内容正文:
2025—2026学年度下期期末
高一
物理
全卷共4页,满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、座位号、准考证号用0.5毫米的黑色签字笔填写在答题卡
上,并检查条形码粘贴是否正确。
2.选择题使用2B铅笔涂在答题卡对应题目标号的位置上;非选择题用0.5毫米黑色签字笔
书写在答题卡的对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
3.考试结束后,将答题卡收回。
一、单项选择题(本题共7小题,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。)
1.某物体同时参与两个分运动,这两个分运动在某时刻的速度大小分别为8m/s和6m/s,则该
时刻(▲)
A.合速度一定是14m/s
B.合速度可能是15m/s
C.合速度可能是1.5m/s
D.合速度可能是l0m/s
2.百米赛跑运动员在冲刺阶段,其动能最接近(▲)
A.30J
B.300J
C.3000J
D.30000J
3.如图所示为蹦床运动示意图。A为运动员到达的最高点;B为运动员下落过程中刚接触蹦床
时的位置;C为运动员到达的最低点,忽略空气阻力。运动员自A落至C的过程中(▲)
A.运动员到达B点时动能最大
B.运动员自A落至C的过程中机械能守恒
C.运动员自B落至C的过程中,其动能和重力势能之和减小
D.运动员自B落至C的过程中一直处于超重
4.如图所示为发射航天器至运行轨道的过程示意图。航天器先进入近地圆轨道1做匀速圆周
运动,再经椭圆轨道2,最终进入圆轨道3做匀速圆周运动。轨道2分别与轨道1、轨道3相切
于P点、Q点。下列说法正确的是(▲)
A.航天器在轨道2上的运行周期大于其在轨道3上的运行周期
B.航天器在轨道1的向心加速度大于3轨的向心加速度
C.航天器在轨道2上Q点的速度大于其在轨道3上Q点的速度
地球
D.航天器在轨道1上运行时的机械能大于其在轨道3上运行时的机械能
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5.如图所示,两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道固定在地面,一个小球先后从与球心在同一
高度的A、B两点由静止开始自由下滑,通过两轨道最低点时(▲)
A.小球对两轨道的压力相同
B.小球的速度大小相等
C.小球的向心加速度不相等
D.小球的角速度相等
6.如图所示,一根轻绳穿过水平转台中心处的光滑小孔O,一端与转台上光滑凹槽内的小球A
相连,另一端连接物体B,小球A、B质量均为1kg。已知O与A相距50cm,开始时B与水平
地面接触,转台转动过程中A始终处于凹槽内并随着转台一起转动。(g取10s)则(▲)
A.当小球随转台匀速转动时,小球受绳子拉力、重力、支持力
向心力四个力作用
B.当转台以角速度w=4rad山s旋转时,B对地面的压力为8N
C.当转台以角速度w=V10rads旋转时,绳子拉力为10N
D.要使B脱离地面,则转台旋转的角速度至少为2V⑤rad/s
B
77777
7.如图所示,水平地面上固定有倾角为45°,高为h的斜面。0点位于A点正上方且与B点
等高。细绳一端固定于0点,另一端与质量为m的小球相连。小球在竖直平面内做圆周运动,
到最低点时细绳恰好拉断,之后做平抛运动并垂直击中斜面的中点(重力加速度为g),下列
说法正确的是(▲)
A.细绳的长度为h
3
B.绳刚要拉断时张力为4mg
C小球做平抛运动的时▣为个红
D.若小球击中斜面反弹的速度大小为击中前的一半且方向
人45°
垂直斜面,则反弹后小球刚好落到A点
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,质量为m的小球从距桌面1高处的A点由静止释放,自由下落到地面上的B
点,桌面离地高为2。选择桌面为参考平面,则小球(▲)
AO
A.在A点时的重力势能为mgh
B.在A点时的机械能为mgh1+h)
C.在B点时的重力势能为mgh2
h
D.在B点时的机械能为mgh,
mmmiaom
9.如图所示,两个质量相同的物体A和B,分别从高度宽度均相同的光滑固定斜面和光滑固定
圆弧形斜坡顶点由静止开始滑到底端。以下说法正确的是(▲)
A.它们到达底端时的动量相同
B.它们到达底端的过程中重力的冲量相同
C.B比A先到达底端
D.它们到达底端时重力的瞬时功率不相等
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10.如图所示,质量均为m的物块A和B用不可伸长的轻绳连接,A放在倾角为0的固定光滑
斜面上,而B能沿光滑竖直杆上下滑动,杆和滑轮中心间距为L,物块B从与滑轮等高
处由静止开始下落,斜面与杆足够长,重力加速度为g。在物块B下落到绳与水平方向的
夹角为0的过程中,下列说法正确的是(▲)
生B
A.物块B的机械能的减少量等于物块A的重力势能的增加量
B.物块B的重力势能减少量为mgLtant0
C.物块A的速度大于物块B的速度
A
777777W7777P7777777777777770772
D物块B的末速度为V8
三、非选择题(本题共5小题,共54分。其中第13-15小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;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。)
11.(6分)为验证做匀速圆周运动物体的向心力的定量表达式,实验组内某同学设计了如图所示的
实验装置,电动机带动转轴O0匀速转动,改变电动机的电压可以改变转轴的转速;其中
AB是固定在竖直转轴OO上的水平凹槽,A端固定的压力传感器可测出小球对其压力的
大小,B端固定一宽度为d的挡光片,光电门可测量挡光片每一次的挡光时间。实验步骤:
①测出挡光片与转轴的距离为L;
压力传感器
光电门
②将质量为m的小钢球紧靠传感器放置在凹槽上,
测出此时小钢球球心与转轴的距离为r;
挡光片
③启动电动机,使凹槽AB绕转轴O0匀速转动;
④记录下此时压力传感器示数FP和挡光时间△。
一电动机
(1)小钢球转动的角速度w=▲(用L、△、d表示);
777777777777777777777
忽略小钢球所受摩擦,此时压力传感器的示数
F=▲(用m、L、r、d、△t表示)
个FN
1.0
(2)该同学为了探究向心力大小F与角速度ω的关系,
0.8
多次改变转速后,记录了一系列力与对应角速度的数据,0.6
作出F-w图像如图所示,若忽略小钢球所受摩擦且
0.4
小钢球球心与转轴的距离为r=0.45m,则小钢球的质量
0.2
@2/(rad2/s2)
m=
▲kg(结果保留2位有效数字)。
0246810
12.(10分)小华用如图甲所示的装置“验证机械能守恒定律”。已知重物A(含挡光片)、B的质量满足
m=km4(k>1),重力加速度为g。实验操作步骤为:①按图甲装配好定滑轮和光电门;②A、B
用绳连接后跨放在定滑轮上,用手托住B:③测量挡光片中心到光电门中心的竖直距离
④先接通光电门的电源,后释放B;⑤记录挡光片经过光电门的时间△。
光
白B
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(1)如果忽略一切阻力,把A、B两物体看成系统绳子拉力做的总功为▲(零、不为零)。
(2)根据实验,小华同学还需要测量的物理量是:▲一。
(3)挡光片通过光电门时的速度为▲(用题中的物理量和所测量的物理量表示)。
(4)如果系统的机械能守恒,应满足的关系式为▲(用题中的物理量和所测量的物理量
表示)。
(5)小华反复改变挡光片中心到光电门中心的竖直距离五,记录挡光片通过光电门时间△,作出
图像如图乙所示,则k=▲。
13.(10分)西昌卫星发射基地具有低纬度、高海拔的优点,可借力地球
自转,节省火箭燃料、提升载荷能力等优点。如图所示,一枚质量为
12t的火箭,竖直向上发射,从开始发射到升高3000m的阶段,其发动
机产生的向上的推力F保持为9.2x10N,不计空气阻力,设火箭质量
的变化可以忽略(g取10m/s2),求在这个阶段内:
(1)发动机推力F做的功;
(2)火箭上升到3000m时的速度大小。
14.(12分)快递员小李驾驶一辆总质量m=1.0×10g的厢式快递货车,沿着城郊的水平路配送
包裹,发动机的额定功率P=5.6×10W,汽车在运动过程中最大速度为28s,且阻力保持
不变(g取10m/s2)。
(1)求汽车在水平直轨道上行驶时受到的阻力大小;
(2)在水平直轨道上,发动机以额定功率P工作,求当
行驶速度为20m/s时,汽车的瞬时加速度的大小;
(3)若汽车从静止开始,以a=2m/s2的加速度启动,-t
图像如图所示,0-7s为直线,求7s15s汽车行驶的距离。
15.(16分)如图所示,在光滑水平地面上,静止放置着一块质量M=2g、长度L=26m的长木
3
板,木板上表面粗糙。一个质量m=1kg的滑块以水平初速度o=6m/s从木板右端滑上木板,
滑块与木板间的动摩擦因数u=0.2。忽略空气阻力(g取10ms?),求:
(1)滑块滑上木板后,滑块和木板各自的加速度大小分别是多少;
(2)滑块和长木板相对静止时(此时木板未与挡板发生碰撞),滑块离长木板左侧的距离;
(3)若在滑块与长木板相对静止后,木板与固定
在水平地面上的竖直挡板发生碰撞,碰撞
时间极短且碰撞后木板速度方向反向,碰撞
后滑块恰好没有从木板滑离,分析木板与
挡板碰撞过程属于弹性碰撞还是非弹性碰撞。
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2025一2026学年度下期期末
高一物理参考答案及评分标准
一、选择题(共46分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
不
A
D
AD
CD
BD
二、非选择题(共54分)
1.@品
(2分)
m品),(2分)
(2)0.190.20(2分)
12.(1)零(2分)
(2)挡光片的宽度d(2分)
3是(2分)
(④)k-1g1+0)
(2分)
(5)3(2分)
13.(1)由做功公式w=FH(3分)
解得:W=2.76×10J(2分)
(2)从发射到升高3000n处由动能定理得:
FH-gH-02(3分)
解得:=200v10m/s(2分)
14.(1)汽车达到最大速度时,牵引力与阻力平衡:
=∫(1分)
P=0如(1分)
解得:f=2000N(1分)
(2)当=20ms时,F9(1分)
F=2800N(1分)
由牛顿第二定律F一f=a(1分)
解得=0.8m/s2(1分)
(3)由图像分析知0~7s为匀加速直线运动,7~15s为恒功率加速,7~15s由动能定理得:
P错误!未定义书签。△0-fxnm2-m2(2分)M=a=14m/s
△0=8s(1分)
解得:x=77m(2分)
15.(1)对受力分析得:1g=01(1分)
对M受力分析得:mg=MO2(1分)
解得:01=2m/s2(1分)
02=1m/s2(1分)
(2)和M组成系统由动量守恒得:
0=(+M)v(1分)
解得:1=2m/s(1分)
由能量守恒得:
mg△x=0,2号(+M02(2分)
△r=6m(1分)
X=L-Ax=m(或2.67m)(1分)
(3)长木板和挡板碰撞瞬间滑块的速度不变,长木板速度反向,选择向右为正方向,碰
撞后把滑块和长木板看成系统研究由动量守恒得:
木-1=(M+)v共(2分)
由能量守恒定律得:mg2+本2片(m+M0v共2(2分)
联立解得:v=2m/s(1分)
由于碰撞前木板速度大小也等于2/s,所以碰撞过程属于弹性碰撞(1分)