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广东省广州市三校联考2025-2026学年高一下学期7月期末考试物理试题(含答案)
展开 这是一份广东省广州市三校联考2025-2026学年高一下学期7月期末考试物理试题(含答案),共21页。试卷主要包含了单项选择,多项选择,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1. 以下关于动量和动能的说法,正确的有 ( )
A. 动量保持不变的物体所受合外力为零
B. 动能保持不变的物体所受合外力为零
C. 做曲线运动的物体,其动量可能保持不变
D. 做平抛运动的物体,在落地之前相同时间内动能变化相等
2. 利用风洞实验室可以模拟运动员比赛时所受风阻情况,帮助运动员提高成绩。为了更加直观的研究风洞里的流场环境,可以借助烟尘辅助观察,如图甲所示,在某次实验中获得烟尘颗粒做曲线运动的轨迹如图乙所示,下列说法正确的是 ( )
A. 烟尘颗粒速度可能不变 B. 烟尘颗粒可能做匀变速曲线运动
C. Q 处的合力方向可能竖直向下 D. P 处的加速度方向可能竖直向下
3. 如图所示为一个螺旋千斤顶的结构示意图。螺套是一个内部带有螺纹的套筒,固定在底座里。转
动绞杠,带动螺旋杆旋转,每转动 1 整圈,千斤顶竖直顶升高度等于螺纹螺距 d,螺旋杆的半径为 r,绞杠有效转动半径 R(转轴到手握杆端距离),某时刻工人拉动绞杠,使得螺旋杆以角速度为 ω 旋转,此时螺旋杆上升的速度大小为 v2,绞杠上 P 点的速度大小为 v1,则下列关系正确的是 ( )
A. v1 = ωR B. v1 = ω2R C. v2 = ωr D. v
4. 纵跳仪是运动员用来测试体能的一种装备,运动员用力从垫板上竖直跳起,后又自由落回到垫板
上。运动员某次测试时,仪器显示的最大高度为 h,运动员的质量为 m,重力加速度大小为 g,不计空气阻力,下列有关运动员说法正确的是 ( )
A. 从开始起跳到最后静止全过程机械能守恒
B. 在空中运动的时间为
C. 起跳时测试板支持力对其做功为 mgh
D. 起跳过程和落回过程中,测试板对其冲量的方向相反
5. 如图所示,长为 L 的轻绳拴一质量为 m 的小球 P 在竖直平面内摆动,小球 P 摆动到最高点时,轻绳与竖直方向的夹角为 α ,另一长也为 L 的轻绳拴着同样的小球 Q 在水平面内以角速度 ω 做匀速圆周运动,轻绳与竖直方向的夹角也为 α 。重力加速度为 g,P 、Q 两球均可视为质点。下列说法正确的是 ( )
A. 小球 Q 受轻绳的拉力大小为 mgcsα
B. 小球 P 运动到最高点时,受轻绳的拉力大小为 mgcsα
C. 小球 Q 的加速度大小为 gsinα
D. P 运动到最低点时的角速度与 Q 的角速度大小相等
6. 我国发射的天问一号探测器经过Ⅰ轨道和Ⅱ轨道变轨后逐渐靠近火星,P 为近地点,N为Ⅱ轨道的远地点。图中阴影部分为探测器与火星的连线在相等时间内扫过的面积,已知图中阴影部分面积分别为 S1 、S2,P 点到火星中心的距离为 r,火星的质量为 M,万有引力常量为 G。下列说法正确的是( )
A. 探测器在 I 轨道上通过 P 点时的速度v
r2
B. 探测器在Ⅱ轨道上通过 P 点时的加速度a > GM
C. 探测器从 P 点运动到 N 点的时间t = πr
D. 图中阴影面积大小关系 S1>S2
7. 动车运行时受到的阻力大致分成两个部分:一部分来自于摩擦,大小正比于车体质量 m;另一部分来自空气阻力,大小正比于速率 v。阻力大小可表示为 f = k1m + k2v,k1 、k2 为常量。某载重动车质量为 m0,额定功率为 P0,最大速度为 v0,下列说法正确的是 ( )
A. 若动车启动时保持牵引力大小不变,则动车做匀加速运动
B. 若动车以额定功率启动,则加速度先增大,然后减小至零
C. 动车质量一定时,若要使最大速度达到 2v0,需提高额定功率,但不需要达到 4P0
D. 动车卸货后质量减小为 0.5m0,若要使动车仍以 v0 运行,需要将功率减小到 0.5P0
二、多项选择 (每小题 6 分,共 18 分)
8. 如图所示,粗糙的水平传送带的运行速度大小恒定为 v0,一物块以大小也为 v0 的速度从传送带的边缘垂直滑上传送带。最终物块与传送带达到共同速度。从物块滑上到相对传送带静止的过程中( )
A. 物块做速度大小不变的曲线运动 B. 物块做加速度大小不变的曲线运动
C. 传送带对物块做了正功 D. 物块对传送带做了负功
9. 如图所示,一长为 l 的细线的一端固定于 O 点,另一端系一质量为 m 的小球。在水平拉力 F 作用下,小球以恒定速率 v 在竖直平面内由 A 点运动到 B 点。 OA、OB 与竖直方向的夹角分别为 α 、β (α < β),不计空气阻力,重力加速度大小为 g,则 ( )
A. 小球重力的冲量大小 B. F 做的功为 Fl(sinβ-sinα(
C. 到达 B 点时绳子拉力大小为 D. 到达 B 点时 F 的瞬时功率为 mgvsinβ
10. 如图甲,一质量为 m 的物块 A 与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上,物块 B 向 A 运动,t = 0 时与弹簧接触,到 t = 2t0 时与弹簧分离,下列说法正确的是 ( )
A. 从 t = t0 到 t = 2t0 过程中,系统的动能减少
B. t = t0 时刻轻弹簧被拉伸至最长
C. 物块 B 的质量为5m
D. t = t0 时刻,系统的弹性势能与动能之比为 1:5
三、实验题 (每空 2 分,共 16 分)
11. 某探究小组用图甲所示的装置来验证动量守恒定律,水平气垫导轨上放置两个滑块 A 和 B,两侧放有光电门 1 和 2。两滑块用一细线连接且两者之间有一压缩的弹簧。已知滑块 A 和 B 连同各自挡光片的质量分别为 m1 和 m2 且 m1>m2,请回答下列问题:
(1)滑块 A、B 上面的挡光片宽度相等,用游标卡尺测量其宽度,如图乙所示,则挡光片宽度d = mm。
(2)剪断细线,滑块 A、B 被弹簧弹开,滑块 A 向左运动经过光电门 1 时,挡光时间为 t1,则此时滑块 A 的速度大小v1 = ,滑块 B 向右运动经过光电门 2 时,挡光时间为 t2,若关系式 = 成立,则动量守恒定律得到验证。
(3)取走弹簧,将滑块 A 放在光电门1 的左侧,滑块 B 放在光电门 1、2 之间,给滑块 A 一个向右的初速度,滑块 A 向右运动经过光电门 1 时,挡光时间为 t3,碰撞后,滑块 B、A 先后经过光电门 2 的时间分别为 t4 和 t5,若关系式 (用 m1 、m2 、t3 、t4 、t5 表示)成立,则动量守恒定律也能得到验证。
12. 下面为某学习小组“探究平抛运动规律”的实验测量小球做平抛运动的初速度大小的两种方案,已
知重力加速度为 g,具体方案如下:
(1)方案 1:用频闪照相法研究平抛运动。图甲为小球做平抛运动的频闪照片的一部分,图中记录了
1、2、3、4 四个位置,图中背景方格的边长为 L,不计空气阻力,重力加速度为 g。则照相机两次闪光
的时间间隔 T = (结果用g 和 L 表示),小球水平抛出时的初速度 v0 = (结果用 g 和 L表示)。
(2)方案 2:现取光源位于 S 点如图乙(a)所示,紧靠着光源的前方有一个小球 A,光照射 A 球时在竖直屏幕上形成影子 P。现打开数码相机,同时将小球 A 向着垂直于屏幕的方向水平抛出,不计空气阻力,小球 A 的影像 P 在屏幕上移动情况即被数码相机用自动连拍功能拍摄下来。则小球 A 的影像 P 在屏上移动情况应当是图乙中的 (填“b”或“c ”),如果 SP 长度为 L,经过时间 t 小球 A到达 B 点时在屏幕上留下的影子假设为 Q,Q 点沿着屏幕向下运动的速度大小为 v,则小球 A 水平抛出的初速度为 v0 = 。
四、解答题
13. 假设地球可视为质量均匀分布的球体 . 已知地球质量为 M,半径为 R,自转周期为 T,万有引力常量为 G,求:
(1)地球静止卫星距离地面的高度 H;
(2)地球表面在赤道的重力加速度 g0.
14. 一倾角为 30° 足够大的光滑斜面固定于水平地面上,在斜面上建立 Oxy 直角坐标系,如图甲所示。从 t = 0 开始,将一可视为质点的物块从 O 点由静止释放,同时对物块施加沿 x 轴正方向的力 Fx,其大小与时间 t 的关系如图乙所示。已知物块的质量为 1.5kg,重力加速度 g 取 10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)t = 1s 时物块的加速度大小
(2)t = 4s 时物块的速度大小
(3)t = 0 到 t = 4s 过程中物块机械能的增加量
15. 如图所示,光滑水平桌面距地面足够高,其右侧边缘有两根垂直边界水平平行放置的光滑导轨。物
块 A 与放在桌面边缘导轨上的细杆 B 用长度为 l 的轻绳连接。初始时轻绳刚好伸直且平行于导轨,物块 A 的宽度小于导轨间距可视为质点。已知 B 的质量为 m,A 的质量为 km,重力加速度为 g。现在对 B 施加沿着导轨方向向右边的大小为 F 的恒力,直到 A 脱离水平桌面时撤去。
(1)求 A 离开桌面前轻绳上的拉力 T
(2)若当 A 运动到最低点时 B 的速度刚好为零,求满足条件的 F 的值
(3)第 (2) 问条件下,通过计算讨论当 A 运动到最低点时卡住 B,A 能否绕 B 做完整圆周运动。
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