内容正文:
扶沟高中2025一2026学年(上)高一期末考试
物理试题
2026.01
一、选释题(本题10小愿,共46分。1-7想为单选题,每题4分;8-10为多选题,每题6分,
全部选对得6分:选对佴不全的得3分,有选错的得0分,)
1.下列说法正确的是()
A足球比赛挑边时,上抛的硬币落回地面猜测正反面,硬币可以看作质点
B.运动员掷铅球的成绩为4.50m,指的是铅球的位移大小为4.50m
C,运动员跑完800m比赛,指的是路程为800m
D.阅兵仪式空中梯队通过天安门上空时,以梯队中某一架飞机为参考系,地面上的观众是静止
的
2.关于速度、速度的变化和加速度的关系,下列说法正确的是()
A速度变化的方向为正,加速度的方向可能为负
B加速度为负,速度一定越来越小
C速度越来越大,加速度一定越来越大
D加速度可能既不与速度同向,也不与速度反向
3.关于物体做曲线运动的条件,下列说法正确的是(
)
A,物体在恒力作用下不可能做曲线运动
B.做曲线运动的物体,在一段时间内路程可能为零
C.合力的方向与物体速度的方向既不相同又不相反时,物体一定做曲线运动
D.变速运动都是曲线运动
4.一台空调外机用两个三角架固定在外墙上,如图所示,空调外机的重心在支架水平横梁A0
和斜梁BO连接点O的上方,横梁对O点的拉力沿OA方向、大小为F1,斜梁对O点的支持力
沿B0方向、大小为F2。如果把斜梁加长一点,仍保持连接点O的位置不变,则()
A.F1增大
B.F1减小
C.F不变
DF2增大
5.如图甲所示,将一物块P轻轻放在水平足够长的传送带上,取向右为速度的正方向,物块P
最初一段时间的速度一时间图像如图乙所示,下列描述正确的是()
高一期末考试物理试题第1页共6页
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极速扫描,就是高效
A、物块P一直受滑动摩擦力
B.传送带做腋时针的匀速运动
左
O】
C.传送带做顾时针的匀加速运动
D.物块P最终有可能从图申的左端滑下传送带
甲
6.如图所示,套在竖直细杆上的轻环A由跨过定滑轮的不可伸长的轻绳与重物B相连,施加外
力让A沿杆以速度口匀速上升,从图中M位置上升至与定滑轮的连线处于水平的N位置,已
知AO与竖直杆成8角,则()
A、刚开始时B的速度大小为?
cos 0
B、A匀速上升时,重物B也匀速下降
B
C.重物B下降过程,绳对B的拉力大于B的重力
D.A运动到位置N时,B的速度最大
aacuu
7.(改编)某同学观察一平抛小球,发现当小球抛出0.3s后小球的速度方向与水平方向成37°
角,落地时速度方向与水平方向成60°角,小球可看作质点,已知tan37°=
,重力加速度g取
10ms2,下列说法正确的是()
A.小球的初速度大小为5m/s
B.小球落地时速度大小为4V3m/s
C.小球抛出时距离地面的高度为3.2m
D.小球抛出后的水平射程为85m
8.如图所示为一质点做匀变速运动的轨迹示意图,质点运动到D点时速度方向与加速度方向恰
好垂直,则质点从A点运动到E点的过程中,下列说法正确的是()
A.质点经过C点的速率比D点的大
B质点经过A点时的速率小于经过D点时的速率
C.质点经过D点时的加速度比B点的加速度大
D
D.质点从B到E过程中加速度方向与速度方向的夹角一直减小
9,(改编)用水平力F拉静止在水平桌面上的物块,F大小随时间的变化如图甲所示,物块的
加速度α随时间变化的图像如图乙所示,最大静摩擦力大于滑动摩擦力,重力加速度大小g取
10m/s2。下列说法正确的是()
F/N
+a/(m·s)
12-…
8
6
s
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▣
A.物块的质量为2kg
B.最大静摩擦力为3N
C.若在4s时撤去水平拉力,物块还可以继续滑行4.0s
D若在4s时撤去水平拉力,物块还可以继续滑行8m
10.(改编)如图所示,一质量M=3kg、倾角为α=45的斜面体放在光滑水平地面上,斜面体
上有一质量为m=1kg的光滑楔形物体。用一水平向左的恒力F作用在斜面体上,系统恰好保
持相对静止一起向左运动。重力加速度大小g取10/s2,下列判断正确的是()
m
45
A.系统做匀速直线运动
B.F=40N
C.斜面体对楔形物体的作用力大小为10V2N
D.一增大力F,楔形物体将相对斜面体沿斜面向上运动
二、非选择题(本题共5小题,共54分)
1.(6分)如图甲所示,某实验小组用传感器和计算机研究平抛运动,传感器系统的采集频率
为50Hz。如图乙所示为计算机描绘出的平抛运动轨迹的一段,对轨迹卫的毛个点从E到卞依
次编号为1、2、3、4、5、6、7,数据如下表,其中x、y均是相对坐标原点的位置数据
。
连计算机
超声红外
发射
接收装置
小球
斜槽末
端水平
甲
乙
1
点的编号
1
2
4
5
6
7
x/m
0.110
0.137
0.164
0.191
0.218
0.245
0.272
y/m
0.023
0.039
0.059
0.082
0.110
0.142
0.176
(1)从编号2到编号4,小球运动的时间为
S。
(②)小球从斜槽末端水平抛出的速度大小o=m/s(结果保留正位有效数字)。
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第3页共6项
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(⊙)在编号3所记录的时刻,小球竖直方向的分速度y=_一m的(结果保留三位有效数字)。
12、(8分)如图甲所示,某实验小组利用验证牛顿第二定律的实验装置测定物块与木板之间的
动摩擦因数,实验装置固定连接完毕后,调节术板及物块右侧两段䌷绳水平,初步试用各个器
件工作正常。实验开始时在砂桶中放入适量的细砂,系统开始工作,物块做加速运动,'打出的
纸带如图乙所示,已知所用交流电源的频率为0Hz,重力加速度头小为g。
护点计时器
物块
弹簧测力计
3
1.892.402.88T3.39
乙
(①)已读出弹簧测力计的示数为F,为进一步测量动摩擦因数,下列物理量中还需测量的有。
A.木板的长度LB.物块的质量mC.砂和砂桶的质量MD.物块的运动时间t
(2)图乙中给出了实验中获取的纸带的一部分数据,0、1、2、3、4是计数点;每相邻两计数点
间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离(单位:cm)如图乙所示。则打下计数点2时
物块对应的速度大小v=一m/s;本次实验物块对应的加速度大小a=一
m/s2。(结果
均保留三位有效数字)
(3)改变砂桶内细砂的质量,测量出对应的加速度α和弹簧测力计的示数F。若用图像法处理数
据,得到了如图丙所示的一条倾斜的直线,如果该图线的横轴截距等于b,斜率为飞,则动摩擦
因数=
(用题目中给的b、(、g表示)。
13.(11分)5G自动驾驶是基于G通信技术实现网联式全域感知、协同决策与智慧云控,相
当于有了“千里眼”的感知能力,同时,5G网络超低延时的特性,让“汽车大脑”可以实时接
收指令,极大提高了汽车运行的安全性。A、B两辆5G自动驾驶测试车,在同一直线上向右匀
速运动,B车在A车前,A车的速度夫小o1=8m/s,B车的速度木小2=20ms,如图所示。
当A:B两车相距物宇20ⅲ时,B车因前方突发情况紧急刹车,已知刹车过程的运动可视为匀
减速直线运动,加速度大小a=2m/s2,.从此时开始计时,求:
(I)A车追上B车之前,两者相距的最远距离△x;
B
(2)A车追上B车所用的时间t。
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14.(12分)如图所示,煤矿有一传送带与水平地面夹角0=37°,传送带以0=10m/8的速率逆
时针转动。在传送带上端A点静止释放一个质量为m=1.0g的黑色煤块,经过2s运动到传送
带下端B点并离开传送带,煤块在传送带上留下一段黑色痕迹。已知煤块与传送带之间,的动摩
擦因数μ=0.5,sim37°=0.6,重力加速度大小g取10m/s2,求:
(I)传送带从A到B的长度;
(2)煤块从A运动到B的过程中传送带上形成痕迹的长度。
B
勿
●
#370
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15.(17分)(改编)如图所示,在倾角0=37°,长度L=14m的斜面上放置-质量M=2kg,
长度L=1.5m的薄平板AB,在薄平板的上播A处有一质量m=1kg的小滑块(视为质点)。开
始薄平板和小滑块整体在沿斜面向上的力F的作用下均保持静止,此时薄平板与斜面间刚好无
摩擦力。然后将F撒去,使小滑块和薄平板同时无初速度释放。已知小滑块与薄平板之间的动
摩擦因数41=0.25,薄平板与斜面之间的动摩擦因数2=0.5,小滑块与斜面之间的动摩擦因数
等于薄平板与斜面之间的动摩擦因数,不计小滑块从薄平板滑上斜面时对小滑块速度的影响。
sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2。求:
()力F的大小:
A
(2)释放后,小滑块的加速度大小a1和薄平板的加速度大小a2:
B
(3)小滑块从释放到滑到斜面底端经历的时间t。
777777777777777777777777
一46
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冠账
极速扫描,就是高效可
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物理答案
1.C【解析】当物体的大小、形状对所研究的问题影响很小或者没有影响时,可以将物体看作质
点、抛的硬币落回地面猜测正反面时,便币不能被看作质点,故A错误:掷铅球的成绩为4.50
m,指铅球在水平方向的位移为4.50m,故B错误:800m是运动员实际运动轨迹的长度,指
路程、故C正确:以梯队中的某一架飞机为参考系,地面上的观众处于运动状态,故D错误。
2.D【解析】根据加速度定义式a=A"可知,速度变化的方向为正,加速度的方向也一定为正,
△t
故A错误:加速度为负,如果速度也为负,加速度方向与速度方向相同,速度增大,故B错误:
速度越来越大,则加速度方向与速度方向相同,但加速度不一定越来越大,故C错误:加速度
可能既不与速度同向,也不与速度反向,故D正确。
3.C【解析】物体在恒力作用下可做曲线运动,如匀变速曲线运动,故A错误:路程是指物体
实际运动轨迹的长度,所以做曲线运动的物体在一段时间内路程不可能为零,故B错误:合力
的方向与物体速度的方向既不相同、也不相反,即合力与速度不在同一条直线上时,物体做曲
线运动,故C正确;变速运动可能是直线运动,也可能是曲线运动,故D错误。
B解桥】对O点受力分析如图,由平衡条件得F三G。PQ
持连接点O的位置不变,斜梁长度增加时,变大,所以F、F均减小。
5.C【解析】由题图乙可知,物块P先做加速度为g的匀加速运动,当与传
G
送带共速后,与传送带一起向右做匀加速运动,故B错误,C正确:物块P与传送带一起向右
做匀加速运动时,物块P受静摩擦力,物块P也不可能从题图甲的左端滑下
N
传送带,故A、D错误。
6.C【解析】对于A,它的速度如图中标出的v,这个速度看成是A的合速度,
B
其分速度分别是、2,其中2等于B的速率(沿同一根绳子方向的速度大小
M
相同),故A刚开始上升时B的速度大小B=v cos 0,A错误:由于A匀速上三
升,增大,所以s减小,B错误:B向下做减速运动,具有向上的加速度,处于超重状态,
绳对B的拉力大于B的重力,C正确:当A运动至位置N时,O=90°,vg=0,D错误。
7.D【解析】当小球抛出0.3s后小球的竖直分速度为w1=g11=3/s,则此时小球在水平方向的
分速度大小为w一an3一4ms,故A错误,小球落地时整直方向的分速度大小为va=wan60
=43m/s,则小球落地时速度大小为v=十2=8m/s,故B错误:小球抛出时距离地面的
高度为h=?=2.4m,故C错误:小球下落时间为1=2=23s
,小球抛出后的水平射程为x
2g
85
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=11=83
5m,故D正确。
8.AD【解析】质点运动到D点时速度方向与加速度方向恰好互相垂直,速度方向沿D点轨迹
的切线方向,则知加速度的方向斜向左上方,合力的方向也斜向左上方,质点做匀变速曲线运
动,合力恒定不变,质点由A到D过程中做减速运动,质点在C点的速率比在D点的速率大,
质点经过.A点时的速率大于经过D点时的速率,故A正确,B、C错误;质点从B到E过程中
加速度方向与速度方向的夹角一直减小,故D正确。
9.CD【解析】根据题图乙可知,在2s时刻,物块恰好开始运动,此时拉力大小等于最大静摩
擦力、根据题图甲可知,最大静摩擦力为6N,B错误:设滑动摩擦力为∫物块质量为m,根
据牛顿第二定律可知,在2s时刻有F1一f=ma,在4s时刻有F2一f=ma2,代入数据解得m=
3kg,=3N,A错误;a一t图像与横轴所围的面积表示速度的变化量,结合上述则有v4=△v
一21+3)ms=40ms,数去拉力后物块的加速度a=从=1mg,则物块还可以继续滑行的
时间1=4=4.0§,C正确:若在4s时撤去水平拉力,物块还可以
继续滑行的距离x=4=8m,D正确。
FNI
2a
10.BCD【解析】对整体受力分析如图甲所示,由牛顿第二定律有F
F=(M十m)a,对楔形物体受力分析如图乙所示,由牛顿第二定律
45
有mg tan45°=ma,可得F=40N,a=10m/s2,A错误,B正确:
(M+m)8
甲
斜面体对楔形物体的作用力F2=mg。=2mg=102N,C正确
sin 450
外力F增大,则斜面体加速度增大,由于斜面体与楔形物体间无摩擦力,则楔形物体将会相对
斜面体沿斜面上滑,D正确。
11.(1)0.04(2分)(2)1.35(2分)(3)1.08(2分)
【解析】(1)传感器系统的采集周期为T=
50s=0.02s,则从编号2到编号4,小球运动的时间
为t=2T=0.04s。
(2)小球在水平方向做匀速直线运动,根据表格数据可知,相邻点迹之间的水平间距为△x=0.027
m,则小球从斜槽末端水平抛出的速度大小o=△x-0.027
m/s=1.35m/s。
T0.02
(3)从编号2到编号4的竖直分位移为△v=0.082m一0.039m=0.043m,则在编号3所记录的时
刻,小球竖直方向的分速度=Ay1.08ms。
2T
12.答案:(1)B(2分)(2)0.264(2分)
0.495(2分)
(3)kb
(2分)
g
高一期末考试物理答案
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【解析(1)设物块的加速度大小为a,对物块由牛顿第二定律有2F一mg=ma,解得u=2F一ma
mg
加速度可以由打点纸带求出,为进一步测量动摩擦因数,则还需要测量物块的质量m,故选B。
(②由题可知,7-50s=0.1s,打下计数点2时物块对应的
速度大小v=(2.40+2.8)x102ms=0.264m6,本次实验
0.2
物块对应的加速度大小a=x24二02=(3.39+2.88-2.40-1.89)x102
ml/s2=0.495m/s2。
472
4×0.12
(3)油牛顿第二定律可得2F-mg=ma,即a=2F-g,由题意可知26-g=0,2=k,解得
m
m
钻
8
13.答案:(1)56m(2)15s
【解析】(1)当两车速度相等时,两车的距离最大,设经过时间两车速度相等
则有v=v2一at1(1分)
得=6s(1分)
在t1时间内A车位移为x1=v1t=48m(1分)
B车位移为x2=2t一a=84m(1分)
2
则两车间最远的距离为△x=x2十x0一x1=56m(2分)
(2)设经过时间t2,B车停下来,则有0=2一a2,得2=10s(1分)
此过程中A车和B车的位移分别为x=nh=80m,=一2a3=100m(1分)
此时x2十xo>x',说明A车还没追上B车,
设再经过时间3才追上,则有x2十x0一x=13,得13=5s(1分)
所以A车追上B车所用的时间为t=2十3=15s(2分)
14.答案:(1)16m(2)5m
【解析】(1)煤块速度达到10m/s之前,mg sin8+umg cos8=ma1(1分)
解得a1=10m/s2(1分)
4=v=1s(1分)
0=20=5m(1分)
煤块速度达到l0m/s之后运动的时间t2=1s
mg sin 0-umg cos 0=maz (1)
解得a2=2m/s2(1分)
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如=6+g=1m,1分
L=x1+x2=16m。(1分)
(2)煤块速度小于传送带时n=一=5m,(1分)
煤块速度大于传送带时s2m=2一v2=1m,(1分)
由于s1m>52m,所以痕迹长为5m。(2分)
15.答案:(I)18N(2)4m/s21m/s2(3)3s
解析:(1)对系统整体受力分析,由平衡条件可知F=(M+m)gsin0=18N。(2分)
(2)由题意可知小滑块释放后会相对于薄平板向下滑动
对小滑块由牛顿第二定律有mg sin37°一f=ma,(1分)
其中f=FN,FN=mg cos37°(1分)
解得a1=gsin37°-ung cos37°=4m/s2(1分)
对薄平板,由牛顿第二定律有Mg sin37°+f一五=Ma2(1分)
其中f=2F2,FN2=mg cos37°+Mg cos37°(1分)
解得a2=1m/s2(1分)
(3)设小滑块滑离薄平板的时间为1
由运动学公式有-au2,0=a2(1分)
x1一x2=L(1分)
解得t=1s(1分)
设小滑块滑离薄平板时的速度为v,小滑块滑离薄平板后在斜面上的加速度为3,小滑块滑离
薄平板到斜面底端的时间为12
对小滑块由牛顿第二定律有mg sin37°一2 mg cos37°=ma3(1分)
解得a3=2m/s2(1分)
小滑块滑离薄平板时的速度v=a1tu=4m/s(1分)
由运动学公式L0一x=+
2032(1分)
解得2=2s(1分)
小滑块从释放到滑到斜面底端经历的时间1=1,十12=3s(1分)
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