内容正文:
HN202606
高一物理·答案
1~7题每小题4分,共28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。8~10题每小题6分,
共18分,在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的,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.B
2.B
3.A
4.C
5.A
6.D7.C
8.BD 9.AD
10.ACD
11.(1)A(2分)
(2)左(2分)
BD(2分)
(3)B(2分)
12.(1)B(2分)
(2)C(2分)
(3)20(2分)0.5(或0.50,2分)》
13.(1)由于木板匀速运动,则有
2Fcos g=f........
…(2分)
解得f=160N
…(1分)》
(2)根据功的定义式有W=2 Flcos0
(2分)
解得W=2400J…
(2分)
(3)根据功率的定义,有P=严.
…(2分)
有P=240W…
…(1分)》
14.(1)动车组达最大速度时牵引力F=F阳
(1分)
F阻=k…8mg…
…(1分)
5Po
根据P=Pm得m=8hmg
…(1分)
解得vm=90m/s
……(1分)
(2)根据动能定理5P,t-8mgs=之8md
……………………(2分)
代人数据解得s=4.95×10m…(2分)
(3)设各动力车厢的牵引力为F牵,第1节车厢对第2节车厢的作用力大小为F,根据牛顿第三定律,第2节车
厢对第1节车厢的作用力为F'=F
以动车组整体为研究对象,由牛顿第二定律得
5f毫-k·8mg=8ma…
…(2分)
一1
以第1节车厢为研究对象,由牛顿第二定律得F室一kmg-F'=ma…(1分)
代人数据解得F=1.5×104N…(1分)
故第1节车厢对第2车厢的作用力大小F=1.5×104N…(1分)
15.(1)滑块P刚好能到达半圆轨道最高点D点,滑块P的重力提供向心力
有m分mg…(2分)
滑块P从E点运动到D点的过程,由能量守恒定律有
=I mp +2mgr+umg(0.8R).................
(2分)
滑块Q刚好能到达半圆轨道C点,有vc=0…
…(1分)
滑块Q从E点运动到C点的过程,由能量守恒定律有
E。=(2m)gR+u(2m)g(0.8R).
(2分)
解得E。=3mgR…
(2分)
(2)由(1)知E。=(2m)gR+u(2m)g(0.8R)
第得=6管=0.625…(2分)
(3)设滑块最终静止时在粗糙面上滑行的路程为x
h·2mgx=E,=3mgR…
……(2分)》
得x=2.4R…
…(1分)
故最终滑块停在B点,到0点的距离为0.8R…(1分)
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高一物理
注意事项:
1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定
位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.德国天文学家开普勒用20年的时间研究了丹麦天文学家第谷的行星观测记录,发现所有
行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上,并于十七世纪初发表了开
普勒行星运动定律。实际上,行星的轨迹与圆十分接近,我们常常将椭圆轨道按周期相同
的圆轨道处理,圆轨道半径R是
A.太阳与行星的最远距离
B.行星椭圆轨道长轴的一半
C.行星椭圆轨道短轴的一半
D.行星椭圆轨道长轴与短轴相加的一半
2.摩托车赛道转弯处外高内低,弯道半径r是由地形决定的。道路内外高度差h的设计不仅
与r有关,还与摩托车在弯道上的行驶速率v有关。如图所示,摩托车在某弯道做匀速圆周
运动,下列说法正确的是
A.摩托车在转弯过程中速度不变
B.摩托车所受合力指向圆心
C.v一定时,r越大则要求h越大
D.如果赛车手减速,摩托车将做离心运动
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3.在一段平直河流,一运动员驾驶小船渡河,从0点由静止出发,先加速再减速运动到河对
岸,运动过程中船头始终与河岸垂直。设各处河水流速都相同,则小船运动的轨迹可能是
0
A
C
4.如图所示,两可视为质点的物体高度差为H,质量M>m。不计绳重和摩擦,重力加速度为
g,由静止释放至二者达到相同高度,则此过程
A.左侧物体M的机械能守恒
wlaua
T
B.相同高度时两物体的速率不相等
M
C.重力对右侧物体m做功-2mg4
a
Tgm
D.系统重力势能减少了(M+m)g
5.如图所示,两条长度分别为R,、R2不可伸长的细绳,各有一端固定在光滑水平面上,细绳另
一端分别系有质量为m1、m2的小球,并使两小球都在水平面内做匀速圆周运动。已知R,=
2R2,且m2=2m1,则下列有关两绳拉力大小F1、F,的比值,叙述正确的是
R
R
m
m
F
人若两球动能的比白会2,哈1
B,若两球角速度的比值。=2,则片
C若两运动期的比值,
=2,则哈=4
F
D,若两球速率的比值=2,则片=
2
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6.如图所示,在高度为h处以速度水平抛出一个可看成质点的物体,物体落地时的速度与
水平方向的夹角为日。不考虑空气阻力,则下表各组数据中能使日角最大的是
组次
甲
乙
丙
丁
h(m)
4
4
5
hhmkum
vo(m/s)
3
2
2
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
7.如图所示,四个固定质点的质量关系为m=m=m=了几,且m、m%、m,在同一直线上,它
们之间的距离和位置关系如图所示。若m1、m2、m4三个质点对m的万有引力合力大小是
m质点对m3万有引力大小的3倍,则图中0为
A.60°
●
2d
B.45
C.30°
2d
D.15°
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求。全
部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.2026年4月24日,第十一届“中国航天日”主场活动在成都举行,主题为“七秩问天路,携
手探九霄”。全球首颗商业地球静止轨道卫星“苍宇一号”亮相商业航天展区,成为现场焦
点。“苍宇一号”将于2026年底发射至离地球表面高度约为6R的地球静止轨道上运行,已
知地球的半径为R,地球表面重力加速度大小为g,下列说法正确的是
A.“苍宇一号”可以在郑州的上空相对地面保持静止
B.“苍宇一号”在轨运行的周期与地球自转周期相同
C.“苍字-号”在轨运行的向心加速度大小约为最
D.“苍宇一号”在轨运行的线速度小于7.9km/s
9.如图1所示,在光滑水平地面上有一物块和轻质弹簧组成的系统,弹簧的劲度系数为k,质
量m=2kg的物块离开初始位置的位移用x表示。若物块受到水平向右的拉力F及弹簧
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弹力-x随着位移x的变化如图2所示,则当物块从x=0的初始位置由静止开始移动
至x=1.00m处的过程中
1.00N--
-x/m
1.00
2.00
0W0W
nmmmmnnmnnmmnnnnmiimmn7nnm
(-k)
x=0
-1.00N…
图1
图2
A.物块所受合力越来越大
B.物块所受合力越来越小
C.弹簧的弹性势能增加了0.5J
D.物块的速度大小增加了0.5m/s
10,竖直平面内有一如图所示的轨道,该轨道的方程在数值上满足y=x2。将一可视为质点的
小球紧靠左侧轨道的某一点以初速度,水平抛出,小球恰好直接落在轨道最低点O的位
置,重力加速度g取10m/s2,忽略空气阻力,则下列说法正确的是
y/m
A.vo=5 m/s
B.若仅适当增大小球的质量,小球将落在O点右侧轨道上
-x/m
C,若仅适当增大小球的初速度,小球将落在0点右侧轨道上
D,若仅适当增大小球在轨道上的抛出高度,小球将仍落在O点
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(8分)某小组同学在“验证机械能守恒定律”的实验中,将打点计时器固定在铁架台上,使
重锤带动纸带从静止开始自由下落。
(1)在下图四种实验操作中正确的是
(填选项标号)。
打点计
打点计
打点
打点计
器
时器
时器
直流交
厚量交沉
●
厚交
A
C
D
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(2)某实验小组得到了如图所示的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出。纸带上各点
是打点计时器打出的计时点,那么纸带的
(填“左”或“右”)端与重锤相
连。已知0点为纸带上打出的第一个点,研究0到C的过程,测出OC长度,还需要测
出
(填“AC”“BD”或“CD”)的长度。
(3)实验中,该组同学根据测得的数据计算发现△E。<△E,检查测量与计算均无错误,出
现这一结果的原因可能是
(填选项标号)。
A.存在空气阻力和摩擦力
B.接通电源前释放了纸带
12.(8分)采用如图1所示的实验装置做“研究平抛运动”的实验。
背板
斜槽
挡板
底座
图1
图2
(1)实验时需要下列哪个器材
(填选项标号)。
A.天平
B.重垂线
C.打点计时器
(2)某同学实验后发现在白纸上留下的点迹如图2所示,原因可能是
(填选项
标号)。
A.斜槽有摩擦
B.斜槽末端未调成水平
C.小球没有每次都从斜槽上同一个位置释放
(3)实验小组又采用了频闪照片获取小球平抛运动过程中的位置,频闪仪每隔0.05s发
出一次闪光,该频闪仪的闪光频率为
赫兹。某次拍摄时,小球在抛出瞬间
频闪仪恰好闪光,拍摄的照片如图3所示,图中的0点为第1个影像点,P,点为第3个
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影像点,P2点为第5个影像点,测出第1、第3和第5个影像点间的距离之比OP1:PP2=
1:√5,重力加速度g取10m/s2,则由此可以计算出小球从0点抛出的初速度大小为
%=
m/so
0八
P
图3
13.(10分)如图1所示,在北方冬天的雪地里常常能见到马拉雪橇。人与坐的雪橇整体可视
为与水平雪地平行的木板,两条绳子相互平行且垂直于木板边缘,如图2为简化模型。已
知绳子与水平地面的夹角0为37°,当每条绳子拉力F的大小均为100N时,木板沿直线
匀速前进,在10s内前进了15m,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求此过程中
(1)地面对木板的阻力大小;
(2)两条绳子拉力所做的总功;
(3)两条绳子拉力的总功率。
图1
图2
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14.(13分)我国高铁在国际交通领域是一颗璀璨明珠,其运行的动车组列车是由几节自带
动力的车厢(动车)加几节不带动力的车厢(拖车)编成一组。如图所示,某车次动车组
由8节车厢连接而成,每节车厢质量均为m=5×10kg,其中第1、3、5、6、8节是带动力的
车厢,每节可以提供P。=720kW的额定功率。设动车组在平直路面上行驶,每节带动力
车厢在行驶中的输出功率相同,每节车厢受到的阻力恒为单节车厢重力的0.01倍,重力
加速度g取10m/s2。求:
(1)该动车组所能达到的最大速度;
(2)若动车组以额定功率启动,经1000s时间加速后以最大速度匀速行驶,则整个加速过
程中所通过的路程为多少;
(3)当动车组以加速度a=0.4m/s2加速行驶时,第1节车厢对第2节车厢的作用力大小。
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1S.(15分)如图所示,将一轻质弹簧放置在水平面AB上,一端固定在A点,另一端与质量为
的滑块P接触但不连接,当弹簧处于自然长度时,滑块P位于图中O点位置。水平面
上OA段光滑、OB段粗糙,且OB段长度为0.8R。B端与半径为R的竖直光滑半圆轨道
BCD相切,C点与圆心O'等高,D点是半圆轨道的最高点。用滑块P将弹簧压缩至E点
(图中未画出),静止释放后,滑块P刚好能到达半圆轨道的最高点D:将滑块P换成质量
为2m的同种材质的滑块Q,Q仍压缩弹簧到E点由静止释放,Q恰能运动到半圆轨道上
的C点。已知重力加速度为g,滑块P、Q均可视为质点,求:
(1)滑块P在E点时,弹簧的弹性势能:
(2)滑块P、Q与OB段接触面间的动摩擦因数;
(3)滑块Q最终静止时到0点的距离。
D
-0
匣W
0光清A
B
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