内容正文:
赤峰红旗中学2025-2026学年上学期期初考试
高二年级物理试卷
2025.09.01
一、选择题:(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符
合题目要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不
全的得3分,有选错的得0分)。
1、在物理学发展的过程中,科学家总结了许多重要的物理思想与方法。关于物理学思想方法和
物理学史,下列叙述正确的是()
A.探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系实验中,采用了等效替代的思想
B.卡文迪什在测万有引力常量时,利用了微小量放大法的思想
C.牛顿“月地检验”,他比较的是月球表面上物体的重力加速度和地球表面上物体的重力加
速度
D.两个匀变速直线运动的合运动一定也是匀变速直线运动
2、如图所示,下列有关生活中的圆周运动的实例分析说法正确的是()
外轨5
内轨
77刀7y1M
甲
乙
丙
A.图甲中,汽车通过凹形桥的最低点时支持力小于重力
B.图乙中,长为L的细绳与竖直方向夹角为0,小球做圆锥摆运动的角速度为
g
NLcose
C.图丙中,脱水桶的脱水原理是水滴受到的离心力大于它受到的向心力
D.图丁中,如果火车转弯时行驶速度超过设计速度,轮缘会挤压内轨
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3、如图所示,飞车表演场地可以看成一个圆台的侧面,侧壁是光滑的,飞车表演者可以看作质
点,在A和B不同高度的水平面内做匀速圆周运动。以下关于表演者在A、B两个轨道时的线
速度大小(vA、vB)、角速度(WA、oB)、向心力大小(FMFB)和对侧壁的压力大小(FMM
FB)的说法正确的是()
B
A.VA<VB B.0A>OB C.Fn>FnB D.FNA-FNB
4、中国载人航天进行宇宙探索过程中,经常要对航天器进行变轨。如图所示是卫星从轨道变
轨到轨道Ⅲ的示意图,在轨道P、Q两点点火变速,轨道和轨道Ⅲ为圆轨道,轨道Ⅱ为椭圆轨
道。P为轨道和轨道Ⅱ的交点,Q为轨道Ⅱ和轨道Ⅲ的交点,轨道I的
II
半径是轨道Ⅲ的·下列说法正确的是()
A.卫星在轨道Ⅲ的周期是轨道I的3√3倍
B.卫星在轨道Ⅲ的向心加速度是轨道I的9倍
C.卫星在轨道Ⅱ上从P点到Q点的过程中,机械能减少
D.卫星在P点点火加速变轨,卫星在Q点点火减速变轨
5、A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,ma=1kg,m=2g,ya=6m/s,
。=2m/s,当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是()
A.v =4m/s,Ve =4m/s
B.v=0,va=5m/s
C.v=2m/s,ve =4m/s
D.v=-2m/s,va =6m/s
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6、图甲是一种塔式起重机,该起重机某次从t=0时刻由静止开始恒加速度提升质量为
m=200kg的物体,其a-t图像如图乙所示。5s时起重机达到额定功率,之后功率不变,不计
其他阻力,g取10m/s2,则以下说法不正确的是()
↑a/ms2)
1
A.物体在匀加速阶段的位移大小为12.5m
B.起重机的额定功率为1.1×104W
0
5
t/s
C.物体的最大速度为5m/s
甲
乙
D.0~5s内起重机对物体做的功为2.75×104J
7、太空中存在一个由两颗密度相同的球形恒星和b构成的双星系统,两颗恒星绕O点做匀
速圆周运动,恒星a的球心到O点的距离为l,恒星b的球心到O点的距离为2l。若已知恒星
a的运动周期为T,万有引力常量为G,下列说法正确的是()
A.恒星a的向心加速度是恒星b向心加速度的}
B.恒星a的线速度是恒星b线速度的4倍
C.恒星a的质量为108m
GT2
D.恒星a表面的重力加速度是恒星b表面重力加速度的2倍
8、如图甲所示,物体A以速度V。水平抛出,图甲中的虚线是物体A做平抛运动的轨迹。图乙
中的曲线是光滑轨道,轨道的形状与物体A的轨迹完全相同。让物体B从轨道顶端无初速下滑,
物体B下滑过程中没有脱离轨道。物体A、B质量相等,且都可以看作质点。下列说法正确的
是()
A.物体B的机械能不守恒
AO→6
B回
B,两物体重力的冲量不相等
C.两物体合力做功相等
/7777777777777
7777777777777
D.两物体落地时重力的瞬时功率相等
甲
乙
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9、如图所示,有一质量为m的小球,以速度滑上静置于光滑水平面上带有四分之一光滑圆
弧轨道的滑块。滑块的质量为3m,小球在上升过程中始终未能冲出圆弧,重力加速度为g,在
小球运动过程中,()
A.小球和滑块组成的系统水平方向动量守恒
B。小球在圆弧轨道最高点的速度大小为子
777777777777777777777777777
C.小球在圆弧轨道上能上升的最大高度为8
D.小球离开圆弧轨道时圆弧轨道的速度大小为
2
10、如图所示,水平地面上有一倾角为0=37°的传送带,以v=12/s的恒定速率逆时针匀速运行。
一可视为质点的煤块,沿斜面方向以大小为o=2m/s的初速度从传送带顶端下滑至底端。已知
传送带长L=71m,煤块质量m=1kg,煤块与传送带之间的动摩擦因数0.5,最大静摩擦力等于
滑动摩擦力,重力加速度大小为g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。则煤块由顶端运动到底端
的过程中()
A.煤块重力势能的减少量为426J
B.煤块到达底端时的动能为198J
C.摩擦力对煤块做的功为-228J
D.煤块与传送带之间因摩擦产生的热量为84J
⊙18
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二、实验题(共16分)
11、(共8分)未来在一个未知星球上用如图甲所示装置研究平抛运动的规律。悬点O正下方P
点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出
做平抛运动。现对小球采用频闪数码照相机连续拍摄在有坐标纸的背景屏前,拍下了小球在做
平抛运动过程中的多张照片,经合成后,照片如图乙所示.α、b、c、d为连续四次拍下的小球位
置,已知照相机连续拍照的时间间隔是010$,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度
与实际背景屏的长度之比为1:5,则:(保留两位有效数字)
0。
2468
a
x/cm
2
6
8
d
y/cm
甲
乙
(1)该星球表面的重力加速度为
m/s2.(每空均保留两位有效数字)(2分)
(2)若该星球半径为1600公里,该星球的第一字宙速度为km/s.(2分)
(3)小球平抛的初速度是
m/s.(2分)
(4)小球在b点时的速度大小为
m/s.(2分)
12、(共8分)实验小组用如图甲所示的装置通过A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律。先将
A球从斜槽轨道上某点由静止释放,在水平地面的记录纸上留下压痕,重复实验多次,记下平
均落地点P;再把同样大小的B球放在斜槽轨道水平段的最右端,让A球仍从同一位置由静止
释放,和B球相碰后,两球分别落在记录纸上的不同位置,重复实验多次,记下平均落地点M、
N,图中O点为斜槽轨道水平段的最右端悬挂的重垂线所指位置。
甲
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(1)为完成此实验,以下所提供的器材中必需的是
;(2分)
A.刻度尺B.打点计时器C.天平D.秒表
(2)实验中需要满足的条件是」
;(2分)
A.轨道必须光滑
单位:cm
B.轨道末端必须水平
54.50
45.00
C.A球的半径必须大于B球的半径
34.80
D.A球的质量必须小于B球的质量
乙
(3)经测定,A、B两球的质量分别为mA=35g、m=7g,小球落地点的位置距O点的距离如图
乙所示。利用此次实验中测得的数据计算碰撞前的总动量p与碰撞后的总动量p'的比值为
(结果保留两位有效数字)(2分)。
若碰撞是弹性碰撞,还应满足的关系式为
(用题中所给
物理量的符号表示)。(2分)
三、计算题(共3小题,共38分)要求写出必要的文字说明、图示、方程式和演算步骤,有数
值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位,只有答案而无过程的不能得分。
13、(本题10分)如图所示为某滑雪场的雪道示意图,运动员以一定的初速度从半径R=20m的
圆弧轨道AB末端水平飞出,落在倾角为0-37°的斜坡上,已知运动员到B点时对轨道的压力是
其重力的3倍,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力。求:
(1)运动员飞出圆弧轨道时的速度大小:
(2)运动过程中运动员距斜坡的最大距离d及从B点到距斜坡距离最大时所用的时间t。
B
3791
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14、(本题13分)如图所示,质量为M的滑块A被固定在光滑水平面上,它上表面为半径为R
的四分之一圆弧αb,质量为M的木板B上表面与圆弧面最低点水平相切,A、B之间用装置锁
定。质量为m的小滑块C(可视为质点)从某高度处由静止下落,刚好在α点沿圆弧切线方向
进入滑块A的圆弧面,C经过圆弧面最低点b时对圆弧面的压力大小为7g。现解除对A的固
定,让C仍然从原来高度自由下落。已知M=】m,重力加速度为g,小滑块C与木板B上表
面的动摩擦因数为0.6,不计空气阻力和其他摩擦。
(1)求C下落的位置离b点的高度。
(2)解除对A的固定,求C运动到b点过程中小滑块C的水平位移的大小。
(3)解除对A的固定,当C滑上B后立即将A、B解锁,若C未脱离木板B,求木板B的最小
长度。
C
A
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15、(本题15分)一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由固定在水平地面上倾角0=37°的直轨
道AB、半径R=0.lm的螺旋圆形轨道CDE、长L=2m,以v=3m/s顺时针转动的水平传送带、
倾角为0的直轨道FG组成,各处平滑连接。螺旋圆形轨道与轨道相切于C(E)处。将质量m=1kg
的滑块从轨道AB某位置静止释放,滑块恰好通过螺旋圆形轨道最高点D,滑块与水平传送带
和FG轨道之间的动摩擦因数均为4=0.25,轨道其他部分均光滑,滑块视为质点,不计空气阻
力,sin37°=0.6,c0s37°=0.8,求:
D
●0
罗
B
C(E)
(I)滑块经过D点的速度大小VD;
(2)滑块释放点距离水平地面的高度;
(3)滑块第一次通过传送带过程中,传送带对滑块所做的功W;
(4)滑块在FG轨道上运动的总路程s。
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