内容正文:
2025—2026学年高一年级物理下学期期末检测试卷
满分:100分,考试时间:75分钟
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、选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上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。
3、回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题:本题共10小题,共43分。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,全部选对得5分,选对但不全得3分,有选错得0分。
1. 2026年某市中学生田径运动会上,一名运动员将标枪斜向上投出,标枪离手后在空中划出一道优美的抛物线。若不计空气阻力,标枪在空中飞行过程中,下列说法正确的是( )
A. 速度方向时刻变化,加速度方向也时刻变化
B. 速度方向时刻变化,加速度方向保持不变
C. 速度大小和方向均保持不变
D. 加速度方向与速度方向始终垂直
2. 某同学骑共享单车在水平路面上转弯,为保持平衡,他主动将身体向弯道内侧倾斜。若自行车转弯半径为12m,速度为6m/s,则自行车转弯所需的向心加速度大小约为( )
A. 1.5m/s² B. 2.0m/s² C. 3.0m/s² D. 4.5m/s²
3. 2026年7月,我国在文昌航天发射场成功发射了一颗地球同步轨道卫星,该卫星与地球保持相对静止,运行周期约为。已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,则该卫星离地面的高度为( )
A. B.
C. D.
4. 某建筑工地用塔吊竖直吊起一质量为m的建材,塔吊电动机的额定功率为P。若电动机以恒定功率P提升建材,当建材上升速度为v时,加速度大小为a。不计空气阻力及传动装置的能量损耗,则此时钢索对建材的拉力大小为( )
A. B. C. D.
5. 一质量为2kg的物体从离地20m高处由静止开始自由下落,不计空气阻力,取g=10m/s²。物体落地前瞬间,重力的瞬时功率为( )
A. 100W B. 200W C. 400W D. 500W
6. 如图甲所示,一轻质弹簧一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,小球在竖直平面内绕O点做圆周运动。当小球运动到最高点时,弹簧处于伸长状态,伸长量为x,弹簧劲度系数为k,此时小球的速度大小为v。则小球在最高点时,弹簧对小球的弹力方向为( )
A. 竖直向上 B. 竖直向下
C. 水平向左 D. 水平向右
7. 一滑雪运动员从倾角为θ的斜坡顶端由静止开始下滑,滑行距离L后到达斜坡底端,然后沿水平滑道继续滑行一段距离后停下。已知运动员与斜坡及水平滑道间的动摩擦因数均为μ,不计空气阻力,则运动员在水平滑道上滑行的距离为( )
A. B.
C. D.
8. 关于平抛运动,下列说法正确的有( )
A. 平抛运动是匀变速曲线运动
B. 平抛运动在任意相等时间内速度的变化量相等
C. 下落高度相同时,平抛运动的水平位移与初速度成正比
D. 平抛运动在竖直方向上的分运动是自由落体运动
9. 2026年4月,我国“天宫四号”空间站成功发射,运行在距地面约400km的圆形轨道上。已知地球半径为6400km,地球表面重力加速度为g。下列说法正确的有( )
A. 空间站内的物体处于完全失重状态
B. 空间站的运行周期小于
C. 空间站的运行速度大于
D. 空间站的加速度小于地球表面重力加速度
10. 一物体在水平恒力F作用下,沿水平面由静止开始运动,经过时间t后撤去力F,物体继续运动一段时间后停下。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。下列说法正确的有( )
A. 撤去F的瞬间,物体的速度最大
B. 物体运动的总位移与F的大小有关
C. 撤去F后,物体做匀减速直线运动
D. 物体运动的总时间为
二、非选择题:本题共5小题,共57分。
11. 某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。将打点计时器固定在铁架台上,让重物带动纸带从静止开始下落。
(1)如图甲的实验装置中有一处明显的安装错误是:_____________________
(2)已知打点计时器所用电源的周期为T,当地的重力加速度g,所用重物的质量为m;实验中选取一条符合实验要求的纸带如图乙所示,O为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点。根据测得的写出重物由O点到B点势能减少量的表达式_________,动能增加量的表达式_________。
(3)实验中下落的重物选择体积小质量大的重锤,打点计时器安装时要求其限位孔在一竖直线上,其主要目的是__________________________
12. 某同学用如图甲所示的装置做“研究平抛运动”的实验,从斜槽同一位置由静止释放小球,实验得到小球运动轨迹中的四个点A、B、C、D如图乙所示。已知图乙中背景方格的边长均为,重力加速度大小为。
(1)根据图乙可知,A点__________(填“是”或“不是”)抛出点。
(2)小球从A点运动到B点的时间为______s。
(3)小球飞出时的初速度大小为________(保留两位有效数字)。
13. 2026年某市举办“无人机障碍穿越赛”,一架参赛无人机从空中A点由静止开始,沿水平方向做匀加速直线运动,加速度大小=2m/s2,经过时间=5s后到达B点,随即改为沿竖直方向向上做匀加速运动,加速度大小=3m/s2,经过时间=4s后到达C点。不计空气阻力。
(1)求无人机到达B点时的速度大小;
(2)求无人机在B点改变运动方向后,到达C点时竖直方向上的位移大小;
(3)求无人机从A点到C点的总位移大小。
14. 如图所示,光滑的四分之一圆弧轨道竖直放置,底端与一水平传送带相切,一质量的小物块(视为质点)从圆弧轨道最高点P由静止释放.已知圆弧轨道半径,传送带的长度,传送带以速度顺时针匀速转动,小物块与传送带间的动摩擦因数,取重力加速度大小.求:
(1)小物块到达最低点Q时的速度大小以及此时小物块对圆弧轨道的压力大小;
(2)小物块从传送带的左端运动到右端所需要的时间;
(3)整个过程中因摩擦而产生的热量。
15. 2026年,我国“天琴计划”拟在距地球约10万公里的轨道上部署三颗卫星,构成等边三角形编队,用于探测引力波。已知地球质量M=6.0×10²⁴kg,地球半径R=6.4×10⁶m,引力常量G=6.67×10⁻¹¹N·m²/kg²。每颗卫星质量均为m=500kg,轨道半径r=1.0×10⁸m(轨道平面与地球赤道平面重合),卫星间距l=1.0×10⁶m(l远小于r,可认为三颗卫星在同一圆周轨道上运行,且相互间距离保持不变)。
(1)求每颗卫星绕地球运行的周期T(结果保留一位有效数字);
(2)求两颗卫星之间的万有引力大小;
(3)求地球对每颗卫星的引力与卫星间引力大小的比值;
(4)若卫星间引力不可忽略,且方向指向等边三角形中心,求每颗卫星受到的总向心力大小。
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2025—2026学年高一年级物理下学期期末检测试卷
满分:100分,考试时间:75分钟
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、选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上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。
3、回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题:本题共10小题,共43分。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,全部选对得5分,选对但不全得3分,有选错得0分。
1. 2026年某市中学生田径运动会上,一名运动员将标枪斜向上投出,标枪离手后在空中划出一道优美的抛物线。若不计空气阻力,标枪在空中飞行过程中,下列说法正确的是( )
A. 速度方向时刻变化,加速度方向也时刻变化
B. 速度方向时刻变化,加速度方向保持不变
C. 速度大小和方向均保持不变
D. 加速度方向与速度方向始终垂直
【答案】B
【解析】
【详解】ABC.标枪做斜抛运动,不计空气阻力时仅受重力作用,加速度恒为重力加速度,方向始终竖直向下;斜抛为曲线运动,速度方向沿轨迹切线方向,时刻发生变化,故AC错误,B正确;
D.仅在轨迹最高点处速度为水平方向,加速度与速度垂直,其余位置两者均不垂直,故D错误。
故选B。
2. 某同学骑共享单车在水平路面上转弯,为保持平衡,他主动将身体向弯道内侧倾斜。若自行车转弯半径为12m,速度为6m/s,则自行车转弯所需的向心加速度大小约为( )
A. 1.5m/s² B. 2.0m/s² C. 3.0m/s² D. 4.5m/s²
【答案】C
【解析】
【详解】已知转弯半径,速度,自行车转弯可看作圆周运动,所需向心加速度大小满足
代入数据解得
故选C。
3. 2026年7月,我国在文昌航天发射场成功发射了一颗地球同步轨道卫星,该卫星与地球保持相对静止,运行周期约为。已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,则该卫星离地面的高度为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】地球表面物体重力近似等于万有引力
可得。
同步卫星向心力由万有引力提供:设卫星离地面高度为,轨道半径为,则。
将代入上式整理得。
故选A。
4. 某建筑工地用塔吊竖直吊起一质量为m的建材,塔吊电动机的额定功率为P。若电动机以恒定功率P提升建材,当建材上升速度为v时,加速度大小为a。不计空气阻力及传动装置的能量损耗,则此时钢索对建材的拉力大小为( )
A. B. C. D.
【答案】BC
【解析】
【详解】A.若拉力大小为,建材所受合力为0,加速度应为0,与题中加速度为矛盾,故A错误;
B.电动机的恒定功率是钢索拉力的瞬时功率,根据瞬时功率公式,变形可得拉力,故B正确;
C.对建材受力分析,竖直方向受向上的拉力、向下的重力,根据牛顿第二定律有,整理得,故C正确;
D.,是建材所受的合外力,不是钢索的拉力,故D错误。
故选BC。
5. 一质量为2kg的物体从离地20m高处由静止开始自由下落,不计空气阻力,取g=10m/s²。物体落地前瞬间,重力的瞬时功率为( )
A. 100W B. 200W C. 400W D. 500W
【答案】C
【解析】
【详解】已知,,,物体从静止开始自由下落,不计空气阻力,落地前瞬间的速度由机械能守恒求得,根据机械能守恒定律有
解得
代入数据解得
重力的瞬时功率为
代入数据解得
故选C。
6. 如图甲所示,一轻质弹簧一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,小球在竖直平面内绕O点做圆周运动。当小球运动到最高点时,弹簧处于伸长状态,伸长量为x,弹簧劲度系数为k,此时小球的速度大小为v。则小球在最高点时,弹簧对小球的弹力方向为( )
A. 竖直向上 B. 竖直向下
C. 水平向左 D. 水平向右
【答案】B
【解析】
【详解】A.小球在最高点时位于点正上方,弹簧沿竖直方向,且弹簧处于伸长状态,弹力应指向固定端,不是竖直向上,故A错误;
B.弹簧处于伸长状态,根据胡克定律可知弹力大小为
弹力方向沿弹簧指向固定端,最高点时点在小球正下方,所以弹簧对小球的弹力方向竖直向下,故B正确;
C.最高点时弹簧沿竖直方向,弹簧弹力没有水平方向分量,故C错误;
D.最高点时弹簧沿竖直方向,弹簧弹力没有水平方向分量,故D错误。
故选B。
7. 一滑雪运动员从倾角为θ的斜坡顶端由静止开始下滑,滑行距离L后到达斜坡底端,然后沿水平滑道继续滑行一段距离后停下。已知运动员与斜坡及水平滑道间的动摩擦因数均为μ,不计空气阻力,则运动员在水平滑道上滑行的距离为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】已知斜坡长度为,倾角为,动摩擦因数为,运动员从斜坡顶端由静止下滑,设到达斜坡底端速度为,水平滑行距离为。
在斜坡上下滑过程中,重力沿斜面方向的分力为,滑动摩擦力大小为,根据动能定理有
在水平滑道上,运动员受到的滑动摩擦力大小为,最终停止,根据动能定理有
联立解得
故选A。
8. 关于平抛运动,下列说法正确的有( )
A. 平抛运动是匀变速曲线运动
B. 平抛运动在任意相等时间内速度的变化量相等
C. 下落高度相同时,平抛运动的水平位移与初速度成正比
D. 平抛运动在竖直方向上的分运动是自由落体运动
【答案】ABCD
【解析】
【详解】A.平抛运动只受重力作用,加速度恒为重力加速度,方向竖直向下,轨迹为曲线,所以平抛运动是匀变速曲线运动,故A正确;
B.平抛运动的加速度恒为,任意相等时间内速度变化量满足
由于和相同,所以速度变化量相等,故B正确;
C.平抛运动水平方向做匀速直线运动,根据水平方向位移公式有
在运动时间确定时,水平位移与初速度成正比,故C正确;
D.平抛运动竖直方向初速度为,只受重力作用,加速度为,因此竖直方向的分运动是自由落体运动,故D正确。
故选ABCD。
9. 2026年4月,我国“天宫四号”空间站成功发射,运行在距地面约400km的圆形轨道上。已知地球半径为6400km,地球表面重力加速度为g。下列说法正确的有( )
A. 空间站内的物体处于完全失重状态
B. 空间站的运行周期小于
C. 空间站的运行速度大于
D. 空间站的加速度小于地球表面重力加速度
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.空间站绕地球做匀速圆周运动,万有引力全部提供向心力,物体对支持物的压力为零,处于完全失重状态,故A正确;
B.空间站轨道高度,地球半径
空间站轨道半径
地球同步卫星的轨道半径约为,周期为
根据开普勒第三定律,空间站轨道半径远小于同步卫星半径,因此其周期远小于(实际上约为分钟),故B正确;
C.是第一宇宙速度,是近地卫星的最大环绕速度。
根据,轨道半径越大,速度越小。
空间站轨道半径,所以其运行速度小于,故C错误;
D.地球表面重力加速度
空间站处的向心加速度为
因为,所以,故D正确。
故选ABD。
10. 一物体在水平恒力F作用下,沿水平面由静止开始运动,经过时间t后撤去力F,物体继续运动一段时间后停下。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。下列说法正确的有( )
A. 撤去F的瞬间,物体的速度最大
B. 物体运动的总位移与F的大小有关
C. 撤去F后,物体做匀减速直线运动
D. 物体运动的总时间为
【答案】ABC
【解析】
【详解】设物体质量为,物体开始运动说明,运动方向取为正方向。受到水平力作用的时间内,摩擦力大小为,根据牛顿第二定律有
解得
时刻速度为
撤去后,物体只受动摩擦力作用,做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律有
解得
停止所需时间为
A.撤去前物体做匀加速直线运动,撤去后物体做匀减速直线运动,所以撤去的瞬间速度最大,故A正确;
B.物体运动的总位移为
代入、、可知,与有关,故B正确;
C.撤去后,物体只受大小恒定的动摩擦力,合力恒定,加速度大小恒定且方向与运动方向相反,所以物体做匀减速直线运动,故C正确;
D.物体运动的总时间为
解得,故D错误。
故选ABC。
二、非选择题:本题共5小题,共57分。
11. 某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。将打点计时器固定在铁架台上,让重物带动纸带从静止开始下落。
(1)如图甲的实验装置中有一处明显的安装错误是:_____________________
(2)已知打点计时器所用电源的周期为T,当地的重力加速度g,所用重物的质量为m;实验中选取一条符合实验要求的纸带如图乙所示,O为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点。根据测得的写出重物由O点到B点势能减少量的表达式_________,动能增加量的表达式_________。
(3)实验中下落的重物选择体积小质量大的重锤,打点计时器安装时要求其限位孔在一竖直线上,其主要目的是__________________________
【答案】(1)打点计时器应接交流电源,不能接直流电源
(2) ①. ②.
(3)减小摩擦阻力的影响
【解析】
【小问1详解】
图甲的实验装置中有一处明显的安装错误是:打点计时器应接交流电源,不能接直流电源。
【小问2详解】
[1]重物由O点到B点势能减少量的表达式
[2]打B点时重物的速度为
则重物由O点到B点动能增加量的表达式
【小问3详解】
实验中下落的重物选择体积小质量大的重锤,打点计时器安装时要求其限位孔在一竖直线上,其主要目的是:减小摩擦阻力的影响。
12. 某同学用如图甲所示的装置做“研究平抛运动”的实验,从斜槽同一位置由静止释放小球,实验得到小球运动轨迹中的四个点A、B、C、D如图乙所示。已知图乙中背景方格的边长均为,重力加速度大小为。
(1)根据图乙可知,A点__________(填“是”或“不是”)抛出点。
(2)小球从A点运动到B点的时间为______s。
(3)小球飞出时的初速度大小为________(保留两位有效数字)。
【答案】 ①. 是 ②. 0.1##0.10 ③. 1.0
【解析】
【详解】(1)[1]由于小球运动轨迹相邻两点间的竖直距离之比
满足初速为零匀加速直线运动的特点,所以A点是拋抛出点.
(2)[2]小球从A点运动到B点,竖直方向上
代入数据得
(3)[3]小球从A点运动到B点,水平方向上
代入数据得
13. 2026年某市举办“无人机障碍穿越赛”,一架参赛无人机从空中A点由静止开始,沿水平方向做匀加速直线运动,加速度大小=2m/s2,经过时间=5s后到达B点,随即改为沿竖直方向向上做匀加速运动,加速度大小=3m/s2,经过时间=4s后到达C点。不计空气阻力。
(1)求无人机到达B点时的速度大小;
(2)求无人机在B点改变运动方向后,到达C点时竖直方向上的位移大小;
(3)求无人机从A点到C点的总位移大小。
【答案】(1)10m/s
(2)24m (3)
【解析】
【小问1详解】
根据运动学公式可得无人机到达B点时的速度大小为
【小问2详解】
无人机在B点改为沿竖直方向向上做匀加速运动,根据运动学公式可得
代入数据解得到达C点时竖直方向上的位移大小为
【小问3详解】
无人机从A点到B点的水平位移为
则无人机从A点到C点的总位移大小为
14. 如图所示,光滑的四分之一圆弧轨道竖直放置,底端与一水平传送带相切,一质量的小物块(视为质点)从圆弧轨道最高点P由静止释放.已知圆弧轨道半径,传送带的长度,传送带以速度顺时针匀速转动,小物块与传送带间的动摩擦因数,取重力加速度大小.求:
(1)小物块到达最低点Q时的速度大小以及此时小物块对圆弧轨道的压力大小;
(2)小物块从传送带的左端运动到右端所需要的时间;
(3)整个过程中因摩擦而产生的热量。
【答案】(1)5m/s;15N;(2)1.5s;(3)1J
【解析】
【分析】
【详解】(1)小物块从圆弧轨道最高点P到达最低点Q的过程中机械能守恒,设小物块到达最低点Q时的速度为,则
解得
小物块到达最低点Q时,设圆弧轨道对小物块的支持力为,根据向心力公式有
解得
根据牛顿第三定律可知,小物块到达最低点Q时对圆弧轨道的压力
(2)设小物块在传送带上的加速度为a,根据牛顿第二定律有
设小物块从滑上传送带到与传送带速度相等,小物块的位移为,根据运动学公式有
解得
小物块从滑上传送带到与传送带速度相等,所用的时间为
此后,小物块做匀速直线运动直到到达传送带右端,所花时间为
故小物块从传送带的左端运动到右端所需要的时间
(3)传送带在时间内的位移
则传送带与小物块的相对位移
整个过程中因摩擦而产生的热量
15. 2026年,我国“天琴计划”拟在距地球约10万公里的轨道上部署三颗卫星,构成等边三角形编队,用于探测引力波。已知地球质量M=6.0×10²⁴kg,地球半径R=6.4×10⁶m,引力常量G=6.67×10⁻¹¹N·m²/kg²。每颗卫星质量均为m=500kg,轨道半径r=1.0×10⁸m(轨道平面与地球赤道平面重合),卫星间距l=1.0×10⁶m(l远小于r,可认为三颗卫星在同一圆周轨道上运行,且相互间距离保持不变)。
(1)求每颗卫星绕地球运行的周期T(结果保留一位有效数字);
(2)求两颗卫星之间的万有引力大小;
(3)求地球对每颗卫星的引力与卫星间引力大小的比值;
(4)若卫星间引力不可忽略,且方向指向等边三角形中心,求每颗卫星受到的总向心力大小。
【答案】(1)
(2)
(3)
(4)
【解析】
【小问1详解】
地球引力提供向心力
解得:
代入题给数据可得
【小问2详解】
根据万有引力定律
代入题给数据,可解得
【小问3详解】
地球引力
则地球对每颗卫星的引力与卫星间引力大小的比值
【小问4详解】
三颗卫星构成等边三角形,间距,近似认为它们在同一圆周轨道上,等边三角形的中心即地球位置(轨道圆心)
每颗卫星受到另外两颗卫星的引力大小均为,方向沿两卫星连线。由几何关系可知,这两个力的夹角为,其合力指向三角形中心,即指向地心,合力大小为
总向心力等于地球引力与卫星间引力合力之和,方向均指向地心:
代入题给数据,可解得:
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