内容正文:
机密★启用前 姓名:___________ 准考证号:_____________
2026年上学期高一期末联合考试
物理
考生注意:
1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试卷和答题纸规定的位置上。
2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在试题卷上的作答一律无效。
一、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.关于点电荷产生的电场,下列说法正确的是
A.电势降低的方向就是电场强度的方向
B.沿着电场线的方向,电场强度越来越小
C.取走电场中某点的试探电荷后,该点的电势变为零
D.以点电荷为圆心、r为半径的球面上,各点的场强都不相同
2.如图甲是我国传统民俗表演活动“打铁花”。打铁花时,用柳木板迅速击打铁水,形成小铁块做抛体运动。假设有两块质量相同的小铁块A、B以相同的速率同时从柳木板同一位置离开,落到水平地面上,其示意图如图乙所示。所有运动轨迹均在同一竖直平面内,其中A的初速度方向水平,B的初速度方向斜向下,不计空气阻力。下列说法正确的是
A.小铁块A在空中运动时间较长 B.小铁块B水平射程较大
C.离开柳木板后,两小铁块轨迹可能相交 D.两小铁块落地时,重力的瞬时功率相同
3.宇航员站在月球表面,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为1 kg的小球,该小球恰好能在竖直面内做圆周运动,且小球运动到最低点时,绳子恰好断裂,小球以某一速度水平飞出落在月球表面。小球做圆周运动的半径r=0.1 m,手距离月球表面的高度H=0.9 m,月球表面的重力加速度,忽略空气阻力。下列说法正确的是
A.运动过程中小球的机械能守恒
B.小球运动到最高点时速度大小为0
C.小球运动到最高点时重力的瞬时功率为0.68 W
D.小球在平抛运动过程中运动的时间为0.4 s
4.某国产新能源车的电池组可简化为N个电池包串联组成,每个电池包的工作电压平均值为U,电池组容量为q。当该车用输出电压为的直流充电桩充电时,充电效率为η,充满电用时为t,该车型百公里平均能耗为,则
A.电池组的工作电压为 B.平均充电电流为
C.续航里程最大为 D.每个电池包充满电后储存的电能为
5.如图所示,离地高度H=2 m的处固定匀速转动的一个电机,电机通过一根长度L=1 m的不可伸长的轻绳使小球在水平面内做以为圆心的匀速圆周运动,此时α=37°。某时刻,绳子和小球的连接处突然断开,小球最终落在所在的水平地面上。的连线垂直地面,不计空气对小球运动的影响,小球可视为质点且落地后即静止。重力加速度g取,下列说法正确的是(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
A.若只增大小球的质量,落点到的距离减小
B.小球的落点到的距离为
C.若、一定,增大,落点到的距离先增大后减小
D.若、一定,增大,落点到的距离增大
6.在一次冰壶比赛中,某队员利用红壶去碰撞对方的蓝壶,两者在大本营中心发生对心碰撞如图(a)所示,碰撞前后两壶运动的v-t图线如图(b)中实线所示,其中红壶碰撞前后的图线平行,两冰壶质量相等,则
A.碰后红壶将被反弹回来 B.碰后蓝壶速度为0.8 m/s
C.碰后蓝壶移动的距离为2.5 m D.碰后红壶所受摩擦力等于蓝壶所受的摩擦力
7.差动变压器指的是一种广泛用于电子技术和非电量检测中的变压器装置。主要用于测量位移、压力等非电量参量。其原理简化后如图所示,一个初级线圈位于正中间,两个匝数相等的次级线圈对称放置两侧,初始时铁芯位于空心管正中央,铁芯移动时始终至少有一端在次级线圈中,a、b接线柱与恒定电流电源连接,不考虑次级线圈之间的相互作用。下列说法正确的是
A.铁芯不动时,电势差 B.铁芯不动时,电势差
C.铁芯上移时,、两端电势 D.铁芯下移时,、两端电势
二、选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,部分选对的得3分,有选错的得0分。
8.天舟七号货运飞船将采用3小时快速交会对接方式与天和核心舱实现地球外400公里高度对接,由于北斗卫星的精准定位,将远距离导引过程由多圈次压缩为一圈左右,从而实现快速对接。科学家发现沿霍曼椭圆轨道为最省钱轨道,如图所示,天舟七号从近地点运动到远地点后再与天和核心舱对接,已知天和核心舱在轨道Ⅱ上做周期为的匀速圆周运动,且轨道Ⅱ的半径是天舟七号在近地圆轨道Ⅰ的半径的n倍,地球半径为R,地球表面重力加速度为g。下面说法正确的是
A.天舟七号通过加速从近地圆轨道Ⅰ进入霍曼轨道
B.天舟七号先运动至轨道Ⅱ上,然后通过加速可实现与天和核心舱对接
C.天和核心舱轨道离地面的高度为
D.若天舟七号从轨道Ⅰ进入圆轨道Ⅱ在霍曼轨道上恰好运动半周,其运动时间为
9.如图所示,一对竖直放置的平行金属板A、B构成电容器,电容为C,电容器的A板接地,A板中间有一小孔S,B板不带电。被加热的灯丝K不断地释放电子(初速度可忽略不计),电子经过电压为的电场加速后通过小孔S,电子到达B板后被吸收,稳定后电容器所带电荷量为Q。设电子的电荷量大小为e,不计电子重力以及电子间的相互作用力,下列说法正确的是
A.最终板的电势低于灯丝的电势
B.板最多吸收个电子
C.电子从灯丝运动到板的过程中,电势能一直减小
D.若增大、板间的距离,则稳定后电容器所带电荷量小于
10.如图甲所示,一滑块置于足够长的木板上,木板放置在水平地面上。已知滑块和木板的质量均为1 kg,滑块与木板间的动摩擦因数为0.3,木板与水平地面间的动摩擦因数为0.1。现在木板上施加一个F=kt(N)的变力作用,从t=0时刻开始计时,木板所受摩擦力的合力随时间变化的关系如图乙所示,已知。设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度g取,则下列说法正确的是
A.
B.时间内滑块速度变化量为
C.,滑块的位移大小为
D.当时,长木板的加速度大小为
三、非选择题:共5道小题,满分57分。
11.(6分)为了探究小车加速度与外力的关系,某同学设计了如图甲所示的实验装置,长木板水平放置在实验台上,细绳一端与力传感器相连,另一端跨过轻质的动滑轮和定滑轮与砂桶相连,小车一端连接纸带,纸带穿过打点计时器,打点计时器所接交流电源的频率为50 Hz,纸带每打5个点选一个计数点,力传感器可测出轻绳中的拉力大小,小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m,已知重力加速度为g。滑轮重力不计。
(1)关于该实验的操作,下列说法正确的是( )
A.需要调整长木板左端定滑轮的高度,使细绳与长木板平行
B.本实验要保证小车的质量M要远大于沙和砂桶的总质量m
C.实验时打点计时器尽量靠近小车,先释放小车,再接通电源
D.为减小实验误差,将长木板右端垫高适当角度,以补偿长木板对小车的摩擦力
(2)该同学进行正确实验操作时某次得到的纸带如图乙所示,通过纸带求出小车运动的加速度是________(计算结果保留两位有效数字)
(3)保持小车的质量不变,记录多次实验的数据,以力传感器的示数F为横坐标,以加速度a为纵坐标,通过实验数据做出的图像是一条直线,如图丙所示,图线的斜率为k,则小车的质量为M=________。
12.(8分)用如图1所示的实验装置探究、组成的系统机械能守恒。从高处由静止开始下落,上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。
(1)打出的第一条纸带上的点迹是短划线,可能由于______;
A.振针位置过高 B.振针位置过低 C.学生电源电压过高 D.学生电源电压过低
(2)如图2给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点未画出,所用电源的频率为50 Hz,计数点间的距离图中已标出。已知,,当地的重力加速度g取,则:(结果均保留3位有效数字)
①在纸带上打下计数点5时的速度________m/s;
②在打下第0点到打下第5点的过程中系统动能的增量________J,系统重力势能的减少量________J。所以在实验误差允许的范围内,可认为系统机械能守恒。
13.(12分)某兴趣小组遥控一辆玩具车(甲图),使其在水平路面上由静止启动,在前2 s内做匀加速直线运动,2 s至14 s牵引力的功率保持不变,10 s至14 s玩具车做匀速直线运动,14 s末停止遥控,让玩具车自由滑行,其v-t图像如图乙所示。整个过程中玩具车所受的阻力大小不变。玩具车的质量为m=1 kg,,求:
(1)玩具车在2~14 s末牵引力的功率大小;
(2)玩具车在2 s末的速度的大小;
(3)玩具车在2 s至10 s内通过的距离s。
14.(15分)如图所示,倾角为53°的固定光滑绝缘斜面体ABO,其BO边长为2.5R。以斜面的顶点O为坐标原点,沿水平和竖直方向分别建立x轴和y轴。开始时空间内存在匀强电场Ⅰ,电场强度的方向沿斜面向上,大小为。一质量为m、带电量+q的小球,从B点由静止释放沿斜面向上运动。当小球由O点进入第一象限时,撤去匀强电场Ⅰ,在此空间加上匀强电场Ⅱ,电场强度的方向与x轴正方向夹角为37°斜向下。小球运动过程中经过x轴上与O点距离为R的Q点,不计空气阻力,重力加速度为g,sin53°=0.8。求:
(1)小球刚进入第一象限时的速度大小;
(2)小球从O点运动到Q点的时间;
(3)匀强电场Ⅱ的电场强度大小。
15.(16分)如图所示,光滑倾斜轨道与水平轨道相连,水平轨道与光滑竖直圆管相切。轨道上有M、N两个小球,质量分别为3m、m,M静止于竖直圆管底端,N从倾斜轨道上某位置由静止释放,两球碰撞后M恰好通过圆管的最高点。倾斜轨道足够长,倾角为θ。水平轨道AB段的长度为L,动摩擦因数为μ,其余部分均光滑。圆管半径为R,重力加速度为g。不计小球间碰撞时和小球经过轨道连接处的能量损失。
(1)求两球碰撞后M的速度大小;
(2)求N初始位置与倾斜轨道底端距离;
(3)若将N的初始位置与倾斜轨道底端的距离改为x,且满足,求N运动过程中产生的总热量Q和x的函数关系。
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