内容正文:
湛江第一中学2025~2026学年度第二学期期末考试
高一物理参考答索
1.A解析:A.取两运动员为系统,交接过程中水平方向外力可忽略,故沿滑行方向系统动量守恒,A正确;BD.两人相互
作用力等大反向、作用时间相同,冲量等大反向,B、D错误;C.推接棒过程人体做功,机械能不一定守恒,C错误。故选A。
2.D解析:A.B、C两点的角速度相等,根据o=wr,可知vc=2vg,而AB两点的线速度相等,可知A、C两点的线速度大
小之比为1:2,A错误;B.A、B两点的线速度相等,根据v=wr,可知,A、B两点的角速度之比为1:2,B错误;C.根据
a=wv可知,A、B两点的向心加速度大小之比为1:2,C错误;D.A、C两点的角速度之比为1:2,线速度大小之比为
1:2,根据a=wo可知,A、C两点的向心加速度大小之比为1:4,D正确。故选D。
3.B解析:A.b、c围绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,a为地球赤道上的物体,由万有引力和地面给的支
持力的合力提供向心力,A错误;B.c为地球同步卫星,α为地球赤道上的物体,两者的周期与地球自转周期相等,根据
GMm=m4级
4πr3
r2
琴r,解得T一√C,由图可知n<,可得T。=T,>T,B正确:C.c为地球同步卫星,根据v=w,a,c
角速度相等,a的轨道半径小一些,则有u<,根据Mm=m号,解得。=√c的轨道半径大于6的轨道半径,则
r2
c的线速度小于b的线速度,则有v。<v.<%,C错误;D.c为地球同步卫星,根据a=wr,a、c角速度相等,a的运动半
径小一些,则有a>a,根据M=m,解得a,由于c的轨道半径大于b的轨道半径,则c的加速度小于6的加
速度,则有a6>ae>aa,D错误。故选B。
4.C解析:A船头垂直河岸时,垂直河岸分速度即船在静水中的速度,记为=-29m/s=10m/s,A错误,B.沿河
岸方向位移由水流产生,水速记为,=BC=100√3m/s=53m/s,B错误,C.最短位移渡河要求合速度垂直河岸,
20
船速的上游分量抵消水速,垂直河岸分量4=√102-(5√3)m/s=5m/s,故1=200=40s,C正确;D.若船头与河
5
岸夹角为0,则10cos0=5W3,得0=30°,D错误。故选C。
5.C解析:A.“天问一号”卫星探测器做匀速圆周运动时的线速度大小为u=2π(R十,A错误;B.根据万有引力提供
T
向心力G平=m禁(R十),根据万有引力与重力的关系G微=mg,联立可得g=红D,物体在火星
R2T
表面自由下落的加速度大小为4xG十h》,B错误,C.火星的平均密度为p-M,所以p=3xR)',C正确:
R2T2
3元R8
GTR3
D.根据G=m只所以。=2红民+√,在火星上发射卫星的最小发射速度为红保D√R,D错误。
T
故选C。
6.B解析:A.5s末时速度v=gt=10X5m/s=50m/s,5s末时重力的瞬时功率P=mgo=500W,A错误;B.0~5s
内的位移A=号g2=125m,重力的平均功率P-W-_1X10X125W=250W,B正确:C.5s一10s内的位移
5
Ah=g品-g居=375m,5s10s内的平均功率P-m8公-750w>P,C错误;D.第5s末和第6s初是同-个
△t
时刻,所以第5s末重力的瞬时功率等于第6s初重力的瞬时功率,D错误。故选B。
7.D解析:A.小球空中下落只有重力做功,小球机械能守恒,A错误;B.弹簧弹性势能→小球筒口动能十小球落地时动
能还要叠加下落增加的重力势能,故弹性势能落地动能,B错误;C.弹簧弹开小球,弹力对小球做正功,小球机械能
增大,C错误;D.全程只有弹簧弹力、重力做功,无摩擦阻力,小球十弹簧十地球系统机械能守恒,D正确。故选D。
8.ACA.连接AD,AD中点电势为2V,由正六边形对称性,则EB、AF、CD均为电场中的等势线,A正确;B.匀强电
【高一期末·物理答案第1页(共3页)】
Z210A
场的场强大小为E==。U
2V一=203V/m,B错误:C.匀强电场中,沿着同一方向,距离相同的两点
a=2asin60°0.1X√3m
3
间电势差相等,又A、E点处的电势分别为1V和2V,故AE连线中点的电势为1.5V,C正确;D.电子从E到D电
场力做正功,电势能减小,D错误。故选AC。
9.ACD解析:AD.由图像可知,物体运动的总位移为10m,根据动能定理得,一fz=0一E0,解得f=E=100=10N,
x10
AD正确;B,根据牛顿第二定律得,物体运动的加速度大小a=片=5m/g,B错误;C.根据E。=弓m心得,w
m
/2E=,2X100=10m/s,C正确。故选ACD。
10.BC解析:A.时间△t内,车头遇到的水珠质量为v△tSnm,空气质量为v△tSp,故质量流率为(p十nm)Su,A错误;
B.对这些空气和水雾整体,由动量定理F△t=(△m1十△m2)v,得F=(p十nm)S,由牛顿第三定律知列车受到的阻力
大小相同,B正确;C.克服该阻力的功率P=Fv=(p十nm)Sv,速度变为2v时功率变为原来的8倍,C正确;D.匀速
P
时P=(o十m)S0,可以推导出一√o十mSn→2m,u不会变为原来的2D错误。故选BC。
11.(1)a(2分)
(2)2:1(2分)
(3)二(2分)
解析:(1)探究F与质量m的关系,应控制角速度和半径相同;c与a的转动半径相同,故填a。
(2)第一层塔轮左右半径相同,角速度相等;b、c位置半径之比为2:1,由F=wr知标尺格数之比应为2:1。
(3)a、c半径相同,标尺格数之比1:4表示向心力之比为1:4,故角速度之比w:w=1:2。皮带传动边缘线速度
相等,wLrL=wrR,所以左、右塔轮半径之比为2:1,应挂第二层。
12.(1)C(1分)
(2)ADE(2分)
(3)mOP=mOM+m2ON(2)m OM2+m2 ON2=m1OP2(2)
(4)1.01(2分)
解析:()小球离开轨道后平抛,高度相同则运动时间相同,水平射程与水平速度成正比,故选C。
(2)验证动量关系必须测两球质量,并找出碰后两球落点M、N,测量OM、ON,故选ADE。
(3)设平抛时间为,有-P-06-0。动量守恒式为m,0P=mOM+m0N.弹性碰撞还满足动能守
恒,故m1OMP+m2ON2=m1OP2。
(0升45.0x0:201经:80×.那=1.01.
45.0×44.80
13.(1)2s(2分)
(2)10√3m/s(2分)
(3)10√7m/s(3分)
④298分)
解析:1)由图可知竖直位移h=Lsin30°=20m。竖直方向A=7gt2,1分)
得1V悟-.1分)
(2)水平位移x=Lcos30°=20√3m(1分)
故w==10W5m/s。(1分)
(3)落地前v.=-10√3m/s,,=gt-20m/s,(2分)
故o=√⑦2+u=10√7m/s。(1分)
《)设落地速度方向与水平方向夹角为0,则an0=5=202号3.3分》
"x103
【高一期末·物理答案第2页(共3页)】
Z210A
14.(1)
2m/s(4分)
(2)Q0
2
m/s(4分)
(3)9.0N(5分)
解析:(1)在斜面内最高点,重力沿斜面向下的分力mgsin0指向圆心。(1分)
Va2
刚好通过最高点时绳拉力为零,mgsin9=mR,(1分)
故avan9-盟
m/s。(2分)
(2)从最低点到最高点,竖直高度增加2Rsin0。(1分)
机械能守恒得2mti=之m+mg△2Rsin,(2分)
所以=
2
m/s。(1分)
(3)最低点径向方程T-mgsn9=m爱(2分
代入得T=0.20×2.0)
0.10
+0.20×10×0.5=9.0N。(3分)
15.(1)3mg(2分)竖直向下(2分)
2√零8分)3√零6分)
号R3分)
(3)μ-号3分)
解析:(1)若圆弧相A固定不动,则滑块C在下滑过程中,根据机械能守恒定律有mgR=m心
在圆弧精最低点,对滑块C有N一mg=m只,(1分)
联立可解得圆弧槽对C的弹力为N=3mg(1分)
根据牛顿第三定律,滑块对圆弧槽的压力也为3g,方向竖直向下。(2分)
(2)若圆弧槽A不固定,则滑块C与圆弧槽A组成的系统水平方向动量守恒,设滑块C运动到圆弧槽最低点时A、C
的速度大小分别为vA和vc,根据动量守恒定律,有0=2moA一mc(1分)
根据能量守恒定律,有mgR=了mw呢+号·2m暖(2分)
可解得u-√零e-2√零3分)
gR」
当C滑下A时,设二者在水平方向运动的位移大小分别为xc与xA,根据动量守恒公式可得到mxc=2xA
同时有xA十xc=R(1分)
可解得。=号R,4=}R(2分)
(3)如果滑块C刚好能与滑块B发生弹性碰撞,mvc=mw心+3mwB
机校能守恒:m喝=名m呢+名3m喝,
加速度a=ug(1分)
碰后:B与C一起减速位移x。一心R=分
碰撞前:C匀减速运动:2a×R=v一喝
联立得:以=}1分)
【高一期末·物理答案第3页(共3页)】
Z210A湛江第一中学2025~2026学年度第二学期期末考试
高
物理
考生注意:
1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。
2.考生作答时,请将答案填在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答
案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答
密
题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
3.本卷命题范围:粤教版必修第二册、必修第三册第一章前3节、选择性必修第一册第一章。
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符
合题目要求)
1.如图,短道速滑混合接力中,“交棒”运动员从后方推前方“接棒”运动员完成
中
交接。若交接瞬间两运动员速度方向均沿同一直线,且可忽略冰面对两人
的水平阻力,则在两人相互作用的短时间内,下列说法正确的是
A.两运动员组成的系统沿滑行方向动量守恒
B.“接棒”运动员受到的冲量大于“交棒”运动员受到的冲量
C.两运动员组成的系统机械能一定守恒
D.两运动员的动量变化方向相同
2.如图所示的皮带传动装置中,甲轮的轴和乙、丙轮的轴均为水平轴,其中甲、丙两轮半径相等,
乙轮半径是丙轮半径的一半。A、B、C三点分别在甲、乙、丙三轮边缘上,传动中皮带不打滑。
下列结论正确的是
A.A、C两点的线速度大小之比为2:1
B.A、B两点的角速度之比为2:1
甲
C.A、B两点的向心加速度大小之比为2:1
丙
脚
堂
D.A、C两点的向心加速度大小之比为1:4
3.如图所示,α为地球赤道上的物体,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,c为地球
同步卫星。关于a、b、c的圆周运动,下列说法正确的是
A.a、b、c三物体所受合外力都只由万有引力提供
B.周期关系为T。=T>T6
C.线速度大小关系为a<<
D.向心加速度大小关系为a>aa>a。
4.如图所示,河宽d=200m,河水匀速向右流动。小船从A点开始渡河,当船头始终与河岸垂直
时,渡河时间为20s,最终在对岸C点登陆,且AB垂直于河岸,BC=100√3m。小船相对静水
的速度大小恒定。下列说法正确的是
B
A.小船在静水中的速度大小为5√3m/s
B.河水流速大小为5m/s
C.若小船以最短位移渡河,渡河时间为40s
D.若小船以最短位移渡河,则船头与河岸的夹角为60°
【高一期末·物理卷第1页(共4页)】
Z210A
5.我国“天问一号”卫星探测器曾绕火星做匀速圆周运动。设探测器轨道距火星表面高度为h,绕
行周期为T,火星半径为R,引力常量为G,忽略火星自转及其他天体影响。下列说法正确的是
Λ“天问一号”做匀速圆周运动时的线速度大小为
B物体在火星表面自由下落的加速度大小为纤
C.火星的平均密度为3x(R+)
GT2R3
八在火星上发射卫是的最小发射速度为、冠产
6.一质量m=1kg的小球从静止开始自由下落,取g=10m/s2,并认为小球下落高度足够大。下
列说法正确的是
A.5s末重力的瞬时功率为50W
B.0~5s内重力的平均功率为250W
C.0~5s内重力的平均功率和5~10s内重力的平均功率相等
D.第5s末重力的瞬时功率小于第6s初重力的瞬时功率
7.图示装置中,水平圆筒内壁光滑,弹簧被小球压缩锁定;解除锁定后弹簧弹开小球,小球水平飞
出圆筒筒口后做抛体运动落到水平地面,不计空气阻力,从弹簧释放到小球落地全过程,下列
说法正确的是
水平飞出
光滑水平圆简
A.小球从筒口落地过程机械能不断减小
●
W
轻弹簧
B.弹簧最大弹性势能等于小球落地瞬间的动能
C.弹簧弹开小球阶段,小球自身机械能保持不变
D.从弹簧释放到小球落地,小球、弹簧、地球组成的系统
小球
机械能守恒
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题列出的四个选项中,有多项符合
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.如图所示,边长为0.1m的正六边形ABCDEF置于匀强电场中,正六边形所在平面与电场线
平行。A、B、D三个顶点处的电势分别为1V、2V、3V。下列说法正确的是
D
A.通过C、D两点的直线为电场中的等势线
B.匀强电场的电场强度大小为10V/m
C.AE连线中点的电势为1.5V
D.将一个电子由E点移动到D点,电子的电势能增加
9.如图甲所示,质量=2kg的物体以初动能100J在粗糙水平地面上滑行,其动能Ek随位移x
变化的关系图像如图乙所示。下列判断正确的是
↑EJ
100
A.物体运动的总位移大小为10m
B.物体运动的加速度大小为10m/s2
C.物体运动的初速度大小为10m/s
nnm
10s/m
甲
乙
D.物体所受摩擦力大小为10N
10.温福高铁宁德段山区雾气较重。设列车在水平长直轨道上运行,发动机的输出功率恒定。车
头前方空气与水雾原来相对地面静止,碰到车头后速度立即变为与列车相同。空气密度为ρ,
单位体积空气内有n颗小水珠,每颗小水珠质量为,车头横截面积为S,列车某时刻速度为
【高一期末·物理卷第2页(共4页)】
Z210A
。下列说法正确的是
A.单位时间内被车头推动的空气和水雾总质量约为nmSv
B.列车因冲击而受到的阻力大小约为(o十nm)S2
C.若其他条件不变,列车速度由v增至2w,发动机输出功率必须变为原来的8倍才能保持匀速
D.若水雾浓度变为原来的2倍,列车最终匀速速度将变为原来的一半
三、非选择题(本题共5小题,共54分。考生根据要求作答)
11.(6分)某小组用如图所示的向心力演示器探究向心力F与质量m、角速度ω和半径r的关
系。小球放在挡板α、b、c处做圆周运动的半径之比为1:2:1,左右变速塔轮自上而下每层
半径比分别为1:1:1、2:1、3:1。
(1)探究F与质量m的关系时,传动皮带挂在塔轮第一层,选择两个
质量不同的小球,一个放在挡板c处,另一个应放在挡板
处(选填“a”或“b”)。
(2)探究F与半径r的关系时,传动皮带挂在塔轮第一层,两个质量相同的小球分别放在b、c位
置;若要说明F∝r,左右两个标尺露出的格数之比应为
(3)探究F与角速度w的关系时,两个质量相同的小球放在a、c位置,左、右标尺露出的格数
之比为1:4,此时传动皮带应挂在变速塔轮第
层。
12.(9分)如图甲所示,用“碰撞实验器”验证动量守恒定律,研究两个小球在轨道水平部分碰撞
前后的动量关系。O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。
35.20cm
44.80cm
55.68cm
(1)实验中不易直接测定碰撞前后的速度,可以通过仅测量
间接解决。
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
(2)先让入射小球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到平均落地点P;再把被碰小球2静
置于轨道水平部分,让m1从同一位置释放并与2相碰。接下来必须完成的步骤是
A.用天平测量两个小球质量m1、m2
B.测量释放高度h
C.测量抛出点高度H
D.分别找到碰后两球平均落地点M、N
E.测量射程OM、ON
(3)若两球碰撞前后动量守恒,应满足
;若碰撞为弹性碰撞,还应满足
(4)若m1=45.0g,m2=7.5g,图乙中OM=35.20cm,OP=44.80cm,ON=55.68cm,则碰
撞前后总动址比。,十。为
(保留2位小数)。
【高一期末·物理卷第3页(共4页)】
Z210A
13.(10分)跳台滑雪训练中,运动员从跳台a点沿水平方向飞出,在斜坡b点着陆,如图所
示。已知a、b间距离L=40m,斜坡与水平方向夹角为30°,不计空
气阻力,取g=10m/s2。求:
(1)运动员在空中飞行的时间t;
8.
30
(2)运动员从a点飞出时的速度大小vo;
(3)运动员落到b点时的速度大小v;
(4)落地速度方向与水平方向夹角的正切值。
14.(13分)在倾角0=30°的光滑斜面上,一质量m=0.20kg的小球用长R=0.10m的轻绳系在
斜面内固定点O上,小球始终在斜面内绕O做圆周运动。最高点、最低点均指圆周轨迹在斜
面内沿斜面方向的最高、最低位置。取g=10m/s2。求:
斜面
(1)小球刚好能通过圆周最高点时,最高点速度大小H;
(2)小球从最低点出发刚好能完成圆周运动时,最低点速
度大小U;
(3)若小球经过最低点时速度为2.0m/s,求此时绳的拉力
大小。
309
15.(16分)如图,半径为R的光滑圆弧槽A静止于光滑水平地面上,质量为2,圆弧底端与地面
相切,左侧紧邻粗糙水平面;质量为3m的小滑块B静止于距圆弧槽A底端左侧R处。现将
质量为m的滑块C从圆弧槽A顶端由静止释放,滑块B、C材质相同,均可视为质点,重力加
速度为g。求:
R
(1)若圆孤槽A固定不动,滑块C运动到圆弧槽最
低点时对圆弧槽的压力;
(2)若圆弧槽A不固定,滑块C运动到圆弧槽最低
点时A、C的速度大小和C离开圆弧槽时相对地面移动的距离;
(3)在第(2)问条件下,C离开圆弧槽后滑上水平面能与滑块B发生弹性碰撞,碰后两者之间
的距离为R,求C与粗糙水平面间的动摩擦因数u。
【高一期末·物理卷第4页(共4页)】
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