新疆生產建設兵團農八師一四三團一中2025屆物理高一下期末檢測模擬試題注意事項：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)（題文）某人造地球衛星繞地球做勻速圓周運動，實施變軌后衛星的線速度減小到原來的12A．衛星的向心加速度減小到原來的1B．衛星的角速度減小到原來的1C．衛星的周期增大到原來的8倍D．衛星的半徑增大到原來的2倍2、(本題9分)一個運動的物體，速度均勻變化，經時間t后又回到原處，回到原處時的速率和初速度大小相等，都是v，但運動方向相反．則這個物體在t內的加速度的大小是()A．v/t B．0 C．2v/t D．無法確定3、下列說法正確的是A．物體所受合外力越大，其動量變化一定越快B．物體所受合外力越大，其動量變化一定越大C．物體所受合外力越大，其動能變化一定越大D．物體所受合外力越大，其機械能變化一定越大4、(本題9分)要想使地球上的物體掙脫地球引力的束縛，永遠離開地球，必須使它的發射速度（）A．等于或者大于 B．等于或者大于C．等于或者大于 D．等于或者大于5、(本題9分)電容式話筒的保真度比動圈式話筒好，其工作原理如圖所示、Q是絕緣支架，薄金屬膜肘和固定電極N形成一個電容器，被直流電源充電，當聲波使膜片振動時，電容發生變化，電路中形成變化的電流，當膜片向右運動的過程中，則（）A．M、N構成的電容器的電容減小B．固定電極N上的電荷量保持不變C．導線AB中有向左的電流D．對R而言上端（即B端）電勢高6、小球做勻速圓周運動的過程,以下各量不發生變化的是()A．線速度 B．向心力 C．周期 D．向心加速度7、組成星球的物質是靠引力吸引在一起的，這樣的星球有一個最大的自轉的速率，如果超出了該速率，星球的萬有引力將不足以維持其赤附近的物體隨星球做圓周運動,由此能得到半徑為R,密度為ρ、質量為M且均勻分布的星球的最小自轉周期T，下列表達式正確的是：（）A． B． C． D．8、如圖所示，勁度系數為k的輕質彈簧一端固定，另一端連接一質量為m的小物塊，O點為彈簧原長時物塊的位置．物塊由A點靜止釋放，沿水平面向右運動，最遠到達B點，物塊與水平面間動摩擦因數為μ．AO=L1，OB=L2，則從A到B的過程中A．物塊所受彈簧彈力先做正功后做負功B．物塊所受彈簧彈力做的功大于克服摩擦力做的功C．物塊經過O點時的動能為D．由于摩擦產生的熱量為9、(本題9分)如圖所示，豎直輕彈簧下端固定在水平地面上，質量為m的小球放在彈簧上端（與彈簧不連接）。彈簧處于壓縮狀態，用一條拉緊的細線系住，此時細線上的拉力F=3mg。已知彈簧的彈性勢能與彈簧形變量的平方成正比，且彈簧始終在彈性限度內，重力加速度為g。現剪斷細線，彈簧將小球向上彈起，經△t時間，小球上升到最高點，上升的最大高度為h。在此過程中，下列判斷正確的是（）A．小球速度最大時上升的高度小于B．地面對彈簧沖量的大小為mg△tC．剪斷細線前彈簧的彈性勢能為mghD．小球最大速度的大小為10、(本題9分)杭十四中鳳起校區實驗樓大廳里科普器材中有如圖所示的傳動裝置：在大齒輪盤內嵌有三個等大的小齒輪．若齒輪的齒很小，大齒輪半徑（內徑）是小齒輪半徑的3倍，則當大齒輪順時針勻速轉動時，下列說法正確的是（）A．小齒輪逆時針勻速轉動B．小齒輪的每個齒的線速度均一樣C．小齒輪的角速度是大齒輪角速度的3倍D．小齒輪每個齒的向心加速度是大齒輪每個齒的向心加速度的3倍11、(本題9分)2017年10月24日，在地球觀測組織全會期間舉辦的“中國日”活動上，我國正式向國際社會免費開放共享我國氣象衛星“風云四號”和二氧化碳監測衛星“碳衛星”的數據。“碳衛星”的圓軌道距地球表面700km，“風云四號”的圓軌道距地球表面36000km。有關這兩顆衛星的說法正確的是A．“風云四號”衛星的向心加速度大于“碳衛星”的向心加速度B．“風云四號”衛星的線速度小于“碳衛星”的線速度C．“風云四號”衛星的周期小于“碳衛星”的周期D．“風云四號”衛星的角速度小于“碳衛星”的角速度12、(本題9分)要計算地球的質量,除已知的一些常數外還需知道某些數據,現給出下列各組數據,可以計算出地球質量的是()A．已知地球半徑RB．已知衛星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑r和線速度vC．已知衛星繞地球做勻速圓周運動的線速度v和周期TD．已知地球公轉的周期T′及運轉半徑r′二．填空題(每小題6分，共18分)13、(本題9分)三個同學根據不同的實驗條件，進行了“探究平拋運動規律”的實驗：（1）甲同學采用如圖(1)所示的裝置．用小錘打擊彈性金屬片，金屬片把A球沿水平方向彈出，同時B球被松開，自由下落，觀察到兩球同時落地，改變小錘打擊的力度，即改變A球被彈出時的速度，兩球仍然同時落地，這說明__________．（2）乙同學采用如圖(2)所示的裝置．兩個相同的弧形軌道M、N，分別用于發射小鐵球P、Q，其中N的末端與可看作光滑的水平板相切；兩軌道上端分別裝有電磁鐵C、D；調節電磁鐵C、D的高度，使AC＝BD，從而保證小鐵球P、Q在軌道出口處的水平初速度v0相等，現將小鐵球P、Q分別吸在電磁鐵C、D上，然后切斷電源，使兩小鐵球能以相同的初速度v0同時分別從軌道M、N的下端射出．實驗可觀察到的現象應是_________．僅僅改變弧形軌道M的高度，重復上述實驗，仍能觀察到相同的現象，這說明______________．（3）丙同學采用頻閃攝影的方法拍攝到如圖(3)所示的“小球做平拋運動”的照片．圖中每個小方格的邊長為10cm，則由圖可求得拍攝時每__s曝光一次，該小球運動到圖中位置2時速度大小為__m/s(g取10m/s2)．14、(本題9分)如圖所示，用頻閃相機拍攝“研究物體做平拋運動規律”的照片，圖中A、B、C為三個同時由同一點出發的小球.AA′為A球在光滑水平面上以速度v運動的軌跡；BB′為B球以速度v水平拋出后的運動軌跡；CC′為C球自由下落的運動軌跡.通過分析上述三條軌跡，可得出結論A．平拋運動水平方向的分運動是自由落體運動B．平拋運動豎直方向的分運動是勻速直線運動C．平拋運動可分解為水平方向的自由落體運動和豎直方向的勻速直線運動D．平拋運動可分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的自由落體運動15、某小組同學為了驗證動量守恒定律，在實驗室找到了如圖所示的實驗裝置．測得大小相同的a、b小球的質量分別為ma、mb，實驗得到M、P、N三個落點．圖中P點為單獨釋放a球的平均落點．（1）本實驗必須滿足的條件是________．A．兩小球的質量滿足ma＝mbB．斜槽軌道必須是光滑的C．斜槽軌道末端的切線水平D．入射小球a每次都從斜槽上的不同位置無初速度釋放（2）a、b小球碰撞后，b球的平均落點是圖中的_______．（填M或N）（3）為了驗證動量守恒定律，需要測量OM間的距離，還需要測量的物理量有______________、______________（用相應的文字和字母表示）．（4）如果碰撞過程動量守恒，兩小球間滿足的關系式是______________________（用測量物理量的字母表示）．三．計算題(22分)16、（12分）(本題9分)如圖所示，在豎直平面內，光滑絕緣直桿AC與半徑為R的圓周交于B、C兩點，在圓心處有一固定的正點電荷，B點為AC的中點，C點位于圓周最低點．現有一質量為m、電荷量為q套在桿上的帶負電小球（可視為質點）從A點由靜止開始沿桿下滑．已知重力加速度為g，A點距過C點的水平面的豎直高度為3R，小球滑到B點時的速度大小為．求：（1）A、B兩點間的電勢差；（2）小球滑至C點時的速度的大小；（3）若以C點做為零電勢點，試確定A點的電勢．17、（10分）(本題9分)如圖所示，在豎直平面內有一傾角θ=37°的傳送帶BC．已知傳送帶沿順時針方向運行的速度v=4m/s，B、C兩點的距離L=6m。一質量m=0.2kg的滑塊（可視為質點）從傳送帶上端B點的右上方比B點高h=0.45m處的A點水平拋出，恰好從B點沿BC方向滑人傳送帶，滑塊與傳送帶間的動摩擦因數μ=0.5，取重力加速度g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8。求：(1)滑塊水平拋出時的速度v0；(2)在滑塊通過傳送帶的過程中，傳送帶和滑塊克服摩擦力做的總功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、C【解析】衛星繞地球做圓周運動萬有引力提供圓周運動向心力有：GmM可得線速度v＝GMr，可知線速度減為原來的12時，半徑增加為原來的4倍，故D正確；向心加速度a＝GMr2知，半徑增加為原來的4倍，向心加速度減小為原來的點睛：根據萬有引力提供圓周運動向心力，由此確定描述圓周運動的物理量與軌道半徑的關系，熟練掌握相關規律是解決問題的關鍵.2、C【解析】

規定初速度的方向為正方向，則加速度負號表示方向，則加速度大小為．故C正確，ABD錯誤．故選C．3、A【解析】

AB、根據公式動量定理Ft=P，F=，可知物體所受合外力越大，其動量變化不一定大，但是其動量變化一定越快，故A正確，B錯誤。C、根據動能定理Fx=Ek，物體所受合外力做的功越大，其動能變化一定越大，合外力越大，合外力做的功并不一定大，故C錯誤。D、根據W其它=E機，物體所受除重力（彈力）外其它力做的功越大，其機械能變化一定越大，合外力越大，除重力（彈力）外其它力做的功并不一定大，故D錯誤。4、C【解析】

要想使地球上的物體掙脫地球引力的束縛，永遠離開地球，必須使它的發射速度應達到第二宇宙速度，即等于或者大于，故C正確，ABD錯誤。故選C。5、C【解析】試題分析：當膜片向右運動的過程中，M、N構成的電容器極板間距離減小，電容C增大，由于始終和電源相連，電容器兩端電壓U不變，所以極板上電荷量增加，電容器充電，導線中有向左的電流，對R而言下端電勢高，所以A.B.D錯誤，C正確．考點：電容器6、C【解析】試題分析：在描述勻速圓周運動的物理量中，線速度、向心加速度、向心力這幾個物理量都是矢量，雖然其大小不變但是方向在變，因此這些物理量是變化的；所以保持不變的量是周期和角速度，所以C正確．考點：線速度、角速度和周期、轉速．點評：對于物理量的理解要明確是如何定義的決定因素有哪些，是標量還是矢量，如本題中明確描述勻速圓周運動的各個物理量特點是解本題的關鍵，尤其是注意標量和矢量的區別．7、BC【解析】

AB.當周期小到一定值時，壓力為零，此時萬有引力充當向心力，即解得：①故B正確，A錯誤；CD.星球的質量代入①式可得：故C正確，D錯誤．8、AD【解析】

從A到B的過程中，物塊所受彈簧彈力先向右后向左，則彈力先做正功后做負功，選項A正確；根據動能定理可知，物塊所受彈簧彈力做的功等于克服摩擦力做的功，選項B錯誤；根據動能定理，物塊經過O點時的動能為，選項C錯誤；由于摩擦產生的熱量為，選項D正確.9、ABC【解析】

A.設初始時彈簧的壓縮量為，由能量的轉化與守恒可知：初始由平衡條件可得：速度最大時，彈簧的壓縮量為：當速度最大時，小球上升的高度為：由以上方程解得：，，故A正確。B.以球和彈簧為研究對象，向上的方向為正方向，由動量定理可得：解得地面對彈簧的沖量為，故B正確。C.在整個過程中，彈簧的彈性勢能全部轉化為小球的重力勢能，即彈簧的彈性勢能為，故C正確。D.由初始狀態到小球的速度最大的過程，彈簧釋放的彈性勢能為：由能量的轉化與守恒可得：以上方程解得：，故D錯誤。10、CD【解析】

A．小齒輪的運動方向和大齒輪的運動方向相同，所以小齒輪也是順時針勻速轉動，故A錯誤；B．大齒輪和小齒輪的線速度大小相等，小齒輪的每個齒的線速度方向不同，故B錯誤；C．根據v=ωr可知，線速度相等，大齒輪半徑（內徑）是小齒輪半徑的3倍時，小齒輪的角速度是大齒輪角速度的3倍，故C正確；D．根據a=，大齒輪半徑（內徑）是小齒輪半徑的3倍．可知小齒輪每個齒的向心加速度是大齒輪每個齒的向心加速度的3倍，故D正確．故選CD。【點評】解決本題的關鍵知道線速度、角速度、向心加速度與半徑的關系，知道大齒輪和小齒輪的線速度大小相等，難度適中．11、BD【解析】

根據，可知運行軌道半徑越大向心加速度越小，“風云四號”衛星的運行軌道半徑大于“碳衛星”的軌道半徑，所以“風云四號”衛星的向心加速度小于“碳衛星”的向心加速度，故A錯誤；由，有，“風云四號”衛星的運行軌道半徑大于“碳衛星”的軌道半徑，所以“風云四號”衛星的線速度小于“碳衛星”的線速度，故B正確；由可得可知，風云四號衛星的周期大于碳衛星的周期，選項C錯誤；根據可知，風云四號衛星的角速度小于碳衛星的角速度，選項D正確；故選BD.12、ABC【解析】

A．根據，得，僅知道地球的半徑，地球表面的重力加速度和引力常量也是已知的常數，可以求出地球的質量，故A正確；B．衛星繞地球做勻速周運動，根據萬有引力提供向心力有，得地球質量，故已知衛星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑r和線速度v，可以計算出地球質量，故B正確；C．根據得，根據萬有引力提供向心力，解得，故已知衛星繞地球做勻速圓周運動的線速度v和周期T可以計算地球的質量，故C正確；D．地球繞太陽公轉，中心天體是太陽，根據萬有引力提供向心力只能求太陽的質量，故已知地球公轉的周期T′及運轉半徑r′不可以計算地球的質量，故D錯誤；二．填空題(每小題6分，共18分)13、平拋運動在豎直方向的分運動為自由落體運動P，Q二球相碰平拋運動在水平方向上的分運動為勻速直線運動0.12.5【解析】

（1）金屬片把A球沿水平方向彈出，同時B球被松開自由下落，兩球同時落地，改變A球被彈出時的速度，兩球仍然同時落地，知A球豎直方向上的運動規律與B球相同，即平拋運動的豎直分運動是自由落體運動．（2）兩小球能以相同的初速度v0同時分別從軌道M、N的末端射出，實驗可觀察到P，Q二球相碰，知P球水平方向上的運動規律與Q球相同，即平拋運動在水平方向上做勻速直線運動．（3）在豎直方向上，根據y=L=gT2得：曝光時間T===0.1s平拋運動的初速度為：v0==m/s=2m/s位置2豎直分速度為：vy2==m/s=1.5m/s根據平行四邊形定則知，位置2的速度為：v2==m/s=2.5m/s14、D【解析】

由于AA′是物體做勻速直線運動的軌跡，而BB′是物體做平拋運動的軌跡，從圖可知A和B在相同的時間內在水平方向的位移相同，故水平方向的速度相同。由于A做勻速直線運動，故B在水平方向也做勻速直線運動，而CC′是做自由落體運動的物體的軌跡，由圖可知在在相同的時間內B和C在豎直方向的位移相同，故兩物體在豎直方向遵循的規律相同，故B在豎直方向做自由落體運動，綜上所述，B在水平方向做勻速直線運動，在豎直方向做自由落體運動，故D正確。故選D。15、CNOP的距離x2，ON的距離x3max2＝max1＋mbx3【解析】

(1)A．驗證碰撞中的動量守恒實驗，為防止入射球反彈，入射球的質量應大于被碰球的質量，故A錯誤．B．“驗證動量守恒定律”的實驗中，是通過平拋運動的基本規律求解碰撞前后的速度的，只要離開軌道后做平拋運動即可，實驗時要保證斜槽軌道末端的切線是水平的，對斜槽是否光滑沒有要求，故B錯誤；C．要保證碰撞后都做平拋運動，兩球要發生正碰，碰撞的瞬間，入射球與被碰球的球心應在同一水平高度，兩球心的連線應與軌道末端的切線平行，因此兩球半徑也應該相同，故C正確．D．要保證碰撞前的速度相同，所以入射球每次都要從同一高度由靜止滾下，故D錯誤．(2)小球a和小球b相撞后，小球b的速度增大，小球a的速度減小，b球在前，a球在后，兩球都做平拋運動，由圖示可知，未放被碰小球時小球a的落地點為P點，碰撞后a、b的落點點分別為M、N點.(3)小球離開軌道后做平拋運動，小球在空中的運動時間t相等；碰撞過程動量守恒，則mav0=mavA+mbvB，兩邊同時乘以時間t得：mav0t=mavAt+mbvBt，則maOP=maOM+mbON，故驗證動量守恒需要測量的物理量還有OP的