内容正文:
2025~2026学年度第二学期期末考试
高一物理
注意事项:
1,答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.作答时,将答案写在答题卡上,写在试题卷上无效。
3.作图可先用铅笔画出,确定后必须用黑色签字笔描黑。
4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有
一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。
1.比冲是衡量火箭引擎燃料利用效率的物理量,它是推进剂产生的冲量与其质量的比
值,其国际单位是
A.kg·m/s
B.m/s
C.m/s2
D.N·s
2.2026年5月27日我国在文昌航天发射场发射的“通信技术实验卫星二十四号”地球
静止轨道卫星,用于多频段、高速率通信技术实验,该卫星与近地圆轨道卫星相比
A.周期较短,加速度较大
B.周期较短,加速度较小
C.周期较长,加速度较大
D.周期较长,加速度较小
3.钱塘江大潮,在中国文化中是时序节律、民俗精神的多重象征。如图甲所示,某次
观测到产生鱼鳞潮的两列振幅均为0.4m的水波以2m/s的速度向前行进,假设本次鱼
鳞潮的水波波长为2m,其模型可简化为图乙所示。实线表示波峰,虚线表示波谷。B
为AC的中点,E是CA延长线上与A点相距d=4m的点,与A点相交的两条实线是两
列波最靠前的波峰。则下列说法正确的是(
A.图中A、D两点振动始终加强,而C点振动始终减弱
B.B点始终不振动
C.图示时刻DC两点间的高度差为1.6m
D.波从A传到E,所用时间为1s
印
高一物理试卷第1页(共6页)
4.2026年4月,全球首个纳米级微振动实验室在我国雄安正式投运。实验中,科研人员
对精密光学组件施加可控周期性驱动力,使组件做稳定受迫振动。下列说法正确的是
A.组件稳定振动的频率由自身固有频率决定
B.增大周期性驱动力的频率,组件振幅一定变大
C.驱动力频率等于组件固有频率时,组件振幅最大
D.组件做受迫振动的振幅恒定,与驱动力频率无关
5.沿x轴正方向传播的简谐横波某时刻的波形如图所示,P为介质上的一个质点,从图
示时刻起经过T,P的
4
A.速度沿y轴正方向
B.速度沿x轴正方向
C.加速度沿y轴正方向
D.加速度沿y轴负方向
-A0
6.如图所示,一水平放置的光滑绝缘半圆槽内有两个小球1、小球2,带电量分别为9
和92,小球1固定于最低点处,可自由移动的小球2恰好处于静止状态,两个小球间
的距离记作r。若缓慢减小小球2的电荷量q2,则将()
A.变大
B.变小
C.不变
D.无法确定
7.2026米兰冬奥会单板滑雪大跳台比赛中,我国选手苏翊鸣斩获一枚铜牌。若将比赛中
的运动员视作质量为m质点,其从斜坡顶端飞出时,初速度大小为o,与水平方向夹
角为30°,最终落在斜坡上。忽略空气阻力,运动员在空中的运动过程可简化为斜抛
运动,则运动员在空中运动的全过程中,下列说法正确的是
A.运动员所受重力功率的大小一直增大
B.运动员机械能先减小后增加
C.运动员动量变化量的大小为2mvo
D.运动员动能增大2mvo2
30°
高一物理试卷第2页(共6页)
8.如图(a),额定功率为Po的起重机竖直吊起质量为m的重物,其输出功率随时间变
化的图像如图(b)所示,2时刻重物刚好达到最大速度。已知重力加速度为g,空气
阻力忽略不计,下列说法正确的是
A.在t1~2时间内重物做匀速直线运动
B.在0h时间内起重机平均功率为二P,
AP
m
图(a)
C.在0h时间内起重机所做的功为B4,-分
Po
D.在2时刻重物的运动速度为飞
mg
图(b)
9.斯威夫特一塔特尔彗星是英仙座流星雨的母彗星,该彗星绕太阳运动的轨道是非常
扁.的椭圆,近日点距离太阳约0.96AU,远日点距离太阳约51.2AU。地球绕太阳运
动轨道半径为1AU,公转周期为1年。若已知引力常量G和1AU的距离,下列说法
正确的是
A.彗星的公转周期约为130年
B.彗星与太阳连线和地球与太阳连线在相等时间扫过的面积相等
C.彗星在近日点与远日点的速率之比约为0.96:51.2
D.根据题中所给信息,可以计算太阳质量
10.如图(a),一滑块静止在水平面上,滑块的曲面是半径为R的四分之一圆弧,圆弧
最低点切线沿水平方向。小球以水平向右的初速度%从圆弧最低点冲上滑块,且小
球能从圆弧最高点冲出滑块。小球与滑块水平方向的速度大小分别为、2,作出
”,-y,的关系图像,局部图像如图(b)所示,不计一切摩擦,重力加速度为g。下列
说法正确的是
A.小球与滑块的质量比为2:1
B。小球能够上升的最大高度为
g
C.小球从滑块最高点冲出时的速度大小为
00.5vo
V9-2gR
图(a)
图(b)
D.小球能够再次回到滑块最低点且回到滑块最低点时速度方向水平向左
高一物理试卷第3页(共6页)
二、非选择题:本题共5小题,共54分
11.(6分)
某同学利用双线摆和光传感器测量当地的重力加速度,如图(a)所示,A为激光笔,
B为光传感器。实验过程如下:
丝
不光照强度
0
12时间
图(a)
图(b)
(1)已知小球的直径为d,用刻度尺测量出同一水平高度的两悬点间的距离s和摆
线长!(两摆线等长),则双线摆的等效摆长L=
(用1、d、s表示);
(2)在垂直于纸面的竖直平面内,将摆球偏离一个较小角度由静止释放,同时启动
光传感器,得到光照强度随时间变化的图像如图(b)所示,图中第1个曲线最小值点对
应的时刻为1,第21个最小值点对应的时刻为2,则双线摆的振动周期T=
(用
t、2表示);
(3)根据实验数据拟合出T2-L图像为一条倾斜的直线,斜率k=4.03s2/m,则重
力加速度大小g=
m/s2(取π2≈9.86,结果保留三位有效数字)。
12.(8分)
“辘轳”是中国古代取水的重要设施,通过转动手柄将轻绳
缠绕到转筒上,把水桶从井中提起。研究表明转动的物体也具有
轻绳
动能,称为转动动能,它属于机械能。某同学使用如图(a)所示
遮光片☐秩拟小桶
装置探究“匀质转简的转动动能与角速度的关系”。模拟小桶边
缘固定一遮光片,光电门位于遮光片正下方。每次实验,细线保
持竖直,将小桶上的遮光片与O点等高对齐,由静止释放,小桶
下落带动转筒转动,细线与转筒之间不打滑,实验中测出了小桶
可
光电门
(含重物和遮光片)质量m、转筒的直径D(不计细线对转筒直
径的影响)、光电门距O点竖直方向距离h,遮光片宽度d(很
窄)和遮光片通过光电门的时间1。已知重力加速度为g,忽略空
气阻力。
(1)遮光片通过光电门的速度=,此时转简的转
图(a)
动动能E=
角速度ω=。
(用题干中所给
的字母表示)
(2)调节光电门的位置,多次实验,记录多组E和ω的
值,描绘出E一ω2图像如图(b)所示。该同学查阅资料得知匀
质圆简的转动动能与角速度的平方成正比,即E=ω,其中I为
比例系数。若考虑水桶下落过程中受到的空气阻力,并将其简
化为恒力,则利用图像得到的I的测量值
(填“大
于”“等于”或“小于”)真实值。
0
>02
图(b)
高一物理试卷第4页(共6页)
13.(10分)
如图所示,倾角为37°的光滑绝缘斜面体固定在水平面上,带电量为q的负点电荷
A固定在斜面底端,质量为m的带电小球B在斜面上离点电荷A距离为L的M点由静
止释放,释放的瞬间,小球B的加速度大小为=0.3g,小球B向下运动到N点时,速
度达到最大值。已知重力加速度为g,静电力常量为k,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
M
A
37°
(1)小球B所带电量gIB=?
(2)A、N之间的距离d=?
14.(12分)
如图所示,实线和虚线分别是沿x轴方向传播的一列简谐横波在4=0和t2=0.06s
时刻的波形图。
y/cm
0.3
0.6091.21..82xm
(1)求该波的波长2和振幅A:
(2)若波沿着x轴负方向传播,且T<0.06s<2T,求该波的速度大小;
(3)求在满足(2)的条件下原点O点的振动方程。
高一物理试卷第5页(共6页)
15.(18分)
如图所示,水平传送带以速率'。顺时针匀速运行,传送带上方固定有劲度系数为k
的轻质弹簧。质量为m的小木块轻放在传送带左端,当木块的速度达到时,刚好与弹
簧接触,此后木块经过时间。到达最右端。已知木块与传送带间动摩擦因数为“,最大
静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,求:
(1)木块从释放到刚接触弹簧时所需的时间4;
(2)木块从释放到刚接触弹簧的过程中,电动机由于运送木块需多做的功W:
(3)木块从释放到最右端的过程中,摩擦力对木块的冲量大小I。
1itillll
Q00000
→0
高一物理试卷第6页(共6页)
2025~2026学年度第二学期期未考试
高一物理(D)
参考答案
一、选择题:
题号
1
3
6
7
8
9
10
答案
B
D
B
C
CD
AD BCD
1.B
解析
由I=m△v可得,冲量与质量比值的单位是/s,B正确。
2.D
解析
“通信技术实验卫星二十四号”是地球静止轨道卫星,距地表有一定的高度,设地球半径为
GMm
R,卫星距地表的高度为h,由公式
(R+)2=ma及
GMm
π2
R+)2=m
72
(R+分),可知,
h越大,a越小,T越大。D选项正
3.C
每列水波的振幅为a=0.4m,图示时刻D点在平衡位置上方2a处,C点在平衡位置下方
2a处,二者高度差4h=4a=4×0.4m=1.6m,故C正确;
4.C
解析
组件做受迫振动,其频率等于驱动力的频率。A选项错误。由受迫振动振幅与驱动力频率
的关系曲线可知,驱动力频率与固有频率相差越小,受迫振动的振幅越大,增大驱动力
频率不一定使二者相差变小。选项B、D错误。当驱动力频率等于组件固有频率时,组件
振幅最大,C选项正确。
5.D
解析
波沿x轴正方向传播,此时刻P点沿y轴正方向运动,经过T后,P经过波峰处后向下
加速运动,但未到平衡位置,所以速度沿y轴负方向,加速度沿y轴负方向,选项D正
确。
6.B
【详解】对小球2进行受力分析,受重力m2g、支持力N和库仑力F,由力三角形与几
何三角形△012相似可得F=m,8
R
结合库仑定律F=k9
解得92=
m283
kg R
高一物理(D)参考答案第1页(共5页)
则随r减小而减小。
△r
故选B。
m28
7.C
解析
初速度水平分速度:=-os30-,恒定不变,竖直向上初速度,=以5n30
2%。
1。
客在倾角30°斜面上,竖直下落位移与水平位移满足n30°-28-,解得1生
2Vo
g
vt
重力瞬时功率P=mg少,,上升时竖直分速度减小,功率变小;下落时竖直分速度增大,
功率变大,功率先减小后增大,A选项错误;运动员在空中仅受重力,只有重力做功,
机械能守恒,B选项错误;由动量定理,合外力为重力,△p=mgt=2mo,C选项正确;
由动能定理,动能增量等于重力做功,竖直下落高度为A=8-,1=发,重力做功
W。=mgh=mv,动能增加v,D选项错误。
8.CD
解析
h阶段起重机功率恒定为户,由P=,重物速度v持续增大,则拉力F=P不断减
小。根据牛顿第二定律F-mg=ma,拉力减小,加速度a减小,重物做加速度减小的加速
直线运动,并非匀速,A选项错误;P-t图像面积表示起重机做功,0~时间内三角形面
积所=Po4,时间内矩形面积形=P,,-4),总功为W=)P,4+PG,-),解
得形-P,-乡,平均功率刀里.P化-之,,B选项错误C适项正稳:6时
刻重物达到最大速度,此时加速度a=O,拉力与重力平衡F=mg。由额定功率Po=Fmax,
代入F一g得-已,D选项正确,
mg
9.AD
椭圆半长轴,地球轨道半径为r地=1AU,地球公转周期T地=1年,由开普勒第三定律
高一物理(D)参考答案第2页(共5页)
线得T≈3年.数值约$0年A项确;开晋勒第定准【定律适
不
用条件是同一颗行星/彗星,同一中心天体太阳。彗星、地球是两个不同天体,相等时间
扫过面积不相等,B选项错误;开普勒第二定律,近、远日点极短时间扫过面积相等,得
迈=远-51.2
0.96
,C选项错误;对地球,万有引力提供向心力,得太阳质量M
4元2r渔
V远近
G76,
由已知量可直接计算太阳质量,D选项正确。
10.BCD
解析
整个运动过程,小球和滑块组成的系统在水平方向上动量守恒,结合图像则有
m=M0.5,得m:M=1:2,选项A错误。当小球上升到最大高度时,小球竖直方向
速度为0,小球和滑块共速,m=(m+M)失,机械能守恒,2m听-m+M)埃+mg,
2
得h=,选项B正确。小球从滑块最高点冲出时,二者水平方向已共速,
3g
自一口¥红昌h中旺7以I○T江W8Z-04一=A‘MǒW+,AW一十#A八W一=Aw-
水平方向共速,小球相对圆弧未端做竖直上抛运动,小球还会落回到滑块。从开始到小球
再次回到滑块最低点,系统动量守恒,mv。=m%+M4,机械能守恒,
m听=m号+号Mw,可得5=-台,小球速度方向水平向左,选项D正确。
121
2
3
二、非选择题:
11.(1)
d
2分)
(2)么-4
(2分)
(3)9.79(2分)
42
10
解析
(1)双线摆的等效摆长为悬挂点所在水平面到小球球心的竖直距离,由勾股定理得摆线
竖直高度为2-
;小球直径为d,球心到小球顶部距离为¢;联立得等效摆长为
4
2
(2)摆球完成1次全振动,会2次遮挡激光,图像出现2个光照强度最小值;第1个最
小值到第21个最小值,时间间隔内共有21-1=20个最小值点间隔,对应全振动次数
n=
20=10;总时长,-4=107,整理得周期T=,。。
109
(3)由单摆周期公式T=2π,
E
可得r2=4π2,
L,T2-图像为过原点的直线,斜率
,即g-代入已知条件柯得后99m心.
k=4π2
高一物理(D)参考答案第3页(共5页)
12.(1)
(2分)
mgh-
md2
2d
2t2
(2分)
(2分)
(2)大于2分)
Dt
解析
()遮光片宽度d很小,挡光时问1极短,平均速度近似瞬时速度v=¢,转简边缘线速
度等于小桶下落速度,转简半径r一气,由v=得角速度W
D
2d
忽略空气阻力时,
Dt
小桶少的重力势等于水桶动5转简转动动能之和mgm+E,得到
E=mgh-
d2
2t2。
空气阻力大小为在阻力时真实星关系mgh-h
得真实转动动能E=1w=mgh-h-m2,实验处理数据时忽略空气阻力,用
E划=mgh-号mv2当作转筒转动动能,则同一角速度下E划=E真+h即E>E囊·
图像E-ω的斜率等于L,纵坐标整体偏大,图像斜率偏大,因此I的测量值大于真实值。
13.(10分)
(1)释放的瞬间,小球B的加速度大小为0.3g,
根据牛顿第二定律可得gsin37°_《gge=ma(3分)
3mgL2
解得qB=10ka
(2分)
②)小球B向下运动到N点时,速度达到最大值,根据平衡条件可得mg sin37°=gg6
d2
分)
解得d=竖12分)
14.(12分)
(1)从波形图中直接读取:振幅A是最大位移,得A=5cm;(1分)
相邻两个波峰的间距为波长,得入=1.2m。(1分)
包)若该波沿×轴负向传播,则有-4=7+n7(m=012.3)2分》
整理得7=器s=Ds0u=012,3)2分)
高一物理(D)参考答案第4页(共5页)
根据题意可知,若T<0.12s<2T,则有n=1
周期r=9=4、1分列
该波的速度大小为%一分
解得v0=25m/s(1分)
(3)若该波沿x轴负向传播,则有ω===rads2分)
则原点0点的振动方程y=5sin(2t+到cm2分)
15.(18分)
(1)木块在传送带上做匀加速直线运动。设速度达到所需时间为,根据动量定理
mg4=m,(2分)
4=(1分)
ug
2)电动机多做的功等于木块的动能和摩擦产生的热量之和。
物体的动能
.1
Ek=。m哈(1分)
2
传送带位移
x带=51(1分)
物体位移
4(1分)
X物=2
相对位移
△r=x带一x物(1分)
摩擦生热
2=umg△x(1分)
电动机多做的功
W=Q+Ek(1分)
W=m哈(1分)
(③)木块从释放到刚接触蚓弹簧过程中,受向右的滑动摩擦力,时间4=
接触弹簧后,开始阶段,木块受到的弹簧弹力小于最大静摩擦,木块随传送带匀速运动
压缩弹簧,设经过达到最大静摩擦力则有
a=umg(1分)
x=o42(1分)
解得
4-m8
kvo
设该过程中摩擦力平均值为
6=0+mg1分)
2
则摩擦力的冲量
2=62(1分)
高一物理(D)参考答案第5页(共5页)
代入可得
Pm2g?
12=
2kvo
当最终木块到达最右端时,木块相对于传送带向左运动,因此受到的滑动摩擦力方向始
终向右,大小恒为∫=wmg
所以全程中,滑动摩擦力作用总时间t=4+。-4,(1分)
滑动摩擦力的冲量大小
1=f(%+6-2)(1分)
2m2g2
1=mvo umgto kvo
所以木块从释放到最右端的过程中,摩擦力对木块的冲量大小
1=11+12(1分)
I=mvo umgto-
2m2g2
(1分)
2kvo
高一物理(D)参考答案第6页(共5页)