内容正文:
沈阳市第120中学2025-2026学年度下学期
高一年级期中质量监测
物理试题
满分:100分
时间:75分钟
命题人:林博高诗雨
校对人:周聪
第1卷(选择题,共46分)
一、选择题(本题共10小题,共46分。其中1-7题为单选题,每小题只有一个选项符合要
求,每小题4分:8-10题为多选题,每小题有多个选项符合要求,每题6分,少选得3分,
多选错选不得分)
1.关于动量、冲量、动能,下列说法正确的是()
A.物体的动量越大,表明它受到的冲量越大
B.作用在静止物体上的力的冲量一定为零
C.运动的物体在任一时刻的动量方向一定是该时刻的速度方向
D.物体受到合外力的冲量作用,则其动能一定变化
2.下列四幅图所反映的物理过程中,系统动量守恒的是()
在光滑水平面上,子弹射入木块的过程中
n
分
60010085 N
剪断细线,弹簧恢复原长的过程中
木球
两球匀速下降,细线断裂后,它们在水中运动的过程中
铁球
木块沿光滑固定斜面由静止滑下的过程中
777
丁
A,只有甲,乙正确
B.只有丙、丁正确
C,只有甲、丙正确
R,只有乙、丁正确
3.如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如
图乙所示。物块与地面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,则()
A.t3时刻物块A的动能最大
B.t2时刻物块A的动量最大
F
C.0~t3时间内F对物体一直做正功
A
777nn7777777777n
D0~t3时间内F对物块的冲量先增大后减小
甲
乙
4.死人驾驶正悄悄走进人们的生活。在一次无人驾驶测试过程中,原来匀速行驶车辆遇到
障碍物的v一t图像如图所示,以开始减速为t=0时刻;已知车辆总质量1比,全程阻力恒定,
AB段功率恒为2400W,BC段为直线,t1=5s时关闭发动机,t2=7s时停止运动。则下列
说法正确的是()
◆v/(ms)
204
A.0~5s内汽车加速度逐渐增求
B.汽车所受阻力为2000W
B
C.以v=20m/s匀速运动时汽车的功率为800QW
(D.0~7s内汽车位移为53m
0
57 i/s
,水上飞人运动”是一项新兴运动形式。操控者借助‘喷射式悬浮飞行器”向下喷射高压水柱
的方式实现在水面上方或悬停或急速升降等动作。假设某玩家(含设备)质量为M,底部两个
喷口的总面积为S,忽略空气阻力和管道(含装置)对人的作用,下列说法正确的是(
人:当装置向下喷水时,人将沿着喷水的反方向做直线运动
B.若要悬停在空中,向下喷水的水速应为
Mg
O,当人匀速上升时,人所受的合外力做的总功不为0
D.若要实现向上以加速度a加速运动,向下喷水的水速应为
M(g-a)
Sp水
6.如图所示,套在光滑竖直杆上的轻弹簧与杆一起固定在水平地面上,弹簧的另一端与穿在
杆上的小球相连,绕过定滑轮O点的轻绳一端连接小球,另一端连接放在光滑固定斜面上
的小滑块。初始时托住小滑块,使轻绳刚好伸直但恰好无拉力,之后由静止释放小滑块,小
球从M点沿杆向N点运动。已知斜面的倾角为30°,小球的质量为m,小滑块的质量为6m,
ON长度为L,ON与MN垂直。初始时轻绳与杆的夹角为37·,O点左侧的轻绳与斜面平行,
小球经过N点时弹簧的弹力大小与初始时相等,重力加速度为g,si37°=0.6。在小球从
M点向上运动到N点的过程中,下列说法正确的是()
2
A.小球和小滑块组成的系统机械能守恒
B.弹簧的劲度系数为2
C.小球运动到N点时的速度大小为23巫
3
D.在运动过程中小滑块的速度始终大于小球的速度
流a
7.1772年,法籍意大利数学家拉格朗日在论文《三体问题》中指出:两个质量相差悬殊的
天体(如地球和月亮)所在同一平面上有5个特殊点,如图中的L、L2、乙、L4、L所示,
人们称为拉格朗日点。若飞行器位于这些点上,会在地球与月球共同引力作用下,可以几乎
不消耗燃料而保持与地球同步做圆周运动。若发射一颗卫星定位于拉格朗日乙点,跟地、
月两个大天体保持相对静止。设地球质量是月球的k倍,地月间距为L,拉格朗日点乙与月
球间距离为d,忽略卫星对月球的引力。下列说法正确的是()
A.该卫星绕地球运动周期大于月球公转周期
B.该卫星在L2点处于平衡状态
地球
60
C.该卫星与月球绕地球运动的线速度之比为v2:v月=L:(L+d)
1
D.k、L、d的关系式为亿++d=
1 L+d
8.A、B两球在光滑水平面上,沿同一直线同一方向运动,A球的动量为P%=4kgm/s,B
球的动量为P=6kgm/s。.当A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能
值是()
A.P =5kg'm/s,pp =5kg.m/s
B.PA=2kg.m/s PB=8kg.m/.s
C.pA=-2kg'm/s,Pp=12kg.m/s
D.p=-4kg.m/s,Pa =14kg.m/s
0
9.如图甲所示,一小车静止在光滑水平地面上,上表面PQ是以O为圆心,半径为R的四
分之一光滑圆弧轨道,左端P与平台等高且平滑对接(不粘连)。一小球以某一水平速度
冲上小车,测得在水平方向上小球与小车的速度大小分别为、v2,作出z图像,如图
乙所示。已知P点距地面高h=号,重力加速度为g,则()
D
VgR
甲
乙
A.小车质量是小球质量的2倍
B。小球上升到最高点时的速度为√
C.小球上升的最大高度为冬
D.小球落地时与小车左端P点的水平距离为5R
5
10.如图所示,半径分别为R和一公的两光滑圆轨道安置在同一竖直平面内,两轨道之
间由一条光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上有一轻弹簧被a、b两小球夹住,同
时释放两小球,a、b球都恰好能通过各自圆轨道的最高点,已知a球的质量为m,重力
加速度为g,则()
R
A.5球的质量m,=√2m
B.两小球与弹簧分离时,动能不相等
10
C.a球到达圆心等高处时,对轨道压力大小为2mg
D.若m6=m,要求a、b球都能通过各自圆轨道的最高点,弹簧释放前至少应具有的弹
性势能为Ep=5mgR
第Ⅱ卷(非选择题,共54分)
二、实验题(本题共2小题,共14分)
11.(6分)小明利用给定的器材验证机械能守恒定律,步骤如下:
(1)分别测量两物块的质量,物块1的质量记为m;物块2的质量记为m2;
4
D
打点计时器
纸带
甲
乙
(2)按图甲所示组装器材:物块1、2由跨过轻质定滑轮的细绳连接,物块2下端与打点计
时器纸带相连,初始时,托住物块1,两物块保持静止,且纸带竖直绷紧,打点计时器所用
的交流电源频率为。
(3)接通打点计时器的电源,释放物块1,两物块开始运动,打出的纸带中的一段如图乙
所示,每两个相邻的点之间还有4个点未画出,将相邻点的间距依次记为8,S223,S4和
5,测量并记下它们的大小;
(4)重力加速度的大小g,则物块1和2的质量大小关系是m
m2(填“大于“小
于”或等于”);在打出图乙中E点时,物块的运动速度大小为;从打出B点到打
出E点,在实验误差允许范围,若有等式
成立;则系统机械能守恒(用题中物理
量符号表示)。
12.(8分)如图甲所示装置为探究碰撞时动量守恒的“碰撞实验器”,即研究两个小球在轨
道水平部分发生碰撞前后的动量关系。(设两个小球为弹性材料,发生弹性碰撞),某小组
同学在探究时,先用天平测出小球1、2的质量分别为m、m2,然后完成以下实验步骤:
小球2
小球2
多
步骤1:让小球1自斜槽上的A点由静止滚下,落在墙面上,重复多次,记录下落点平均位
置;
步骤2:把小球2放在斜槽末端边缘位置B,让小球1自A点由静止滚下,小球1和小球2
发生碰撞后落在墙面上,重复多次,记录下两个落点平均位置:
步骤3:用刻度尺分别测量三个落点的平均位置MP、N到与B点等高的O点的距离,得
到线段OMOP、ON的长度分别为y、y2、。
5
()对于上述实验操作,小球1质量应小球2的质量(填“大于”或“小于”),小球1
的半径应
(填“等于"大于”或“小于”)小球2的半径。
(2)当所测物理量满足表达式(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵
守动量守恒定律。
(3)完成上述实验后,实验小组对上述装置进行了改造,如图乙所示。在水平槽末端与水平
地面间放置了一个斜面,斜面的项点与水平槽等高且无缝连接。使用同样的小球,小球1
仍从斜槽上A点静止滚下,重复实验步骤1和2的操作,得到斜面上三个落点M'、P'、N'。
用刻度尺测量斜面顶点到M'、P'、W三点的距离分别为L,L2、L。若L=9cm,L2=25cm,
则L=
三、计算题(本题共3小题,共40分)
13、(10分)如图所示,工程队向峡谷对岸平台抛射重物,重物质量1kg,初速度v方向
水平,大小为10ms,抛出点P和落点Q的连线与水平方向夹角为30°,重力加速度大小取
10m/s2,忽略空气阻力。求:
(1)从P到Q重物重力做的功:
(2)刚要落到Q时,重物重力的瞬时功率
14.(12分)跳远,又称“急行跳远”,是在助跑道上沿直线助跑,在跑进中用单脚起跳腾
空,最后双脚落入沙坑的田径运动项目。比赛时,以跳的远度决定名次。某运动员质量
m=60kg,该运动员在一次比赛中助跑结束时速度6=7ms(方向水平向右)。从开始起
跳到双脚离地共用时0.5s,起跳后运动员做初速度大小为10m/s,方向与水平面成37°角的
斜抛运动。运动员可看作质点,全过程都在同一竖直面内运动。sin37°=0.6,cos37°=0.8,
g取10m/s2,不计空气阻力。对该运动员的起跳过程,试求:
(1)运动员动能的变化量及动量变化量的大小(答案可用根号表示)。
(2)地面对运动员的平均摩擦力的大小。
(3)地面对运动员的平均支持力的大小。
6
15.(18分)如图所示,一小车上表面由粗糙的水平部分4B和光滑的:圆弧轨道BC组成,
小车紧靠台阶静止在光滑水平地面上,且小车的左端与固定的光滑圆弧轨道MW末端等高,
圆弧轨道MN末端水平。一质量m=0.5kg的物块P从距圆弧轨道MN末端某高度由静止开
始滑下,与静止在小车左端的质量m,=1.0kg的物块Q发生弹性碰撞,碰撞后物块Q的速
度大小为v=6ms。物块Q与水平轨道AB间的动摩擦因数4=0.05,圆弧BC的半径
R=0.99m,小车的质量m=2.0kg,物块P、Q均可视为质点,取重力加速度大小g=10m/g2。
(I)求碰撞前物块P距离MN末端某高度h:
(2)若物块Q恰好能滑到小车右端的C点,求AB的长度L;
(3)在第二问AB的长度L的基础上,若物块Q与水平轨道AB间的动摩擦因数4=0.15,通
过计算判断物块Q是否从小车上掉下。
M
0.--G
A沈阳市第120中学2025-2026学年度下学期
高一年级期中质量监测
物理答案
一.选择题(46分)
恩号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
A
D
B
D
BC
BC.
ABD
【021【c
0川:11y
二.实验题(14分)
强之
11.大于
(s,+5f
10
:(g=以
a网ea*n8;r
每空2分
受中
12.(0)大于
等于
y
房房+爱
(1)ct-6c9,4=,6
(3)64
每空2分(代1)TC配?=,心
意::1近划
三.计算愿(40分)
(1)21心灯20040
13.(10分))设小球从P到Q所用时间为1,根据几何关系可得an30:片,分列
根据平箱运动规徘有y=方,行We州m三
联立解得1=25、,。20
3,y=
m
(2分)
3
,1一TC:01=,h头公合品
侧从P到重物驱力做的功为W@10号-
(1分)
(2)刚要落到卫时,竖直分速度为y,=g=205,
-m/s
(2分)量7直(E)
3
重物重力的瞬时功率为P=mg,1x10x205WY20,5W2分)
3
3
21=,小1公:()合
(0)1=
14.(12分)(1)起跳过程中速度变化情况如图所示
,之中1.:
v10m/s
的
d
y
37°0=7ms
〔太证)赠就
△y
动能变化量
6--mi-x60x101-×60x71=1530
(2分)
2
2
(1)夏部克
动量交化量
AC
千天.l
△p=m·△y
其中速度变化量
+)=(卡2+(-)
△v=√△+△(I分)
聘
().1
又
△y,=y,cos37°-%(1分)
△y,=ysin37°(1分)sT
)
联立以上四式解得
p=60N37kgms(1分)
(代小)层笔行.三
(2)水平方向上动量定理
115八水,1)11
了aM=mAy,-02分)·。:,
结合上题公式△y,=V,c0s37°-,解得
61
的
了=120N(1分)物11
(3)竖直方向上动量定理
心台拉,)日人
F,△1-mg4=mAy,-01.(2分).4
结合(1)中公式△y,=ysin37°解得
F=1320N
(1分)
答案第2页,共3页
15.(1)设物块P滑到N点时的速度火小为¥,由机战能守恒定律有gh=三m(2分)
取向行为正方向,没碰撩后物块P的速度为y,物块P和物块Q碰场过程满足动昼守恒和
机核能安恒背=网行+网r1分.=方网+分
2
解得=9ms(1分)
h=4.05m(1分)
(2)物块Q运动至C点时水平速度与小车的速度川舒,经直速度为安,设共同速度为"兴,
有,=(,+m)y4(2分)
解得':=2ms
又由能量关系有吃m-m+m)小=m,L+%8R
(2分)
解得L=4.2m
(2分)
(3)假设物块Q没有掉下,由动量守恒定律有m,v=(m+两):(2分)
由能最关系有Q=之m2-网+m小l分
设物块Q在水平轨道AB上相对滑动的距离为x',有卫=m,8四'(1分)
解得x'=8m(1分)
因为x<2L
所以假设成立,物块Q未从小车上掉下。(1分)
谷案第3页,共3页