辽宁沈阳市第一二0中学2025-2026学年高二下学期期末物理试卷

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2026-07-27
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 高中物理人教版必修 第一册
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 辽宁省
地区(市) 沈阳市
地区(区县) 皇姑区
文件格式 ZIP
文件大小 2.44 MB
发布时间 2026-07-27
更新时间 2026-07-27
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-27
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来源 学科网

内容正文:

物理答案 1.A2.B3.C4.B5.C 6.D 7.B 8.BD 9.AD 10.AD 2nmog d211 11.(10分,每空2分)(1)平衡摩擦力 (2) m+20mo (4)正比 (5)B 12.(6分,每空2分)(1)C (2) g马 0 13.0分器:a ug sin ecos B (sinesin B+ucoser 【详解】(1)(6分)转椅做匀速圆周运动,设此时轻绳拉力为T,转椅质量为m,受力分析可知轻绳 拉力沿切线方向的分量与转椅受到地面的滑动摩擦力平衡,沿径向方向的分量提供圆周运动的向心力, 故可得 Tcosa=mw2:2分 umg=Tsina2分 联立解得 tana=竖2分 42r (2)(4分)设此时轻绳拉力为T',沿AB和垂直AB竖直向上的分力分别为 T=Tsine,T=T'cose 对转椅根据牛顿第二定律得 T Cos B=mw231分 沿切线方向 Tsin B=f=uFN1分 竖直方向 FN+T2=mg1分 联立解得 ug sine cosB = V(sin8sinB+μcos8)5 1分 14.(14分)(1)1m/s2 (2)6m/s2,4m/s2(3)4.5s 【详解】(1)(3分)0~2s内,A、B相对静止,对A、B整体,由牛顿第二定律有 答案第1页,共3页 1 2 mg sin日-W2×2 mg cos=2ma 2分 解得a=lm/s2 1分 (2)(6分)对A根据牛顿第二定律有mg sin0=ma2分 对B根据牛顿第二定律有mg sin8-'2×2 mg cos8=map 2分 解得a=6m/s2,a=-4m/s22分 (3)(5分)0~2s内两者一起加速,无相对位移,4=2s时,速度为4=a4=2m/s1分 又经历12时间B的速度减为零,则0-4=a2 解得12=0.5s1分 A与B的相对位移为△x=+七5+=1,25m< 2ds 之后B静止,A以a做匀加速直线运动,2.5s时A的速度为2=4+a42=5m/s1分 根据位移-时间公式有1-4x=%+2 解得%=25:- ,(舍) 1分 故总时间为1=4+42+%=4.5s 1分 15.(14分)(1)90N(2)5W ,品 【详解】(1)(3分)物块从A到C,根据动能定理可得mg(h-2R)=2mv 1分 在C点,根据牛顿第二定律有R,+mg=m1分 R 联立解得F=90N1分 (2)(3分)物块离开G点后做斜抛运动,水平方向上有'1cos37°=1 解得1=0.2s1分 竖直方向上有y,=gt-vsin37° 解得,=-0.5m/s1分 则P。=mgvy=5w1分 答案第2页,共3页 2 (3)(8分)从A到F点过程,由动能定理得mgh-WmgL-mgR,(-cos9尸mv子-0 解得=4m/s2分 物块在传送带上先做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得mgsin8+umgcose=ma1 解得a1=10m/s22分 根据运动学公式可知匀减速的时间为1=-V=0.1s,共速后因mgsin日>mgcos日,则物块继续减速 运动此时a2=2m/s2 物块的两段位移分别为乙=量-上。 -2a120 0m,人,=6-2=是 -2a216 则传送带对物块做的功W=-umgcos8.L,+umg cos日.L2= 2”灯2分 共速前x时=山-v-20m 1 共速后时-女,又因为:号- 解得mG加 则因摩擦产生的热量为=mgos96t+m广 12分 3沈阳市第120中学2025-2026学年度下学期 高三年级第一次质量监测 物理试题 满分:100分 时间:75分钟 命题人:高三物理组 校对人:高三物理组 一、选择题(本题为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,每个小题4分;第8-10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,有错选或不答的得0分) 1.电动汽车发展迅速,电池能量密度是一个衡量电池性能的重要指标,其中体积能量密度是指电池的能量 与其体积之比,单位为瓦时/开(M/L), 改用国际单位制基本单位表示正确的是() A.kg B.N/s? C.kg'm D.N/m2 m·s s2 2甲,乙两个物体初始时刻在同一位登、运动图像分别为图中实线和虚线,两个图像均为}圆弧。圆弧的 半径均为a,横纵坐标表示的物理意义未知,下列说法正确的是() A.若实线和虚线分别为甲、乙的运动轨迹,则甲、乙的速率相同 甲 B.y表示速度,x表示时间,则x=a时甲、乙间的距离为 2 'a Cy表示加速度,x表示时间,则t=a时甲、乙间的距离为 2 D.y表示位移,x表示时间,则甲、乙的平均速度相同 3.晾晒衣服的绳子两端分别固定在两根竖直杆上的A、B两点,A、B两点等高,无风状态下衣服保持静 止。某一时刻衣服受到水平向右的恒定风力而发生滑动,并在新的位置保持静止,如图所示。两杆间的距 5 离为d,绳长二d,衣服和衣架的总质量为m,重力加速度为g,不计绳子的质量及绳与衣架挂钩间的摩擦, sin37。=0.6。则( 7W7 A.无风时,轻绳的拉力大小为mg 6 B.衣服在新的平衡位置时,挂钩左、右两侧绳子的拉力大小不相等 C.相比无风时,在有风的情况下∠AOB更小 D.在有风的情况下,绳右侧固定端从A点沿杆缓慢向下移动过程中绳子拉力大小不变 4.如图甲所示的陀螺可在圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔法一样,这被称为“魔力陀螺”。 它可简化为一质量为的质点在固定竖直圆轨道外侧运动的模型,如图乙所示。在竖直平面内固定的强磁 性圆轨道半径为R。A、B两点与分别为轨道的最高点最低点,C、D两点与圆心O等高,质点受到的圆轨 道的强磁性引力始终指向圆心O且大小恒为7g,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g,若质点能始终 沿圆弧轨道外侧做完整的圆周运动,则() 陀螺 圆轨道 固定支架 R 手柄 B 甲 质点乙 A.质点经过B点时,向心力最大为7g B.质点经过A点的最大速度为√2gR C.质点由A到B过程中,轨道对质点的支持力做正功 D.质点经过C、D两点时,轨道对质点的支持力可能为O 5.如图所示,空间有一底面处于水平地面上的长方体框架ABCD-AB,C1D,已知:AB:AD:AA=1:1:V2, 从顶点A沿不同方向平抛小球(可视为质点)。关于小球的运动,则() A.所有小球单位时间内的速率变化量均相同 B B.落在平面AB,C,D上的小球,末动能都相等 D C C.所有击中线段CC的小球,击中CC,中点处的小球末动能最小 A B D.当运动轨迹与线段AC1相交时,在交点处的速度偏转角均为60 D C 6.地球与月球之间有一种有趣的“潮汐锁定”现象,即月球永远以同一面朝向着地球。如图所示,太阳光 平行照射到地球上,月球绕地球做匀速圆周运动的半径为r。已知地球半径为R,地球表面的重力加速度 为g,设从月球上正对地球的P点看向地球的视角为α。在月球绕地球运动一周的过程中,下列说法正确 的是() 2 太阳光二子 ⊙月球 R 地球 A.地球的密度为 38 gR" 4πR3G B.月球自转的角速度为2元 3 C.太阳光照射月球的时间为(π+a) &R D.月球上的P点被照亮的时间为(π-α) 7.如图所示,在倾角日=30°的固定的斜面上有物块A和B,物块A通过劲度系数为k的轻弹簧栓接在斜 面底端的挡板上,物块B通过一根跨过定滑轮的细线与物块C相连,三个物块的质量均为m,弹簧和细线 与斜面平行。初始时,用手托住物块C,使细线恰好伸直。现撤去外力,让物块C由静止释放。已知重力 加速度为g,物块C下落过程没有触地,物块B没有接触定滑轮,不计一切阻力,下列说法正确的是() A ZMBKKKKK44040444000046660 A.释放物块C的瞬间,物块A、B整体的加速度为 2 B.从释放到物块A、B分离的过程中,A、B两物块沿斜面运动的位移为 Ak C.从释放到物块A、B分离的过程中,物块A的机械能保持不变 D.从释放到物块A、B分离的过程中,物体C减小的机械能等于物块A、B增加的机械能 8.如图所示为我国自主研发的第一台全地面起重机QAY25,起重范围从25t到2600t。若该起重机由静止 开始竖直提升质量为200t的物体,其a-1图像如图所示,不计其它阻力,g取10ms2,下列说法正确的是 a/(m·s2) 2 0 →-(sm) 0.1 -10 A.起重机的额定功率为P=2.4×10W B.重物上升的最大速度为12m/s C.重物0~10s内做匀变速直线运动 D.7s内起重机对重物做的功为W=1.08×103J 3 9.如图甲所示,质量为m的滑块静止在倾角日=30°的粗糙斜面底端,现用平行于斜面向上的拉力F作用 在滑块上,滑块沿斜面运动,=2m时撤去拉力F,此时滑块的机械能E。=80J,滑块上滑过程中机械能E 与上滑位移x之间的关系图像如图乙所示,滑块运动2x时达到最高点,取斜面底端重力势能为0,重力加 速度8取10m/s2,则下列说法正确的是() E 甲 乙 A.滑块的质量为m=3kg B.滑块所受摩擦力的大小为5N C.拉力F的大小恒为40N D.拉力F撤去时滑块的动能为50J 10.如图所示,A、B两点位于同一高度,细线的一端系有质量为M的小物块,另一端绕过B处的定滑轮 固定在A点,质量为m的小球固定在细线上C点。现将小球从图示水平位置由静止释放,小球运动到D 点时速度恰好为零(此时小物块未到达B点),图中△ABD为直角三角形,小物块和小球均可视为质点, ∠DBA=37°,忽略一切摩擦和空气阻力,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则() A.小球还能回到初始位置 B.M:m=5:6 B m C.运动过程中小物块的速度和小球的速度大小相等 D.小球运动到D点时,小物块受到的拉力大小为人 Mg M D 二、实验题(每空2分,共16分) 11.(10分)某同学设计了一个验证牛顿第二定律的实验,使用的器材有:直导轨、小车、光电门、数字 毫秒计、遮光条、天平、钩码、刻度尺、游标卡尺、定滑轮、细绳等。实验装置如图所示,光电门1、2 分别固定在导轨A、B处,遮光条安装在小车上,连接小车两端的细绳分别跨过左右定滑轮、各悬挂10 个质量均为的钩码,定滑轮间的细绳与导轨平行。重力加速度大小为8。实验步骤如下: 遮光条光电门1 光电门2 钩码 钩码 ⅰ.用天平测量小车和遮光条的总质量m,用刻度尺测量A、B间的距离、,用游标卡尺测量遮光条的宽 度d。 ⅱ,调节导轨倾斜程度,使小车沿导轨向右下滑时通过两个光电门的遮光时间近似相等, ⅲ.从左侧细绳取下个钩码挂到右侧细绳,再从导轨左端静止释放小车,用数字毫秒计测量遮光条经过 光电门1、2的遮光时间、t2。 回答下列问题: (1)步骤ⅱ操作的主要目的是 0 (2)由牛顿第二定律,小车的加速度大小a= (用、m、8和n表示)。 (3)步骤i中测得的小车加速度大小a= (用d、s、和t表示)。 (4)该同学根据测出的多组a、n值,作出a-n图像。若该图像近似是一条通过原点的直线,则可以验证: 质量一定时,物体的加速度与所受合外力成 (5)若a-n图像明显不过原点,原因可能是 (单选,填标号)。 A.步骤ⅲ中小车没有从静止释放 B.步骤ⅱ中导轨的倾斜程度调节不恰当 C,钩码质量没有远小于小车和遮光条的总质量 12.(6分)某同学用如图1所示的装置验证轻弹簧和小物块(带有遮光条)组成的系统机械能守恒。图中 光电门安装在铁架台上且位置可调。物块释放前,细线与弹簧和物块的拴接点(A、B)在同一水平线上, 且弹簧处于原长。滑轮质量不计且滑轮凹槽中涂有润滑油,以保证细线与滑轮之间的摩擦可以忽略不计, 细线始终伸直,小物块连同遮光条的总质量为m,弹簧的劲度系数为k、弹簧的弹性势能表达式为。, 重力加速度为8,遮光条的宽度为d,小物块释放点与光电门之间的距离为1(d远远小于)。现将小球由 静止释放,记录物块通过光电门的时间t: ☐光电门 01 图1 图2 ①改变光电门的位置,重复实验,每次滑块均从8点静止释放,记录多组7和对应的时间t,做出一1图 像如图2所示,若要验证轻质弹簧和小物块组成的系统机械能守恒,则在误差允许的范围内,需要验证正 确的关系式是 2812 d2 ≥夏之三 nd 5 C. =-P+281 D. -k+2g1 2- md2 d (2)在(1)中条件下,1取时,可以使物块通过光电门时的速度最大,速度最大值为 (用、 8表示),此时物块的加速度大小为 三、解答题(本题共38分,解答时要求写出必要的文字说明、原始方程和重要的演算步骤,若只有最后 答案而无演算过程不得分) 13.(10分)雪地转椅是一种游乐项目,其中心传动装置带动转椅在雪地上滑动。如图()、(b)所示, 传动装置有一高度可调的水平圆盘,可绕通过中心O点的竖直轴匀速转动.圆盘边缘A处固定连接一轻绳, 轻绳另一端B连接转椅(视为质点)。转椅运动稳定后,其角速度与圆盘角速度相等。转椅与雪地之间的 动摩擦因数为”,重力加速度为g,不计空气阻力 (1)在图(a)中,若圆盘在水平雪地上以角速度4匀速转动,转椅运动稳定后在水平雪地上绕O点做半 径为5的匀速圆周运动。求AB与OB之间夹角a的正切值。 (2)将圆盘升高,如图(b)所示。圆盘匀速转动,转椅运动稳定后在水平雪地上绕O点做半径为5的匀 速圆周运动,绳子与竖直方向的夹角为日,绳子在水平雪地上的投影AB与OB的夹角为B。求此时圆盘 的角速度。 水平圆盘( 转椅 Os= 水平圆盘 B 转椅 B 图(a)圆盘在水平雪地 图b)圆盘在空中 14.(14分)下暴雨时容易发生山体滑坡或泥石流等地质灾害。某地有一倾角为日=37°的山坡C,上面有 一质量为的石板B,其上下表面与斜坡平行,B上有一碎石堆A(含有大量泥土),A和B均处于静止 状态,如图所示。假设某次暴雨中,A浸透雨水后总质量也为(可视为质量不变的滑块),在极短时间 内A、B间的动摩擦因数H减小为0.8,B、C间的动摩擦因数减小为0.625,A、B开始运动,此时刻 为计时起点,在第2s末A的下表面突然变为光滑,5保持不变。已知初始时刻A离B下边缘的距离 1=23.25m,B的下边缘与坡底的距离L=20.5m。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。g取10m/s2, sin37°=0.6,求: 6 B 37° (1)在0~2s时间内,A和B一起做匀加速直线运动的加速度大小; (2)B的上表面变为光滑后,A和B加速度的大小; (3)A在B上总的运动时间: 15.如图所示为某同学制作的一套小型实验装置,该装置由弧形轨道AB、半径R=0.2m的竖直圆轨道 BCD、长度L=1.0m的水平直轨道DE、半径R=0.5m的圆弧轨道EF及倾斜传送带平滑连接而成。圆轨 道BCD出入口略微错开,圆弧轨道EF对应的圆心角B=37°,倾斜传送带的上表面FG在F点与圆弧EF 相切,传送带以v=3m/s的恒定速率顺时针转动。将质量m-1kg的物块从弧形轨道AB离地高h=1.4m处 由静止释放,到达G点时的速率为2.5m/s,已知物块与水平直轨道DE、传送带间的动摩擦因数均为1=0.5, 轨道AB、BCD以及EF均光滑,不计空气阻力,物块视为质点,重力加速度g取10ms2,sin37°=0.6, c0s37°=0.8。 1 h 、F 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 B(D) (1)求物块在竖直圆轨道BCD运动过程中,在C点受到的弹力大小; (2)若在距传送带最高点G为1=0.4m的右侧有一足够高的竖直挡板,求物块打在挡板瞬间重力的瞬时功率 大小: (③)求物块在传送带上运动的过程中传送带对物块所做的功及因摩擦产生的热量。 >

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