内容正文:
11
2025-2026学年高一物理下学期期中模拟卷
答题卡
贴条形码区
考生禁填: 缺考标记
违纪标记
以上标志由监考人员用2B铅笔填涂
选择题填涂样例:
正确填涂
错误填涂 [×] [√] [/]
1.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准条形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码。
2.选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题必须用0.5 mm黑色签字笔答题,不得用铅笔或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。
3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
注意事项
姓 名:__________________________
准考证号:
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,每小题6分,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.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
2.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
3.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
4.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
5.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
6.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
7.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
8.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
9. [ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
10.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
二、实验题:本题共2小题,共16分。
11.(1)_____________;(2)_____________;(3)_____________;(4)_____________;
12.(1)________________;________________;(2)_____________;(3)_____________;
三、计算题:本题共3小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.(10分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
14.(12分)
15.(16分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
学科网(北京)股份有限公司
$
2025-2026学年高一物理下学期期中模拟卷
参考答案
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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
B
A
C
D
C
D
AC
ACD
ABC
二、实验题:本题共2小题,每空2分,共16分。
11.(1)B (2) (3)B (4)C
12.(1)1.18 1.15 (2)B (3)9.70
三、计算题:本题共3小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.(10分)(1)根据小球做平抛运动的规律可得x=v0t,(2分)
且(1分)
解得g=(1分)
(2)根据(2分)
解得(1分)
解得密度(1分)
(3)根据星球表面附近万有引力近似等于重力,该力提供向心力,可得(1分)
解得(1分)
14.(12分)(1)由图像分析可知,汽车先以a=3m/s2的加速度做匀加速直线运动,汽车的功率达到额定功率后再以恒定的功率运行,达到最大速度后做匀速直线运动。t=0时,汽车的加速度大小a=3m/s2(1分)
由牛顿第二定律得(1分)
解得
由图像可知0~4s的时间内,汽车做匀加速直线运动,则匀加速的末速度大小(1分)
汽车的额定功率为,(2分)
当汽车的加速度等于0时,汽车的速度达到最大值,此时汽车的牵引力大小为(1分)
则汽车的最大速度为(1分)
解得
所以坐标系中的(1分)
(2)汽车匀加速的位移为(1分)
解得
汽车在4s到29s的时间内,汽车以恒定的功率运行,由动能定理得(2分)
解得
汽车从启动到速度达到最大时通过的距离(1分)
15.(16分)(1)滑块从A点运动到B点的过程为平抛运动,设滑块运动到B点时水平方向的速度为,竖直方向的分速度为(1分)
则根据平抛运动的性质有(1分)
解得
又因为滑块恰好从B点无碰撞滑入竖直平面内的光滑圆弧轨道BC,则有(1分)
解得,即滑块运动到A点时的速度为
则滑块从P点运动到A点的过程根据能量守恒定律有(2分)
解得弹簧对滑块做的功为
(2)滑块由B点运动到C点的过程,根据动能定理得(1分)
又因为(1分)
联立解得滑块运动到C点时的速度为(1分)
在C点对滑块进行受力分析,根据牛顿第二定律有(1分)
解得此时轨道对滑块的支持力为
则由牛顿第三定律可知,滑块到达圆弧末端C时对轨道的压力大小为,方向竖直向下。(1分)
(3)滑块冲上半圆轨道后不会脱离轨道运动,分两种情况:一是到达与圆心等高处时速度恰好为零;二是恰好到达半圆弧轨道的最高点。当滑块到达与圆心等高处时速度恰好为零时,(1分)
由动能定理得(1分)
解得
当滑块恰好能够到达半圆弧轨道的最高点时,由动能定理得(2分)
滑块在最高点E时,由重力恰好提供向心力有(1分)
联立解得
综上所述可知,若滑块冲上半圆轨道后中途不会脱离轨道运动,则轨道DE的半径满足的条件为
或(1分)
1 / 2
学科网(北京)股份有限公司
$2025-2026学年高一物理下学期期中模拟卷
日
答题卡
姓
名:
准考证号:
贴条形码区
注意事项
1.答题前,考生先将自已的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准
考生禁填:
缺考标记
口
条形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码。
违纪标记
□
2.
选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题必须用0.5mm黑色签字笔
以上标志由监考人员用2B铅笔填涂
答题,不得用铅笔或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。
3,
请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案
选择题填涂样例:
无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
正确填涂■
4
保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
错误填涂×1【1I/1
、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,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3
分,有选错的得0分。
1.1AIIBIICIIDI
5.1AIIBIICIIDI
9.IAI[BIICIIDI
2.1AJIBIICIIDI
6.1AlIBIICIIDI
10.AIIBIICIIDI
3.[AI[BI[CIID]
7.AIIBIICIIDI
41AIIBIICIIDI
8AIIBIICIIDI
二、实验题:本题共2小题,
共16分。
11.(1)
(2)
(3)
(4)
12.(1)
;(2)
(3)
三、计算题:本题共3小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出
最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.(10分)
a o
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
14.(12分)
+a/(m's2)
3
0
↓s·m
15.(16分)
ww
A
B
D
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!………………○………………外………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
………………○………………内………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
此卷只装订不密封
………………○………………内………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
………………○………………外………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
… 学校:______________姓名:_____________班级:_______________考号:______________________
2025-2026学年高一物理下学期期中模拟卷
(考试时间:75分钟,分值:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写
在本试卷上无效。
3.测试范围:人教版2019,必修第二册全册。
第Ⅰ卷
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,每小题6分,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.投掷飞镖是一种常见的娱乐活动。如图所示,圆形靶盘竖直放置,其中心为O点。在P点正对靶盘将飞镖以一定速度水平投出,经0.3s击中O点正下方的A点。已知P、O两点等高且相距3m,g取。则( )
A.飞镖水平投出的速度为 B.O点和A点间距为0.45m
C.投出速度足够大就可击中O点 D.投出速度越大则飞行时间越长
2.一款“转转杯”玩具可简化如图,水平大圆盘绕竖直轴OO′顺时针转动,其上均匀分布五个相同的小圆盘,绕各自圆心逆时针转动,大小圆盘转动的角速度大小均为ω。取图示时刻为计时起点,此时小圆盘边缘两点A、B的位置如图所示,不考虑小圆盘的厚度,下列说法正确的是( )
A.t = 0时刻A点对地速度大小为(L-r)ω B.t = 0时刻B点对地速度大小为
C.时A点到大圆盘圆心的距离最远 D.时B点到大圆盘圆心的距离最远
3.如图所示,在地面上以初速度v0抛出质量为m的小球,抛出后小球落到比地面低h的海平面上。若以地面为零势能面,且不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.重力对小球做的功为mgh
B.小球在海平面上的重力势能为mgh
C.小球在海平面上的动能为
D.小球在海平面上的机械能为
4.天问二号的成功发射开启了对小行星的探测之旅。假设天问二号在距离小行星表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,周期为T,已知小行星的半径为R,引力常量为G。下列说法正确的是( )
A.小行星对天问二号的引力不变
B.天问二号的环绕速度大于小行星的第一宇宙速度
C.小行星的质量为
D.小行星的密度为
5.如图所示,半径分别为R、2R的两个水平圆盘,小圆盘转动时会带动大圆盘不打滑地一起转动.质量为m的小物块甲放置在大圆盘上距离转轴R处,质量为2m的小物块乙放置在小圆盘的边缘处。它们与盘面间的动摩擦因数相同,当小圆盘以角速度ω转动时,两物块均相对圆盘静止。下列说法正确的是( )
A.小物块乙受到的摩擦力大小为
B.两物块的线速度大小相等
C.在角速度ω逐渐增大的过程中,物块甲先滑动
D.在角速度ω逐渐减小的过程中,摩擦力对两物块做负功
6.某同学乘坐摩天轮随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,依次从到到的运动过程中,下列说法正确的是( )
A.该同学的机械能守恒
B.座舱对该同学的作用力大小一直不变
C.重力对该同学做功的瞬时功率在点最大
D.仅增大摩天轮匀速圆周运动的转速,该同学在点受座舱作用力一定增大
7.嫦娥六号成功完成了世界首次月球背面采样的壮举。在环月探测阶段,嫦娥六号运行在距月面高度为200km的圆形轨道,其运行周期约为2小时。在返回地球的过程中,嫦娥六号返回舱采用了“打水漂”式再入返回技术(半弹道跳跃式再入),即返回舱先以高速进入地球大气层,随后借助大气升力跃出大气层,经过一段时间后再次进入大气层。已知月球绕地球公转的轨道半径r约为38万公里,周期约为27.3天,月球的半径为。下列说法正确的是( )
A.仅题中所给数据可以求出月球的质量
B.嫦娥六号在环月轨道上运行时的向心加速度小于月球公转的向心加速度
C.嫦娥六号返回舱在“打水漂”跃出大气层的过程中,其机械能保持不变
D.嫦娥六号返回舱再次进入大气层后,其机械能一直减小
8.如图所示的四幅图表示的是有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是( )
A.图a中汽车通过凹形桥的最低点时处于超重状态
B.图b中增大θ,但保持圆锥的高度不变,则圆锥摆的角速度改变
C.图c中脱水桶的脱水原理是水滴受到的实际的力小于所需的向心力从而被甩出
D.图d中火车转弯超过规定速度行驶时会挤压内轨
9.火星与地球绕太阳运行过程中会出现“火星合日”现象,即火星、太阳、地球三者位于同一直线且火星和地球分居太阳两侧,太阳电磁辐射会严重干扰地火之间的无线电通信,曾导致我国首辆火星车 “祝融号” 发生短暂失联。已知地球与火星绕太阳做匀速圆周运动的方向相同。火星的公转周期为,地球公转周期为,“祝融号”在火星赤道表面做匀速圆周运动的周期为,“祝融号”的质量为,火星的半径为,万有引力常量为,则下列说法正确的是( )
A.火星的第一宇宙速度大小为
B.太阳的质量为
C.火星的公转周期为大于地球公转周期
D.相邻两次“火星合日”的时间间隔为
10.如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,可视为质点的小物体B以水平速度滑上原来静止的长木板A的上表面,由于A、B间存在摩擦,A、B速度随时间变化的情况如图乙所示,取,则下列说法正确的是( )
A.木板A与物体B质量相等
B.若木板A、物体B质量已知,可以求得热量Q
C.小物体B相对长木板A滑行的距离1m
D.A对B做的功与B对A做的功大小相等
第Ⅱ卷
二、实验题:本题共2小题,共16分。
11.(8分)某实验小组利用如图所示的装置研究平抛运动,调节装置让水流稳定并水平流出,用照相机拍出水流的轨迹照片。已知物体实际尺寸与照片尺寸比例为k,重力加速度为g。
(1)为完成实验,除图中实验装置外,还需要的器材是__________(单选)
A.游标卡尺 B.刻度尺 C.螺旋测微器
(2)甲同学测得照片中喷水口距地面的高度为h,水柱落地点到喷口的水平距离为L,则水流喷出时的初速度v0=__________。
(3)为了让水流以更大速度从喷口稳定流出,下列操作最合理的是__________(单选)
A.将左管上移且上端超出液面
B.将左管上移且上端低于液面
C.将左管下移且上端高于右管上端
(4)若喷水口直径不可忽略,理论上水柱在地面上的落点所构成的形状最接近图__________。
A. B. C. D.
12.(8分)某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,他将两物块A和B用轻质细绳连接并跨过轻质定滑轮,B下端连接纸带,纸带穿过固定的打点计时器,用天平测出A、B两物块的质量mA = 300 g,mB = 100 g,A从高处由静止开始下落,B拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律,图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示,已知打点计时器计时周期为T = 0.02 s,则:
(1)在打点0 ~ 5过程中系统势能的减小量ΔEp = ___________J,系统动能的增加量ΔEk = ___________ J。(重力加速度g = 9.8 m/s2,结果均保留三位有效数字)
(2)实验结果显示,动能的增加量小于重力势能的减少量,主要原因可能是 ___________。
A.工作电压偏高
B.存在空气阻力和摩擦阻力的影响
C.先释放重物,后接通电源打出纸带
D.利用公式计算重物速度
(3)用v表示物块A的速度,h表示物块A下落的高度。若某同学作出的图像如图丙所示,则可求出当地的重力加速度g = ___________m/s2(结果保留三位有效数字)。
三、计算题:本题共3小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.(10分)如图所示,宇航员在某质量分布均匀的星球表面,从一斜坡上的P点沿水平方向以初速度v0抛出一小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为α,已知该星球半径为R,引力常量为G,忽略星球自转的影响,求:
(1)该星球表面的重力加速度大小;
(2)该星球的密度;
(3)该星球的第一宇宙速度。
14.(12分)某新能源汽车的生产厂家为了测试汽车的性能,将汽车停在足够长的平直公路上,t=0时使汽车由静止开始启动,通过传感器描绘了汽车的加速度关于速度倒数的变化规律,如图所示。已知汽车在t1=4s时达到额定功率,汽车在t2=29s时速度达到最大,汽车的总质量m=2000kg,汽车受到的阻力恒为其重力的0.2倍,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)坐标系中x、y的值;
(2)汽车从启动到速度达到最大时通过的距离。
15.(16分)如图所示,质量为的滑块(可视为质点)放在光滑平台上,向左缓慢推动滑块压缩轻弹簧至P点,释放后滑块以一定速度从A点水平飞出后,恰好从B点无碰撞滑入竖直平面内的光滑圆弧轨道BC,然后从C点进入与圆弧轨道BC相切于C点的水平面CD,同一竖直平面内的光滑半圆轨道DE与水平面CD相切于D点。已知圆弧轨道BC的半径,AB两点的高度差,光滑圆弧BC对应的圆心角为53°,滑块与CD部分的动摩擦因数,,重力加速度。求:
(1)弹簧对滑块做的功;
(2)滑块到达圆弧末端C时对轨道的压力;
(3)滑块冲上半圆轨道后中途不会脱离半圆轨道,轨道DE的半径满足的条件。
试题 第7页(共8页) 试题 第8页(共8页)
试题 第1页(共8页) 试题 第2页(共8页)
学科网(北京)股份有限公司
$
2025-2026学年高一物理下学期期中模拟卷
(考试时间:75分钟,分值:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写
在本试卷上无效。
3.测试范围:人教版2019,必修第二册全册。
第Ⅰ卷
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,每小题6分,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.投掷飞镖是一种常见的娱乐活动。如图所示,圆形靶盘竖直放置,其中心为O点。在P点正对靶盘将飞镖以一定速度水平投出,经0.3s击中O点正下方的A点。已知P、O两点等高且相距3m,g取。则( )
A.飞镖水平投出的速度为 B.O点和A点间距为0.45m
C.投出速度足够大就可击中O点 D.投出速度越大则飞行时间越长
2.一款“转转杯”玩具可简化如图,水平大圆盘绕竖直轴OO′顺时针转动,其上均匀分布五个相同的小圆盘,绕各自圆心逆时针转动,大小圆盘转动的角速度大小均为ω。取图示时刻为计时起点,此时小圆盘边缘两点A、B的位置如图所示,不考虑小圆盘的厚度,下列说法正确的是( )
A.t = 0时刻A点对地速度大小为(L-r)ω B.t = 0时刻B点对地速度大小为
C.时A点到大圆盘圆心的距离最远 D.时B点到大圆盘圆心的距离最远
3.如图所示,在地面上以初速度v0抛出质量为m的小球,抛出后小球落到比地面低h的海平面上。若以地面为零势能面,且不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.重力对小球做的功为mgh
B.小球在海平面上的重力势能为mgh
C.小球在海平面上的动能为
D.小球在海平面上的机械能为
4.天问二号的成功发射开启了对小行星的探测之旅。假设天问二号在距离小行星表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,周期为T,已知小行星的半径为R,引力常量为G。下列说法正确的是( )
A.小行星对天问二号的引力不变
B.天问二号的环绕速度大于小行星的第一宇宙速度
C.小行星的质量为
D.小行星的密度为
5.如图所示,半径分别为R、2R的两个水平圆盘,小圆盘转动时会带动大圆盘不打滑地一起转动.质量为m的小物块甲放置在大圆盘上距离转轴R处,质量为2m的小物块乙放置在小圆盘的边缘处。它们与盘面间的动摩擦因数相同,当小圆盘以角速度ω转动时,两物块均相对圆盘静止。下列说法正确的是( )
A.小物块乙受到的摩擦力大小为
B.两物块的线速度大小相等
C.在角速度ω逐渐增大的过程中,物块甲先滑动
D.在角速度ω逐渐减小的过程中,摩擦力对两物块做负功
6.某同学乘坐摩天轮随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,依次从到到的运动过程中,下列说法正确的是( )
A.该同学的机械能守恒
B.座舱对该同学的作用力大小一直不变
C.重力对该同学做功的瞬时功率在点最大
D.仅增大摩天轮匀速圆周运动的转速,该同学在点受座舱作用力一定增大
7.嫦娥六号成功完成了世界首次月球背面采样的壮举。在环月探测阶段,嫦娥六号运行在距月面高度为200km的圆形轨道,其运行周期约为2小时。在返回地球的过程中,嫦娥六号返回舱采用了“打水漂”式再入返回技术(半弹道跳跃式再入),即返回舱先以高速进入地球大气层,随后借助大气升力跃出大气层,经过一段时间后再次进入大气层。已知月球绕地球公转的轨道半径r约为38万公里,周期约为27.3天,月球的半径为。下列说法正确的是( )
A.仅题中所给数据可以求出月球的质量
B.嫦娥六号在环月轨道上运行时的向心加速度小于月球公转的向心加速度
C.嫦娥六号返回舱在“打水漂”跃出大气层的过程中,其机械能保持不变
D.嫦娥六号返回舱再次进入大气层后,其机械能一直减小
8.如图所示的四幅图表示的是有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是( )
A.图a中汽车通过凹形桥的最低点时处于超重状态
B.图b中增大θ,但保持圆锥的高度不变,则圆锥摆的角速度改变
C.图c中脱水桶的脱水原理是水滴受到的实际的力小于所需的向心力从而被甩出
D.图d中火车转弯超过规定速度行驶时会挤压内轨
9.火星与地球绕太阳运行过程中会出现“火星合日”现象,即火星、太阳、地球三者位于同一直线且火星和地球分居太阳两侧,太阳电磁辐射会严重干扰地火之间的无线电通信,曾导致我国首辆火星车 “祝融号” 发生短暂失联。已知地球与火星绕太阳做匀速圆周运动的方向相同。火星的公转周期为,地球公转周期为,“祝融号”在火星赤道表面做匀速圆周运动的周期为,“祝融号”的质量为,火星的半径为,万有引力常量为,则下列说法正确的是( )
A.火星的第一宇宙速度大小为
B.太阳的质量为
C.火星的公转周期为大于地球公转周期
D.相邻两次“火星合日”的时间间隔为
10.如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,可视为质点的小物体B以水平速度滑上原来静止的长木板A的上表面,由于A、B间存在摩擦,A、B速度随时间变化的情况如图乙所示,取,则下列说法正确的是( )
A.木板A与物体B质量相等
B.若木板A、物体B质量已知,可以求得热量Q
C.小物体B相对长木板A滑行的距离1m
D.A对B做的功与B对A做的功大小相等
第Ⅱ卷
二、实验题:本题共2小题,共16分。
11.(8分)某实验小组利用如图所示的装置研究平抛运动,调节装置让水流稳定并水平流出,用照相机拍出水流的轨迹照片。已知物体实际尺寸与照片尺寸比例为k,重力加速度为g。
(1)为完成实验,除图中实验装置外,还需要的器材是__________(单选)
A.游标卡尺 B.刻度尺 C.螺旋测微器
(2)甲同学测得照片中喷水口距地面的高度为h,水柱落地点到喷口的水平距离为L,则水流喷出时的初速度v0=__________。
(3)为了让水流以更大速度从喷口稳定流出,下列操作最合理的是__________(单选)
A.将左管上移且上端超出液面
B.将左管上移且上端低于液面
C.将左管下移且上端高于右管上端
(4)若喷水口直径不可忽略,理论上水柱在地面上的落点所构成的形状最接近图__________。
A. B. C. D.
12.(8分)某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,他将两物块A和B用轻质细绳连接并跨过轻质定滑轮,B下端连接纸带,纸带穿过固定的打点计时器,用天平测出A、B两物块的质量mA = 300 g,mB = 100 g,A从高处由静止开始下落,B拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律,图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示,已知打点计时器计时周期为T = 0.02 s,则:
(1)在打点0 ~ 5过程中系统势能的减小量ΔEp = ___________J,系统动能的增加量ΔEk = ___________ J。(重力加速度g = 9.8 m/s2,结果均保留三位有效数字)
(2)实验结果显示,动能的增加量小于重力势能的减少量,主要原因可能是 ___________。
A.工作电压偏高
B.存在空气阻力和摩擦阻力的影响
C.先释放重物,后接通电源打出纸带
D.利用公式计算重物速度
(3)用v表示物块A的速度,h表示物块A下落的高度。若某同学作出的图像如图丙所示,则可求出当地的重力加速度g = ___________m/s2(结果保留三位有效数字)。
三、计算题:本题共3小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.(10分)如图所示,宇航员在某质量分布均匀的星球表面,从一斜坡上的P点沿水平方向以初速度v0抛出一小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为α,已知该星球半径为R,引力常量为G,忽略星球自转的影响,求:
(1)该星球表面的重力加速度大小;
(2)该星球的密度;
(3)该星球的第一宇宙速度。
14.(12分)某新能源汽车的生产厂家为了测试汽车的性能,将汽车停在足够长的平直公路上,t=0时使汽车由静止开始启动,通过传感器描绘了汽车的加速度关于速度倒数的变化规律,如图所示。已知汽车在t1=4s时达到额定功率,汽车在t2=29s时速度达到最大,汽车的总质量m=2000kg,汽车受到的阻力恒为其重力的0.2倍,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)坐标系中x、y的值;
(2)汽车从启动到速度达到最大时通过的距离。
15.(16分)如图所示,质量为的滑块(可视为质点)放在光滑平台上,向左缓慢推动滑块压缩轻弹簧至P点,释放后滑块以一定速度从A点水平飞出后,恰好从B点无碰撞滑入竖直平面内的光滑圆弧轨道BC,然后从C点进入与圆弧轨道BC相切于C点的水平面CD,同一竖直平面内的光滑半圆轨道DE与水平面CD相切于D点。已知圆弧轨道BC的半径,AB两点的高度差,光滑圆弧BC对应的圆心角为53°,滑块与CD部分的动摩擦因数,,重力加速度。求:
(1)弹簧对滑块做的功;
(2)滑块到达圆弧末端C时对轨道的压力;
(3)滑块冲上半圆轨道后中途不会脱离半圆轨道,轨道DE的半径满足的条件。
1 / 2
学科网(北京)股份有限公司
$
2025-2026学年高一物理下学期期中模拟卷
全解全析
(考试时间:75分钟,分值:100分)
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,每小题6分,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.投掷飞镖是一种常见的娱乐活动。如图所示,圆形靶盘竖直放置,其中心为O点。在P点正对靶盘将飞镖以一定速度水平投出,经0.3s击中O点正下方的A点。已知P、O两点等高且相距3m,g取。则( )
A.飞镖水平投出的速度为 B.O点和A点间距为0.45m
C.投出速度足够大就可击中O点 D.投出速度越大则飞行时间越长
【答案】B
【解析】A.飞镖做平抛运动,在水平方向做匀速直线运动,则,解得,故A错误;
B.在竖直方向,故B正确;
C.因为存在竖直位移,不可能击中O点,故C错误;
D.在水平方向做匀速直线运动,则,整理可得
所以,投出速度越大则飞行时间越短,故D错误。
故选B。
2.一款“转转杯”玩具可简化如图,水平大圆盘绕竖直轴OO′顺时针转动,其上均匀分布五个相同的小圆盘,绕各自圆心逆时针转动,大小圆盘转动的角速度大小均为ω。取图示时刻为计时起点,此时小圆盘边缘两点A、B的位置如图所示,不考虑小圆盘的厚度,下列说法正确的是( )
A.t = 0时刻A点对地速度大小为(L-r)ω B.t = 0时刻B点对地速度大小为
C.时A点到大圆盘圆心的距离最远 D.时B点到大圆盘圆心的距离最远
【答案】B
【解析】AB.以地面为参照系记有A、B点的小圆盘的圆心为C,则C相对于地面的速度为ωL方向顺时针,t = 0时水平向右,而A点相对于C点的速度为ωr,在t = 0时方向水平向右,则A点在t = 0时相对地面的速度大小为(L+r)ω,同理B点相对于C点的速度为ωr,在t = 0时方向竖直向上,则B点在t = 0时相对地面的速度大小为,故A错误、B正确;
CD.以大圆盘为参照系,小圆盘以2ω的角速度逆时针转动,则在时,A点转动了2π此时A点到大圆盘圆心的距离最近,在时,B点转动了π,此时B点到大圆盘圆心的距离为,非最远距离,故CD错误。
故选B。
3.如图所示,在地面上以初速度v0抛出质量为m的小球,抛出后小球落到比地面低h的海平面上。若以地面为零势能面,且不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.重力对小球做的功为mgh
B.小球在海平面上的重力势能为mgh
C.小球在海平面上的动能为
D.小球在海平面上的机械能为
【答案】A
【解析】A.从地面到海平面重力对小球做的功为mgh,故A正确;
B.地面为零势能面,所以小球在海平面上的重力势能为,故B错误;
C.对小球根据动能定理,有
得小球在海平面上的动能为,故C错误;
D.小球在地面上的机械能为,由机械能守恒定律得,小球在海平面上的机械能也为,故D错误。
故选A。
4.天问二号的成功发射开启了对小行星的探测之旅。假设天问二号在距离小行星表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,周期为T,已知小行星的半径为R,引力常量为G。下列说法正确的是( )
A.小行星对天问二号的引力不变
B.天问二号的环绕速度大于小行星的第一宇宙速度
C.小行星的质量为
D.小行星的密度为
【答案】C
【解析】A.小行星对天问二号的引力方向始终指向小行星中心,由可知,小行星对天问二号的引力大小不变,方向时刻发生变化,故A错误;
B.设小行星的质量为,由
可得小行星的第一宇宙速度为
天问二号绕小行星做匀速圆周运动,由
解得天问二号的环绕速度为
可知天问二号的环绕速度小于小行星的第一宇宙速度,故B错误;
CD.天问二号绕小行星做匀速圆周运动,由
解得小行星的质量为
由
解得小行星的密度为,故C正确,D错误。
故选C。
5.如图所示,半径分别为R、2R的两个水平圆盘,小圆盘转动时会带动大圆盘不打滑地一起转动.质量为m的小物块甲放置在大圆盘上距离转轴R处,质量为2m的小物块乙放置在小圆盘的边缘处。它们与盘面间的动摩擦因数相同,当小圆盘以角速度ω转动时,两物块均相对圆盘静止。下列说法正确的是( )
A.小物块乙受到的摩擦力大小为
B.两物块的线速度大小相等
C.在角速度ω逐渐增大的过程中,物块甲先滑动
D.在角速度ω逐渐减小的过程中,摩擦力对两物块做负功
【答案】D
【解析】A.小物块乙由静摩擦力提供向心力,则小物块乙受到的摩擦力
故A错误;
B.两物块做圆周运动的半径相等,但是角速度不同,则线速度大小不等,故B错误;
C.根据
知,临界角速度,两物块的半径相等,知临界角速度相等,在角速度ω逐渐增大的过程中,由于大圆盘的角速度是小圆盘较小的一半,可知物块乙先滑动,故C错误;
D.在角速度ω逐渐减小的过程中,甲乙的线速度逐渐减小,根据动能定理知,摩擦力对两物块均做负功,故D正确。
故选D。
6.某同学乘坐摩天轮随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,依次从到到的运动过程中,下列说法正确的是( )
A.该同学的机械能守恒
B.座舱对该同学的作用力大小一直不变
C.重力对该同学做功的瞬时功率在点最大
D.仅增大摩天轮匀速圆周运动的转速,该同学在点受座舱作用力一定增大
【答案】C
【解析】A.该同学的重力势能减小,动能不变,则机械能减小,A错误;
B.同学随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,则座舱对该同学的作用力和重力的合力提供向心力,则向心力指向圆心,且大小不变,因重力也不变,所以座舱对该同学的作用力不断变化,故B错误;
C.根据,因竖直速度在B点最大,可知重力对该同学做功的瞬时功率在B点最大,C正确;
D.在A点时,由牛顿第二定律可得,可知仅增大摩天轮匀速圆周运动的转速,该同学在点受座舱作用力一定减小,D错误。
故选C。
7.嫦娥六号成功完成了世界首次月球背面采样的壮举。在环月探测阶段,嫦娥六号运行在距月面高度为200km的圆形轨道,其运行周期约为2小时。在返回地球的过程中,嫦娥六号返回舱采用了“打水漂”式再入返回技术(半弹道跳跃式再入),即返回舱先以高速进入地球大气层,随后借助大气升力跃出大气层,经过一段时间后再次进入大气层。已知月球绕地球公转的轨道半径r约为38万公里,周期约为27.3天,月球的半径为。下列说法正确的是( )
A.仅题中所给数据可以求出月球的质量
B.嫦娥六号在环月轨道上运行时的向心加速度小于月球公转的向心加速度
C.嫦娥六号返回舱在“打水漂”跃出大气层的过程中,其机械能保持不变
D.嫦娥六号返回舱再次进入大气层后,其机械能一直减小
【答案】D
【解析】A.嫦娥六号环月飞行时,万有引力提供向心力,有
整理得月球质量
题中未给出引力常量,仅靠题目给的数据无法求出月球质量,故A错误;
B.向心加速度
嫦娥六号环月向心加速度
月球绕地球公转的向心加速度
,嫦娥六号在环月轨道上运行时的向心加速度大于月球公转的向心加速度,故B错误;
C.返回舱跃出大气层的过程中,仍受大气阻力作用,阻力做负功,机械能减小,故C错误;
D.返回舱再次进入大气层后,始终受空气阻力作用,阻力一直做负功,机械能一直减小,故D正确。
故选D。
8.如图所示的四幅图表示的是有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是( )
A.图a中汽车通过凹形桥的最低点时处于超重状态
B.图b中增大θ,但保持圆锥的高度不变,则圆锥摆的角速度改变
C.图c中脱水桶的脱水原理是水滴受到的实际的力小于所需的向心力从而被甩出
D.图d中火车转弯超过规定速度行驶时会挤压内轨
【答案】AC
【解析】A.当汽车通过最低点时,需要向上的向心力,,处于超重状态,故A正确;
B.设绳长为L,绳与竖直方向上的夹角为,小球竖直高度为h,由
结合,可得
两物体高度一致,则它们角速度大小相等,故B错误;
C.物体所受合外力不足以提供向心力才会做离心运动,故图c中脱水桶的脱水原理是水滴受到的实际的力小于所需的向心力从而被甩出,故C正确;
D.超速时重力与支持力的合力不足以提供向心力,会挤压外轨产生向内的力,故D错误。
故选AC。
9.火星与地球绕太阳运行过程中会出现“火星合日”现象,即火星、太阳、地球三者位于同一直线且火星和地球分居太阳两侧,太阳电磁辐射会严重干扰地火之间的无线电通信,曾导致我国首辆火星车 “祝融号” 发生短暂失联。已知地球与火星绕太阳做匀速圆周运动的方向相同。火星的公转周期为,地球公转周期为,“祝融号”在火星赤道表面做匀速圆周运动的周期为,“祝融号”的质量为,火星的半径为,万有引力常量为,则下列说法正确的是( )
A.火星的第一宇宙速度大小为
B.太阳的质量为
C.火星的公转周期为大于地球公转周期
D.相邻两次“火星合日”的时间间隔为
【答案】ACD
【解析】A.“祝融号”在火星赤道表面附近做匀速圆周运动,由,解得火星质量
由,解得火星的第一宇宙速度大小,故A正确;
B.火星和地球的公转轨道半径未知,所以无法求出太阳的质量,故B错误;
C.根据开普勒第三定律可知,火星轨道半径大于地球轨道半径,故火星的公转周期更大,故C正确;
D.相邻两次“火星合日”的时间间隔满足
解得,故D正确。
故选ACD。
10.如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,可视为质点的小物体B以水平速度滑上原来静止的长木板A的上表面,由于A、B间存在摩擦,A、B速度随时间变化的情况如图乙所示,取,则下列说法正确的是( )
A.木板A与物体B质量相等
B.若木板A、物体B质量已知,可以求得热量Q
C.小物体B相对长木板A滑行的距离1m
D.A对B做的功与B对A做的功大小相等
【答案】ABC
【解析】A.由v-t图线的斜率表示加速度可知,小物块B在长木板A上滑行时加速度大小相等,又因为小物块B、长木板A受到的滑动摩擦力大小也相等,由牛顿第二定律可得
f=ma
可知木板A与物体B质量相等;故A正确;
B.若木板A、物体B质量已知,由v-t图像可知,小物块B 的初速度v0=2m/s,最终小物块B和长木板A达到共速,v共=1m/s,由能量守恒可得
可以求出此过程中产生的热量Q,故B正确;
C.在达到共同速度之时,A、B的位移差
故C正确;
D.A、B之间的摩擦力是一对相互作用力,等大反向,但是物块B的位移要大于木板A的位移,所以它们之间的摩擦力对对方做的功在数量上并不相等,故D错误。
故选ABC。
二、实验题:本题共2小题,共16分。
11.(8分)某实验小组利用如图所示的装置研究平抛运动,调节装置让水流稳定并水平流出,用照相机拍出水流的轨迹照片。已知物体实际尺寸与照片尺寸比例为k,重力加速度为g。
(1)为完成实验,除图中实验装置外,还需要的器材是__________(单选)
A.游标卡尺 B.刻度尺 C.螺旋测微器
(2)甲同学测得照片中喷水口距地面的高度为h,水柱落地点到喷口的水平距离为L,则水流喷出时的初速度v0=__________。
(3)为了让水流以更大速度从喷口稳定流出,下列操作最合理的是__________(单选)
A.将左管上移且上端超出液面
B.将左管上移且上端低于液面
C.将左管下移且上端高于右管上端
(4)若喷水口直径不可忽略,理论上水柱在地面上的落点所构成的形状最接近图__________。
A. B. C. D.
【答案】(1)B (2) (3)B (4)C
【解析】(1)实验数据需要根据图片测量得到,可知需要的器材是“刻度尺”。
故选B。
(2)依题意得,喷水口距地面的实际高度,水柱落地点到喷水口的实际水平距离
竖直方向,根据距离公式,得
水流喷出时的速度
(3)A.将左管上移且上端超出液面 , 此时左管与大气相通,不再起恒压作用,伴随水位下降会导致流速减小,选项A错误;
B.将左管上移且上端低于液面,既保持了恒压特性,又增加了左管上端到喷口的高度差,从而增大了压强和流速,选项B正确;
C.将左管下移且上端高于右管上端,会减小高度差,导致流速减小,选项C错误。
故选B。
(4)若喷水口直径不可忽略,则上、下边缘水滴因水压差异初速度大小和竖直下落高度均不同。上边缘水压低于下边缘,初速度略小于下边缘,且上边缘水滴竖直方向位移距离略长,导致靠近装置一侧落点密集、边界尖锐,远离一侧稀疏、边界圆润,接近图C所示形状。
故选C。
12.(8分)某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,他将两物块A和B用轻质细绳连接并跨过轻质定滑轮,B下端连接纸带,纸带穿过固定的打点计时器,用天平测出A、B两物块的质量mA = 300 g,mB = 100 g,A从高处由静止开始下落,B拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律,图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示,已知打点计时器计时周期为T = 0.02 s,则:
(1)在打点0 ~ 5过程中系统势能的减小量ΔEp = ___________J,系统动能的增加量ΔEk = ___________ J。(重力加速度g = 9.8 m/s2,结果均保留三位有效数字)
(2)实验结果显示,动能的增加量小于重力势能的减少量,主要原因可能是 ___________。
A.工作电压偏高
B.存在空气阻力和摩擦阻力的影响
C.先释放重物,后接通电源打出纸带
D.利用公式计算重物速度
(3)用v表示物块A的速度,h表示物块A下落的高度。若某同学作出的图像如图丙所示,则可求出当地的重力加速度g = ___________m/s2(结果保留三位有效数字)。
【答案】(1)1.18 1.15 (2)B (3)9.70
【解析】(1)[1]系统势能的减小量
[2]每相邻两计数点间还有4个点,可知T = 0.1 s,则打B点时的速度
在打点0 ~ 5过程中系统动能的增加量
(2)实验结果显示,动能的增加量小于重力势能的减少量,说明运动过程中能量有损失,存在空气阻力和摩擦阻力的影响。
故B正确。
(3)由系统机械能守恒得
可得
则图像的斜率
解得
三、计算题:本题共3小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.(10分)如图所示,宇航员在某质量分布均匀的星球表面,从一斜坡上的P点沿水平方向以初速度v0抛出一小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为α,已知该星球半径为R,引力常量为G,忽略星球自转的影响,求:
(1)该星球表面的重力加速度大小;
(2)该星球的密度;
(3)该星球的第一宇宙速度。
【答案】(1) (2) (3)
【解析】(1)根据小球做平抛运动的规律可得x=v0t,
且
解得g=
(2)根据
解得
解得密度
(3)根据星球表面附近万有引力近似等于重力,该力提供向心力,可得
解得
14.(12分)某新能源汽车的生产厂家为了测试汽车的性能,将汽车停在足够长的平直公路上,t=0时使汽车由静止开始启动,通过传感器描绘了汽车的加速度关于速度倒数的变化规律,如图所示。已知汽车在t1=4s时达到额定功率,汽车在t2=29s时速度达到最大,汽车的总质量m=2000kg,汽车受到的阻力恒为其重力的0.2倍,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)坐标系中x、y的值;
(2)汽车从启动到速度达到最大时通过的距离。
【答案】(1), (2)
【解析】(1)由图像分析可知,汽车先以a=3m/s2的加速度做匀加速直线运动,汽车的功率达到额定功率后再以恒定的功率运行,达到最大速度后做匀速直线运动。t=0时,汽车的加速度大小a=3m/s2,由牛顿第二定律得
解得
由图像可知0~4s的时间内,汽车做匀加速直线运动,则匀加速的末速度大小
汽车的额定功率为,
当汽车的加速度等于0时,汽车的速度达到最大值,此时汽车的牵引力大小为,则汽车的最大速度为
解得
所以坐标系中的
(2)汽车匀加速的位移为
解得
汽车在4s到29s的时间内,汽车以恒定的功率运行,由动能定理得
解得
汽车从启动到速度达到最大时通过的距离
15.(16分)如图所示,质量为的滑块(可视为质点)放在光滑平台上,向左缓慢推动滑块压缩轻弹簧至P点,释放后滑块以一定速度从A点水平飞出后,恰好从B点无碰撞滑入竖直平面内的光滑圆弧轨道BC,然后从C点进入与圆弧轨道BC相切于C点的水平面CD,同一竖直平面内的光滑半圆轨道DE与水平面CD相切于D点。已知圆弧轨道BC的半径,AB两点的高度差,光滑圆弧BC对应的圆心角为53°,滑块与CD部分的动摩擦因数,,重力加速度。求:
(1)弹簧对滑块做的功;
(2)滑块到达圆弧末端C时对轨道的压力;
(3)滑块冲上半圆轨道后中途不会脱离半圆轨道,轨道DE的半径满足的条件。
【答案】(1) (2),方向竖直向下 (3)或
【解析】(1)滑块从A点运动到B点的过程为平抛运动,设滑块运动到B点时水平方向的速度为,竖直方向的分速度为,则根据平抛运动的性质有
解得
又因为滑块恰好从B点无碰撞滑入竖直平面内的光滑圆弧轨道BC,则有
解得
即滑块运动到A点时的速度为,则滑块从P点运动到A点的过程根据能量守恒定律有
解得弹簧对滑块做的功为
(2)滑块由B点运动到C点的过程,根据动能定理得
又因为
联立解得滑块运动到C点时的速度为
在C点对滑块进行受力分析,根据牛顿第二定律有
解得此时轨道对滑块的支持力为
则由牛顿第三定律可知,滑块到达圆弧末端C时对轨道的压力大小为,方向竖直向下。
(3)滑块冲上半圆轨道后不会脱离轨道运动,分两种情况:一是到达与圆心等高处时速度恰好为零;二是恰好到达半圆弧轨道的最高点。当滑块到达与圆心等高处时速度恰好为零时
由动能定理得
解得
当滑块恰好能够到达半圆弧轨道的最高点时,由动能定理得
滑块在最高点E时,由重力恰好提供向心力有
联立解得
综上所述可知,若滑块冲上半圆轨道后中途不会脱离轨道运动,则轨道DE的半径满足的条件为
或
1 / 2
学科网(北京)股份有限公司
$