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河北省保定市2024-2025学年高一下学期7月期末调研物理试卷(含答案)_2024-2025高一(7-7月题库)_2025年7月_250710河北省保定市2024-2025学年高一下学期7月期末调研

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2024—2025 学年第二学期高一期末调研考试物 理 试 题 一、单项选择题:本题共7小题,每题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.某实验小组用如图所示的简易装置来研究曲线运动轨迹。将小球从桌边水平向右抛出,小球运动的过 程中,有水平向右的恒定风力作用在小球上,则小球的运动轨迹可能是下图中的 2.“指尖转球”是花式篮球表演中常见的技巧。如图所示,球面上 P点到转轴的距离为 10cm,Q点到转轴的距离为8cm,则P、Q两点做圆周运动的 A.角速度之比是5:4 B.线速度之比是4:5 C.周期之比是4:5 D. 向心加速度之比是5:4 3.对以下几个物理问题,分析或解释正确的是 A.跳远运动员落在沙坑里比落在水泥地上更安全,是因为沙坑延长了作用时间从而减小了冲击力 B.接篮球时手臂顺势回收是为了增加手对篮球的冲量 C.汽车碰撞时安全气囊的作用是减少碰撞过程中人体受到的冲量 D.蹦极运动中弹性绳的主要作用是快速改变运动员的动量 4.地面上固定一倾角为37°的斜面,从斜面上某点A水平抛出可视为质点的小球,初速度大小为2m/s, 小球落在斜面上B点(未画出)。已知重力加速度. g=10m/s2,,下列说法正确的是 A.小球从A到B所用时间为0.2s B. 0.1s时小球的速度大小为3m/s C. A、B间的距离为0.75m D.落到斜面时,小球的速度与水平方向夹角为74° 5.我国“风云五号”气象卫星因轨道调整进入临时椭圆轨道,其近地点距地面约 300公里, 远地点距地面约3.6万公里(与地球同步卫星轨道高度相同)。对“风云五号”卫星在椭圆 轨道上的运动,下列说法正确的是 A.从近地点往远地点运动过程中卫星的机械能增大 B.卫星在近地点加速度大于远地点加速度 C.卫星在远地点的速率跟同步卫星的速率相同 D.卫星在椭圆轨道上的运动周期大于同步卫星的周期 6.总质量为2000kg的某小型货车由静止开始做直线运动,其受到的牵引力F随时间t变化的关系如图所示。已知 t=6s 时功率达到额定值之后货车的功率保持不变,25s后牵引 力F不再变化。设整个运动过程中货车受到的阻力不变, 下列判断正确的是 A.25s后货车做匀速运动 B.0–6s时间内货车加速度大小为3m/s² C.货车的额定功率为36kw D. 25s内牵引力做功为1.8×10⁶J 7.如图所示,质量为m=0.2kg的物块(可视为质点)放置在水平 转盘上,通过长为L=20cm的细线连接在转盘的竖直中心转 轴上,细线刚好伸直且与竖直方向的夹角 α=60°,物块与 转盘之间的动摩擦因数μ=0.2。设最大静摩擦力等于滑动 摩擦力,g取10m/s²。转盘由静止开始缓慢加速转动的过 程中,下列说法正确的是 A.细线上的拉力先增大后减小 B.转盘角速度达1 s时,物块恰好与转盘分离 10√3rad/s 20√3 C.转盘角速度达 rad/s后,物块对转盘的压力开始减小 3 D.转盘角速度达1 时,细线的拉力为12N 10√3rad/s 二、多项选择题:本题共3小题,每题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有两个 或两个以上选项符合题目要求。全部选对得6分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。 8.如图所示,有一半径为R的均匀球体,球心为O₁,质量为8M,在其内挖去一个半径为R/₂ 的小球,形成球形腔的球心为O₂,将小球移出至图示位置与大球相切,小球球心为 O₃,图 中O₁、O₂、O₃共线,下列说法正确的是 A.剩余部分对小球O₃的引力大小为 23GM2 9R2 B.剩余部分对小球O₃的引力大小为 25GM2 7R2 C.若在 O₂ 空腔内均匀填充密度为原来 3 倍的物质,则新球体对小球 O₃ 的引力大小为50GM2 9R2 D.若在 O₂ 空腔内均匀填充密度为原来 3 倍的物质,则新球体对小球 O₃ 的引力大小为 43GM2 9R2 9.2025年4月24日17时17分,长征二号F运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,将神舟 二十号载人飞船成功送入预定轨道。长征二号F运载火箭飞行时,设在极短时间Δt内喷 射燃气的质量是Δm,喷出的燃气相对喷气前火箭的速度是u,喷出燃气后火箭的质量是 m,下列说法正确的是 A.火箭加速的原因:燃气推动周围空气,空气的反作用力推动火箭 B.喷出燃气后,火箭的动量改变量大小为Δmu mu C.喷出燃气时,火箭受到的推力为 Δt △m D. u越大, 越大,火箭增加的速度Δv就越大 m 10.如图所示,质量均为m的物体A、B通过一轻质弹簧相连,物体A放在水平地面上,物体 B通过细绳绕过轻质定滑轮与质量为 4m的物体C相连,物体C放在固定的光滑斜面上。 用手托住物体C,使滑轮左边细绳刚好伸直并保持竖直,右边细绳与斜面平行。释放C后 它沿斜面下滑,当A刚离开地面时,B恰好获得最大速度。已知弹簧劲度系数为 k,细绳 与滑轮之间的摩擦不计。下列说法正确的是 A.斜面倾角为30° B.斜面倾角为37° C.从释放 C 到物体 A 刚离开地面时,物体 C 沿斜面下滑的距离为 2mg s= k √6m D.物体B的最大速度 v =g B 5k 三、非选择题:共54分。 11.(8分)图甲所示的装置可以用来探究向心力大小与质量、角速度和半径之间的关系。挡板A、 B、C到各自转轴的距离之比为1:2:1,变速塔轮自上而下有如图乙所示三种组合方式传动。(1)该实验主要用到的物理学研究方法是 。 (2)在探究向心力大小 F与质量m的关系时,应把传动皮带调至第 层塔轮(选填 “一”、“二”或三”),质量不同的两小球应放置于 两位置(选填 “A”、“B”、“C”)。 (3)在探究向心力大小 F与半径r的关系时,应把传动皮带调至第 层塔轮(选填 “一”、“二”或三”),质量相同的两小球应放置于 两位置(选填 “A”、“B”、“C”)。 12.(8分)实验小组利用如图所示装置,进行“验证机械能守恒定律”的实 验。 (1)下图为实验所得的一条纸带,在纸带上选取连续的、点迹清晰的3 个点A、B、C,测出A、B、C与起始点O之间的距离分别为h₁、 h₂、h₃。已知打点计时器的打点周期为T,当地重力加速度为g。 则打B点时,重锤下落的速度大小为 ,从O点到B点下落的过 程中,若满足关系式 ,则表明小球在上述运动过程中 机械能守恒。(结果用h₁、h₂、h₃,g,T表示) (2)下列关于实验操作和数据处理的说法正确的是 。 A.实验中必须测量重物的质量 B.接通电源前,应提住纸带上端使纸带竖直 C.实验中应先接通打点计时器的电源,再释放重物 D.纸带上某点的速度可由公式 计算 v=√2gh 13.(8分)2026年我国嫦娥七号探测器将进入环月圆形轨道,开展月球南极水冰资源勘查任务。 已知月球半径为R,嫦娥七号对月球的最大观测角为θ,如图所示,在轨运行周期为T,万 有引力常量为G。求: (1)月球的质量;(2)月球表面重力加速度。 14. (14分)如图所示,质量. 的小车静止在光滑水平面上,一质量 的滑块(可视 M=2kg m=4kg 为质点)以 v =6m/s的速度从左端滑上小车,滑块与小车之间的动摩擦因数 μ=0.5, ,当滑 0 块和小车第一次相对静止时,小车与竖直墙壁刚好发生弹性碰撞,碰撞时间极短。系统运动 过程中滑块始终都不会和墙壁相碰, g=10m/s2, 求: (1)初始时,小车右端与竖直墙壁之间的距离; (2)从初始时刻至滑块与小车第二次共速所用的时间; (3)小车至少多长。 15.(16分)如图所示,半圆形光滑固定轨道与光滑水平面平滑连接,C为半圆轨道最高点,D点与圆 心O等高,BC为竖直直径。质量为m的小物块在水平恒力F作用下,从水平轨道上的P点,由 静止开始运动,到B点时撤去外力F,小物块沿半圆轨道运动到C点时对轨道的压力大小为 mg。已知半圆轨道半径为R,PB=3R,重力加速度为g,不计小物块体积。 (1)求F的大小; (2)小物块在D处时对轨道压力的大小; (3)若将半圆形轨道上部的圆弧CD部分截去,且F一直作用在小物块上,其他条件不变,小物 体从P点由静止开始运动到其轨迹最高点的过程中,求小物块机械能的增加量。物理答案 1.C 2.D 3.A 4.C 5.B 6.A 7.D 8.AC 9.BD 10.AC 11.(1)控制变量法 (2)一 AC (3) 一 BC 12.(1)h -h (h -h ) 2 (2)BC 3 1 gh = 3 1 2T 2 8T2 13.解: R θ (1) =sin r 2 Mm (2π) 2 G =m r r2 T 解,得 4π2R3 M= θ GT2sin3 2 Mmo (2)G =mg R2 4π2R 解,得 g= θ T2sin3 2 14. 解: (1)mv₀=(M+m)v 1umg=Ma v2 解,得 x= 1 x=0.2m 2a (2) V t = 1=0.2S 1 a mv -Mv =(m+M)v 1 1 2 V +v 1 t = 1 2= S 2 a 15 4 t=t +t = S 1 2 15 1 (3)μmgL= mV2 解得 L=3.6m 2 0 15. 解:(1)在C点由牛顿第三定律.得 FN=FN'=mg. 由牛顿第二定律,得 V2 FN+mg=m c R 从p到c过程中 1 F⋅3R-2mgR= mV2 2 c 解,得 F=mg (2) 1 F⋅3R-mgR= mV2 2 D V2 FN =m D 1 R 解,得 FN₁=4mg 由牛顿第三定律,得. F ' =FN₁=4mg N1 1 (3) F⋅4R-mgR= mN'2 2 DV' =>¿ D F=ma a =g. x x 1 x= a t2 2 x ΔE=F(4R+x) =7mgR.