内容正文:
绝密★考试结束前
2025学年第二学期卓越联盟5月阶段性联考
高一年级物理学科试题
考生须知:
1.本卷共6页满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效。
4.考试结束后,只需上交答题纸。
选择题部分
一、选择题1(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目
要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.下列物理量属于矢量的是()
A.路程
B.速度
C功率
D.功
23123141
2.如图1所示,汽车速度计的示数表示汽车的()
A.速率
B.瞬时速度
C.平均速度
D.平均速率
m/h
3.下列各物理量中,与试探电荷有关的量是()
A.电场强度E
B.电势p
图1
C.电势差U
D.电场做的功W
4.小亮同学在地铁中把一根细绳的下端绑着一支圆珠笔,细绳的上端用电工胶布临时固定
在地铁的竖直扶手上,在地铁的某一段运动过程中,细绳偏离了竖直方向一个不变的角度,
圆珠笔相对于地铁静止,他用手机拍摄了当时情景的照片如图2所示,拍摄方向跟地铁前
进方向垂直。他和同学们根据这张照片提出了如下猜想,其中正确的是()
A.地铁可能在匀速运动
B.地铁一定是在加速运动
C地铁速度可能向左或者向右,但加速度一定向左
D.如果是在竖直加速上升的电梯中,细绳也可能稳定偏离竖直方向一个不变的角度
左
右
图2
5如图3所示是从高空拍摄的一张地形照片,河水沿着弯弯曲曲的河床做曲线运动,AB为不同凹岸的两
点(rArB)。关于其运动特点下列描述正确的是()
AB处线速度方向为箭头所指的方向
B河水的加速度方向始终与速度方向垂直
C.凸岸河水运动的向心力由离心力提供
D.若AB两处凹岸河水速度近似相等,则A处河床受力大
图3
高一物理学科试题第1页(共6页)
6.“北斗”第49颗卫星(IGS0-3)是“北斗”系统重要组成部分,该卫星绕地球做圆周运动,运动周期与地
球自转周期相同,轨道平面与地球赤道平面成一定夹角,该卫星离地高度为h,己知地转自转周期为T,
地球半径为R,万有引力常量为G,则()
A.该卫星轨道半径大于“静止”在赤道上空的静止卫星
B该卫星运动速度大于第一宇宙速度
C,该卫星相对于地面的位置不发生变化
D,地球的质量为4π(R+)
GT2
02Q9
7.“探究影响平行板电容器电容大小因素的实验装置如图4所示,则下
列说法正确的是()
A.平行板电容器左极板上移时,静电计指针偏角减小
B.平行板电容器左极板左移时,静电计指针偏角减小
C.平行板电容器中间插入一片绝缘塑料板,静电计指针偏角减小
D.静电计测量的是电势差,所以也可以用电压表替代
图
8.如图5所示,用起重机拉一质量为m的物体,物体由静止开始向上做匀加速运动,当上升高度为h时,
物体的速度达到v,(不计空气阻力)。则()
A.钢索对物体做的功等于mgh
B钢素对物体微的功等于)m
C.物体受到的重力和拉力做的功等于二mv2
D物体受到的重力和拉力做的功等于】m严+mgh
图5
9.如图6所示是浙江省义乌市商人在“鸡毛换糖”中所用的一种招引居民的工具,名叫拨浪鼓。现在,拨浪
鼓己经成为义乌市标志性的纪念品。现将拨浪鼓简化为如图7所示的物理模型,拨浪鼓边缘上与圆心等
高处关于转轴对称的位置固定有长度分别为L、LB的两根不可伸长的细绳,两根细绳的另一端分别系着
质量不同的小球A、B,其中L心L。当拨浪鼓的手柄匀速转动时,使得两个小球都在水平面内匀速转动,
此时,连接A、B的细绳与竖直方向的夹角分别为α和B,则以下判断正确的是()
A.小球A、B的角速度不同
B.小球A、B的线速度大小相同
C.可能有<
D.一定有a°f
图6
图7
高一物理学科试题第2页(共6页)
10.如图8所示,水平面上放置一个绝缘支杆,支杆上的带电小球A位于光滑小定滑
轮O的正下方,绝缘细线绕过定滑轮与带电小球B相连,在拉力F的作用下,小球B
静止,此时两球处于同一水平线。假设两球的电荷量均不变,现缓慢拉动细线,使B
球移动一小段距离,支杆始终静止。在此过程中以下说法不正确的是
A.细线上的拉力一直减少
B.B球受到的库仑力先减小后增大
C.B球的运动轨迹是一段圆弧
oB
D.支杆受到地面向右的摩擦力逐渐减小
图8
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题
目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
11.下列说法中正确的是()
A.参考系是为了描述运动而引入的,所以只能以静止的物体为参考系
B.-6J的功比+5J的功大
C形状规则的物体,其重心不一定在物体的几何中心
D.根据电势的定义式p=
互,可知电场中某点的电势与电势能,成正比,与电量g成反比
12.与行星绕太阳运动类似,电子也可以绕正电荷运动。如图9所示,三个电子仅在库仑力作用下绕正点
电荷运动,轨道分别为椭圆轨道P和圆轨道a、b,圆轨道α、b、c、d恰好在正点电荷的四个等势面上,
相邻两等势面间的电势差均为2V,轨道P与轨道d、b分别相切于M、N两点。若轨道P上的电子运动
到N点时的动能为6V,不考虑电子之间的相互作用及电子运动过程中的电磁辐射,下列说法中正确的
是()
A.轨道b上电子的动能大于6eV
B.轨道a上电子的动能比轨道b上的大
D
C.轨道a上电子的电势能比轨道b上的小
C.
D.轨道P上的电子运动到M点时的动能为lOeV
图9
13.将三个木板1、2、3固定在墙角,木板与墙壁和地面构成了三个不同的三角形,其中1与2底边相同,
2和3高度相同,如图10所示。现将一个可以视为质点的物块分别从三个木板的顶端由静止释放后,沿
斜面下滑到底端。已知物块与木板之间的动摩擦因数均相同,比较这三个过程,下列说法正确的是()
A.沿着2和3下滑到底端时物块的速率相同
B.沿着3下滑到底端时物块重力的功率最小
C.沿着3下滑到底端的过程中,因摩擦产生的热量最少
D.沿着1和2下滑到底端的过程中,机械能损失量相同
图10
高一物理学科试题第3页(共6页)
非选择题部分
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
14.(14分)Ⅱ.(1)利用如图11所示的装置探究两个互成角度的力的合成规律。为减小实验误差,下列措施可
行的有()
A.实验中测力计应与木板平行
B.实验中应保证两个分力大小都小于合力大小
C.实验时,细绳间的夹角越大越好
(2)某次实验时,一个弹簧秤的示数如图12所示,其读数为
N
(3)在利用实验数据作图分析时(图中虚线为橡皮绳方向),你认为图13中的
(填“甲”或“乙”)
是正确的。
图11
图12
图13甲
图13乙
Ⅱ.有同学利用如图14所示的装置完成验证机械能守恒定律”的实验。
(1)关于本实验,下列说法正确的是
0打点
-纸带
A若使用电磁打点计时器,它应该接220V交流电源
计时器
B纸带越短,阻力的影响越小,实验效果越好
C.必须利用天平准确测量出重物的质量,否则无法进行验证
夹子
D若要减小实验误差,重物可选用质量大和体积小的金属重锤
己重锤
图14
(2)某同学利用上述装置将打点计时器接到50Hz的交流电源上,按正确操作得到了一条完整的纸带,
由于纸带较长,图中有部分未画出,如图15所示。纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为
纸带上打出的第一个点。重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,利用下列测量值能完成验
证机械能守恒定律的选项有
。(多选)
aBcD
G
图15
A.OA、AD和DG的长度
B.OC、BC和CD的长度
C.BD、CF和EG的长度
D.AC、BD和EG的长度
高一物理学科试题第4页(共6页)
(3)某同学得到一条合适的纸带(局部)如图16所示,已知该条纸带上的第1、2两个点(图中未画
出)间的距离近似为2m,刻度尺的0”刻度线与第1个点对齐、A、B、.C各连续点对应的数据是该点
到第1个点的距离,打点计时器所接电源频率为50Hz,重物质量为1.0kg,当地的重力加速度为9.8m/s2。
⊙
.
0
E
G cm
20.0024.1528.68
33.60
38.91
44.61
50.69
图16
①若规定打下第1个点时重物所在位置为零势能面,则打下B点时,重物的重力势能为
J(结
果保留三位有效数字)。
②打下B点时,重物的动能为
J(结果保留三位有效数字)。
Ⅲ在进行下列实验时,采用了控制变量法的实验有(
)(多选)
A探究弹簧的弹力与伸长量的关系
B探究加速度与力、质量的关系
C探究平抛运动的特点
D.探究向心力的大小与小球质量m、角速度0和半径r之间的关系
15.(9分)如图17所示,电子枪的加速电压U1=2500V,平行极板A与B的间距d2.0cm。UAB=1000V.一
电子从电子枪的电热丝无初速逸出,经电压山加速后以0从M点沿平行于板面的方向射入板间电场。
电子从N点射出电场时,沿垂直于板面方向偏移的距离=0.45cm。己知电子的比荷巳-1.8×10c/kg,两
m
板间的电场可看作匀强电场。己知e=1.6×1019℃。不计电子的重力求:
(1)平行极板A与B的长度L:
(2)M、N两点间的电势差UMw:
A王王王王土王
(3)电子从N点射出电场时的动能Ek。
M
t v
B
图17
16.(10分)一宇航员站在某星球上,沿水平方向抛出一小球,经过时间t小球落到星球表面,测得抛出点
与落地点之间的距离为L,如图18所示:若抛出时的速度增大到原来的3倍,则抛出点与落地点之间的
距离变为√5L。己知两落地点在同一水平面上,该星球半径为R,引力常量为G。求:
(I)抛出点与落地点在竖直方向上的距离h;
(2)该星球的质量M
(3)在该星球表面发射卫星,第一宇宙速度为多大?
777777777777777777777777777777
图18
高一物理学科试题第5页(共6页)
17.(12分)某兴趣小组对刚买来的一辆小型遥控车的性能进行研究。他让这辆小车在水平的地面上由静止
开始沿直线轨道运动,并将小车运动的全过程通过传感器记录下来,通过数据处理得到如图19所示的ⅴ
一t图像。已知小车在0~2s内做匀加速直线运动,2~11s内小车牵引力的功率保持不变,9~11s内小
车做匀速直线运动,在11s末小车失去动力而开始减速滑行。己知小车质量m=1kg,整个过程中小车受
到的阻力大小不变,
求
*/(m/s)
(1)小车受到的阻力大小:
(2)小车匀速行驶阶段的功率P;
(3)小车在2s末的速度大小v:
(4)小车在加速过程通过的距离x。
0
9
11
15 t/s
图19
18.(13分)如图20所示,一游戏装置由安装在水平台面上的高度h可调的斜轨道AB(其中B始终在C点
正上方),AD为水平轨道,DEFG是竖直放置的两个半径分别为R=0.3m和=0.15m的半圆轨道,HⅢ
为固定的长直轨道,其上放置质量为MO.9kg的木板,木板上表面与G点相平。AB、AD、DE、FG均
平滑连接,HⅢ轨道足够长,且与DE轨道相互错开,不影响滑块的运动。已知,滑块质量为m=O.1kg且
可视为质点,AC长度为1m,AD为0.5m,滑块与AB、AD间动摩擦因数均为1=0.5,滑块与木板间摩
擦因数2=0.25。轨道D'E、FG均光滑,不计空气阻力,取g=10m/s2。现调节h的大小,让滑块从斜轨
道最高点由静止释放,求:
(1)滑块恰能通过E点时,滑块的速度多大?
(2)若滑块恰能过轨道最高点,则释放的高度h为多大?
(3)若滑块恰能过轨道最高点,滑块在G点时对轨道的压力:
(4)若滑块恰能过轨道最高点,要使滑块恰好不会从长木板上掉下,木板长度s与木板和地面HⅡ之间摩
擦因素的关系(设最大静动摩擦力等于滑动摩擦力)。
(F)E
B
A
D(D')
图20
高一物理学科试题第6页(共6页)2025学年第二学期卓越联盟5月阶段性联考
高一年级物理学科参考答案
命题学校:立德中学陈家兴审题学校:浦江三中巍山高中
一、选择题1(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是
符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.B2.A3.D4.C5.D6.D7.C8.C9D10B
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个
是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
11.BC12.AD13.BD
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
14.I.(1)A(2分)(2)3.00(1分)(3)甲(1分)
Ⅱ.(1)D(2分)(2)BC(2分)
(3)①-2.37(2分)
②2.35或2.36(2分)
IⅢ.BD(2分)
15(1)电子加速过程应用动能定理得:eU=2mG(1分)
电子在A、B间运动时,由牛顿第二定律得:eE=ma(1分)
E=-Us=5x10Vm(1分)
d
电子在电场中:1,y=
2am21分
解得:L=3×102m(1分)
2平行板4、B间的电场强度为:E=丝=5×10vm1分
d
则M、N两点间的电势差Uw为:UM=-E=-225V(1分)
(3)电子从开始运动至N点的过程应用动能定理得:eU+eU=Ek(I分)
(分步列式也可以)
解得:Ek=2725eV=4.36×1016J(1分)
16.1)当小球抛出的速度为v时,在水平方向有:(v)2+h2=L2(1分)
当小球抛出的速度为3v时,在水平方向有:(3v)2+2=5L2(1分)
解得:h=L
2
(1分)
①在星球表面处,有:h=)g7(1分)
第1页共3页
在星球表面处的物体:G伽=mg2分)
P2
解得:M=V②LR2
(1分)
(3)第一宇宙速度满足:G
m
P2
=m-
2分.由于G
2
=mg
解得y=
√2Rh
2√2RL
2
(1分)
7小车东小55s内在阳力作用下货匀减缝运动则:a=智子m岭二-公1分剂
则小车受到的阻力为:f=ma=2N(1分)
(2)小车匀速时,牵引力的大小等于阻力的大小,则功率为:P额=F==16W(2分)
(3)小车在0~2s内做匀加速运动,则:F-f=ma1(1分),v1=a4(1分)
在仁2s时,有:P=F11(1分)解得:v1=4ms(1分)》
④小车在02s内通过的位移为:X三)4m0分)》
小车在2s9s内应用动能定理得:P4)m-mr1分,其中=7s
2
解得:x2=44m(1分)
则小车在加速过程通过的距离为:3x=x1+x2=48m(1分)
18山滑块恰能通过E点时,有:mg=m三1分)即:e=√Rg=5m51分)
R
(2)滑块恰能过轨道最高点,即滑块过E点时的速度应等于√3mS,则滑块由B点运动至E
点的过程应用动能定理得:
mg(h-2R-4mg·4C-4mgAD=2mE1分)
解得:仁1.5m(1分)
(3)滑块从E点运动至G点的过程应用动能定理得:
g·2r三5mv2-2m2L分)解得:v63ms0分
在G点应用牛顿第二定律得:R,-mg=m发1分)解得:F=7N,
由牛顿第三定律可知,滑块在G点对轨道的压力大小为N,方向竖直向下。(1分)
(4)若2mg≤3(m+0g,即3≥0.025(1分)木板处于静止状态。
第2页共3页
对滑块在木板上运动至木板上另一端过程,应用动能定理得:
1
-4mg·S=-。vG(1分)
2
解得:s=1.8m(1分)》
若0<3<0.025。
对滑块,有:2mg=ma1,即:a1=2.5m/s2(1
对木板,有:2mgus(m+M0gMa2,即:a2
2.5-1004(ms1分)
9
设经时间t,当滑块与木板共速时,有:v共=vca仁a2d
则:s=6选1-生1=a
81
2
m(1分)
22
解得:S=
50-2004
可见,当5≥0025时,5=l8m:当60.025时,5=50-2004
81
m。
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