,木块Q与传送带和B段的动摩擦因数分别为,A、C段光滑。已知开始时P1的弹性势能为Ep1=25J,重力加速度g=10m/s2,两根弹簧始终处于弹性限度内。撤去挡板K后,以下说法正确的是( )
A. 整个过程中木块Q的最大速度为5m/s
B. 木块首次通过传送带的过程中,木块和传送带间的摩擦生热为9J
C. 弹簧P1再次被压缩的最大弹性势能Ep1'=3J
D. 木块Q最终停在B段距右墙1.5m处;P2的最大弹性势能Ep2=8J
第Ⅱ卷(非选择题,共54分)
注意事项:
1.请用0.5毫米黑色墨水签字笔在第Ⅱ卷答题卡上作答,不能答在此试卷上。
2.试卷中横线及框内注有“▲”的地方,是需要你在第Ⅱ卷答题卡上作答。
三、实验题(本题每空2分,共16分)
11. 某同学利用如图甲所示的向心力演示器探究小球做圆周运动所需的向心力F与小球质量m、运动半径r和角速度ω之间的关系。A、C到各自塔轮中心距离相等,B的转动半径是A的2倍;挡板弹力提供小球向心力,向心力大小关系可由标尺露出的等分格的格数判断。左右塔轮三层半径比从上至下为1∶1、2∶1、3∶1,它们通过不打滑的传动皮带连接,可改变两塔轮角速度之比,如图乙所示。
(1)本实验采用的主要实验方法与下列哪个实验方法相同
A. 探究两个互成角度的力的合成规律
B. 用单摆测量重力加速度
C. 探究加速度与力、质量的关系
(2)若传动皮带均套在塔轮第二层,则塔轮转动时,B、C两处的角速度之比为_____;
(3)在另一次实验中,该同学把两个质量相等的钢球放在A、C位置。传动皮带均位于第三层,转动手柄,则当塔轮匀速转动时,左右两标尺露出的格子数之比为_____;
12. 某实验小组用如图所示的装置验证机械能守恒定律,已知A、B的质量分别为mA和mB,B物块上安装有遮光条,遮光条宽度为d,光电门到上方遮光条的竖直距离为L且可调,重力加速度为g。
(1)若mB>mA一定能成功完成该实验,该说法_____(填“正确”或“不正确”)
(2)某次实验中遮光条通过光电门的时间为,则记录下A和B的速度分别为vA=_____,vB=_____(用d、表示)
(3)下列因素不会增大实验误差的有
A. 忽略滑轮的质量 B. 存在摩擦 C. 遮光条宽度较小
(4)多次调节光电门位置,正确记录并处理数据,绘出图像,该图像过原点,若图像斜率为_____则可证明机械能守恒。(用mA、mB、d、表示)
四、计算题(本题共38分,解答题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. 一辆额定功率P=50kW、质量m=1600kg的汽车在平直水平路面上行驶时,受到的阻力f是车重的0.1倍,重力加速度g=10m/s2。
(1)求汽车在水平直轨道上行驶的最大速度;
(2)在水平直轨道上,汽车发动机以额定功率P工作,求当行驶速度为v=25m/s时汽车的瞬时加速度a大小。
14. 2026年5月24日神舟二十三号发射成功,3小时之后与空间站组合体进行自主快速交会对接,航天员顺利进驻“天宫”,距2030年前实现载人登陆月球的计划更近一步。假如宇航员在月球表面做如图所示实验:将单摆拉开一小角度后由静止释放摆球,观测到从摆球第1次经过最低点到第n次经过最低点的时间间隔为t,已知摆线的长度为L,摆球的半径远小于摆线长度。月球的半径为R,万有引力常量为G,忽略月球自转。求:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)月球的质量M;
(3)月球的第一宇宙速度v。
15. 如图所示,在光滑水平面上静置有物体A、B和带圆弧轨道的凹槽C,A、B可视为质点,圆弧轨道与水平面相切,圆心角为,半径为R=m。某时刻给物体A一水平向左的初速度v0=5m/s,经过一段时间物体A、B发生弹性正碰,碰撞时间极短,碰后物体B冲上凹槽C。已知物体A、B的质量均为m=1kg,C的质量为M=2kg,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,忽略一切摩擦。求:
(1)物体A、B碰后瞬间的速度大小;
(2)若凹槽C固定,物体B运动到圆弧轨道最高点时对凹槽的压力;
(3)若凹槽C不固定,则物体B将从凹槽C顶端飞出,飞出时B的水平速度为3m/s,B能运动到的最大离地高度。
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