内容正文:
2026年春季联赛高一物理参考答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
B
D
C
B
A
A
C
BD
ABC
一、
单项选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求
的。
1.【答案】B
【详解】AB.只要拉动纸张,物块在摩擦力作用力就必然会向右运动,A错误,B正确:
C.物体的惯性只与质量有关,C错误:故选B。
2.【答案】B
【详解】A.香蕉球的成因与球体的旋转有关,不可以将足球看作质点,故A错误:
BCD.足球转弯时做曲线运动,除了受到重力之外,还受到空气给它的作用力,从轨迹看判断空气对足球的作用力
是变化的,而运动方向为轨迹的切线方向,故CD错误;故选B。
3.【答案】D
【详解】A.对小球进行受力分析,当细绳拉力的合力与重力恰好平衡时,小球所受支持力为0,A错误:
B.凹槽对小球的支持力和小球对凹槽得到压力是一对相互作用力,B错误:
CD.对凹槽和小球整体受力分析可知,地面对整体的摩擦力水平向左,所以凹槽对地面的摩擦力方向水平向右,C
错误,D正确。故选D。
4.【答案】C
【详解】AB.由图可知,半径为R=号,转动周期T=to,角速度w=织-严,故AB错误;
T to
C.线速度v=wR-音兰-受故c正确:
to
D.加速度大小a=心-学,故D错误。故选C。
5.【答案】B
【详解】ABC.因为要求操控无人机沿直线将包裹准确送达B点,所以无人机在东西方向分速度应为O,设应调整
指向北偏西9方向,则有:sn91,则0=30°,此时,运送时间t=0
故AC错误,B正确;
D.风速增加到8ms时,调整-53°即可,故D错误。故选B。
6.【答案】A
【详解】A.当h足够小时,在恒星表面抛出小球,小球所受重力不变,轨迹为抛物线,A正确:
BC.根据愿意,由万有引力提供向心力有0=m解得D=
展熙可知,者<熙时,小球数近
GM
gR2
心运动,但轨迹可能是椭圆,不一定撞击恒星表面:若v>
9R时,万有引力不足以提供小星球做匀速圆周运动所
R+h
需要的向心力,小星球做离心运动,如果不能脱离恒星的引力范围,小球做椭圆运动,若小球超过了脱离恒星引力
束缚的临界速度,小球将逃离恒星引力束缚,故BC错误;
D.若v=O,考虑到h和R的相对大小关系,下落过程中重力加速度g可能会一直变大,因此落地速度有可能小于
√2gh,故D错误。故选A。
7.【答案】A
【详解】设初速度为v,则水平方向的速度为v4x=vcos37°=0.8v
竖直方向的速度为v4y=sin37°=0.6v
由于水平方向速度不变,所以末状态下的竖直方向的速度y="4:m5了=Q5和·子0
取竖直向下为正方向,所以A到B的时间为t=y4型=”
3g
水平方向上有L=VAxt
联立解得v-匹t-层
2
故BCD错误;故选A。
8.【答案】C
【详解】将铅笔与绳子接触的点的速度分解为沿绳方向和垂直于绳子方向,如图所示
则沿绳子方向上的分速度为v绳=sin8
因为沿绳子方向上的分速度等于橡皮在竖直方向上的分速度,所以橡皮在竖直方向上速度为v,=v绳=vsn6
因为日逐渐增大,所以橡皮在竖直方向上做加速直线运动,在水平方向上随铅笔做匀速直线运动。则橡皮的合运动
为曲线运动,合速度大小为v=
√候+呢=+sn雨
故C正确,AD错误:
B.设细绳上拉力为T,因为橡皮在竖直方向上做加速直线运动,则对其受力分析有T-mg=ma,解得T=mg+ma,
因为加速度向上且大于0,所以橡皮受到细线拉力大于其重力。B错误。故选C。
二、多项选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全
部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
9.【答案】BD
【详解】B中图像速度发生了突变,D中图像时间发生了回流,这些都是现实中不可能发生的事情,故选BD。
10.【答案】ABC
【详解】在F作用期间,若物块相对木板向右滑,木板加速度aM1=3m/s2,物块加速度am=-lm/s2
撤去F后,木板加速度aM2=0.5m/s2,物块加速度不变。
临界一:物块恰好不从木板右端滑出。即物块与木板第一次共速时恰好到达木板最右端。设共速时间为t,有
一et=→8-t=3,→t=2s此时相对位移合好等于板长L=80,故若恒力作用时间4=
2s,则物块恰在右端共速,之后一起匀速,不会滑出。若△t<2s,物块会在共速前从右端滑出。
临界二:物块恰好不从木板左端滑出。当△t>2s时,过程分三个阶段:0~2s:相对向右滑动,t=
2s时共速且位于右端,相对位移恰好等于板长L=8m。2s~△t:有
F作用,物块相对木板向左滑动,相对位移减小。△t后撤去
F,继续相对向左滑动,直至再次共速,此时相对位移达到最小值。经推导,再次共速时的相对位移为xmi血=8
(4t-2.要求物块不从左端滑出,需×m≥0,即8-号(at-22≥09t-2≤号-96→4t≤2+V96≈
5.098s.
故△t的取值范围为2s≤△t≤5.098s。
因此△t可能为A、B、C。
三、实验题(11小题6分,12小题10分,共16分.)
11.(6分)(每空2分)
【答案】(1)相同
c
(2)C
【详解】(1)探究向心力大小与半径的关系时,要保证半径不同,角速度和质量相同,则应该选择两个质量相同的
小球,分别放在挡板B和挡板C处,并调整传动皮带让两边塔轮半径相等。
(2)由图可知,三个装置中两边塔轮角速度均不相同,故应是准备探究向心力大小与角速度的关系,要保证两球
质量和转动半径相同,角速度不同,则应采用下列的C图所示安装器材。
12.(10分)(每空2分)
【答案】(1)BC(2)0.390
0.377
(3)A
(4)C
(1)实验时应先接通电源,后释放小车,A错误:砝码桶和砝码的总重力即为系统的合力,故需要测出二者的总
质量,B正确:补偿阻力时,应将长木板不带定滑轮的一端垫高,C正确:调节定滑轮高度,应使得细绳与长木板
平行,而不是水平桌面,D错误。
(2)[1]由于相邻计数点间还有4个点没有画出来,计数点间的时间间隔T=5×=5×0.02s=0.1s
由逐差法得加速度大小为a=D-o=1506-675-67正×1c2m/s?=0.390m/S
4×012
[2]打点计时器打B点时小车的速度v=c=01×l02mWs=0.377mWs
2T
(3)根据牛顿第二定律,对m有mg-F=ma,对M有F=Ma,得a=照当系统总质量保持不变时a与F成
正比,故选A。
(4)当M》m时,拉力才近似等于砝码桶及桶中砝码总重力,其a≈是a一图像呈现一条直线:而当号增大时,
即M减小,不满足M》m,实际加速度a=它小于理论a=图线向下弯曲,放实验中得到的图像可能是
C。
四、计算题(13小题12分;第14小题14分;15小题16分,共42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.(12分)【答案】(1)5V3N(6分)(2)5V3m/s2,方向垂直轻杆向下(6分)
【详解】(1)设轻绳对小球的拉力为T,小球在三个力的作用下处于平衡状态,根据正弦定理,可得:
mg=T
…(3分)
s1n53°sin60°
解得:
T=mg=5W3N…(3分)
(2)剪断细线之后,小球将做加速圆周运动,剪断后瞬间,轻杆对小球的支持力沿杆向上,并将重力分解到沿杆
方向和垂直杆方向,在沿杆方向的向心加速度为0,故小球加速度方向垂直杆向下,根据牛顿第二定律有:
mgc0S30°=mQ…(3分)
解得:
a=5V3m/s2,方向垂直轻杆向下…(3分)
14.(14分)【答案】(1)(4分)(2)Pw=4
5R2
(5分)
(3)x(5分)
【详解】(1)A点处r=R,引力垂直隧道方向的分力F,与支持力平衡,引力在沿隧道方向的分力F提供加速度,
根据牛顿第二定律得:
FMm06R,,,..·(2分)
R2 R
解得:
a 3GM
(2分)
5R2
(2)小球经过隧道中点O'时,所受的支持力与万有引力平衡,根据平衡条件有:
FN =GMm
(2分)
h2
地球看作均匀球体有:
M=0h…(1分)
解得:
FN =4GMm
……(2分)
5R2
(3)由(1)(2)同理可知,小球在P点所受合力为万有引力在沿轨道方向的分力,设P点到地球球心距离为,
根据牛顿第二定律有:
GMm.=ma…
2
…(2分)
地球看作均匀球体有:
M"=4
03”……(1分】
解得:
a
GM
R
X…(2分)
15.(16分)【答案】(1)2m/s(3分)(2)V57m/s(6分)(3)D点(7分)
【详解】(1)传送带右端点B位于圆周上,小物块要想从B点水平抛出,在B点所受支持力必定为O,此时由重力
提供向心力,即:
mg=mymin'.
…(2分)
R
解得:
)min=2m/…(1分)
(2)小物块在传送带上一直加速可获得最大速度,加速度大小:a=g=2.5m/s2,
到达传送带右端点B时:
vB=√2aL=V2×2.5×3.2n/s=4m/3…(2分)
物块在C点的速度为:
eo837=5m/s…(1分)
VC =-v8
在斜面CD上,向下加速时有:
mg sin37°-umgc0s37°=ma1,a1=4m/s2…(1分)
由C到D有:
6=v2+2aL2
解得:
vp=V√57m/s≈7.55m/s.…(2分)
(3)水平地面上运动时,加速度a2=ug=2.5m/s2
DE过程有:
21-V20=-2a2d,vE1=V38m/小S…
(2分)
冲上右侧斜面上滑过程有
mg sin37+umg cos 37=ma3,a;=8m/s2
上滑最大距离
51=g=9=2.375m<L2=4m…(2分)
2a316
未到斜面顶端,下滑到E过程有:
y22=2a1S1,vg2=√19m/S…(1分)
从E向左水平运动到D,
%1=呢2-2Q2d,vp1=0.…(1分)
因此,物块第二次到达D点时速度恰好为零,之后静止在D点。…(1分)姓名
座位号
(在此卷上答题无效)
绝密★启用前
安徽省示范高中培优联盟2026年春季联赛(高一)
物
理
本试卷分选择题和非选择题两部分,选择题第1至第3页,非选择题第4至第6页。全卷满
分100分,考试时间75分钟。
考生注意事项:
1.答题前,务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自已的姓名、座位号,并认真核对答题卡
上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。
2.答选择题时,每小题选出答案后,用2B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。
3.答非选择题时,必须使用0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写,要求字体工整、笔
迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置绘出,确认后再用0.5毫米的黑色墨水
签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在
试题卷、草稿纸上答题无效。
4.考试结束,务必将试题卷和答题卡一并上交。
一、单项选择题(本大题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
是符合题目要求的。)
1.如图所示,某同学正在演示惯性实验。水平桌面上铺有一张薄纸,一质量为M的小物块静置在
纸上。从力与运动的关系角度分析,下列说法正确的是(
A.抽出纸张时,只要拉动得足够迅速,物块就可以保持静止
B.抽出纸张时,无论拉动得有多么迅速,物块都不可能保持静止
C.抽出纸张时,拉动得越迅速,物块的惯性就会越大
D.以上说法都不对
2.如图所示是足球比赛中踢出的香蕉球场景,下列说法正确的是(
A.在研究香蕉球的飞行原理时,应把足球看作质点
B.足球在空中任一点的速度方向均沿其轨迹的切线方向
C.由轨迹可判断足球飞行过程中所受合力始终竖直向下
D.该足球在空中做的是匀变速曲线运动
第1页(共6页)
3.如图,内壁截面为半圆形的光滑凹槽静止在水平面上,左右边沿等高。该截面内,一根不可伸
长的细绳穿过带有光滑孔的小球,一端固定于凹槽左边沿,另一端过右边沿并沿绳方向对其施
加拉力F(F>0)。小球半径远小于凹槽半径。若小球始终位于内壁最低点,凹槽始终保持静
止,则下列说法中正确的是
(
)
F
A.小球一定受到凹槽给它的支持力
B.凹槽对小球的支持力有可能小于小球对凹槽的压力
C.地面与凹槽之间不存在摩擦力
77777777777777777777777777777777
D.凹槽对地面的摩擦力方向水平向右
4.如图甲,游客坐在轿厢里随摩天轮在竖直面内做匀速圆周运动,游客经过最高点时开始计时,
t。时间内游客的位移大小x随时间t变化的图像如图乙所示,游客可以看成质点,下列说法正
确的是
A.游客做圆周运动的半径为x。
B.摩天轮转动的角速度为
o
C.摩天轮做圆周运动的线速度大小为不
to
D.游客做圆周运动的加速度大小为
4π2x0
5.一家无人机快递公司需要将包裹从配送站A点送到客户所在地B点。若A、B在同一水平
面,直线距离d=600m,B点在A点的正北方向,此时有稳定的西风,风速v1=5m/s向东。
已知无人机在无风时正常飞行速度v2=10m/s(相对空气的速度),现要求操控无人机沿直线
将包裹准确送达B点,下列说法中正确的是
B
北
A.应调整v2指向正北方向
东
B.应调整v2指向北偏西30°
C.无人机从A点飞行到B点的时间有可能是1min
D.若风速增加到8/s,则无法操控无人机沿直线将包裹准确送达B点
A扇
6.如图是某同学画的一张草图,他设想将一小球从距某恒星表面高度为h处,以大小为、方向
与两者中心连线垂直的速度射出。若恒星半径为R,表面重力加速度为g,不考虑空气阻力、
自转等影响。则下列说法一定正确的是
A.小球的轨迹有可能是一条抛物线
小球(
B.若0<√R十小球一定会落到地面上
C.若v>
gR2
√尽十小球可以绕恒星做匀速圆周运动
恒星
D.若v=0,小球落到地面的速度一定为√2gh
第2页(共6页)
7.春晚舞台上,武B)T表演着各种武术动作。在表演某个动作时,武B)T以与水平方向成37
角的初速度从A点斜向上弹射而出,经过B点时速度方向与初速度方向恰好垂直。已知A、
B之间的水平距离为L,忽略空气阻力的影响,重力加速度为g,s37°=0.6,则下列说法正确
的是
(
A137
A.从A到B的时间为三
3L
g
B.从A到B的时间为
13L
67g
C从A点矩出时的速度大小为受受
D.从A点抛出时的速度大小为√7
5 3gL
8.如图所示,一块橡皮用细线悬挂于点O,现用一支铅笔在A点顶着细线的左侧水平向右以速
度v匀速移动,运动过程中保持悬挂橡皮的那段细线始终保持竖直。若OA段细线与竖直方
向夹角为0,则在铅笔未碰到橡皮前,下列说法正确的是
(
0
A.橡皮的运动轨迹是一条直线
B.橡皮受到细线拉力等于其重力
C.橡皮竖直方向的分速度大小为vsin0
D.橡皮的实际速度大小为v√1十cos0
二、多项选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合
题目要求。全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
9.一款自动驾驶汽车正在空旷的封闭道路上做直线行驶数据采集,记录仪因为受到某些干扰,输
出了几段现实中绝对不可能出现的速度一时间图像,根据你所学的物理知识推断,这几段v-
图像有可能是
B
D
10.如图所示,长度L=8m、质量M=2kg的木板静止在光滑的水平面上,t。=0时刻有一质量
为m=1kg的物块(可视为质点)从木板的最左端以v。=8m/s的初速度冲上木板,物块与
木板间的动摩擦因数4=0.1。为使物块不从木板上掉下,在t。=0时对木板施加一个水平向
右的恒力F=5N,并且作用一段时间△t后撤去,重力加速度g取10m/s2,则F的作用时间
有可能是
A.△t=2.8s
B.△t=3.8s
C.△t=4.8s
D.△t=5.8s
7777777777777777777777777T
第3页(共6页)
(在此卷上答题无效)
三、实验题(本大题共2小题,第11小题6分,第12小题10分,共16分。)
11.如图甲所示是向心力演示器,用于探究做圆周运动物体的向心力大小与物体的质量、半径、角
速度的关系。挡板A、B、C可以控制小球做圆周运动的半径,所连弹簧测力筒的标尺露出的
格数可以显示向心力的大小。每侧塔轮都有三层,可分别用传动皮带连接以调整小球的角速
度关系。
标尺
弹簧测
小球
力简
长槽
A档版B挡板C
变速塔
短槽
变速塔轮
传动皮带
R
手柄
(1)若要通过本装置探究向心力大小与半径之间的关系,应选用两个质量
(填“相同”或
“不同”)的小球分别放置在图甲中的挡板B处和挡板(填“A”或“C”)处,并做其它必要
调整。
(2)若某同学准备探究向心力与某物理量之间的关系,则他最有可能按照下列的
(填
“A”、“B”或“C”)图所示安装器材」
铝球
钢球
钢球
钢球
钢球
钢球
B
12.某实验小组利用如图所示的装置探究加速度与力、质量的关系。
(1)实验时,一定要进行的正确操作是(填选项前的字母)。
接电源
纸带小车
A.小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源
B.用天平测出砝码桶和砝码的总质量
细绳
带轮的长不板
θ砝码桶
C.调整木板左端的高度,对小车进行阻力补偿
打点时器
D.调整滑轮的高度,使得细绳与水平桌面平行
(2)正确操作后,打点计时器打出的纸带的一段如图所示,该纸带上相邻两个计数点间还有4
个点未标出,打点计时器使用交流电的频率是50Hz,则小车的加速度大小是
m/s2,当
打点计时器打B点时小车的速度是
m/s;(结果保留三位有效数字)
0
D
3.18
6.75
(单位:cm)
10.71
15.06
第4页(共6页)
(3)在系统质量保持不变的情况下,通过将砝码桶中的砝码拿到小车上来改变系统的合力(小
车阻力已补偿)。不断增减桶中砝码个数,测小车加速度α,若砝码桶和桶中砝码的总重力为
F,根据实验数据作出的a-F图像应该是
(填字母)
A
B
D
(4)在保持砝码桶和桶内砝码质量不变的情况下,通过增减小车上的砝码来改变小车的质量
(阻力已补偿),测小车加速度α,若小车及车上砝码的总质量为M,根据实验数据作出的
Q一7图像最有可能是
。(填字母)
B
D
四、计算题(本大题共3小题,第13小题12分;第14小题14分;15小题16分,共42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.(12分)如图所示,轻杆的一端通过光滑铰链固定在水平地面上的O点,另一端固定一质量为
m=0.8kg的小球B。不可伸长的轻绳一端与小球相连,另一端固定在天花板上的A点,A
点在O点的正上方。系统处于静止状态,轻杆与轻绳之间的夹角为53°,轻杆与水平地面的
夹角为30°,重力加速度取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6。试求:
(1)轻绳对小球的拉力大小;
(2)轻绳被剪断瞬间小球的加速度。
轻杆
7777777777777777777777
第5页(共6页)
14.(14分)如图所示,某同学设计了一条贯通地球的弦线隧道:质量为m的小球从入口的A点
由静止开始穿过隧道到达另一端的B点,O'为隧道的中点,O'与地心O的距离为h=0.8R,
地球可看作半径为R、质量为M的均匀球体,已知质量分布均匀的球壳对球壳内物体引力为
零,引力常量为G,不计一切阻力,忽略地球自转的影响,试求:
(1)小球从A点进入隧道瞬间的加速度大小;
(2)小球经过隧道中点O时所受的支持力大小;
(3)P点是隧道中到O'的距离为x的一点,试求小球经过P点时的加速度大小。
15.(16分)某工厂为提高运输效率,建立如图所示的物理模型:转轮半径R=0.4m、转轴间距
L1一3.2的水平传送带以大小可调的线速度v。顺时针匀速转动,A、B两点分别为传送带水
平部分左右两端点。传送带右侧水平地面上固定有两个倾角为0=37°、长度为L2=4m的斜
面,斜面底端D、E相距为d=3.8m。现将一可视为质点的小物块轻放在传送带左端A点,已
知小物块与所有接触面的动摩擦因数均为μ=0.25,重力加速度g=10m/s2。(sin37°=0.6,
c0s37°=0.8)
(1)若要使小物块从传送带右端B点水平向右抛出,求v。的最小值;
(2)调节v。大小,当小物块以最大速度从B点抛出后恰好从斜面上C点沿斜面方向滑上斜
面CD,求小物块第一次到达D点时的速度大小;
(3)若小物块每次经过D、E两点前后瞬间速度大小不变,试通过计算分析:(2)问中小物块最
终停在何处?
7111111MTT
D
E
第6页(共6页)