2024屆廣西欽州市浦北縣物理高一第二學期期末聯考試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答，超出答題區域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題：（1-6題為單選題7-12為多選，每題4分，漏選得2分，錯選和不選得零分）1、如圖甲所示，浙江百丈漈瀑布是全國單體落差最高的瀑布。如圖乙是該瀑布的側面示意圖，第一漈=207米，第二漈=68米，第三漈=12米，三漈相加是287米。假設忽略上游水的初速度和空氣的阻力，則水下落三漈后的豎直速度計算式為A．B．C．D．2、一輛汽車在水平公路上減速轉彎，沿曲線由M向N行駛。圖中分別畫出了汽車轉彎時所受合力F的四種方向，可能正確的是A．B．C．D．3、(本題9分)下列有關功和功率的說法正確的是(

)A．功是標量，功有正負值，功的的正負表示功的大小B．功的正負是由位移和力的方向共同決定的C．由功率公式可知做功的時間越長，功率一定越小D．由公式可知汽車的最大速度只由汽車的額定功率決定4、(本題9分)如圖所示，質量為m的小球A靜止于光滑水平面上，在A球與墻之間用輕彈簧連接。現用完全相同的小球B以水平速度v0與A相碰后粘在一起壓縮彈簧。不計空氣阻力，若彈簧被壓縮過程中的最大彈性勢能為E，從球A被碰后開始到回到原靜止位置的過程中墻對彈簧的沖量大小為I，則下列表達式中正確的是（）A．E=I=2 B．E=I=2C．E=I= D．E=I=5、(本題9分)關于自由落體運動，下列說法中正確的是（）A．初速度為零的豎直向下的運動是自由落體運動B．只在重力作用下的豎直向下的運動是自由落體運動C．在地球上不同的地方重力加速度g的值是一樣的D．自由落體運動是初速度為零，加速度為g的勻加速直線運動6、(本題9分)硬盤是電腦主要的存儲媒介，信息以字節的形式存儲在硬盤的磁道和扇區上，家用臺式電腦上的硬磁盤的磁道和扇區如圖所示。若某臺計算機上的硬盤共有個磁道（即個不同半徑的同心圓），每個磁道分成個扇區，每個扇區可以記錄個字節。電動機使磁盤以的角速度勻速轉動，磁頭在讀寫數據時是不動的，磁盤每轉一圈，磁頭沿半徑方向跳動一個磁道。則（）A．磁頭在內圈磁道與外圈磁道上運動的線速度相同B．硬盤的轉速為C．一個扇區通過磁頭所用時間約為D．不計磁頭轉移磁道的時間，計算機內最多可以從一個硬盤面上讀取個字節7、(本題9分)如圖所示，輕質彈簧的一端固定于豎直墻壁，另一端緊靠質量為m的物塊（彈簧與物塊沒有連接），在外力作用下，物塊將彈簧壓縮了一段距離后靜止于A點，現撤去外力，物塊向右運動，離開彈簧后繼續滑行，最終停止與B點，已知A、B間距離為x，物塊與水平地面間的動摩擦因數為μ，重力加速度為g，下列說法正確的是A．壓縮彈簧過程中，外力對物體做的功為μmgxB．物塊在A點時，彈簧的彈性勢能為μmgxC．向右運動過程中，物塊先加速，后勻減速D．向右運動過程中，物塊加速度先減少后不斷增大再不變8、(本題9分)質量是m的物體在粗糙的水平面上受水平恒定拉力F的作用，從靜止開始運動，經過時間t發生的位移為x，要使物體從靜止開始運動發生的位移為2x，下列方法可行的是（）A．拉力增加為原來的2倍B．拉力和動摩擦因數都增加為原來的2倍C．質量減少為原來的倍D．質量、力、時間都增加為原來的倍9、(本題9分)如圖所示，在同一軌道平面上，有繞地球做勻速圓周運動的衛星a、b、c某時刻在同一直線上，則（）A．經過一段時間，它們將同時第一次回到原位置B．衛星a的角速度最大C．衛星b的周期比c小D．衛星c受到的向心力最小10、(本題9分)一遙控玩具汽車在平直路上運動的位移—時間圖像如圖所示，則下列正確的是（）A．15s內汽車的位移為30mB．前10s內汽車的加速度為3m/s2C．20s末汽車的速度大小為1m/sD．前25s內汽車做單方向直線運動11、(本題9分)如圖所示，兩個質量相同的物體A和B，在同一高度處，A物體自由落下，B物體沿光滑斜面下滑，則它們到達地面時（空氣阻力不計）（

）A．A、B兩物體重力做功的瞬時功率相同B．速度相同，動能相同C．A、B兩物體在運動過程中A物體重力的平均功率大于B物體重力的平均功率D．B物體重力所做的功與A物體重力所做的功一樣多12、(本題9分)如圖，電路中定值電阻阻值R大于電源內阻阻值r．將滑動變阻器滑片向下滑動，理想電壓表示數變化量的絕對值分別為，理想電流表示數變化量的絕對值，則A．A的示數增大 B．的示數增大C．與的比值大于r D．大于二、實驗題（本題共16分，答案寫在題中橫線上）13、（6分）(本題9分)某同學采用頻閃照相的方法拍攝了小球做平拋運動的照片，如圖所示．圖中每個小方格的邊長為1.25cm，則根據平拋運動的規律由圖可求得拍攝時每隔_______________s曝光一次，該小球平拋時的初速度大小為_______________m/s(取當地的重力加速度g=10m/s2)．14、（10分）(本題9分)某同學設計了如圖裝置來驗證碰撞過程遵循動量守恒。在離地面高度為h的光滑水平桌面上，放置兩個小球a和b。其中，b與輕彈簧緊挨著但不栓接，彈簧左側固定，自由長度時離桌面右邊緣足夠遠，起初彈簧被壓縮一定長度并鎖定。a放置于桌面邊緣，球心在地面上的投影點為O點。實驗時，先將a球移開，彈簧解除鎖定，b沿桌面運動后水平飛出。再將a放置于桌面邊緣，彈簧重新鎖定。解除鎖定后，b球與a球發生碰撞后，均向前水平飛出。重復實驗10次。實驗中，小球落點記為A、B、C。(1)若a球質量為ma，半徑為ra；b球質量為mb，半徑為rb。b球與a球發生碰撞后，均向前水平飛出，則______。A．ma<mb，ra=rbB．ma<mb，ra<rbC．ma>mb，ra=rbD．ma>mb，ra>rb(2)為了驗證動量守恒，本實驗中必須測量的物理量有____。A．小球a的質量ma和小球b的質量mbB．小球飛出的水平距離xOA、xOB、xOCC．桌面離地面的高度hD．小球飛行的時間(3)關于本實驗的實驗操作，下列說法中不正確的是______。A．重復操作時，彈簧每次被鎖定的長度應相同B．重復操作時發現小球的落點并不完全重合，說明實驗操作中出現了錯誤C．用半徑盡量小的圓把10個落點圈起來，這個圓的圓心可視為小球落點的平均位置D．僅調節桌面的高度，桌面越高，線段OB的長度越長(4)在實驗誤差允許的范圍內，當所測物理量滿足表達式：__________，即說明碰撞過程遵循動量守恒。（用題中已測量的物理量表示）(5)該同學還想探究彈簧鎖定時具有的彈性勢能，他測量了桌面離地面的高度h，該地的重力加速度為g，則彈簧鎖定時具有的彈性勢能Ep為_______。（用題中已測量的物理量表示）三、計算題要求解題步驟，和必要的文字說明（本題共36分）15、（12分）(本題9分)如圖甲所示，一質量為m=1kg的物體置于水平面上，在水平外力的作用下由靜止開始運動，水平外力隨時間的變化情況如圖乙所示，物體運動的速度隨時間變化的情況如下圖丙所示，4s后圖線沒有畫出．g取10m/s1．求：（1）物體在第3s末的加速度大小；（1）物體與水平面間的動摩擦因數；（3）物體在前6s內的位移．16、（12分）已知地球半徑為R，地球表面重力加速度為g，引力常量為G，不考慮地球自轉的影響。(1)求地球的質量；(2)試推導第一宇宙速度的表達式。17、（12分）(本題9分)航模興趣小組設計出一架遙控飛行器，其質量m=1㎏，動力系統提供的恒定升力F="18"N．試飛時，飛行器從地面由靜止開始豎直上升．設飛行器飛行時所受的阻力大小不變，g取10m/s1．（1）第一次試飛，飛行器飛行t1="8"s時到達高度H="64"m．求飛行器所阻力f的大小；（1）第二次試飛，飛行器飛行t1="6"s時遙控器出現故障，飛行器立即失去升力．求飛行器能達到的最大高度h

參考答案一、選擇題：（1-6題為單選題7-12為多選，每題4分，漏選得2分，錯選和不選得零分）1、D【解析】

水在豎直方向做自由落體運動，則由自由落體運動的規律v2=2gh可知，水下落三漈后的豎直速度計算式為；A.，與結論不相符，選項A錯誤；B.，與結論不相符，選項B錯誤；C.，與結論不相符，選項C錯誤；D.，與結論相符，選項D正確。2、C【解析】

汽車做的是曲線運動，汽車受到的合力應該指向運動軌跡彎曲的內側，由于汽車是從M向N運動的，并且速度在減小，所以合力與汽車的速度方向的夾角要大于90°。A.A圖與結論不相符，選項A錯誤；B.B圖與結論不相符，選項B錯誤；C.C圖與結論相符，選項C正確；D.D圖與結論不相符，選項D錯誤；3、B【解析】A、功只有大小，沒有方向，是標量，功的正負表示動力做功還是阻力做功，故A錯誤．B、由W=Fxcosθ可知，正功表示力和位移兩者之間夾角小于90°，負功表示力和位移兩者之間夾角大于90°，故B正確．C、在力做功多少不知道的情況下，不能得出時間t越長，功率越小的結論，故C錯誤．D、汽車的速度最大時，牽引力等于阻力，從公式P=Fv可知，行駛的最大速度由額定功率和阻力決定，故D錯誤．故選B．【點睛】本題主要考查了對功的理解，注意功是標量，只有大小，沒有方向，要注意正確理解正負功的意義．知道功率是表示做功的快慢的物理量，做的功多，功率也不一定大．要注意可用來計算平均功率，計算瞬時功率．4、A【解析】

AB碰撞瞬間，由動量守恒定律可知：mv0=2mv1解得：v1=碰撞后系統機械能守恒，當兩球向左減速到零時彈簧的彈性勢能最大，最大彈性勢能E，則：E=取AB整體分析，取向右為正，由動量定理可得所以墻對彈簧的沖量大小為2mv0A.E=、I=2，與分析相符，故A項正確；B.E=、I=2，與分析不符，故B項錯誤；C.E=、I=，與分析不符，故C項錯誤；D.E=、I=，與分析不符，故D項錯誤。5、D【解析】

考查自由落體的條件，及不同地區的重力加速度不同。【詳解】ABD．自由落體是初速度為零，只受重力作用，加速度為g的勻加速直線運動，AB錯誤，D正確；C．地球上不同的地方重力加速度g的值不同，越靠近赤道，重力加速度越小，而越靠近南北兩極，重力加速度越大，C錯誤。故選D。6、C【解析】

A．磁頭在內圈磁道與外圈磁道同軸傳動，角速度相同，由可知磁頭在內圈磁道的線速度小于外圈磁道上運動的線速度，故A錯誤；B．硬盤的轉速為故B錯誤；C．磁頭轉動的周期為一個扇區通過磁頭所用時間約為故C正確；D．不計磁頭轉移磁道的時間，計算機內最多可以從一個硬盤面上讀取的字節為故D錯誤。故選C。7、BD【解析】

AB．撤去外力后物塊向右運動，最終停止于B點．整個的過程中彈簧的彈力和地面的摩擦力做功，彈簧的彈性勢能轉化為內能，所以物塊在A點時，彈簧的彈性勢能為；而壓縮彈簧過程中，外力對物塊做的功和摩擦力對物體做的功的和轉化為彈簧的彈性勢能，為，所以外力對物塊做的功一定大于，A錯誤B正確；CD．物塊需要一定的過程中，開始時彈簧的彈力大于地面的摩擦力，物塊做加速度減小的加速運動；當彈簧的彈力小于摩擦力后物塊開始減速，加速度隨彈力的減小而增大，做加速度增大的減速運動；當物塊離開彈簧后，只受到摩擦力的作用，加速度的大小不再發生變化，C錯誤D正確．故選BD.8、BD【解析】

ABC．從靜止出發，經過時間t發生的位移為x，要使物體從靜止開始運動發生的位移為2x，根據知，時間不變的情況下，加速度變為原來的2倍，根據牛頓第二定律將拉力和動摩擦因數都增加為原來的2倍，故AC錯誤，B正確；D．質量、力都增加為原來的倍，根據牛頓第二定律加速度不變，時間增加為原來的倍，根據知，物體從靜止開始運動發生的位移為2x，故D正確；故選BD．【點睛】根據牛頓第二定律求出加速度，結合進行判斷．9、BCD【解析】試題分析：由萬有引力提供向心力知，半徑越大，周期越大，衛星b的周期比衛星c的周期小，C正確．C的周期最大，三者周期不同，A回到原位置時，B、C不能同時回到原位置，A錯誤．，可得半徑越大，角速度速度越小，衛星a的角速度最大，B正確；．，半徑越大，向心加速度越小，衛星c的向心加速度最小，D正確．故選BCD考點：人造衛星問題．點評：解決本題的關鍵是掌握萬有引力提供向心力，不能考慮一個變量而忽略了另一個變量的變化．10、AC【解析】由圖象可知，前15s內汽車的位移為△x=30m-0=30m。故A正確。在前10s內圖線的斜率不變，說明汽車的速度不變，則汽車做勻速直線運動，加速度為0，故B錯誤。位移-時間圖線的斜率表示速度，則20s末汽車的速度。故C正確。汽車在前10s內向正方向做勻速直線運動，10-15s內靜止，15-25s內反向做勻速直線運動，所以汽車的運動方向發生了改變。故D錯誤。故選AC。點睛：解決本題的關鍵知道位移時間圖象的物理意義，知道圖線斜率表示速度，勻速直線運動的加速度為零．11、CD【解析】BD、斜面光滑，B運動的過程中只有重力做功，所以AB的機械能都守恒，由于AB的初速度都是零，高度也相同，所以到達地面時，重力做功相同；故它們的動能相同，由于它們運動的方向不一樣，所以只是速度的大小相同，即速率相同、速度不同，B錯誤；D正確；A、落地時刻的速度相等，重力沿著速度方向的分力是A物體的大，根據（θ為斜面的坡角），故A物體重力的瞬時功率大于B物體重力的瞬時功率，A錯誤；C、由于重力做功相同，B物體運動時間長，根據，A、B兩物體在運動過程中A物體重力的平均功率大于B物體重力的平均功率，C正確；故選CD．12、ACD【解析】

A．滑動變阻器的滑片向下滑動，導致滑動變阻器阻值變小，由于電壓表斷路，定值電阻和滑動變阻器為串聯，滑動變阻器阻值變小，總電阻變小，電源電動勢不變，總電流變大，即電流表示數變大，選項A對；B．電壓表測量定值電阻的電壓，電阻不變，總電流變大，所以電壓變大即示數增大．電壓表測量定值電阻和滑動變阻器總電壓即路端電壓，示數變小，選項B錯；D．電壓表測量滑動變阻器電壓，設電流增加量為，則根據，，所以，選項D對；C．電壓表的變化量，所以，選項C對．二、實驗題（本題共16分，答案寫在題中橫線上）13、0.050.5【解析】

在豎直方向上，根據△y=2L=gT2得，．

小球平拋運動的初速度14、AABBmb?OB=mb?OA+ma?OCEP【解析】

(1)[1]為防止碰撞后入射球反彈，入射球的質量應大于被碰球的質量，即：應該使mb大于ma(2)[2]要驗證動量守恒，就需要知道碰撞前后的動量，所以要測量兩個小球的質量及碰撞前后小球的速度，碰撞前后小球都做平拋運動，速度可以用水平位移代替，所以需要測量的量為：小球a、b的質量ma、mb，記錄紙上O點到A、B、C各點的距離OA、OB、OC，故AB符合題意；(3)[3]A.重復操作時，彈簧每次被鎖定的長度應相同，可以保證b能夠獲得相等的速度，故A項與題意不相符；B.重復操作時發現小球的落點并不完全重合，不是實驗操作中出現了錯誤；可以用半徑盡量小的圓把10個落點圈起來，這個圓的圓心可視為小球落點的平均位置，故B項與題意相符；C.用半徑盡量小的圓把10個落點圈起來，這個圓的圓心可視為小球落點的平均位置，故C項與題意不相符；D.僅調節桌面的高度，桌面越高，則小球飛行的時間越長，則線段OB的長度越長，故D項與題意不相符；(4)[4]小球離開軌道后做平拋運動，小球拋出點的高度相同，小球在空中的運動時間t相等，如果碰撞過程動量守恒，則mbv0=mbv1+mav2兩邊同時乘以時間t，得：mbv0t=mbv1t+mav2t則mb?OB=mb?OA+ma?OC(5)[5]桌面離地面的高度h，該地的重力加速度為g，小球b飛行的時間t=2b的初速度v0彈簧鎖定時具有的彈性勢能Ep轉化為小球b的動能，所以彈簧鎖定時具有的彈性勢能Ep為E三、計算題要求解題步驟，和必要的文字說明（