内容正文:
2025-2026学年第二学期期中调研考试
高一物理参考答案
一、
单项选择题:共10题,每题4分,共40分,每题只有一个选项最符合题意.
题号
2
5
7
8
9
10
答案
D
B
D
B
A
C
D
C
D
A
二、非选择题:共5题,共60分.
11.(15分)(1)5.10(5.085.12)
(2)BC
L
(3)C
(4)gx3=-
x4-x3)2
8T2
(5)g-
2k
(每空3分)
12.(8分)【答案】(1)0.2m(2)D点,最小场强为0。
【解析】(1)设平衡时两球相距L,对其中一个小球,由平衡条件可得tan45°=
(2分)
F
由库仑定律可得F=kg(1分),联立解得L=0.2m(1分)
2
(2)经分析可知D点处场强最小(2分),最小场强为0(2分).
13.(10分)【答案】1)a=m:2)4k=4有长
,qc=
3V k
【解析】1)三个小球相对静止,整体:P=3m0(3分).解得a=(1分)
3n
(2)对三个小球受力分析可知,A、B两球带等量同种电荷,C与A、B两球电性相反,设
C球电荷量为-c,设A、B两球电荷量为9A、9,则有9A=
对A:kec0s60°=k(2分)
12
对C:F-ksin60°-kE4sin60°=a(2分)
12
13F21N3F
联立,解得4=4-3k,e=3k
(2分)
(3)
10
14.(12分)【答案】(1)4m/s,(2)-8J
N,方向向上
3
【解析】(1)在Q球顺时针摆动到最低点位置时,设小球P的速度大小为,则Q的速度
为6,有g-飕背m成+片2m店2分)
L 1
1
由于两球是做同轴转动,所以两球的角速度大小相等,由于v=@
所以o=2(1分)
解得=V2eL=2ms,
'e=4m/s(2分)
3
(2)该过程小球Q的机械能的变化量为4E=-2mg·号+m喝=一音mgL=-8(2分)
由功能关系,小球P机械能的变化量等于杆对小球P所做的功,即其做功为-8J。(1分)
(3)对小球P分析可知g+7=m
(2分)
10
解得工=-专g=
3
N(1分)
即杆对球P的作用力向上,大小为10N。(1分)
3
5
15.(15分)【答案】(14m/s(2)16J(3)不能,。m
3
【解析】(1)滑块开始时在传送带上先向右做匀加速运动,若传送带足够长,设当滑块速
度v=00时已运动的距离为x,根据动能定理有:ugx=w02一0(2分)
2
解得x=1.6m<L,所以滑块到达B端前已开始做匀速运动(1分),到达B端的速度v=0
=4m/s(1分)
(2)设滑块与传送带发生相对运动的时间为t,则0=gt
t时间内,传送带通过的位移为x'=加t
滑块与传送带之间相对滑动的距离为△x=x'一x
滑块与传送带之间因摩擦产生的热量为O=ug△x
联立解得Q=8J(2分)
E-Q+EK=16J(2分)
(其他方法正确同样给4分)
(3)设滑块通过最高点C的最小速度为⑦℃,经过C点时,
根据向心力公式和牛顿第二定律有g=m0(1分)
R
在滑块从B运动到C的过程中,根据动能定理有一2gR=mc2-mg
2
2
解得要使滑块能通过圆轨道最高点C,经过B的最小速度为=5V2m/s(1分)
若仅改变传送带的速度,其他条件不变,滑块一直做匀加速直线运动至B的速度为最大速
度,设为m,根据动能定理有mgL=nm2-0
解得m=2V10m/s<vB=5V2m/s,所以仅改变传送带的速度,滑块不能通过圆轨道最高,点
C.(1分)
(其他方法正确同样给3分)
设脱离时与竖直方向的夹角为0,gc0s0=m
(1分)
R
提括动能定理=mgR+Rcos6)了
2m.21分)
解得c0s日=
·(1分)
故h=R+Rcos0=
3m(1分)
2
2025-2026学年第二学期期中调研考试
高一物理
本试卷共100分,考试用时75分钟。
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分,每小题只有一个选项符合题意。
1.以下物理量为矢量,且单位用国际单位制中的基本单位表示正确的是( )
A.功、J B.功率、
C.力、 D.电场强度、
2.一般的曲线各个位置的弯曲程度不一样,但在研究时,可以把这条曲线分割为许多很短的小段,质点在每小段的运动都可以看作圆周运动的一部分。如图所示,竖直平面上有一段固定曲线轨道,轨道最低点处和最高点处的曲率半径分别为和。一质量为的物体(可视为质点)从处上侧进入轨道,运动至处时速率为,对轨道的压力为,重力加速度;若物体从处下侧进入轨道,运动至处时速率仍为,则物体在处时对轨道的压力为( )
A. B. C. D.
3.下列说法正确的是( )
A.两个带异种电荷的金属球接触时,正电荷从一个球转移到另一个球
B.相互作用的两个点电荷,电荷量大的受到的库仑力也大
C.根据,当时,
D.如图把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正点电荷形成的电场中,导体处于静电平衡状态,则感应电荷在、两点产生的附加电场的电场强度大小
4.如图所示,轻弹簧的上端悬挂在天花板上,下端挂一质量为的小球,小球处于静止状态。现在小球上加一竖直向上的恒力使小球向上运动,小球运动的最高点与最低点之间的距离为,则此过程中(为重力加速度,弹簧始终在弹性限度内)下列说法不正确的是( )
A.小球的机械能不守恒
B.小球的动能增加
C.小球和弹簧组成的系统机械能增加
D.小球的重力势能增加
5.如图所示,飞船携带探测器在圆轨道上绕地球飞行,其轨道半径为地球半径的倍()。当飞船通过轨道I的点时,飞船上的发射装置短暂工作,将探测器沿飞船原运动方向射出,而飞船在发射探测器后速度方向不变沿椭圆轨道II向前运动,其近地点到地心的距离近似为地球半径。以上过程中飞船和探测器的质量均可视为不变。已知地球表面的重力加速度为,忽略地球自转。下列说法中正确的是( )
A.飞船在轨道I运动的速度大小
B.飞船在轨道I运动的加速度大小
C.飞船在轨道II上的点运动的速度大小
D.飞船在轨道II上的点的速度等于第一宇宙速度
6.如图,将带负电的试探电荷沿着等量异种点电荷的中垂线从点移动到点,再沿连线从点移动到点,则( )
A.从到再到的过程中,电场力先变大再变小
B.点的电势高于点的电势
C.从到的过程中,试探电荷的电势能不变
D.从到的过程中,电场力对试探电荷做负功
7.如图所示,相同的两球距地面高度相等,以相同的速率抛出,斜向上抛,斜向下抛出,且两球与水平方向夹角大小相等,不计空气阻力,关于两球从抛出到落地过程,下列说法正确的是( )
A.P球重力做功较多
B.P球重力的功率一直增大
C.P球重力的平均功率大于Q球重力的平均功率
D.两球落地时重力的瞬时功率相等
8.如图,导体棒原来不带电,现将一电荷量为的正点电荷放在棒的中心轴线上距离棒的左端处,为棒上中心轴线上的两点,距离棒左端为,间的距离也为,静电力常量为。当棒达到静电平衡后( )
A.棒左端感应出正电荷,右端感应出负电荷
B.点场强大于点的场强
C.棒上感应电荷在点产生的场强大小为
D.棒上感应电荷在点处的电场强度方向水平向右
9.如图所示,为带正电的金属板,其所带电荷量为,在金属板的垂直平分线上,距板处放一质量为、电荷量为的小球,小球用绝缘细线悬挂于点,小球受水平向右的静电力偏转角保持静止,静电力常量为,重力加速度为,则小球所在处的场强大小为( )
A. B. C. D.
10.如图,半径为的圆弧曲面固定在水平面上,圆弧曲面各处粗糙程度相同。小物块从圆弧上的点由静止释放,下滑到最低点。规定点重力势能为零。物块下滑过程中,重力势能和机械能与高度关系图像中,最接近真实情况的是( )
A. B.
C. D.
二、非选择题:本题共5题,共60分。12~15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的,在答案中必须明确写出数值和单位。
11.(15分)江湖同学通过同时释放手机和小球,调节手机拍摄功能中的感光度和快门时间,拍摄出质量较高的频闪照片。图甲是该同学拍摄的小球自由下落部分运动过程中的频闪照片,用来验证机械能守恒定律。该同学以小球释放点为原点,并借助照片背景中的刻度尺测量各时刻的位置坐标为,刻度尺零刻度与原点对齐。已知手机连拍周期为,当地重力加速度为。
(1)如图乙所示,从起点下降到位置小球的位移大小为__________cm;
(2)关于实验装置和操作,以下说法正确的是__________;
A.实验中必须测出小球的质量
B.刻度尺应固定在竖直平面内
C.选择质量大且体积小的小球
D.小球实际下落过程中动能增加量大于重力势能减少量
(3)以下三种测量速度的方案中,合理的是__________;
A.根据下落高度,通过算出瞬时速度
B.根据下落时间,通过算出瞬时速度
C.根据纸带上某点的相邻两点间的平均速度,得到该点瞬时速度
(4)取小球从到的过程研究,则机械能守恒定律的表达式为____________________(用题中所给物理量的符号表示);
(5)该同学利用测得的数据,算出小球经过各点的速度,并作出了如图丙所示的图线。测得图线的斜率明显大于,该学生分析是由于存在恒定阻力的影响,则小球受到的阻力大小__________。(用表示)
12.(8分)如图所示,同一竖直平面内,有两根光滑绝缘杆和,与竖直线的夹角均为,两杆上均套有能自由滑动的导体小球,两球的质量均为,带电量均为,且静止于同一竖直高度处,,。问:
(1)两球相距多远?
(2)为中垂线,与的交点为,则线上何处电场强度最小?最小场强是多少?
13.(10分)如图所示,质量均为的三个带电小球、、用三根长度均为的绝缘轻杆相互连接,放置在光滑绝缘的水平面上,在球上施加一个水平向右的恒力之后,三个小球一起向右运动,三根轻杆刚好都没有弹力,的作用线反向延长线与间轻杆相交于杆的中点,(已知、、为已知量,为静电力常量),求:
(1)系统的加速度大小;
(2)A、B、C三球电荷量。
14.(12分)质量分别为和的两个小球和,中间用轻质杆固定连接,杆长为,在离球处有一个光滑固定轴,如图所示.现在把杆置于水平位置后自由释放,在Q球摆动到最低点位置时,求:
(1)小球Q的速度大小为多少;
(2)在此过程中杆对小球Q所做的功;
(3)杆对小球P的作用力大小和方向。
15.(15分)如图所示,水平传送带上两端点间距,半径的光滑半圆形轨道固定于竖直平面内,下端与传送带相切。传送带以的速度沿图示方向匀速运动,质量的小滑块静止放到传送带的端,经一段时间运动到端,滑块与传送带间的动摩擦因数,取。求
(1)求滑块到达端的速度大小;
(2)求因运送滑块由到的过程中电动机多消耗的电能;
(3)仅改变传送带的速度,其他条件不变,滑块能否到达圆轨道最高点?如果能,说明原因;如果不能,试计算它在半圆形轨道上的最高点距B点的竖直高度。
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