摘要:
**基本信息**
以农用机械漏油、消防水枪灭火等真实情境为载体,通过运动分析、能量守恒等问题设计,考查物理观念与科学思维,适配高一下期学情。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|10/46|运动学(油滴间距)、力学(斜面受力)、天体运动(v²-r图像)|CT辐射单位换算考查单位制,钓鱼甩竿情境融合平抛与功的计算|
|实验题|2/16|平抛运动轨迹分析、机械能守恒验证|改变挡板位置探究平抛特点,多钩码实验设计提升探究能力|
|解答题|3/38|电场与圆周运动、火箭反冲、传送带能量问题|滑块过半圆轨道综合电场力与摩擦力,火箭发射分阶段考查动量守恒|
内容正文:
河南省信阳高级中学新校(贤岭校区)、老校(文化街校区)
2025-2026学年高一下期暑期测试
物理试题
一、选择题(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一个选项正确,每小题4分;第8~10题有多个选项正确,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
1.一辆农用“小四轮”漏油,假如每隔漏下一滴,车在平直公路上行驶,一位同学根据漏在路面上的油滴分布,分析“小四轮”的运动情况(已知车的运动方向)。下列说法中正确的是( )
A.当沿运动方向油滴间距逐渐增大时,车一定在做匀加速直线运动
B.当沿运动方向油滴始终均匀分布时,车可能做匀速直线运动
C.当沿运动方向油滴间距逐渐增大时,车的速度可能在减小
D.当沿运动方向油滴间距逐渐减小时,车的速度可能在增大
2.一质量为m的物块恰好能沿倾角为30°的足够长斜面匀速下滑。物块在沿斜面匀速下滑的过程中,在竖直平面内给物块一外力F,F与水平方向的夹角为α,斜面始终处于静止状态,如图所示。已知重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.若α=0°,物块沿斜面下滑过程中,地面对斜面的摩擦力水平向左
B.若α=60°,物块沿斜面下滑过程中,地面对斜面的摩擦力为零
C.若α=90°,物块将不能沿斜面匀速下滑
D.若F推着物块沿斜面匀速上滑,则斜面对地面的静摩擦力水平向左
3.CT检查中常用“吸收剂量”这一物理量来衡量人体所受辐射风险,其国际单位是希沃特,记作Sv。每千克(kg)人体组织吸收1焦耳(J)为1希沃特。下列选项中用国际单位制的基本单位表示希沃特,正确的是( )
A. B. C. D.
4.高楼发生火灾时,消防水枪喷口比着火窗口低,消防员调整水枪出水角度,使水流恰能水平射入着火窗口,如图所示。已知消防水龙带的喷嘴喷出水的流量是0.28 m3/min,着火窗口距地面高度,水枪喷口距地面高度,图中AB长24m、BC长18m,AB⊥BC,不计空气阻力,重力加速度为,则( )
A.水柱在空中运动的时间为5s
B.空中水柱的水量为0.56 m3
C.水枪喷口处出水的速度大小为
D.水枪喷口处出水的速度方向与水平方向的夹角为60°
5.两颗相距较远的行星A、B的半径分别为RA、RB,距A、B行星中心r处,各有一卫星分别围绕行星做匀速圆周运动,线速度的平方v2随半径r变化的关系如图甲所示,两图线左端的纵坐标相同;卫星做匀速圆周运动的周期为T,的图像如图乙所示的两平行直线,它们的截距分别为bA、bB。已知两图像数据均采用国际单位,,行星可看作质量分布均匀的球体,忽略行星的自转和其他星球的影响,下列说法正确的是( )
A.图乙中两条直线的斜率均为
B.行星A、B的质量之比为1∶3
C.行星A、B的密度之比为1∶9
D.行星A、B表面的重力加速度大小之比为3∶1
6.在钓鱼过程中,甩竿是一个关键的技巧,它要求钓者通过一定的动作将鱼饵准确地投放到预定的钓点。如图所示钓鱼爱好者在位置开始甩竿,鱼饵被甩到最高点时,迅速释放鱼线,鱼饵被水平抛出。最后落在距水平距离的水面上,已知开始甩竿时鱼竿与竖直方向成角,鱼饵质量为。甩竿过程竿可视为在竖直平面内绕点转动,且离水面高度为、到鱼竿末端鱼饵的距离为。鱼饵从点抛出后,忽略鱼线对鱼饵作用力和空气阻力,已知重力加速度( )
A.鱼饵在点抛出时的速度大小为
B.释放鱼线前,鱼饵在点受鱼竿作用力的大小为
C.释放鱼线前,鱼饵在点受鱼竿作用力的方向一定竖直向下
D.从到的甩竿过程,鱼竿对鱼饵做的功
7.如图,水平长杆置于水平地面上方,杆上套有一个质量为M的小木块,小木块可以左右滑动。一根长度为L的轻绳一端与小木块连接,另一端与一个质量为m的小球P连接。轻绳处于水平伸直状态。现同时由静止释放小木块和小球P,当小球P摆动至最低处时与地面上静止的质量为3m的小球Q发生对心正碰,且碰撞为弹性碰撞。若此时小木块沿长杆滑动的距离为,忽略一切阻力,重力加速度为g。则碰后小球Q的速度大小为( )
A. B. C. D.
8.现有一汽车正匀速行驶,司机发现平直公路前方有一红绿灯路口变灯,发现变灯后立即采取措施,将汽车刹车后的运动看作匀减速直线运动,忽略司机的反应时间和制动系统的响应时间,刹车后第1 s内的位移为16 m,第3 s内的位移为1 m,则匀减速直线运动的初速度v0和加速度a大小分别为( )
A.v0=19.75 m/s B.v0=20 m/s C.a=7.5 m/s2 D.a=8 m/s2
9.如图所示,一个电荷量为Q的正点电荷固定放置,在其正上方有一大小不计的定滑轮,一根绝缘的柔软轻绳下端悬挂一电荷量为q的小球,初始时小球静止,两电荷间的距离小于Q到定滑轮的距离。现用力将小球极为缓慢拉动,直至小球靠近滑轮位置,在此过程中,下列说法正确的是( )
A.拉力F一直减小
B.小球所受库仑力大小先不变,后减小
C.在小球的运动过程中,系统的重力势能和电势能的总和先增大后不变
D.在小球的运动过程中,会存在拉力F做的功等于小球重力势能的增量的过程
10.某种静电分析器简化图如图所示,在两条半圆形圆弧板组成的管道中加上径向电场。现将一电子自A点垂直电场射出,恰好做匀速圆周运动,运动轨迹为,半径为,粒子入射动能为。另一电子自A点垂直电场射出,轨迹为弧,其中共线,已知电势差为U,且,则( )
A.P点场强大于C点场强 B.B点的电场强度
C.粒子在P点动能小于Q点动能 D.粒子全程的克服电场力做功小于
二、实验题(每空2分,共计16分)
11.在“探究平抛运动的特点”实验中,某学习小组用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平放置的倾斜挡板MN上,钢球落到挡板MN上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板MN,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
(1)下列实验条件必须满足的有 ;(填选项前字母)
A.斜槽轨道要光滑
B.斜槽轨道末端要水平
C.每次要从斜槽上同一位置无初速度释放钢球
D.图中挡板MN每次必须等间距下移
(2)如图乙所示,在描出的轨迹上取A、B、C三点,沿水平和竖直方向建立平面直角坐标系,AB和BC的水平间距相等且均为,竖直间距分别是和,若A点是抛出点,则__________;若A点不是抛出点,则钢球平抛的初速度大小为__________。(用、、和重力加速度g表示)
12.某实验小组设计如图所示的装置来验证机械能守恒定律。图中质量均为M的物块A和B通过理想定滑轮相连,物块B上安装一个宽度为的遮光片,每个物块下端分别悬挂五个质量均为的钩码。实验开始时遮光片距离光电门的高度为,从物块A下端摘下一个钩码并挂在物块B下端钩码下面,由静止释放系统,光电门与计算机相连(图中未画出),计时器记录下遮光片通过光电门的时间为,取;之后每次从物块A下端摘下一个钩码并挂在物块B下端钩码下面,保持遮光片与光电门的高度为处由静止释放系统,进行多次实验,依次取、3、4、5。实验时遮光片通过光电门时,物块A未到达轻质定滑轮处,当地重力加速度为。
(1)本实验需选择的研究对象是________,遮光片经过光电门时的瞬时速度为________。
(2)物块B下降的过程中,第次实验时所选研究对象动能的增加量为________,重力势能的减少量为________。
(3)该小组同时想验证当地重力加速度的数值,利用实验数据作出了的图像为一条倾斜的直线,并得到直线的斜率为,可计算出当地的重力加速度为________。(用、、、、表述)
三、解答题(共计38分)
13.如图所示,粗糙水平绝缘轨道与光滑的竖直半圆绝缘轨道BCD相切于B点,半圆轨道的半径为R,空间中存在着方向水平向右的匀强电场,将质量为m、电荷量为的滑块(可视为质点)在距B点为处的P点由静止释放,滑块经B点后恰能沿半圆轨道运动到D点,取滑块在P点时的电势能为零,滑块与水平绝缘轨道间的动摩擦因数,重力加速度为g,求:
(1)滑块在B点的速度大小;
(2)B点的电势。
14.(10分)某科研小组试验一款火箭,携带燃料后的总质量为M。先将火箭以初速度从地面竖直向上弹出,上升到高度时点燃燃料,假设质量为m的燃气在一瞬间全部竖直向下喷出,若燃气相对火箭喷射出的速率为u,重力加速度为g,不计空气阻力。求:
(1)火箭到达高度时的速度大小;
(2)燃气全部喷出后火箭的速度大小;
(3)火箭上升的最大高度。
15.(18分)如图所示,两段半径均为的光滑圆弧、的左右两侧分别连接斜面和传送带,两个足够长的相同斜面的倾角均为。将一质量可视为质点的小物块从右侧斜面的E点静止下滑,同时传送带以速度顺时针转动。物块第一次滑到传送带C点时的速度为,已知物块与传送带之间的动摩擦因数,与斜面间的动摩擦因数,传送带长。求:
(1)物块经过圆弧最低点B时(尚未滑上传送带),滑块对轨道的弹力;
(2)若传送带以的速度逆时针转动,物块第一次到达左侧斜面的最高点与D点的距离;
(3)若传送带以大于的速度逆时针转动,物块在斜面上运动的总路程s与传送带的速度v之间的关系。
1
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$河南省信阳高级中学新校(贤岭校区)、老校
区)
2025-2026学年高一下期暑期测试
物理答案
题号
3
6
8
答案
B
B
C
A
BD
11.(1)B0
(2)
3
Vy-y
d
12.(1)
物块A、B及钩码组成的系统
△t
(M+5m)d2
(2)
△12
2nmgh
(M+5m)kd2
(3)2mh
13.(1)g-V5gR
2,%,、5gR
9
详解】(1)滑块恰能沿半圆轨道运动到D点,有g=m
解得"VR
滑块从B点运动到D点的过程中,电场力做功为0,由动能定理可得
2
5mv哈
mg·2R=2mv2-m
解得"V5gR
(文化街校
9
10
BD
BD
(2)滑块由P点运动到B点的过程中,受到的摩擦力f=mg
设匀强电场的电场强度大小为E,滑块由P点运动到B点过程中,
(gE--L=2m-0
解得电场强度大小E=s
9
Umn=E.L=5mgR
P、B两点的电势差
UrB=Pp-P8
其中
5mgR
PR=-
解得B点的电势
14.(1)V%-2gh
2民-2g+7
3)%+2g
V-2g4+m
M
【详解】(1)由机械能守恒可得
M =Mgh+
2
解得火箭到达"高度时的速度大小为
y =vvo-2gho
(2)由动量守恒可得
My =(M-m)v2 +m(v2-u)
解得燃气全部喷出后火箭的速度大小为
片=V6-2gh,+
u
M
(3)设火箭上升的最大高度为H,根据机械能守恒可得
2
由动能定理可得
](M-m)vj+(M-m)gh=(M-m)gH
解得
+-2+
H=+2g
+M“
15.(1)3.5N,方向竖直向下:(2)0.6m,(3)若>V34ms
1
4m/s<vs 3m/s+4.75m
【详解】(1)根据牛顿第二定律得物块在传送带上加速度
a=48
根据运动学公式
哈-2=2a,L
得
Va=5m/s
根据牛顿第二定律得
N-g=m
R
联立解得
N=3.5N
由牛顿第三定律
N'=N=3.5N
方向竖直向下;
(2)圆弧轨道的竖直高度差为
△h=R-Rcos37°=0.2mC→D阶段根据动能定理
121
-mgAh=亏mv%-2mv吃
2
2
得
n=23m/sD→最高点根据动能定理得
总=9m
-(mg sin 37+hmg cos37)x
2m
得
x=0.6m
(3)滑块从E点下到B点,根据动能定理有
1
mg(SA Sin37°+△h-tmg cos?37s4=
2m好
解得
S4s=5.25m
滑块从B点经传送带一直加速度到C点时的速度设为”。,根据运动学公式得
v2-vi =2aL
解得
vc=34m/s
设传送带的速度为V,经分析,最后滑块到D点速度为零,在CD来回运动,由能量守恒方
程
g Hmg cos Bs
1
(其中就是指物块第一次到达C点的速度)第一种情况
v>√34m/s
解得
Vc =34m/s
又<ksv
,往返运动中传送带对其不做功,代入方程①得
s=3.75m
则在斜面上的总路程为
S总=S4E+S=9m
4
第二种情况
4m/s<v≤√34m/s
则
YCI=V
又
VC2<VCI=V
往返运动中传送带对其不做功,代入方程①得
8=24
8
则在斜面上的总路程为
5a=5+s=y+4,75m
8