四川成都市双流中学2025-2026学年高一下学期4月阶段检测物理试卷
2026-07-22
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 四川省 |
| 地区(市) | 成都市 |
| 地区(区县) | 双流区 |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 387 KB |
| 发布时间 | 2026-07-22 |
| 更新时间 | 2026-07-22 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-22 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58924258.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
以平抛、圆周运动等核心知识为载体,结合乒乓球运动、神舟十七号对接等真实情境,通过实验探究与多过程计算,考查物理观念与科学思维。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|7/28|平抛运动(题1、2)、圆周运动(题4、5)|结合体育场景,考查运动分解与向心力分析|
|多选题|3/18|天体运动(题10)、摩擦与圆周(题9)|引入神舟十七号对接情境,体现科技前沿|
|实验题|2/16|平抛运动探究(题11)、向心力实验(题12)|注重实验操作与数据处理,培养科学探究能力|
|计算题|3/38|斜抛与平抛对比(题13)、多物块转盘运动(题14)|多过程问题设计,考查模型建构与科学推理|
内容正文:
2025-2026学年度四川省双流中学高2025级高一下4月月考
物理学科试卷
注意事项:
1. 考试时间75分钟,满分100分。
2. 选择题部分请用2B铅笔填涂,非选择题部分用0.5mm黑色墨迹签字笔书写。
3. 考试结束后,将试卷,答题卡,草稿纸一并交回。
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.乒乓球运动是我国喜闻乐见的体育运动,所有人都可以通过乒乓球运动来锻炼身体。某同学在一次乒乓球练习中,以大小为的初速度将乒乓球水平击出,乒乓球在空中形成一段抛物线,乒乓球在点的速度方向与水平方向成角,运动到点时速度方向与水平方向成角,取重力加速度大小,不计空气阻力,则乒乓球从点运动到点的竖直位移大小为( )
A. B. C. D.
2.某物体做平抛运动时,它的速度偏向角速度与水平方向的夹角的正切值随时间变化的图像如图所示取,则下列说法不正确的是( )
A. 物体的平抛初速度的大小为
B. 第物体下落的高度为
C. 第末物体的位移偏向角位移与水平方向的夹角为
D. 前内物体的速度变化量的大小为
3.如图,竖直放置的间距为的两个平行板间存在水平方向的风力场,会对场中的物体产生水平向右的恒定风力作用,与两板上边缘等高处有一个质量为的小球可视为质点现将小球从两板正中央由静止释放,最终小球运动到右板上的位置。已知小球下降的高度为,小球在竖直方向只受重力作用,重力加速度大小为,则从开始位置运动到位置的过程中( )
A. 水平风力
B. 小球的运动时间
C. 小球运动的轨迹为曲线
D. 小球运动到点的速度与水平方向的夹角满足
4.如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为的小球,在竖直平面内做圆周运动不计一切阻力,小球运动到最高点时绳对小球的拉力为,小球在最高点的速度大小为,其关系如图乙所示,则( )
A. 轻质绳长为
B. 当地的重力加速度为
C. 当时,轻质绳的拉力大小为
D. 只要,小球就能在竖直平面内做完整的圆周运动
5.如图所示,与水平方向成角的圆盘绕垂直于盘面且过圆心的轴做匀速圆周运动,角速度。盘面上距轴处有一可视为质点的小物块恰能与圆盘保持相对静止。小物块的质量,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取,下列说法错误的是( )
A. 物块与盘面间的动摩擦因数为
B. 物块从最低点转到最高点的过程中,圆盘对物块的摩擦力一直减小
C. 物块转至与圆盘圆心高度相同处时,圆盘对物块的摩擦力大小为
D. 在保持物块相对圆盘静止的情形下,改变圆盘角速度,物块在最高点的摩擦力不可能为零
6.如图所示,在细绳的拉动下,半径为的卷轴可绕其固定的中心点在水平面内转动。卷轴上沿半径方向固定着长度为的细管,管底在点。细管内有一根原长为、劲度系数为的轻质弹簧,弹簧底端固定在管底,顶端连接质量为、可视为质点的插销。当以速度匀速拉动细绳时,插销做匀速圆周运动。若过大,插销会卡进固定的端盖,使卷轴转动停止。忽略摩擦力,弹簧在弹性限度内。要使卷轴转动不停止,的最大值为
A. B. C. D.
7.如图所示,两个完全相同的小木块和可视为质点用轻绳连接置于水平圆盘上,到转轴的距离为,轻绳长为,圆盘从静止开始绕转轴极缓慢地加速转动,若物块,与圆盘间的动摩擦因数皆为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为。若要使绳子张紧且木块和圆盘始终保持相对静止,则圆盘转动的角速度应满足( )
A. B.
C. D.
二、多选题:本大题共3小题,共18分。(全选对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分)
8.如图所示,不可伸长的轻绳平行于斜面,一端与质量为的物块相连,在光滑斜面上。轻绳另一端跨过滑轮与质量为的物块连接。在外力作用下沿竖直杆以速度向下匀速运动,物块始终沿斜面运动且斜面始终静止,当轻绳与杆的夹角为时,物块的速度大小为。斜面倾角为,重力加速度为,下列说法正确的是
A. B.
C. 轻绳拉力一定大于 D. 斜面受到地面水平向左的摩擦力
9.如图,圆形水平餐桌面上有一个半径为、可绕中心轴转动的同心圆盘,在圆盘的边缘放置一个质量为的小物块。物块与圆盘及与餐桌面间的动摩擦因数均为,现从静止开始缓慢增大圆盘的角速度,物块从圆盘上滑落后,最终恰好停在桌面边缘。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为,圆盘厚度及圆盘与餐桌间的间隙不计,物块可视为质点。则
A. 物块从圆盘上滑落的瞬间,圆盘的线速度大小为
B. 物块从圆盘上滑落的瞬间,圆盘的角速度大小为
C. 物块随圆盘运动的过程中,圆盘对小物块做功为
D. 餐桌面的半径为
10.年月日,神舟十七号载人飞船与天和核心舱进行了对接,“太空之家”迎来汤洪波、唐胜杰、江新林名中国航天史上最年轻的乘组入驻。如图为神舟十七号的发射与交会对接过程示意图,图中为飞船的近地圆轨道,其轨道半径为,为椭圆变轨轨道,为天和核心舱所在的圆轨道,其轨道半径为,、分别为轨道与、轨道的交会点。关于神舟十七号载人飞船与天和核心舱交会对接过程,下列说法正确的是( )
A. 飞船从轨道到变轨到轨道需要在点点火加速
B. 飞船在轨道点的加速度大于轨道点的加速度
C. 飞船在轨道的速度一定大于天和核心舱在轨道的速度
D. 若核心舱在轨道运行周期为,则飞船在轨道从到的最短时间为
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11.小明同学用如图甲所示的装置研究平抛运动及其特点,他的实验操作是:在小球、处于同一高度时,用小锤轻击弹性金属片,使球水平飞出,同时球被松开下落。(6分)
甲实验的现象是小球、同时落地,说明平抛运动竖直方向的运动是 ;
现将、球恢复初始状态后,用比较大的力敲击弹性金属片,小球、同时落地,球落地点变远,则在空中运动的时间 填“变大”“不变”或“变小”;
安装图乙研究平抛运动实验装置时,保证斜槽末端水平,斜槽 填“需要”或“不需要”光滑;
某同学用频闪照相机拍摄如图丙所示的小球平抛运动照片,其中小方格边长,、、、为连续拍摄记录的四个位置,则小球平拋初速度 当地重力加速度大小,结果保留两位有效数字。
12.用如图所示的装置来“探究向心力与半径、角速度、质量的关系”,取一根边缘光滑平整的细管,将一根细绳穿过细管,绳的一端拴一个小球,另一端拴一只弹簧测力计,将弹簧测力计的下端固定,手握细管摇动,尽量使小球在接近水平的平面内做匀速转动。设弹簧的弹力为,小球的质量为,小球的角速度为,匀速圆周运动的半径为,回答下列问题:(10分)
本实验采用 法来探究、、、四者之间的关系,可以近似认为小球的向心力 填“大于”“等于”或“小于”。
若测得小球做匀速圆周运动的圈数为,对应的运动时间为,则 。
保持小球做匀速圆周运动的角速度不变,作的关系图像如下,若图像的斜率为,则可测得小球做匀速圆周运动的周期为 。
四、计算题:本大题共3小题,共38分。
13.投掷垒球是一种常见的体育活动,投掷成绩以落点到投掷点的水平距离为准。某同学在练习投掷垒球时,想比较一下垒球平抛和以倾角为斜抛两种情况下的成绩。已知在这两种情况下垒球离手时距离地面的高度均为,初速度大小均为。垒球离手处即为投掷点,其中以斜抛时的投掷成绩为,不计空气阻力,重力加速度取,取。求:(10分)
垒球离手时距离地面的高度
斜抛情况下垒球落地时速度与水平方向夹角的正切值结果保留两位小数
平抛情况下垒球的投掷成绩结果保留两位小数。
14.如图,半径为的水平圆形转盘可绕竖直轴转动,圆盘距离水平地面高为,圆盘上放有小物体、、,质量分别为、、,物块叠放在上,、到转盘中心的距离分别为、,、间用一轻质细线相连,圆盘静止时,细线刚好伸直无拉力,已知与圆盘间的动摩擦因数为,与圆盘间的动摩擦因数为,、间动摩擦因数为。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为。、、均可视为质点,现让圆盘从静止开始逐渐缓慢加速,求(12分)
时,受到转盘的摩擦力;
当增加到某一数值时,、哪个物体不受圆盘的摩擦力?求此时圆盘角速度大小物体仍在圆盘上且圆盘角速度不为零;
当增加到某一数值时,从上滑动并飞出,求落地点与盘中心在地面投影点之间的距离。
15.如图所示,竖直面内倾斜轨道由倾角的粗糙直轨道和半径为的光滑半圆弧轨道组成,圆弧轨道对应的圆心角也为,倾斜轨道末端与水平轨道相切,在倾斜轨道上的点放置有一小物块,在水平轨道上有编号分别为、、、的个与物块完全相同的小物块,相邻两个小物块的间距均为。将物块由静止释放,物块滑离点运动后与号物块碰撞,碰后二者粘连在一起继续向前运动与号物块碰撞,碰后三者粘连在一起继续向前运动与号物块碰撞,此后每次两物块碰后都粘连在一起向前运动与下一个物块碰撞。已知点到水平轨道的高度,物块与直轨道间的动摩擦因数,物块与水平轨道之间的动摩擦因数均为,所有物块都可视为质点,质量均为,重力加速度取,,,。求:(16分)
物块下滑到点时对轨道的压力大小
物块与号物块碰撞过程中损失的机械能
粘合体与号物块碰撞前的动能表达式。
2025-2026学年度四川省双流中学高2025级高一下4月月考
物理学科答案
1.【答案】
2.【答案】
3.【答案】
【解析】【详解】由于水平方向风力恒定,竖直方向重力恒定,因此两个力的合力恒定,又由于小球的初速度为零,因此小球做初速度为零的匀加速直线运动,运动轨迹为直线,故C错误;
A.小球做匀加速直线运动,运动方向与所受合力的方向相同,有可得故 A错误;
B.在竖直方向上,小球自由落体运动,有解得运动的时间故 B错误;
D.小球运动到点,竖直方向加速度和速度分别为,水平方向加速度和速度分别为,小球运动到点的速度与水平方向的夹角满足故 D正确。故选D。
4.【答案】
【解析】【分析】
小球在竖直面内做圆周运动,在最高点时由绳对小球的拉力和重力的合力提供向心力,根据图象、应用向心力公式、牛顿第二定律分析答题。
本题主要考查了圆周运动向心力公式的直接应用,要求同学们能根据图象获取有效信息。
【解答】
在最高点时,绳对小球的拉力和重力的合力提供向心力,则得:
得
由图象知,时,图象的斜率,则得:,得:绳长;
当时,,由得:,得;
当时,代入得:;
小球就能在竖直平面内做完整的圆周运动的临界条件是,最高点。
故ACD错误,B正确。
5.【答案】
【解析】 对小物块受力分析,可知向心力由重力沿转盘斜面的下滑分力和转盘对物块的静摩擦力提供,如图所示,以重力下滑分力的箭尾为圆心,向心力的大小为半径作圆,根据力的三角形定则可知,物块从最低点转到最高点的过程中,圆盘对物块的摩擦力一直减小,故B正确,不符合题意由选项的分析可知,物块在最低点时摩擦力最大,最容易脱落。物块与转盘恰能保持相对静止,可知物块转至最低点时,摩擦力恰好为最大静摩擦力,根据牛顿第二定律有,解得,故A正确,不符合题意当物块转至与转盘圆心高度相同时,根据平行四边形定则有,故C错误,符合题意若最高点摩擦力为零,根据牛顿第二定律有,解得,大于,故在保持物块相对圆盘静止的情形下,改变圆盘角速度,物块在最高点的摩擦力不可能为零,故D正确,不符合题意。
6.【答案】
【解析】由题意可知当插销刚卡进固定端盖时弹簧的伸长量为,
根据胡克定律有
插销与卷轴同轴转动,角速度相同,对插销,弹力提供向心力,则有
对卷轴有
联立解得,故选A。
7.【答案】
【解析】当绳子无张力时,物块所受摩擦力达到最大静摩擦力时,由牛顿第二定律,对有:
对有:
当物块所受摩擦力达到最大静摩擦力时,开始滑动,设此时线中张力为,由牛顿第二定律,对有:
对有:
由上述两式有:,
所以要使绳子张紧且木块和圆盘始终保持相对静止,则圆盘转动的角速度应满足
故A正确,BCD错误。
故选:。
8.【答案】
【解析】根据、沿绳方向的速度相等,有,解得,故A正确,B错误由于在外力作用下沿竖直杆以速度向下匀速运动,轻绳与杆的夹角逐渐减小,则的速度大小逐渐增大,即沿斜面向上做加速运动,的加速度沿斜面向上,对进行受力分析可知轻绳拉力一定大于,故C正确对斜面有斜向右下方的压力,斜面在该压力作用下有向右运动的趋势,则斜面受到地面水平向左的摩擦力,故D正确。
9.【答案】
【解析】物块从圆盘上滑落的瞬间,物块与圆盘的角速度大小相等,线速度大小相等,此时摩擦力达到最大静摩擦力,由牛顿第二定律可得,解得,,故A错误,B正确
物块随圆盘运动的过程中,由动能定理可得圆盘对小物块做功为,故C错误物块从圆盘上滑落到滑到桌面的边缘,其轨迹如图所示,
由动能定理可得,代入数据解得,由几何关系可得,解得餐桌面的半径为,故D正确。
10.【答案】
【解析】【详解】卫星从低轨道变轨到高轨道需要在变轨处点火加速,所以飞船从轨道到变轨到轨道需要在点点火加速,故A正确;
B.根据牛顿第二定律可得可得可知飞船在轨道点的加速度等于轨道点的加速度,故B错误;
C.根据万有引力提供向心力可得可得可知飞船在轨道的速度一定大于天和核心舱在轨道的速度,故C正确;
D.若核心舱在轨道运行周期为,由开普勒第三定律其中联立解得所以飞船在轨道从点运动到点的最短时间为故 D正确。故选ACD。
11.【答案】自由落体运动
不变
不需要
【解析】甲实验时,实验现象是小球、同时落地,说明小球在竖直方向的分运动是自由落体运动。
将、球恢复初始状态后,用比较大的力敲击弹性金属片,球落地点变远,可下落的高度不变,由自由落体运动下落时间可知,在空中运动的时间不变。
安装图乙研究平抛运动实验装置时,保证斜槽末端水平,使小球每次都做平抛运动,由于小球每次都是从斜槽上同一位置开始释放,小球在轨道上运动时克服阻力做功都相同,因此斜槽不需要光滑。
由题图丙可知,两计数点间,小球在水平方向的位移相等,可知两计数点间的时间间隔相等,小球在竖直方向做自由落体运动,因此由匀变速直线运动的推论可得,则小球平抛初速度的大小为。
12.【答案】控制变量
等于
【解析】本实验采用控制变量法来探究、、、四者之间的关系。
因为小球在接近水平的平面内做匀速转动,可以近似认为小球的向心力等于。
若测得小球做匀速圆周运动的圈数为,对应的运动时间为,则小球匀速圆周运动的周期为,由可得
由,可得
则的关系图像的斜率为
解得
13.【答案】以斜抛时的初速度大小为,
水平初速度为
竖直初速度为
水平方向做匀速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,则水平方向有
解得垒球运动时间为
以竖直向下为正方向,竖直方向有
解得垒球离手时距离地面的高度
斜抛情况下垒球落地时速度的竖直分量为
落地时速度与水平方向夹角的正切值
平抛情况下,竖直方向有
可知平抛的运动时间为
则。
【解析】略
14.【答案】当 时,对物体由牛顿第二定律
由于物体与圆盘之间的最大静摩擦力为
所以当 时,受到转盘的静摩擦力大小为 ,方向沿指向点。
当 增加到某一数值时,或相对圆盘滑动,最大静摩擦力提供向心力,
对整体有
对有
可得
所以物体会先滑动,细线产生拉力,物体可能不受圆盘摩擦力,设此时圆盘的角速度为 ,
由牛顿第二定律
解得
当相对产生滑动时,则
解得
此后做平抛运动,则
落点到 的水平距离
解得
【解析】详细解答和解析过程见【答案】
15.【答案】物块由点运动到点的过程中,根据动能定理可得
由几何关系可知
物块在点时,由牛顿第二定律可得
联立解得
根据牛顿第三定律可知,物块在点时对轨道的压力大小等于轨道对物块的支持力大小,即
物块由点运动到与号物块碰撞的过程中,对物块,由动能定理可得
碰撞过程中,由动量守恒定律可得
碰撞损失的机械能
联立解得
物块与号物块碰撞前,由动能定理可
得
解得
碰撞过程中,由动量守恒定律得
物块与号物块碰撞后到粘合体与物块碰撞前,对粘合体,由动能定理可得
联立解得
粘合体与物块碰撞的过程中,由动量守恒定律可得
粘合体与物块碰撞后到粘合体与物块碰撞前,对联合体,由动能定理可得
联立解得
同理可得,
归纳可得
与号物块碰撞前粘合体的动能
整理可得
【解析】思路点拨由动能定理解得物块达到点时的速度大小,根据牛顿第二定律解得轨道对物块的压力大小,由牛顿第三定律可得物块对轨道的压力大小
由动能定理计算出物块与号物块碰撞前的速度,碰撞过程中运用动量守恒定律计算出物块与号物块碰撞前后的速度,联立解得碰撞损失的机械能
运用动能定理和动量守恒定律计算出每次碰撞前物块的速度,归纳总结出第次碰撞前的速度,从而解得粘合体与号物块碰撞前的动能表达式。
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