重慶市永川區2024屆物理高一下期末調研試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號。回答非選擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結束后，將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題（本題共12小題，每小題5分，共60分，在每小題給出的四個選項中，有的小題只有一個選項正確，有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分，選不全的得3分，有選錯的或不答的得0分）1、(本題9分)下列關于重力勢能的說法正確的是（）A．重力勢能是地球和物體共同具有的，而不是物體單獨具有的；B．某物體位置一定時，重力勢能的大小是一定的；C．重力勢能等于零的物體，其重力勢能只能增加，不可能再減小；D．在地面上的物體，它的重力勢能一定等于零；2、(本題9分)宇宙中存在一些離其他恒星較遠的兩顆星組成的雙星系統，通常可忽略其他星體對它們的引力作用。已知雙星系統中星體A的質量為2m，星體B的質量為m，兩星體相距為L，同時繞它們連線上某點做勻速圓周運動，引力常量為G．下列選項正確的是（）A．星體A運動的周期為 B．星體A運動的軌道半徑為C．星體B運動的線速度為 D．星體B運動的角速度為3、(本題9分)“天宮二號”目標飛行器與“神舟十一號”飛船自動交會對接前的示意圖如圖所示，圓形軌道Ⅰ為“天宮二號”運行軌道，圓形軌道Ⅱ為“神舟十一號”運行軌道．此后“神舟十一號”要進行多次變軌，才能實現與“天宮二號”的交會對接，則A．“天宮二號”的運行速率大于“神舟十一號”在軌道Ⅱ上的運行速率B．“神舟十一號"變軌后比變軌前高度增加，機械能減少C．“天宮二號”和“神舟十一號”對接瞬間的向心加速度大小相等D．“神舟十一號”可以通過減速而使軌道半徑變大4、(本題9分)對于相隔一定距離的兩個質點，要使它們之間的萬有引力變為原來的2倍，可以采用的辦法是A．僅把兩者的質量都增大2倍 B．僅把兩者的質量都增大到原來的倍C．僅把兩者的距離減小到原來的 D．僅把兩者的距離增大到原來的倍5、在距水平地面一定高度處以初速度v0水平拋出一個質量為mA．小球質量m越大，在豎直方向上下落越快B．由x=vC．在任意連續相等時間內，小球下落高度之比為1：3：5：……D．由h=16、(本題9分)如圖所示，一單擺在做簡諧運動，下列說法正確的是A．單擺的幅度越大，振動周期越大B．擺球質量越大，振動周期越大C．若將擺線變短，振動周期將變大D．若將單擺拿到月球上去，振動周期將變大7、(本題9分)如圖所示，圖中五點均在勻強電場中，它們剛好是一個圓的四個點和圓心，已知電場線與圓所在平面平行，B點電勢為2V，C點電勢為6V，D點電勢為10V，下列有關圓心O和點A的電勢，電場強度的相關描述正確的A．A點的電勢為6VB．A點的電勢為－2VC．O點的場強方向由O指向BD．O點的場強方向指向A點8、(本題9分)如圖所示，用輕彈簧相連的物塊A和B放在光滑的水平面上，物塊A緊靠豎直墻壁，一顆子彈沿水平方向射入物體B并留在其中，由子彈、彈簧和A、B物塊組成的系統，在下列說法中正確的是（）A．子彈射入木塊過程動量守恒，機械能不守恒B．子彈射入木塊過程動量不守恒，機械能也不守恒C．彈簧推著含子彈的B物塊向右運動，直到彈簧恢復原長的過程；動量不守恒，機械能守恒D．彈簧推載著子彈的B物塊向右運動，直到彈簧恢復原長的過程；動量守恒，機械能不守恒9、(本題9分)關于機械能是否守恒，下列敘述中正確的是（）A．做勻速直線運動的物體的機械能一定守恒B．做勻變速運動的物體機械能可能守恒C．做平拋運動的物體機械能一定守恒D．只有重力對物體做功，物體機械能一定守恒10、(本題9分)一列簡諧橫波沿軸正方向傳播，在處的質元的振動圖線如圖1所示，在處的質元的振動圖線如圖2所示。下列說法正確的是（）A．該波的周期為12sB．處的質元在平衡位置向上振動時，處的質元在波峰C．在內處和處的質元通過的路程均為6cmD．該波的波長不可能為8m11、(本題9分)如圖所示，水平傳送帶以恒定速率v運行．一物塊（可視為質點）質量為m，從傳送帶左端由靜止釋放，被傳送到右端，在到達右端之前和傳送帶共速．在運送該物塊的過程中，下列說法正確的是A．滑塊先受到滑動摩擦力作用，后受到靜摩擦力作用B．滑塊在勻加速階段的位移等于滑塊相對皮帶的位移C．皮帶對滑塊做的功為D．皮帶克服滑塊摩擦力做的功為12、(本題9分)“太空涂鴉”技術的基本物理模型是：原來在較低圓軌道運行的攻擊衛星在變軌后接近在較高圓軌道上運行的偵察衛星時，向其發射“漆霧”彈，“漆霧”彈在臨近偵察衛衛星時，壓爆彈囊，讓“漆霧”散開并噴向偵察衛星，噴散后強力吸附在偵察衛衛星的偵察鏡頭、太陽能板、電子偵察傳感器等關鍵設備上，使之暫時失效。關于這一過程下列說法正確的是A．攻擊衛星在原軌道上運行的周期比偵察衛星的周期大B．攻擊衛星到達新軌道后，其動能較原軌道增大C．攻擊衛星到達新軌道后，其機械能較原軌道增多D．攻擊衛星在原軌道需要加速才能變軌接近偵查衛星二．填空題(每小題6分，共18分)13、甲、乙、丙三個物體，甲放在廣州，乙放在上海，丙放在北京。當它們隨地球一起轉動時，甲的角速度______丙的角速度；乙的線速度______丙的線速度。（兩個空格均選填“大于”、“小于”或“等于”）14、(本題9分)兩個相互垂直的力F1=8N和F2=6N作用在同一物體上，使物體運動，如圖所示，物體通過一段位移時，力F1對物體做功4J，力F2對物體做功3J，則力F1與F2的合力為__________N，F1與F2的合力對物體做的功為_____J．15、(本題9分)根據萬有引力公式F=，若只是兩物體間的距離變為原來的2倍，它們間的引力將變為原來的____倍；若只是每個物理的質量均變為原來的2倍，引力將變為_____倍。三．計算題(22分)16、（12分）(本題9分)如圖所示，軌道ABC被豎直固定在水平桌面上，A距水平地面高H=0.75m，C距水平地面高h=0.45m，。一質量m=0.10kg的小物塊自A點從靜止開始下滑，從C點以水平速度飛出后落在地面上的D點。現測得C、D兩點的水平距離為x=0.60m。，不計空氣阻力，求：（1）小物塊從C點飛出時速度的大小vc；（2）小物塊從A點運動到C點的過程中克服摩擦力做的功Wf。17、（10分）(本題9分)如圖所示，豎直放置的兩金屬板之間加電壓，在其右側有兩個水平正對放置的平行金屬極板，板長L＝10cm，相距d＝5cm，兩極板間加的偏轉電壓。從左極板的小孔處靜止釋放一帶電粒子，該粒子的質量m＝8.0×10﹣30kg，電荷量q＝6.4×10﹣18C，粒子從小孔S射入偏轉電場，并能從右端射出，忽略金屬極板邊緣對電場的影響，不計粒子的重力。求：（1）粒子射入偏轉電場時的速度大小v；（2）粒子射出偏轉電場時在豎直方向上的側移量y；（3）粒子在偏轉電場運動的過程中電場力對它所做的功W。

參考答案一、選擇題（本題共12小題，每小題5分，共60分，在每小題給出的四個選項中，有的小題只有一個選項正確，有的小題有多個選項正確.全部選對的得5分，選不全的得3分，有選錯的或不答的得0分）1、A【解題分析】

（1）根據重力勢能的定義可以知道，重力勢能是地球和物體共同具有的，而不是物體單獨具有的。故A正確；（2）重力勢能的大小與零勢能面（參考平面）的選取有關，零勢能面不同，重力勢能不同，B錯誤；（3）重力勢能等于零的物體，其重力勢能也能減小，在零勢能面以下，重力勢能為負，C錯誤；（4）若地面不是零勢能面，則在地面上的物體重力勢能不為零，D錯誤。故本題選A。2、C【解題分析】

雙星系統圍繞兩星體間連線上的某點做勻速圓周運動，設該點距星體A為r1，距星體B為r2，對星體A，有①對星體B，有②根據題意有③由①②③得根據所以由①②得：④由③④得，且故C正確，ABD錯誤。故選C。3、C【解題分析】A、由萬有引力提供向心力有，得，因“天宮二號”的半徑大則其速率小，故A錯誤．B、“神舟十一號”變軌要加速做離心運動，向后噴氣補充了能量其機械能增加，則B錯誤．C、對接時在同一位置，根據牛頓第二定律知萬有引力產生加速度相同，則C正確．D、“神舟十一號”可以減速做向心運動，萬有引力大于向心力，軌道半徑會變小，則D錯誤．故選C．【題目點撥】本題考查了萬有引力定律的應用，解決本題的關鍵掌握變軌的原理，以及掌握萬有引力提供向心力這一理論，并能靈活運用．4、B【解題分析】根據萬有引力定律可得：可知，A項：僅把兩者的質量都增大2倍，萬有引力將變為原來的4倍；B項：僅把兩者的質量都增大到原來的倍，萬有引力將變為原來的2倍；C項：僅把兩者的距離減小到原來的一半，萬有引力將變為原來的4倍；D項：僅把兩者的距離增大到原來的倍，萬有引力將變為原來的一半．5、D【解題分析】

A.不計空氣阻力，小球只受重力，下落時加速度為g，與質量無關，所以小球在豎直方向上下落快慢與質量無關，故A項不符合題意；BD.由h=1t=2知小球未落地前下落的高度越大，飛行時間越長，與初速度無關；故B項不符合題意，D項符合題意；C．平拋運動在豎直方向做自由落體運動，由勻變速直線運動的推論知，從初始時刻起，在連續相等時間內，小球下落高度之比為1：3：5：……，故C不符合題意。6、D【解題分析】單擺的T=2πLg與幅度和質量無關，AB錯誤；擺線變短，則L減小，故周期減小，C錯誤；若將單擺拿到月球上去，重力加速度g減小，故7、AC【解題分析】

AB、在勻強電場中，任意兩平行直線上相等距離的電勢差相等，則有，可得，故選項A正確，B錯誤；CD、點的電勢為6V，所以為等勢線，根據電場線應與等勢面垂直，且沿電場線電勢依次降低，則有點的場強方向應由指向，故選項C正確，D錯誤。8、AC【解題分析】AB、子彈射入木塊過程，由于時間極短，子彈與木塊組成的系統動量守恒，則系統動量守恒．在此運動過程中，子彈的動能有一部分轉化為系統的內能，則系統的機械能減小，所以機械能不守恒．故A正確，B錯誤；CD、彈簧推載著子彈的B物塊向右運動，直到彈簧恢復原長的過程，彈簧要恢復原長，墻對彈簧有向右的彈力，系統的外力之和不為零，則系統動量不守恒．在此運動過程中，只有彈簧的彈力做功，所以系統的機械能守恒．故C正確，D錯誤．故選AC.9、BCD【解題分析】

A.做勻速直線運動的物體的機械能不一定守恒，例如向上做勻速直線運動的物體，選項A錯誤；B.做勻變速運動的物體機械能可能守恒，例如平拋運動，選項B正確；C.做平拋運動的物體只有重力做功，則機械能一定守恒，選項C正確；D.只有重力對物體做功，物體機械能一定守恒，選項D正確.10、AB【解題分析】

A．由圖可知，該波的周期為12s。故A正確；

B．由圖可知，t=3s時刻，x=12m處的質元在平衡位置向上振動時，x=18m處的質元在波峰，故B正確；

C．由圖可知，該波的振幅為4cm，圓頻率由圖1可知，在t=0時刻x=12m處的質點在-4cm處，則其振動方程4s時刻質元的位置所以x=12m處的質元通過的路程s12=4cm+2cm=6cm據圖2知t=0s時，在x=18m處的質元的位移為0cm，正通過平衡位置向上運動，其振動方程為在t=4s時刻，在x=18m處的質元的位移所以在0～4s內x=18m處的質元通過的路程x18＝4cm+(4?2)cm≈4.54cm＜6cm故C錯誤；

D．由兩圖比較可知，x=12m處比x=18m處的質元可能早振動T，所以兩點之間的距離為x＝(n+)λ（n=0、1、2、3…）所以（n=0、1、2、3…）n=0時，波長最大，為故D錯誤；故選AB。11、BC【解題分析】

A．滑塊加速運動時，與傳送帶間相對滑動，受到向右的滑動摩擦力，當相對靜止后不受摩擦力，故A錯誤；B．根據牛頓第二定律可得滑塊的加速度為：，共速的時間為，滑塊在勻加速階段的位移為：，皮帶的位移為：，滑塊相對皮帶的位移：，由此可知滑塊在勻加速階段的位移等于滑塊相對皮帶的位移，故B正確；C．根據動能定理可得皮帶對滑塊做的功為：，故C正確；D．皮帶克服滑塊摩擦力做的功為：，故D錯誤．12、CD【解題分析】

衛星繞地球做勻速圓周運動，由萬有引力提供向心力，則有：解得：A.由，可知攻擊衛星在原軌道上半徑小，則周期小，故A錯誤；B.由和得：，可知攻擊衛星到達新軌道后，半徑增大，則動能減小，故B錯誤；CD.攻擊衛星要從低軌道變到高軌道，則要點火加速做離心運動，故攻擊衛星的機械能增加，故CD正確。二．填空題(每小題6分，共18分)13、等于大于【解題分析】

甲、乙、丙三個物體，甲放在廣州，乙放在上海，丙放在北京，它們隨地球一起轉動時它們的周期相同，角速度相同，甲的半徑最大，丙的半徑最小，由線速度和角速度的關系v=ωr知甲的線速度最大，丙的線速度最小。所以乙的線速度大于丙的線速度。14、10N7J【解題分析】

根據平行四邊形定則可知力F1與F2的合力為：F=F12+F22=10N；15、1/44【解題分析】

根據萬有引力公式F=，若只是兩物體間的距離變為原來