精品解析:辽宁沈阳市第一二0中学2025-2026学年高一下学期期末质量监测物理试题

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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 -
年级 高一
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 1.90 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:

沈阳市第120中学2025—2026学年度下学期 高一年级期末质量监测 物理试题 满分:100分时间:75分钟 第Ⅰ卷(选择题,共46分) 一、选择题(本题共10小题,共46分。其中1-7题为单选题,每小题只有一个选项符合要求,每小题4分;8-10题为多选题,每小题有多个选项符合要求,每题6分,少选得3分,多选错选不得分) 1. 下列对于图所示光学现象的说法,正确的是( ) A. 图甲是双缝干涉示意图,若只增大挡板上两个狭缝、间的距离,两相邻亮条纹间距离将增大 B. 图乙是单缝衍射实验现象,若只在狭缝宽度不同情况下,上图对应狭缝较宽 C. 图丙是用干涉法检测工件表面平整程度时得到的干涉图样,弯曲的干涉条纹说明被检测的平面在此处是凸起的 D. 图丁中的P、Q是偏振片,光的偏振现象证明光是纵波 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据双缝干涉相邻两亮条纹的间距与双缝间距离d及光的波长的关系式,可得 只增大挡板上两个狭缝、间的距离,两相邻亮条纹间距离将减小,故A错误; B.根据发生明显衍射现象的条件可知,狭缝越窄,衍射现象越明显,因此若这是在狭缝宽度不同的情况下,上图对应的狭缝较窄,故B错误; C.由图可知,条纹向空气薄膜较厚处发生弯曲,说明弯曲处的光程差变短,空气薄膜间距变小,则被检测的平面在此处是凸起的,故C正确; D.光的偏振现象是横波具有的现象,证明光是横波,故D错误。 故选C。 2. 如图所示,光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧,两手分别按住小车,使它们静止,对两车及弹簧组成的系统,下列说法中不正确的是(  ) A. 两手同时放开后,系统总动量始终为零 B. 先放开左手、再放开右手以后,系统动量不守恒 C. 先放开左手,再放开右手,总动量向左 D. 无论何时放手,只要两手放开后在弹簧恢复原长的过程中系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零 【答案】B 【解析】 【详解】A.当两手同时放开时,系统的合外力为零,所以系统的动量守恒,又因为开始时总动量为零,故系统总动量始终为零,故A正确,不满足题意要求; B.先放开左手,左边的小车开始运动,后放开右手,此后系统所受合外力为零,之后系统的动量守恒,故B错误,满足题意要求; C.先放开左手,后放开右手,放开右手时左边小车的动量方向向左,此后系统所受合外力为零,之后系统的动量守恒,系统的总动量向左,故C正确,不满足题意要求; D.无论是否同时放手,只要两手都放开后,在弹簧恢复原长的过程中,系统所受合外力为零,系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零,故D正确,不满足题意要求。 故选B。 3. 一质量为的质点静止于光滑水平面上,从时刻开始,受到水平外力作用,如图所示。下列判断正确的是(  ) A. 内外力的冲量为 B. 内外力的平均功率是 C. 第2s内外力对质点所做的功是 D. 第1s末与第2s末外力的瞬时功率之比为 【答案】A 【解析】 【详解】A.,故A正确; B.由得,时 外力做功等于动能增量,由, 解得,故B错误; C.由题时,,时, 由, 解得,故C错误; D.末, 末, 故,故D错误; 故选A。 4. 如图甲所示,将一轻弹簧压缩后锁定,在弹簧上放置一质量为m的小物块,小物块距离地面高度为h1。将弹簧的锁定解除后,小物块被弹起,其动能Ek与离地高度h的关系如图乙所示,其中h4到h5间的图像为直线,其余部分均为曲线,h3对应图像的最高点,重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是(  ) A. 小物块上升至高度h3时,弹簧刚好恢复到原长处 B. 小物块上升至高度h4时,加速度为零 C. 小物块从高度h2上升到高度h4,弹性势能的减少量在数值上等于重力势能的增加量 D. 弹簧的最大弹性势能为mgh5 【答案】C 【解析】 【详解】A.物块上升至高度h3时,动能最大,速度最大,此时加速度为零,根据牛顿第二定律有 可知此时弹簧弹力等于重力,弹簧处于压缩状态,故A错误; B.h4到h5间的图像为直线,说明小物块只受重力作用,做竖直上抛运动,可知小物块上升至高度h4时,弹簧刚好恢复原长,弹力为零,小物块只受重力,加速度为g,故B错误; C.由图乙可知,小物块在高度h2和h4处的动能相等。小物块从高度h2上升到高度h4的过程中,根据系统机械能守恒定律,动能变化量为零,则弹簧弹性势能的减少量在数值上等于小物块重力势能的增加量,故C正确; D.小物块从初始位置h1运动到最高点h5的过程中,根据能量守恒定律,弹簧释放的弹性势能转化为小物块的重力势能,即 解得弹簧的最大弹性势能,故D错误。 故选C。 5. 我国一直努力进行火星生命迹象的探索。如图所示。某火星探测器先在椭圆轨道Ⅰ上绕火星运动、周期为2T、后从A点进入圆轨道Ⅱ绕火星做匀速圆周运动、周期为T。当探测器即将着陆前悬停在距离火星表面附近h的高度时、以的初速度水平弹射出一个小球,测得小球弹出点到落地点之间的直线距离为2h。已知火星的半径为R,引力常量为G,下列判断正确的是( ) A. 火星表面的重力加速度大小为 B. 火星的质量为 C. 椭圆轨道Ⅰ的半长轴为圆轨道Ⅱ半径的2倍 D. 探测器从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ,需要在A处点火加速 【答案】B 【解析】 【详解】A.小球做平抛运动,设火星表面的重力加速度为,竖直下落高度,直线位移大小为,因此水平位移 水平方向有 解得 竖直方向有​ 将代入解得,故A错误; B.火星表面物体重力等于万有引力 可得 代入解得,B正确; C.设圆轨道Ⅱ的半径为,椭圆轨道Ⅰ半长轴为,根据开普勒第三定律有 代入 解得,故C错误; D.从椭圆轨道Ⅰ进入圆轨道Ⅱ,需要在近火点减速,使万有引力大于所需向心力,做近心运动进入小圆轨道,因此需要点火减速,故D错误。 故选B。 6. 如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为时刻的波形图,此时质点Q()向y轴正向振动,虚线为时的波形图,质点P()在0.9s时恰好第三次到达波峰,则下列说法正确的是( ) A. 该波沿x轴负方向传播 B. 该波的传播速度为20m/s C. 在内, Q运动的路程为20m D. 在时刻,Q点处于平衡位置 【答案】B 【解析】 【详解】A.由同侧法知,该波沿轴正方向传播,故A错误; B.由同侧法知,质点沿轴正方向运动,此后第三次到达波峰的时间 解得周期 由图知波长,则波速,故B正确; C.由图知,振幅 质点振动过程通过的路程为 可见在内,即点振动了,其运动的路程应小于,故C错误; D.在内,波传播的距离 可见时,质点的振动情况与时平衡位置坐标为处质点相同,可见此时点处于波峰位置,故 D错误。 故选B。 7. 如图甲所示质量为m的B木板放在水平面上,质量为2m的物块A通过一轻弹簧与其连接。给A一竖直方向上的初速度,当A运动到最高点时,B与水平面间的作用力刚好为零。从某时刻开始计时,A的位移随时间变化规律如图乙,已知重力加速度为g,空气阻力不计,下列说法正确的是( ) A. 物块A做简谐运动,回复力由弹簧提供 B. 物体B在时刻对地面的压力大小为 C. 物体A在运动过程中机械能守恒 D. 物体A的振动方程为 【答案】D 【解析】 【详解】A.物块A做简谐运动,回复力由弹簧的弹力和重力的合力来提供,A错误; B.时刻物块A在平衡位置,此时弹簧处于压缩状态,弹力为 对物体B受力分析有 则可得,由牛顿第三定律得物体B在时刻对地面的压力大小为,B错误; C.物体A在运动过程中除了受重力外,还受弹簧的弹力,弹力对物体A做功,故机械能不守恒,C错误; D.由图乙可知振幅为 周期为 圆频率为 规定向上为正方向,t=0时刻位移为0.05m,表示振子由平衡位置上方0.05m处开始运动,所以初相为 则振子的振动方程为 故D正确。 故选D。 8. 如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动,在转动的过程中,忽略空气的阻力,若球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力,则下列说法正确的是(  ) A. 球B在最高点时速度大小为 B. 球B在最高点时,杆对球A的作用力大小为 C. 球B在最低点时的速度大小为 D. 从最高点运动到最低点的过程中,杆对球B做的功为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.球B在最高点时,球B对杆恰好无作用力,则 解得B球的速度大小为,A错误; B.球B在最高点时,A球的速度 则对A球分析 解得杆对球A的作用力大小为,B正确; C.球B从最高点到最低点时,对AB系统由机械能守恒定律 其中,解得球B在最低点时的速度大小为,C错误; D.从最高点运动到最低点的过程中,对B由动能定理 解得杆对球B做的功为,D正确。 故选BD。 9. 如图所示,一倾角为的光滑斜面固定在水平面上,斜面的底端固定一垂直斜面的挡板,上端固定一定滑轮O。劲度系数为的轻弹簧下端固定在挡板上,上端与质量为2m的物块Q连接。一跨过定滑轮O的轻绳一端与物块Q连接,另一端与套在水平固定的光滑直杆上质量为m的物块P连接。初始时物块P在水平外力F作用下静止在直杆的A点,且恰好与直杆没有相互作用,轻绳与水平直杆的夹角也为。去掉水平外力F,物块P由静止运动到B点时轻绳与直杆间的夹角。已知滑轮到水平直杆的垂直距离为d,重力加速度大小为g,弹簧轴线、物块Q与定滑轮之间的轻绳与斜面平行,不计滑轮大小及摩擦,,。则下列说法正确的是(  ) A. 物块P在A点时外力F的大小为 B. 物块P从A点运动到B点时,物块Q沿斜面下移的距离为 C. 物块P在A点和B点,这两个状态弹簧弹性势能不相等 D. 物块P运动到B点时,物块P、Q的速度之比为 【答案】AB 【解析】 【详解】A.对物块P在A点时进行受力分析,有, 解得,,故A正确; B.物块P到A点时,对物块Q进行受力分析,沿斜面方向上 解得此时弹簧弹力为 由胡克定律可得弹簧此时的伸长量为 物块P到B点时,由几何可得物块Q沿斜面向下滑了,故B正确; C.物块P到B点时,弹簧此时的压缩量为 所以物块P在A点和B点,这两个状态弹簧弹性势能相等,故C错误; D.物块P到B点时,P、Q速度满足 物块P、Q的速度之比为,故D错误。 故选AB。 10. 如图甲所示,一足够长的木板静置于水平地面上,右端放置一可视为质点的小物块。在时刻对木板施加一水平向右的恒定拉力,作用1 s后撤去,整个过程木板运动的图像如图乙所示。已知小物块的质量,木板的质量,物块与木板间及木板与地面间动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度,物块始终未从木板掉落。下列说法不正确的是( ) A. 木板的质量 B. 物块与木板及木板与地面间的动摩擦因数大小为0.1 C. 整个过程系统因摩擦而产生的热量为81 J D. 整个过程木板运动的位移大小为6.75 m 【答案】ABC 【解析】 【详解】AB.由图乙可知,在时,木板的加速度发生了变化,说明此时小物块与木板的速度相等,小物块对木板的摩擦力方向发生了变化。则在时间内小物块始终相对木板滑动。在时间内,木板的加速度为 对木板,由牛顿第二定律得 在时间内,木板的加速度为 对木板,由牛顿第二定律得 联立解得,,故AB错误; CD.在时间内,对小物块,由牛顿第二定律得 解得小物块的加速度 小物块的位移为 根据图像围成的面积,可得木板的位移为 后,小物块与木板相对静止,则整个过程小物块相对木板运动的位移大小为 整个过程小物块相对木板运动时产生的热量为 木板与小物块相对静止后,对整体,由牛顿第二定律得 解得整体的加速度 在时,木板与小物块的速度为,则二者共速的位移 整个过程木板运动的总位移 木板与地面之间的摩擦产生的热量为 因此整个过程系统因摩擦而产生的热量为,故C错误,D正确。 本题选不正确的,故选ABC。 第Ⅱ卷(非选择题,共54分) 二、实验题(本题共2小题,共16分) 11. 利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”的实验。 (1)实验中除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的器材是________。 A. 直流电源 B. 刻度尺 C. 天平(含砝码) (2)实验中,需先接通电源,再由静止开始释放重物,得到如图乙所示的一条纸带。O为起点,在纸带上选取几个连续打出的点,其中三个连续点A、B、C,测得它们到起始点O的距离如图。已知重物质量,重力加速度,打点计时器打点的周期为,那么打点计时器打下计数点B时,重物的速度=________m/s;O点到B点过程中重物的重力势能减少量为________J。(结果均保留三位有效数字) (3)该同学根据纸带算出了其他各点对应的瞬时速度,测出与此相对应的重物下落高度h,以h为纵坐标,以为横坐标,建立坐标系,作出图像,从而验证机械能守恒定律。若所有操作均正确,得到的图像的斜率为k,可求得当地的重力加速度g=________。 【答案】(1)B (2) ①. 1.17 ②. 0.690 (3) 【解析】 【小问1详解】 A.电磁打点计时器需要交流电源,故A错误; B.实验需要用刻度尺测量纸带点间距,故B正确; C.验证机械能守恒的公式为,质量m可约去,不需要天平,故C错误。 故选B。 【小问2详解】 [1]根据匀变速直线运动规律,B点的瞬时速度等于AC段的平均速度 时间间隔 因此 [2]O到B的重力势能减少量 【小问3详解】 若机械能守恒,满足 整理得 因此图像的斜率 解得重力加速度 12. 如图所示为验证动量守恒定律的实验装置示意图。图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让小球多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落点的位置P。然后将被碰小球静置于水平轨道末端,再让小球从斜轨上S位置由静止释放,与小球发生碰撞,多次重复后分别找到两球相碰后的平均落点的位置M、N。 (1)接下来要完成的必要步骤是______(填选项的符号)。 A. 用天平测量两个小球的质量、 B. 测量小球开始释放高度h C. 测量抛出点距地面的高度H D. 分别找到、相碰后平均落地点的位置M、N E. 测量平抛射程OM、ON、OP (2)若已知入射小球质量为,半径为;被碰小球质量为,半径为,则下列关系中最合适的是______。 A. , B. , C. , D. , (3)若要验证两球在碰撞过程中动量守恒,则所列表达式可表示为________(用、、OM、OP、ON表示)。 (4)若碰撞是弹性碰撞,那么所测物理量还应该满足的表达式为________。(用、、OM、ON、OP表示) 【答案】(1)AE (2)C (3) (4) 【解析】 【小问1详解】 小球碰撞过程若​动量守恒有 小球平抛下落高度相同,运动时间相同,速度 因此可以用水平射程代替速度,验证动量守恒, 即需要验证的关系为 因此必须测量两球质量、测量三个平抛射程,题干已经说明找到、、的落点位置,因此接下来不需要再找落点,也不需要测量释放高度、抛出点高度。 故选AE。 【小问2详解】 为了防止入射球碰撞后反弹,需要保证入射小球质量大于被碰小球,即 为了让两球发生对心正碰,需要两球半径相等,即 ​故选C。 【小问3详解】 碰撞前入射球动量为,碰撞后入射球动量,被碰球动量,动量守恒关系为 由于平抛运动时间相同,有、、 代入可得 【小问4详解】 弹性碰撞同时满足机械能守恒,即 又因为、、 代入可得 三、计算题(本题共3小题,共38分,解答时要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,若只有最后答案而无演算过程不能得分) 13. 如图所示,三棱镜的横截面为直角三角形,,一束平行于的光线自边的点射入三棱镜,已知三棱镜的折射率,,光在真空中的传播速度为。求: (1)光在三棱镜中的传播速度大小及光在边的折射角; (2)画出光路图,并求出第一次从边射出的光在三棱镜中的传播时间。 【答案】(1), (2), 【解析】 【小问1详解】 光在三棱镜中的传播速度大小为 由几何关系可知,入射光线平行于射入面,法线垂直于面,故入射角,根据光的折射定律有 解得 则光在边的折射角 【小问2详解】 在中,根据几何关系,折射光线与面的夹角为,由于,故为等腰三角形,光在其中传播的距离 由几何关系可得到的距离 光线射到面时,法线垂直于面,入射角,三棱镜发生全反射的临界角满足 由于 可知光线在面上发生了全反射,由光的反射定律及几何关系可知,反射光线与面的夹角也为,在直角中, 故反射光线在三棱镜中传播的距离 光在三棱镜中传播的总路程 则第一次从边射出的光在三棱镜中的传播时间 14. 如图,AB为光滑圆弧轨道,半径为R=3m,A点与圆心O在同一水平面上,BC为粗糙水平轨道,滑块与BC的 ,BC长L=2m,CD是倾角为光滑斜轨道。一质量为m=3kg小滑块从A点以的初速度沿AB圆弧滑下,(斜轨道与水平轨道交接处平滑连接,滑块经过交接处时不计能量损失。)。求: (1)滑块第1次经过B点时,轨道对滑块的支持力的大小; (2)滑块沿光滑斜轨道CD能上升的最大高度; (3)滑块最后停止的位置到B点的距离。 【答案】(1)94N (2)2.2m (3)1.6m 【解析】 【小问1详解】 从A到B过程,根据动能定理可得 经过B点时,由牛顿第二定律可得 联立解得轨道对滑块的支持力大小为 【小问2详解】 从A点运动至CD段的最高点过程,根据动能定理可得 代入数据解得 【小问3详解】 由于AB、CD段光滑,故滑块最终只能停止在水平轨道上,从开始到停止的全过程,根据动能定理有 解得滑块在BC段通过的总路程为 由于BC长2m,故滑块第4次到达C点后向右运动0.4m停下,最终滑块停止的位置距离B点的距离为1.6m。 15. 如图所示,光滑长直细杆水平固定,质量为的物块A套在杆上,质量为的小球B用长为的细线与物块A连接。质量为4kg的长木板P静止在光滑水平面上,长木板P的上表面粗糙,质量为的物块C静置在长木板P上表面的左端。质量为2kg的光滑圆弧轨道Q紧挨着长木板P,圆弧轨道的最低点与长木板P等高。将小球B向左拉开,使细线刚好水平伸直,由静止释放小球B,小球B运动到最低点时恰好沿水平方向与物块C发生弹性碰撞。物块C再次回到轨道最低点时的速度为0。A、B、C均可视为质点,重力加速度大小,物块C与长木板P上表面的动摩擦因数为。求: (1)小球B运动到最低点时,物块A运动的水平距离; (2)小球B与物块C碰撞后瞬间,物块C的速度大小; (3)长木板P的长度L。 【答案】(1)0.6m,向左 (2) (3)1m 【解析】 【小问1详解】 A、B 组成的系统在水平方向不受外力,动量守恒,总动量为0,根据动量守恒 设物块 A 向左运动的距离为,则小球 B 向右运动的距离为。 可得 解得 【小问2详解】 B小球下摆过程中,A、B 系统机械能守恒 水平动量守恒 B 与 C 发生弹性碰撞,根据动量守恒 机械能守恒 解得 【小问3详解】 C 从 P 左端滑到右端的过程中,动量守恒 根据能量关系 物块C与圆弧轨道间的作用,由题意知,C与轨道分离时,C的速度为0,设此时轨道速度为 C与圆弧轨道作用,水平方向动量守恒 机械能守恒 解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 沈阳市第120中学2025—2026学年度下学期 高一年级期末质量监测 物理试题 满分:100分时间:75分钟 第Ⅰ卷(选择题,共46分) 一、选择题(本题共10小题,共46分。其中1-7题为单选题,每小题只有一个选项符合要求,每小题4分;8-10题为多选题,每小题有多个选项符合要求,每题6分,少选得3分,多选错选不得分) 1. 下列对于图所示光学现象的说法,正确的是( ) A. 图甲是双缝干涉示意图,若只增大挡板上两个狭缝、间的距离,两相邻亮条纹间距离将增大 B. 图乙是单缝衍射实验现象,若只在狭缝宽度不同情况下,上图对应狭缝较宽 C. 图丙是用干涉法检测工件表面平整程度时得到的干涉图样,弯曲的干涉条纹说明被检测的平面在此处是凸起的 D. 图丁中的P、Q是偏振片,光的偏振现象证明光是纵波 2. 如图所示,光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧,两手分别按住小车,使它们静止,对两车及弹簧组成的系统,下列说法中不正确的是(  ) A. 两手同时放开后,系统总动量始终为零 B. 先放开左手、再放开右手以后,系统动量不守恒 C. 先放开左手,再放开右手,总动量向左 D. 无论何时放手,只要两手放开后在弹簧恢复原长的过程中系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零 3. 一质量为的质点静止于光滑水平面上,从时刻开始,受到水平外力作用,如图所示。下列判断正确的是(  ) A. 内外力的冲量为 B. 内外力的平均功率是 C. 第2s内外力对质点所做的功是 D. 第1s末与第2s末外力的瞬时功率之比为 4. 如图甲所示,将一轻弹簧压缩后锁定,在弹簧上放置一质量为m的小物块,小物块距离地面高度为h1。将弹簧的锁定解除后,小物块被弹起,其动能Ek与离地高度h的关系如图乙所示,其中h4到h5间的图像为直线,其余部分均为曲线,h3对应图像的最高点,重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是(  ) A. 小物块上升至高度h3时,弹簧刚好恢复到原长处 B. 小物块上升至高度h4时,加速度为零 C. 小物块从高度h2上升到高度h4,弹性势能的减少量在数值上等于重力势能的增加量 D. 弹簧的最大弹性势能为mgh5 5. 我国一直努力进行火星生命迹象的探索。如图所示。某火星探测器先在椭圆轨道Ⅰ上绕火星运动、周期为2T、后从A点进入圆轨道Ⅱ绕火星做匀速圆周运动、周期为T。当探测器即将着陆前悬停在距离火星表面附近h的高度时、以的初速度水平弹射出一个小球,测得小球弹出点到落地点之间的直线距离为2h。已知火星的半径为R,引力常量为G,下列判断正确的是( ) A. 火星表面的重力加速度大小为 B. 火星的质量为 C. 椭圆轨道Ⅰ的半长轴为圆轨道Ⅱ半径的2倍 D. 探测器从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ,需要在A处点火加速 6. 如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为时刻的波形图,此时质点Q()向y轴正向振动,虚线为时的波形图,质点P()在0.9s时恰好第三次到达波峰,则下列说法正确的是( ) A. 该波沿x轴负方向传播 B. 该波的传播速度为20m/s C. 在内, Q运动的路程为20m D. 在时刻,Q点处于平衡位置 7. 如图甲所示质量为m的B木板放在水平面上,质量为2m的物块A通过一轻弹簧与其连接。给A一竖直方向上的初速度,当A运动到最高点时,B与水平面间的作用力刚好为零。从某时刻开始计时,A的位移随时间变化规律如图乙,已知重力加速度为g,空气阻力不计,下列说法正确的是( ) A. 物块A做简谐运动,回复力由弹簧提供 B. 物体B在时刻对地面的压力大小为 C. 物体A在运动过程中机械能守恒 D. 物体A的振动方程为 8. 如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动,在转动的过程中,忽略空气的阻力,若球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力,则下列说法正确的是(  ) A. 球B在最高点时速度大小为 B. 球B在最高点时,杆对球A的作用力大小为 C. 球B在最低点时的速度大小为 D. 从最高点运动到最低点的过程中,杆对球B做的功为 9. 如图所示,一倾角为的光滑斜面固定在水平面上,斜面的底端固定一垂直斜面的挡板,上端固定一定滑轮O。劲度系数为的轻弹簧下端固定在挡板上,上端与质量为2m的物块Q连接。一跨过定滑轮O的轻绳一端与物块Q连接,另一端与套在水平固定的光滑直杆上质量为m的物块P连接。初始时物块P在水平外力F作用下静止在直杆的A点,且恰好与直杆没有相互作用,轻绳与水平直杆的夹角也为。去掉水平外力F,物块P由静止运动到B点时轻绳与直杆间的夹角。已知滑轮到水平直杆的垂直距离为d,重力加速度大小为g,弹簧轴线、物块Q与定滑轮之间的轻绳与斜面平行,不计滑轮大小及摩擦,,。则下列说法正确的是(  ) A. 物块P在A点时外力F的大小为 B. 物块P从A点运动到B点时,物块Q沿斜面下移的距离为 C. 物块P在A点和B点,这两个状态弹簧弹性势能不相等 D. 物块P运动到B点时,物块P、Q的速度之比为 10. 如图甲所示,一足够长的木板静置于水平地面上,右端放置一可视为质点的小物块。在时刻对木板施加一水平向右的恒定拉力,作用1 s后撤去,整个过程木板运动的图像如图乙所示。已知小物块的质量,木板的质量,物块与木板间及木板与地面间动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度,物块始终未从木板掉落。下列说法不正确的是( ) A. 木板的质量 B. 物块与木板及木板与地面间的动摩擦因数大小为0.1 C. 整个过程系统因摩擦而产生的热量为81 J D. 整个过程木板运动的位移大小为6.75 m 第Ⅱ卷(非选择题,共54分) 二、实验题(本题共2小题,共16分) 11. 利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”的实验。 (1)实验中除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的器材是________。 A. 直流电源 B. 刻度尺 C. 天平(含砝码) (2)实验中,需先接通电源,再由静止开始释放重物,得到如图乙所示的一条纸带。O为起点,在纸带上选取几个连续打出的点,其中三个连续点A、B、C,测得它们到起始点O的距离如图。已知重物质量,重力加速度,打点计时器打点的周期为,那么打点计时器打下计数点B时,重物的速度=________m/s;O点到B点过程中重物的重力势能减少量为________J。(结果均保留三位有效数字) (3)该同学根据纸带算出了其他各点对应的瞬时速度,测出与此相对应的重物下落高度h,以h为纵坐标,以为横坐标,建立坐标系,作出图像,从而验证机械能守恒定律。若所有操作均正确,得到的图像的斜率为k,可求得当地的重力加速度g=________。 12. 如图所示为验证动量守恒定律的实验装置示意图。图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让小球多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落点的位置P。然后将被碰小球静置于水平轨道末端,再让小球从斜轨上S位置由静止释放,与小球发生碰撞,多次重复后分别找到两球相碰后的平均落点的位置M、N。 (1)接下来要完成的必要步骤是______(填选项的符号)。 A. 用天平测量两个小球的质量、 B. 测量小球开始释放高度h C. 测量抛出点距地面的高度H D. 分别找到、相碰后平均落地点的位置M、N E. 测量平抛射程OM、ON、OP (2)若已知入射小球质量为,半径为;被碰小球质量为,半径为,则下列关系中最合适的是______。 A. , B. , C. , D. , (3)若要验证两球在碰撞过程中动量守恒,则所列表达式可表示为________(用、、OM、OP、ON表示)。 (4)若碰撞是弹性碰撞,那么所测物理量还应该满足的表达式为________。(用、、OM、ON、OP表示) 三、计算题(本题共3小题,共38分,解答时要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,若只有最后答案而无演算过程不能得分) 13. 如图所示,三棱镜的横截面为直角三角形,,一束平行于的光线自边的点射入三棱镜,已知三棱镜的折射率,,光在真空中的传播速度为。求: (1)光在三棱镜中的传播速度大小及光在边的折射角; (2)画出光路图,并求出第一次从边射出的光在三棱镜中的传播时间。 14. 如图,AB为光滑圆弧轨道,半径为R=3m,A点与圆心O在同一水平面上,BC为粗糙水平轨道,滑块与BC的 ,BC长L=2m,CD是倾角为光滑斜轨道。一质量为m=3kg小滑块从A点以的初速度沿AB圆弧滑下,(斜轨道与水平轨道交接处平滑连接,滑块经过交接处时不计能量损失。)。求: (1)滑块第1次经过B点时,轨道对滑块的支持力的大小; (2)滑块沿光滑斜轨道CD能上升的最大高度; (3)滑块最后停止的位置到B点的距离。 15. 如图所示,光滑长直细杆水平固定,质量为的物块A套在杆上,质量为的小球B用长为的细线与物块A连接。质量为4kg的长木板P静止在光滑水平面上,长木板P的上表面粗糙,质量为的物块C静置在长木板P上表面的左端。质量为2kg的光滑圆弧轨道Q紧挨着长木板P,圆弧轨道的最低点与长木板P等高。将小球B向左拉开,使细线刚好水平伸直,由静止释放小球B,小球B运动到最低点时恰好沿水平方向与物块C发生弹性碰撞。物块C再次回到轨道最低点时的速度为0。A、B、C均可视为质点,重力加速度大小,物块C与长木板P上表面的动摩擦因数为。求: (1)小球B运动到最低点时,物块A运动的水平距离; (2)小球B与物块C碰撞后瞬间,物块C的速度大小; (3)长木板P的长度L。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:辽宁沈阳市第一二0中学2025-2026学年高一下学期期末质量监测物理试题
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